GNU Linux-libre 5.10.217-gnu1
[releases.git] / sound / soc / soc-dapm.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 //
3 // soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
4 //
5 // Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
6 // Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
7 //
8 //  Features:
9 //    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
10 //      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
11 //      DACs/ADCs.
12 //    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
13 //      mic/headphone insertion events.
14 //    o Automatic Mic Bias support
15 //    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
16 //      sinks, dacs, etc
17 //    o Delayed power down of audio subsystem to reduce pops between a quick
18 //      device reopen.
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/async.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/pm.h>
25 #include <linux/bitops.h>
26 #include <linux/platform_device.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/debugfs.h>
29 #include <linux/pm_runtime.h>
30 #include <linux/regulator/consumer.h>
31 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
32 #include <linux/clk.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <sound/core.h>
35 #include <sound/pcm.h>
36 #include <sound/pcm_params.h>
37 #include <sound/soc.h>
38 #include <sound/initval.h>
39
40 #include <trace/events/asoc.h>
41
42 #define DAPM_UPDATE_STAT(widget, val) widget->dapm->card->dapm_stats.val++;
43
44 #define SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(x) ((x == SND_SOC_DAPM_DIR_IN) ? \
45         SND_SOC_DAPM_DIR_OUT : SND_SOC_DAPM_DIR_IN)
46
47 #define snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) \
48         for ((dir) = SND_SOC_DAPM_DIR_IN; (dir) <= SND_SOC_DAPM_DIR_OUT; \
49                 (dir)++)
50
51 static int snd_soc_dapm_add_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
52         struct snd_soc_dapm_widget *wsource, struct snd_soc_dapm_widget *wsink,
53         const char *control,
54         int (*connected)(struct snd_soc_dapm_widget *source,
55                          struct snd_soc_dapm_widget *sink));
56
57 struct snd_soc_dapm_widget *
58 snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
59                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget);
60
61 struct snd_soc_dapm_widget *
62 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
63                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget);
64
65 static unsigned int soc_dapm_read(struct snd_soc_dapm_context *dapm, int reg);
66
67 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
68 static int dapm_up_seq[] = {
69         [snd_soc_dapm_pre] = 1,
70         [snd_soc_dapm_regulator_supply] = 2,
71         [snd_soc_dapm_pinctrl] = 2,
72         [snd_soc_dapm_clock_supply] = 2,
73         [snd_soc_dapm_supply] = 3,
74         [snd_soc_dapm_micbias] = 4,
75         [snd_soc_dapm_vmid] = 4,
76         [snd_soc_dapm_dai_link] = 3,
77         [snd_soc_dapm_dai_in] = 5,
78         [snd_soc_dapm_dai_out] = 5,
79         [snd_soc_dapm_aif_in] = 5,
80         [snd_soc_dapm_aif_out] = 5,
81         [snd_soc_dapm_mic] = 6,
82         [snd_soc_dapm_siggen] = 6,
83         [snd_soc_dapm_input] = 6,
84         [snd_soc_dapm_output] = 6,
85         [snd_soc_dapm_mux] = 7,
86         [snd_soc_dapm_demux] = 7,
87         [snd_soc_dapm_dac] = 8,
88         [snd_soc_dapm_switch] = 9,
89         [snd_soc_dapm_mixer] = 9,
90         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 9,
91         [snd_soc_dapm_pga] = 10,
92         [snd_soc_dapm_buffer] = 10,
93         [snd_soc_dapm_scheduler] = 10,
94         [snd_soc_dapm_effect] = 10,
95         [snd_soc_dapm_src] = 10,
96         [snd_soc_dapm_asrc] = 10,
97         [snd_soc_dapm_encoder] = 10,
98         [snd_soc_dapm_decoder] = 10,
99         [snd_soc_dapm_adc] = 11,
100         [snd_soc_dapm_out_drv] = 12,
101         [snd_soc_dapm_hp] = 12,
102         [snd_soc_dapm_spk] = 12,
103         [snd_soc_dapm_line] = 12,
104         [snd_soc_dapm_sink] = 12,
105         [snd_soc_dapm_kcontrol] = 13,
106         [snd_soc_dapm_post] = 14,
107 };
108
109 static int dapm_down_seq[] = {
110         [snd_soc_dapm_pre] = 1,
111         [snd_soc_dapm_kcontrol] = 2,
112         [snd_soc_dapm_adc] = 3,
113         [snd_soc_dapm_hp] = 4,
114         [snd_soc_dapm_spk] = 4,
115         [snd_soc_dapm_line] = 4,
116         [snd_soc_dapm_out_drv] = 4,
117         [snd_soc_dapm_sink] = 4,
118         [snd_soc_dapm_pga] = 5,
119         [snd_soc_dapm_buffer] = 5,
120         [snd_soc_dapm_scheduler] = 5,
121         [snd_soc_dapm_effect] = 5,
122         [snd_soc_dapm_src] = 5,
123         [snd_soc_dapm_asrc] = 5,
124         [snd_soc_dapm_encoder] = 5,
125         [snd_soc_dapm_decoder] = 5,
126         [snd_soc_dapm_switch] = 6,
127         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 6,
128         [snd_soc_dapm_mixer] = 6,
129         [snd_soc_dapm_dac] = 7,
130         [snd_soc_dapm_mic] = 8,
131         [snd_soc_dapm_siggen] = 8,
132         [snd_soc_dapm_input] = 8,
133         [snd_soc_dapm_output] = 8,
134         [snd_soc_dapm_micbias] = 9,
135         [snd_soc_dapm_vmid] = 9,
136         [snd_soc_dapm_mux] = 10,
137         [snd_soc_dapm_demux] = 10,
138         [snd_soc_dapm_aif_in] = 11,
139         [snd_soc_dapm_aif_out] = 11,
140         [snd_soc_dapm_dai_in] = 11,
141         [snd_soc_dapm_dai_out] = 11,
142         [snd_soc_dapm_dai_link] = 12,
143         [snd_soc_dapm_supply] = 13,
144         [snd_soc_dapm_clock_supply] = 14,
145         [snd_soc_dapm_pinctrl] = 14,
146         [snd_soc_dapm_regulator_supply] = 14,
147         [snd_soc_dapm_post] = 15,
148 };
149
150 static void dapm_assert_locked(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
151 {
152         if (dapm->card && dapm->card->instantiated)
153                 lockdep_assert_held(&dapm->card->dapm_mutex);
154 }
155
156 static void pop_wait(u32 pop_time)
157 {
158         if (pop_time)
159                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
160 }
161
162 __printf(3, 4)
163 static void pop_dbg(struct device *dev, u32 pop_time, const char *fmt, ...)
164 {
165         va_list args;
166         char *buf;
167
168         if (!pop_time)
169                 return;
170
171         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
172         if (buf == NULL)
173                 return;
174
175         va_start(args, fmt);
176         vsnprintf(buf, PAGE_SIZE, fmt, args);
177         dev_info(dev, "%s", buf);
178         va_end(args);
179
180         kfree(buf);
181 }
182
183 static bool dapm_dirty_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
184 {
185         return !list_empty(&w->dirty);
186 }
187
188 static void dapm_mark_dirty(struct snd_soc_dapm_widget *w, const char *reason)
189 {
190         dapm_assert_locked(w->dapm);
191
192         if (!dapm_dirty_widget(w)) {
193                 dev_vdbg(w->dapm->dev, "Marking %s dirty due to %s\n",
194                          w->name, reason);
195                 list_add_tail(&w->dirty, &w->dapm->card->dapm_dirty);
196         }
197 }
198
199 /*
200  * Common implementation for dapm_widget_invalidate_input_paths() and
201  * dapm_widget_invalidate_output_paths(). The function is inlined since the
202  * combined size of the two specialized functions is only marginally larger then
203  * the size of the generic function and at the same time the fast path of the
204  * specialized functions is significantly smaller than the generic function.
205  */
206 static __always_inline void dapm_widget_invalidate_paths(
207         struct snd_soc_dapm_widget *w, enum snd_soc_dapm_direction dir)
208 {
209         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
210         struct snd_soc_dapm_widget *node;
211         struct snd_soc_dapm_path *p;
212         LIST_HEAD(list);
213
214         dapm_assert_locked(w->dapm);
215
216         if (w->endpoints[dir] == -1)
217                 return;
218
219         list_add_tail(&w->work_list, &list);
220         w->endpoints[dir] = -1;
221
222         list_for_each_entry(w, &list, work_list) {
223                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, p) {
224                         if (p->is_supply || p->weak || !p->connect)
225                                 continue;
226                         node = p->node[rdir];
227                         if (node->endpoints[dir] != -1) {
228                                 node->endpoints[dir] = -1;
229                                 list_add_tail(&node->work_list, &list);
230                         }
231                 }
232         }
233 }
234
235 /*
236  * dapm_widget_invalidate_input_paths() - Invalidate the cached number of
237  *  input paths
238  * @w: The widget for which to invalidate the cached number of input paths
239  *
240  * Resets the cached number of inputs for the specified widget and all widgets
241  * that can be reached via outcoming paths from the widget.
242  *
243  * This function must be called if the number of output paths for a widget might
244  * have changed. E.g. if the source state of a widget changes or a path is added
245  * or activated with the widget as the sink.
246  */
247 static void dapm_widget_invalidate_input_paths(struct snd_soc_dapm_widget *w)
248 {
249         dapm_widget_invalidate_paths(w, SND_SOC_DAPM_DIR_IN);
250 }
251
252 /*
253  * dapm_widget_invalidate_output_paths() - Invalidate the cached number of
254  *  output paths
255  * @w: The widget for which to invalidate the cached number of output paths
256  *
257  * Resets the cached number of outputs for the specified widget and all widgets
258  * that can be reached via incoming paths from the widget.
259  *
260  * This function must be called if the number of output paths for a widget might
261  * have changed. E.g. if the sink state of a widget changes or a path is added
262  * or activated with the widget as the source.
263  */
264 static void dapm_widget_invalidate_output_paths(struct snd_soc_dapm_widget *w)
265 {
266         dapm_widget_invalidate_paths(w, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT);
267 }
268
269 /*
270  * dapm_path_invalidate() - Invalidates the cached number of inputs and outputs
271  *  for the widgets connected to a path
272  * @p: The path to invalidate
273  *
274  * Resets the cached number of inputs for the sink of the path and the cached
275  * number of outputs for the source of the path.
276  *
277  * This function must be called when a path is added, removed or the connected
278  * state changes.
279  */
280 static void dapm_path_invalidate(struct snd_soc_dapm_path *p)
281 {
282         /*
283          * Weak paths or supply paths do not influence the number of input or
284          * output paths of their neighbors.
285          */
286         if (p->weak || p->is_supply)
287                 return;
288
289         /*
290          * The number of connected endpoints is the sum of the number of
291          * connected endpoints of all neighbors. If a node with 0 connected
292          * endpoints is either connected or disconnected that sum won't change,
293          * so there is no need to re-check the path.
294          */
295         if (p->source->endpoints[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] != 0)
296                 dapm_widget_invalidate_input_paths(p->sink);
297         if (p->sink->endpoints[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] != 0)
298                 dapm_widget_invalidate_output_paths(p->source);
299 }
300
301 void dapm_mark_endpoints_dirty(struct snd_soc_card *card)
302 {
303         struct snd_soc_dapm_widget *w;
304
305         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
306
307         for_each_card_widgets(card, w) {
308                 if (w->is_ep) {
309                         dapm_mark_dirty(w, "Rechecking endpoints");
310                         if (w->is_ep & SND_SOC_DAPM_EP_SINK)
311                                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
312                         if (w->is_ep & SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE)
313                                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
314                 }
315         }
316
317         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
318 }
319 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_mark_endpoints_dirty);
320
321 /* create a new dapm widget */
322 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
323         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
324 {
325         struct snd_soc_dapm_widget *w;
326
327         w = kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
328         if (!w)
329                 return NULL;
330
331         /*
332          * w->name is duplicated in caller, but w->sname isn't.
