GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / drivers / gpio / gpiolib.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 #include <linux/bitmap.h>
3 #include <linux/kernel.h>
4 #include <linux/module.h>
5 #include <linux/interrupt.h>
6 #include <linux/irq.h>
7 #include <linux/spinlock.h>
8 #include <linux/list.h>
9 #include <linux/device.h>
10 #include <linux/err.h>
11 #include <linux/debugfs.h>
12 #include <linux/seq_file.h>
13 #include <linux/gpio.h>
14 #include <linux/idr.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/acpi.h>
17 #include <linux/gpio/driver.h>
18 #include <linux/gpio/machine.h>
19 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
20 #include <linux/fs.h>
21 #include <linux/compat.h>
22 #include <linux/file.h>
23 #include <uapi/linux/gpio.h>
24
25 #include "gpiolib.h"
26 #include "gpiolib-of.h"
27 #include "gpiolib-acpi.h"
28 #include "gpiolib-cdev.h"
29 #include "gpiolib-sysfs.h"
30
31 #define CREATE_TRACE_POINTS
32 #include <trace/events/gpio.h>
33
34 /* Implementation infrastructure for GPIO interfaces.
35  *
36  * The GPIO programming interface allows for inlining speed-critical
37  * get/set operations for common cases, so that access to SOC-integrated
38  * GPIOs can sometimes cost only an instruction or two per bit.
39  */
40
41
42 /* When debugging, extend minimal trust to callers and platform code.
43  * Also emit diagnostic messages that may help initial bringup, when
44  * board setup or driver bugs are most common.
45  *
46  * Otherwise, minimize overhead in what may be bitbanging codepaths.
47  */
48 #ifdef  DEBUG
49 #define extra_checks    1
50 #else
51 #define extra_checks    0
52 #endif
53
54 /* Device and char device-related information */
55 static DEFINE_IDA(gpio_ida);
56 static dev_t gpio_devt;
57 #define GPIO_DEV_MAX 256 /* 256 GPIO chip devices supported */
58 static struct bus_type gpio_bus_type = {
59         .name = "gpio",
60 };
61
62 /*
63  * Number of GPIOs to use for the fast path in set array
64  */
65 #define FASTPATH_NGPIO CONFIG_GPIOLIB_FASTPATH_LIMIT
66
67 /* gpio_lock prevents conflicts during gpio_desc[] table updates.
68  * While any GPIO is requested, its gpio_chip is not removable;
69  * each GPIO's "requested" flag serves as a lock and refcount.
70  */
71 DEFINE_SPINLOCK(gpio_lock);
72
73 static DEFINE_MUTEX(gpio_lookup_lock);
74 static LIST_HEAD(gpio_lookup_list);
75 LIST_HEAD(gpio_devices);
76
77 static DEFINE_MUTEX(gpio_machine_hogs_mutex);
78 static LIST_HEAD(gpio_machine_hogs);
79
80 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *gc);
81 static int gpiochip_add_irqchip(struct gpio_chip *gc,
82                                 struct lock_class_key *lock_key,
83                                 struct lock_class_key *request_key);
84 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gc);
85 static int gpiochip_irqchip_init_hw(struct gpio_chip *gc);
86 static int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gc);
87 static void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gc);
88
89 static bool gpiolib_initialized;
90
91 static inline void desc_set_label(struct gpio_desc *d, const char *label)
92 {
93         d->label = label;
94 }
95
96 /**
97  * gpio_to_desc - Convert a GPIO number to its descriptor
98  * @gpio: global GPIO number
99  *
100  * Returns:
101  * The GPIO descriptor associated with the given GPIO, or %NULL if no GPIO
102  * with the given number exists in the system.
103  */
104 struct gpio_desc *gpio_to_desc(unsigned gpio)
105 {
106         struct gpio_device *gdev;
107         unsigned long flags;
108
109         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
110
111         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
112                 if (gdev->base <= gpio &&
113                     gdev->base + gdev->ngpio > gpio) {
114                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
115                         return &gdev->descs[gpio - gdev->base];
116                 }
117         }
118
119         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
120
121         if (!gpio_is_valid(gpio))
122                 WARN(1, "invalid GPIO %d\n", gpio);
123
124         return NULL;
125 }
126 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpio_to_desc);
127
128 /**
129  * gpiochip_get_desc - get the GPIO descriptor corresponding to the given
130  *                     hardware number for this chip
131  * @gc: GPIO chip
132  * @hwnum: hardware number of the GPIO for this chip
133  *
134  * Returns:
135  * A pointer to the GPIO descriptor or ``ERR_PTR(-EINVAL)`` if no GPIO exists
136  * in the given chip for the specified hardware number.
137  */
138 struct gpio_desc *gpiochip_get_desc(struct gpio_chip *gc,
139                                     unsigned int hwnum)
140 {
141         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
142
143         if (hwnum >= gdev->ngpio)
144                 return ERR_PTR(-EINVAL);
145
146         return &gdev->descs[hwnum];
147 }
148 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_get_desc);
149
150 /**
151  * desc_to_gpio - convert a GPIO descriptor to the integer namespace
152  * @desc: GPIO descriptor
153  *
154  * This should disappear in the future but is needed since we still
155  * use GPIO numbers for error messages and sysfs nodes.
156  *
157  * Returns:
158  * The global GPIO number for the GPIO specified by its descriptor.
159  */
160 int desc_to_gpio(const struct gpio_desc *desc)
161 {
162         return desc->gdev->base + (desc - &desc->gdev->descs[0]);
163 }
164 EXPORT_SYMBOL_GPL(desc_to_gpio);
165
166
167 /**
168  * gpiod_to_chip - Return the GPIO chip to which a GPIO descriptor belongs
169  * @desc:       descriptor to return the chip of
170  */
171 struct gpio_chip *gpiod_to_chip(const struct gpio_desc *desc)
172 {
173         if (!desc || !desc->gdev)
174                 return NULL;
175         return desc->gdev->chip;
176 }
177 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_chip);
178
179 /* dynamic allocation of GPIOs, e.g. on a hotplugged device */
180 static int gpiochip_find_base(int ngpio)
181 {
182         struct gpio_device *gdev;
183         int base = ARCH_NR_GPIOS - ngpio;
184
185         list_for_each_entry_reverse(gdev, &gpio_devices, list) {
186                 /* found a free space? */
187                 if (gdev->base + gdev->ngpio <= base)
188                         break;
189                 /* nope, check the space right before the chip */
190                 base = gdev->base - ngpio;
191         }
192
193         if (gpio_is_valid(base)) {
194                 pr_debug("%s: found new base at %d\n", __func__, base);
195                 return base;
196         } else {
197                 pr_err("%s: cannot find free range\n", __func__);
198                 return -ENOSPC;
199         }
200 }
201
202 /**
203  * gpiod_get_direction - return the current direction of a GPIO
204  * @desc:       GPIO to get the direction of
205  *
206  * Returns 0 for output, 1 for input, or an error code in case of error.
207  *
208  * This function may sleep if gpiod_cansleep() is true.
209  */
210 int gpiod_get_direction(struct gpio_desc *desc)
211 {
212         struct gpio_chip *gc;
213         unsigned offset;
214         int ret;
215
216         gc = gpiod_to_chip(desc);
217         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
218
219         /*
220          * Open drain emulation using input mode may incorrectly report
221          * input here, fix that up.
222          */
223         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags) &&
224             test_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags))
225                 return 0;
226
227         if (!gc->get_direction)
228                 return -ENOTSUPP;
229
230         ret = gc->get_direction(gc, offset);
231         if (ret < 0)
232                 return ret;
233
234         /* GPIOF_DIR_IN or other positive, otherwise GPIOF_DIR_OUT */
235         if (ret > 0)
236                 ret = 1;
237
238         assign_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags, !ret);
239
240         return ret;
241 }
242 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_direction);
243
244 /*
245  * Add a new chip to the global chips list, keeping the list of chips sorted
246  * by range(means [base, base + ngpio - 1]) order.
247  *
248  * Return -EBUSY if the new chip overlaps with some other chip's integer
249  * space.
250  */
251 static int gpiodev_add_to_list(struct gpio_device *gdev)
252 {
253         struct gpio_device *prev, *next;
254
255         if (list_empty(&gpio_devices)) {
256                 /* initial entry in list */
257                 list_add_tail(&gdev->list, &gpio_devices);
258                 return 0;
259         }
260
261         next = list_entry(gpio_devices.next, struct gpio_device, list);
262         if (gdev->base + gdev->ngpio <= next->base) {
263                 /* add before first entry */
264                 list_add(&gdev->list, &gpio_devices);
265                 return 0;
266         }
267
268         prev = list_entry(gpio_devices.prev, struct gpio_device, list);
269         if (prev->base + prev->ngpio <= gdev->base) {
270                 /* add behind last entry */
271                 list_add_tail(&gdev->list, &gpio_devices);
272                 return 0;
273         }
274
275         list_for_each_entry_safe(prev, next, &gpio_devices, list) {
276                 /* at the end of the list */
277                 if (&next->list == &gpio_devices)
278                         break;
279
280                 /* add between prev and next */
281                 if (prev->base + prev->ngpio <= gdev->base
282                                 && gdev->base + gdev->ngpio <= next->base) {
283                         list_add(&gdev->list, &prev->list);
284                         return 0;
285                 }
286         }
287
288         dev_err(&gdev->dev, "GPIO integer space overlap, cannot add chip\n");
289         return -EBUSY;
290 }
291
292 /*
293  * Convert a GPIO name to its descriptor
294  * Note that there is no guarantee that GPIO names are globally unique!
295  * Hence this function will return, if it exists, a reference to the first GPIO
296  * line found that matches the given name.
297  */
298 static struct gpio_desc *gpio_name_to_desc(const char * const name)
299 {
300         struct gpio_device *gdev;
301         unsigned long flags;
302
303         if (!name)
304                 return NULL;
305
306         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
307
308         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
309                 int i;
310
311                 for (i = 0; i != gdev->ngpio; ++i) {
312                         struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
313
314                         if (!desc->name)
315                                 continue;
316
317                         if (!strcmp(desc->name, name)) {
318                                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
319                                 return desc;
320                         }
321                 }
322         }
323
324         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
325
326         return NULL;
327 }
328
329 /*
330  * Take the names from gc->names and assign them to their GPIO descriptors.
331  * Warn if a name is already used for a GPIO line on a different GPIO chip.
332  *
333  * Note that:
334  *   1. Non-unique names are still accepted,
335  *   2. Name collisions within the same GPIO chip are not reported.
336  */
337 static int gpiochip_set_desc_names(struct gpio_chip *gc)
338 {
339         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
340         int i;
341
342         /* First check all names if they are unique */
343         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i) {
344                 struct gpio_desc *gpio;
345
346                 gpio = gpio_name_to_desc(gc->names[i]);
347                 if (gpio)
348                         dev_warn(&gdev->dev,
349                                  "Detected name collision for GPIO name '%s'\n",
350                                  gc->names[i]);
351         }
352
353         /* Then add all names to the GPIO descriptors */
354         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i)
355                 gdev->descs[i].name = gc->names[i];
356
357         return 0;
358 }
359
360 /*
361  * devprop_gpiochip_set_names - Set GPIO line names using device properties
362  * @chip: GPIO chip whose lines should be named, if possible
363  *
364  * Looks for device property "gpio-line-names" and if it exists assigns
365  * GPIO line names for the chip. The memory allocated for the assigned
366  * names belong to the underlying firmware node and should not be released
367  * by the caller.
368  */
369 static int devprop_gpiochip_set_names(struct gpio_chip *chip)
370 {
371         struct gpio_device *gdev = chip->gpiodev;
372         struct fwnode_handle *fwnode = dev_fwnode(&gdev->dev);
373         const char **names;
374         int ret, i;
375         int count;
376
377         count = fwnode_property_string_array_count(fwnode, "gpio-line-names");
378         if (count < 0)
379                 return 0;
380
381         if (count > gdev->ngpio) {
382                 dev_warn(&gdev->dev, "gpio-line-names is length %d but should be at most length %d",
383                          count, gdev->ngpio);
384                 count = gdev->ngpio;
385         }
386
387         names = kcalloc(count, sizeof(*names), GFP_KERNEL);
388         if (!names)
389                 return -ENOMEM;
390
391         ret = fwnode_property_read_string_array(fwnode, "gpio-line-names",
392                                                 names, count);
393         if (ret < 0) {
394                 dev_warn(&gdev->dev, "failed to read GPIO line names\n");
395                 kfree(names);
396                 return ret;
397         }
398
399         for (i = 0; i < count; i++)
400                 gdev->descs[i].name = names[i];
401
402         kfree(names);
403
404         return 0;
405 }
406
407 static unsigned long *gpiochip_allocate_mask(struct gpio_chip *gc)
408 {
409         unsigned long *p;
410
411         p = bitmap_alloc(gc->ngpio, GFP_KERNEL);
412         if (!p)
413                 return NULL;
414
415         /* Assume by default all GPIOs are valid */
416         bitmap_fill(p, gc->ngpio);
417
418         return p;
419 }
420
421 static int gpiochip_alloc_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
422 {
423         if (!(of_gpio_need_valid_mask(gc) || gc->init_valid_mask))
424                 return 0;
425
426         gc->valid_mask = gpiochip_allocate_mask(gc);
427         if (!gc->valid_mask)
428                 return -ENOMEM;
429
430         return 0;
431 }
432
433 static int gpiochip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
434 {
435         if (gc->init_valid_mask)
436                 return gc->init_valid_mask(gc,
437                                            gc->valid_mask,
438                                            gc->ngpio);
439
440         return 0;
441 }
442
443 static void gpiochip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
444 {
445         bitmap_free(gc->valid_mask);
446         gc->valid_mask = NULL;
447 }
448
449 static int gpiochip_add_pin_ranges(struct gpio_chip *gc)
450 {
451         if (gc->add_pin_ranges)
452                 return gc->add_pin_ranges(gc);
453
454         return 0;
455 }
456
457 bool gpiochip_line_is_valid(const struct gpio_chip *gc,
458                                 unsigned int offset)
459 {
460         /* No mask means all valid */
461         if (likely(!gc->valid_mask))
462                 return true;
463         return test_bit(offset, gc->valid_mask);
464 }
465 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_valid);
466
467 static void gpiodevice_release(struct device *dev)
468 {
469         struct gpio_device *gdev = dev_get_drvdata(dev);
470         unsigned long flags;
471
472         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
473         list_del(&gdev->list);
474         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
475
476         ida_free(&gpio_ida, gdev->id);
477         kfree_const(gdev->label);
478         kfree(gdev->descs);
479         kfree(gdev);
480 }
481
482 #ifdef CONFIG_GPIO_CDEV
483 #define gcdev_register(gdev, devt)      gpiolib_cdev_register((gdev), (devt))
484 #define gcdev_unregister(gdev)          gpiolib_cdev_unregister((gdev))
485 #else
486 /*
487  * gpiolib_cdev_register() indirectly calls device_add(), which is still
488  * required even when cdev is not selected.
489  */
490 #define gcdev_register(gdev, devt)      device_add(&(gdev)->dev)
491 #define gcdev_unregister(gdev)          device_del(&(gdev)->dev)
492 #endif
493
494 static int gpiochip_setup_dev(struct gpio_device *gdev)
495 {
496         int ret;
497
498         ret = gcdev_register(gdev, gpio_devt);
499         if (ret)
500                 return ret;
501
502         ret = gpiochip_sysfs_register(gdev);
503         if (ret)
504                 goto err_remove_device;
505
506         /* From this point, the .release() function cleans up gpio_device */
507         gdev->dev.release = gpiodevice_release;
508         dev_dbg(&gdev->dev, "registered GPIOs %d to %d on %s\n", gdev->base,
509                 gdev->base + gdev->ngpio - 1, gdev->chip->label ? : "generic");
510
511         return 0;
512
513 err_remove_device:
514         gcdev_unregister(gdev);
515         return ret;
516 }
517
518 static void gpiochip_machine_hog(struct gpio_chip *gc, struct gpiod_hog *hog)
519 {
520         struct gpio_desc *desc;
521         int rv;
522
523         desc = gpiochip_get_desc(gc, hog->chip_hwnum);
524         if (IS_ERR(desc)) {
525                 chip_err(gc, "%s: unable to get GPIO desc: %ld\n", __func__,
526                          PTR_ERR(desc));
527                 return;
528         }
529
530         if (test_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags))
531                 return;
532
533         rv = gpiod_hog(desc, hog->line_name, hog->lflags, hog->dflags);
534         if (rv)
535                 gpiod_err(desc, "%s: unable to hog GPIO line (%s:%u): %d\n",
536                           __func__, gc->label, hog->chip_hwnum, rv);
537 }
538
539 static void machine_gpiochip_add(struct gpio_chip *gc)
540 {
541         struct gpiod_hog *hog;
542
543         mutex_lock(&gpio_machine_hogs_mutex);
544
545         list_for_each_entry(hog, &gpio_machine_hogs, list) {
546                 if (!strcmp(gc->label, hog->chip_label))
547                         gpiochip_machine_hog(gc, hog);
548         }
549
550         mutex_unlock(&gpio_machine_hogs_mutex);
551 }
552
553 static void gpiochip_setup_devs(void)
554 {
555         struct gpio_device *gdev;
556         int ret;
557
558         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list) {
559                 ret = gpiochip_setup_dev(gdev);
560                 if (ret)
561                         dev_err(&gdev->dev,
562                                 "Failed to initialize gpio device (%d)\n", ret);
563         }
564 }
565
566 int gpiochip_add_data_with_key(struct gpio_chip *gc, void *data,
567                                struct lock_class_key *lock_key,
568                                struct lock_class_key *request_key)
569 {
570         struct fwnode_handle *fwnode = gc->parent ? dev_fwnode(gc->parent) : NULL;
571         unsigned long   flags;
572         int             ret = 0;
573         unsigned        i;
574         int             base = gc->base;
575         struct gpio_device *gdev;
576
577         /*
578          * First: allocate and populate the internal stat container, and
579          * set up the struct device.
580          */
581         gdev = kzalloc(sizeof(*gdev), GFP_KERNEL);
582         if (!gdev)
583                 return -ENOMEM;
584         gdev->dev.bus = &gpio_bus_type;
585         gdev->chip = gc;
586         gc->gpiodev = gdev;
587         if (gc->parent) {
588                 gdev->dev.parent = gc->parent;
589                 gdev->dev.of_node = gc->parent->of_node;
590         }
591
592 #ifdef CONFIG_OF_GPIO
593         /* If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence */
594         if (gc->of_node)
595                 gdev->dev.of_node = gc->of_node;
596         else
597                 gc->of_node = gdev->dev.of_node;
598 #endif
599
600         /*
601          * Assign fwnode depending on the result of the previous calls,
602          * if none of them succeed, assign it to the parent's one.
