GNU Linux-libre 5.17.9-gnu
[releases.git] / kernel / irq / chip.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (C) 1992, 1998-2006 Linus Torvalds, Ingo Molnar
4  * Copyright (C) 2005-2006, Thomas Gleixner, Russell King
5  *
6  * This file contains the core interrupt handling code, for irq-chip based
7  * architectures. Detailed information is available in
8  * Documentation/core-api/genericirq.rst
9  */
10
11 #include <linux/irq.h>
12 #include <linux/msi.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/interrupt.h>
15 #include <linux/kernel_stat.h>
16 #include <linux/irqdomain.h>
17
18 #include <trace/events/irq.h>
19
20 #include "internals.h"
21
22 static irqreturn_t bad_chained_irq(int irq, void *dev_id)
23 {
24         WARN_ONCE(1, "Chained irq %d should not call an action\n", irq);
25         return IRQ_NONE;
26 }
27
28 /*
29  * Chained handlers should never call action on their IRQ. This default
30  * action will emit warning if such thing happens.
31  */
32 struct irqaction chained_action = {
33         .handler = bad_chained_irq,
34 };
35
36 /**
37  *      irq_set_chip - set the irq chip for an irq
38  *      @irq:   irq number
39  *      @chip:  pointer to irq chip description structure
40  */
41 int irq_set_chip(unsigned int irq, struct irq_chip *chip)
42 {
43         unsigned long flags;
44         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
45
46         if (!desc)
47                 return -EINVAL;
48
49         if (!chip)
50                 chip = &no_irq_chip;
51
52         desc->irq_data.chip = chip;
53         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
54         /*
55          * For !CONFIG_SPARSE_IRQ make the irq show up in
56          * allocated_irqs.
57          */
58         irq_mark_irq(irq);
59         return 0;
60 }
61 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip);
62
63 /**
64  *      irq_set_irq_type - set the irq trigger type for an irq
65  *      @irq:   irq number
66  *      @type:  IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
67  */
68 int irq_set_irq_type(unsigned int irq, unsigned int type)
69 {
70         unsigned long flags;
71         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
72         int ret = 0;
73
74         if (!desc)
75                 return -EINVAL;
76
77         ret = __irq_set_trigger(desc, type);
78         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
79         return ret;
80 }
81 EXPORT_SYMBOL(irq_set_irq_type);
82
83 /**
84  *      irq_set_handler_data - set irq handler data for an irq
85  *      @irq:   Interrupt number
86  *      @data:  Pointer to interrupt specific data
87  *
88  *      Set the hardware irq controller data for an irq
89  */
90 int irq_set_handler_data(unsigned int irq, void *data)
91 {
92         unsigned long flags;
93         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
94
95         if (!desc)
96                 return -EINVAL;
97         desc->irq_common_data.handler_data = data;
98         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
99         return 0;
100 }
101 EXPORT_SYMBOL(irq_set_handler_data);
102
103 /**
104  *      irq_set_msi_desc_off - set MSI descriptor data for an irq at offset
105  *      @irq_base:      Interrupt number base
106  *      @irq_offset:    Interrupt number offset
107  *      @entry:         Pointer to MSI descriptor data
108  *
109  *      Set the MSI descriptor entry for an irq at offset
110  */
111 int irq_set_msi_desc_off(unsigned int irq_base, unsigned int irq_offset,
112                          struct msi_desc *entry)
113 {
114         unsigned long flags;
115         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq_base + irq_offset, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
116
117         if (!desc)
118                 return -EINVAL;
119         desc->irq_common_data.msi_desc = entry;
120         if (entry && !irq_offset)
121                 entry->irq = irq_base;
122         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
123         return 0;
124 }
125
126 /**
127  *      irq_set_msi_desc - set MSI descriptor data for an irq
128  *      @irq:   Interrupt number
129  *      @entry: Pointer to MSI descriptor data
130  *
131  *      Set the MSI descriptor entry for an irq
132  */
133 int irq_set_msi_desc(unsigned int irq, struct msi_desc *entry)
134 {
135         return irq_set_msi_desc_off(irq, 0, entry);
136 }
137
138 /**
139  *      irq_set_chip_data - set irq chip data for an irq
140  *      @irq:   Interrupt number
141  *      @data:  Pointer to chip specific data
142  *
143  *      Set the hardware irq chip data for an irq
144  */
145 int irq_set_chip_data(unsigned int irq, void *data)
146 {
147         unsigned long flags;
148         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
149
150         if (!desc)
151                 return -EINVAL;
152         desc->irq_data.chip_data = data;
153         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
154         return 0;
155 }
156 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip_data);
157
158 struct irq_data *irq_get_irq_data(unsigned int irq)
159 {
160         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
161
162         return desc ? &desc->irq_data : NULL;
163 }
164 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_get_irq_data);
165
166 static void irq_state_clr_disabled(struct irq_desc *desc)
167 {
168         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_DISABLED);
169 }
170
171 static void irq_state_clr_masked(struct irq_desc *desc)
172 {
173         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_MASKED);
174 }
175
176 static void irq_state_clr_started(struct irq_desc *desc)
177 {
178         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_STARTED);
179 }
180
181 static void irq_state_set_started(struct irq_desc *desc)
182 {
183         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_STARTED);
184 }
185
186 enum {
187         IRQ_STARTUP_NORMAL,
188         IRQ_STARTUP_MANAGED,
189         IRQ_STARTUP_ABORT,
190 };
191
192 #ifdef CONFIG_SMP
193 static int
194 __irq_startup_managed(struct irq_desc *desc, struct cpumask *aff, bool force)
195 {
196         struct irq_data *d = irq_desc_get_irq_data(desc);
197
198         if (!irqd_affinity_is_managed(d))
199                 return IRQ_STARTUP_NORMAL;
200
201         irqd_clr_managed_shutdown(d);
202
203         if (cpumask_any_and(aff, cpu_online_mask) >= nr_cpu_ids) {
204                 /*
205                  * Catch code which fiddles with enable_irq() on a managed
206                  * and potentially shutdown IRQ. Chained interrupt
207                  * installment or irq auto probing should not happen on
208                  * managed irqs either.
