]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - drivers/bluetooth/hci_ldisc.c
Merge remote-tracking branch 'omap/for-next'
[karo-tx-linux.git] / drivers / bluetooth / hci_ldisc.c
1 /*
2  *
3  *  Bluetooth HCI UART driver
4  *
5  *  Copyright (C) 2000-2001  Qualcomm Incorporated
6  *  Copyright (C) 2002-2003  Maxim Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
7  *  Copyright (C) 2004-2005  Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
8  *
9  *
10  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13  *  (at your option) any later version.
14  *
15  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  *  GNU General Public License for more details.
19  *
20  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
21  *  along with this program; if not, write to the Free Software
22  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
23  *
24  */
25
26 #include <linux/module.h>
27
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/types.h>
31 #include <linux/fcntl.h>
32 #include <linux/interrupt.h>
33 #include <linux/ptrace.h>
34 #include <linux/poll.h>
35
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/tty.h>
38 #include <linux/errno.h>
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/signal.h>
41 #include <linux/ioctl.h>
42 #include <linux/skbuff.h>
43 #include <linux/firmware.h>
44
45 #include <net/bluetooth/bluetooth.h>
46 #include <net/bluetooth/hci_core.h>
47
48 #include "btintel.h"
49 #include "btbcm.h"
50 #include "hci_uart.h"
51
52 #define VERSION "2.3"
53
54 static const struct hci_uart_proto *hup[HCI_UART_MAX_PROTO];
55
56 int hci_uart_register_proto(const struct hci_uart_proto *p)
57 {
58         if (p->id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
59                 return -EINVAL;
60
61         if (hup[p->id])
62                 return -EEXIST;
63
64         hup[p->id] = p;
65
66         BT_INFO("HCI UART protocol %s registered", p->name);
67
68         return 0;
69 }
70
71 int hci_uart_unregister_proto(const struct hci_uart_proto *p)
72 {
73         if (p->id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
74                 return -EINVAL;
75
76         if (!hup[p->id])
77                 return -EINVAL;
78
79         hup[p->id] = NULL;
80
81         return 0;
82 }
83
84 static const struct hci_uart_proto *hci_uart_get_proto(unsigned int id)
85 {
86         if (id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
87                 return NULL;
88
89         return hup[id];
90 }
91
92 static inline void hci_uart_tx_complete(struct hci_uart *hu, int pkt_type)
93 {
94         struct hci_dev *hdev = hu->hdev;
95
96         /* Update HCI stat counters */
97         switch (pkt_type) {
98         case HCI_COMMAND_PKT:
99                 hdev->stat.cmd_tx++;
100                 break;
101
102         case HCI_ACLDATA_PKT:
103                 hdev->stat.acl_tx++;
104                 break;
105
106         case HCI_SCODATA_PKT:
107                 hdev->stat.sco_tx++;
108                 break;
109         }
110 }
111
112 static inline struct sk_buff *hci_uart_dequeue(struct hci_uart *hu)
113 {
114         struct sk_buff *skb = hu->tx_skb;
115
116         if (!skb)
117                 skb = hu->proto->dequeue(hu);
118         else
119                 hu->tx_skb = NULL;
120
121         return skb;
122 }
123
124 int hci_uart_tx_wakeup(struct hci_uart *hu)
125 {
126         if (test_and_set_bit(HCI_UART_SENDING, &hu->tx_state)) {
127                 set_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state);
128                 return 0;
129         }
130
131         BT_DBG("");
132
133         schedule_work(&hu->write_work);
134
135         return 0;
136 }
137
138 static void hci_uart_write_work(struct work_struct *work)
139 {
140         struct hci_uart *hu = container_of(work, struct hci_uart, write_work);
141         struct tty_struct *tty = hu->tty;
142         struct hci_dev *hdev = hu->hdev;
143         struct sk_buff *skb;
144
145         /* REVISIT: should we cope with bad skbs or ->write() returning
146          * and error value ?