603          */
604         gdev->dev.fwnode = dev_fwnode(&gdev->dev) ?: fwnode;
605
606         gdev->id = ida_alloc(&gpio_ida, GFP_KERNEL);
607         if (gdev->id < 0) {
608                 ret = gdev->id;
609                 goto err_free_gdev;
610         }
611
612         ret = dev_set_name(&gdev->dev, GPIOCHIP_NAME "%d", gdev->id);
613         if (ret)
614                 goto err_free_ida;
615
616         device_initialize(&gdev->dev);
617         dev_set_drvdata(&gdev->dev, gdev);
618         if (gc->parent && gc->parent->driver)
619                 gdev->owner = gc->parent->driver->owner;
620         else if (gc->owner)
621                 /* TODO: remove chip->owner */
622                 gdev->owner = gc->owner;
623         else
624                 gdev->owner = THIS_MODULE;
625
626         gdev->descs = kcalloc(gc->ngpio, sizeof(gdev->descs[0]), GFP_KERNEL);
627         if (!gdev->descs) {
628                 ret = -ENOMEM;
629                 goto err_free_dev_name;
630         }
631
632         if (gc->ngpio == 0) {
633                 chip_err(gc, "tried to insert a GPIO chip with zero lines\n");
634                 ret = -EINVAL;
635                 goto err_free_descs;
636         }
637
638         if (gc->ngpio > FASTPATH_NGPIO)
639                 chip_warn(gc, "line cnt %u is greater than fast path cnt %u\n",
640                           gc->ngpio, FASTPATH_NGPIO);
641
642         gdev->label = kstrdup_const(gc->label ?: "unknown", GFP_KERNEL);
643         if (!gdev->label) {
644                 ret = -ENOMEM;
645                 goto err_free_descs;
646         }
647
648         gdev->ngpio = gc->ngpio;
649         gdev->data = data;
650
651         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
652
653         /*
654          * TODO: this allocates a Linux GPIO number base in the global
655          * GPIO numberspace for this chip. In the long run we want to
656          * get *rid* of this numberspace and use only descriptors, but
657          * it may be a pipe dream. It will not happen before we get rid
658          * of the sysfs interface anyways.
659          */
660         if (base < 0) {
661                 base = gpiochip_find_base(gc->ngpio);
662                 if (base < 0) {
663                         ret = base;
664                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
665                         goto err_free_label;
666                 }
667                 /*
668                  * TODO: it should not be necessary to reflect the assigned
669                  * base outside of the GPIO subsystem. Go over drivers and
670                  * see if anyone makes use of this, else drop this and assign
671                  * a poison instead.
672                  */
673                 gc->base = base;
674         }
675         gdev->base = base;
676
677         ret = gpiodev_add_to_list(gdev);
678         if (ret) {
679                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
680                 goto err_free_label;
681         }
682
683         for (i = 0; i < gc->ngpio; i++)
684                 gdev->descs[i].gdev = gdev;
685
686         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
687
688         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&gdev->notifier);
689
690 #ifdef CONFIG_PINCTRL
691         INIT_LIST_HEAD(&gdev->pin_ranges);
692 #endif
693
694         if (gc->names)
695                 ret = gpiochip_set_desc_names(gc);
696         else
697                 ret = devprop_gpiochip_set_names(gc);
698         if (ret)
699                 goto err_remove_from_list;
700
701         ret = gpiochip_alloc_valid_mask(gc);
702         if (ret)
703                 goto err_remove_from_list;
704
705         ret = of_gpiochip_add(gc);
706         if (ret)
707                 goto err_free_gpiochip_mask;
708
709         ret = gpiochip_init_valid_mask(gc);
710         if (ret)
711                 goto err_remove_of_chip;
712
713         for (i = 0; i < gc->ngpio; i++) {
714                 struct gpio_desc *desc = &gdev->descs[i];
715
716                 if (gc->get_direction && gpiochip_line_is_valid(gc, i)) {
717                         assign_bit(FLAG_IS_OUT,
718                                    &desc->flags, !gc->get_direction(gc, i));
719                 } else {
720                         assign_bit(FLAG_IS_OUT,
721                                    &desc->flags, !gc->direction_input);
722                 }
723         }
724
725         ret = gpiochip_add_pin_ranges(gc);
726         if (ret)
727                 goto err_remove_of_chip;
728
729         acpi_gpiochip_add(gc);
730
731         machine_gpiochip_add(gc);
732
733         ret = gpiochip_irqchip_init_valid_mask(gc);
734         if (ret)
735                 goto err_free_hogs;
736
737         ret = gpiochip_irqchip_init_hw(gc);
738         if (ret)
739                 goto err_remove_irqchip_mask;
740
741         ret = gpiochip_add_irqchip(gc, lock_key, request_key);
742         if (ret)
743                 goto err_remove_irqchip_mask;
744
745         /*
746          * By first adding the chardev, and then adding the device,
747          * we get a device node entry in sysfs under
748          * /sys/bus/gpio/devices/gpiochipN/dev that can be used for
749          * coldplug of device nodes and other udev business.
750          * We can do this only if gpiolib has been initialized.
751          * Otherwise, defer until later.
752          */
753         if (gpiolib_initialized) {
754                 ret = gpiochip_setup_dev(gdev);
755                 if (ret)
756                         goto err_remove_irqchip;
757         }
758         return 0;
759
760 err_remove_irqchip:
761         gpiochip_irqchip_remove(gc);
762 err_remove_irqchip_mask:
763         gpiochip_irqchip_free_valid_mask(gc);
764 err_free_hogs:
765         gpiochip_free_hogs(gc);
766         acpi_gpiochip_remove(gc);
767         gpiochip_remove_pin_ranges(gc);
768 err_remove_of_chip:
769         of_gpiochip_remove(gc);
770 err_free_gpiochip_mask:
771         gpiochip_free_valid_mask(gc);
772 err_remove_from_list:
773         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
774         list_del(&gdev->list);
775         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
776 err_free_label:
777         kfree_const(gdev->label);
778 err_free_descs:
779         kfree(gdev->descs);
780 err_free_dev_name:
781         kfree(dev_name(&gdev->dev));
782 err_free_ida:
783         ida_free(&gpio_ida, gdev->id);
784 err_free_gdev:
785         /* failures here can mean systems won't boot... */
786         pr_err("%s: GPIOs %d..%d (%s) failed to register, %d\n", __func__,
787                gdev->base, gdev->base + gdev->ngpio - 1,
788                gc->label ? : "generic", ret);
789         kfree(gdev);
790         return ret;
791 }
792 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_data_with_key);
793
794 /**
795  * gpiochip_get_data() - get per-subdriver data for the chip
796  * @gc: GPIO chip
797  *
798  * Returns:
799  * The per-subdriver data for the chip.
800  */
801 void *gpiochip_get_data(struct gpio_chip *gc)
802 {
803         return gc->gpiodev->data;
804 }
805 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_get_data);
806
807 /**
808  * gpiochip_remove() - unregister a gpio_chip
809  * @gc: the chip to unregister
810  *
811  * A gpio_chip with any GPIOs still requested may not be removed.
812  */
813 void gpiochip_remove(struct gpio_chip *gc)
814 {
815         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
816         unsigned long   flags;
817         unsigned int    i;
818
819         /* FIXME: should the legacy sysfs handling be moved to gpio_device? */
820         gpiochip_sysfs_unregister(gdev);
821         gpiochip_free_hogs(gc);
822         /* Numb the device, cancelling all outstanding operations */
823         gdev->chip = NULL;
824         gpiochip_irqchip_remove(gc);
825         acpi_gpiochip_remove(gc);
826         of_gpiochip_remove(gc);
827         gpiochip_remove_pin_ranges(gc);
828         gpiochip_free_valid_mask(gc);
829         /*
830          * We accept no more calls into the driver from this point, so
831          * NULL the driver data pointer
832          */
833         gdev->data = NULL;
834
835         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
836         for (i = 0; i < gdev->ngpio; i++) {
837                 if (gpiochip_is_requested(gc, i))
838                         break;
839         }
840         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
841
842         if (i != gdev->ngpio)
843                 dev_crit(&gdev->dev,
844                          "REMOVING GPIOCHIP WITH GPIOS STILL REQUESTED\n");
845
846         /*
847          * The gpiochip side puts its use of the device to rest here:
848          * if there are no userspace clients, the chardev and device will
849          * be removed, else it will be dangling until the last user is
850          * gone.
851          */
852         gcdev_unregister(gdev);
853         put_device(&gdev->dev);
854 }
855 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove);
856
857 /**
858  * gpiochip_find() - iterator for locating a specific gpio_chip
859  * @data: data to pass to match function
860  * @match: Callback function to check gpio_chip
861  *
862  * Similar to bus_find_device.  It returns a reference to a gpio_chip as
863  * determined by a user supplied @match callback.  The callback should return
864  * 0 if the device doesn't match and non-zero if it does.  If the callback is
865  * non-zero, this function will return to the caller and not iterate over any
866  * more gpio_chips.
867  */
868 struct gpio_chip *gpiochip_find(void *data,
869                                 int (*match)(struct gpio_chip *gc,
870                                              void *data))
871 {
872         struct gpio_device *gdev;
873         struct gpio_chip *gc = NULL;
874         unsigned long flags;
875
876         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
877         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list)
878                 if (gdev->chip && match(gdev->chip, data)) {
879                         gc = gdev->chip;
880                         break;
881                 }
882
883         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
884
885         return gc;
886 }
887 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_find);
888
889 static int gpiochip_match_name(struct gpio_chip *gc, void *data)
890 {
891         const char *name = data;
892
893         return !strcmp(gc->label, name);
894 }
895
896 static struct gpio_chip *find_chip_by_name(const char *name)
897 {
898         return gpiochip_find((void *)name, gpiochip_match_name);
899 }
900
901 #ifdef CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP
902
903 /*
904  * The following is irqchip helper code for gpiochips.
905  */
906
907 static int gpiochip_irqchip_init_hw(struct gpio_chip *gc)
908 {
909         struct gpio_irq_chip *girq = &gc->irq;
910
911         if (!girq->init_hw)
912                 return 0;
913
914         return girq->init_hw(gc);
915 }
916
917 static int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
918 {
919         struct gpio_irq_chip *girq = &gc->irq;
920
921         if (!girq->init_valid_mask)
922                 return 0;
923
924         girq->valid_mask = gpiochip_allocate_mask(gc);
925         if (!girq->valid_mask)
926                 return -ENOMEM;
927
928         girq->init_valid_mask(gc, girq->valid_mask, gc->ngpio);
929
930         return 0;
931 }
932
933 static void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
934 {
935         bitmap_free(gc->irq.valid_mask);
936         gc->irq.valid_mask = NULL;
937 }
938
939 bool gpiochip_irqchip_irq_valid(const struct gpio_chip *gc,
940                                 unsigned int offset)
941 {
942         if (!gpiochip_line_is_valid(gc, offset))
943                 return false;
944         /* No mask means all valid */
945         if (likely(!gc->irq.valid_mask))
946                 return true;
947         return test_bit(offset, gc->irq.valid_mask);
948 }
949 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irqchip_irq_valid);
950
951 /**
952  * gpiochip_set_cascaded_irqchip() - connects a cascaded irqchip to a gpiochip
953  * @gc: the gpiochip to set the irqchip chain to
954  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
955  * cascaded irqchip
956  * @parent_handler: the parent interrupt handler for the accumulated IRQ
957  * coming out of the gpiochip. If the interrupt is nested rather than
958  * cascaded, pass NULL in this handler argument
959  */
960 static void gpiochip_set_cascaded_irqchip(struct gpio_chip *gc,
961                                           unsigned int parent_irq,
962                                           irq_flow_handler_t parent_handler)
963 {
964         struct gpio_irq_chip *girq = &gc->irq;
965         struct device *dev = &gc->gpiodev->dev;
966
967         if (!girq->domain) {
968                 chip_err(gc, "called %s before setting up irqchip\n",
969                          __func__);
970                 return;
971         }
972
973         if (parent_handler) {
974                 if (gc->can_sleep) {
975                         chip_err(gc,
976                                  "you cannot have chained interrupts on a chip that may sleep\n");
977                         return;
978                 }
979                 girq->parents = devm_kcalloc(dev, 1,
980                                              sizeof(*girq->parents),
981                                              GFP_KERNEL);
982                 if (!girq->parents) {
983                         chip_err(gc, "out of memory allocating parent IRQ\n");
984                         return;
985                 }
986                 girq->parents[0] = parent_irq;
987                 girq->num_parents = 1;
988                 /*
989                  * The parent irqchip is already using the chip_data for this
990                  * irqchip, so our callbacks simply use the handler_data.
991                  */
992                 irq_set_chained_handler_and_data(parent_irq, parent_handler,
993                                                  gc);
994         }
995 }
996
997 /**
998  * gpiochip_set_nested_irqchip() - connects a nested irqchip to a gpiochip
999  * @gc: the gpiochip to set the irqchip nested handler to
1000  * @irqchip: the irqchip to nest to the gpiochip
1001  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
1002  * nested irqchip
1003  */
1004 void gpiochip_set_nested_irqchip(struct gpio_chip *gc,
1005                                  struct irq_chip *irqchip,
1006                                  unsigned int parent_irq)
1007 {
1008         gpiochip_set_cascaded_irqchip(gc, parent_irq, NULL);
1009 }
1010 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_set_nested_irqchip);
1011
1012 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1013
1014 /**
1015  * gpiochip_set_hierarchical_irqchip() - connects a hierarchical irqchip
1016  * to a gpiochip
1017  * @gc: the gpiochip to set the irqchip hierarchical handler to
1018  * @irqchip: the irqchip to handle this level of the hierarchy, the interrupt
1019  * will then percolate up to the parent
1020  */
1021 static void gpiochip_set_hierarchical_irqchip(struct gpio_chip *gc,
1022                                               struct irq_chip *irqchip)
1023 {
1024         /* DT will deal with mapping each IRQ as we go along */
1025         if (is_of_node(gc->irq.fwnode))
1026                 return;
1027
1028         /*
1029          * This is for legacy and boardfile "irqchip" fwnodes: allocate
1030          * irqs upfront instead of dynamically since we don't have the
1031          * dynamic type of allocation that hardware description languages
1032          * provide. Once all GPIO drivers using board files are gone from
1033          * the kernel we can delete this code, but for a transitional period
1034          * it is necessary to keep this around.
1035          */
1036         if (is_fwnode_irqchip(gc->irq.fwnode)) {
1037                 int i;
1038                 int ret;
1039
1040                 for (i = 0; i < gc->ngpio; i++) {
1041                         struct irq_fwspec fwspec;
1042                         unsigned int parent_hwirq;
1043                         unsigned int parent_type;
1044                         struct gpio_irq_chip *girq = &gc->irq;
1045
1046                         /*
1047                          * We call the child to parent translation function
1048                          * only to check if the child IRQ is valid or not.
1049                          * Just pick the rising edge type here as that is what
1050                          * we likely need to support.
1051                          */
1052                         ret = girq->child_to_parent_hwirq(gc, i,
1053                                                           IRQ_TYPE_EDGE_RISING,
1054                                                           &parent_hwirq,
1055                                                           &parent_type);
1056                         if (ret) {
1057                                 chip_err(gc, "skip set-up on hwirq %d\n",
1058                                          i);
1059                                 continue;
1060                         }
1061
1062                         fwspec.fwnode = gc->irq.fwnode;
1063                         /* This is the hwirq for the GPIO line side of things */
1064                         fwspec.param[0] = girq->child_offset_to_irq(gc, i);
1065                         /* Just pick something */
1066                         fwspec.param[1] = IRQ_TYPE_EDGE_RISING;
1067                         fwspec.param_count = 2;
1068                         ret = __irq_domain_alloc_irqs(gc->irq.domain,
1069                                                       /* just pick something */
1070                                                       -1,
1071                                                       1,
1072                                                       NUMA_NO_NODE,
1073                                                       &fwspec,
1074                                                       false,
1075                                                       NULL);
1076                         if (ret < 0) {
1077                                 chip_err(gc,
1078                                          "can not allocate irq for GPIO line %d parent hwirq %d in hierarchy domain: %d\n",
1079                                          i, parent_hwirq,
1080                                          ret);
1081                         }
1082                 }
1083         }
1084
1085         chip_err(gc, "%s unknown fwnode type proceed anyway\n", __func__);
1086
1087         return;
1088 }
1089
1090 static int gpiochip_hierarchy_irq_domain_translate(struct irq_domain *d,
1091                                                    struct irq_fwspec *fwspec,
1092                                                    unsigned long *hwirq,
1093                                                    unsigned int *type)
1094 {
1095         /* We support standard DT translation */
1096         if (is_of_node(fwspec->fwnode) && fwspec->param_count == 2) {
1097                 return irq_domain_translate_twocell(d, fwspec, hwirq, type);
1098         }
1099
1100         /* This is for board files and others not using DT */
1101         if (is_fwnode_irqchip(fwspec->fwnode)) {
1102                 int ret;
1103
1104                 ret = irq_domain_translate_twocell(d, fwspec, hwirq, type);
1105                 if (ret)
1106                         return ret;
1107                 WARN_ON(*type == IRQ_TYPE_NONE);
1108                 return 0;
1109         }
1110         return -EINVAL;
1111 }
1112
1113 static int gpiochip_hierarchy_irq_domain_alloc(struct irq_domain *d,
1114                                                unsigned int irq,
1115                                                unsigned int nr_irqs,
1116                                                void *data)
1117 {
1118         struct gpio_chip *gc = d->host_data;
1119         irq_hw_number_t hwirq;
1120         unsigned int type = IRQ_TYPE_NONE;
1121         struct irq_fwspec *fwspec = data;
1122         void *parent_arg;
1123         unsigned int parent_hwirq;
1124         unsigned int parent_type;
1125         struct gpio_irq_chip *girq = &gc->irq;
1126         int ret;
1127
1128         /*
1129          * The nr_irqs parameter is always one except for PCI multi-MSI
1130          * so this should not happen.
1131          */
1132         WARN_ON(nr_irqs != 1);
1133
1134         ret = gc->irq.child_irq_domain_ops.translate(d, fwspec, &hwirq, &type);
1135         if (ret)
1136                 return ret;
1137
1138         chip_dbg(gc, "allocate IRQ %d, hwirq %lu\n", irq,  hwirq);
1139
1140         ret = girq->child_to_parent_hwirq(gc, hwirq, type,
1141                                           &parent_hwirq, &parent_type);
1142         if (ret) {
1143                 chip_err(gc, "can't look up hwirq %lu\n", hwirq);
1144                 return ret;
1145         }
1146         chip_dbg(gc, "found parent hwirq %u\n", parent_hwirq);
1147
1148         /*
1149          * We set handle_bad_irq because the .set_type() should
1150          * always be invoked and set the right type of handler.
1151          */
1152         irq_domain_set_info(d,
1153                             irq,
1154                             hwirq,
1155                             gc->irq.chip,
1156                             gc,
1157                             girq->handler,
1158                             NULL, NULL);
1159         irq_set_probe(irq);
1160
1161         /* This parent only handles asserted level IRQs */
1162         parent_arg = girq->populate_parent_alloc_arg(gc, parent_hwirq, parent_type);
1163         if (!parent_arg)
1164                 return -ENOMEM;
1165
1166         chip_dbg(gc, "alloc_irqs_parent for %d parent hwirq %d\n",
1167                   irq, parent_hwirq);
1168         irq_set_lockdep_class(irq, gc->irq.lock_key, gc->irq.request_key);
1169         ret = irq_domain_alloc_irqs_parent(d, irq, 1, parent_arg);
1170         /*
1171          * If the parent irqdomain is msi, the interrupts have already
1172          * been allocated, so the EEXIST is good.