209                  */
210                 if (WARN_ON_ONCE(force))
211                         return IRQ_STARTUP_ABORT;
212                 /*
213                  * The interrupt was requested, but there is no online CPU
214                  * in it's affinity mask. Put it into managed shutdown
215                  * state and let the cpu hotplug mechanism start it up once
216                  * a CPU in the mask becomes available.
217                  */
218                 return IRQ_STARTUP_ABORT;
219         }
220         /*
221          * Managed interrupts have reserved resources, so this should not
222          * happen.
223          */
224         if (WARN_ON(irq_domain_activate_irq(d, false)))
225                 return IRQ_STARTUP_ABORT;
226         return IRQ_STARTUP_MANAGED;
227 }
228 #else
229 static __always_inline int
230 __irq_startup_managed(struct irq_desc *desc, struct cpumask *aff, bool force)
231 {
232         return IRQ_STARTUP_NORMAL;
233 }
234 #endif
235
236 static int __irq_startup(struct irq_desc *desc)
237 {
238         struct irq_data *d = irq_desc_get_irq_data(desc);
239         int ret = 0;
240
241         /* Warn if this interrupt is not activated but try nevertheless */
242         WARN_ON_ONCE(!irqd_is_activated(d));
243
244         if (d->chip->irq_startup) {
245                 ret = d->chip->irq_startup(d);
246                 irq_state_clr_disabled(desc);
247                 irq_state_clr_masked(desc);
248         } else {
249                 irq_enable(desc);
250         }
251         irq_state_set_started(desc);
252         return ret;
253 }
254
255 int irq_startup(struct irq_desc *desc, bool resend, bool force)
256 {
257         struct irq_data *d = irq_desc_get_irq_data(desc);
258         struct cpumask *aff = irq_data_get_affinity_mask(d);
259         int ret = 0;
260
261         desc->depth = 0;
262
263         if (irqd_is_started(d)) {
264                 irq_enable(desc);
265         } else {
266                 switch (__irq_startup_managed(desc, aff, force)) {
267                 case IRQ_STARTUP_NORMAL:
268                         if (d->chip->flags & IRQCHIP_AFFINITY_PRE_STARTUP)
269                                 irq_setup_affinity(desc);
270                         ret = __irq_startup(desc);
271                         if (!(d->chip->flags & IRQCHIP_AFFINITY_PRE_STARTUP))
272                                 irq_setup_affinity(desc);
273                         break;
274                 case IRQ_STARTUP_MANAGED:
275                         irq_do_set_affinity(d, aff, false);
276                         ret = __irq_startup(desc);
277                         break;
278                 case IRQ_STARTUP_ABORT:
279                         irqd_set_managed_shutdown(d);
280                         return 0;
281                 }
282         }
283         if (resend)
284                 check_irq_resend(desc, false);
285
286         return ret;
287 }
288
289 int irq_activate(struct irq_desc *desc)
290 {
291         struct irq_data *d = irq_desc_get_irq_data(desc);
292
293         if (!irqd_affinity_is_managed(d))
294                 return irq_domain_activate_irq(d, false);
295         return 0;
296 }
297
298 int irq_activate_and_startup(struct irq_desc *desc, bool resend)
299 {
300         if (WARN_ON(irq_activate(desc)))
301                 return 0;
302         return irq_startup(desc, resend, IRQ_START_FORCE);
303 }
304
305 static void __irq_disable(struct irq_desc *desc, bool mask);
306
307 void irq_shutdown(struct irq_desc *desc)
308 {
309         if (irqd_is_started(&desc->irq_data)) {
310                 desc->depth = 1;
311                 if (desc->irq_data.chip->irq_shutdown) {
312                         desc->irq_data.chip->irq_shutdown(&desc->irq_data);
313                         irq_state_set_disabled(desc);
314                         irq_state_set_masked(desc);
315                 } else {
316                         __irq_disable(desc, true);
317                 }
318                 irq_state_clr_started(desc);
319         }
320 }
321
322
323 void irq_shutdown_and_deactivate(struct irq_desc *desc)
324 {
325         irq_shutdown(desc);
326         /*
327          * This must be called even if the interrupt was never started up,
328          * because the activation can happen before the interrupt is
329          * available for request/startup. It has it's own state tracking so
330          * it's safe to call it unconditionally.
331          */
332         irq_domain_deactivate_irq(&desc->irq_data);
333 }
334
335 void irq_enable(struct irq_desc *desc)
336 {
337         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)) {
338                 unmask_irq(desc);
339         } else {
340                 irq_state_clr_disabled(desc);
341                 if (desc->irq_data.chip->irq_enable) {
342                         desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
343                         irq_state_clr_masked(desc);
344                 } else {
345                         unmask_irq(desc);
346                 }
347         }
348 }
349
350 static void __irq_disable(struct irq_desc *desc, bool mask)
351 {
352         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)) {
353                 if (mask)
354                         mask_irq(desc);
355         } else {
356                 irq_state_set_disabled(desc);
357                 if (desc->irq_data.chip->irq_disable) {
358                         desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
359                         irq_state_set_masked(desc);
360                 } else if (mask) {
361                         mask_irq(desc);
362                 }
363         }
364 }
365
366 /**
367  * irq_disable - Mark interrupt disabled
368  * @desc:       irq descriptor which should be disabled
369  *
370  * If the chip does not implement the irq_disable callback, we
371  * use a lazy disable approach. That means we mark the interrupt
372  * disabled, but leave the hardware unmasked. That's an
373  * optimization because we avoid the hardware access for the
374  * common case where no interrupt happens after we marked it
375  * disabled. If an interrupt happens, then the interrupt flow
376  * handler masks the line at the hardware level and marks it
377  * pending.