333          * Duplicate it here if defined
334          */
335         if (_widget->sname) {
336                 w->sname = kstrdup_const(_widget->sname, GFP_KERNEL);
337                 if (!w->sname) {
338                         kfree(w);
339                         return NULL;
340                 }
341         }
342         return w;
343 }
344
345 struct dapm_kcontrol_data {
346         unsigned int value;
347         struct snd_soc_dapm_widget *widget;
348         struct list_head paths;
349         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
350 };
351
352 static int dapm_kcontrol_data_alloc(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
353         struct snd_kcontrol *kcontrol, const char *ctrl_name)
354 {
355         struct dapm_kcontrol_data *data;
356         struct soc_mixer_control *mc;
357         struct soc_enum *e;
358         const char *name;
359         int ret;
360
361         data = kzalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
362         if (!data)
363                 return -ENOMEM;
364
365         INIT_LIST_HEAD(&data->paths);
366
367         switch (widget->id) {
368         case snd_soc_dapm_switch:
369         case snd_soc_dapm_mixer:
370         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
371                 mc = (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
372
373                 if (mc->autodisable && snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
374                         dev_warn(widget->dapm->dev,
375                                  "ASoC: Unsupported stereo autodisable control '%s'\n",
376                                  ctrl_name);
377
378                 if (mc->autodisable) {
379                         struct snd_soc_dapm_widget template;
380
381                         name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", ctrl_name,
382                                          "Autodisable");
383                         if (!name) {
384                                 ret = -ENOMEM;
385                                 goto err_data;
386                         }
387
388                         memset(&template, 0, sizeof(template));
389                         template.reg = mc->reg;
390                         template.mask = (1 << fls(mc->max)) - 1;
391                         template.shift = mc->shift;
392                         if (mc->invert)
393                                 template.off_val = mc->max;
394                         else
395                                 template.off_val = 0;
396                         template.on_val = template.off_val;
397                         template.id = snd_soc_dapm_kcontrol;
398                         template.name = name;
399
400                         data->value = template.on_val;
401
402                         data->widget =
403                                 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(widget->dapm,
404                                 &template);
405                         kfree(name);
406                         if (IS_ERR(data->widget)) {
407                                 ret = PTR_ERR(data->widget);
408                                 goto err_data;
409                         }
410                 }
411                 break;
412         case snd_soc_dapm_demux:
413         case snd_soc_dapm_mux:
414                 e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
415
416                 if (e->autodisable) {
417                         struct snd_soc_dapm_widget template;
418
419                         name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", ctrl_name,
420                                          "Autodisable");
421                         if (!name) {
422                                 ret = -ENOMEM;
423                                 goto err_data;
424                         }
425
426                         memset(&template, 0, sizeof(template));
427                         template.reg = e->reg;
428                         template.mask = e->mask;
429                         template.shift = e->shift_l;
430                         template.off_val = snd_soc_enum_item_to_val(e, 0);
431                         template.on_val = template.off_val;
432                         template.id = snd_soc_dapm_kcontrol;
433                         template.name = name;
434
435                         data->value = template.on_val;
436
437                         data->widget = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(
438                                                 widget->dapm, &template);
439                         kfree(name);
440                         if (IS_ERR(data->widget)) {
441                                 ret = PTR_ERR(data->widget);
442                                 goto err_data;
443                         }
444
445                         snd_soc_dapm_add_path(widget->dapm, data->widget,
446                                               widget, NULL, NULL);
447                 } else if (e->reg != SND_SOC_NOPM) {
448                         data->value = soc_dapm_read(widget->dapm, e->reg) &
449                                       (e->mask << e->shift_l);
450                 }
451                 break;
452         default:
453                 break;
454         }
455
456         kcontrol->private_data = data;
457
458         return 0;
459
460 err_data:
461         kfree(data);
462         return ret;
463 }
464
465 static void dapm_kcontrol_free(struct snd_kcontrol *kctl)
466 {
467         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kctl);
468
469         list_del(&data->paths);
470         kfree(data->wlist);
471         kfree(data);
472 }
473
474 static struct snd_soc_dapm_widget_list *dapm_kcontrol_get_wlist(
475         const struct snd_kcontrol *kcontrol)
476 {
477         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
478
479         return data->wlist;
480 }
481
482 static int dapm_kcontrol_add_widget(struct snd_kcontrol *kcontrol,
483         struct snd_soc_dapm_widget *widget)
484 {
485         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
486         struct snd_soc_dapm_widget_list *new_wlist;
487         unsigned int n;
488
489         if (data->wlist)
490                 n = data->wlist->num_widgets + 1;
491         else
492                 n = 1;
493
494         new_wlist = krealloc(data->wlist,
495                              struct_size(new_wlist, widgets, n),
496                              GFP_KERNEL);
497         if (!new_wlist)
498                 return -ENOMEM;
499
500         new_wlist->widgets[n - 1] = widget;
501         new_wlist->num_widgets = n;
502
503         data->wlist = new_wlist;
504
505         return 0;
506 }
507
508 static void dapm_kcontrol_add_path(const struct snd_kcontrol *kcontrol,
509         struct snd_soc_dapm_path *path)
510 {
511         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
512
513         list_add_tail(&path->list_kcontrol, &data->paths);
514 }
515
516 static bool dapm_kcontrol_is_powered(const struct snd_kcontrol *kcontrol)
517 {
518         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
519
520         if (!data->widget)
521                 return true;
522
523         return data->widget->power;
524 }
525
526 static struct list_head *dapm_kcontrol_get_path_list(
527         const struct snd_kcontrol *kcontrol)
528 {
529         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
530
531         return &data->paths;
532 }
533
534 #define dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) \
535         list_for_each_entry(path, dapm_kcontrol_get_path_list(kcontrol), \
536                 list_kcontrol)
537
538 unsigned int dapm_kcontrol_get_value(const struct snd_kcontrol *kcontrol)
539 {
540         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
541
542         return data->value;
543 }
544 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_kcontrol_get_value);
545
546 static bool dapm_kcontrol_set_value(const struct snd_kcontrol *kcontrol,
547         unsigned int value)
548 {
549         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
550
551         if (data->value == value)
552                 return false;
553
554         if (data->widget) {
555                 switch (dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0]->id) {
556                 case snd_soc_dapm_switch:
557                 case snd_soc_dapm_mixer:
558                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
559                         data->widget->on_val = value & data->widget->mask;
560                         break;
561                 case snd_soc_dapm_demux:
562                 case snd_soc_dapm_mux:
563                         data->widget->on_val = value >> data->widget->shift;
564                         break;
565                 default:
566                         data->widget->on_val = value;
567                         break;
568                 }
569         }
570
571         data->value = value;
572
573         return true;
574 }
575
576 /**
577  * snd_soc_dapm_kcontrol_widget() - Returns the widget associated to a
578  *   kcontrol
579  * @kcontrol: The kcontrol
580  */
581 struct snd_soc_dapm_widget *snd_soc_dapm_kcontrol_widget(
582                                 struct snd_kcontrol *kcontrol)
583 {
584         return dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0];
585 }
586 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_kcontrol_widget);
587
588 /**
589  * snd_soc_dapm_kcontrol_dapm() - Returns the dapm context associated to a
590  *  kcontrol
591  * @kcontrol: The kcontrol
592  *
593  * Note: This function must only be used on kcontrols that are known to have
594  * been registered for a CODEC. Otherwise the behaviour is undefined.
595  */
596 struct snd_soc_dapm_context *snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(
597         struct snd_kcontrol *kcontrol)
598 {
599         return dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0]->dapm;
600 }
601 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_kcontrol_dapm);
602
603 static void dapm_reset(struct snd_soc_card *card)
604 {
605         struct snd_soc_dapm_widget *w;
606
607         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
608
609         memset(&card->dapm_stats, 0, sizeof(card->dapm_stats));
610
611         for_each_card_widgets(card, w) {
612                 w->new_power = w->power;
613                 w->power_checked = false;
614         }
615 }
616
617 static const char *soc_dapm_prefix(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
618 {
619         if (!dapm->component)
620                 return NULL;
621         return dapm->component->name_prefix;
622 }
623
624 static unsigned int soc_dapm_read(struct snd_soc_dapm_context *dapm, int reg)
625 {
626         if (!dapm->component)
627                 return -EIO;
628         return  snd_soc_component_read(dapm->component, reg);
629 }
630
631 static int soc_dapm_update_bits(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
632         int reg, unsigned int mask, unsigned int value)
633 {
634         if (!dapm->component)
635                 return -EIO;
636         return snd_soc_component_update_bits(dapm->component, reg,
637                                              mask, value);
638 }
639
640 static int soc_dapm_test_bits(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
641         int reg, unsigned int mask, unsigned int value)
642 {
643         if (!dapm->component)
644                 return -EIO;
645         return snd_soc_component_test_bits(dapm->component, reg, mask, value);
646 }
647
648 static void soc_dapm_async_complete(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
649 {
650         if (dapm->component)
651                 snd_soc_component_async_complete(dapm->component);
652 }
653
654 static struct snd_soc_dapm_widget *
655 dapm_wcache_lookup(struct snd_soc_dapm_wcache *wcache, const char *name)
656 {
657         struct snd_soc_dapm_widget *w = wcache->widget;
658         struct list_head *wlist;
659         const int depth = 2;
660         int i = 0;
661
662         if (w) {
663                 wlist = &w->dapm->card->widgets;
664
665                 list_for_each_entry_from(w, wlist, list) {
666                         if (!strcmp(name, w->name))
667                                 return w;
668
669                         if (++i == depth)
670                                 break;
671                 }
672         }
673
674         return NULL;
675 }
676
677 static inline void dapm_wcache_update(struct snd_soc_dapm_wcache *wcache,
678                                       struct snd_soc_dapm_widget *w)
679 {
680         wcache->widget = w;
681 }
682
683 /**
684  * snd_soc_dapm_force_bias_level() - Sets the DAPM bias level
685  * @dapm: The DAPM context for which to set the level
686  * @level: The level to set
687  *
688  * Forces the DAPM bias level to a specific state. It will call the bias level
689  * callback of DAPM context with the specified level. This will even happen if
690  * the context is already at the same level. Furthermore it will not go through
691  * the normal bias level sequencing, meaning any intermediate states between the
692  * current and the target state will not be entered.
693  *
694  * Note that the change in bias level is only temporary and the next time
695  * snd_soc_dapm_sync() is called the state will be set to the level as
696  * determined by the DAPM core. The function is mainly intended to be used to
697  * used during probe or resume from suspend to power up the device so
698  * initialization can be done, before the DAPM core takes over.
699  */
700 int snd_soc_dapm_force_bias_level(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
701         enum snd_soc_bias_level level)
702 {
703         int ret = 0;
704
705         if (dapm->component)
706                 ret = snd_soc_component_set_bias_level(dapm->component, level);
707
708         if (ret == 0)
709                 dapm->bias_level = level;
710
711         return ret;
712 }
713 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_bias_level);
714
715 /**
716  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
717  * @dapm: DAPM context
718  * @level: level to configure
719  *
720  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
721  *
722  * Returns 0 for success else error.
