GNU Linux-libre 5.10.153-gnu1
[releases.git] / drivers / media / v4l2-core / v4l2-fwnode.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * V4L2 fwnode binding parsing library
4  *
5  * The origins of the V4L2 fwnode library are in V4L2 OF library that
6  * formerly was located in v4l2-of.c.
7  *
8  * Copyright (c) 2016 Intel Corporation.
9  * Author: Sakari Ailus <sakari.ailus@linux.intel.com>
10  *
11  * Copyright (C) 2012 - 2013 Samsung Electronics Co., Ltd.
12  * Author: Sylwester Nawrocki <s.nawrocki@samsung.com>
13  *
14  * Copyright (C) 2012 Renesas Electronics Corp.
15  * Author: Guennadi Liakhovetski <g.liakhovetski@gmx.de>
16  */
17 #include <linux/acpi.h>
18 #include <linux/kernel.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/of.h>
22 #include <linux/property.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/types.h>
26
27 #include <media/v4l2-async.h>
28 #include <media/v4l2-fwnode.h>
29 #include <media/v4l2-subdev.h>
30
31 enum v4l2_fwnode_bus_type {
32         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_GUESS = 0,
33         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI2_CPHY,
34         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI1,
35         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CCP2,
36         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI2_DPHY,
37         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_PARALLEL,
38         V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_BT656,
39         NR_OF_V4L2_FWNODE_BUS_TYPE,
40 };
41
42 static const struct v4l2_fwnode_bus_conv {
43         enum v4l2_fwnode_bus_type fwnode_bus_type;
44         enum v4l2_mbus_type mbus_type;
45         const char *name;
46 } buses[] = {
47         {
48                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_GUESS,
49                 V4L2_MBUS_UNKNOWN,
50                 "not specified",
51         }, {
52                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI2_CPHY,
53                 V4L2_MBUS_CSI2_CPHY,
54                 "MIPI CSI-2 C-PHY",
55         }, {
56                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI1,
57                 V4L2_MBUS_CSI1,
58                 "MIPI CSI-1",
59         }, {
60                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CCP2,
61                 V4L2_MBUS_CCP2,
62                 "compact camera port 2",
63         }, {
64                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_CSI2_DPHY,
65                 V4L2_MBUS_CSI2_DPHY,
66                 "MIPI CSI-2 D-PHY",
67         }, {
68                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_PARALLEL,
69                 V4L2_MBUS_PARALLEL,
70                 "parallel",
71         }, {
72                 V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_BT656,
73                 V4L2_MBUS_BT656,
74                 "Bt.656",
75         }
76 };
77
78 static const struct v4l2_fwnode_bus_conv *
79 get_v4l2_fwnode_bus_conv_by_fwnode_bus(enum v4l2_fwnode_bus_type type)
80 {
81         unsigned int i;
82
83         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(buses); i++)
84                 if (buses[i].fwnode_bus_type == type)
85                         return &buses[i];
86
87         return NULL;
88 }
89
90 static enum v4l2_mbus_type
91 v4l2_fwnode_bus_type_to_mbus(enum v4l2_fwnode_bus_type type)
92 {
93         const struct v4l2_fwnode_bus_conv *conv =
94                 get_v4l2_fwnode_bus_conv_by_fwnode_bus(type);
95
96         return conv ? conv->mbus_type : V4L2_MBUS_INVALID;
97 }
98
99 static const char *
100 v4l2_fwnode_bus_type_to_string(enum v4l2_fwnode_bus_type type)
101 {
102         const struct v4l2_fwnode_bus_conv *conv =
103                 get_v4l2_fwnode_bus_conv_by_fwnode_bus(type);
104
105         return conv ? conv->name : "not found";
106 }
107
108 static const struct v4l2_fwnode_bus_conv *
109 get_v4l2_fwnode_bus_conv_by_mbus(enum v4l2_mbus_type type)
110 {
111         unsigned int i;
112
113         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(buses); i++)
114                 if (buses[i].mbus_type == type)
115                         return &buses[i];
116
117         return NULL;
118 }
119
120 static const char *
121 v4l2_fwnode_mbus_type_to_string(enum v4l2_mbus_type type)
122 {
123         const struct v4l2_fwnode_bus_conv *conv =
124                 get_v4l2_fwnode_bus_conv_by_mbus(type);
125
126         return conv ? conv->name : "not found";
127 }
128
129 static int v4l2_fwnode_endpoint_parse_csi2_bus(struct fwnode_handle *fwnode,
130                                                struct v4l2_fwnode_endpoint *vep,
131                                                enum v4l2_mbus_type bus_type)
132 {
133         struct v4l2_fwnode_bus_mipi_csi2 *bus = &vep->bus.mipi_csi2;
134         bool have_clk_lane = false, have_data_lanes = false,
135                 have_lane_polarities = false;
136         unsigned int flags = 0, lanes_used = 0;
137         u32 array[1 + V4L2_FWNODE_CSI2_MAX_DATA_LANES];
138         u32 clock_lane = 0;
139         unsigned int num_data_lanes = 0;
140         bool use_default_lane_mapping = false;
141         unsigned int i;
142         u32 v;
143         int rval;
144
145         if (bus_type == V4L2_MBUS_CSI2_DPHY ||
146             bus_type == V4L2_MBUS_CSI2_CPHY) {
147                 use_default_lane_mapping = true;
148
149                 num_data_lanes = min_t(u32, bus->num_data_lanes,
150                                        V4L2_FWNODE_CSI2_MAX_DATA_LANES);
151
152                 clock_lane = bus->clock_lane;
153                 if (clock_lane)
154                         use_default_lane_mapping = false;
155
156                 for (i = 0; i < num_data_lanes; i++) {
157                         array[i] = bus->data_lanes[i];
158                         if (array[i])
159                                 use_default_lane_mapping = false;
160                 }
161
162                 if (use_default_lane_mapping)
163                         pr_debug("no lane mapping given, using defaults\n");
164         }
165
166         rval = fwnode_property_count_u32(fwnode, "data-lanes");
167         if (rval > 0) {
168                 num_data_lanes =
169                         min_t(int, V4L2_FWNODE_CSI2_MAX_DATA_LANES, rval);
170
171                 fwnode_property_read_u32_array(fwnode, "data-lanes", array,
172                                                num_data_lanes);
173
174                 have_data_lanes = true;
175                 if (use_default_lane_mapping) {
176                         pr_debug("data-lanes property exists; disabling default mapping\n");
177                         use_default_lane_mapping = false;
178                 }
179         }
180
181         for (i = 0; i < num_data_lanes; i++) {
182                 if (lanes_used & BIT(array[i])) {
183                         if (have_data_lanes || !use_default_lane_mapping)