378  *
379  * If the interrupt chip does not implement the irq_disable callback,
380  * a driver can disable the lazy approach for a particular irq line by
381  * calling 'irq_set_status_flags(irq, IRQ_DISABLE_UNLAZY)'. This can
382  * be used for devices which cannot disable the interrupt at the
383  * device level under certain circumstances and have to use
384  * disable_irq[_nosync] instead.
385  */
386 void irq_disable(struct irq_desc *desc)
387 {
388         __irq_disable(desc, irq_settings_disable_unlazy(desc));
389 }
390
391 void irq_percpu_enable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
392 {
393         if (desc->irq_data.chip->irq_enable)
394                 desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
395         else
396                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
397         cpumask_set_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
398 }
399
400 void irq_percpu_disable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
401 {
402         if (desc->irq_data.chip->irq_disable)
403                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
404         else
405                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
406         cpumask_clear_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
407 }
408
409 static inline void mask_ack_irq(struct irq_desc *desc)
410 {
411         if (desc->irq_data.chip->irq_mask_ack) {
412                 desc->irq_data.chip->irq_mask_ack(&desc->irq_data);
413                 irq_state_set_masked(desc);
414         } else {
415                 mask_irq(desc);
416                 if (desc->irq_data.chip->irq_ack)
417                         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
418         }
419 }
420
421 void mask_irq(struct irq_desc *desc)
422 {
423         if (irqd_irq_masked(&desc->irq_data))
424                 return;
425
426         if (desc->irq_data.chip->irq_mask) {
427                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
428                 irq_state_set_masked(desc);
429         }
430 }
431
432 void unmask_irq(struct irq_desc *desc)
433 {
434         if (!irqd_irq_masked(&desc->irq_data))
435                 return;
436
437         if (desc->irq_data.chip->irq_unmask) {
438                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
439                 irq_state_clr_masked(desc);
440         }
441 }
442
443 void unmask_threaded_irq(struct irq_desc *desc)
444 {
445         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
446
447         if (chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)
448                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
449
450         unmask_irq(desc);
451 }
452
453 /*
454  *      handle_nested_irq - Handle a nested irq from a irq thread
455  *      @irq:   the interrupt number
456  *
457  *      Handle interrupts which are nested into a threaded interrupt
458  *      handler. The handler function is called inside the calling
459  *      threads context.
460  */
461 void handle_nested_irq(unsigned int irq)
462 {
463         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
464         struct irqaction *action;
465         irqreturn_t action_ret;
466
467         might_sleep();
468
469         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
470
471         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
472
473         action = desc->action;
474         if (unlikely(!action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
475                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
476                 goto out_unlock;
477         }
478
479         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
480         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
481         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
482
483         action_ret = IRQ_NONE;
484         for_each_action_of_desc(desc, action)
485                 action_ret |= action->thread_fn(action->irq, action->dev_id);
486
487         if (!irq_settings_no_debug(desc))
488                 note_interrupt(desc, action_ret);
489
490         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
491         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
492
493 out_unlock:
494         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
495 }
496 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_nested_irq);
497
498 static bool irq_check_poll(struct irq_desc *desc)
499 {
500         if (!(desc->istate & IRQS_POLL_INPROGRESS))
501                 return false;
502         return irq_wait_for_poll(desc);
503 }
504
505 static bool irq_may_run(struct irq_desc *desc)
506 {
507         unsigned int mask = IRQD_IRQ_INPROGRESS | IRQD_WAKEUP_ARMED;
508
509         /*
510          * If the interrupt is not in progress and is not an armed
511          * wakeup interrupt, proceed.
512          */
513         if (!irqd_has_set(&desc->irq_data, mask))
514                 return true;
515
516         /*
517          * If the interrupt is an armed wakeup source, mark it pending
518          * and suspended, disable it and notify the pm core about the
519          * event.
520          */
521         if (irq_pm_check_wakeup(desc))
522                 return false;
523
524         /*
525          * Handle a potential concurrent poll on a different core.
526          */
527         return irq_check_poll(desc);
528 }
529
530 /**
531  *      handle_simple_irq - Simple and software-decoded IRQs.
532  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
533  *
534  *      Simple interrupts are either sent from a demultiplexing interrupt
535  *      handler or come from hardware, where no interrupt hardware control
536  *      is necessary.
537  *
538  *      Note: The caller is expected to handle the ack, clear, mask and
539  *      unmask issues if necessary.
540  */
541 void handle_simple_irq(struct irq_desc *desc)
542 {
543         raw_spin_lock(&desc->lock);
544
545         if (!irq_may_run(desc))
546                 goto out_unlock;
547
548         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
549
550         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
551                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
552                 goto out_unlock;
553         }
554
555         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
556         handle_irq_event(desc);
557
558 out_unlock:
559         raw_spin_unlock(&desc->lock);
560 }
561 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_simple_irq);
562
563 /**
564  *      handle_untracked_irq - Simple and software-decoded IRQs.
565  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
566  *
567  *      Untracked interrupts are sent from a demultiplexing interrupt
568  *      handler when the demultiplexer does not know which device it its
569  *      multiplexed irq domain generated the interrupt. IRQ's handled
570  *      through here are not subjected to stats tracking, randomness, or
571  *      spurious interrupt detection.
572  *
573  *      Note: Like handle_simple_irq, the caller is expected to handle
574  *      the ack, clear, mask and unmask issues if necessary.