147          */
148
149 restart:
150         clear_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state);
151
152         while ((skb = hci_uart_dequeue(hu))) {
153                 int len;
154
155                 set_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
156                 len = tty->ops->write(tty, skb->data, skb->len);
157                 hdev->stat.byte_tx += len;
158
159                 skb_pull(skb, len);
160                 if (skb->len) {
161                         hu->tx_skb = skb;
162                         break;
163                 }
164
165                 hci_uart_tx_complete(hu, bt_cb(skb)->pkt_type);
166                 kfree_skb(skb);
167         }
168
169         if (test_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state))
170                 goto restart;
171
172         clear_bit(HCI_UART_SENDING, &hu->tx_state);
173 }
174
175 static void hci_uart_init_work(struct work_struct *work)
176 {
177         struct hci_uart *hu = container_of(work, struct hci_uart, init_ready);
178         int err;
179
180         if (!test_and_clear_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
181                 return;
182
183         err = hci_register_dev(hu->hdev);
184         if (err < 0) {
185                 BT_ERR("Can't register HCI device");
186                 hci_free_dev(hu->hdev);
187                 hu->hdev = NULL;
188                 hu->proto->close(hu);
189         }
190
191         set_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags);
192 }
193
194 int hci_uart_init_ready(struct hci_uart *hu)
195 {
196         if (!test_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
197                 return -EALREADY;
198
199         schedule_work(&hu->init_ready);
200
201         return 0;
202 }
203
204 /* ------- Interface to HCI layer ------ */
205 /* Initialize device */
206 static int hci_uart_open(struct hci_dev *hdev)
207 {
208         BT_DBG("%s %p", hdev->name, hdev);
209
210         /* Nothing to do for UART driver */
211         return 0;
212 }
213
214 /* Reset device */
215 static int hci_uart_flush(struct hci_dev *hdev)
216 {
217         struct hci_uart *hu  = hci_get_drvdata(hdev);
218         struct tty_struct *tty = hu->tty;
219
220         BT_DBG("hdev %p tty %p", hdev, tty);
221
222         if (hu->tx_skb) {
223                 kfree_skb(hu->tx_skb); hu->tx_skb = NULL;
224         }
225
226         /* Flush any pending characters in the driver and discipline. */
227         tty_ldisc_flush(tty);
228         tty_driver_flush_buffer(tty);
229
230         if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
231                 hu->proto->flush(hu);
232
233         return 0;
234 }
235
236 /* Close device */
237 static int hci_uart_close(struct hci_dev *hdev)
238 {
239         BT_DBG("hdev %p", hdev);
240
241         hci_uart_flush(hdev);
242         hdev->flush = NULL;
243         return 0;
244 }
245
246 /* Send frames from HCI layer */
247 static int hci_uart_send_frame(struct hci_dev *hdev, struct sk_buff *skb)
248 {
249         struct hci_uart *hu = hci_get_drvdata(hdev);
250
251         BT_DBG("%s: type %d len %d", hdev->name, bt_cb(skb)->pkt_type, skb->len);
252
253         hu->proto->enqueue(hu, skb);
254
255         hci_uart_tx_wakeup(hu);
256
257         return 0;
258 }
259
260 /* Flow control or un-flow control the device */
261 void hci_uart_set_flow_control(struct hci_uart *hu, bool enable)
262 {
263         struct tty_struct *tty = hu->tty;
264         struct ktermios ktermios;
265         int status;
266         unsigned int set = 0;
267         unsigned int clear = 0;
268
269         if (enable) {
270                 /* Disable hardware flow control */
271                 ktermios = tty->termios;
272                 ktermios.c_cflag &= ~CRTSCTS;
273                 status = tty_set_termios(tty, &ktermios);
274                 BT_DBG("Disabling hardware flow control: %s",
275                        status ? "failed" : "success");
276
277                 /* Clear RTS to prevent the device from sending */
278                 /* Most UARTs need OUT2 to enable interrupts */
279                 status = tty->driver->ops->tiocmget(tty);
280                 BT_DBG("Current tiocm 0x%x", status);
281
282                 set &= ~(TIOCM_OUT2 | TIOCM_RTS);
283                 clear = ~set;
284                 set &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
285                        TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
286                 clear &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
287                          TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
288                 status = tty->driver->ops->tiocmset(tty, set, clear);
289                 BT_DBG("Clearing RTS: %s", status ? "failed" : "success");
290         } else {
291                 /* Set RTS to allow the device to send again */
292                 status = tty->driver->ops->tiocmget(tty);
293                 BT_DBG("Current tiocm 0x%x", status);
294
295                 set |= (TIOCM_OUT2 | TIOCM_RTS);
296                 clear = ~set;