184                                 pr_warn("duplicated lane %u in data-lanes, using defaults\n",
185                                         array[i]);
186                         use_default_lane_mapping = true;
187                 }
188                 lanes_used |= BIT(array[i]);
189
190                 if (have_data_lanes)
191                         pr_debug("lane %u position %u\n", i, array[i]);
192         }
193
194         rval = fwnode_property_count_u32(fwnode, "lane-polarities");
195         if (rval > 0) {
196                 if (rval != 1 + num_data_lanes /* clock+data */) {
197                         pr_warn("invalid number of lane-polarities entries (need %u, got %u)\n",
198                                 1 + num_data_lanes, rval);
199                         return -EINVAL;
200                 }
201
202                 have_lane_polarities = true;
203         }
204
205         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "clock-lanes", &v)) {
206                 clock_lane = v;
207                 pr_debug("clock lane position %u\n", v);
208                 have_clk_lane = true;
209         }
210
211         if (have_clk_lane && lanes_used & BIT(clock_lane) &&
212             !use_default_lane_mapping) {
213                 pr_warn("duplicated lane %u in clock-lanes, using defaults\n",
214                         v);
215                 use_default_lane_mapping = true;
216         }
217
218         if (fwnode_property_present(fwnode, "clock-noncontinuous")) {
219                 flags |= V4L2_MBUS_CSI2_NONCONTINUOUS_CLOCK;
220                 pr_debug("non-continuous clock\n");
221         } else {
222                 flags |= V4L2_MBUS_CSI2_CONTINUOUS_CLOCK;
223         }
224
225         if (bus_type == V4L2_MBUS_CSI2_DPHY ||
226             bus_type == V4L2_MBUS_CSI2_CPHY || lanes_used ||
227             have_clk_lane || (flags & ~V4L2_MBUS_CSI2_CONTINUOUS_CLOCK)) {
228                 /* Only D-PHY has a clock lane. */
229                 unsigned int dfl_data_lane_index =
230                         bus_type == V4L2_MBUS_CSI2_DPHY;
231
232                 bus->flags = flags;
233                 if (bus_type == V4L2_MBUS_UNKNOWN)
234                         vep->bus_type = V4L2_MBUS_CSI2_DPHY;
235                 bus->num_data_lanes = num_data_lanes;
236
237                 if (use_default_lane_mapping) {
238                         bus->clock_lane = 0;
239                         for (i = 0; i < num_data_lanes; i++)
240                                 bus->data_lanes[i] = dfl_data_lane_index + i;
241                 } else {
242                         bus->clock_lane = clock_lane;
243                         for (i = 0; i < num_data_lanes; i++)
244                                 bus->data_lanes[i] = array[i];
245                 }
246
247                 if (have_lane_polarities) {
248                         fwnode_property_read_u32_array(fwnode,
249                                                        "lane-polarities", array,
250                                                        1 + num_data_lanes);
251
252                         for (i = 0; i < 1 + num_data_lanes; i++) {
253                                 bus->lane_polarities[i] = array[i];
254                                 pr_debug("lane %u polarity %sinverted",
255                                          i, array[i] ? "" : "not ");
256                         }
257                 } else {
258                         pr_debug("no lane polarities defined, assuming not inverted\n");
259                 }
260         }
261
262         return 0;
263 }
264
265 #define PARALLEL_MBUS_FLAGS (V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_HIGH |      \
266                              V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_LOW |       \
267                              V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_HIGH |      \
268                              V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_LOW |       \
269                              V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_HIGH |        \
270                              V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_LOW)
271
272 static void
273 v4l2_fwnode_endpoint_parse_parallel_bus(struct fwnode_handle *fwnode,
274                                         struct v4l2_fwnode_endpoint *vep,
275                                         enum v4l2_mbus_type bus_type)
276 {
277         struct v4l2_fwnode_bus_parallel *bus = &vep->bus.parallel;
278         unsigned int flags = 0;
279         u32 v;
280
281         if (bus_type == V4L2_MBUS_PARALLEL || bus_type == V4L2_MBUS_BT656)
282                 flags = bus->flags;
283
284         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "hsync-active", &v)) {
285                 flags &= ~(V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_HIGH |
286                            V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_LOW);
287                 flags |= v ? V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_HIGH :
288                         V4L2_MBUS_HSYNC_ACTIVE_LOW;
289                 pr_debug("hsync-active %s\n", v ? "high" : "low");
290         }
291
292         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "vsync-active", &v)) {
293                 flags &= ~(V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_HIGH |
294                            V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_LOW);
295                 flags |= v ? V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_HIGH :
296                         V4L2_MBUS_VSYNC_ACTIVE_LOW;
297                 pr_debug("vsync-active %s\n", v ? "high" : "low");
298         }
299
300         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "field-even-active", &v)) {
301                 flags &= ~(V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_HIGH |
302                            V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_LOW);
303                 flags |= v ? V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_HIGH :
304                         V4L2_MBUS_FIELD_EVEN_LOW;
305                 pr_debug("field-even-active %s\n", v ? "high" : "low");
306         }
307
308         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "pclk-sample", &v)) {
309                 flags &= ~(V4L2_MBUS_PCLK_SAMPLE_RISING |
310                            V4L2_MBUS_PCLK_SAMPLE_FALLING);
311                 flags |= v ? V4L2_MBUS_PCLK_SAMPLE_RISING :
312                         V4L2_MBUS_PCLK_SAMPLE_FALLING;
313                 pr_debug("pclk-sample %s\n", v ? "high" : "low");
314         }
315
316         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "data-active", &v)) {
317                 flags &= ~(V4L2_MBUS_DATA_ACTIVE_HIGH |
318                            V4L2_MBUS_DATA_ACTIVE_LOW);
319                 flags |= v ? V4L2_MBUS_DATA_ACTIVE_HIGH :
320                         V4L2_MBUS_DATA_ACTIVE_LOW;