575  */
576 void handle_untracked_irq(struct irq_desc *desc)
577 {
578         raw_spin_lock(&desc->lock);
579
580         if (!irq_may_run(desc))
581                 goto out_unlock;
582
583         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
584
585         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
586                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
587                 goto out_unlock;
588         }
589
590         desc->istate &= ~IRQS_PENDING;
591         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
592         raw_spin_unlock(&desc->lock);
593
594         __handle_irq_event_percpu(desc);
595
596         raw_spin_lock(&desc->lock);
597         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
598
599 out_unlock:
600         raw_spin_unlock(&desc->lock);
601 }
602 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_untracked_irq);
603
604 /*
605  * Called unconditionally from handle_level_irq() and only for oneshot
606  * interrupts from handle_fasteoi_irq()
607  */
608 static void cond_unmask_irq(struct irq_desc *desc)
609 {
610         /*
611          * We need to unmask in the following cases:
612          * - Standard level irq (IRQF_ONESHOT is not set)
613          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
614          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
615          *   completely).
616          */
617         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
618             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot)
619                 unmask_irq(desc);
620 }
621
622 /**
623  *      handle_level_irq - Level type irq handler
624  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
625  *
626  *      Level type interrupts are active as long as the hardware line has
627  *      the active level. This may require to mask the interrupt and unmask
628  *      it after the associated handler has acknowledged the device, so the
629  *      interrupt line is back to inactive.
630  */
631 void handle_level_irq(struct irq_desc *desc)
632 {
633         raw_spin_lock(&desc->lock);
634         mask_ack_irq(desc);
635
636         if (!irq_may_run(desc))
637                 goto out_unlock;
638
639         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
640
641         /*
642          * If its disabled or no action available
643          * keep it masked and get out of here
644          */
645         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
646                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
647                 goto out_unlock;
648         }
649
650         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
651         handle_irq_event(desc);
652
653         cond_unmask_irq(desc);
654
655 out_unlock:
656         raw_spin_unlock(&desc->lock);
657 }
658 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_level_irq);
659
660 static void cond_unmask_eoi_irq(struct irq_desc *desc, struct irq_chip *chip)
661 {
662         if (!(desc->istate & IRQS_ONESHOT)) {
663                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
664                 return;
665         }
666         /*
667          * We need to unmask in the following cases:
668          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
669          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
670          *   completely).
671          */
672         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
673             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot) {
674                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
675                 unmask_irq(desc);
676         } else if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)) {
677                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
678         }
679 }
680
681 /**
682  *      handle_fasteoi_irq - irq handler for transparent controllers
683  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
684  *
685  *      Only a single callback will be issued to the chip: an ->eoi()
686  *      call when the interrupt has been serviced. This enables support
687  *      for modern forms of interrupt handlers, which handle the flow
688  *      details in hardware, transparently.
689  */
690 void handle_fasteoi_irq(struct irq_desc *desc)
691 {
692         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
693
694         raw_spin_lock(&desc->lock);
695
696         if (!irq_may_run(desc))
697                 goto out;
698
699         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
700
701         /*
702          * If its disabled or no action available
703          * then mask it and get out of here:
704          */
705         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
706                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
707                 mask_irq(desc);
708                 goto out;
709         }
710
711         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
712         if (desc->istate & IRQS_ONESHOT)
713                 mask_irq(desc);
714
715         handle_irq_event(desc);
716
717         cond_unmask_eoi_irq(desc, chip);
718
719         raw_spin_unlock(&desc->lock);
720         return;
721 out:
722         if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_IF_HANDLED))
723                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
724         raw_spin_unlock(&desc->lock);
725 }
726 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_irq);
727
728 /**
729  *      handle_fasteoi_nmi - irq handler for NMI interrupt lines
730  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
731  *
732  *      A simple NMI-safe handler, considering the restrictions
733  *      from request_nmi.
734  *
735  *      Only a single callback will be issued to the chip: an ->eoi()
736  *      call when the interrupt has been serviced. This enables support
737  *      for modern forms of interrupt handlers, which handle the flow
738  *      details in hardware, transparently.
739  */
740 void handle_fasteoi_nmi(struct irq_desc *desc)
741 {
742         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
743         struct irqaction *action = desc->action;
744         unsigned int irq = irq_desc_get_irq(desc);
745         irqreturn_t res;
746
747         __kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
748
749         trace_irq_handler_entry(irq, action);
750         /*
751          * NMIs cannot be shared, there is only one action.
752          */
753         res = action->handler(irq, action->dev_id);
754         trace_irq_handler_exit(irq, action, res);
755
756         if (chip->irq_eoi)
757                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
758 }
759 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_nmi);
760
761 /**
762  *      handle_edge_irq - edge type IRQ handler
763  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
764  *
765  *      Interrupt occurs on the falling and/or rising edge of a hardware
766  *      signal. The occurrence is latched into the irq controller hardware
767  *      and must be acked in order to be reenabled. After the ack another
768  *      interrupt can happen on the same source even before the first one
769  *      is handled by the associated event handler. If this happens it
770  *      might be necessary to disable (mask) the interrupt depending on the
771  *      controller hardware. This requires to reenable the interrupt inside
772  *      of the loop which handles the interrupts which have arrived while
773  *      the handler was running. If all pending interrupts are handled, the
774  *      loop is left.
775  */
776 void handle_edge_irq(struct irq_desc *desc)
777 {
778         raw_spin_lock(&desc->lock);
779
780         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
781
782         if (!irq_may_run(desc)) {
783                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
784                 mask_ack_irq(desc);
785                 goto out_unlock;
786         }
787
788         /*
789          * If its disabled or no action available then mask it and get
790          * out of here.
791          */
792         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
793                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
794                 mask_ack_irq(desc);
795                 goto out_unlock;
796         }
797
798         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
799
800         /* Start handling the irq */
801         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
802
803         do {
804                 if (unlikely(!desc->action)) {
805                         mask_irq(desc);
806                         goto out_unlock;
807                 }
808
809                 /*
810                  * When another irq arrived while we were handling
811                  * one, we could have masked the irq.
812                  * Reenable it, if it was not disabled in meantime.