297                 set &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
298                        TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
299                 clear &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
300                          TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
301                 status = tty->driver->ops->tiocmset(tty, set, clear);
302                 BT_DBG("Setting RTS: %s", status ? "failed" : "success");
303
304                 /* Re-enable hardware flow control */
305                 ktermios = tty->termios;
306                 ktermios.c_cflag |= CRTSCTS;
307                 status = tty_set_termios(tty, &ktermios);
308                 BT_DBG("Enabling hardware flow control: %s",
309                        status ? "failed" : "success");
310         }
311 }
312
313 void hci_uart_set_speeds(struct hci_uart *hu, unsigned int init_speed,
314                          unsigned int oper_speed)
315 {
316         hu->init_speed = init_speed;
317         hu->oper_speed = oper_speed;
318 }
319
320 void hci_uart_init_tty(struct hci_uart *hu)
321 {
322         struct tty_struct *tty = hu->tty;
323         struct ktermios ktermios;
324
325         /* Bring the UART into a known 8 bits no parity hw fc state */
326         ktermios = tty->termios;
327         ktermios.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP |
328                               INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
329         ktermios.c_oflag &= ~OPOST;
330         ktermios.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
331         ktermios.c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
332         ktermios.c_cflag |= CS8;
333         ktermios.c_cflag |= CRTSCTS;
334
335         /* tty_set_termios() return not checked as it is always 0 */
336         tty_set_termios(tty, &ktermios);
337 }
338
339 void hci_uart_set_baudrate(struct hci_uart *hu, unsigned int speed)
340 {
341         struct tty_struct *tty = hu->tty;
342         struct ktermios ktermios;
343
344         ktermios = tty->termios;
345         ktermios.c_cflag &= ~CBAUD;
346         tty_termios_encode_baud_rate(&ktermios, speed, speed);
347
348         /* tty_set_termios() return not checked as it is always 0 */
349         tty_set_termios(tty, &ktermios);
350
351         BT_DBG("%s: New tty speeds: %d/%d", hu->hdev->name,
352                tty->termios.c_ispeed, tty->termios.c_ospeed);
353 }
354
355 static int hci_uart_setup(struct hci_dev *hdev)
356 {
357         struct hci_uart *hu = hci_get_drvdata(hdev);
358         struct hci_rp_read_local_version *ver;
359         struct sk_buff *skb;
360         unsigned int speed;
361         int err;
362
363         /* Init speed if any */
364         if (hu->init_speed)
365                 speed = hu->init_speed;
366         else if (hu->proto->init_speed)
367                 speed = hu->proto->init_speed;
368         else
369                 speed = 0;
370
371         if (speed)
372                 hci_uart_set_baudrate(hu, speed);
373
374         /* Operational speed if any */
375         if (hu->oper_speed)
376                 speed = hu->oper_speed;
377         else if (hu->proto->oper_speed)
378                 speed = hu->proto->oper_speed;
379         else
380                 speed = 0;
381
382         if (hu->proto->set_baudrate && speed) {
383                 err = hu->proto->set_baudrate(hu, speed);
384                 if (!err)
385                         hci_uart_set_baudrate(hu, speed);
386         }
387
388         if (hu->proto->setup)
389                 return hu->proto->setup(hu);
390
391         if (!test_bit(HCI_UART_VND_DETECT, &hu->hdev_flags))
392                 return 0;
393
394         skb = __hci_cmd_sync(hdev, HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION, 0, NULL,
395                              HCI_INIT_TIMEOUT);
396         if (IS_ERR(skb)) {
397                 BT_ERR("%s: Reading local version information failed (%ld)",
398                        hdev->name, PTR_ERR(skb));
399                 return 0;
400         }
401
402         if (skb->len != sizeof(*ver)) {
403                 BT_ERR("%s: Event length mismatch for version information",
404                        hdev->name);
405                 goto done;
406         }
407
408         ver = (struct hci_rp_read_local_version *)skb->data;
409
410         switch (le16_to_cpu(ver->manufacturer)) {
411 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
412         case 2:
413                 hdev->set_bdaddr = btintel_set_bdaddr;
414                 btintel_check_bdaddr(hdev);
415                 break;
416 #endif
417 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
418         case 15:
419                 hdev->set_bdaddr = btbcm_set_bdaddr;
420                 btbcm_check_bdaddr(hdev);
421                 break;
422 #endif
423         }
424
425 done:
426         kfree_skb(skb);
427         return 0;
428 }
429
430 /* ------ LDISC part ------ */
431 /* hci_uart_tty_open
432  *
433  *     Called when line discipline changed to HCI_UART.