321                 pr_debug("data-active %s\n", v ? "high" : "low");
322         }
323
324         if (fwnode_property_present(fwnode, "slave-mode")) {
325                 pr_debug("slave mode\n");
326                 flags &= ~V4L2_MBUS_MASTER;
327                 flags |= V4L2_MBUS_SLAVE;
328         } else {
329                 flags &= ~V4L2_MBUS_SLAVE;
330                 flags |= V4L2_MBUS_MASTER;
331         }
332
333         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "bus-width", &v)) {
334                 bus->bus_width = v;
335                 pr_debug("bus-width %u\n", v);
336         }
337
338         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "data-shift", &v)) {
339                 bus->data_shift = v;
340                 pr_debug("data-shift %u\n", v);
341         }
342
343         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "sync-on-green-active", &v)) {
344                 flags &= ~(V4L2_MBUS_VIDEO_SOG_ACTIVE_HIGH |
345                            V4L2_MBUS_VIDEO_SOG_ACTIVE_LOW);
346                 flags |= v ? V4L2_MBUS_VIDEO_SOG_ACTIVE_HIGH :
347                         V4L2_MBUS_VIDEO_SOG_ACTIVE_LOW;
348                 pr_debug("sync-on-green-active %s\n", v ? "high" : "low");
349         }
350
351         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "data-enable-active", &v)) {
352                 flags &= ~(V4L2_MBUS_DATA_ENABLE_HIGH |
353                            V4L2_MBUS_DATA_ENABLE_LOW);
354                 flags |= v ? V4L2_MBUS_DATA_ENABLE_HIGH :
355                         V4L2_MBUS_DATA_ENABLE_LOW;
356                 pr_debug("data-enable-active %s\n", v ? "high" : "low");
357         }
358
359         switch (bus_type) {
360         default:
361                 bus->flags = flags;
362                 if (flags & PARALLEL_MBUS_FLAGS)
363                         vep->bus_type = V4L2_MBUS_PARALLEL;
364                 else
365                         vep->bus_type = V4L2_MBUS_BT656;
366                 break;
367         case V4L2_MBUS_PARALLEL:
368                 vep->bus_type = V4L2_MBUS_PARALLEL;
369                 bus->flags = flags;
370                 break;
371         case V4L2_MBUS_BT656:
372                 vep->bus_type = V4L2_MBUS_BT656;
373                 bus->flags = flags & ~PARALLEL_MBUS_FLAGS;
374                 break;
375         }
376 }
377
378 static void
379 v4l2_fwnode_endpoint_parse_csi1_bus(struct fwnode_handle *fwnode,
380                                     struct v4l2_fwnode_endpoint *vep,
381                                     enum v4l2_mbus_type bus_type)
382 {
383         struct v4l2_fwnode_bus_mipi_csi1 *bus = &vep->bus.mipi_csi1;
384         u32 v;
385
386         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "clock-inv", &v)) {
387                 bus->clock_inv = v;
388                 pr_debug("clock-inv %u\n", v);
389         }
390
391         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "strobe", &v)) {
392                 bus->strobe = v;
393                 pr_debug("strobe %u\n", v);
394         }
395
396         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "data-lanes", &v)) {
397                 bus->data_lane = v;
398                 pr_debug("data-lanes %u\n", v);
399         }
400
401         if (!fwnode_property_read_u32(fwnode, "clock-lanes", &v)) {
402                 bus->clock_lane = v;
403                 pr_debug("clock-lanes %u\n", v);
404         }
405
406         if (bus_type == V4L2_MBUS_CCP2)
407                 vep->bus_type = V4L2_MBUS_CCP2;
408         else
409                 vep->bus_type = V4L2_MBUS_CSI1;
410 }
411
412 static int __v4l2_fwnode_endpoint_parse(struct fwnode_handle *fwnode,
413                                         struct v4l2_fwnode_endpoint *vep)
414 {
415         u32 bus_type = V4L2_FWNODE_BUS_TYPE_GUESS;
416         enum v4l2_mbus_type mbus_type;
417         int rval;
418
419         if (vep->bus_type == V4L2_MBUS_UNKNOWN) {
420                 /* Zero fields from bus union to until the end */
421                 memset(&vep->bus, 0,
422                        sizeof(*vep) - offsetof(typeof(*vep), bus));
423         }
424
425         pr_debug("===== begin parsing endpoint %pfw\n", fwnode);
426
427         /*
428          * Zero the fwnode graph endpoint memory in case we don't end up parsing
429          * the endpoint.
430          */
431         memset(&vep->base, 0, sizeof(vep->base));
432
433         fwnode_property_read_u32(fwnode, "bus-type", &bus_type);
434         pr_debug("fwnode video bus type %s (%u), mbus type %s (%u)\n",
435                  v4l2_fwnode_bus_type_to_string(bus_type), bus_type,
436                  v4l2_fwnode_mbus_type_to_string(vep->bus_type),
437                  vep->bus_type);
438         mbus_type = v4l2_fwnode_bus_type_to_mbus(bus_type);
439         if (mbus_type == V4L2_MBUS_INVALID) {
440                 pr_debug("unsupported bus type %u\n", bus_type);
441                 return -EINVAL;
442         }
443
444         if (vep->bus_type != V4L2_MBUS_UNKNOWN) {
445                 if (mbus_type != V4L2_MBUS_UNKNOWN &&
446                     vep->bus_type != mbus_type) {
447                         pr_debug("expecting bus type %s\n",
448                                  v4l2_fwnode_mbus_type_to_string(vep->bus_type));
449                         return -ENXIO;
450                 }
451         } else {
452                 vep->bus_type = mbus_type;
453         }
454
455         switch (vep->bus_type) {
456         case V4L2_MBUS_UNKNOWN:
457                 rval = v4l2_fwnode_endpoint_parse_csi2_bus(fwnode, vep,
458                                                            V4L2_MBUS_UNKNOWN);
459                 if (rval)
460                         return rval;
461
462                 if (vep->bus_type == V4L2_MBUS_UNKNOWN)
463                         v4l2_fwnode_endpoint_parse_parallel_bus(fwnode, vep,
464                                                                 V4L2_MBUS_UNKNOWN);
465
466                 pr_debug("assuming media bus type %s (%u)\n",
467                          v4l2_fwnode_mbus_type_to_string(vep->bus_type),
468                          vep->bus_type);
469
470                 break;
471         case V4L2_MBUS_CCP2:
472         case V4L2_MBUS_CSI1:
473                 v4l2_fwnode_endpoint_parse_csi1_bus(fwnode, vep, vep->bus_type);
474
475                 break;
476         case V4L2_MBUS_CSI2_DPHY:
477         case V4L2_MBUS_CSI2_CPHY:
478                 rval = v4l2_fwnode_endpoint_parse_csi2_bus(fwnode, vep,
479                                                            vep->bus_type);
480                 if (rval)
481                         return rval;
482
483                 break;
484         case V4L2_MBUS_PARALLEL:
485         case V4L2_MBUS_BT656:
486                 v4l2_fwnode_endpoint_parse_parallel_bus(fwnode, vep,
487                                                         vep->bus_type);
488
489                 break;
490         default:
491                 pr_warn("unsupported bus type %u\n", mbus_type);
492                 return -EINVAL;
493         }
494
495         fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &vep->base);
496
497         return 0;
498 }
499
500 int v4l2_fwnode_endpoint_parse(struct fwnode_handle *fwnode,
501                                struct v4l2_fwnode_endpoint *vep)
502 {
503         int ret;
504
505         ret = __v4l2_fwnode_endpoint_parse(fwnode, vep);
506
507         pr_debug("===== end parsing endpoint %pfw\n", fwnode);
508
509         return ret;
510 }
511 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_endpoint_parse);
512
513 void v4l2_fwnode_endpoint_free(struct v4l2_fwnode_endpoint *vep)
514 {
515         if (IS_ERR_OR_NULL(vep))
516                 return;
517
518         kfree(vep->link_frequencies);
519         vep->link_frequencies = NULL;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_endpoint_free);
522
523 int v4l2_fwnode_endpoint_alloc_parse(struct fwnode_handle *fwnode,
524                                      struct v4l2_fwnode_endpoint *vep)
525 {
526         int rval;
527
528         rval = __v4l2_fwnode_endpoint_parse(fwnode, vep);
529         if (rval < 0)
530                 return rval;
531
532         rval = fwnode_property_count_u64(fwnode, "link-frequencies");
533         if (rval > 0) {
534                 unsigned int i;
535
536                 vep->link_frequencies =
537                         kmalloc_array(rval, sizeof(*vep->link_frequencies),
538                                       GFP_KERNEL);
539                 if (!vep->link_frequencies)
540                         return -ENOMEM;
541
542                 vep->nr_of_link_frequencies = rval;
543
544                 rval = fwnode_property_read_u64_array(fwnode,
545                                                       "link-frequencies",
546                                                       vep->link_frequencies,
547                                                       vep->nr_of_link_frequencies);
548                 if (rval < 0) {
549                         v4l2_fwnode_endpoint_free(vep);
550                         return rval;
551                 }
552
553                 for (i = 0; i < vep->nr_of_link_frequencies; i++)
554                         pr_debug("link-frequencies %u value %llu\n", i,
555                                  vep->link_frequencies[i]);
556         }
557
558         pr_debug("===== end parsing endpoint %pfw\n", fwnode);
559
560         return 0;
561 }
562 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_endpoint_alloc_parse);
563
564 int v4l2_fwnode_parse_link(struct fwnode_handle *fwnode,
565                            struct v4l2_fwnode_link *link)
566 {
567         struct fwnode_endpoint fwep;
568
569         memset(link, 0, sizeof(*link));
570
571         fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &fwep);
572         link->local_id = fwep.id;
573         link->local_port = fwep.port;
574         link->local_node = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);
575
576         fwnode = fwnode_graph_get_remote_endpoint(fwnode);
577         if (!fwnode) {
578                 fwnode_handle_put(fwnode);
579                 return -ENOLINK;
580         }
581
582         fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &fwep);
583         link->remote_id = fwep.id;
584         link->remote_port = fwep.port;
585         link->remote_node = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);
586
587         return 0;
588 }
589 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_parse_link);
590
591 void v4l2_fwnode_put_link(struct v4l2_fwnode_link *link)
592 {
593         fwnode_handle_put(link->local_node);
594         fwnode_handle_put(link->remote_node);
595 }
596 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_put_link);
597
598 static const struct v4l2_fwnode_connector_conv {
599         enum v4l2_connector_type type;
600         const char *compatible;
601 } connectors[] = {
602         {
603                 .type = V4L2_CONN_COMPOSITE,
604                 .compatible = "composite-video-connector",
605         }, {
606                 .type = V4L2_CONN_SVIDEO,
607                 .compatible = "svideo-connector",
608         },
609 };
610
611 static enum v4l2_connector_type
612 v4l2_fwnode_string_to_connector_type(const char *con_str)
613 {
614         unsigned int i;
615
616         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(connectors); i++)
617                 if (!strcmp(con_str, connectors[i].compatible))
618                         return connectors[i].type;
619
620         return V4L2_CONN_UNKNOWN;
621 }
622
623 static void
624 v4l2_fwnode_connector_parse_analog(struct fwnode_handle *fwnode,
625                                    struct v4l2_fwnode_connector *vc)
626 {
627         u32 stds;
628         int ret;
629
630         ret = fwnode_property_read_u32(fwnode, "sdtv-standards", &stds);
631
632         /* The property is optional. */
633         vc->connector.analog.sdtv_stds = ret ? V4L2_STD_ALL : stds;
634 }
635
636 void v4l2_fwnode_connector_free(struct v4l2_fwnode_connector *connector)
637 {
638         struct v4l2_connector_link *link, *tmp;
639
640         if (IS_ERR_OR_NULL(connector) || connector->type == V4L2_CONN_UNKNOWN)
641                 return;
642
643         list_for_each_entry_safe(link, tmp, &connector->links, head) {
644                 v4l2_fwnode_put_link(&link->fwnode_link);
645                 list_del(&link->head);
646                 kfree(link);
647         }
648
649         kfree(connector->label);
650         connector->label = NULL;
651         connector->type = V4L2_CONN_UNKNOWN;
652 }
653 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_connector_free);
654
655 static enum v4l2_connector_type
656 v4l2_fwnode_get_connector_type(struct fwnode_handle *fwnode)
657 {
658         const char *type_name;
659         int err;
660
661         if (!fwnode)
662                 return V4L2_CONN_UNKNOWN;
663
664         /* The connector-type is stored within the compatible string. */
665         err = fwnode_property_read_string(fwnode, "compatible", &type_name);
666         if (err)
667                 return V4L2_CONN_UNKNOWN;
668
669         return v4l2_fwnode_string_to_connector_type(type_name);
670 }
671
672 int v4l2_fwnode_connector_parse(struct fwnode_handle *fwnode,
673                                 struct v4l2_fwnode_connector *connector)
674 {
675         struct fwnode_handle *connector_node;
676         enum v4l2_connector_type connector_type;
677         const char *label;
678         int err;
679
680         if (!fwnode)
681                 return -EINVAL;
682
683         memset(connector, 0, sizeof(*connector));
684
685         INIT_LIST_HEAD(&connector->links);
686
687         connector_node = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);
688         connector_type = v4l2_fwnode_get_connector_type(connector_node);