723  */
724 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
725                                        enum snd_soc_bias_level level)
726 {
727         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
728         int ret = 0;
729
730         trace_snd_soc_bias_level_start(card, level);
731
732         ret = snd_soc_card_set_bias_level(card, dapm, level);
733         if (ret != 0)
734                 goto out;
735
736         if (!card || dapm != &card->dapm)
737                 ret = snd_soc_dapm_force_bias_level(dapm, level);
738
739         if (ret != 0)
740                 goto out;
741
742         ret = snd_soc_card_set_bias_level_post(card, dapm, level);
743 out:
744         trace_snd_soc_bias_level_done(card, level);
745
746         return ret;
747 }
748
749 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
750 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
751         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
752         struct snd_soc_dapm_widget *w)
753 {
754         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol = &w->kcontrol_news[0];
755         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
756         unsigned int val, item;
757         int i;
758
759         if (e->reg != SND_SOC_NOPM) {
760                 val = soc_dapm_read(dapm, e->reg);
761                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
762                 item = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
763         } else {
764                 /* since a virtual mux has no backing registers to
765                  * decide which path to connect, it will try to match
766                  * with the first enumeration.  This is to ensure
767                  * that the default mux choice (the first) will be
768                  * correctly powered up during initialization.
769                  */
770                 item = 0;
771         }
772
773         i = match_string(e->texts, e->items, control_name);
774         if (i < 0)
775                 return -ENODEV;
776
777         path->name = e->texts[i];
778         path->connect = (i == item);
779         return 0;
780
781 }
782
783 /* set up initial codec paths */
784 static void dapm_set_mixer_path_status(struct snd_soc_dapm_path *p, int i,
785                                        int nth_path)
786 {
787         struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
788                 p->sink->kcontrol_news[i].private_value;
789         unsigned int reg = mc->reg;
790         unsigned int shift = mc->shift;
791         unsigned int max = mc->max;
792         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
793         unsigned int invert = mc->invert;
794         unsigned int val;
795
796         if (reg != SND_SOC_NOPM) {
797                 val = soc_dapm_read(p->sink->dapm, reg);
798                 /*
799                  * The nth_path argument allows this function to know
800                  * which path of a kcontrol it is setting the initial
801                  * status for. Ideally this would support any number
802                  * of paths and channels. But since kcontrols only come
803                  * in mono and stereo variants, we are limited to 2
804                  * channels.
805                  *
806                  * The following code assumes for stereo controls the
807                  * first path is the left channel, and all remaining
808                  * paths are the right channel.
809                  */
810                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc) && nth_path > 0) {
811                         if (reg != mc->rreg)
812                                 val = soc_dapm_read(p->sink->dapm, mc->rreg);
813                         val = (val >> mc->rshift) & mask;
814                 } else {
815                         val = (val >> shift) & mask;
816                 }
817                 if (invert)
818                         val = max - val;
819                 p->connect = !!val;
820         } else {
821                 /* since a virtual mixer has no backing registers to
822                  * decide which path to connect, it will try to match
823                  * with initial state.  This is to ensure
824                  * that the default mixer choice will be
825                  * correctly powered up during initialization.
826                  */
827                 p->connect = invert;
828         }
829 }
830
831 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
832 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
833         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
834 {
835         int i, nth_path = 0;
836
837         /* search for mixer kcontrol */
838         for (i = 0; i < path->sink->num_kcontrols; i++) {
839                 if (!strcmp(control_name, path->sink->kcontrol_news[i].name)) {
840                         path->name = path->sink->kcontrol_news[i].name;
841                         dapm_set_mixer_path_status(path, i, nth_path++);
842                         return 0;
843                 }
844         }
845         return -ENODEV;
846 }
847
848 static int dapm_is_shared_kcontrol(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
849         struct snd_soc_dapm_widget *kcontrolw,
850         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol_new,
851         struct snd_kcontrol **kcontrol)
852 {
853         struct snd_soc_dapm_widget *w;
854         int i;
855
856         *kcontrol = NULL;
857
858         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
859                 if (w == kcontrolw || w->dapm != kcontrolw->dapm)
860                         continue;
861                 for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
862                         if (&w->kcontrol_news[i] == kcontrol_new) {
863                                 if (w->kcontrols)
864                                         *kcontrol = w->kcontrols[i];
865                                 return 1;
866                         }
867                 }
868         }
869
870         return 0;
871 }
872
873 /*
874  * Determine if a kcontrol is shared. If it is, look it up. If it isn't,
875  * create it. Either way, add the widget into the control's widget list
876  */
877 static int dapm_create_or_share_kcontrol(struct snd_soc_dapm_widget *w,
878         int kci)
879 {
880         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
881         struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
882         const char *prefix;
883         size_t prefix_len;
884         int shared;
885         struct snd_kcontrol *kcontrol;
886         bool wname_in_long_name, kcname_in_long_name;
887         char *long_name = NULL;
888         const char *name;
889         int ret = 0;
890
891         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
892         if (prefix)
893                 prefix_len = strlen(prefix) + 1;
894         else
895                 prefix_len = 0;
896
897         shared = dapm_is_shared_kcontrol(dapm, w, &w->kcontrol_news[kci],
898                                          &kcontrol);
899
900         if (!kcontrol) {
901                 if (shared) {
902                         wname_in_long_name = false;
903                         kcname_in_long_name = true;
904                 } else {
905                         switch (w->id) {
906                         case snd_soc_dapm_switch:
907                         case snd_soc_dapm_mixer:
908                         case snd_soc_dapm_pga:
909                         case snd_soc_dapm_effect:
910                         case snd_soc_dapm_out_drv:
911                                 wname_in_long_name = true;
912                                 kcname_in_long_name = true;
913                                 break;
914                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
915                                 wname_in_long_name = false;
916                                 kcname_in_long_name = true;
917                                 break;
918                         case snd_soc_dapm_demux:
919                         case snd_soc_dapm_mux:
920                                 wname_in_long_name = true;
921                                 kcname_in_long_name = false;
922                                 break;
923                         default:
924                                 return -EINVAL;
925                         }
926                 }
927
928                 if (wname_in_long_name && kcname_in_long_name) {
929                         /*
930                          * The control will get a prefix from the control
931                          * creation process but we're also using the same
932                          * prefix for widgets so cut the prefix off the
933                          * front of the widget name.
934                          */
935                         long_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s",
936                                  w->name + prefix_len,
937                                  w->kcontrol_news[kci].name);
938                         if (long_name == NULL)
939                                 return -ENOMEM;
940
941                         name = long_name;
942                 } else if (wname_in_long_name) {
943                         long_name = NULL;
944                         name = w->name + prefix_len;
945                 } else {
946                         long_name = NULL;
947                         name = w->kcontrol_news[kci].name;
948                 }
949
950                 kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[kci], NULL, name,
951                                         prefix);
952                 if (!kcontrol) {
953                         ret = -ENOMEM;
954                         goto exit_free;
955                 }
956
957                 kcontrol->private_free = dapm_kcontrol_free;
958
959                 ret = dapm_kcontrol_data_alloc(w, kcontrol, name);
960                 if (ret) {
961                         snd_ctl_free_one(kcontrol);
962                         goto exit_free;
963                 }
964
965                 ret = snd_ctl_add(card, kcontrol);
966                 if (ret < 0) {
967                         dev_err(dapm->dev,
968                                 "ASoC: failed to add widget %s dapm kcontrol %s: %d\n",
969                                 w->name, name, ret);
970                         goto exit_free;
971                 }
972         }
973
974         ret = dapm_kcontrol_add_widget(kcontrol, w);
975         if (ret == 0)
976                 w->kcontrols[kci] = kcontrol;
977
978 exit_free:
979         kfree(long_name);
980
981         return ret;
982 }
983
984 /* create new dapm mixer control */
985 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_dapm_widget *w)
986 {
987         int i, ret;
988         struct snd_soc_dapm_path *path;
989         struct dapm_kcontrol_data *data;
990
991         /* add kcontrol */
992         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
993                 /* match name */
994                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
995                         /* mixer/mux paths name must match control name */
996                         if (path->name != (char *)w->kcontrol_news[i].name)
997                                 continue;
998
999                         if (!w->kcontrols[i]) {
1000                                 ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, i);
1001                                 if (ret < 0)
1002                                         return ret;
1003                         }
1004
1005                         dapm_kcontrol_add_path(w->kcontrols[i], path);
1006
1007                         data = snd_kcontrol_chip(w->kcontrols[i]);
1008                         if (data->widget)
1009                                 snd_soc_dapm_add_path(data->widget->dapm,
1010                                                       data->widget,
1011                                                       path->source,
1012                                                       NULL, NULL);
1013                 }
1014         }
1015
1016         return 0;
1017 }
1018
1019 /* create new dapm mux control */
1020 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1021 {
1022         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
1023         enum snd_soc_dapm_direction dir;
1024         struct snd_soc_dapm_path *path;
1025         const char *type;
1026         int ret;
1027
1028         switch (w->id) {
1029         case snd_soc_dapm_mux:
1030                 dir = SND_SOC_DAPM_DIR_OUT;
1031                 type = "mux";
1032                 break;
1033         case snd_soc_dapm_demux:
1034                 dir = SND_SOC_DAPM_DIR_IN;
1035                 type = "demux";
1036                 break;
1037         default:
1038                 return -EINVAL;
1039         }
1040
1041         if (w->num_kcontrols != 1) {
1042                 dev_err(dapm->dev,
1043                         "ASoC: %s %s has incorrect number of controls\n", type,
1044                         w->name);
1045                 return -EINVAL;
1046         }
1047
1048         if (list_empty(&w->edges[dir])) {
1049                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: %s %s has no paths\n", type, w->name);
1050                 return -EINVAL;
1051         }
1052
1053         ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, 0);
1054         if (ret < 0)
1055                 return ret;
1056
1057         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, path) {
1058                 if (path->name)
1059                         dapm_kcontrol_add_path(w->kcontrols[0], path);
1060         }
1061
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 /* create new dapm volume control */
1066 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1067 {
1068         int i, ret;
1069
1070         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
1071                 ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, i);
1072                 if (ret < 0)
1073                         return ret;
1074         }
1075
1076         return 0;
1077 }
1078
1079 /* create new dapm dai link control */
1080 static int dapm_new_dai_link(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1081 {
1082         int i, ret;
1083         struct snd_kcontrol *kcontrol;
1084         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
1085         struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
1086         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
1087
1088         /* create control for links with > 1 config */
1089         if (rtd->dai_link->num_params <= 1)
1090                 return 0;
1091
1092         /* add kcontrol */
1093         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
1094                 kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[i], w,
1095                                         w->name, NULL);
1096                 ret = snd_ctl_add(card, kcontrol);
1097                 if (ret < 0) {
1098                         dev_err(dapm->dev,
1099                                 "ASoC: failed to add widget %s dapm kcontrol %s: %d\n",
1100                                 w->name, w->kcontrol_news[i].name, ret);
1101                         return ret;
1102                 }
1103                 kcontrol->private_data = w;
1104                 w->kcontrols[i] = kcontrol;
1105         }
1106
1107         return 0;
1108 }
1109
1110 /* We implement power down on suspend by checking the power state of
1111  * the ALSA card - when we are suspending the ALSA state for the card
1112  * is set to D3.
1113  */
1114 static int snd_soc_dapm_suspend_check(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
1115 {
1116         int level = snd_power_get_state(widget->dapm->card->snd_card);
1117
1118         switch (level) {
1119         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
1120         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
1121                 if (widget->ignore_suspend)
1122                         dev_dbg(widget->dapm->dev, "ASoC: %s ignoring suspend\n",
1123                                 widget->name);
1124                 return widget->ignore_suspend;
1125         default:
1126                 return 1;
1127         }
1128 }
1129
1130 static void dapm_widget_list_free(struct snd_soc_dapm_widget_list **list)
1131 {
1132         kfree(*list);
1133 }
1134
1135 static int dapm_widget_list_create(struct snd_soc_dapm_widget_list **list,
1136         struct list_head *widgets)
1137 {
1138         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1139         struct list_head *it;
1140         unsigned int size = 0;
1141         unsigned int i = 0;
1142
1143         list_for_each(it, widgets)
1144                 size++;
1145
1146         *list = kzalloc(struct_size(*list, widgets, size), GFP_KERNEL);
1147         if (*list == NULL)
1148                 return -ENOMEM;
1149
1150         list_for_each_entry(w, widgets, work_list)
1151                 (*list)->widgets[i++] = w;
1152
1153         (*list)->num_widgets = i;
1154
1155         return 0;
1156 }
1157
1158 /*
1159  * Recursively reset the cached number of inputs or outputs for the specified
1160  * widget and all widgets that can be reached via incoming or outcoming paths
1161  * from the widget.