434  *
435  * Arguments:
436  *     tty    pointer to tty info structure
437  * Return Value:
438  *     0 if success, otherwise error code
439  */
440 static int hci_uart_tty_open(struct tty_struct *tty)
441 {
442         struct hci_uart *hu;
443
444         BT_DBG("tty %p", tty);
445
446         /* Error if the tty has no write op instead of leaving an exploitable
447            hole */
448         if (tty->ops->write == NULL)
449                 return -EOPNOTSUPP;
450
451         hu = kzalloc(sizeof(struct hci_uart), GFP_KERNEL);
452         if (!hu) {
453                 BT_ERR("Can't allocate control structure");
454                 return -ENFILE;
455         }
456
457         tty->disc_data = hu;
458         hu->tty = tty;
459         tty->receive_room = 65536;
460
461         INIT_WORK(&hu->init_ready, hci_uart_init_work);
462         INIT_WORK(&hu->write_work, hci_uart_write_work);
463
464         /* Flush any pending characters in the driver and line discipline. */
465
466         /* FIXME: why is this needed. Note don't use ldisc_ref here as the
467            open path is before the ldisc is referencable */
468
469         if (tty->ldisc->ops->flush_buffer)
470                 tty->ldisc->ops->flush_buffer(tty);
471         tty_driver_flush_buffer(tty);
472
473         return 0;
474 }
475
476 /* hci_uart_tty_close()
477  *
478  *    Called when the line discipline is changed to something
479  *    else, the tty is closed, or the tty detects a hangup.
480  */
481 static void hci_uart_tty_close(struct tty_struct *tty)
482 {
483         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
484         struct hci_dev *hdev;
485
486         BT_DBG("tty %p", tty);
487
488         /* Detach from the tty */
489         tty->disc_data = NULL;
490
491         if (!hu)
492                 return;
493
494         hdev = hu->hdev;
495         if (hdev)
496                 hci_uart_close(hdev);
497
498         cancel_work_sync(&hu->write_work);
499
500         if (test_and_clear_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags)) {
501                 if (hdev) {
502                         if (test_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags))
503                                 hci_unregister_dev(hdev);
504                         hci_free_dev(hdev);
505                 }
506                 hu->proto->close(hu);
507         }
508
509         kfree(hu);
510 }
511
512 /* hci_uart_tty_wakeup()
513  *
514  *    Callback for transmit wakeup. Called when low level
515  *    device driver can accept more send data.
516  *
517  * Arguments:        tty    pointer to associated tty instance data
518  * Return Value:    None
519  */
520 static void hci_uart_tty_wakeup(struct tty_struct *tty)
521 {
522         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
523
524         BT_DBG("");
525
526         if (!hu)
527                 return;
528
529         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
530
531         if (tty != hu->tty)
532                 return;
533
534         if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
535                 hci_uart_tx_wakeup(hu);
536 }
537
538 /* hci_uart_tty_receive()
539  *
540  *     Called by tty low level driver when receive data is
541  *     available.
542  *
543  * Arguments:  tty          pointer to tty isntance data
544  *             data         pointer to received data
545  *             flags        pointer to flags for data
546  *             count        count of received data in bytes
547  *
548  * Return Value:    None
549  */
550 static void hci_uart_tty_receive(struct tty_struct *tty, const u8 *data,
551                                  char *flags, int count)
552 {
553         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
554
555         if (!hu || tty != hu->tty)
556                 return;
557
558         if (!test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
559                 return;
560
561         /* It does not need a lock here as it is already protected by a mutex in
562          * tty caller
563          */
564         hu->proto->recv(hu, data, count);
565
566         if (hu->hdev)
567                 hu->hdev->stat.byte_rx += count;
568
569         tty_unthrottle(tty);
570 }
571
572 static int hci_uart_register_dev(struct hci_uart *hu)
573 {
574         struct hci_dev *hdev;
575
576         BT_DBG("");
577
578         /* Initialize and register HCI device */
579         hdev = hci_alloc_dev();
580         if (!hdev) {
581                 BT_ERR("Can't allocate HCI device");
582                 return -ENOMEM;
583         }
584
585         hu->hdev = hdev;
586
587         hdev->bus = HCI_UART;
588         hci_set_drvdata(hdev, hu);
589
590         /* Only when vendor specific setup callback is provided, consider
591          * the manufacturer information valid. This avoids filling in the
592          * value for Ericsson when nothing is specified.