1173          */
1174         if (irq_domain_is_msi(d->parent) && (ret == -EEXIST))
1175                 ret = 0;
1176         if (ret)
1177                 chip_err(gc,
1178                          "failed to allocate parent hwirq %d for hwirq %lu\n",
1179                          parent_hwirq, hwirq);
1180
1181         kfree(parent_arg);
1182         return ret;
1183 }
1184
1185 static unsigned int gpiochip_child_offset_to_irq_noop(struct gpio_chip *gc,
1186                                                       unsigned int offset)
1187 {
1188         return offset;
1189 }
1190
1191 static void gpiochip_hierarchy_setup_domain_ops(struct irq_domain_ops *ops)
1192 {
1193         ops->activate = gpiochip_irq_domain_activate;
1194         ops->deactivate = gpiochip_irq_domain_deactivate;
1195         ops->alloc = gpiochip_hierarchy_irq_domain_alloc;
1196         ops->free = irq_domain_free_irqs_common;
1197
1198         /*
1199          * We only allow overriding the translate() function for
1200          * hierarchical chips, and this should only be done if the user
1201          * really need something other than 1:1 translation.
1202          */
1203         if (!ops->translate)
1204                 ops->translate = gpiochip_hierarchy_irq_domain_translate;
1205 }
1206
1207 static int gpiochip_hierarchy_add_domain(struct gpio_chip *gc)
1208 {
1209         if (!gc->irq.child_to_parent_hwirq ||
1210             !gc->irq.fwnode) {
1211                 chip_err(gc, "missing irqdomain vital data\n");
1212                 return -EINVAL;
1213         }
1214
1215         if (!gc->irq.child_offset_to_irq)
1216                 gc->irq.child_offset_to_irq = gpiochip_child_offset_to_irq_noop;
1217
1218         if (!gc->irq.populate_parent_alloc_arg)
1219                 gc->irq.populate_parent_alloc_arg =
1220                         gpiochip_populate_parent_fwspec_twocell;
1221
1222         gpiochip_hierarchy_setup_domain_ops(&gc->irq.child_irq_domain_ops);
1223
1224         gc->irq.domain = irq_domain_create_hierarchy(
1225                 gc->irq.parent_domain,
1226                 0,
1227                 gc->ngpio,
1228                 gc->irq.fwnode,
1229                 &gc->irq.child_irq_domain_ops,
1230                 gc);
1231
1232         if (!gc->irq.domain)
1233                 return -ENOMEM;
1234
1235         gpiochip_set_hierarchical_irqchip(gc, gc->irq.chip);
1236
1237         return 0;
1238 }
1239
1240 static bool gpiochip_hierarchy_is_hierarchical(struct gpio_chip *gc)
1241 {
1242         return !!gc->irq.parent_domain;
1243 }
1244
1245 void *gpiochip_populate_parent_fwspec_twocell(struct gpio_chip *gc,
1246                                              unsigned int parent_hwirq,
1247                                              unsigned int parent_type)
1248 {
1249         struct irq_fwspec *fwspec;
1250
1251         fwspec = kmalloc(sizeof(*fwspec), GFP_KERNEL);
1252         if (!fwspec)
1253                 return NULL;
1254
1255         fwspec->fwnode = gc->irq.parent_domain->fwnode;
1256         fwspec->param_count = 2;
1257         fwspec->param[0] = parent_hwirq;
1258         fwspec->param[1] = parent_type;
1259
1260         return fwspec;
1261 }
1262 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_populate_parent_fwspec_twocell);
1263
1264 void *gpiochip_populate_parent_fwspec_fourcell(struct gpio_chip *gc,
1265                                               unsigned int parent_hwirq,
1266                                               unsigned int parent_type)
1267 {
1268         struct irq_fwspec *fwspec;
1269
1270         fwspec = kmalloc(sizeof(*fwspec), GFP_KERNEL);
1271         if (!fwspec)
1272                 return NULL;
1273
1274         fwspec->fwnode = gc->irq.parent_domain->fwnode;
1275         fwspec->param_count = 4;
1276         fwspec->param[0] = 0;
1277         fwspec->param[1] = parent_hwirq;
1278         fwspec->param[2] = 0;
1279         fwspec->param[3] = parent_type;
1280
1281         return fwspec;
1282 }
1283 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_populate_parent_fwspec_fourcell);
1284
1285 #else
1286
1287 static int gpiochip_hierarchy_add_domain(struct gpio_chip *gc)
1288 {
1289         return -EINVAL;
1290 }
1291
1292 static bool gpiochip_hierarchy_is_hierarchical(struct gpio_chip *gc)
1293 {
1294         return false;
1295 }
1296
1297 #endif /* CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY */
1298
1299 /**
1300  * gpiochip_irq_map() - maps an IRQ into a GPIO irqchip
1301  * @d: the irqdomain used by this irqchip
1302  * @irq: the global irq number used by this GPIO irqchip irq
1303  * @hwirq: the local IRQ/GPIO line offset on this gpiochip
1304  *
1305  * This function will set up the mapping for a certain IRQ line on a
1306  * gpiochip by assigning the gpiochip as chip data, and using the irqchip
1307  * stored inside the gpiochip.
1308  */
1309 int gpiochip_irq_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
1310                      irq_hw_number_t hwirq)
1311 {
1312         struct gpio_chip *gc = d->host_data;
1313         int ret = 0;
1314
1315         if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gc, hwirq))
1316                 return -ENXIO;
1317
1318         irq_set_chip_data(irq, gc);
1319         /*
1320          * This lock class tells lockdep that GPIO irqs are in a different
1321          * category than their parents, so it won't report false recursion.
1322          */
1323         irq_set_lockdep_class(irq, gc->irq.lock_key, gc->irq.request_key);
1324         irq_set_chip_and_handler(irq, gc->irq.chip, gc->irq.handler);
1325         /* Chips that use nested thread handlers have them marked */
1326         if (gc->irq.threaded)
1327                 irq_set_nested_thread(irq, 1);
1328         irq_set_noprobe(irq);
1329
1330         if (gc->irq.num_parents == 1)
1331                 ret = irq_set_parent(irq, gc->irq.parents[0]);
1332         else if (gc->irq.map)
1333                 ret = irq_set_parent(irq, gc->irq.map[hwirq]);
1334
1335         if (ret < 0)
1336                 return ret;
1337
1338         /*
1339          * No set-up of the hardware will happen if IRQ_TYPE_NONE
1340          * is passed as default type.
1341          */
1342         if (gc->irq.default_type != IRQ_TYPE_NONE)
1343                 irq_set_irq_type(irq, gc->irq.default_type);
1344
1345         return 0;
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irq_map);
1348
1349 void gpiochip_irq_unmap(struct irq_domain *d, unsigned int irq)
1350 {
1351         struct gpio_chip *gc = d->host_data;
1352
1353         if (gc->irq.threaded)
1354                 irq_set_nested_thread(irq, 0);
1355         irq_set_chip_and_handler(irq, NULL, NULL);
1356         irq_set_chip_data(irq, NULL);
1357 }
1358 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irq_unmap);
1359
1360 static const struct irq_domain_ops gpiochip_domain_ops = {
1361         .map    = gpiochip_irq_map,
1362         .unmap  = gpiochip_irq_unmap,
1363         /* Virtually all GPIO irqchips are twocell:ed */
1364         .xlate  = irq_domain_xlate_twocell,
1365 };
1366
1367 /*
1368  * TODO: move these activate/deactivate in under the hierarchicial
1369  * irqchip implementation as static once SPMI and SSBI (all external
1370  * users) are phased over.
1371  */
1372 /**
1373  * gpiochip_irq_domain_activate() - Lock a GPIO to be used as an IRQ
1374  * @domain: The IRQ domain used by this IRQ chip
1375  * @data: Outermost irq_data associated with the IRQ
1376  * @reserve: If set, only reserve an interrupt vector instead of assigning one
1377  *
1378  * This function is a wrapper that calls gpiochip_lock_as_irq() and is to be
1379  * used as the activate function for the &struct irq_domain_ops. The host_data
1380  * for the IRQ domain must be the &struct gpio_chip.
1381  */
1382 int gpiochip_irq_domain_activate(struct irq_domain *domain,
1383                                  struct irq_data *data, bool reserve)
1384 {
1385         struct gpio_chip *gc = domain->host_data;
1386
1387         return gpiochip_lock_as_irq(gc, data->hwirq);
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irq_domain_activate);
1390
1391 /**
1392  * gpiochip_irq_domain_deactivate() - Unlock a GPIO used as an IRQ
1393  * @domain: The IRQ domain used by this IRQ chip
1394  * @data: Outermost irq_data associated with the IRQ
1395  *
1396  * This function is a wrapper that will call gpiochip_unlock_as_irq() and is to
1397  * be used as the deactivate function for the &struct irq_domain_ops. The
1398  * host_data for the IRQ domain must be the &struct gpio_chip.
1399  */
1400 void gpiochip_irq_domain_deactivate(struct irq_domain *domain,
1401                                     struct irq_data *data)
1402 {
1403         struct gpio_chip *gc = domain->host_data;
1404
1405         return gpiochip_unlock_as_irq(gc, data->hwirq);
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irq_domain_deactivate);
1408
1409 static int gpiochip_to_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned offset)
1410 {
1411         struct irq_domain *domain = gc->irq.domain;
1412
1413 #ifdef CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP
1414         /*
1415          * Avoid race condition with other code, which tries to lookup
1416          * an IRQ before the irqchip has been properly registered,
1417          * i.e. while gpiochip is still being brought up.
1418          */
1419         if (!gc->irq.initialized)
1420                 return -EPROBE_DEFER;
1421 #endif
1422
1423         if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gc, offset))
1424                 return -ENXIO;
1425
1426 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1427         if (irq_domain_is_hierarchy(domain)) {
1428                 struct irq_fwspec spec;
1429
1430                 spec.fwnode = domain->fwnode;
1431                 spec.param_count = 2;
1432                 spec.param[0] = gc->irq.child_offset_to_irq(gc, offset);
1433                 spec.param[1] = IRQ_TYPE_NONE;
1434
1435                 return irq_create_fwspec_mapping(&spec);
1436         }
1437 #endif
1438
1439         return irq_create_mapping(domain, offset);
1440 }
1441
1442 static int gpiochip_irq_reqres(struct irq_data *d)
1443 {
1444         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1445
1446         return gpiochip_reqres_irq(gc, d->hwirq);
1447 }
1448
1449 static void gpiochip_irq_relres(struct irq_data *d)
1450 {
1451         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1452
1453         gpiochip_relres_irq(gc, d->hwirq);
1454 }
1455
1456 static void gpiochip_irq_mask(struct irq_data *d)
1457 {
1458         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1459
1460         if (gc->irq.irq_mask)
1461                 gc->irq.irq_mask(d);
1462         gpiochip_disable_irq(gc, d->hwirq);
1463 }
1464
1465 static void gpiochip_irq_unmask(struct irq_data *d)
1466 {
1467         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1468
1469         gpiochip_enable_irq(gc, d->hwirq);
1470         if (gc->irq.irq_unmask)
1471                 gc->irq.irq_unmask(d);
1472 }
1473
1474 static void gpiochip_irq_enable(struct irq_data *d)
1475 {
1476         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1477
1478         gpiochip_enable_irq(gc, d->hwirq);
1479         gc->irq.irq_enable(d);
1480 }
1481
1482 static void gpiochip_irq_disable(struct irq_data *d)
1483 {
1484         struct gpio_chip *gc = irq_data_get_irq_chip_data(d);
1485
1486         gc->irq.irq_disable(d);
1487         gpiochip_disable_irq(gc, d->hwirq);
1488 }
1489
1490 static void gpiochip_set_irq_hooks(struct gpio_chip *gc)
1491 {
1492         struct irq_chip *irqchip = gc->irq.chip;
1493
1494         if (!irqchip->irq_request_resources &&
1495             !irqchip->irq_release_resources) {
1496                 irqchip->irq_request_resources = gpiochip_irq_reqres;
1497                 irqchip->irq_release_resources = gpiochip_irq_relres;
1498         }
1499         if (WARN_ON(gc->irq.irq_enable))
1500                 return;
1501         /* Check if the irqchip already has this hook... */
1502         if (irqchip->irq_enable == gpiochip_irq_enable ||
1503                 irqchip->irq_mask == gpiochip_irq_mask) {
1504                 /*
1505                  * ...and if so, give a gentle warning that this is bad
1506                  * practice.
1507                  */
1508                 chip_info(gc,
1509                           "detected irqchip that is shared with multiple gpiochips: please fix the driver.\n");
1510                 return;
1511         }
1512
1513         if (irqchip->irq_disable) {
1514                 gc->irq.irq_disable = irqchip->irq_disable;
1515                 irqchip->irq_disable = gpiochip_irq_disable;
1516         } else {
1517                 gc->irq.irq_mask = irqchip->irq_mask;
1518                 irqchip->irq_mask = gpiochip_irq_mask;
1519         }
1520
1521         if (irqchip->irq_enable) {
1522                 gc->irq.irq_enable = irqchip->irq_enable;
1523                 irqchip->irq_enable = gpiochip_irq_enable;
1524         } else {
1525                 gc->irq.irq_unmask = irqchip->irq_unmask;
1526                 irqchip->irq_unmask = gpiochip_irq_unmask;
1527         }
1528 }
1529
1530 /**
1531  * gpiochip_add_irqchip() - adds an IRQ chip to a GPIO chip
1532  * @gc: the GPIO chip to add the IRQ chip to
1533  * @lock_key: lockdep class for IRQ lock
1534  * @request_key: lockdep class for IRQ request
1535  */
1536 static int gpiochip_add_irqchip(struct gpio_chip *gc,
1537                                 struct lock_class_key *lock_key,
1538                                 struct lock_class_key *request_key)
1539 {
1540         struct irq_chip *irqchip = gc->irq.chip;
1541         const struct irq_domain_ops *ops = NULL;
1542         struct device_node *np;
1543         unsigned int type;
1544         unsigned int i;
1545
1546         if (!irqchip)
1547                 return 0;
1548
1549         if (gc->irq.parent_handler && gc->can_sleep) {
1550                 chip_err(gc, "you cannot have chained interrupts on a chip that may sleep\n");
1551                 return -EINVAL;
1552         }
1553
1554         np = gc->gpiodev->dev.of_node;
1555         type = gc->irq.default_type;
1556
1557         /*
1558          * Specifying a default trigger is a terrible idea if DT or ACPI is
1559          * used to configure the interrupts, as you may end up with
1560          * conflicting triggers. Tell the user, and reset to NONE.
1561          */
1562         if (WARN(np && type != IRQ_TYPE_NONE,
1563                  "%s: Ignoring %u default trigger\n", np->full_name, type))
1564                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1565
1566         if (has_acpi_companion(gc->parent) && type != IRQ_TYPE_NONE) {
1567                 acpi_handle_warn(ACPI_HANDLE(gc->parent),
1568                                  "Ignoring %u default trigger\n", type);
1569                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1570         }
1571
1572         gc->to_irq = gpiochip_to_irq;
1573         gc->irq.default_type = type;
1574         gc->irq.lock_key = lock_key;
1575         gc->irq.request_key = request_key;
1576
1577         /* If a parent irqdomain is provided, let's build a hierarchy */
1578         if (gpiochip_hierarchy_is_hierarchical(gc)) {
1579                 int ret = gpiochip_hierarchy_add_domain(gc);
1580                 if (ret)
1581                         return ret;
1582         } else {
1583                 /* Some drivers provide custom irqdomain ops */
1584                 if (gc->irq.domain_ops)
1585                         ops = gc->irq.domain_ops;
1586
1587                 if (!ops)
1588                         ops = &gpiochip_domain_ops;
1589                 gc->irq.domain = irq_domain_add_simple(np,
1590                         gc->ngpio,
1591                         gc->irq.first,
1592                         ops, gc);
1593                 if (!gc->irq.domain)
1594                         return -EINVAL;
1595         }
1596
1597         if (gc->irq.parent_handler) {
1598                 for (i = 0; i < gc->irq.num_parents; i++) {
1599                         void *data;
1600
1601                         if (gc->irq.per_parent_data)
1602                                 data = gc->irq.parent_handler_data_array[i];
1603                         else
1604                                 data = gc->irq.parent_handler_data ?: gc;
1605
1606                         /*
1607                          * The parent IRQ chip is already using the chip_data
1608                          * for this IRQ chip, so our callbacks simply use the
1609                          * handler_data.
1610                          */
1611                         irq_set_chained_handler_and_data(gc->irq.parents[i],
1612                                                          gc->irq.parent_handler,
1613                                                          data);
1614                 }
1615         }
1616
1617         gpiochip_set_irq_hooks(gc);
1618
1619         /*
1620          * Using barrier() here to prevent compiler from reordering
1621          * gc->irq.initialized before initialization of above
1622          * GPIO chip irq members.
1623          */
1624         barrier();
1625
1626         gc->irq.initialized = true;
1627
1628         acpi_gpiochip_request_interrupts(gc);
1629
1630         return 0;
1631 }
1632
1633 /**
1634  * gpiochip_irqchip_remove() - removes an irqchip added to a gpiochip
1635  * @gc: the gpiochip to remove the irqchip from
1636  *
1637  * This is called only from gpiochip_remove()
1638  */
1639 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gc)
1640 {
1641         struct irq_chip *irqchip = gc->irq.chip;
1642         unsigned int offset;
1643
1644         acpi_gpiochip_free_interrupts(gc);
1645
1646         if (irqchip && gc->irq.parent_handler) {
1647                 struct gpio_irq_chip *irq = &gc->irq;
1648                 unsigned int i;
1649
1650                 for (i = 0; i < irq->num_parents; i++)
1651                         irq_set_chained_handler_and_data(irq->parents[i],
1652                                                          NULL, NULL);
1653         }
1654
1655         /* Remove all IRQ mappings and delete the domain */
1656         if (gc->irq.domain) {
1657                 unsigned int irq;
1658
1659                 for (offset = 0; offset < gc->ngpio; offset++) {
1660                         if (!gpiochip_irqchip_irq_valid(gc, offset))
1661                                 continue;
1662
1663                         irq = irq_find_mapping(gc->irq.domain, offset);
1664                         irq_dispose_mapping(irq);
1665                 }
1666
1667                 irq_domain_remove(gc->irq.domain);
1668         }
1669
1670         if (irqchip) {
1671                 if (irqchip->irq_request_resources == gpiochip_irq_reqres) {
1672                         irqchip->irq_request_resources = NULL;
1673                         irqchip->irq_release_resources = NULL;
1674                 }
1675                 if (irqchip->irq_enable == gpiochip_irq_enable) {
1676                         irqchip->irq_enable = gc->irq.irq_enable;
1677                         irqchip->irq_disable = gc->irq.irq_disable;
1678                 }
1679         }
1680         gc->irq.irq_enable = NULL;
1681         gc->irq.irq_disable = NULL;
1682         gc->irq.chip = NULL;
1683
1684         gpiochip_irqchip_free_valid_mask(gc);
1685 }
1686
1687 /**
1688  * gpiochip_irqchip_add_key() - adds an irqchip to a gpiochip
1689  * @gc: the gpiochip to add the irqchip to
1690  * @irqchip: the irqchip to add to the gpiochip
1691  * @first_irq: if not dynamically assigned, the base (first) IRQ to
1692  * allocate gpiochip irqs from
1693  * @handler: the irq handler to use (often a predefined irq core function)
1694  * @type: the default type for IRQs on this irqchip, pass IRQ_TYPE_NONE
1695  * to have the core avoid setting up any default type in the hardware.