1162  */
1163 static void invalidate_paths_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1164         enum snd_soc_dapm_direction dir)
1165 {
1166         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
1167         struct snd_soc_dapm_path *path;
1168
1169         widget->endpoints[dir] = -1;
1170
1171         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(widget, rdir, path) {
1172                 if (path->weak || path->is_supply)
1173                         continue;
1174
1175                 if (path->walking)
1176                         return;
1177
1178                 if (path->connect) {
1179                         path->walking = 1;
1180                         invalidate_paths_ep(path->node[dir], dir);
1181                         path->walking = 0;
1182                 }
1183         }
1184 }
1185
1186 /*
1187  * Common implementation for is_connected_output_ep() and
1188  * is_connected_input_ep(). The function is inlined since the combined size of
1189  * the two specialized functions is only marginally larger then the size of the
1190  * generic function and at the same time the fast path of the specialized
1191  * functions is significantly smaller than the generic function.
1192  */
1193 static __always_inline int is_connected_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1194         struct list_head *list, enum snd_soc_dapm_direction dir,
1195         int (*fn)(struct snd_soc_dapm_widget *, struct list_head *,
1196                   bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1197                                                 enum snd_soc_dapm_direction)),
1198         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1199                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1200 {
1201         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
1202         struct snd_soc_dapm_path *path;
1203         int con = 0;
1204
1205         if (widget->endpoints[dir] >= 0)
1206                 return widget->endpoints[dir];
1207
1208         DAPM_UPDATE_STAT(widget, path_checks);
1209
1210         /* do we need to add this widget to the list ? */
1211         if (list)
1212                 list_add_tail(&widget->work_list, list);
1213
1214         if (custom_stop_condition && custom_stop_condition(widget, dir)) {
1215                 list = NULL;
1216                 custom_stop_condition = NULL;
1217         }
1218
1219         if ((widget->is_ep & SND_SOC_DAPM_DIR_TO_EP(dir)) && widget->connected) {
1220                 widget->endpoints[dir] = snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
1221                 return widget->endpoints[dir];
1222         }
1223
1224         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(widget, rdir, path) {
1225                 DAPM_UPDATE_STAT(widget, neighbour_checks);
1226
1227                 if (path->weak || path->is_supply)
1228                         continue;
1229
1230                 if (path->walking)
1231                         return 1;
1232
1233                 trace_snd_soc_dapm_path(widget, dir, path);
1234
1235                 if (path->connect) {
1236                         path->walking = 1;
1237                         con += fn(path->node[dir], list, custom_stop_condition);
1238                         path->walking = 0;
1239                 }
1240         }
1241
1242         widget->endpoints[dir] = con;
1243
1244         return con;
1245 }
1246
1247 /*
1248  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
1249  * output widget. Returns number of complete paths.
1250  *
1251  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1252  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1253  * direction as an arguments, it should return true if widgets from that point
1254  * in the graph onwards should not be added to the widget list.
1255  */
1256 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1257         struct list_head *list,
1258         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *i,
1259                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1260 {
1261         return is_connected_ep(widget, list, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT,
1262                         is_connected_output_ep, custom_stop_condition);
1263 }
1264
1265 /*
1266  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
1267  * input widget. Returns number of complete paths.
1268  *
1269  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1270  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1271  * direction as an arguments, it should return true if the walk should be
1272  * stopped and false otherwise.
1273  */
1274 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1275         struct list_head *list,
1276         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *i,
1277                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1278 {
1279         return is_connected_ep(widget, list, SND_SOC_DAPM_DIR_IN,
1280                         is_connected_input_ep, custom_stop_condition);
1281 }
1282
1283 /**
1284  * snd_soc_dapm_dai_get_connected_widgets - query audio path and it's widgets.
1285  * @dai: the soc DAI.
1286  * @stream: stream direction.
1287  * @list: list of active widgets for this stream.
1288  * @custom_stop_condition: (optional) a function meant to stop the widget graph
1289  *                         walk based on custom logic.
1290  *
1291  * Queries DAPM graph as to whether a valid audio stream path exists for
1292  * the initial stream specified by name. This takes into account
1293  * current mixer and mux kcontrol settings. Creates list of valid widgets.
1294  *
1295  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1296  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1297  * direction as an arguments, it should return true if the walk should be
1298  * stopped and false otherwise.
1299  *
1300  * Returns the number of valid paths or negative error.
1301  */
1302 int snd_soc_dapm_dai_get_connected_widgets(struct snd_soc_dai *dai, int stream,
1303         struct snd_soc_dapm_widget_list **list,
1304         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1305                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1306 {
1307         struct snd_soc_card *card = dai->component->card;
1308         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1309         LIST_HEAD(widgets);
1310         int paths;
1311         int ret;
1312
1313         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
1314
1315         if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
1316                 w = dai->playback_widget;
1317                 invalidate_paths_ep(w, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT);
1318                 paths = is_connected_output_ep(w, &widgets,
1319                                 custom_stop_condition);
1320         } else {
1321                 w = dai->capture_widget;
1322                 invalidate_paths_ep(w, SND_SOC_DAPM_DIR_IN);
1323                 paths = is_connected_input_ep(w, &widgets,
1324                                 custom_stop_condition);
1325         }
1326
1327         /* Drop starting point */
1328         list_del(widgets.next);
1329
1330         ret = dapm_widget_list_create(list, &widgets);
1331         if (ret)
1332                 paths = ret;
1333
1334         trace_snd_soc_dapm_connected(paths, stream);
1335         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
1336
1337         return paths;
1338 }
1339
1340 void snd_soc_dapm_dai_free_widgets(struct snd_soc_dapm_widget_list **list)
1341 {
1342         dapm_widget_list_free(list);
1343 }
1344
1345 /*
1346  * Handler for regulator supply widget.
1347  */
1348 int dapm_regulator_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1349                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1350 {
1351         int ret;
1352
1353         soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1354
1355         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event)) {
1356                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
1357                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, false);
1358                         if (ret != 0)
1359                                 dev_warn(w->dapm->dev,
1360                                          "ASoC: Failed to unbypass %s: %d\n",
1361                                          w->name, ret);
1362                 }
1363
1364                 return regulator_enable(w->regulator);
1365         } else {
1366                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
1367                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, true);
1368                         if (ret != 0)
1369                                 dev_warn(w->dapm->dev,
1370                                          "ASoC: Failed to bypass %s: %d\n",
1371                                          w->name, ret);
1372                 }
1373
1374                 return regulator_disable_deferred(w->regulator, w->shift);
1375         }
1376 }
1377 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_regulator_event);
1378
1379 /*
1380  * Handler for pinctrl widget.
1381  */
1382 int dapm_pinctrl_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1383                        struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1384 {
1385         struct snd_soc_dapm_pinctrl_priv *priv = w->priv;
1386         struct pinctrl *p = w->pinctrl;
1387         struct pinctrl_state *s;
1388
1389         if (!p || !priv)
1390                 return -EIO;
1391
1392         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
1393                 s = pinctrl_lookup_state(p, priv->active_state);
1394         else
1395                 s = pinctrl_lookup_state(p, priv->sleep_state);
1396
1397         if (IS_ERR(s))
1398                 return PTR_ERR(s);
1399
1400         return pinctrl_select_state(p, s);
1401 }
1402 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_pinctrl_event);
1403
1404 /*
1405  * Handler for clock supply widget.
1406  */
1407 int dapm_clock_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1408                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1409 {
1410         if (!w->clk)
1411                 return -EIO;
1412
1413         soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1414
1415         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event)) {
1416                 return clk_prepare_enable(w->clk);
1417         } else {
1418                 clk_disable_unprepare(w->clk);
1419                 return 0;
1420         }
1421
1422         return 0;
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_clock_event);
1425
1426 static int dapm_widget_power_check(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1427 {
1428         if (w->power_checked)
1429                 return w->new_power;
1430
1431         if (w->force)
1432                 w->new_power = 1;
1433         else
1434                 w->new_power = w->power_check(w);
1435
1436         w->power_checked = true;
1437
1438         return w->new_power;
1439 }
1440
1441 /* Generic check to see if a widget should be powered. */
1442 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1443 {
1444         int in, out;
1445
1446         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
1447
1448         in = is_connected_input_ep(w, NULL, NULL);
1449         out = is_connected_output_ep(w, NULL, NULL);
1450         return out != 0 && in != 0;
1451 }
1452
1453 /* Check to see if a power supply is needed */
1454 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1455 {
1456         struct snd_soc_dapm_path *path;
1457
1458         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
1459
1460         /* Check if one of our outputs is connected */
1461         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
1462                 DAPM_UPDATE_STAT(w, neighbour_checks);
1463
1464                 if (path->weak)
1465                         continue;
1466
1467                 if (path->connected &&
1468                     !path->connected(path->source, path->sink))
1469                         continue;
1470
1471                 if (dapm_widget_power_check(path->sink))
1472                         return 1;
1473         }
1474
1475         return 0;
1476 }
1477
1478 static int dapm_always_on_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1479 {
1480         return w->connected;
1481 }
1482
1483 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
1484                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
1485                             bool power_up)
1486 {
1487         int *sort;
1488
1489         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(dapm_up_seq) != SND_SOC_DAPM_TYPE_COUNT);
1490         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(dapm_down_seq) != SND_SOC_DAPM_TYPE_COUNT);
1491
1492         if (power_up)
1493                 sort = dapm_up_seq;
1494         else
1495                 sort = dapm_down_seq;
1496
1497         WARN_ONCE(sort[a->id] == 0, "offset a->id %d not initialized\n", a->id);
1498         WARN_ONCE(sort[b->id] == 0, "offset b->id %d not initialized\n", b->id);
1499
1500         if (sort[a->id] != sort[b->id])
1501                 return sort[a->id] - sort[b->id];
1502         if (a->subseq != b->subseq) {
1503                 if (power_up)
1504                         return a->subseq - b->subseq;
1505                 else
1506                         return b->subseq - a->subseq;
1507         }
1508         if (a->reg != b->reg)
1509                 return a->reg - b->reg;
1510         if (a->dapm != b->dapm)
1511                 return (unsigned long)a->dapm - (unsigned long)b->dapm;
1512
1513         return 0;
1514 }
1515
1516 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
1517 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
1518                             struct list_head *list,
1519                             bool power_up)
1520 {
1521         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1522
1523         list_for_each_entry(w, list, power_list)
1524                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, power_up) < 0) {
1525                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
1526                         return;
1527                 }
1528
1529         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
1530 }
1531
1532 static void dapm_seq_check_event(struct snd_soc_card *card,
1533                                  struct snd_soc_dapm_widget *w, int event)
1534 {
1535         const char *ev_name;
1536         int power, ret;
1537
1538         switch (event) {
1539         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
1540                 ev_name = "PRE_PMU";
1541                 power = 1;
1542                 break;
1543         case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
1544                 ev_name = "POST_PMU";
1545                 power = 1;
1546                 break;
1547         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMD:
1548                 ev_name = "PRE_PMD";
1549                 power = 0;
1550                 break;
1551         case SND_SOC_DAPM_POST_PMD:
1552                 ev_name = "POST_PMD";
1553                 power = 0;
1554                 break;
1555         case SND_SOC_DAPM_WILL_PMU:
1556                 ev_name = "WILL_PMU";
1557                 power = 1;
1558                 break;
1559         case SND_SOC_DAPM_WILL_PMD:
1560                 ev_name = "WILL_PMD";
1561                 power = 0;
1562                 break;
1563         default:
1564                 WARN(1, "Unknown event %d\n", event);
1565                 return;
1566         }
1567
1568         if (w->new_power != power)
1569                 return;
1570
1571         if (w->event && (w->event_flags & event)) {
1572                 pop_dbg(w->dapm->dev, card->pop_time, "pop test : %s %s\n",
1573                         w->name, ev_name);
1574                 soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1575                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_start(w, event);
1576                 ret = w->event(w, NULL, event);
1577                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_done(w, event);
1578                 if (ret < 0)
1579                         dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s: %s event failed: %d\n",
1580                                ev_name, w->name, ret);
1581         }
1582 }
1583
1584 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
1585 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_card *card,
1586                                    struct list_head *pending)
1587 {
1588         struct snd_soc_dapm_context *dapm;
1589         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1590         int reg;
1591         unsigned int value = 0;
1592         unsigned int mask = 0;
1593
1594         w = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget, power_list);
1595         reg = w->reg;
1596         dapm = w->dapm;
1597
1598         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
1599                 WARN_ON(reg != w->reg || dapm != w->dapm);
1600                 w->power = w->new_power;
1601
1602                 mask |= w->mask << w->shift;
1603                 if (w->power)
1604                         value |= w->on_val << w->shift;
1605                 else
1606                         value |= w->off_val << w->shift;
1607
1608                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1609                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
1610                         w->name, reg, value, mask);
1611
1612                 /* Check for events */
1613                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1614                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1615         }
1616
1617         if (reg >= 0) {
1618                 /* Any widget will do, they should all be updating the
1619                  * same register.