689         if (connector_type == V4L2_CONN_UNKNOWN) {
690                 fwnode_handle_put(connector_node);
691                 connector_node = fwnode_graph_get_remote_port_parent(fwnode);
692                 connector_type = v4l2_fwnode_get_connector_type(connector_node);
693         }
694
695         if (connector_type == V4L2_CONN_UNKNOWN) {
696                 pr_err("Unknown connector type\n");
697                 err = -ENOTCONN;
698                 goto out;
699         }
700
701         connector->type = connector_type;
702         connector->name = fwnode_get_name(connector_node);
703         err = fwnode_property_read_string(connector_node, "label", &label);
704         connector->label = err ? NULL : kstrdup_const(label, GFP_KERNEL);
705
706         /* Parse the connector specific properties. */
707         switch (connector->type) {
708         case V4L2_CONN_COMPOSITE:
709         case V4L2_CONN_SVIDEO:
710                 v4l2_fwnode_connector_parse_analog(connector_node, connector);
711                 break;
712         /* Avoid compiler warnings */
713         case V4L2_CONN_UNKNOWN:
714                 break;
715         }
716
717 out:
718         fwnode_handle_put(connector_node);
719
720         return err;
721 }
722 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_connector_parse);
723
724 int v4l2_fwnode_connector_add_link(struct fwnode_handle *fwnode,
725                                    struct v4l2_fwnode_connector *connector)
726 {
727         struct fwnode_handle *connector_ep;
728         struct v4l2_connector_link *link;
729         int err;
730
731         if (!fwnode || !connector || connector->type == V4L2_CONN_UNKNOWN)
732                 return -EINVAL;
733
734         connector_ep = fwnode_graph_get_remote_endpoint(fwnode);
735         if (!connector_ep)
736                 return -ENOTCONN;
737
738         link = kzalloc(sizeof(*link), GFP_KERNEL);
739         if (!link) {
740                 err = -ENOMEM;
741                 goto err;
742         }
743
744         err = v4l2_fwnode_parse_link(connector_ep, &link->fwnode_link);
745         if (err)
746                 goto err;
747
748         fwnode_handle_put(connector_ep);
749
750         list_add(&link->head, &connector->links);
751         connector->nr_of_links++;
752
753         return 0;
754
755 err:
756         kfree(link);
757         fwnode_handle_put(connector_ep);
758
759         return err;
760 }
761 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_connector_add_link);
762
763 int v4l2_fwnode_device_parse(struct device *dev,
764                              struct v4l2_fwnode_device_properties *props)
765 {
766         struct fwnode_handle *fwnode = dev_fwnode(dev);
767         u32 val;
768         int ret;
769
770         memset(props, 0, sizeof(*props));
771
772         props->orientation = V4L2_FWNODE_PROPERTY_UNSET;
773         ret = fwnode_property_read_u32(fwnode, "orientation", &val);
774         if (!ret) {
775                 switch (val) {
776                 case V4L2_FWNODE_ORIENTATION_FRONT:
777                 case V4L2_FWNODE_ORIENTATION_BACK:
778                 case V4L2_FWNODE_ORIENTATION_EXTERNAL:
779                         break;
780                 default:
781                         dev_warn(dev, "Unsupported device orientation: %u\n", val);
782                         return -EINVAL;
783                 }
784
785                 props->orientation = val;
786                 dev_dbg(dev, "device orientation: %u\n", val);
787         }
788
789         props->rotation = V4L2_FWNODE_PROPERTY_UNSET;
790         ret = fwnode_property_read_u32(fwnode, "rotation", &val);
791         if (!ret) {
792                 if (val >= 360) {
793                         dev_warn(dev, "Unsupported device rotation: %u\n", val);
794                         return -EINVAL;
795                 }
796
797                 props->rotation = val;
798                 dev_dbg(dev, "device rotation: %u\n", val);
799         }
800
801         return 0;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_fwnode_device_parse);
804
805 static int
806 v4l2_async_notifier_fwnode_parse_endpoint(struct device *dev,
807                                           struct v4l2_async_notifier *notifier,
808                                           struct fwnode_handle *endpoint,
809                                           unsigned int asd_struct_size,
810                                           parse_endpoint_func parse_endpoint)
811 {
812         struct v4l2_fwnode_endpoint vep = { .bus_type = 0 };
813         struct v4l2_async_subdev *asd;
814         int ret;
815
816         asd = kzalloc(asd_struct_size, GFP_KERNEL);
817         if (!asd)
818                 return -ENOMEM;
819
820         asd->match_type = V4L2_ASYNC_MATCH_FWNODE;
821         asd->match.fwnode =
822                 fwnode_graph_get_remote_port_parent(endpoint);
823         if (!asd->match.fwnode) {
824                 dev_dbg(dev, "no remote endpoint found\n");
825                 ret = -ENOTCONN;
826                 goto out_err;
827         }
828
829         ret = v4l2_fwnode_endpoint_alloc_parse(endpoint, &vep);
830         if (ret) {
831                 dev_warn(dev, "unable to parse V4L2 fwnode endpoint (%d)\n",
832                          ret);
833                 goto out_err;
834         }
835
836         ret = parse_endpoint ? parse_endpoint(dev, &vep, asd) : 0;
837         if (ret == -ENOTCONN)
838                 dev_dbg(dev, "ignoring port@%u/endpoint@%u\n", vep.base.port,
839                         vep.base.id);
840         else if (ret < 0)
841                 dev_warn(dev,
842                          "driver could not parse port@%u/endpoint@%u (%d)\n",
843                          vep.base.port, vep.base.id, ret);
844         v4l2_fwnode_endpoint_free(&vep);
845         if (ret < 0)
846                 goto out_err;
847
848         ret = v4l2_async_notifier_add_subdev(notifier, asd);
849         if (ret < 0) {
850                 /* not an error if asd already exists */
851                 if (ret == -EEXIST)
852                         ret = 0;
853                 goto out_err;
854         }
855
856         return 0;
857
858 out_err:
859         fwnode_handle_put(asd->match.fwnode);
860         kfree(asd);
861
862         return ret == -ENOTCONN ? 0 : ret;
863 }
864
865 static int
866 __v4l2_async_notifier_parse_fwnode_ep(struct device *dev,
867                                       struct v4l2_async_notifier *notifier,
868                                       size_t asd_struct_size,
869                                       unsigned int port,
870                                       bool has_port,
871                                       parse_endpoint_func parse_endpoint)
872 {
873         struct fwnode_handle *fwnode;
874         int ret = 0;
875
876         if (WARN_ON(asd_struct_size < sizeof(struct v4l2_async_subdev)))
877                 return -EINVAL;
878