593          */
594         if (hu->proto->setup)
595                 hdev->manufacturer = hu->proto->manufacturer;
596
597         hdev->open  = hci_uart_open;
598         hdev->close = hci_uart_close;
599         hdev->flush = hci_uart_flush;
600         hdev->send  = hci_uart_send_frame;
601         hdev->setup = hci_uart_setup;
602         SET_HCIDEV_DEV(hdev, hu->tty->dev);
603
604         if (test_bit(HCI_UART_RAW_DEVICE, &hu->hdev_flags))
605                 set_bit(HCI_QUIRK_RAW_DEVICE, &hdev->quirks);
606
607         if (test_bit(HCI_UART_EXT_CONFIG, &hu->hdev_flags))
608                 set_bit(HCI_QUIRK_EXTERNAL_CONFIG, &hdev->quirks);
609
610         if (!test_bit(HCI_UART_RESET_ON_INIT, &hu->hdev_flags))
611                 set_bit(HCI_QUIRK_RESET_ON_CLOSE, &hdev->quirks);
612
613         if (test_bit(HCI_UART_CREATE_AMP, &hu->hdev_flags))
614                 hdev->dev_type = HCI_AMP;
615         else
616                 hdev->dev_type = HCI_BREDR;
617
618         if (test_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
619                 return 0;
620
621         if (hci_register_dev(hdev) < 0) {
622                 BT_ERR("Can't register HCI device");
623                 hci_free_dev(hdev);
624                 return -ENODEV;
625         }
626
627         set_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags);
628
629         return 0;
630 }
631
632 static int hci_uart_set_proto(struct hci_uart *hu, int id)
633 {
634         const struct hci_uart_proto *p;
635         int err;
636
637         p = hci_uart_get_proto(id);
638         if (!p)
639                 return -EPROTONOSUPPORT;
640
641         err = p->open(hu);
642         if (err)
643                 return err;
644
645         hu->proto = p;
646
647         err = hci_uart_register_dev(hu);
648         if (err) {
649                 p->close(hu);
650                 return err;
651         }
652
653         return 0;
654 }
655
656 static int hci_uart_set_flags(struct hci_uart *hu, unsigned long flags)
657 {
658         unsigned long valid_flags = BIT(HCI_UART_RAW_DEVICE) |
659                                     BIT(HCI_UART_RESET_ON_INIT) |
660                                     BIT(HCI_UART_CREATE_AMP) |
661                                     BIT(HCI_UART_INIT_PENDING) |
662                                     BIT(HCI_UART_EXT_CONFIG) |
663                                     BIT(HCI_UART_VND_DETECT);
664
665         if (flags & ~valid_flags)
666                 return -EINVAL;
667
668         hu->hdev_flags = flags;
669
670         return 0;
671 }
672
673 /* hci_uart_tty_ioctl()
674  *
675  *    Process IOCTL system call for the tty device.
676  *
677  * Arguments:
678  *
679  *    tty        pointer to tty instance data
680  *    file       pointer to open file object for device
681  *    cmd        IOCTL command code
682  *    arg        argument for IOCTL call (cmd dependent)
683  *
684  * Return Value:    Command dependent
685  */
686 static int hci_uart_tty_ioctl(struct tty_struct *tty, struct file *file,
687                               unsigned int cmd, unsigned long arg)
688 {
689         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
690         int err = 0;
691
692         BT_DBG("");
693
694         /* Verify the status of the device */
695         if (!hu)
696                 return -EBADF;
697
698         switch (cmd) {
699         case HCIUARTSETPROTO:
700                 if (!test_and_set_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags)) {
701                         err = hci_uart_set_proto(hu, arg);
702                         if (err) {
703                                 clear_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags);
704                                 return err;
705                         }
706                 } else
707                         return -EBUSY;
708                 break;
709
710         case HCIUARTGETPROTO:
711                 if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
712                         return hu->proto->id;
713                 return -EUNATCH;
714
715         case HCIUARTGETDEVICE:
716                 if (test_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags))
717                         return hu->hdev->id;
718                 return -EUNATCH;
719
720         case HCIUARTSETFLAGS:
721                 if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
722                         return -EBUSY;
723                 err = hci_uart_set_flags(hu, arg);
724                 if (err)
725                         return err;
726                 break;
727
728         case HCIUARTGETFLAGS:
729                 return hu->hdev_flags;
730
731         default:
732                 err = n_tty_ioctl_helper(tty, file, cmd, arg);
733                 break;
734         }
735
736         return err;
737 }
738
739 /*
740  * We don't provide read/write/poll interface for user space.