1620                  */
1621
1622                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1623                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
1624                         value, mask, reg, card->pop_time);
1625                 pop_wait(card->pop_time);
1626                 soc_dapm_update_bits(dapm, reg, mask, value);
1627         }
1628
1629         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
1630                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1631                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1632         }
1633 }
1634
1635 /* Apply a DAPM power sequence.
1636  *
1637  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
1638  * order to minimise the number of writes to the device required
1639  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
1640  * Currently anything that requires more than a single write is not
1641  * handled.
1642  */
1643 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_card *card,
1644         struct list_head *list, int event, bool power_up)
1645 {
1646         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
1647         struct snd_soc_dapm_context *d;
1648         LIST_HEAD(pending);
1649         int cur_sort = -1;
1650         int cur_subseq = -1;
1651         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1652         struct snd_soc_dapm_context *cur_dapm = NULL;
1653         int ret, i;
1654         int *sort;
1655
1656         if (power_up)
1657                 sort = dapm_up_seq;
1658         else
1659                 sort = dapm_down_seq;
1660
1661         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
1662                 ret = 0;
1663
1664                 /* Do we need to apply any queued changes? */
1665                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg ||
1666                     w->dapm != cur_dapm || w->subseq != cur_subseq) {
1667                         if (!list_empty(&pending))
1668                                 dapm_seq_run_coalesced(card, &pending);
1669
1670                         if (cur_dapm && cur_dapm->component) {
1671                                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1672                                         if (sort[i] == cur_sort)
1673                                                 snd_soc_component_seq_notifier(
1674                                                         cur_dapm->component,
1675                                                         i, cur_subseq);
1676                         }
1677
1678                         if (cur_dapm && w->dapm != cur_dapm)
1679                                 soc_dapm_async_complete(cur_dapm);
1680
1681                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
1682                         cur_sort = -1;
1683                         cur_subseq = INT_MIN;
1684                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1685                         cur_dapm = NULL;
1686                 }
1687
1688                 switch (w->id) {
1689                 case snd_soc_dapm_pre:
1690                         if (!w->event)
1691                                 continue;
1692
1693                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1694                                 ret = w->event(w,
1695                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1696                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1697                                 ret = w->event(w,
1698                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1699                         break;
1700
1701                 case snd_soc_dapm_post:
1702                         if (!w->event)
1703                                 continue;
1704
1705                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1706                                 ret = w->event(w,
1707                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1708                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1709                                 ret = w->event(w,
1710                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1711                         break;
1712
1713                 default:
1714                         /* Queue it up for application */
1715                         cur_sort = sort[w->id];
1716                         cur_subseq = w->subseq;
1717                         cur_reg = w->reg;
1718                         cur_dapm = w->dapm;
1719                         list_move(&w->power_list, &pending);
1720                         break;
1721                 }
1722
1723                 if (ret < 0)
1724                         dev_err(w->dapm->dev,
1725                                 "ASoC: Failed to apply widget power: %d\n", ret);
1726         }
1727
1728         if (!list_empty(&pending))
1729                 dapm_seq_run_coalesced(card, &pending);
1730
1731         if (cur_dapm && cur_dapm->component) {
1732                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1733                         if (sort[i] == cur_sort)
1734                                 snd_soc_component_seq_notifier(
1735                                         cur_dapm->component,
1736                                         i, cur_subseq);
1737         }
1738
1739         for_each_card_dapms(card, d)
1740                 soc_dapm_async_complete(d);
1741 }
1742
1743 static void dapm_widget_update(struct snd_soc_card *card)
1744 {
1745         struct snd_soc_dapm_update *update = card->update;
1746         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
1747         struct snd_soc_dapm_widget *w = NULL;
1748         unsigned int wi;
1749         int ret;
1750
1751         if (!update || !dapm_kcontrol_is_powered(update->kcontrol))
1752                 return;
1753
1754         wlist = dapm_kcontrol_get_wlist(update->kcontrol);
1755
1756         for_each_dapm_widgets(wlist, wi, w) {
1757                 if (w->event && (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG)) {
1758                         ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1759                         if (ret != 0)
1760                                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM pre-event failed: %d\n",
1761                                            w->name, ret);
1762                 }
1763         }
1764
1765         if (!w)
1766                 return;
1767
1768         ret = soc_dapm_update_bits(w->dapm, update->reg, update->mask,
1769                 update->val);
1770         if (ret < 0)
1771                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM update failed: %d\n",
1772                         w->name, ret);
1773
1774         if (update->has_second_set) {
1775                 ret = soc_dapm_update_bits(w->dapm, update->reg2,
1776                                            update->mask2, update->val2);
1777                 if (ret < 0)
1778                         dev_err(w->dapm->dev,
1779                                 "ASoC: %s DAPM update failed: %d\n",
1780                                 w->name, ret);
1781         }
1782
1783         for_each_dapm_widgets(wlist, wi, w) {
1784                 if (w->event && (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)) {
1785                         ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1786                         if (ret != 0)
1787                                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM post-event failed: %d\n",
1788                                            w->name, ret);
1789                 }
1790         }
1791 }
1792
1793 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to _PREPARE if
1794  * they're changing state.
1795  */
1796 static void dapm_pre_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1797 {
1798         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1799         int ret;
1800
1801         /* If we're off and we're not supposed to go into STANDBY */
1802         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF &&
1803             d->target_bias_level != SND_SOC_BIAS_OFF) {
1804                 if (d->dev && cookie)
1805                         pm_runtime_get_sync(d->dev);
1806
1807                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1808                 if (ret != 0)
1809                         dev_err(d->dev,
1810                                 "ASoC: Failed to turn on bias: %d\n", ret);
1811         }
1812
1813         /* Prepare for a transition to ON or away from ON */
1814         if ((d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_ON &&
1815              d->bias_level != SND_SOC_BIAS_ON) ||
1816             (d->target_bias_level != SND_SOC_BIAS_ON &&
1817              d->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)) {
1818                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
1819                 if (ret != 0)
1820                         dev_err(d->dev,
1821                                 "ASoC: Failed to prepare bias: %d\n", ret);
1822         }
1823 }
1824
1825 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to their final
1826  * state.
1827  */
1828 static void dapm_post_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1829 {
1830         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1831         int ret;
1832
1833         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
1834         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1835             (d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY ||
1836              d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF)) {
1837                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1838                 if (ret != 0)
1839                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to apply standby bias: %d\n",
1840                                 ret);
1841         }
1842
1843         /* If we're in standby and can support bias off then do that */
1844         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY &&
1845             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF) {
1846                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_OFF);
1847                 if (ret != 0)
1848                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to turn off bias: %d\n",
1849                                 ret);
1850
1851                 if (d->dev && cookie)
1852                         pm_runtime_put(d->dev);
1853         }
1854
1855         /* If we just powered up then move to active bias */
1856         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1857             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_ON) {
1858                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_ON);
1859                 if (ret != 0)
1860                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to apply active bias: %d\n",
1861                                 ret);
1862         }
1863 }
1864
1865 static void dapm_widget_set_peer_power(struct snd_soc_dapm_widget *peer,
1866                                        bool power, bool connect)
1867 {
1868         /* If a connection is being made or broken then that update
1869          * will have marked the peer dirty, otherwise the widgets are
1870          * not connected and this update has no impact. */
1871         if (!connect)
1872                 return;
1873
1874         /* If the peer is already in the state we're moving to then we
1875          * won't have an impact on it. */
1876         if (power != peer->power)
1877                 dapm_mark_dirty(peer, "peer state change");
1878 }
1879
1880 static void dapm_widget_set_power(struct snd_soc_dapm_widget *w, bool power,
1881                                   struct list_head *up_list,
1882                                   struct list_head *down_list)
1883 {
1884         struct snd_soc_dapm_path *path;
1885
1886         if (w->power == power)
1887                 return;
1888
1889         trace_snd_soc_dapm_widget_power(w, power);
1890
1891         /* If we changed our power state perhaps our neigbours changed
1892          * also.
1893          */
1894         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path)
1895                 dapm_widget_set_peer_power(path->source, power, path->connect);
1896
1897         /* Supplies can't affect their outputs, only their inputs */
1898         if (!w->is_supply) {
1899                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path)
1900                         dapm_widget_set_peer_power(path->sink, power,
1901                                                    path->connect);
1902         }
1903
1904         if (power)
1905                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1906         else
1907                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1908 }
1909
1910 static void dapm_power_one_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1911                                   struct list_head *up_list,
1912                                   struct list_head *down_list)
1913 {
1914         int power;
1915
1916         switch (w->id) {
1917         case snd_soc_dapm_pre:
1918                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1919                 break;
1920         case snd_soc_dapm_post:
1921                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1922                 break;
1923
1924         default:
1925                 power = dapm_widget_power_check(w);
1926
1927                 dapm_widget_set_power(w, power, up_list, down_list);
1928                 break;
1929         }
1930 }
1931
1932 static bool dapm_idle_bias_off(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1933 {
1934         if (dapm->idle_bias_off)
1935                 return true;
1936
1937         switch (snd_power_get_state(dapm->card->snd_card)) {
1938         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
1939         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
1940                 return dapm->suspend_bias_off;
1941         default:
1942                 break;
1943         }
1944
1945         return false;
1946 }
1947
1948 /*
1949  * Scan each dapm widget for complete audio path.
1950  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
1951  *
1952  *  o DAC to output pin.
1953  *  o Input pin to ADC.
1954  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
1955  *  o DAC to ADC (loopback).
1956  */
1957 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_card *card, int event)
1958 {
1959         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1960         struct snd_soc_dapm_context *d;
1961         LIST_HEAD(up_list);
1962         LIST_HEAD(down_list);
1963         ASYNC_DOMAIN_EXCLUSIVE(async_domain);
1964         enum snd_soc_bias_level bias;
1965         int ret;
1966
1967         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
1968
1969         trace_snd_soc_dapm_start(card);
1970
1971         for_each_card_dapms(card, d) {
1972                 if (dapm_idle_bias_off(d))
1973                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1974                 else
1975                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1976         }
1977
1978         dapm_reset(card);
1979
1980         /* Check which widgets we need to power and store them in
1981          * lists indicating if they should be powered up or down.  We
1982          * only check widgets that have been flagged as dirty but note
1983          * that new widgets may be added to the dirty list while we
1984          * iterate.