813                  */
814                 if (unlikely(desc->istate & IRQS_PENDING)) {
815                         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
816                             irqd_irq_masked(&desc->irq_data))
817                                 unmask_irq(desc);
818                 }
819
820                 handle_irq_event(desc);
821
822         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
823                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
824
825 out_unlock:
826         raw_spin_unlock(&desc->lock);
827 }
828 EXPORT_SYMBOL(handle_edge_irq);
829
830 #ifdef CONFIG_IRQ_EDGE_EOI_HANDLER
831 /**
832  *      handle_edge_eoi_irq - edge eoi type IRQ handler
833  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
834  *
835  * Similar as the above handle_edge_irq, but using eoi and w/o the
836  * mask/unmask logic.
837  */
838 void handle_edge_eoi_irq(struct irq_desc *desc)
839 {
840         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
841
842         raw_spin_lock(&desc->lock);
843
844         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
845
846         if (!irq_may_run(desc)) {
847                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
848                 goto out_eoi;
849         }
850
851         /*
852          * If its disabled or no action available then mask it and get
853          * out of here.
854          */
855         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
856                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
857                 goto out_eoi;
858         }
859
860         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
861
862         do {
863                 if (unlikely(!desc->action))
864                         goto out_eoi;
865
866                 handle_irq_event(desc);
867
868         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
869                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
870
871 out_eoi:
872         chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
873         raw_spin_unlock(&desc->lock);
874 }
875 #endif
876
877 /**
878  *      handle_percpu_irq - Per CPU local irq handler
879  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
880  *
881  *      Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements
882  */
883 void handle_percpu_irq(struct irq_desc *desc)
884 {
885         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
886
887         /*
888          * PER CPU interrupts are not serialized. Do not touch
889          * desc->tot_count.
890          */
891         __kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
892
893         if (chip->irq_ack)
894                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
895
896         handle_irq_event_percpu(desc);
897
898         if (chip->irq_eoi)
899                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
900 }
901
902 /**
903  * handle_percpu_devid_irq - Per CPU local irq handler with per cpu dev ids
904  * @desc:       the interrupt description structure for this irq
905  *
906  * Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements. Same as
907  * handle_percpu_irq() above but with the following extras:
908  *
909  * action->percpu_dev_id is a pointer to percpu variables which
910  * contain the real device id for the cpu on which this handler is
911  * called
912  */
913 void handle_percpu_devid_irq(struct irq_desc *desc)
914 {
915         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
916         struct irqaction *action = desc->action;
917         unsigned int irq = irq_desc_get_irq(desc);
918         irqreturn_t res;
919
920         /*
921          * PER CPU interrupts are not serialized. Do not touch
922          * desc->tot_count.
923          */
924         __kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
925
926         if (chip->irq_ack)
927                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
928
929         if (likely(action)) {
930                 trace_irq_handler_entry(irq, action);
931                 res = action->handler(irq, raw_cpu_ptr(action->percpu_dev_id));
932                 trace_irq_handler_exit(irq, action, res);
933         } else {
934                 unsigned int cpu = smp_processor_id();
935                 bool enabled = cpumask_test_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
936
937                 if (enabled)
938                         irq_percpu_disable(desc, cpu);
939
940                 pr_err_once("Spurious%s percpu IRQ%u on CPU%u\n",
941                             enabled ? " and unmasked" : "", irq, cpu);
942         }
943
944         if (chip->irq_eoi)
945                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
946 }
947
948 /**
949  * handle_percpu_devid_fasteoi_nmi - Per CPU local NMI handler with per cpu
950  *                                   dev ids
951  * @desc:       the interrupt description structure for this irq
952  *
953  * Similar to handle_fasteoi_nmi, but handling the dev_id cookie
954  * as a percpu pointer.
955  */
956 void handle_percpu_devid_fasteoi_nmi(struct irq_desc *desc)
957 {
958         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
959         struct irqaction *action = desc->action;
960         unsigned int irq = irq_desc_get_irq(desc);
961         irqreturn_t res;
962
963         __kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
964
965         trace_irq_handler_entry(irq, action);
966         res = action->handler(irq, raw_cpu_ptr(action->percpu_dev_id));
967         trace_irq_handler_exit(irq, action, res);
968
969         if (chip->irq_eoi)
970                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
971 }
972
973 static void
974 __irq_do_set_handler(struct irq_desc *desc, irq_flow_handler_t handle,
975                      int is_chained, const char *name)
976 {
977         if (!handle) {
978                 handle = handle_bad_irq;
979         } else {
980                 struct irq_data *irq_data = &desc->irq_data;
981 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
982                 /*
983                  * With hierarchical domains we might run into a
984                  * situation where the outermost chip is not yet set
985                  * up, but the inner chips are there.  Instead of
986                  * bailing we install the handler, but obviously we
987                  * cannot enable/startup the interrupt at this point.
988                  */
989                 while (irq_data) {
990                         if (irq_data->chip != &no_irq_chip)
991                                 break;
992                         /*
993                          * Bail out if the outer chip is not set up
994                          * and the interrupt supposed to be started
995                          * right away.
996                          */
997                         if (WARN_ON(is_chained))
998                                 return;
999                         /* Try the parent */
1000                         irq_data = irq_data->parent_data;
1001                 }
1002 #endif
1003                 if (WARN_ON(!irq_data || irq_data->chip == &no_irq_chip))
1004                         return;
1005         }
1006
1007         /* Uninstall? */
1008         if (handle == handle_bad_irq) {
1009                 if (desc->irq_data.chip != &no_irq_chip)
1010                         mask_ack_irq(desc);
1011                 irq_state_set_disabled(desc);
1012                 if (is_chained)
1013                         desc->action = NULL;
1014                 desc->depth = 1;
1015         }
1016         desc->handle_irq = handle;
1017         desc->name = name;
1018
1019         if (handle != handle_bad_irq && is_chained) {
1020                 unsigned int type = irqd_get_trigger_type(&desc->irq_data);
1021
1022                 /*
1023                  * We're about to start this interrupt immediately,
1024                  * hence the need to set the trigger configuration.