741  */
742 static ssize_t hci_uart_tty_read(struct tty_struct *tty, struct file *file,
743                                  unsigned char __user *buf, size_t nr)
744 {
745         return 0;
746 }
747
748 static ssize_t hci_uart_tty_write(struct tty_struct *tty, struct file *file,
749                                   const unsigned char *data, size_t count)
750 {
751         return 0;
752 }
753
754 static unsigned int hci_uart_tty_poll(struct tty_struct *tty,
755                                       struct file *filp, poll_table *wait)
756 {
757         return 0;
758 }
759
760 static int __init hci_uart_init(void)
761 {
762         static struct tty_ldisc_ops hci_uart_ldisc;
763         int err;
764
765         BT_INFO("HCI UART driver ver %s", VERSION);
766
767         /* Register the tty discipline */
768
769         memset(&hci_uart_ldisc, 0, sizeof(hci_uart_ldisc));
770         hci_uart_ldisc.magic            = TTY_LDISC_MAGIC;
771         hci_uart_ldisc.name             = "n_hci";
772         hci_uart_ldisc.open             = hci_uart_tty_open;
773         hci_uart_ldisc.close            = hci_uart_tty_close;
774         hci_uart_ldisc.read             = hci_uart_tty_read;
775         hci_uart_ldisc.write            = hci_uart_tty_write;
776         hci_uart_ldisc.ioctl            = hci_uart_tty_ioctl;
777         hci_uart_ldisc.poll             = hci_uart_tty_poll;
778         hci_uart_ldisc.receive_buf      = hci_uart_tty_receive;
779         hci_uart_ldisc.write_wakeup     = hci_uart_tty_wakeup;
780         hci_uart_ldisc.owner            = THIS_MODULE;
781
782         err = tty_register_ldisc(N_HCI, &hci_uart_ldisc);
783         if (err) {
784                 BT_ERR("HCI line discipline registration failed. (%d)", err);
785                 return err;
786         }
787
788 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_H4
789         h4_init();
790 #endif
791 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCSP
792         bcsp_init();
793 #endif
794 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_LL
795         ll_init();
796 #endif
797 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K
798         ath_init();
799 #endif
800 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE
801         h5_init();
802 #endif
803 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
804         intel_init();
805 #endif
806 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
807         bcm_init();
808 #endif
809 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_QCA
810         qca_init();
811 #endif
812
813         return 0;
814 }
815
816 static void __exit hci_uart_exit(void)
817 {
818         int err;
819
820 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_H4
821         h4_deinit();
822 #endif
823 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCSP
824         bcsp_deinit();
825 #endif
826 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_LL
827         ll_deinit();
828 #endif
829 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K
830         ath_deinit();
831 #endif
832 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE
833         h5_deinit();
834 #endif
835 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
836         intel_deinit();
837 #endif
838 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
839         bcm_deinit();
840 #endif
841 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_QCA
842         qca_deinit();
843 #endif
844
845         /* Release tty registration of line discipline */
846         err = tty_unregister_ldisc(N_HCI);
847         if (err)
848                 BT_ERR("Can't unregister HCI line discipline (%d)", err);
849 }
850
851 module_init(hci_uart_init);
852 module_exit(hci_uart_exit);
853
854 MODULE_AUTHOR("Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>");
855 MODULE_DESCRIPTION("Bluetooth HCI UART driver ver " VERSION);
856 MODULE_VERSION(VERSION);
857 MODULE_LICENSE("GPL");
858 MODULE_ALIAS_LDISC(N_HCI);