879         fwnode_graph_for_each_endpoint(dev_fwnode(dev), fwnode) {
880                 struct fwnode_handle *dev_fwnode;
881                 bool is_available;
882
883                 dev_fwnode = fwnode_graph_get_port_parent(fwnode);
884                 is_available = fwnode_device_is_available(dev_fwnode);
885                 fwnode_handle_put(dev_fwnode);
886                 if (!is_available)
887                         continue;
888
889                 if (has_port) {
890                         struct fwnode_endpoint ep;
891
892                         ret = fwnode_graph_parse_endpoint(fwnode, &ep);
893                         if (ret)
894                                 break;
895
896                         if (ep.port != port)
897                                 continue;
898                 }
899
900                 ret = v4l2_async_notifier_fwnode_parse_endpoint(dev,
901                                                                 notifier,
902                                                                 fwnode,
903                                                                 asd_struct_size,
904                                                                 parse_endpoint);
905                 if (ret < 0)
906                         break;
907         }
908
909         fwnode_handle_put(fwnode);
910
911         return ret;
912 }
913
914 int
915 v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints(struct device *dev,
916                                            struct v4l2_async_notifier *notifier,
917                                            size_t asd_struct_size,
918                                            parse_endpoint_func parse_endpoint)
919 {
920         return __v4l2_async_notifier_parse_fwnode_ep(dev, notifier,
921                                                      asd_struct_size, 0,
922                                                      false, parse_endpoint);
923 }
924 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints);
925
926 int
927 v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints_by_port(struct device *dev,
928                                                    struct v4l2_async_notifier *notifier,
929                                                    size_t asd_struct_size,
930                                                    unsigned int port,
931                                                    parse_endpoint_func parse_endpoint)
932 {
933         return __v4l2_async_notifier_parse_fwnode_ep(dev, notifier,
934                                                      asd_struct_size,
935                                                      port, true,
936                                                      parse_endpoint);
937 }
938 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_async_notifier_parse_fwnode_endpoints_by_port);
939
940 /*
941  * v4l2_fwnode_reference_parse - parse references for async sub-devices
942  * @dev: the device node the properties of which are parsed for references
943  * @notifier: the async notifier where the async subdevs will be added
944  * @prop: the name of the property
945  *
946  * Return: 0 on success
947  *         -ENOENT if no entries were found
948  *         -ENOMEM if memory allocation failed
949  *         -EINVAL if property parsing failed
950  */
951 static int v4l2_fwnode_reference_parse(struct device *dev,
952                                        struct v4l2_async_notifier *notifier,
953                                        const char *prop)
954 {
955         struct fwnode_reference_args args;
956         unsigned int index;
957         int ret;
958
959         for (index = 0;
960              !(ret = fwnode_property_get_reference_args(dev_fwnode(dev),
961                                                         prop, NULL, 0,
962                                                         index, &args));
963              index++)
964                 fwnode_handle_put(args.fwnode);
965
966         if (!index)
967                 return -ENOENT;
968
969         /*
970          * Note that right now both -ENODATA and -ENOENT may signal
971          * out-of-bounds access. Return the error in cases other than that.
972          */
973         if (ret != -ENOENT && ret != -ENODATA)
974                 return ret;
975
976         for (index = 0;
977              !fwnode_property_get_reference_args(dev_fwnode(dev), prop, NULL,
978                                                  0, index, &args);
979              index++) {
980                 struct v4l2_async_subdev *asd;
981
982                 asd = v4l2_async_notifier_add_fwnode_subdev(notifier,
983                                                             args.fwnode,
984                                                             sizeof(*asd));
985                 fwnode_handle_put(args.fwnode);
986                 if (IS_ERR(asd)) {
987                         /* not an error if asd already exists */
988                         if (PTR_ERR(asd) == -EEXIST)
989                                 continue;
990
991                         return PTR_ERR(asd);
992                 }
993         }
994
995         return 0;
996 }
997
998 /*
999  * v4l2_fwnode_reference_get_int_prop - parse a reference with integer
1000  *                                      arguments
1001  * @fwnode: fwnode to read @prop from
1002  * @notifier: notifier for @dev
1003  * @prop: the name of the property
1004  * @index: the index of the reference to get
1005  * @props: the array of integer property names
1006  * @nprops: the number of integer property names in @nprops
1007  *
1008  * First find an fwnode referred to by the reference at @index in @prop.
1009  *
1010  * Then under that fwnode, @nprops times, for each property in @props,
1011  * iteratively follow child nodes starting from fwnode such that they have the
1012  * property in @props array at the index of the child node distance from the
1013  * root node and the value of that property matching with the integer argument
1014  * of the reference, at the same index.
1015  *
1016  * The child fwnode reached at the end of the iteration is then returned to the
1017  * caller.
1018  *
1019  * The core reason for this is that you cannot refer to just any node in ACPI.
1020  * So to refer to an endpoint (easy in DT) you need to refer to a device, then
1021  * provide a list of (property name, property value) tuples where each tuple
1022  * uniquely identifies a child node. The first tuple identifies a child directly
1023  * underneath the device fwnode, the next tuple identifies a child node
1024  * underneath the fwnode identified by the previous tuple, etc. until you
1025  * reached the fwnode you need.
1026  *
1027  * THIS EXAMPLE EXISTS MERELY TO DOCUMENT THIS FUNCTION. DO NOT USE IT AS A
1028  * REFERENCE IN HOW ACPI TABLES SHOULD BE WRITTEN!! See documentation under
1029  * Documentation/firmware-guide/acpi/dsd/ instead and especially graph.txt,
1030  * data-node-references.txt and leds.txt .