1025                  * But the .set_type callback may have overridden the
1026                  * flow handler, ignoring that we're dealing with a
1027                  * chained interrupt. Reset it immediately because we
1028                  * do know better.
1029                  */
1030                 if (type != IRQ_TYPE_NONE) {
1031                         __irq_set_trigger(desc, type);
1032                         desc->handle_irq = handle;
1033                 }
1034
1035                 irq_settings_set_noprobe(desc);
1036                 irq_settings_set_norequest(desc);
1037                 irq_settings_set_nothread(desc);
1038                 desc->action = &chained_action;
1039                 irq_activate_and_startup(desc, IRQ_RESEND);
1040         }
1041 }
1042
1043 void
1044 __irq_set_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle, int is_chained,
1045                   const char *name)
1046 {
1047         unsigned long flags;
1048         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
1049
1050         if (!desc)
1051                 return;
1052
1053         __irq_do_set_handler(desc, handle, is_chained, name);
1054         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
1055 }
1056 EXPORT_SYMBOL_GPL(__irq_set_handler);
1057
1058 void
1059 irq_set_chained_handler_and_data(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle,
1060                                  void *data)
1061 {
1062         unsigned long flags;
1063         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
1064
1065         if (!desc)
1066                 return;
1067
1068         desc->irq_common_data.handler_data = data;
1069         __irq_do_set_handler(desc, handle, 1, NULL);
1070
1071         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
1072 }
1073 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chained_handler_and_data);
1074
1075 void
1076 irq_set_chip_and_handler_name(unsigned int irq, struct irq_chip *chip,
1077                               irq_flow_handler_t handle, const char *name)
1078 {
1079         irq_set_chip(irq, chip);
1080         __irq_set_handler(irq, handle, 0, name);
1081 }
1082 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chip_and_handler_name);
1083
1084 void irq_modify_status(unsigned int irq, unsigned long clr, unsigned long set)
1085 {
1086         unsigned long flags, trigger, tmp;
1087         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
1088
1089         if (!desc)
1090                 return;
1091
1092         /*
1093          * Warn when a driver sets the no autoenable flag on an already
1094          * active interrupt.
1095          */
1096         WARN_ON_ONCE(!desc->depth && (set & _IRQ_NOAUTOEN));
1097
1098         irq_settings_clr_and_set(desc, clr, set);
1099
1100         trigger = irqd_get_trigger_type(&desc->irq_data);
1101
1102         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING | IRQD_PER_CPU |
1103                    IRQD_TRIGGER_MASK | IRQD_LEVEL | IRQD_MOVE_PCNTXT);
1104         if (irq_settings_has_no_balance_set(desc))
1105                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING);
1106         if (irq_settings_is_per_cpu(desc))
1107                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_PER_CPU);
1108         if (irq_settings_can_move_pcntxt(desc))
1109                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_MOVE_PCNTXT);
1110         if (irq_settings_is_level(desc))
1111                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_LEVEL);
1112
1113         tmp = irq_settings_get_trigger_mask(desc);
1114         if (tmp != IRQ_TYPE_NONE)
1115                 trigger = tmp;
1116
1117         irqd_set(&desc->irq_data, trigger);
1118
1119         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
1120 }
1121 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_modify_status);
1122
1123 #ifdef CONFIG_DEPRECATED_IRQ_CPU_ONOFFLINE
1124 /**
1125  *      irq_cpu_online - Invoke all irq_cpu_online functions.
1126  *
1127  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_online()
1128  *      for each.
1129  */
1130 void irq_cpu_online(void)
1131 {
1132         struct irq_desc *desc;
1133         struct irq_chip *chip;
1134         unsigned long flags;
1135         unsigned int irq;
1136
1137         for_each_active_irq(irq) {
1138                 desc = irq_to_desc(irq);
1139                 if (!desc)
1140                         continue;
1141
1142                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
1143
1144                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
1145                 if (chip && chip->irq_cpu_online &&
1146                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
1147                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
1148                         chip->irq_cpu_online(&desc->irq_data);
1149
1150                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
1151         }
1152 }
1153
1154 /**
1155  *      irq_cpu_offline - Invoke all irq_cpu_offline functions.
1156  *
1157  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_offline()
1158  *      for each.
1159  */
1160 void irq_cpu_offline(void)
1161 {
1162         struct irq_desc *desc;
1163         struct irq_chip *chip;
1164         unsigned long flags;
1165         unsigned int irq;
1166
1167         for_each_active_irq(irq) {
1168                 desc = irq_to_desc(irq);
1169                 if (!desc)
1170                         continue;
1171
1172                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
1173
1174                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
1175                 if (chip && chip->irq_cpu_offline &&
1176                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
1177                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
1178                         chip->irq_cpu_offline(&desc->irq_data);
1179
1180                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
1181         }
1182 }
1183 #endif
1184
1185 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1186
1187 #ifdef CONFIG_IRQ_FASTEOI_HIERARCHY_HANDLERS
1188 /**
1189  *      handle_fasteoi_ack_irq - irq handler for edge hierarchy
1190  *      stacked on transparent controllers
1191  *
1192  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
1193  *
1194  *      Like handle_fasteoi_irq(), but for use with hierarchy where
1195  *      the irq_chip also needs to have its ->irq_ack() function
1196  *      called.