1696  * @threaded: whether this irqchip uses a nested thread handler
1697  * @lock_key: lockdep class for IRQ lock
1698  * @request_key: lockdep class for IRQ request
1699  *
1700  * This function closely associates a certain irqchip with a certain
1701  * gpiochip, providing an irq domain to translate the local IRQs to
1702  * global irqs in the gpiolib core, and making sure that the gpiochip
1703  * is passed as chip data to all related functions. Driver callbacks
1704  * need to use gpiochip_get_data() to get their local state containers back
1705  * from the gpiochip passed as chip data. An irqdomain will be stored
1706  * in the gpiochip that shall be used by the driver to handle IRQ number
1707  * translation. The gpiochip will need to be initialized and registered
1708  * before calling this function.
1709  *
1710  * This function will handle two cell:ed simple IRQs and assumes all
1711  * the pins on the gpiochip can generate a unique IRQ. Everything else
1712  * need to be open coded.
1713  */
1714 int gpiochip_irqchip_add_key(struct gpio_chip *gc,
1715                              struct irq_chip *irqchip,
1716                              unsigned int first_irq,
1717                              irq_flow_handler_t handler,
1718                              unsigned int type,
1719                              bool threaded,
1720                              struct lock_class_key *lock_key,
1721                              struct lock_class_key *request_key)
1722 {
1723         struct device_node *of_node;
1724
1725         if (!gc || !irqchip)
1726                 return -EINVAL;
1727
1728         if (!gc->parent) {
1729                 chip_err(gc, "missing gpiochip .dev parent pointer\n");
1730                 return -EINVAL;
1731         }
1732         gc->irq.threaded = threaded;
1733         of_node = gc->parent->of_node;
1734 #ifdef CONFIG_OF_GPIO
1735         /*
1736          * If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence
1737          * FIXME: get rid of this and use gc->parent->of_node
1738          * everywhere
1739          */
1740         if (gc->of_node)
1741                 of_node = gc->of_node;
1742 #endif
1743         /*
1744          * Specifying a default trigger is a terrible idea if DT or ACPI is
1745          * used to configure the interrupts, as you may end-up with
1746          * conflicting triggers. Tell the user, and reset to NONE.
1747          */
1748         if (WARN(of_node && type != IRQ_TYPE_NONE,
1749                  "%pOF: Ignoring %d default trigger\n", of_node, type))
1750                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1751         if (has_acpi_companion(gc->parent) && type != IRQ_TYPE_NONE) {
1752                 acpi_handle_warn(ACPI_HANDLE(gc->parent),
1753                                  "Ignoring %d default trigger\n", type);
1754                 type = IRQ_TYPE_NONE;
1755         }
1756
1757         gc->irq.chip = irqchip;
1758         gc->irq.handler = handler;
1759         gc->irq.default_type = type;
1760         gc->to_irq = gpiochip_to_irq;
1761         gc->irq.lock_key = lock_key;
1762         gc->irq.request_key = request_key;
1763         gc->irq.domain = irq_domain_add_simple(of_node,
1764                                         gc->ngpio, first_irq,
1765                                         &gpiochip_domain_ops, gc);
1766         if (!gc->irq.domain) {
1767                 gc->irq.chip = NULL;
1768                 return -EINVAL;
1769         }
1770
1771         gpiochip_set_irq_hooks(gc);
1772
1773         acpi_gpiochip_request_interrupts(gc);
1774
1775         return 0;
1776 }
1777 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irqchip_add_key);
1778
1779 /**
1780  * gpiochip_irqchip_add_domain() - adds an irqdomain to a gpiochip
1781  * @gc: the gpiochip to add the irqchip to
1782  * @domain: the irqdomain to add to the gpiochip
1783  *
1784  * This function adds an IRQ domain to the gpiochip.
1785  */
1786 int gpiochip_irqchip_add_domain(struct gpio_chip *gc,
1787                                 struct irq_domain *domain)
1788 {
1789         if (!domain)
1790                 return -EINVAL;
1791
1792         gc->to_irq = gpiochip_to_irq;
1793         gc->irq.domain = domain;
1794
1795         /*
1796          * Using barrier() here to prevent compiler from reordering
1797          * gc->irq.initialized before adding irqdomain.
1798          */
1799         barrier();
1800
1801         gc->irq.initialized = true;
1802
1803         return 0;
1804 }
1805 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_irqchip_add_domain);
1806
1807 #else /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
1808
1809 static inline int gpiochip_add_irqchip(struct gpio_chip *gc,
1810                                        struct lock_class_key *lock_key,
1811                                        struct lock_class_key *request_key)
1812 {
1813         return 0;
1814 }
1815 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gc) {}
1816
1817 static inline int gpiochip_irqchip_init_hw(struct gpio_chip *gc)
1818 {
1819         return 0;
1820 }
1821
1822 static inline int gpiochip_irqchip_init_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
1823 {
1824         return 0;
1825 }
1826 static inline void gpiochip_irqchip_free_valid_mask(struct gpio_chip *gc)
1827 { }
1828
1829 #endif /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
1830
1831 /**
1832  * gpiochip_generic_request() - request the gpio function for a pin
1833  * @gc: the gpiochip owning the GPIO
1834  * @offset: the offset of the GPIO to request for GPIO function
1835  */
1836 int gpiochip_generic_request(struct gpio_chip *gc, unsigned offset)
1837 {
1838 #ifdef CONFIG_PINCTRL
1839         if (list_empty(&gc->gpiodev->pin_ranges))
1840                 return 0;
1841 #endif
1842
1843         return pinctrl_gpio_request(gc->gpiodev->base + offset);
1844 }
1845 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_request);
1846
1847 /**
1848  * gpiochip_generic_free() - free the gpio function from a pin
1849  * @gc: the gpiochip to request the gpio function for
1850  * @offset: the offset of the GPIO to free from GPIO function
1851  */
1852 void gpiochip_generic_free(struct gpio_chip *gc, unsigned offset)
1853 {
1854 #ifdef CONFIG_PINCTRL
1855         if (list_empty(&gc->gpiodev->pin_ranges))
1856                 return;
1857 #endif
1858
1859         pinctrl_gpio_free(gc->gpiodev->base + offset);
1860 }
1861 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_free);
1862
1863 /**
1864  * gpiochip_generic_config() - apply configuration for a pin
1865  * @gc: the gpiochip owning the GPIO
1866  * @offset: the offset of the GPIO to apply the configuration
1867  * @config: the configuration to be applied
1868  */
1869 int gpiochip_generic_config(struct gpio_chip *gc, unsigned offset,
1870                             unsigned long config)
1871 {
1872         return pinctrl_gpio_set_config(gc->gpiodev->base + offset, config);
1873 }
1874 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_config);
1875
1876 #ifdef CONFIG_PINCTRL
1877
1878 /**
1879  * gpiochip_add_pingroup_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
1880  * @gc: the gpiochip to add the range for
1881  * @pctldev: the pin controller to map to
1882  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
1883  * @pin_group: name of the pin group inside the pin controller
1884  *
1885  * Calling this function directly from a DeviceTree-supported
1886  * pinctrl driver is DEPRECATED. Please see Section 2.1 of
1887  * Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt on how to
1888  * bind pinctrl and gpio drivers via the "gpio-ranges" property.
1889  */
1890 int gpiochip_add_pingroup_range(struct gpio_chip *gc,
1891                         struct pinctrl_dev *pctldev,
1892                         unsigned int gpio_offset, const char *pin_group)
1893 {
1894         struct gpio_pin_range *pin_range;
1895         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
1896         int ret;
1897
1898         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
1899         if (!pin_range) {
1900                 chip_err(gc, "failed to allocate pin ranges\n");
1901                 return -ENOMEM;
1902         }
1903
1904         /* Use local offset as range ID */
1905         pin_range->range.id = gpio_offset;
1906         pin_range->range.gc = gc;
1907         pin_range->range.name = gc->label;
1908         pin_range->range.base = gdev->base + gpio_offset;
1909         pin_range->pctldev = pctldev;
1910
1911         ret = pinctrl_get_group_pins(pctldev, pin_group,
1912                                         &pin_range->range.pins,
1913                                         &pin_range->range.npins);
1914         if (ret < 0) {
1915                 kfree(pin_range);
1916                 return ret;
1917         }
1918
1919         pinctrl_add_gpio_range(pctldev, &pin_range->range);
1920
1921         chip_dbg(gc, "created GPIO range %d->%d ==> %s PINGRP %s\n",
1922                  gpio_offset, gpio_offset + pin_range->range.npins - 1,
1923                  pinctrl_dev_get_devname(pctldev), pin_group);
1924
1925         list_add_tail(&pin_range->node, &gdev->pin_ranges);
1926
1927         return 0;
1928 }
1929 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pingroup_range);
1930
1931 /**
1932  * gpiochip_add_pin_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
1933  * @gc: the gpiochip to add the range for
1934  * @pinctl_name: the dev_name() of the pin controller to map to
1935  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
1936  * @pin_offset: the start offset in the pin controller number space
1937  * @npins: the number of pins from the offset of each pin space (GPIO and
1938  *      pin controller) to accumulate in this range
1939  *
1940  * Returns:
1941  * 0 on success, or a negative error-code on failure.
1942  *
1943  * Calling this function directly from a DeviceTree-supported
1944  * pinctrl driver is DEPRECATED. Please see Section 2.1 of
1945  * Documentation/devicetree/bindings/gpio/gpio.txt on how to
1946  * bind pinctrl and gpio drivers via the "gpio-ranges" property.
1947  */
1948 int gpiochip_add_pin_range(struct gpio_chip *gc, const char *pinctl_name,
1949                            unsigned int gpio_offset, unsigned int pin_offset,
1950                            unsigned int npins)
1951 {
1952         struct gpio_pin_range *pin_range;
1953         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
1954         int ret;
1955
1956         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
1957         if (!pin_range) {
1958                 chip_err(gc, "failed to allocate pin ranges\n");
1959                 return -ENOMEM;
1960         }
1961
1962         /* Use local offset as range ID */
1963         pin_range->range.id = gpio_offset;
1964         pin_range->range.gc = gc;
1965         pin_range->range.name = gc->label;
1966         pin_range->range.base = gdev->base + gpio_offset;
1967         pin_range->range.pin_base = pin_offset;
1968         pin_range->range.npins = npins;
1969         pin_range->pctldev = pinctrl_find_and_add_gpio_range(pinctl_name,
1970                         &pin_range->range);
1971         if (IS_ERR(pin_range->pctldev)) {
1972                 ret = PTR_ERR(pin_range->pctldev);
1973                 chip_err(gc, "could not create pin range\n");
1974                 kfree(pin_range);
1975                 return ret;
1976         }
1977         chip_dbg(gc, "created GPIO range %d->%d ==> %s PIN %d->%d\n",
1978                  gpio_offset, gpio_offset + npins - 1,
1979                  pinctl_name,
1980                  pin_offset, pin_offset + npins - 1);
1981
1982         list_add_tail(&pin_range->node, &gdev->pin_ranges);
1983
1984         return 0;
1985 }
1986 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pin_range);
1987
1988 /**
1989  * gpiochip_remove_pin_ranges() - remove all the GPIO <-> pin mappings
1990  * @gc: the chip to remove all the mappings for
1991  */
1992 void gpiochip_remove_pin_ranges(struct gpio_chip *gc)
1993 {
1994         struct gpio_pin_range *pin_range, *tmp;
1995         struct gpio_device *gdev = gc->gpiodev;
1996
1997         list_for_each_entry_safe(pin_range, tmp, &gdev->pin_ranges, node) {
1998                 list_del(&pin_range->node);
1999                 pinctrl_remove_gpio_range(pin_range->pctldev,
2000                                 &pin_range->range);
2001                 kfree(pin_range);
2002         }
2003 }
2004 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove_pin_ranges);
2005
2006 #endif /* CONFIG_PINCTRL */
2007
2008 /* These "optional" allocation calls help prevent drivers from stomping
2009  * on each other, and help provide better diagnostics in debugfs.
2010  * They're called even less than the "set direction" calls.
2011  */
2012 static int gpiod_request_commit(struct gpio_desc *desc, const char *label)
2013 {
2014         struct gpio_chip        *gc = desc->gdev->chip;
2015         int                     ret;
2016         unsigned long           flags;
2017         unsigned                offset;
2018
2019         if (label) {
2020                 label = kstrdup_const(label, GFP_KERNEL);
2021                 if (!label)
2022                         return -ENOMEM;
2023         }
2024
2025         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2026
2027         /* NOTE:  gpio_request() can be called in early boot,
2028          * before IRQs are enabled, for non-sleeping (SOC) GPIOs.
2029          */
2030
2031         if (test_and_set_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0) {
2032                 desc_set_label(desc, label ? : "?");
2033                 ret = 0;
2034         } else {
2035                 kfree_const(label);
2036                 ret = -EBUSY;
2037                 goto done;
2038         }
2039
2040         if (gc->request) {
2041                 /* gc->request may sleep */
2042                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2043                 offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2044                 if (gpiochip_line_is_valid(gc, offset))
2045                         ret = gc->request(gc, offset);
2046                 else
2047                         ret = -EINVAL;
2048                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2049
2050                 if (ret < 0) {
2051                         desc_set_label(desc, NULL);
2052                         kfree_const(label);
2053                         clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
2054                         goto done;
2055                 }
2056         }
2057         if (gc->get_direction) {
2058                 /* gc->get_direction may sleep */
2059                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2060                 gpiod_get_direction(desc);
2061                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2062         }
2063 done:
2064         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2065         return ret;
2066 }
2067
2068 /*
2069  * This descriptor validation needs to be inserted verbatim into each
2070  * function taking a descriptor, so we need to use a preprocessor
2071  * macro to avoid endless duplication. If the desc is NULL it is an
2072  * optional GPIO and calls should just bail out.
2073  */
2074 static int validate_desc(const struct gpio_desc *desc, const char *func)
2075 {
2076         if (!desc)
2077                 return 0;
2078         if (IS_ERR(desc)) {
2079                 pr_warn("%s: invalid GPIO (errorpointer)\n", func);
2080                 return PTR_ERR(desc);
2081         }
2082         if (!desc->gdev) {
2083                 pr_warn("%s: invalid GPIO (no device)\n", func);
2084                 return -EINVAL;
2085         }
2086         if (!desc->gdev->chip) {
2087                 dev_warn(&desc->gdev->dev,
2088                          "%s: backing chip is gone\n", func);
2089                 return 0;
2090         }
2091         return 1;
2092 }
2093
2094 #define VALIDATE_DESC(desc) do { \
2095         int __valid = validate_desc(desc, __func__); \
2096         if (__valid <= 0) \
2097                 return __valid; \
2098         } while (0)
2099
2100 #define VALIDATE_DESC_VOID(desc) do { \
2101         int __valid = validate_desc(desc, __func__); \
2102         if (__valid <= 0) \
2103                 return; \
2104         } while (0)
2105
2106 int gpiod_request(struct gpio_desc *desc, const char *label)
2107 {
2108         int ret = -EPROBE_DEFER;
2109         struct gpio_device *gdev;
2110
2111         VALIDATE_DESC(desc);
2112         gdev = desc->gdev;
2113
2114         if (try_module_get(gdev->owner)) {
2115                 ret = gpiod_request_commit(desc, label);
2116                 if (ret < 0)
2117                         module_put(gdev->owner);
2118                 else
2119                         get_device(&gdev->dev);
2120         }
2121
2122         if (ret)
2123                 gpiod_dbg(desc, "%s: status %d\n", __func__, ret);
2124
2125         return ret;
2126 }
2127
2128 static bool gpiod_free_commit(struct gpio_desc *desc)
2129 {
2130         bool                    ret = false;
2131         unsigned long           flags;
2132         struct gpio_chip        *gc;
2133
2134         might_sleep();
2135
2136         gpiod_unexport(desc);
2137
2138         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2139
2140         gc = desc->gdev->chip;
2141         if (gc && test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags)) {
2142                 if (gc->free) {
2143                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2144                         might_sleep_if(gc->can_sleep);
2145                         gc->free(gc, gpio_chip_hwgpio(desc));
2146                         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2147                 }
2148                 kfree_const(desc->label);
2149                 desc_set_label(desc, NULL);
2150                 clear_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2151                 clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
2152                 clear_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
2153                 clear_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
2154                 clear_bit(FLAG_PULL_UP, &desc->flags);
2155                 clear_bit(FLAG_PULL_DOWN, &desc->flags);
2156                 clear_bit(FLAG_BIAS_DISABLE, &desc->flags);
2157                 clear_bit(FLAG_EDGE_RISING, &desc->flags);
2158                 clear_bit(FLAG_EDGE_FALLING, &desc->flags);
2159                 clear_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
2160 #ifdef CONFIG_OF_DYNAMIC
2161                 desc->hog = NULL;
2162 #endif
2163 #ifdef CONFIG_GPIO_CDEV
2164                 WRITE_ONCE(desc->debounce_period_us, 0);
2165 #endif
2166                 ret = true;
2167         }
2168
2169         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2170         blocking_notifier_call_chain(&desc->gdev->notifier,
2171                                      GPIOLINE_CHANGED_RELEASED, desc);
2172
2173         return ret;
2174 }
2175
2176 void gpiod_free(struct gpio_desc *desc)
2177 {
2178         if (desc && desc->gdev && gpiod_free_commit(desc)) {
2179                 module_put(desc->gdev->owner);
2180                 put_device(&desc->gdev->dev);
2181         } else {
2182                 WARN_ON(extra_checks);
2183         }
2184 }
2185
2186 /**
2187  * gpiochip_is_requested - return string iff signal was requested
2188  * @gc: controller managing the signal
2189  * @offset: of signal within controller's 0..(ngpio - 1) range
2190  *
2191  * Returns NULL if the GPIO is not currently requested, else a string.
2192  * The string returned is the label passed to gpio_request(); if none has been
2193  * passed it is a meaningless, non-NULL constant.
2194  *
2195  * This function is for use by GPIO controller drivers.  The label can
2196  * help with diagnostics, and knowing that the signal is used as a GPIO
2197  * can help avoid accidentally multiplexing it to another controller.
2198  */
2199 const char *gpiochip_is_requested(struct gpio_chip *gc, unsigned offset)
2200 {
2201         struct gpio_desc *desc;
2202
2203         if (offset >= gc->ngpio)
2204                 return NULL;
2205
2206         desc = gpiochip_get_desc(gc, offset);
2207         if (IS_ERR(desc))
2208                 return NULL;
2209
2210         if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0)
2211                 return NULL;
2212         return desc->label;
2213 }
2214 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_is_requested);
2215
2216 /**
2217  * gpiochip_request_own_desc - Allow GPIO chip to request its own descriptor
2218  * @gc: GPIO chip
2219  * @hwnum: hardware number of the GPIO for which to request the descriptor
2220  * @label: label for the GPIO
2221  * @lflags: lookup flags for this GPIO or 0 if default, this can be used to
2222  * specify things like line inversion semantics with the machine flags
2223  * such as GPIO_OUT_LOW
2224  * @dflags: descriptor request flags for this GPIO or 0 if default, this
2225  * can be used to specify consumer semantics such as open drain
2226  *
2227  * Function allows GPIO chip drivers to request and use their own GPIO
2228  * descriptors via gpiolib API. Difference to gpiod_request() is that this
2229  * function will not increase reference count of the GPIO chip module. This
2230  * allows the GPIO chip module to be unloaded as needed (we assume that the
2231  * GPIO chip driver handles freeing the GPIOs it has requested).