1031  *
1032  *      Scope (\_SB.PCI0.I2C2)
1033  *      {
1034  *              Device (CAM0)
1035  *              {
1036  *                      Name (_DSD, Package () {
1037  *                              ToUUID("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301"),
1038  *                              Package () {
1039  *                                      Package () {
1040  *                                              "compatible",
1041  *                                              Package () { "nokia,smia" }
1042  *                                      },
1043  *                              },
1044  *                              ToUUID("dbb8e3e6-5886-4ba6-8795-1319f52a966b"),
1045  *                              Package () {
1046  *                                      Package () { "port0", "PRT0" },
1047  *                              }
1048  *                      })
1049  *                      Name (PRT0, Package() {
1050  *                              ToUUID("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301"),
1051  *                              Package () {
1052  *                                      Package () { "port", 0 },
1053  *                              },
1054  *                              ToUUID("dbb8e3e6-5886-4ba6-8795-1319f52a966b"),
1055  *                              Package () {
1056  *                                      Package () { "endpoint0", "EP00" },
1057  *                              }
1058  *                      })
1059  *                      Name (EP00, Package() {
1060  *                              ToUUID("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301"),
1061  *                              Package () {
1062  *                                      Package () { "endpoint", 0 },
1063  *                                      Package () {
1064  *                                              "remote-endpoint",
1065  *                                              Package() {
1066  *                                                      \_SB.PCI0.ISP, 4, 0
1067  *                                              }
1068  *                                      },
1069  *                              }
1070  *                      })
1071  *              }
1072  *      }
1073  *
1074  *      Scope (\_SB.PCI0)
1075  *      {
1076  *              Device (ISP)
1077  *              {
1078  *                      Name (_DSD, Package () {
1079  *                              ToUUID("dbb8e3e6-5886-4ba6-8795-1319f52a966b"),
1080  *                              Package () {
1081  *                                      Package () { "port4", "PRT4" },
1082  *                              }
1083  *                      })
1084  *
1085  *                      Name (PRT4, Package() {
1086  *                              ToUUID("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301"),
1087  *                              Package () {
1088  *                                      Package () { "port", 4 },
1089  *                              },
1090  *                              ToUUID("dbb8e3e6-5886-4ba6-8795-1319f52a966b"),
1091  *                              Package () {
1092  *                                      Package () { "endpoint0", "EP40" },
1093  *                              }
1094  *                      })
1095  *
1096  *                      Name (EP40, Package() {
1097  *                              ToUUID("daffd814-6eba-4d8c-8a91-bc9bbf4aa301"),
1098  *                              Package () {
1099  *                                      Package () { "endpoint", 0 },
1100  *                                      Package () {
1101  *                                              "remote-endpoint",
1102  *                                              Package () {
1103  *                                                      \_SB.PCI0.I2C2.CAM0,
1104  *                                                      0, 0
1105  *                                              }
1106  *                                      },
1107  *                              }
1108  *                      })
1109  *              }
1110  *      }
1111  *
1112  * From the EP40 node under ISP device, you could parse the graph remote
1113  * endpoint using v4l2_fwnode_reference_get_int_prop with these arguments:
1114  *
1115  *  @fwnode: fwnode referring to EP40 under ISP.
1116  *  @prop: "remote-endpoint"
1117  *  @index: 0
1118  *  @props: "port", "endpoint"
1119  *  @nprops: 2
1120  *
1121  * And you'd get back fwnode referring to EP00 under CAM0.
1122  *
1123  * The same works the other way around: if you use EP00 under CAM0 as the
1124  * fwnode, you'll get fwnode referring to EP40 under ISP.
1125  *
1126  * The same example in DT syntax would look like this:
1127  *
1128  * cam: cam0 {
1129  *      compatible = "nokia,smia";
1130  *
1131  *      port {
1132  *              port = <0>;
1133  *              endpoint {
1134  *                      endpoint = <0>;
1135  *                      remote-endpoint = <&isp 4 0>;
1136  *              };
1137  *      };
1138  * };
1139  *
1140  * isp: isp {
1141  *      ports {
1142  *              port@4 {
1143  *                      port = <4>;
1144  *                      endpoint {
1145  *                              endpoint = <0>;
1146  *                              remote-endpoint = <&cam 0 0>;
1147  *                      };
1148  *              };
1149  *      };
1150  * };
1151  *
1152  * Return: 0 on success
1153  *         -ENOENT if no entries (or the property itself) were found
1154  *         -EINVAL if property parsing otherwise failed
1155  *         -ENOMEM if memory allocation failed
1156  */
1157 static struct fwnode_handle *
1158 v4l2_fwnode_reference_get_int_prop(struct fwnode_handle *fwnode,
1159                                    const char *prop,
1160                                    unsigned int index,
1161                                    const char * const *props,
1162                                    unsigned int nprops)
1163 {
1164         struct fwnode_reference_args fwnode_args;
1165         u64 *args = fwnode_args.args;
1166         struct fwnode_handle *child;
1167         int ret;
1168
1169         /*
1170          * Obtain remote fwnode as well as the integer arguments.
1171          *
1172          * Note that right now both -ENODATA and -ENOENT may signal
1173          * out-of-bounds access. Return -ENOENT in that case.
1174          */
1175         ret = fwnode_property_get_reference_args(fwnode, prop, NULL, nprops,
1176                                                  index, &fwnode_args);
1177         if (ret)
1178                 return ERR_PTR(ret == -ENODATA ? -ENOENT : ret);
1179
1180         /*
1181          * Find a node in the tree under the referred fwnode corresponding to
1182          * the integer arguments.