1985          */
1986         list_for_each_entry(w, &card->dapm_dirty, dirty) {
1987                 dapm_power_one_widget(w, &up_list, &down_list);
1988         }
1989
1990         for_each_card_widgets(card, w) {
1991                 switch (w->id) {
1992                 case snd_soc_dapm_pre:
1993                 case snd_soc_dapm_post:
1994                         /* These widgets always need to be powered */
1995                         break;
1996                 default:
1997                         list_del_init(&w->dirty);
1998                         break;
1999                 }
2000
2001                 if (w->new_power) {
2002                         d = w->dapm;
2003
2004                         /* Supplies and micbiases only bring the
2005                          * context up to STANDBY as unless something
2006                          * else is active and passing audio they
2007                          * generally don't require full power.  Signal
2008                          * generators are virtual pins and have no
2009                          * power impact themselves.
2010                          */
2011                         switch (w->id) {
2012                         case snd_soc_dapm_siggen:
2013                         case snd_soc_dapm_vmid:
2014                                 break;
2015                         case snd_soc_dapm_supply:
2016                         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
2017                         case snd_soc_dapm_pinctrl:
2018                         case snd_soc_dapm_clock_supply:
2019                         case snd_soc_dapm_micbias:
2020                                 if (d->target_bias_level < SND_SOC_BIAS_STANDBY)
2021                                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
2022                                 break;
2023                         default:
2024                                 d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_ON;
2025                                 break;
2026                         }
2027                 }
2028
2029         }
2030
2031         /* Force all contexts in the card to the same bias state if
2032          * they're not ground referenced.
2033          */
2034         bias = SND_SOC_BIAS_OFF;
2035         for_each_card_dapms(card, d)
2036                 if (d->target_bias_level > bias)
2037                         bias = d->target_bias_level;
2038         for_each_card_dapms(card, d)
2039                 if (!dapm_idle_bias_off(d))
2040                         d->target_bias_level = bias;
2041
2042         trace_snd_soc_dapm_walk_done(card);
2043
2044         /* Run card bias changes at first */
2045         dapm_pre_sequence_async(&card->dapm, 0);
2046         /* Run other bias changes in parallel */
2047         for_each_card_dapms(card, d) {
2048                 if (d != &card->dapm && d->bias_level != d->target_bias_level)
2049                         async_schedule_domain(dapm_pre_sequence_async, d,
2050                                                 &async_domain);
2051         }
2052         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
2053
2054         list_for_each_entry(w, &down_list, power_list) {
2055                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_WILL_PMD);
2056         }
2057
2058         list_for_each_entry(w, &up_list, power_list) {
2059                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_WILL_PMU);
2060         }
2061
2062         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
2063         dapm_seq_run(card, &down_list, event, false);
2064
2065         dapm_widget_update(card);
2066
2067         /* Now power up. */
2068         dapm_seq_run(card, &up_list, event, true);
2069
2070         /* Run all the bias changes in parallel */
2071         for_each_card_dapms(card, d) {
2072                 if (d != &card->dapm && d->bias_level != d->target_bias_level)
2073                         async_schedule_domain(dapm_post_sequence_async, d,
2074                                                 &async_domain);
2075         }
2076         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
2077         /* Run card bias changes at last */
2078         dapm_post_sequence_async(&card->dapm, 0);
2079
2080         /* do we need to notify any clients that DAPM event is complete */
2081         for_each_card_dapms(card, d) {
2082                 if (!d->component)
2083                         continue;
2084
2085                 ret = snd_soc_component_stream_event(d->component, event);
2086                 if (ret < 0)
2087                         return ret;
2088         }
2089
2090         pop_dbg(card->dev, card->pop_time,
2091                 "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n", card->pop_time);
2092         pop_wait(card->pop_time);
2093
2094         trace_snd_soc_dapm_done(card);
2095
2096         return 0;
2097 }
2098
2099 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2100 static ssize_t dapm_widget_power_read_file(struct file *file,
2101                                            char __user *user_buf,
2102                                            size_t count, loff_t *ppos)
2103 {
2104         struct snd_soc_dapm_widget *w = file->private_data;
2105         struct snd_soc_card *card = w->dapm->card;
2106         enum snd_soc_dapm_direction dir, rdir;
2107         char *buf;
2108         int in, out;
2109         ssize_t ret;
2110         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
2111
2112         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2113         if (!buf)
2114                 return -ENOMEM;
2115
2116         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
2117
2118         /* Supply widgets are not handled by is_connected_{input,output}_ep() */
2119         if (w->is_supply) {
2120                 in = 0;
2121                 out = 0;
2122         } else {
2123                 in = is_connected_input_ep(w, NULL, NULL);
2124                 out = is_connected_output_ep(w, NULL, NULL);
2125         }
2126
2127         ret = scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s: %s%s  in %d out %d",
2128                        w->name, w->power ? "On" : "Off",
2129                        w->force ? " (forced)" : "", in, out);
2130
2131         if (w->reg >= 0)
2132                 ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
2133                                 " - R%d(0x%x) mask 0x%x",
2134                                 w->reg, w->reg, w->mask << w->shift);
2135
2136         ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "\n");
2137
2138         if (w->sname)
2139                 ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, " stream %s %s\n",
2140                                 w->sname,
2141                                 w->active ? "active" : "inactive");
2142
2143         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2144                 rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
2145                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, p) {
2146                         if (p->connected && !p->connected(p->source, p->sink))
2147                                 continue;
2148
2149                         if (!p->connect)
2150                                 continue;
2151
2152                         ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
2153                                         " %s  \"%s\" \"%s\"\n",
2154                                         (rdir == SND_SOC_DAPM_DIR_IN) ? "in" : "out",
2155                                         p->name ? p->name : "static",
2156                                         p->node[rdir]->name);
2157                 }
2158         }
2159
2160         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2161
2162         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
2163
2164         kfree(buf);
2165         return ret;
2166 }
2167
2168 static const struct file_operations dapm_widget_power_fops = {
2169         .open = simple_open,
2170         .read = dapm_widget_power_read_file,
2171         .llseek = default_llseek,
2172 };
2173
2174 static ssize_t dapm_bias_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
2175                                    size_t count, loff_t *ppos)
2176 {
2177         struct snd_soc_dapm_context *dapm = file->private_data;
2178         char *level;
2179
2180         switch (dapm->bias_level) {
2181         case SND_SOC_BIAS_ON:
2182                 level = "On\n";
2183                 break;
2184         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
2185                 level = "Prepare\n";
2186                 break;
2187         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
2188                 level = "Standby\n";
2189                 break;
2190         case SND_SOC_BIAS_OFF:
2191                 level = "Off\n";
2192                 break;
2193         default:
2194                 WARN(1, "Unknown bias_level %d\n", dapm->bias_level);
2195                 level = "Unknown\n";
2196                 break;
2197         }
2198
2199         return simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, level,
2200                                        strlen(level));
2201 }
2202
2203 static const struct file_operations dapm_bias_fops = {
2204         .open = simple_open,
2205         .read = dapm_bias_read_file,
2206         .llseek = default_llseek,
2207 };
2208
2209 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2210         struct dentry *parent)
2211 {
2212         if (!parent || IS_ERR(parent))
2213                 return;
2214
2215         dapm->debugfs_dapm = debugfs_create_dir("dapm", parent);
2216
2217         debugfs_create_file("bias_level", 0444, dapm->debugfs_dapm, dapm,
2218                             &dapm_bias_fops);
2219 }
2220
2221 static void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2222 {
2223         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
2224
2225         if (!dapm->debugfs_dapm || !w->name)
2226                 return;
2227
2228         debugfs_create_file(w->name, 0444, dapm->debugfs_dapm, w,
2229                             &dapm_widget_power_fops);
2230 }
2231
2232 static void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2233 {
2234         debugfs_remove_recursive(dapm->debugfs_dapm);
2235         dapm->debugfs_dapm = NULL;
2236 }
2237
2238 #else
2239 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2240         struct dentry *parent)
2241 {
2242 }
2243
2244 static inline void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2245 {
2246 }
2247
2248 static inline void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2249 {
2250 }
2251
2252 #endif
2253
2254 /*
2255  * soc_dapm_connect_path() - Connects or disconnects a path
2256  * @path: The path to update
2257  * @connect: The new connect state of the path. True if the path is connected,
2258  *  false if it is disconnected.
2259  * @reason: The reason why the path changed (for debugging only)
2260  */
2261 static void soc_dapm_connect_path(struct snd_soc_dapm_path *path,
2262         bool connect, const char *reason)
2263 {
2264         if (path->connect == connect)
2265                 return;
2266
2267         path->connect = connect;
2268         dapm_mark_dirty(path->source, reason);
2269         dapm_mark_dirty(path->sink, reason);
2270         dapm_path_invalidate(path);
2271 }
2272
2273 /* test and update the power status of a mux widget */
2274 static int soc_dapm_mux_update_power(struct snd_soc_card *card,
2275                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int mux, struct soc_enum *e)
2276 {
2277         struct snd_soc_dapm_path *path;
2278         int found = 0;
2279         bool connect;
2280
2281         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
2282
2283         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
2284         dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) {
2285                 found = 1;
2286                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
2287                 if (e && !(strcmp(path->name, e->texts[mux])))
2288                         connect = true;
2289                 else
2290                         connect = false;
2291
2292                 soc_dapm_connect_path(path, connect, "mux update");
2293         }
2294
2295         if (found)
2296                 dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2297
2298         return found;
2299 }
2300
2301 int snd_soc_dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2302         struct snd_kcontrol *kcontrol, int mux, struct soc_enum *e,
2303         struct snd_soc_dapm_update *update)
2304 {
2305         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
2306         int ret;
2307
2308         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2309         card->update = update;
2310         ret = soc_dapm_mux_update_power(card, kcontrol, mux, e);
2311         card->update = NULL;
2312         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2313         if (ret > 0)
2314                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
2315         return ret;
2316 }
2317 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_mux_update_power);
2318
2319 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
2320 static int soc_dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_card *card,
2321                                        struct snd_kcontrol *kcontrol,
2322                                        int connect, int rconnect)
2323 {
2324         struct snd_soc_dapm_path *path;
2325         int found = 0;
2326
2327         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
2328
2329         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
2330         dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) {
2331                 /*
2332                  * Ideally this function should support any number of
2333                  * paths and channels. But since kcontrols only come
2334                  * in mono and stereo variants, we are limited to 2
2335                  * channels.
2336                  *
2337                  * The following code assumes for stereo controls the
2338                  * first path (when 'found == 0') is the left channel,
2339                  * and all remaining paths (when 'found == 1') are the
2340                  * right channel.
2341                  *
2342                  * A stereo control is signified by a valid 'rconnect'
2343                  * value, either 0 for unconnected, or >= 0 for connected.
2344                  * This is chosen instead of using snd_soc_volsw_is_stereo,
2345                  * so that the behavior of snd_soc_dapm_mixer_update_power
2346                  * doesn't change even when the kcontrol passed in is
2347                  * stereo.
2348                  *
2349                  * It passes 'connect' as the path connect status for
2350                  * the left channel, and 'rconnect' for the right
2351                  * channel.