1197  */
1198 void handle_fasteoi_ack_irq(struct irq_desc *desc)
1199 {
1200         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
1201
1202         raw_spin_lock(&desc->lock);
1203
1204         if (!irq_may_run(desc))
1205                 goto out;
1206
1207         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
1208
1209         /*
1210          * If its disabled or no action available
1211          * then mask it and get out of here:
1212          */
1213         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
1214                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
1215                 mask_irq(desc);
1216                 goto out;
1217         }
1218
1219         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
1220         if (desc->istate & IRQS_ONESHOT)
1221                 mask_irq(desc);
1222
1223         /* Start handling the irq */
1224         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
1225
1226         handle_irq_event(desc);
1227
1228         cond_unmask_eoi_irq(desc, chip);
1229
1230         raw_spin_unlock(&desc->lock);
1231         return;
1232 out:
1233         if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_IF_HANDLED))
1234                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
1235         raw_spin_unlock(&desc->lock);
1236 }
1237 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_ack_irq);
1238
1239 /**
1240  *      handle_fasteoi_mask_irq - irq handler for level hierarchy
1241  *      stacked on transparent controllers
1242  *
1243  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
1244  *
1245  *      Like handle_fasteoi_irq(), but for use with hierarchy where
1246  *      the irq_chip also needs to have its ->irq_mask_ack() function
1247  *      called.
1248  */
1249 void handle_fasteoi_mask_irq(struct irq_desc *desc)
1250 {
1251         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
1252
1253         raw_spin_lock(&desc->lock);
1254         mask_ack_irq(desc);
1255
1256         if (!irq_may_run(desc))
1257                 goto out;
1258
1259         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
1260
1261         /*
1262          * If its disabled or no action available
1263          * then mask it and get out of here:
1264          */
1265         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
1266                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
1267                 mask_irq(desc);
1268                 goto out;
1269         }
1270
1271         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
1272         if (desc->istate & IRQS_ONESHOT)
1273                 mask_irq(desc);
1274
1275         handle_irq_event(desc);
1276
1277         cond_unmask_eoi_irq(desc, chip);
1278
1279         raw_spin_unlock(&desc->lock);
1280         return;
1281 out:
1282         if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_IF_HANDLED))
1283                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
1284         raw_spin_unlock(&desc->lock);
1285 }
1286 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_mask_irq);
1287
1288 #endif /* CONFIG_IRQ_FASTEOI_HIERARCHY_HANDLERS */
1289
1290 /**
1291  * irq_chip_set_parent_state - set the state of a parent interrupt.
1292  *
1293  * @data: Pointer to interrupt specific data
1294  * @which: State to be restored (one of IRQCHIP_STATE_*)
1295  * @val: Value corresponding to @which
1296  *
1297  * Conditional success, if the underlying irqchip does not implement it.
1298  */
1299 int irq_chip_set_parent_state(struct irq_data *data,
1300                               enum irqchip_irq_state which,
1301                               bool val)
1302 {
1303         data = data->parent_data;
1304
1305         if (!data || !data->chip->irq_set_irqchip_state)
1306                 return 0;
1307
1308         return data->chip->irq_set_irqchip_state(data, which, val);
1309 }
1310 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_parent_state);
1311
1312 /**
1313  * irq_chip_get_parent_state - get the state of a parent interrupt.
1314  *
1315  * @data: Pointer to interrupt specific data
1316  * @which: one of IRQCHIP_STATE_* the caller wants to know
1317  * @state: a pointer to a boolean where the state is to be stored
1318  *
1319  * Conditional success, if the underlying irqchip does not implement it.
1320  */
1321 int irq_chip_get_parent_state(struct irq_data *data,
1322                               enum irqchip_irq_state which,
1323                               bool *state)
1324 {
1325         data = data->parent_data;
1326
1327         if (!data || !data->chip->irq_get_irqchip_state)
1328                 return 0;
1329
1330         return data->chip->irq_get_irqchip_state(data, which, state);
1331 }
1332 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_get_parent_state);
1333
1334 /**
1335  * irq_chip_enable_parent - Enable the parent interrupt (defaults to unmask if
1336  * NULL)
1337  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1338  */
1339 void irq_chip_enable_parent(struct irq_data *data)
1340 {
1341         data = data->parent_data;
1342         if (data->chip->irq_enable)
1343                 data->chip->irq_enable(data);
1344         else
1345                 data->chip->irq_unmask(data);
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_enable_parent);
1348
1349 /**
1350  * irq_chip_disable_parent - Disable the parent interrupt (defaults to mask if
1351  * NULL)
1352  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1353  */
1354 void irq_chip_disable_parent(struct irq_data *data)
1355 {
1356         data = data->parent_data;
1357         if (data->chip->irq_disable)
1358                 data->chip->irq_disable(data);
1359         else
1360                 data->chip->irq_mask(data);
1361 }
1362 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_disable_parent);
1363
1364 /**
1365  * irq_chip_ack_parent - Acknowledge the parent interrupt
1366  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1367  */
1368 void irq_chip_ack_parent(struct irq_data *data)
1369 {
1370         data = data->parent_data;
1371         data->chip->irq_ack(data);
1372 }
1373 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_ack_parent);
1374
1375 /**
1376  * irq_chip_mask_parent - Mask the parent interrupt
1377  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1378  */
1379 void irq_chip_mask_parent(struct irq_data *data)
1380 {
1381         data = data->parent_data;
1382         data->chip->irq_mask(data);
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_mask_parent);
1385
1386 /**
1387  * irq_chip_mask_ack_parent - Mask and acknowledge the parent interrupt
1388  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1389  */
1390 void irq_chip_mask_ack_parent(struct irq_data *data)
1391 {
1392         data = data->parent_data;
1393         data->chip->irq_mask_ack(data);
1394 }
1395 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_mask_ack_parent);
1396
1397 /**
1398  * irq_chip_unmask_parent - Unmask the parent interrupt
1399  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1400  */
1401 void irq_chip_unmask_parent(struct irq_data *data)
1402 {
1403         data = data->parent_data;
1404         data->chip->irq_unmask(data);
1405 }
1406 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_unmask_parent);
1407
1408 /**
1409  * irq_chip_eoi_parent - Invoke EOI on the parent interrupt
1410  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1411  */
1412 void irq_chip_eoi_parent(struct irq_data *data)
1413 {
1414         data = data->parent_data;
1415         data->chip->irq_eoi(data);
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_eoi_parent);
1418
1419 /**
1420  * irq_chip_set_affinity_parent - Set affinity on the parent interrupt
1421  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1422  * @dest:       The affinity mask to set
1423  * @force:      Flag to enforce setting (disable online checks)
1424  *
1425  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1426  */
1427 int irq_chip_set_affinity_parent(struct irq_data *data,
1428                                  const struct cpumask *dest, bool force)
1429 {
1430         data = data->parent_data;
1431         if (data->chip->irq_set_affinity)
1432                 return data->chip->irq_set_affinity(data, dest, force);
1433
1434         return -ENOSYS;
1435 }
1436 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_affinity_parent);
1437
1438 /**
1439  * irq_chip_set_type_parent - Set IRQ type on the parent interrupt
1440  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1441  * @type:       IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
1442  *
1443  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1444  */
1445 int irq_chip_set_type_parent(struct irq_data *data, unsigned int type)
1446 {
1447         data = data->parent_data;
1448
1449         if (data->chip->irq_set_type)
1450                 return data->chip->irq_set_type(data, type);
1451
1452         return -ENOSYS;
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_type_parent);
1455
1456 /**
1457  * irq_chip_retrigger_hierarchy - Retrigger an interrupt in hardware
1458  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1459  *
1460  * Iterate through the domain hierarchy of the interrupt and check
1461  * whether a hw retrigger function exists. If yes, invoke it.