1183          */
1184         fwnode = fwnode_args.fwnode;
1185         while (nprops--) {
1186                 u32 val;
1187
1188                 /* Loop over all child nodes under fwnode. */
1189                 fwnode_for_each_child_node(fwnode, child) {
1190                         if (fwnode_property_read_u32(child, *props, &val))
1191                                 continue;
1192
1193                         /* Found property, see if its value matches. */
1194                         if (val == *args)
1195                                 break;
1196                 }
1197
1198                 fwnode_handle_put(fwnode);
1199
1200                 /* No property found; return an error here. */
1201                 if (!child) {
1202                         fwnode = ERR_PTR(-ENOENT);
1203                         break;
1204                 }
1205
1206                 props++;
1207                 args++;
1208                 fwnode = child;
1209         }
1210
1211         return fwnode;
1212 }
1213
1214 struct v4l2_fwnode_int_props {
1215         const char *name;
1216         const char * const *props;
1217         unsigned int nprops;
1218 };
1219
1220 /*
1221  * v4l2_fwnode_reference_parse_int_props - parse references for async
1222  *                                         sub-devices
1223  * @dev: struct device pointer
1224  * @notifier: notifier for @dev
1225  * @prop: the name of the property
1226  * @props: the array of integer property names
1227  * @nprops: the number of integer properties
1228  *
1229  * Use v4l2_fwnode_reference_get_int_prop to find fwnodes through reference in
1230  * property @prop with integer arguments with child nodes matching in properties
1231  * @props. Then, set up V4L2 async sub-devices for those fwnodes in the notifier
1232  * accordingly.
1233  *
1234  * While it is technically possible to use this function on DT, it is only
1235  * meaningful on ACPI. On Device tree you can refer to any node in the tree but
1236  * on ACPI the references are limited to devices.
1237  *
1238  * Return: 0 on success
1239  *         -ENOENT if no entries (or the property itself) were found
1240  *         -EINVAL if property parsing otherwisefailed
1241  *         -ENOMEM if memory allocation failed
1242  */
1243 static int
1244 v4l2_fwnode_reference_parse_int_props(struct device *dev,
1245                                       struct v4l2_async_notifier *notifier,
1246                                       const struct v4l2_fwnode_int_props *p)
1247 {
1248         struct fwnode_handle *fwnode;
1249         unsigned int index;
1250         int ret;
1251         const char *prop = p->name;
1252         const char * const *props = p->props;
1253         unsigned int nprops = p->nprops;
1254
1255         index = 0;
1256         do {
1257                 fwnode = v4l2_fwnode_reference_get_int_prop(dev_fwnode(dev),
1258                                                             prop, index,
1259                                                             props, nprops);
1260                 if (IS_ERR(fwnode)) {
1261                         /*
1262                          * Note that right now both -ENODATA and -ENOENT may
1263                          * signal out-of-bounds access. Return the error in
1264                          * cases other than that.
1265                          */
1266                         if (PTR_ERR(fwnode) != -ENOENT &&
1267                             PTR_ERR(fwnode) != -ENODATA)
1268                                 return PTR_ERR(fwnode);
1269                         break;
1270                 }
1271                 fwnode_handle_put(fwnode);
1272                 index++;
1273         } while (1);
1274
1275         for (index = 0;
1276              !IS_ERR((fwnode = v4l2_fwnode_reference_get_int_prop(dev_fwnode(dev),
1277                                                                   prop, index,
1278                                                                   props,
1279                                                                   nprops)));
1280              index++) {
1281                 struct v4l2_async_subdev *asd;
1282
1283                 asd = v4l2_async_notifier_add_fwnode_subdev(notifier, fwnode,
1284                                                             sizeof(*asd));
1285                 fwnode_handle_put(fwnode);
1286                 if (IS_ERR(asd)) {
1287                         ret = PTR_ERR(asd);
1288                         /* not an error if asd already exists */
1289                         if (ret == -EEXIST)
1290                                 continue;
1291
1292                         return PTR_ERR(asd);
1293                 }
1294         }
1295
1296         return !fwnode || PTR_ERR(fwnode) == -ENOENT ? 0 : PTR_ERR(fwnode);
1297 }
1298
1299 int v4l2_async_notifier_parse_fwnode_sensor_common(struct device *dev,
1300                                                    struct v4l2_async_notifier *notifier)
1301 {
1302         static const char * const led_props[] = { "led" };
1303         static const struct v4l2_fwnode_int_props props[] = {
1304                 { "flash-leds", led_props, ARRAY_SIZE(led_props) },
1305                 { "lens-focus", NULL, 0 },
1306         };
1307         unsigned int i;
1308
1309         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(props); i++) {
1310                 int ret;
1311
1312                 if (props[i].props && is_acpi_node(dev_fwnode(dev)))
1313                         ret = v4l2_fwnode_reference_parse_int_props(dev,
1314                                                                     notifier,
1315                                                                     &props[i]);
1316                 else
1317                         ret = v4l2_fwnode_reference_parse(dev, notifier,
1318                                                           props[i].name);
1319                 if (ret && ret != -ENOENT) {
1320                         dev_warn(dev, "parsing property \"%s\" failed (%d)\n",
1321                                  props[i].name, ret);
1322                         return ret;
1323                 }
1324         }
1325
1326         return 0;
1327 }
1328 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_async_notifier_parse_fwnode_sensor_common);
1329
1330 int v4l2_async_register_subdev_sensor_common(struct v4l2_subdev *sd)
1331 {
1332         struct v4l2_async_notifier *notifier;
1333         int ret;
1334
1335         if (WARN_ON(!sd->dev))
1336                 return -ENODEV;
1337
1338         notifier = kzalloc(sizeof(*notifier), GFP_KERNEL);
1339         if (!notifier)
1340                 return -ENOMEM;
1341
1342         v4l2_async_notifier_init(notifier);
1343
1344         ret = v4l2_async_notifier_parse_fwnode_sensor_common(sd->dev,
1345                                                              notifier);
1346         if (ret < 0)
1347                 goto out_cleanup;
1348
1349         ret = v4l2_async_subdev_notifier_register(sd, notifier);
1350         if (ret < 0)
1351                 goto out_cleanup;
1352
1353         ret = v4l2_async_register_subdev(sd);
1354         if (ret < 0)
1355                 goto out_unregister;
1356
1357         sd->subdev_notifier = notifier;
1358
1359         return 0;
1360
1361 out_unregister:
1362         v4l2_async_notifier_unregister(notifier);
1363
1364 out_cleanup:
1365         v4l2_async_notifier_cleanup(notifier);
1366         kfree(notifier);
1367
1368         return ret;
1369 }
1370 EXPORT_SYMBOL_GPL(v4l2_async_register_subdev_sensor_common);
1371
1372 MODULE_LICENSE("GPL");
1373 MODULE_AUTHOR("Sakari Ailus <sakari.ailus@linux.intel.com>");
1374 MODULE_AUTHOR("Sylwester Nawrocki <s.nawrocki@samsung.com>");
1375 MODULE_AUTHOR("Guennadi Liakhovetski <g.liakhovetski@gmx.de>");