2352                  */
2353                 if (found && rconnect >= 0)
2354                         soc_dapm_connect_path(path, rconnect, "mixer update");
2355                 else
2356                         soc_dapm_connect_path(path, connect, "mixer update");
2357                 found = 1;
2358         }
2359
2360         if (found)
2361                 dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2362
2363         return found;
2364 }
2365
2366 int snd_soc_dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2367         struct snd_kcontrol *kcontrol, int connect,
2368         struct snd_soc_dapm_update *update)
2369 {
2370         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
2371         int ret;
2372
2373         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2374         card->update = update;
2375         ret = soc_dapm_mixer_update_power(card, kcontrol, connect, -1);
2376         card->update = NULL;
2377         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2378         if (ret > 0)
2379                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
2380         return ret;
2381 }
2382 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_mixer_update_power);
2383
2384 static ssize_t dapm_widget_show_component(struct snd_soc_component *cmpnt,
2385         char *buf)
2386 {
2387         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_component_get_dapm(cmpnt);
2388         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2389         int count = 0;
2390         char *state = "not set";
2391
2392         /* card won't be set for the dummy component, as a spot fix
2393          * we're checking for that case specifically here but in future
2394          * we will ensure that the dummy component looks like others.
2395          */
2396         if (!cmpnt->card)
2397                 return 0;
2398
2399         for_each_card_widgets(cmpnt->card, w) {
2400                 if (w->dapm != dapm)
2401                         continue;
2402
2403                 /* only display widgets that burn power */
2404                 switch (w->id) {
2405                 case snd_soc_dapm_hp:
2406                 case snd_soc_dapm_mic:
2407                 case snd_soc_dapm_spk:
2408                 case snd_soc_dapm_line:
2409                 case snd_soc_dapm_micbias:
2410                 case snd_soc_dapm_dac:
2411                 case snd_soc_dapm_adc:
2412                 case snd_soc_dapm_pga:
2413                 case snd_soc_dapm_effect:
2414                 case snd_soc_dapm_out_drv:
2415                 case snd_soc_dapm_mixer:
2416                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2417                 case snd_soc_dapm_supply:
2418                 case snd_soc_dapm_regulator_supply:
2419                 case snd_soc_dapm_pinctrl:
2420                 case snd_soc_dapm_clock_supply:
2421                         if (w->name)
2422                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
2423                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
2424                 break;
2425                 default:
2426                 break;
2427                 }
2428         }
2429
2430         switch (snd_soc_dapm_get_bias_level(dapm)) {
2431         case SND_SOC_BIAS_ON:
2432                 state = "On";
2433                 break;
2434         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
2435                 state = "Prepare";
2436                 break;
2437         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
2438                 state = "Standby";
2439                 break;
2440         case SND_SOC_BIAS_OFF:
2441                 state = "Off";
2442                 break;
2443         }
2444         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
2445
2446         return count;
2447 }
2448
2449 /* show dapm widget status in sys fs */
2450 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
2451         struct device_attribute *attr, char *buf)
2452 {
2453         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
2454         struct snd_soc_dai *codec_dai;
2455         int i, count = 0;
2456
2457         mutex_lock(&rtd->card->dapm_mutex);
2458
2459         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai) {
2460                 struct snd_soc_component *cmpnt = codec_dai->component;
2461
2462                 count += dapm_widget_show_component(cmpnt, buf + count);
2463         }
2464
2465         mutex_unlock(&rtd->card->dapm_mutex);
2466
2467         return count;
2468 }
2469
2470 static DEVICE_ATTR_RO(dapm_widget);
2471
2472 struct attribute *soc_dapm_dev_attrs[] = {
2473         &dev_attr_dapm_widget.attr,
2474         NULL
2475 };
2476
2477 static void dapm_free_path(struct snd_soc_dapm_path *path)
2478 {
2479         list_del(&path->list_node[SND_SOC_DAPM_DIR_IN]);
2480         list_del(&path->list_node[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT]);
2481         list_del(&path->list_kcontrol);
2482         list_del(&path->list);
2483         kfree(path);
2484 }
2485
2486 void snd_soc_dapm_free_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2487 {
2488         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
2489         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2490
2491         list_del(&w->list);
2492         list_del(&w->dirty);
2493         /*
2494          * remove source and sink paths associated to this widget.
2495          * While removing the path, remove reference to it from both
2496          * source and sink widgets so that path is removed only once.
2497          */
2498         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2499                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path_safe(w, dir, p, next_p)
2500                         dapm_free_path(p);
2501         }
2502
2503         kfree(w->kcontrols);
2504         kfree_const(w->name);
2505         kfree_const(w->sname);
2506         kfree(w);
2507 }
2508
2509 void snd_soc_dapm_reset_cache(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2510 {
2511         dapm->path_sink_cache.widget = NULL;
2512         dapm->path_source_cache.widget = NULL;
2513 }
2514
2515 /* free all dapm widgets and resources */
2516 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2517 {
2518         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
2519
2520         for_each_card_widgets_safe(dapm->card, w, next_w) {
2521                 if (w->dapm != dapm)
2522                         continue;
2523                 snd_soc_dapm_free_widget(w);
2524         }
2525         snd_soc_dapm_reset_cache(dapm);
2526 }
2527
2528 static struct snd_soc_dapm_widget *dapm_find_widget(
2529                         struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin,
2530                         bool search_other_contexts)
2531 {
2532         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2533         struct snd_soc_dapm_widget *fallback = NULL;
2534         char prefixed_pin[80];
2535         const char *pin_name;
2536         const char *prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
2537
2538         if (prefix) {
2539                 snprintf(prefixed_pin, sizeof(prefixed_pin), "%s %s",
2540                          prefix, pin);
2541                 pin_name = prefixed_pin;
2542         } else {
2543                 pin_name = pin;
2544         }
2545
2546         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
2547                 if (!strcmp(w->name, pin_name)) {
2548                         if (w->dapm == dapm)
2549                                 return w;
2550                         else
2551                                 fallback = w;
2552                 }
2553         }
2554
2555         if (search_other_contexts)
2556                 return fallback;
2557
2558         return NULL;
2559 }
2560
2561 /*
2562  * set the DAPM pin status:
2563  * returns 1 when the value has been updated, 0 when unchanged, or a negative
2564  * error code; called from kcontrol put callback
2565  */
2566 static int __snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2567                                   const char *pin, int status)
2568 {
2569         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
2570         int ret = 0;
2571
2572         dapm_assert_locked(dapm);
2573
2574         if (!w) {
2575                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: DAPM unknown pin %s\n", pin);
2576                 return -EINVAL;
2577         }
2578
2579         if (w->connected != status) {
2580                 dapm_mark_dirty(w, "pin configuration");
2581                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
2582                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
2583                 ret = 1;
2584         }
2585
2586         w->connected = status;
2587         if (status == 0)
2588                 w->force = 0;
2589
2590         return ret;
2591 }
2592
2593 /*
2594  * similar as __snd_soc_dapm_set_pin(), but returns 0 when successful;
2595  * called from several API functions below
2596  */
2597 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2598                                 const char *pin, int status)
2599 {
2600         int ret = __snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, status);
2601
2602         return ret < 0 ? ret : 0;
2603 }
2604
2605 /**
2606  * snd_soc_dapm_sync_unlocked - scan and power dapm paths
2607  * @dapm: DAPM context
2608  *
2609  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
2610  * stream or path usage.
2611  *
2612  * Requires external locking.
2613  *
2614  * Returns 0 for success.
2615  */
2616 int snd_soc_dapm_sync_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2617 {
2618         /*
2619          * Suppress early reports (eg, jacks syncing their state) to avoid
2620          * silly DAPM runs during card startup.
2621          */
2622         if (!dapm->card || !dapm->card->instantiated)
2623                 return 0;
2624
2625         return dapm_power_widgets(dapm->card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2626 }
2627 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync_unlocked);
2628
2629 /**
2630  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
2631  * @dapm: DAPM context
2632  *
2633  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
2634  * stream or path usage.
2635  *
2636  * Returns 0 for success.
2637  */
2638 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2639 {
2640         int ret;
2641
2642         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2643         ret = snd_soc_dapm_sync_unlocked(dapm);
2644         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
2645         return ret;
2646 }
2647 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
2648
2649 static int dapm_update_dai_chan(struct snd_soc_dapm_path *p,
2650                                 struct snd_soc_dapm_widget *w,
2651                                 int channels)
2652 {
2653         switch (w->id) {
2654         case snd_soc_dapm_aif_out:
2655         case snd_soc_dapm_aif_in:
2656                 break;
2657         default:
2658                 return 0;
2659         }
2660
2661         dev_dbg(w->dapm->dev, "%s DAI route %s -> %s\n",
2662                 w->channel < channels ? "Connecting" : "Disconnecting",
2663                 p->source->name, p->sink->name);
2664
2665         if (w->channel < channels)
2666                 soc_dapm_connect_path(p, true, "dai update");
2667         else
2668                 soc_dapm_connect_path(p, false, "dai update");
2669
2670         return 0;
2671 }
2672
2673 static int dapm_update_dai_unlocked(struct snd_pcm_substream *substream,
2674                                     struct snd_pcm_hw_params *params,
2675                                     struct snd_soc_dai *dai)
2676 {
2677         int dir = substream->stream;
2678         int channels = params_channels(params);
2679         struct snd_soc_dapm_path *p;
2680         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2681         int ret;
2682
2683         w = snd_soc_dai_get_widget(dai, dir);
2684
2685         if (!w)
2686                 return 0;
2687
2688         dev_dbg(dai->dev, "Update DAI routes for %s %s\n", dai->name,
2689                 dir == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK ? "playback" : "capture");
2690
2691         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, p) {
2692                 ret = dapm_update_dai_chan(p, p->sink, channels);
2693                 if (ret < 0)
2694                         return ret;
2695         }
2696
2697         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, p) {
2698                 ret = dapm_update_dai_chan(p, p->source, channels);
2699                 if (ret < 0)
2700                         return ret;
2701         }
2702
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 int snd_soc_dapm_update_dai(struct snd_pcm_substream *substream,
2707                             struct snd_pcm_hw_params *params,
2708                             struct snd_soc_dai *dai)
2709 {
2710         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
2711         int ret;
2712
2713         mutex_lock_nested(&rtd->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2714         ret = dapm_update_dai_unlocked(substream, params, dai);
2715         mutex_unlock(&rtd->card->dapm_mutex);
2716
2717         return ret;
2718 }
2719 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_update_dai);
2720
2721 /*
2722  * dapm_update_widget_flags() - Re-compute widget sink and source flags
2723  * @w: The widget for which to update the flags
2724  *
2725  * Some widgets have a dynamic category which depends on which neighbors they
2726  * are connected to. This function update the category for these widgets.
2727  *
2728  * This function must be called whenever a path is added or removed to a widget.