2232  *
2233  * Returns:
2234  * A pointer to the GPIO descriptor, or an ERR_PTR()-encoded negative error
2235  * code on failure.
2236  */
2237 struct gpio_desc *gpiochip_request_own_desc(struct gpio_chip *gc,
2238                                             unsigned int hwnum,
2239                                             const char *label,
2240                                             enum gpio_lookup_flags lflags,
2241                                             enum gpiod_flags dflags)
2242 {
2243         struct gpio_desc *desc = gpiochip_get_desc(gc, hwnum);
2244         int ret;
2245
2246         if (IS_ERR(desc)) {
2247                 chip_err(gc, "failed to get GPIO descriptor\n");
2248                 return desc;
2249         }
2250
2251         ret = gpiod_request_commit(desc, label);
2252         if (ret < 0)
2253                 return ERR_PTR(ret);
2254
2255         ret = gpiod_configure_flags(desc, label, lflags, dflags);
2256         if (ret) {
2257                 chip_err(gc, "setup of own GPIO %s failed\n", label);
2258                 gpiod_free_commit(desc);
2259                 return ERR_PTR(ret);
2260         }
2261
2262         return desc;
2263 }
2264 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_request_own_desc);
2265
2266 /**
2267  * gpiochip_free_own_desc - Free GPIO requested by the chip driver
2268  * @desc: GPIO descriptor to free
2269  *
2270  * Function frees the given GPIO requested previously with
2271  * gpiochip_request_own_desc().
2272  */
2273 void gpiochip_free_own_desc(struct gpio_desc *desc)
2274 {
2275         if (desc)
2276                 gpiod_free_commit(desc);
2277 }
2278 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_free_own_desc);
2279
2280 /*
2281  * Drivers MUST set GPIO direction before making get/set calls.  In
2282  * some cases this is done in early boot, before IRQs are enabled.
2283  *
2284  * As a rule these aren't called more than once (except for drivers
2285  * using the open-drain emulation idiom) so these are natural places
2286  * to accumulate extra debugging checks.  Note that we can't (yet)
2287  * rely on gpio_request() having been called beforehand.
2288  */
2289
2290 static int gpio_do_set_config(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset,
2291                               unsigned long config)
2292 {
2293         if (!gc->set_config)
2294                 return -ENOTSUPP;
2295
2296         return gc->set_config(gc, offset, config);
2297 }
2298
2299 static int gpio_set_config(struct gpio_desc *desc, enum pin_config_param mode)
2300 {
2301         struct gpio_chip *gc = desc->gdev->chip;
2302         unsigned long config;
2303         unsigned arg;
2304
2305         switch (mode) {
2306         case PIN_CONFIG_BIAS_PULL_DOWN:
2307         case PIN_CONFIG_BIAS_PULL_UP:
2308                 arg = 1;
2309                 break;
2310
2311         default:
2312                 arg = 0;
2313         }
2314
2315         config = PIN_CONF_PACKED(mode, arg);
2316         return gpio_do_set_config(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), config);
2317 }
2318
2319 static int gpio_set_bias(struct gpio_desc *desc)
2320 {
2321         int bias = 0;
2322         int ret = 0;
2323
2324         if (test_bit(FLAG_BIAS_DISABLE, &desc->flags))
2325                 bias = PIN_CONFIG_BIAS_DISABLE;
2326         else if (test_bit(FLAG_PULL_UP, &desc->flags))
2327                 bias = PIN_CONFIG_BIAS_PULL_UP;
2328         else if (test_bit(FLAG_PULL_DOWN, &desc->flags))
2329                 bias = PIN_CONFIG_BIAS_PULL_DOWN;
2330
2331         if (bias) {
2332                 ret = gpio_set_config(desc, bias);
2333                 if (ret != -ENOTSUPP)
2334                         return ret;
2335         }
2336         return 0;
2337 }
2338
2339 /**
2340  * gpiod_direction_input - set the GPIO direction to input
2341  * @desc:       GPIO to set to input
2342  *
2343  * Set the direction of the passed GPIO to input, such as gpiod_get_value() can
2344  * be called safely on it.
2345  *
2346  * Return 0 in case of success, else an error code.
2347  */
2348 int gpiod_direction_input(struct gpio_desc *desc)
2349 {
2350         struct gpio_chip        *gc;
2351         int                     ret = 0;
2352
2353         VALIDATE_DESC(desc);
2354         gc = desc->gdev->chip;
2355
2356         /*
2357          * It is legal to have no .get() and .direction_input() specified if
2358          * the chip is output-only, but you can't specify .direction_input()
2359          * and not support the .get() operation, that doesn't make sense.
2360          */
2361         if (!gc->get && gc->direction_input) {
2362                 gpiod_warn(desc,
2363                            "%s: missing get() but have direction_input()\n",
2364                            __func__);
2365                 return -EIO;
2366         }
2367
2368         /*
2369          * If we have a .direction_input() callback, things are simple,
2370          * just call it. Else we are some input-only chip so try to check the
2371          * direction (if .get_direction() is supported) else we silently
2372          * assume we are in input mode after this.
2373          */
2374         if (gc->direction_input) {
2375                 ret = gc->direction_input(gc, gpio_chip_hwgpio(desc));
2376         } else if (gc->get_direction &&
2377                   (gc->get_direction(gc, gpio_chip_hwgpio(desc)) != 1)) {
2378                 gpiod_warn(desc,
2379                            "%s: missing direction_input() operation and line is output\n",
2380                            __func__);
2381                 return -EIO;
2382         }
2383         if (ret == 0) {
2384                 clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2385                 ret = gpio_set_bias(desc);
2386         }
2387
2388         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 1, ret);
2389
2390         return ret;
2391 }
2392 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_input);
2393
2394 static int gpiod_direction_output_raw_commit(struct gpio_desc *desc, int value)
2395 {
2396         struct gpio_chip *gc = desc->gdev->chip;
2397         int val = !!value;
2398         int ret = 0;
2399
2400         /*
2401          * It's OK not to specify .direction_output() if the gpiochip is
2402          * output-only, but if there is then not even a .set() operation it
2403          * is pretty tricky to drive the output line.
2404          */
2405         if (!gc->set && !gc->direction_output) {
2406                 gpiod_warn(desc,
2407                            "%s: missing set() and direction_output() operations\n",
2408                            __func__);
2409                 return -EIO;
2410         }
2411
2412         if (gc->direction_output) {
2413                 ret = gc->direction_output(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), val);
2414         } else {
2415                 /* Check that we are in output mode if we can */
2416                 if (gc->get_direction &&
2417                     gc->get_direction(gc, gpio_chip_hwgpio(desc))) {
2418                         gpiod_warn(desc,
2419                                 "%s: missing direction_output() operation\n",
2420                                 __func__);
2421                         return -EIO;
2422                 }
2423                 /*
2424                  * If we can't actively set the direction, we are some
2425                  * output-only chip, so just drive the output as desired.
2426                  */
2427                 gc->set(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), val);
2428         }
2429
2430         if (!ret)
2431                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2432         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, val);
2433         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 0, ret);
2434         return ret;
2435 }
2436
2437 /**
2438  * gpiod_direction_output_raw - set the GPIO direction to output
2439  * @desc:       GPIO to set to output
2440  * @value:      initial output value of the GPIO
2441  *
2442  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
2443  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
2444  * as raw value on the physical line without regard for the ACTIVE_LOW status.
2445  *
2446  * Return 0 in case of success, else an error code.
2447  */
2448 int gpiod_direction_output_raw(struct gpio_desc *desc, int value)
2449 {
2450         VALIDATE_DESC(desc);
2451         return gpiod_direction_output_raw_commit(desc, value);
2452 }
2453 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output_raw);
2454
2455 /**
2456  * gpiod_direction_output - set the GPIO direction to output
2457  * @desc:       GPIO to set to output
2458  * @value:      initial output value of the GPIO
2459  *
2460  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
2461  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
2462  * as the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
2463  * account.
2464  *
2465  * Return 0 in case of success, else an error code.
2466  */
2467 int gpiod_direction_output(struct gpio_desc *desc, int value)
2468 {
2469         int ret;
2470
2471         VALIDATE_DESC(desc);
2472         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2473                 value = !value;
2474         else
2475                 value = !!value;
2476
2477         /* GPIOs used for enabled IRQs shall not be set as output */
2478         if (test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags) &&
2479             test_bit(FLAG_IRQ_IS_ENABLED, &desc->flags)) {
2480                 gpiod_err(desc,
2481                           "%s: tried to set a GPIO tied to an IRQ as output\n",
2482                           __func__);
2483                 return -EIO;
2484         }
2485
2486         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags)) {
2487                 /* First see if we can enable open drain in hardware */
2488                 ret = gpio_set_config(desc, PIN_CONFIG_DRIVE_OPEN_DRAIN);
2489                 if (!ret)
2490                         goto set_output_value;
2491                 /* Emulate open drain by not actively driving the line high */
2492                 if (value) {
2493                         ret = gpiod_direction_input(desc);
2494                         goto set_output_flag;
2495                 }
2496         } else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags)) {
2497                 ret = gpio_set_config(desc, PIN_CONFIG_DRIVE_OPEN_SOURCE);
2498                 if (!ret)
2499                         goto set_output_value;
2500                 /* Emulate open source by not actively driving the line low */
2501                 if (!value) {
2502                         ret = gpiod_direction_input(desc);
2503                         goto set_output_flag;
2504                 }
2505         } else {
2506                 gpio_set_config(desc, PIN_CONFIG_DRIVE_PUSH_PULL);
2507         }
2508
2509 set_output_value:
2510         ret = gpio_set_bias(desc);
2511         if (ret)
2512                 return ret;
2513         return gpiod_direction_output_raw_commit(desc, value);
2514
2515 set_output_flag:
2516         /*
2517          * When emulating open-source or open-drain functionalities by not
2518          * actively driving the line (setting mode to input) we still need to
2519          * set the IS_OUT flag or otherwise we won't be able to set the line
2520          * value anymore.
2521          */
2522         if (ret == 0)
2523                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2524         return ret;
2525 }
2526 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output);
2527
2528 /**
2529  * gpiod_set_config - sets @config for a GPIO
2530  * @desc: descriptor of the GPIO for which to set the configuration
2531  * @config: Same packed config format as generic pinconf
2532  *
2533  * Returns:
2534  * 0 on success, %-ENOTSUPP if the controller doesn't support setting the
2535  * configuration.
2536  */
2537 int gpiod_set_config(struct gpio_desc *desc, unsigned long config)
2538 {
2539         struct gpio_chip *gc;
2540
2541         VALIDATE_DESC(desc);
2542         gc = desc->gdev->chip;
2543
2544         return gpio_do_set_config(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), config);
2545 }
2546 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_config);
2547
2548 /**
2549  * gpiod_set_debounce - sets @debounce time for a GPIO
2550  * @desc: descriptor of the GPIO for which to set debounce time
2551  * @debounce: debounce time in microseconds
2552  *
2553  * Returns:
2554  * 0 on success, %-ENOTSUPP if the controller doesn't support setting the
2555  * debounce time.
2556  */
2557 int gpiod_set_debounce(struct gpio_desc *desc, unsigned debounce)
2558 {
2559         unsigned long config;
2560
2561         config = pinconf_to_config_packed(PIN_CONFIG_INPUT_DEBOUNCE, debounce);
2562         return gpiod_set_config(desc, config);
2563 }
2564 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_debounce);
2565
2566 /**
2567  * gpiod_set_transitory - Lose or retain GPIO state on suspend or reset
2568  * @desc: descriptor of the GPIO for which to configure persistence
2569  * @transitory: True to lose state on suspend or reset, false for persistence
2570  *
2571  * Returns:
2572  * 0 on success, otherwise a negative error code.
2573  */
2574 int gpiod_set_transitory(struct gpio_desc *desc, bool transitory)
2575 {
2576         struct gpio_chip *gc;
2577         unsigned long packed;
2578         int gpio;
2579         int rc;
2580
2581         VALIDATE_DESC(desc);
2582         /*
2583          * Handle FLAG_TRANSITORY first, enabling queries to gpiolib for
2584          * persistence state.
2585          */
2586         assign_bit(FLAG_TRANSITORY, &desc->flags, transitory);
2587
2588         /* If the driver supports it, set the persistence state now */
2589         gc = desc->gdev->chip;
2590         if (!gc->set_config)
2591                 return 0;
2592
2593         packed = pinconf_to_config_packed(PIN_CONFIG_PERSIST_STATE,
2594                                           !transitory);
2595         gpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
2596         rc = gpio_do_set_config(gc, gpio, packed);
2597         if (rc == -ENOTSUPP) {
2598                 dev_dbg(&desc->gdev->dev, "Persistence not supported for GPIO %d\n",
2599                                 gpio);
2600                 return 0;
2601         }
2602
2603         return rc;
2604 }
2605 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_transitory);
2606
2607 /**
2608  * gpiod_is_active_low - test whether a GPIO is active-low or not
2609  * @desc: the gpio descriptor to test
2610  *
2611  * Returns 1 if the GPIO is active-low, 0 otherwise.
2612  */
2613 int gpiod_is_active_low(const struct gpio_desc *desc)
2614 {
2615         VALIDATE_DESC(desc);
2616         return test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2617 }
2618 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_is_active_low);
2619
2620 /**
2621  * gpiod_toggle_active_low - toggle whether a GPIO is active-low or not
2622  * @desc: the gpio descriptor to change
2623  */
2624 void gpiod_toggle_active_low(struct gpio_desc *desc)
2625 {
2626         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
2627         change_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2628 }
2629 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_toggle_active_low);
2630
2631 /* I/O calls are only valid after configuration completed; the relevant
2632  * "is this a valid GPIO" error checks should already have been done.
2633  *
2634  * "Get" operations are often inlinable as reading a pin value register,
2635  * and masking the relevant bit in that register.
2636  *
2637  * When "set" operations are inlinable, they involve writing that mask to
2638  * one register to set a low value, or a different register to set it high.
2639  * Otherwise locking is needed, so there may be little value to inlining.
2640  *
2641  *------------------------------------------------------------------------
2642  *
2643  * IMPORTANT!!!  The hot paths -- get/set value -- assume that callers
2644  * have requested the GPIO.  That can include implicit requesting by
2645  * a direction setting call.  Marking a gpio as requested locks its chip
2646  * in memory, guaranteeing that these table lookups need no more locking
2647  * and that gpiochip_remove() will fail.
2648  *
2649  * REVISIT when debugging, consider adding some instrumentation to ensure
2650  * that the GPIO was actually requested.
2651  */
2652
2653 static int gpiod_get_raw_value_commit(const struct gpio_desc *desc)
2654 {
2655         struct gpio_chip        *gc;
2656         int offset;
2657         int value;
2658
2659         gc = desc->gdev->chip;
2660         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2661         value = gc->get ? gc->get(gc, offset) : -EIO;
2662         value = value < 0 ? value : !!value;
2663         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
2664         return value;
2665 }
2666
2667 static int gpio_chip_get_multiple(struct gpio_chip *gc,
2668                                   unsigned long *mask, unsigned long *bits)
2669 {
2670         if (gc->get_multiple)
2671                 return gc->get_multiple(gc, mask, bits);
2672         if (gc->get) {
2673                 int i, value;
2674
2675                 for_each_set_bit(i, mask, gc->ngpio) {
2676                         value = gc->get(gc, i);
2677                         if (value < 0)
2678                                 return value;
2679                         __assign_bit(i, bits, value);
2680                 }
2681                 return 0;
2682         }
2683         return -EIO;
2684 }
2685
2686 int gpiod_get_array_value_complex(bool raw, bool can_sleep,
2687                                   unsigned int array_size,
2688                                   struct gpio_desc **desc_array,
2689                                   struct gpio_array *array_info,
2690                                   unsigned long *value_bitmap)
2691 {
2692         int ret, i = 0;
2693
2694         /*
2695          * Validate array_info against desc_array and its size.
2696          * It should immediately follow desc_array if both
2697          * have been obtained from the same gpiod_get_array() call.
2698          */
2699         if (array_info && array_info->desc == desc_array &&
2700             array_size <= array_info->size &&
2701             (void *)array_info == desc_array + array_info->size) {
2702                 if (!can_sleep)
2703                         WARN_ON(array_info->chip->can_sleep);
2704
2705                 ret = gpio_chip_get_multiple(array_info->chip,
2706                                              array_info->get_mask,
2707                                              value_bitmap);
2708                 if (ret)
2709                         return ret;
2710
2711                 if (!raw && !bitmap_empty(array_info->invert_mask, array_size))
2712                         bitmap_xor(value_bitmap, value_bitmap,
2713                                    array_info->invert_mask, array_size);
2714
2715                 i = find_first_zero_bit(array_info->get_mask, array_size);
2716                 if (i == array_size)
2717                         return 0;
2718         } else {
2719                 array_info = NULL;
2720         }
2721
2722         while (i < array_size) {
2723                 struct gpio_chip *gc = desc_array[i]->gdev->chip;
2724                 unsigned long fastpath[2 * BITS_TO_LONGS(FASTPATH_NGPIO)];
2725                 unsigned long *mask, *bits;
2726                 int first, j, ret;
2727
2728                 if (likely(gc->ngpio <= FASTPATH_NGPIO)) {
2729                         mask = fastpath;
2730                 } else {
2731                         mask = kmalloc_array(2 * BITS_TO_LONGS(gc->ngpio),
2732                                            sizeof(*mask),
2733                                            can_sleep ? GFP_KERNEL : GFP_ATOMIC);
2734                         if (!mask)
2735                                 return -ENOMEM;
2736                 }
2737
2738                 bits = mask + BITS_TO_LONGS(gc->ngpio);
2739                 bitmap_zero(mask, gc->ngpio);
2740
2741                 if (!can_sleep)
2742                         WARN_ON(gc->can_sleep);
2743
2744                 /* collect all inputs belonging to the same chip */
2745                 first = i;
2746                 do {
2747                         const struct gpio_desc *desc = desc_array[i];
2748                         int hwgpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
2749
2750                         __set_bit(hwgpio, mask);
2751                         i++;
2752
2753                         if (array_info)
2754                                 i = find_next_zero_bit(array_info->get_mask,
2755                                                        array_size, i);
2756                 } while ((i < array_size) &&
2757                          (desc_array[i]->gdev->chip == gc));
2758
2759                 ret = gpio_chip_get_multiple(gc, mask, bits);
2760                 if (ret) {
2761                         if (mask != fastpath)
2762                                 kfree(mask);
2763                         return ret;
2764                 }
2765
2766                 for (j = first; j < i; ) {
2767                         const struct gpio_desc *desc = desc_array[j];
2768                         int hwgpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
2769                         int value = test_bit(hwgpio, bits);
2770
2771                         if (!raw && test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2772                                 value = !value;
2773                         __assign_bit(j, value_bitmap, value);
2774                         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
2775                         j++;
2776
2777                         if (array_info)
2778                                 j = find_next_zero_bit(array_info->get_mask, i,
2779                                                        j);
2780                 }
2781
2782                 if (mask != fastpath)
2783                         kfree(mask);
2784         }
2785         return 0;
2786 }
2787
2788 /**
2789  * gpiod_get_raw_value() - return a gpio's raw value
2790  * @desc: gpio whose value will be returned
2791  *
2792  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
2793  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
2794  *
2795  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
2796  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2797  */
2798 int gpiod_get_raw_value(const struct gpio_desc *desc)
2799 {
2800         VALIDATE_DESC(desc);
2801         /* Should be using gpiod_get_raw_value_cansleep() */
2802         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2803         return gpiod_get_raw_value_commit(desc);
2804 }
2805 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value);
2806
2807 /**
2808  * gpiod_get_value() - return a gpio's value
2809  * @desc: gpio whose value will be returned
2810  *
2811  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
2812  * account, or negative errno on failure.