1462  */
1463 int irq_chip_retrigger_hierarchy(struct irq_data *data)
1464 {
1465         for (data = data->parent_data; data; data = data->parent_data)
1466                 if (data->chip && data->chip->irq_retrigger)
1467                         return data->chip->irq_retrigger(data);
1468
1469         return 0;
1470 }
1471 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_retrigger_hierarchy);
1472
1473 /**
1474  * irq_chip_set_vcpu_affinity_parent - Set vcpu affinity on the parent interrupt
1475  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1476  * @vcpu_info:  The vcpu affinity information
1477  */
1478 int irq_chip_set_vcpu_affinity_parent(struct irq_data *data, void *vcpu_info)
1479 {
1480         data = data->parent_data;
1481         if (data->chip->irq_set_vcpu_affinity)
1482                 return data->chip->irq_set_vcpu_affinity(data, vcpu_info);
1483
1484         return -ENOSYS;
1485 }
1486 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_vcpu_affinity_parent);
1487 /**
1488  * irq_chip_set_wake_parent - Set/reset wake-up on the parent interrupt
1489  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1490  * @on:         Whether to set or reset the wake-up capability of this irq
1491  *
1492  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1493  */
1494 int irq_chip_set_wake_parent(struct irq_data *data, unsigned int on)
1495 {
1496         data = data->parent_data;
1497
1498         if (data->chip->flags & IRQCHIP_SKIP_SET_WAKE)
1499                 return 0;
1500
1501         if (data->chip->irq_set_wake)
1502                 return data->chip->irq_set_wake(data, on);
1503
1504         return -ENOSYS;
1505 }
1506 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_wake_parent);
1507
1508 /**
1509  * irq_chip_request_resources_parent - Request resources on the parent interrupt
1510  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1511  */
1512 int irq_chip_request_resources_parent(struct irq_data *data)
1513 {
1514         data = data->parent_data;
1515
1516         if (data->chip->irq_request_resources)
1517                 return data->chip->irq_request_resources(data);
1518
1519         return -ENOSYS;
1520 }
1521 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_request_resources_parent);
1522
1523 /**
1524  * irq_chip_release_resources_parent - Release resources on the parent interrupt
1525  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1526  */
1527 void irq_chip_release_resources_parent(struct irq_data *data)
1528 {
1529         data = data->parent_data;
1530         if (data->chip->irq_release_resources)
1531                 data->chip->irq_release_resources(data);
1532 }
1533 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_release_resources_parent);
1534 #endif
1535
1536 /**
1537  * irq_chip_compose_msi_msg - Compose msi message for a irq chip
1538  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1539  * @msg:        Pointer to the MSI message
1540  *
1541  * For hierarchical domains we find the first chip in the hierarchy
1542  * which implements the irq_compose_msi_msg callback. For non
1543  * hierarchical we use the top level chip.
1544  */
1545 int irq_chip_compose_msi_msg(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg)
1546 {
1547         struct irq_data *pos;
1548
1549         for (pos = NULL; !pos && data; data = irqd_get_parent_data(data)) {
1550                 if (data->chip && data->chip->irq_compose_msi_msg)
1551                         pos = data;
1552         }
1553
1554         if (!pos)
1555                 return -ENOSYS;
1556
1557         pos->chip->irq_compose_msi_msg(pos, msg);
1558         return 0;
1559 }
1560
1561 /**
1562  * irq_chip_pm_get - Enable power for an IRQ chip
1563  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1564  *
1565  * Enable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1566  * structure.
1567  */
1568 int irq_chip_pm_get(struct irq_data *data)
1569 {
1570         int retval;
1571
1572         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device) {
1573                 retval = pm_runtime_get_sync(data->chip->parent_device);
1574                 if (retval < 0) {
1575                         pm_runtime_put_noidle(data->chip->parent_device);
1576                         return retval;
1577                 }
1578         }
1579
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 /**
1584  * irq_chip_pm_put - Disable power for an IRQ chip
1585  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1586  *
1587  * Disable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1588  * structure, belongs. Note that power will only be disabled, once this
1589  * function has been called for all IRQs that have called irq_chip_pm_get().
1590  */
1591 int irq_chip_pm_put(struct irq_data *data)
1592 {
1593         int retval = 0;
1594
1595         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device)
1596                 retval = pm_runtime_put(data->chip->parent_device);
1597
1598         return (retval < 0) ? retval : 0;
1599 }