2813  *
2814  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
2815  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2816  */
2817 int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc)
2818 {
2819         int value;
2820
2821         VALIDATE_DESC(desc);
2822         /* Should be using gpiod_get_value_cansleep() */
2823         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
2824
2825         value = gpiod_get_raw_value_commit(desc);
2826         if (value < 0)
2827                 return value;
2828
2829         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
2830                 value = !value;
2831
2832         return value;
2833 }
2834 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value);
2835
2836 /**
2837  * gpiod_get_raw_array_value() - read raw values from an array of GPIOs
2838  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
2839  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be read
2840  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
2841  * @value_bitmap: bitmap to store the read values
2842  *
2843  * Read the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
2844  * without regard for their ACTIVE_LOW status.  Return 0 in case of success,
2845  * else an error code.
2846  *
2847  * This function can be called from contexts where we cannot sleep,
2848  * and it will complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2849  */
2850 int gpiod_get_raw_array_value(unsigned int array_size,
2851                               struct gpio_desc **desc_array,
2852                               struct gpio_array *array_info,
2853                               unsigned long *value_bitmap)
2854 {
2855         if (!desc_array)
2856                 return -EINVAL;
2857         return gpiod_get_array_value_complex(true, false, array_size,
2858                                              desc_array, array_info,
2859                                              value_bitmap);
2860 }
2861 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_array_value);
2862
2863 /**
2864  * gpiod_get_array_value() - read values from an array of GPIOs
2865  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
2866  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be read
2867  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
2868  * @value_bitmap: bitmap to store the read values
2869  *
2870  * Read the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
2871  * into account.  Return 0 in case of success, else an error code.
2872  *
2873  * This function can be called from contexts where we cannot sleep,
2874  * and it will complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
2875  */
2876 int gpiod_get_array_value(unsigned int array_size,
2877                           struct gpio_desc **desc_array,
2878                           struct gpio_array *array_info,
2879                           unsigned long *value_bitmap)
2880 {
2881         if (!desc_array)
2882                 return -EINVAL;
2883         return gpiod_get_array_value_complex(false, false, array_size,
2884                                              desc_array, array_info,
2885                                              value_bitmap);
2886 }
2887 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array_value);
2888
2889 /*
2890  *  gpio_set_open_drain_value_commit() - Set the open drain gpio's value.
2891  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
2892  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
2893  */
2894 static void gpio_set_open_drain_value_commit(struct gpio_desc *desc, bool value)
2895 {
2896         int ret = 0;
2897         struct gpio_chip *gc = desc->gdev->chip;
2898         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2899
2900         if (value) {
2901                 ret = gc->direction_input(gc, offset);
2902         } else {
2903                 ret = gc->direction_output(gc, offset, 0);
2904                 if (!ret)
2905                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2906         }
2907         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), value, ret);
2908         if (ret < 0)
2909                 gpiod_err(desc,
2910                           "%s: Error in set_value for open drain err %d\n",
2911                           __func__, ret);
2912 }
2913
2914 /*
2915  *  _gpio_set_open_source_value() - Set the open source gpio's value.
2916  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
2917  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
2918  */
2919 static void gpio_set_open_source_value_commit(struct gpio_desc *desc, bool value)
2920 {
2921         int ret = 0;
2922         struct gpio_chip *gc = desc->gdev->chip;
2923         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
2924
2925         if (value) {
2926                 ret = gc->direction_output(gc, offset, 1);
2927                 if (!ret)
2928                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
2929         } else {
2930                 ret = gc->direction_input(gc, offset);
2931         }
2932         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), !value, ret);
2933         if (ret < 0)
2934                 gpiod_err(desc,
2935                           "%s: Error in set_value for open source err %d\n",
2936                           __func__, ret);
2937 }
2938
2939 static void gpiod_set_raw_value_commit(struct gpio_desc *desc, bool value)
2940 {
2941         struct gpio_chip        *gc;
2942
2943         gc = desc->gdev->chip;
2944         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
2945         gc->set(gc, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
2946 }
2947
2948 /*
2949  * set multiple outputs on the same chip;
2950  * use the chip's set_multiple function if available;
2951  * otherwise set the outputs sequentially;
2952  * @chip: the GPIO chip we operate on
2953  * @mask: bit mask array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
2954  *        defines which outputs are to be changed
2955  * @bits: bit value array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
2956  *        defines the values the outputs specified by mask are to be set to
2957  */
2958 static void gpio_chip_set_multiple(struct gpio_chip *gc,
2959                                    unsigned long *mask, unsigned long *bits)
2960 {
2961         if (gc->set_multiple) {
2962                 gc->set_multiple(gc, mask, bits);
2963         } else {
2964                 unsigned int i;
2965
2966                 /* set outputs if the corresponding mask bit is set */
2967                 for_each_set_bit(i, mask, gc->ngpio)
2968                         gc->set(gc, i, test_bit(i, bits));
2969         }
2970 }
2971
2972 int gpiod_set_array_value_complex(bool raw, bool can_sleep,
2973                                   unsigned int array_size,
2974                                   struct gpio_desc **desc_array,
2975                                   struct gpio_array *array_info,
2976                                   unsigned long *value_bitmap)
2977 {
2978         int i = 0;
2979
2980         /*
2981          * Validate array_info against desc_array and its size.
2982          * It should immediately follow desc_array if both
2983          * have been obtained from the same gpiod_get_array() call.
2984          */
2985         if (array_info && array_info->desc == desc_array &&
2986             array_size <= array_info->size &&
2987             (void *)array_info == desc_array + array_info->size) {
2988                 if (!can_sleep)
2989                         WARN_ON(array_info->chip->can_sleep);
2990
2991                 if (!raw && !bitmap_empty(array_info->invert_mask, array_size))
2992                         bitmap_xor(value_bitmap, value_bitmap,
2993                                    array_info->invert_mask, array_size);
2994
2995                 gpio_chip_set_multiple(array_info->chip, array_info->set_mask,
2996                                        value_bitmap);
2997
2998                 i = find_first_zero_bit(array_info->set_mask, array_size);
2999                 if (i == array_size)
3000                         return 0;
3001         } else {
3002                 array_info = NULL;
3003         }
3004
3005         while (i < array_size) {
3006                 struct gpio_chip *gc = desc_array[i]->gdev->chip;
3007                 unsigned long fastpath[2 * BITS_TO_LONGS(FASTPATH_NGPIO)];
3008                 unsigned long *mask, *bits;
3009                 int count = 0;
3010
3011                 if (likely(gc->ngpio <= FASTPATH_NGPIO)) {
3012                         mask = fastpath;
3013                 } else {
3014                         mask = kmalloc_array(2 * BITS_TO_LONGS(gc->ngpio),
3015                                            sizeof(*mask),
3016                                            can_sleep ? GFP_KERNEL : GFP_ATOMIC);
3017                         if (!mask)
3018                                 return -ENOMEM;
3019                 }
3020
3021                 bits = mask + BITS_TO_LONGS(gc->ngpio);
3022                 bitmap_zero(mask, gc->ngpio);
3023
3024                 if (!can_sleep)
3025                         WARN_ON(gc->can_sleep);
3026
3027                 do {
3028                         struct gpio_desc *desc = desc_array[i];
3029                         int hwgpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
3030                         int value = test_bit(i, value_bitmap);
3031
3032                         /*
3033                          * Pins applicable for fast input but not for
3034                          * fast output processing may have been already
3035                          * inverted inside the fast path, skip them.
3036                          */
3037                         if (!raw && !(array_info &&
3038                             test_bit(i, array_info->invert_mask)) &&
3039                             test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
3040                                 value = !value;
3041                         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
3042                         /*
3043                          * collect all normal outputs belonging to the same chip
3044                          * open drain and open source outputs are set individually
3045                          */
3046                         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags) && !raw) {
3047                                 gpio_set_open_drain_value_commit(desc, value);
3048                         } else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags) && !raw) {
3049                                 gpio_set_open_source_value_commit(desc, value);
3050                         } else {
3051                                 __set_bit(hwgpio, mask);
3052                                 __assign_bit(hwgpio, bits, value);
3053                                 count++;
3054                         }
3055                         i++;
3056
3057                         if (array_info)
3058                                 i = find_next_zero_bit(array_info->set_mask,
3059                                                        array_size, i);
3060                 } while ((i < array_size) &&
3061                          (desc_array[i]->gdev->chip == gc));
3062                 /* push collected bits to outputs */
3063                 if (count != 0)
3064                         gpio_chip_set_multiple(gc, mask, bits);
3065
3066                 if (mask != fastpath)
3067                         kfree(mask);
3068         }
3069         return 0;
3070 }
3071
3072 /**
3073  * gpiod_set_raw_value() - assign a gpio's raw value
3074  * @desc: gpio whose value will be assigned
3075  * @value: value to assign
3076  *
3077  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
3078  * regard for its ACTIVE_LOW status.
3079  *
3080  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
3081  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
3082  */
3083 void gpiod_set_raw_value(struct gpio_desc *desc, int value)
3084 {
3085         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
3086         /* Should be using gpiod_set_raw_value_cansleep() */
3087         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
3088         gpiod_set_raw_value_commit(desc, value);
3089 }
3090 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value);
3091
3092 /**
3093  * gpiod_set_value_nocheck() - set a GPIO line value without checking
3094  * @desc: the descriptor to set the value on
3095  * @value: value to set
3096  *
3097  * This sets the value of a GPIO line backing a descriptor, applying
3098  * different semantic quirks like active low and open drain/source
3099  * handling.
3100  */
3101 static void gpiod_set_value_nocheck(struct gpio_desc *desc, int value)
3102 {
3103         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
3104                 value = !value;
3105         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags))
3106                 gpio_set_open_drain_value_commit(desc, value);
3107         else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags))
3108                 gpio_set_open_source_value_commit(desc, value);
3109         else
3110                 gpiod_set_raw_value_commit(desc, value);
3111 }
3112
3113 /**
3114  * gpiod_set_value() - assign a gpio's value
3115  * @desc: gpio whose value will be assigned
3116  * @value: value to assign
3117  *
3118  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW,
3119  * OPEN_DRAIN and OPEN_SOURCE flags into account.
3120  *
3121  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
3122  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
3123  */
3124 void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value)
3125 {
3126         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
3127         /* Should be using gpiod_set_value_cansleep() */
3128         WARN_ON(desc->gdev->chip->can_sleep);
3129         gpiod_set_value_nocheck(desc, value);
3130 }
3131 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value);
3132
3133 /**
3134  * gpiod_set_raw_array_value() - assign values to an array of GPIOs
3135  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3136  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
3137  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3138  * @value_bitmap: bitmap of values to assign
3139  *
3140  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
3141  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
3142  *
3143  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
3144  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
3145  */
3146 int gpiod_set_raw_array_value(unsigned int array_size,
3147                               struct gpio_desc **desc_array,
3148                               struct gpio_array *array_info,
3149                               unsigned long *value_bitmap)
3150 {
3151         if (!desc_array)
3152                 return -EINVAL;
3153         return gpiod_set_array_value_complex(true, false, array_size,
3154                                         desc_array, array_info, value_bitmap);
3155 }
3156 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value);
3157
3158 /**
3159  * gpiod_set_array_value() - assign values to an array of GPIOs
3160  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3161  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
3162  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3163  * @value_bitmap: bitmap of values to assign
3164  *
3165  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
3166  * into account.
3167  *
3168  * This function can be called from contexts where we cannot sleep, and will
3169  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
3170  */
3171 int gpiod_set_array_value(unsigned int array_size,
3172                           struct gpio_desc **desc_array,
3173                           struct gpio_array *array_info,
3174                           unsigned long *value_bitmap)
3175 {
3176         if (!desc_array)
3177                 return -EINVAL;
3178         return gpiod_set_array_value_complex(false, false, array_size,
3179                                              desc_array, array_info,
3180                                              value_bitmap);
3181 }
3182 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value);
3183
3184 /**
3185  * gpiod_cansleep() - report whether gpio value access may sleep
3186  * @desc: gpio to check
3187  *
3188  */
3189 int gpiod_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
3190 {
3191         VALIDATE_DESC(desc);
3192         return desc->gdev->chip->can_sleep;
3193 }
3194 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_cansleep);
3195
3196 /**
3197  * gpiod_set_consumer_name() - set the consumer name for the descriptor
3198  * @desc: gpio to set the consumer name on
3199  * @name: the new consumer name
3200  */
3201 int gpiod_set_consumer_name(struct gpio_desc *desc, const char *name)
3202 {
3203         VALIDATE_DESC(desc);
3204         if (name) {
3205                 name = kstrdup_const(name, GFP_KERNEL);
3206                 if (!name)
3207                         return -ENOMEM;
3208         }
3209
3210         kfree_const(desc->label);
3211         desc_set_label(desc, name);
3212
3213         return 0;
3214 }
3215 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_consumer_name);
3216
3217 /**
3218  * gpiod_to_irq() - return the IRQ corresponding to a GPIO
3219  * @desc: gpio whose IRQ will be returned (already requested)
3220  *
3221  * Return the IRQ corresponding to the passed GPIO, or an error code in case of
3222  * error.
3223  */
3224 int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc)
3225 {
3226         struct gpio_chip *gc;
3227         int offset;
3228
3229         /*
3230          * Cannot VALIDATE_DESC() here as gpiod_to_irq() consumer semantics
3231          * requires this function to not return zero on an invalid descriptor
3232          * but rather a negative error number.
3233          */
3234         if (!desc || IS_ERR(desc) || !desc->gdev || !desc->gdev->chip)
3235                 return -EINVAL;
3236
3237         gc = desc->gdev->chip;
3238         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
3239         if (gc->to_irq) {
3240                 int retirq = gc->to_irq(gc, offset);
3241
3242                 /* Zero means NO_IRQ */
3243                 if (!retirq)
3244                         return -ENXIO;
3245
3246                 return retirq;
3247         }
3248 #ifdef CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP
3249         if (gc->irq.chip) {
3250                 /*
3251                  * Avoid race condition with other code, which tries to lookup
3252                  * an IRQ before the irqchip has been properly registered,
3253                  * i.e. while gpiochip is still being brought up.
3254                  */
3255                 return -EPROBE_DEFER;
3256         }
3257 #endif
3258         return -ENXIO;
3259 }
3260 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_irq);
3261
3262 /**
3263  * gpiochip_lock_as_irq() - lock a GPIO to be used as IRQ
3264  * @gc: the chip the GPIO to lock belongs to
3265  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
3266  *
3267  * This is used directly by GPIO drivers that want to lock down
3268  * a certain GPIO line to be used for IRQs.
3269  */
3270 int gpiochip_lock_as_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3271 {
3272         struct gpio_desc *desc;
3273
3274         desc = gpiochip_get_desc(gc, offset);
3275         if (IS_ERR(desc))
3276                 return PTR_ERR(desc);
3277
3278         /*
3279          * If it's fast: flush the direction setting if something changed
3280          * behind our back
3281          */
3282         if (!gc->can_sleep && gc->get_direction) {
3283                 int dir = gpiod_get_direction(desc);
3284
3285                 if (dir < 0) {
3286                         chip_err(gc, "%s: cannot get GPIO direction\n",
3287                                  __func__);
3288                         return dir;
3289                 }
3290         }
3291
3292         /* To be valid for IRQ the line needs to be input or open drain */
3293         if (test_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags) &&
3294             !test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags)) {
3295                 chip_err(gc,
3296                          "%s: tried to flag a GPIO set as output for IRQ\n",
3297                          __func__);
3298                 return -EIO;
3299         }
3300
3301         set_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags);
3302         set_bit(FLAG_IRQ_IS_ENABLED, &desc->flags);
3303
3304         /*
3305          * If the consumer has not set up a label (such as when the
3306          * IRQ is referenced from .to_irq()) we set up a label here
3307          * so it is clear this is used as an interrupt.
3308          */
3309         if (!desc->label)
3310                 desc_set_label(desc, "interrupt");
3311
3312         return 0;
3313 }
3314 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_lock_as_irq);
3315
3316 /**
3317  * gpiochip_unlock_as_irq() - unlock a GPIO used as IRQ
3318  * @gc: the chip the GPIO to lock belongs to
3319  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
3320  *
3321  * This is used directly by GPIO drivers that want to indicate
3322  * that a certain GPIO is no longer used exclusively for IRQ.
3323  */
3324 void gpiochip_unlock_as_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3325 {
3326         struct gpio_desc *desc;
3327
3328         desc = gpiochip_get_desc(gc, offset);
3329         if (IS_ERR(desc))
3330                 return;
3331
3332         clear_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags);
3333         clear_bit(FLAG_IRQ_IS_ENABLED, &desc->flags);
3334
3335         /* If we only had this marking, erase it */
3336         if (desc->label && !strcmp(desc->label, "interrupt"))
3337                 desc_set_label(desc, NULL);
3338 }
3339 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_unlock_as_irq);
3340
3341 void gpiochip_disable_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3342 {
3343         struct gpio_desc *desc = gpiochip_get_desc(gc, offset);
3344
3345         if (!IS_ERR(desc) &&
3346             !WARN_ON(!test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags)))
3347                 clear_bit(FLAG_IRQ_IS_ENABLED, &desc->flags);
3348 }
3349 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_disable_irq);
3350
3351 void gpiochip_enable_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3352 {
3353         struct gpio_desc *desc = gpiochip_get_desc(gc, offset);
3354
3355         if (!IS_ERR(desc) &&
3356             !WARN_ON(!test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags))) {
3357                 /*
3358                  * We must not be output when using IRQ UNLESS we are
3359                  * open drain.
3360                  */
3361                 WARN_ON(test_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags) &&
3362                         !test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags));
3363                 set_bit(FLAG_IRQ_IS_ENABLED, &desc->flags);
3364         }
3365 }
3366 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_enable_irq);
3367
3368 bool gpiochip_line_is_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3369 {
3370         if (offset >= gc->ngpio)
3371                 return false;
3372
3373         return test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &gc->gpiodev->descs[offset].flags);
3374 }
3375 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_irq);
3376
3377 int gpiochip_reqres_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3378 {
3379         int ret;
3380
3381         if (!try_module_get(gc->gpiodev->owner))
3382                 return -ENODEV;
3383
3384         ret = gpiochip_lock_as_irq(gc, offset);
3385         if (ret) {
3386                 chip_err(gc, "unable to lock HW IRQ %u for IRQ\n", offset);
3387                 module_put(gc->gpiodev->owner);
3388                 return ret;
3389         }
3390         return 0;
3391 }
3392 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_reqres_irq);
3393
3394 void gpiochip_relres_irq(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3395 {
3396         gpiochip_unlock_as_irq(gc, offset);
3397         module_put(gc->gpiodev->owner);
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_relres_irq);
3400
3401 bool gpiochip_line_is_open_drain(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3402 {
3403         if (offset >= gc->ngpio)
3404                 return false;
3405
3406         return test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &gc->gpiodev->descs[offset].flags);
3407 }
3408 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_open_drain);
3409
3410 bool gpiochip_line_is_open_source(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3411 {
3412         if (offset >= gc->ngpio)
3413                 return false;
3414
3415         return test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &gc->gpiodev->descs[offset].flags);
3416 }
3417 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_open_source);
3418
3419 bool gpiochip_line_is_persistent(struct gpio_chip *gc, unsigned int offset)
3420 {
3421         if (offset >= gc->ngpio)
3422                 return false;
3423
3424         return !test_bit(FLAG_TRANSITORY, &gc->gpiodev->descs[offset].flags);
3425 }
3426 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_line_is_persistent);
3427
3428 /**
3429  * gpiod_get_raw_value_cansleep() - return a gpio's raw value
3430  * @desc: gpio whose value will be returned
3431  *
3432  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
3433  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
3434  *
3435  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3436  */
3437 int gpiod_get_raw_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
3438 {
3439         might_sleep_if(extra_checks);
3440         VALIDATE_DESC(desc);
3441         return gpiod_get_raw_value_commit(desc);
3442 }
3443 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value_cansleep);
3444
3445 /**
3446  * gpiod_get_value_cansleep() - return a gpio's value
3447  * @desc: gpio whose value will be returned
3448  *
3449  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
3450  * account, or negative errno on failure.
3451  *
3452  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3453  */
3454 int gpiod_get_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
3455 {
3456         int value;
3457
3458         might_sleep_if(extra_checks);
3459         VALIDATE_DESC(desc);
3460         value = gpiod_get_raw_value_commit(desc);
3461         if (value < 0)
3462                 return value;
3463
3464         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
3465                 value = !value;
3466
3467         return value;
3468 }
3469 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value_cansleep);
3470
3471 /**
3472  * gpiod_get_raw_array_value_cansleep() - read raw values from an array of GPIOs
3473  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3474  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be read
3475  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3476  * @value_bitmap: bitmap to store the read values
3477  *
3478  * Read the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
3479  * without regard for their ACTIVE_LOW status.  Return 0 in case of success,
3480  * else an error code.
3481  *
3482  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3483  */
3484 int gpiod_get_raw_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
3485                                        struct gpio_desc **desc_array,
3486                                        struct gpio_array *array_info,
3487                                        unsigned long *value_bitmap)
3488 {
3489         might_sleep_if(extra_checks);
3490         if (!desc_array)
3491                 return -EINVAL;
3492         return gpiod_get_array_value_complex(true, true, array_size,
3493                                              desc_array, array_info,
3494                                              value_bitmap);
3495 }
3496 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_array_value_cansleep);
3497
3498 /**
3499  * gpiod_get_array_value_cansleep() - read values from an array of GPIOs
3500  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3501  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be read
3502  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3503  * @value_bitmap: bitmap to store the read values
3504  *
3505  * Read the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
3506  * into account.  Return 0 in case of success, else an error code.
3507  *
3508  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3509  */
3510 int gpiod_get_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
3511                                    struct gpio_desc **desc_array,
3512                                    struct gpio_array *array_info,
3513                                    unsigned long *value_bitmap)
3514 {
3515         might_sleep_if(extra_checks);
3516         if (!desc_array)
3517                 return -EINVAL;
3518         return gpiod_get_array_value_complex(false, true, array_size,
3519                                              desc_array, array_info,
3520                                              value_bitmap);
3521 }
3522 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array_value_cansleep);
3523
3524 /**
3525  * gpiod_set_raw_value_cansleep() - assign a gpio's raw value
3526  * @desc: gpio whose value will be assigned
3527  * @value: value to assign
3528  *
3529  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
3530  * regard for its ACTIVE_LOW status.
3531  *
3532  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3533  */
3534 void gpiod_set_raw_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
3535 {
3536         might_sleep_if(extra_checks);
3537         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
3538         gpiod_set_raw_value_commit(desc, value);
3539 }
3540 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value_cansleep);
3541
3542 /**
3543  * gpiod_set_value_cansleep() - assign a gpio's value
3544  * @desc: gpio whose value will be assigned
3545  * @value: value to assign
3546  *
3547  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
3548  * account
3549  *
3550  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3551  */
3552 void gpiod_set_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
3553 {
3554         might_sleep_if(extra_checks);
3555         VALIDATE_DESC_VOID(desc);
3556         gpiod_set_value_nocheck(desc, value);
3557 }
3558 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value_cansleep);
3559
3560 /**
3561  * gpiod_set_raw_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
3562  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3563  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
3564  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3565  * @value_bitmap: bitmap of values to assign
3566  *
3567  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
3568  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
3569  *
3570  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3571  */
3572 int gpiod_set_raw_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
3573                                        struct gpio_desc **desc_array,
3574                                        struct gpio_array *array_info,
3575                                        unsigned long *value_bitmap)
3576 {
3577         might_sleep_if(extra_checks);
3578         if (!desc_array)
3579                 return -EINVAL;
3580         return gpiod_set_array_value_complex(true, true, array_size, desc_array,
3581                                       array_info, value_bitmap);
3582 }
3583 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value_cansleep);
3584
3585 /**
3586  * gpiod_add_lookup_tables() - register GPIO device consumers
3587  * @tables: list of tables of consumers to register
3588  * @n: number of tables in the list
3589  */
3590 void gpiod_add_lookup_tables(struct gpiod_lookup_table **tables, size_t n)
3591 {
3592         unsigned int i;
3593
3594         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3595
3596         for (i = 0; i < n; i++)
3597                 list_add_tail(&tables[i]->list, &gpio_lookup_list);
3598
3599         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3600 }
3601
3602 /**
3603  * gpiod_set_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
3604  * @array_size: number of elements in the descriptor array / value bitmap
3605  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
3606  * @array_info: information on applicability of fast bitmap processing path
3607  * @value_bitmap: bitmap of values to assign
3608  *
3609  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
3610  * into account.
3611  *
3612  * This function is to be called from contexts that can sleep.
3613  */
3614 int gpiod_set_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
3615                                    struct gpio_desc **desc_array,
3616                                    struct gpio_array *array_info,
3617                                    unsigned long *value_bitmap)
3618 {
3619         might_sleep_if(extra_checks);
3620         if (!desc_array)
3621                 return -EINVAL;
3622         return gpiod_set_array_value_complex(false, true, array_size,
3623                                              desc_array, array_info,
3624                                              value_bitmap);
3625 }
3626 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value_cansleep);
3627
3628 /**
3629  * gpiod_add_lookup_table() - register GPIO device consumers
3630  * @table: table of consumers to register
3631  */
3632 void gpiod_add_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
3633 {
3634         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3635
3636         list_add_tail(&table->list, &gpio_lookup_list);
3637
3638         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3639 }
3640 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_add_lookup_table);
3641
3642 /**
3643  * gpiod_remove_lookup_table() - unregister GPIO device consumers
3644  * @table: table of consumers to unregister
3645  */
3646 void gpiod_remove_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
3647 {
3648         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3649
3650         list_del(&table->list);
3651
3652         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3653 }
3654 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_remove_lookup_table);
3655
3656 /**
3657  * gpiod_add_hogs() - register a set of GPIO hogs from machine code
3658  * @hogs: table of gpio hog entries with a zeroed sentinel at the end
3659  */
3660 void gpiod_add_hogs(struct gpiod_hog *hogs)
3661 {
3662         struct gpio_chip *gc;
3663         struct gpiod_hog *hog;
3664
3665         mutex_lock(&gpio_machine_hogs_mutex);
3666
3667         for (hog = &hogs[0]; hog->chip_label; hog++) {
3668                 list_add_tail(&hog->list, &gpio_machine_hogs);
3669
3670                 /*
3671                  * The chip may have been registered earlier, so check if it
3672                  * exists and, if so, try to hog the line now.
3673                  */
3674                 gc = find_chip_by_name(hog->chip_label);
3675                 if (gc)
3676                         gpiochip_machine_hog(gc, hog);
3677         }
3678
3679         mutex_unlock(&gpio_machine_hogs_mutex);
3680 }
3681 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_add_hogs);
3682
3683 static struct gpiod_lookup_table *gpiod_find_lookup_table(struct device *dev)
3684 {
3685         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
3686         struct gpiod_lookup_table *table;
3687
3688         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
3689
3690         list_for_each_entry(table, &gpio_lookup_list, list) {
3691                 if (table->dev_id && dev_id) {
3692                         /*
3693                          * Valid strings on both ends, must be identical to have
3694                          * a match
3695                          */
3696                         if (!strcmp(table->dev_id, dev_id))
3697                                 goto found;
3698                 } else {
3699                         /*
3700                          * One of the pointers is NULL, so both must be to have
3701                          * a match
3702                          */
3703                         if (dev_id == table->dev_id)
3704                                 goto found;
3705                 }
3706         }
3707         table = NULL;
3708
3709 found:
3710         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
3711         return table;
3712 }
3713
3714 static struct gpio_desc *gpiod_find(struct device *dev, const char *con_id,
3715                                     unsigned int idx, unsigned long *flags)
3716 {
3717         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENOENT);
3718         struct gpiod_lookup_table *table;
3719         struct gpiod_lookup *p;
3720
3721         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
3722         if (!table)
3723                 return desc;
3724
3725         for (p = &table->table[0]; p->key; p++) {
3726                 struct gpio_chip *gc;
3727
3728                 /* idx must always match exactly */
3729                 if (p->idx != idx)
3730                         continue;
3731
3732                 /* If the lookup entry has a con_id, require exact match */
3733                 if (p->con_id && (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id)))
3734                         continue;
3735
3736                 if (p->chip_hwnum == U16_MAX) {
3737                         desc = gpio_name_to_desc(p->key);
3738                         if (desc) {
3739                                 *flags = p->flags;
3740                                 return desc;
3741                         }
3742
3743                         dev_warn(dev, "cannot find GPIO line %s, deferring\n",
3744                                  p->key);
3745                         return ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3746                 }
3747
3748                 gc = find_chip_by_name(p->key);
3749
3750                 if (!gc) {
3751                         /*
3752                          * As the lookup table indicates a chip with
3753                          * p->key should exist, assume it may
3754                          * still appear later and let the interested
3755                          * consumer be probed again or let the Deferred
3756                          * Probe infrastructure handle the error.
3757                          */
3758                         dev_warn(dev, "cannot find GPIO chip %s, deferring\n",
3759                                  p->key);
3760                         return ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3761                 }
3762
3763                 if (gc->ngpio <= p->chip_hwnum) {
3764                         dev_err(dev,
3765                                 "requested GPIO %u (%u) is out of range [0..%u] for chip %s\n",
3766                                 idx, p->chip_hwnum, gc->ngpio - 1,
3767                                 gc->label);
3768                         return ERR_PTR(-EINVAL);
3769                 }
3770
3771                 desc = gpiochip_get_desc(gc, p->chip_hwnum);
3772                 *flags = p->flags;
3773
3774                 return desc;
3775         }
3776
3777         return desc;
3778 }
3779
3780 static int platform_gpio_count(struct device *dev, const char *con_id)
3781 {
3782         struct gpiod_lookup_table *table;
3783         struct gpiod_lookup *p;
3784         unsigned int count = 0;
3785
3786         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
3787         if (!table)
3788                 return -ENOENT;
3789
3790         for (p = &table->table[0]; p->key; p++) {
3791                 if ((con_id && p->con_id && !strcmp(con_id, p->con_id)) ||
3792                     (!con_id && !p->con_id))
3793                         count++;
3794         }
3795         if (!count)
3796                 return -ENOENT;
3797
3798         return count;
3799 }
3800
3801 /**
3802  * fwnode_gpiod_get_index - obtain a GPIO from firmware node
3803  * @fwnode:     handle of the firmware node
3804  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3805  * @index:      index of the GPIO to obtain for the consumer
3806  * @flags:      GPIO initialization flags
3807  * @label:      label to attach to the requested GPIO
3808  *
3809  * This function can be used for drivers that get their configuration
3810  * from opaque firmware.
3811  *
3812  * The function properly finds the corresponding GPIO using whatever is the
3813  * underlying firmware interface and then makes sure that the GPIO
3814  * descriptor is requested before it is returned to the caller.
3815  *
3816  * Returns:
3817  * On successful request the GPIO pin is configured in accordance with
3818  * provided @flags.
3819  *
3820  * In case of error an ERR_PTR() is returned.
3821  */
3822 struct gpio_desc *fwnode_gpiod_get_index(struct fwnode_handle *fwnode,
3823                                          const char *con_id, int index,
3824                                          enum gpiod_flags flags,
3825                                          const char *label)
3826 {
3827         struct gpio_desc *desc;
3828         char prop_name[32]; /* 32 is max size of property name */
3829         unsigned int i;
3830
3831         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(gpio_suffixes); i++) {
3832                 if (con_id)
3833                         snprintf(prop_name, sizeof(prop_name), "%s-%s",
3834                                             con_id, gpio_suffixes[i]);
3835                 else
3836                         snprintf(prop_name, sizeof(prop_name), "%s",
3837                                             gpio_suffixes[i]);
3838
3839                 desc = fwnode_get_named_gpiod(fwnode, prop_name, index, flags,
3840                                               label);
3841                 if (!IS_ERR(desc) || (PTR_ERR(desc) != -ENOENT))
3842                         break;
3843         }
3844
3845         return desc;
3846 }
3847 EXPORT_SYMBOL_GPL(fwnode_gpiod_get_index);
3848
3849 /**
3850  * gpiod_count - return the number of GPIOs associated with a device / function
3851  *              or -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function
3852  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3853  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3854  */
3855 int gpiod_count(struct device *dev, const char *con_id)
3856 {
3857         int count = -ENOENT;
3858
3859         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
3860                 count = of_gpio_get_count(dev, con_id);
3861         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ACPI) && dev && ACPI_HANDLE(dev))
3862                 count = acpi_gpio_count(dev, con_id);
3863
3864         if (count < 0)
3865                 count = platform_gpio_count(dev, con_id);
3866
3867         return count;
3868 }
3869 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_count);
3870
3871 /**
3872  * gpiod_get - obtain a GPIO for a given GPIO function
3873  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3874  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3875  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3876  *
3877  * Return the GPIO descriptor corresponding to the function con_id of device
3878  * dev, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function, or
3879  * another IS_ERR() code if an error occurred while trying to acquire the GPIO.
3880  */
3881 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get(struct device *dev, const char *con_id,
3882                                          enum gpiod_flags flags)
3883 {
3884         return gpiod_get_index(dev, con_id, 0, flags);
3885 }
3886 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get);
3887
3888 /**
3889  * gpiod_get_optional - obtain an optional GPIO for a given GPIO function
3890  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3891  * @con_id: function within the GPIO consumer
3892  * @flags: optional GPIO initialization flags
3893  *
3894  * This is equivalent to gpiod_get(), except that when no GPIO was assigned to
3895  * the requested function it will return NULL. This is convenient for drivers
3896  * that need to handle optional GPIOs.
3897  */
3898 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_optional(struct device *dev,
3899                                                   const char *con_id,
3900                                                   enum gpiod_flags flags)
3901 {
3902         return gpiod_get_index_optional(dev, con_id, 0, flags);
3903 }
3904 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_optional);
3905
3906
3907 /**
3908  * gpiod_configure_flags - helper function to configure a given GPIO
3909  * @desc:       gpio whose value will be assigned
3910  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3911  * @lflags:     bitmask of gpio_lookup_flags GPIO_* values - returned from
3912  *              of_find_gpio() or of_get_gpio_hog()
3913  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
3914  *
3915  * Return 0 on success, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
3916  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
3917  * occurred while trying to acquire the GPIO.
3918  */
3919 int gpiod_configure_flags(struct gpio_desc *desc, const char *con_id,
3920                 unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
3921 {
3922         int ret;
3923
3924         if (lflags & GPIO_ACTIVE_LOW)
3925                 set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
3926
3927         if (lflags & GPIO_OPEN_DRAIN)
3928                 set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
3929         else if (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_OPEN_DRAIN) {
3930                 /*
3931                  * This enforces open drain mode from the consumer side.
3932                  * This is necessary for some busses like I2C, but the lookup
3933                  * should *REALLY* have specified them as open drain in the
3934                  * first place, so print a little warning here.
3935                  */
3936                 set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
3937                 gpiod_warn(desc,
3938                            "enforced open drain please flag it properly in DT/ACPI DSDT/board file\n");
3939         }
3940
3941         if (lflags & GPIO_OPEN_SOURCE)
3942                 set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
3943
3944         if ((lflags & GPIO_PULL_UP) && (lflags & GPIO_PULL_DOWN)) {
3945                 gpiod_err(desc,
3946                           "both pull-up and pull-down enabled, invalid configuration\n");
3947                 return -EINVAL;
3948         }
3949
3950         if (lflags & GPIO_PULL_UP)
3951                 set_bit(FLAG_PULL_UP, &desc->flags);
3952         else if (lflags & GPIO_PULL_DOWN)
3953                 set_bit(FLAG_PULL_DOWN, &desc->flags);
3954
3955         ret = gpiod_set_transitory(desc, (lflags & GPIO_TRANSITORY));
3956         if (ret < 0)
3957                 return ret;
3958
3959         /* No particular flag request, return here... */
3960         if (!(dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_SET)) {
3961                 gpiod_dbg(desc, "no flags found for %s\n", con_id);
3962                 return 0;
3963         }
3964
3965         /* Process flags */
3966         if (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT)
3967                 ret = gpiod_direction_output(desc,
3968                                 !!(dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL));
3969         else
3970                 ret = gpiod_direction_input(desc);
3971
3972         return ret;
3973 }
3974
3975 /**
3976  * gpiod_get_index - obtain a GPIO from a multi-index GPIO function
3977  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
3978  * @con_id:     function within the GPIO consumer
3979  * @idx:        index of the GPIO to obtain in the consumer
3980  * @flags:      optional GPIO initialization flags
3981  *
3982  * This variant of gpiod_get() allows to access GPIOs other than the first
3983  * defined one for functions that define several GPIOs.
3984  *
3985  * Return a valid GPIO descriptor, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
3986  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
3987  * occurred while trying to acquire the GPIO.
3988  */
3989 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index(struct device *dev,
3990                                                const char *con_id,
3991                                                unsigned int idx,
3992                                                enum gpiod_flags flags)
3993 {
3994         unsigned long lookupflags = GPIO_LOOKUP_FLAGS_DEFAULT;
3995         struct gpio_desc *desc = NULL;
3996         int ret;
3997         /* Maybe we have a device name, maybe not */
3998         const char *devname = dev ? dev_name(dev) : "?";
3999
4000         dev_dbg(dev, "GPIO lookup for consumer %s\n", con_id);
4001
4002         if (dev) {
4003                 /* Using device tree? */
4004                 if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev->of_node) {
4005                         dev_dbg(dev, "using device tree for GPIO lookup\n");
4006                         desc = of_find_gpio(dev, con_id, idx, &lookupflags);
4007                 } else if (ACPI_COMPANION(dev)) {
4008                         dev_dbg(dev, "using ACPI for GPIO lookup\n");
4009                         desc = acpi_find_gpio(dev, con_id, idx, &flags, &lookupflags);
4010                 }
4011         }
4012
4013         /*
4014          * Either we are not using DT or ACPI, or their lookup did not return
4015          * a result. In that case, use platform lookup as a fallback.
4016          */
4017         if (!desc || desc == ERR_PTR(-ENOENT)) {
4018                 dev_dbg(dev, "using lookup tables for GPIO lookup\n");
4019                 desc = gpiod_find(dev, con_id, idx, &lookupflags);
4020         }
4021
4022         if (IS_ERR(desc)) {
4023                 dev_dbg(dev, "No GPIO consumer %s found\n", con_id);
4024                 return desc;
4025         }
4026
4027         /*
4028          * If a connection label was passed use that, else attempt to use
4029          * the device name as label
4030          */
4031         ret = gpiod_request(desc, con_id ? con_id : devname);
4032         if (ret < 0) {
4033                 if (ret == -EBUSY && flags & GPIOD_FLAGS_BIT_NONEXCLUSIVE) {
4034                         /*
4035                          * This happens when there are several consumers for
4036                          * the same GPIO line: we just return here without
4037                          * further initialization. It is a bit if a hack.
4038                          * This is necessary to support fixed regulators.
4039                          *
4040                          * FIXME: Make this more sane and safe.
4041                          */
4042                         dev_info(dev, "nonexclusive access to GPIO for %s\n",
4043                                  con_id ? con_id : devname);
4044                         return desc;
4045                 } else {
4046                         return ERR_PTR(ret);
4047                 }
4048         }
4049
4050         ret = gpiod_configure_flags(desc, con_id, lookupflags, flags);
4051         if (ret < 0) {
4052                 dev_dbg(dev, "setup of GPIO %s failed\n", con_id);
4053                 gpiod_put(desc);
4054                 return ERR_PTR(ret);
4055         }
4056
4057         blocking_notifier_call_chain(&desc->gdev->notifier,
4058                                      GPIOLINE_CHANGED_REQUESTED, desc);
4059
4060         return desc;
4061 }
4062 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index);
4063
4064 /**
4065  * fwnode_get_named_gpiod - obtain a GPIO from firmware node
4066  * @fwnode:     handle of the firmware node
4067  * @propname:   name of the firmware property representing the GPIO
4068  * @index:      index of the GPIO to obtain for the consumer
4069  * @dflags:     GPIO initialization flags
4070  * @label:      label to attach to the requested GPIO
4071  *
4072  * This function can be used for drivers that get their configuration
4073  * from opaque firmware.
4074  *
4075  * The function properly finds the corresponding GPIO using whatever is the
4076  * underlying firmware interface and then makes sure that the GPIO
4077  * descriptor is requested before it is returned to the caller.
4078  *
4079  * Returns:
4080  * On successful request the GPIO pin is configured in accordance with
4081  * provided @dflags.
4082  *
4083  * In case of error an ERR_PTR() is returned.
4084  */
4085 struct gpio_desc *fwnode_get_named_gpiod(struct fwnode_handle *fwnode,
4086                                          const char *propname, int index,
4087                                          enum gpiod_flags dflags,
4088                                          const char *label)
4089 {
4090         unsigned long lflags = GPIO_LOOKUP_FLAGS_DEFAULT;
4091         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENODEV);
4092         int ret;
4093
4094         if (!fwnode)
4095                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4096
4097         if (is_of_node(fwnode)) {
4098                 desc = gpiod_get_from_of_node(to_of_node(fwnode),
4099                                               propname, index,
4100                                               dflags,
4101                                               label);
4102                 return desc;
4103         } else if (is_acpi_node(fwnode)) {
4104                 struct acpi_gpio_info info;
4105
4106                 desc = acpi_node_get_gpiod(fwnode, propname, index, &info);
4107                 if (IS_ERR(desc))
4108                         return desc;
4109
4110                 acpi_gpio_update_gpiod_flags(&dflags, &info);
4111                 acpi_gpio_update_gpiod_lookup_flags(&lflags, &info);
4112         }
4113
4114         /* Currently only ACPI takes this path */
4115         ret = gpiod_request(desc, label);
4116         if (ret)
4117                 return ERR_PTR(ret);
4118
4119         ret = gpiod_configure_flags(desc, propname, lflags, dflags);
4120         if (ret < 0) {
4121                 gpiod_put(desc);
4122                 return ERR_PTR(ret);
4123         }
4124
4125         blocking_notifier_call_chain(&desc->gdev->notifier,
4126                                      GPIOLINE_CHANGED_REQUESTED, desc);
4127
4128         return desc;
4129 }
4130 EXPORT_SYMBOL_GPL(fwnode_get_named_gpiod);
4131
4132 /**
4133  * gpiod_get_index_optional - obtain an optional GPIO from a multi-index GPIO
4134  *                            function
4135  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
4136  * @con_id: function within the GPIO consumer
4137  * @index: index of the GPIO to obtain in the consumer
4138  * @flags: optional GPIO initialization flags
4139  *
4140  * This is equivalent to gpiod_get_index(), except that when no GPIO with the
4141  * specified index was assigned to the requested function it will return NULL.
4142  * This is convenient for drivers that need to handle optional GPIOs.
4143  */
4144 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index_optional(struct device *dev,
4145                                                         const char *con_id,
4146                                                         unsigned int index,
4147                                                         enum gpiod_flags flags)
4148 {
4149         struct gpio_desc *desc;
4150
4151         desc = gpiod_get_index(dev, con_id, index, flags);
4152         if (IS_ERR(desc)) {
4153                 if (PTR_ERR(desc) == -ENOENT)
4154                         return NULL;
4155         }
4156
4157         return desc;
4158 }
4159 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index_optional);
4160
4161 /**
4162  * gpiod_hog - Hog the specified GPIO desc given the provided flags
4163  * @desc:       gpio whose value will be assigned
4164  * @name:       gpio line name
4165  * @lflags:     bitmask of gpio_lookup_flags GPIO_* values - returned from
4166  *              of_find_gpio() or of_get_gpio_hog()
4167  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
4168  */
4169 int gpiod_hog(struct gpio_desc *desc, const char *name,
4170               unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
4171 {
4172         struct gpio_chip *gc;
4173         struct gpio_desc *local_desc;
4174         int hwnum;
4175         int ret;
4176
4177         gc = gpiod_to_chip(desc);
4178         hwnum = gpio_chip_hwgpio(desc);
4179
4180         local_desc = gpiochip_request_own_desc(gc, hwnum, name,
4181                                                lflags, dflags);
4182         if (IS_ERR(local_desc)) {
4183                 ret = PTR_ERR(local_desc);
4184                 pr_err("requesting hog GPIO %s (chip %s, offset %d) failed, %d\n",
4185                        name, gc->label, hwnum, ret);
4186                 return ret;
4187         }
4188
4189         /* Mark GPIO as hogged so it can be identified and removed later */
4190         set_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
4191
4192         gpiod_info(desc, "hogged as %s%s\n",
4193                 (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ? "output" : "input",
4194                 (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ?
4195                   (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL) ? "/high" : "/low" : "");
4196
4197         return 0;
4198 }
4199
4200 /**
4201  * gpiochip_free_hogs - Scan gpio-controller chip and release GPIO hog
4202  * @gc: gpio chip to act on
4203  */
4204 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *gc)
4205 {
4206         int id;
4207
4208         for (id = 0; id < gc->ngpio; id++) {
4209                 if (test_bit(FLAG_IS_HOGGED, &gc->gpiodev->descs[id].flags))
4210                         gpiochip_free_own_desc(&gc->gpiodev->descs[id]);
4211         }
4212 }
4213
4214 /**
4215  * gpiod_get_array - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO function
4216  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
4217  * @con_id:     function within the GPIO consumer
4218  * @flags:      optional GPIO initialization flags
4219  *
4220  * This function acquires all the GPIOs defined under a given function.
4221  *
4222  * Return a struct gpio_descs containing an array of descriptors, -ENOENT if
4223  * no GPIO has been assigned to the requested function, or another IS_ERR()
4224  * code if an error occurred while trying to acquire the GPIOs.
4225  */
4226 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array(struct device *dev,
4227                                                 const char *con_id,
4228                                                 enum gpiod_flags flags)
4229 {
4230         struct gpio_desc *desc;
4231         struct gpio_descs *descs;
4232         struct gpio_array *array_info = NULL;
4233         struct gpio_chip *gc;
4234         int count, bitmap_size;
4235
4236         count = gpiod_count(dev, con_id);
4237         if (count < 0)
4238                 return ERR_PTR(count);
4239
4240         descs = kzalloc(struct_size(descs, desc, count), GFP_KERNEL);
4241         if (!descs)
4242                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4243
4244         for (descs->ndescs = 0; descs->ndescs < count; ) {
4245                 desc = gpiod_get_index(dev, con_id, descs->ndescs, flags);
4246                 if (IS_ERR(desc)) {
4247                         gpiod_put_array(descs);
4248                         return ERR_CAST(desc);
4249                 }
4250
4251                 descs->desc[descs->ndescs] = desc;
4252
4253                 gc = gpiod_to_chip(desc);
4254                 /*
4255                  * If pin hardware number of array member 0 is also 0, select
4256                  * its chip as a candidate for fast bitmap processing path.
4257                  */
4258                 if (descs->ndescs == 0 && gpio_chip_hwgpio(desc) == 0) {
4259                         struct gpio_descs *array;
4260
4261                         bitmap_size = BITS_TO_LONGS(gc->ngpio > count ?
4262                                                     gc->ngpio : count);
4263
4264                         array = kzalloc(struct_size(descs, desc, count) +
4265                                         struct_size(array_info, invert_mask,
4266                                         3 * bitmap_size), GFP_KERNEL);
4267                         if (!array) {
4268                                 gpiod_put_array(descs);
4269                                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4270                         }
4271
4272                         memcpy(array, descs,
4273                                struct_size(descs, desc, descs->ndescs + 1));
4274                         kfree(descs);
4275
4276                         descs = array;
4277                         array_info = (void *)(descs->desc + count);
4278                         array_info->get_mask = array_info->invert_mask +
4279                                                   bitmap_size;
4280                         array_info->set_mask = array_info->get_mask +
4281                                                   bitmap_size;
4282
4283                         array_info->desc = descs->desc;
4284                         array_info->size = count;
4285                         array_info->chip = gc;
4286                         bitmap_set(array_info->get_mask, descs->ndescs,
4287                                    count - descs->ndescs);
4288                         bitmap_set(array_info->set_mask, descs->ndescs,
4289                                    count - descs->ndescs);
4290                         descs->info = array_info;
4291                 }
4292                 /* Unmark array members which don't belong to the 'fast' chip */
4293                 if (array_info && array_info->chip != gc) {
4294                         __clear_bit(descs->ndescs, array_info->get_mask);
4295                         __clear_bit(descs->ndescs, array_info->set_mask);
4296                 }
4297                 /*
4298                  * Detect array members which belong to the 'fast' chip
4299                  * but their pins are not in hardware order.
4300                  */
4301                 else if (array_info &&
4302                            gpio_chip_hwgpio(desc) != descs->ndescs) {
4303                         /*
4304                          * Don't use fast path if all array members processed so
4305                          * far belong to the same chip as this one but its pin
4306                          * hardware number is different from its array index.
4307                          */
4308                         if (bitmap_full(array_info->get_mask, descs->ndescs)) {
4309                                 array_info = NULL;
4310                         } else {
4311                                 __clear_bit(descs->ndescs,
4312                                             array_info->get_mask);
4313                                 __clear_bit(descs->ndescs,
4314                                             array_info->set_mask);
4315                         }
4316                 } else if (array_info) {
4317                         /* Exclude open drain or open source from fast output */
4318                         if (gpiochip_line_is_open_drain(gc, descs->ndescs) ||
4319                             gpiochip_line_is_open_source(gc, descs->ndescs))
4320                                 __clear_bit(descs->ndescs,
4321                                             array_info->set_mask);
4322                         /* Identify 'fast' pins which require invertion */
4323                         if (gpiod_is_active_low(desc))
4324                                 __set_bit(descs->ndescs,
4325                                           array_info->invert_mask);
4326                 }
4327
4328                 descs->ndescs++;
4329         }
4330         if (array_info)
4331                 dev_dbg(dev,
4332                         "GPIO array info: chip=%s, size=%d, get_mask=%lx, set_mask=%lx, invert_mask=%lx\n",
4333                         array_info->chip->label, array_info->size,
4334                         *array_info->get_mask, *array_info->set_mask,
4335                         *array_info->invert_mask);
4336         return descs;
4337 }
4338 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array);
4339
4340 /**
4341  * gpiod_get_array_optional - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO
4342  *                            function
4343  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
4344  * @con_id:     function within the GPIO consumer
4345  * @flags:      optional GPIO initialization flags
4346  *
4347  * This is equivalent to gpiod_get_array(), except that when no GPIO was
4348  * assigned to the requested function it will return NULL.
4349  */
4350 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array_optional(struct device *dev,
4351                                                         const char *con_id,
4352                                                         enum gpiod_flags flags)
4353 {
4354         struct gpio_descs *descs;
4355
4356         descs = gpiod_get_array(dev, con_id, flags);
4357         if (PTR_ERR(descs) == -ENOENT)
4358                 return NULL;
4359
4360         return descs;
4361 }
4362 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array_optional);
4363
4364 /**
4365  * gpiod_put - dispose of a GPIO descriptor
4366  * @desc:       GPIO descriptor to dispose of
4367  *
4368  * No descriptor can be used after gpiod_put() has been called on it.
4369  */
4370 void gpiod_put(struct gpio_desc *desc)
4371 {
4372         if (desc)
4373                 gpiod_free(desc);
4374 }
4375 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put);
4376
4377 /**
4378  * gpiod_put_array - dispose of multiple GPIO descriptors
4379  * @descs:      struct gpio_descs containing an array of descriptors
4380  */
4381 void gpiod_put_array(struct gpio_descs *descs)
4382 {
4383         unsigned int i;
4384
4385         for (i = 0; i < descs->ndescs; i++)
4386                 gpiod_put(descs->desc[i]);
4387
4388         kfree(descs);
4389 }
4390 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put_array);
4391
4392 static int __init gpiolib_dev_init(void)
4393 {
4394         int ret;
4395
4396         /* Register GPIO sysfs bus */
4397         ret = bus_register(&gpio_bus_type);
4398         if (ret < 0) {
4399                 pr_err("gpiolib: could not register GPIO bus type\n");
4400                 return ret;
4401         }
4402
4403         ret = alloc_chrdev_region(&gpio_devt, 0, GPIO_DEV_MAX, GPIOCHIP_NAME);
4404         if (ret < 0) {
4405                 pr_err("gpiolib: failed to allocate char dev region\n");
4406                 bus_unregister(&gpio_bus_type);
4407                 return ret;
4408         }
4409
4410         gpiolib_initialized = true;
4411         gpiochip_setup_devs();
4412
4413 #if IS_ENABLED(CONFIG_OF_DYNAMIC) && IS_ENABLED(CONFIG_OF_GPIO)
4414         WARN_ON(of_reconfig_notifier_register(&gpio_of_notifier));
4415 #endif /* CONFIG_OF_DYNAMIC && CONFIG_OF_GPIO */
4416
4417         return ret;
4418 }
4419 core_initcall(gpiolib_dev_init);
4420
4421 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
4422
4423 static void gpiolib_dbg_show(struct seq_file *s, struct gpio_device *gdev)
4424 {
4425         unsigned                i;
4426         struct gpio_chip        *gc = gdev->chip;
4427         unsigned                gpio = gdev->base;
4428         struct gpio_desc        *gdesc = &gdev->descs[0];
4429         bool                    is_out;
4430         bool                    is_irq;
4431         bool                    active_low;
4432
4433         for (i = 0; i < gdev->ngpio; i++, gpio++, gdesc++) {
4434                 if (!test_bit(FLAG_REQUESTED, &gdesc->flags)) {
4435                         if (gdesc->name) {
4436                                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s)\n",
4437                                            gpio, gdesc->name);
4438                         }
4439                         continue;
4440                 }
4441
4442                 gpiod_get_direction(gdesc);
4443                 is_out = test_bit(FLAG_IS_OUT, &gdesc->flags);
4444                 is_irq = test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &gdesc->flags);
4445                 active_low = test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &gdesc->flags);
4446                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s|%-20.20s) %s %s %s%s",
4447                         gpio, gdesc->name ? gdesc->name : "", gdesc->label,
4448                         is_out ? "out" : "in ",
4449                         gc->get ? (gc->get(gc, i) ? "hi" : "lo") : "?  ",
4450                         is_irq ? "IRQ " : "",
4451                         active_low ? "ACTIVE LOW" : "");
4452                 seq_printf(s, "\n");
4453         }
4454 }
4455
4456 static void *gpiolib_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
4457 {
4458         unsigned long flags;
4459         struct gpio_device *gdev = NULL;
4460         loff_t index = *pos;
4461
4462         s->private = "";
4463
4464         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
4465         list_for_each_entry(gdev, &gpio_devices, list)
4466                 if (index-- == 0) {
4467                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
4468                         return gdev;
4469                 }
4470         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
4471
4472         return NULL;
4473 }
4474
4475 static void *gpiolib_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
4476 {
4477         unsigned long flags;
4478         struct gpio_device *gdev = v;
4479         void *ret = NULL;
4480
4481         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
4482         if (list_is_last(&gdev->list, &gpio_devices))
4483                 ret = NULL;
4484         else
4485                 ret = list_entry(gdev->list.next, struct gpio_device, list);
4486         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
4487
4488         s->private = "\n";
4489         ++*pos;
4490
4491         return ret;
4492 }
4493
4494 static void gpiolib_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
4495 {
4496 }
4497
4498 static int gpiolib_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
4499 {
4500         struct gpio_device *gdev = v;
4501         struct gpio_chip *gc = gdev->chip;
4502         struct device *parent;
4503
4504         if (!gc) {
4505                 seq_printf(s, "%s%s: (dangling chip)", (char *)s->private,
4506                            dev_name(&gdev->dev));
4507                 return 0;
4508         }
4509
4510         seq_printf(s, "%s%s: GPIOs %d-%d", (char *)s->private,
4511                    dev_name(&gdev->dev),
4512                    gdev->base, gdev->base + gdev->ngpio - 1);
4513         parent = gc->parent;
4514         if (parent)
4515                 seq_printf(s, ", parent: %s/%s",
4516                            parent->bus ? parent->bus->name : "no-bus",
4517                            dev_name(parent));
4518         if (gc->label)
4519                 seq_printf(s, ", %s", gc->label);
4520         if (gc->can_sleep)
4521                 seq_printf(s, ", can sleep");
4522         seq_printf(s, ":\n");
4523
4524         if (gc->dbg_show)
4525                 gc->dbg_show(s, gc);
4526         else
4527                 gpiolib_dbg_show(s, gdev);
4528
4529         return 0;
4530 }
4531
4532 static const struct seq_operations gpiolib_sops = {
4533         .start = gpiolib_seq_start,
4534         .next = gpiolib_seq_next,
4535         .stop = gpiolib_seq_stop,
4536         .show = gpiolib_seq_show,
4537 };
4538 DEFINE_SEQ_ATTRIBUTE(gpiolib);
4539
4540 static int __init gpiolib_debugfs_init(void)
4541 {
4542         /* /sys/kernel/debug/gpio */
4543         debugfs_create_file("gpio", 0444, NULL, NULL, &gpiolib_fops);
4544         return 0;
4545 }
4546 subsys_initcall(gpiolib_debugfs_init);
4547
4548 #endif  /* DEBUG_FS */