2729  */
2730 static void dapm_update_widget_flags(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2731 {
2732         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2733         struct snd_soc_dapm_path *p;
2734         unsigned int ep;
2735
2736         switch (w->id) {
2737         case snd_soc_dapm_input:
2738                 /* On a fully routed card an input is never a source */
2739                 if (w->dapm->card->fully_routed)
2740                         return;
2741                 ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
2742                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, p) {
2743                         if (p->source->id == snd_soc_dapm_micbias ||
2744                                 p->source->id == snd_soc_dapm_mic ||
2745                                 p->source->id == snd_soc_dapm_line ||
2746                                 p->source->id == snd_soc_dapm_output) {
2747                                         ep = 0;
2748                                         break;
2749                         }
2750                 }
2751                 break;
2752         case snd_soc_dapm_output:
2753                 /* On a fully routed card a output is never a sink */
2754                 if (w->dapm->card->fully_routed)
2755                         return;
2756                 ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
2757                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, p) {
2758                         if (p->sink->id == snd_soc_dapm_spk ||
2759                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_hp ||
2760                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_line ||
2761                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_input) {
2762                                         ep = 0;
2763                                         break;
2764                         }
2765                 }
2766                 break;
2767         case snd_soc_dapm_line:
2768                 ep = 0;
2769                 snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2770                         if (!list_empty(&w->edges[dir]))
2771                                 ep |= SND_SOC_DAPM_DIR_TO_EP(dir);
2772                 }
2773                 break;
2774         default:
2775                 return;
2776         }
2777
2778         w->is_ep = ep;
2779 }
2780
2781 static int snd_soc_dapm_check_dynamic_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2782         struct snd_soc_dapm_widget *source, struct snd_soc_dapm_widget *sink,
2783         const char *control)
2784 {
2785         bool dynamic_source = false;
2786         bool dynamic_sink = false;
2787
2788         if (!control)
2789                 return 0;
2790
2791         switch (source->id) {
2792         case snd_soc_dapm_demux:
2793                 dynamic_source = true;
2794                 break;
2795         default:
2796                 break;
2797         }
2798
2799         switch (sink->id) {
2800         case snd_soc_dapm_mux:
2801         case snd_soc_dapm_switch:
2802         case snd_soc_dapm_mixer:
2803         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2804                 dynamic_sink = true;
2805                 break;
2806         default:
2807                 break;
2808         }
2809
2810         if (dynamic_source && dynamic_sink) {
2811                 dev_err(dapm->dev,
2812                         "Direct connection between demux and mixer/mux not supported for path %s -> [%s] -> %s\n",
2813                         source->name, control, sink->name);
2814                 return -EINVAL;
2815         } else if (!dynamic_source && !dynamic_sink) {
2816                 dev_err(dapm->dev,
2817                         "Control not supported for path %s -> [%s] -> %s\n",
2818                         source->name, control, sink->name);
2819                 return -EINVAL;
2820         }
2821
2822         return 0;
2823 }
2824
2825 static int snd_soc_dapm_add_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2826         struct snd_soc_dapm_widget *wsource, struct snd_soc_dapm_widget *wsink,
2827         const char *control,
2828         int (*connected)(struct snd_soc_dapm_widget *source,
2829                          struct snd_soc_dapm_widget *sink))
2830 {
2831         struct snd_soc_dapm_widget *widgets[2];
2832         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2833         struct snd_soc_dapm_path *path;
2834         int ret;
2835
2836         if (wsink->is_supply && !wsource->is_supply) {
2837                 dev_err(dapm->dev,
2838                         "Connecting non-supply widget to supply widget is not supported (%s -> %s)\n",
2839                         wsource->name, wsink->name);
2840                 return -EINVAL;
2841         }
2842
2843         if (connected && !wsource->is_supply) {
2844                 dev_err(dapm->dev,
2845                         "connected() callback only supported for supply widgets (%s -> %s)\n",
2846                         wsource->name, wsink->name);
2847                 return -EINVAL;
2848         }
2849
2850         if (wsource->is_supply && control) {
2851                 dev_err(dapm->dev,
2852                         "Conditional paths are not supported for supply widgets (%s -> [%s] -> %s)\n",
2853                         wsource->name, control, wsink->name);
2854                 return -EINVAL;
2855         }
2856
2857         ret = snd_soc_dapm_check_dynamic_path(dapm, wsource, wsink, control);
2858         if (ret)
2859                 return ret;
2860
2861         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
2862         if (!path)
2863                 return -ENOMEM;
2864
2865         path->node[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] = wsource;
2866         path->node[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] = wsink;
2867         widgets[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] = wsource;
2868         widgets[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] = wsink;
2869
2870         path->connected = connected;
2871         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
2872         INIT_LIST_HEAD(&path->list_kcontrol);
2873
2874         if (wsource->is_supply || wsink->is_supply)
2875                 path->is_supply = 1;
2876
2877         /* connect static paths */
2878         if (control == NULL) {
2879                 path->connect = 1;
2880         } else {
2881                 switch (wsource->id) {
2882                 case snd_soc_dapm_demux:
2883                         ret = dapm_connect_mux(dapm, path, control, wsource);
2884                         if (ret)
2885                                 goto err;
2886                         break;
2887                 default:
2888                         break;
2889                 }
2890
2891                 switch (wsink->id) {
2892                 case snd_soc_dapm_mux:
2893                         ret = dapm_connect_mux(dapm, path, control, wsink);
2894                         if (ret != 0)
2895                                 goto err;
2896                         break;
2897                 case snd_soc_dapm_switch:
2898                 case snd_soc_dapm_mixer:
2899                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2900                         ret = dapm_connect_mixer(dapm, path, control);
2901                         if (ret != 0)
2902                                 goto err;
2903                         break;
2904                 default:
2905                         break;
2906                 }
2907         }
2908
2909         list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
2910         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir)
2911                 list_add(&path->list_node[dir], &widgets[dir]->edges[dir]);
2912
2913         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2914                 dapm_update_widget_flags(widgets[dir]);
2915                 dapm_mark_dirty(widgets[dir], "Route added");
2916         }
2917
2918         if (dapm->card->instantiated && path->connect)
2919                 dapm_path_invalidate(path);
2920
2921         return 0;
2922 err:
2923         kfree(path);
2924         return ret;
2925 }
2926
2927 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2928                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
2929 {
2930         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
2931         struct snd_soc_dapm_widget *wtsource = NULL, *wtsink = NULL;
2932         const char *sink;
2933         const char *source;
2934         char prefixed_sink[80];
2935         char prefixed_source[80];
2936         const char *prefix;
2937         unsigned int sink_ref = 0;
2938         unsigned int source_ref = 0;
2939         int ret;
2940
2941         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
2942         if (prefix) {
2943                 snprintf(prefixed_sink, sizeof(prefixed_sink), "%s %s",
2944                          prefix, route->sink);
2945                 sink = prefixed_sink;
2946                 snprintf(prefixed_source, sizeof(prefixed_source), "%s %s",
2947                          prefix, route->source);
2948                 source = prefixed_source;
2949         } else {
2950                 sink = route->sink;
2951                 source = route->source;
2952         }
2953
2954         wsource = dapm_wcache_lookup(&dapm->path_source_cache, source);
2955         wsink = dapm_wcache_lookup(&dapm->path_sink_cache, sink);
2956
2957         if (wsink && wsource)
2958                 goto skip_search;
2959
2960         /*
2961          * find src and dest widgets over all widgets but favor a widget from
2962          * current DAPM context
2963          */
2964         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
2965                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
2966                         wtsink = w;
2967                         if (w->dapm == dapm) {
2968                                 wsink = w;
2969                                 if (wsource)
2970                                         break;
2971                         }
2972                         sink_ref++;
2973                         if (sink_ref > 1)
2974                                 dev_warn(dapm->dev,
2975                                         "ASoC: sink widget %s overwritten\n",
2976                                         w->name);
2977                         continue;
2978                 }
2979                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
2980                         wtsource = w;
2981                         if (w->dapm == dapm) {
2982                                 wsource = w;
2983                                 if (wsink)
2984                                         break;
2985                         }
2986                         source_ref++;
2987                         if (source_ref > 1)
2988                                 dev_warn(dapm->dev,
2989                                         "ASoC: source widget %s overwritten\n",
2990                                         w->name);
2991                 }
2992         }
2993         /* use widget from another DAPM context if not found from this */
2994         if (!wsink)
2995                 wsink = wtsink;
2996         if (!wsource)
2997                 wsource = wtsource;
2998
2999         if (wsource == NULL) {
3000                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: no source widget found for %s\n",
3001                         route->source);
3002                 return -ENODEV;
3003         }
3004         if (wsink == NULL) {
3005                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: no sink widget found for %s\n",
3006                         route->sink);
3007                 return -ENODEV;
3008         }
3009
3010 skip_search:
3011         dapm_wcache_update(&dapm->path_sink_cache, wsink);
3012         dapm_wcache_update(&dapm->path_source_cache, wsource);
3013
3014         ret = snd_soc_dapm_add_path(dapm, wsource, wsink, route->control,
3015                 route->connected);
3016         if (ret)
3017                 goto err;
3018
3019         return 0;
3020 err:
3021         dev_warn(dapm->dev, "ASoC: no dapm match for %s --> %s --> %s\n",
3022                  source, route->control, sink);
3023         return ret;
3024 }
3025
3026 static int snd_soc_dapm_del_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3027                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
3028 {
3029         struct snd_soc_dapm_widget *wsource, *wsink;
3030         struct snd_soc_dapm_path *path, *p;
3031         const char *sink;
3032         const char *source;
3033         char prefixed_sink[80];
3034         char prefixed_source[80];
3035         const char *prefix;
3036
3037         if (route->control) {
3038                 dev_err(dapm->dev,
3039                         "ASoC: Removal of routes with controls not supported\n");
3040                 return -EINVAL;
3041         }
3042
3043         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
3044         if (prefix) {
3045                 snprintf(prefixed_sink, sizeof(prefixed_sink), "%s %s",
3046                          prefix, route->sink);
3047                 sink = prefixed_sink;
3048                 snprintf(prefixed_source, sizeof(prefixed_source), "%s %s",
3049                          prefix, route->source);
3050                 source = prefixed_source;
3051         } else {
3052                 sink = route->sink;
3053                 source = route->source;
3054         }
3055
3056         path = NULL;
3057         list_for_each_entry(p, &dapm->card->paths, list) {
3058                 if (strcmp(p->source->name, source) != 0)
3059                         continue;
3060                 if (strcmp(p->sink->name, sink) != 0)
3061                         continue;
3062                 path = p;
3063                 break;
3064         }
3065
3066         if (path) {
3067                 wsource = path->source;
3068                 wsink = path->sink;
3069
3070                 dapm_mark_dirty(wsource, "Route removed");
3071                 dapm_mark_dirty(wsink, "Route removed");
3072                 if (path->connect)
3073                         dapm_path_invalidate(path);
3074
3075                 dapm_free_path(path);
3076
3077                 /* Update any path related flags */
3078                 dapm_update_widget_flags(wsource);
3079                 dapm_update_widget_flags(wsink);
3080         } else {
3081                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: Route %s->%s does not exist\n",
3082                          source, sink);
3083         }
3084
3085         return 0;
3086 }
3087
3088 /**
3089  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
3090  * @dapm: DAPM context
3091  * @route: audio routes
3092  * @num: number of routes
3093  *
3094  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
3095  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
3096  * of the audio signal.
3097  *
3098  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
3099  * with a call to snd_soc_card_free().
3100  */
3101 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3102                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3103 {
3104         int i, r, ret = 0;
3105
3106         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3107         for (i = 0; i < num; i++) {
3108                 r = snd_soc_dapm_add_route(dapm, route);
3109                 if (r < 0) {
3110                         dev_err(dapm->dev, "ASoC: Failed to add route %s -> %s -> %s\n",
3111                                 route->source,
3112                                 route->control ? route->control : "direct",
3113                                 route->sink);
3114                         ret = r;
3115                 }
3116                 route++;
3117         }
3118         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3119
3120         return ret;
3121 }
3122 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
3123
3124 /**
3125  * snd_soc_dapm_del_routes - Remove routes between DAPM widgets
3126  * @dapm: DAPM context
3127  * @route: audio routes
3128  * @num: number of routes
3129  *
3130  * Removes routes from the DAPM context.
3131  */
3132 int snd_soc_dapm_del_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3133                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3134 {
3135         int i;
3136
3137         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3138         for (i = 0; i < num; i++) {
3139                 snd_soc_dapm_del_route(dapm, route);
3140                 route++;
3141         }
3142         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3143
3144         return 0;
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_del_routes);
3147
3148 static int snd_soc_dapm_weak_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3149                                    const struct snd_soc_dapm_route *route)
3150 {
3151         struct snd_soc_dapm_widget *source = dapm_find_widget(dapm,
3152                                                               route->source,
3153                                                               true);
3154         struct snd_soc_dapm_widget *sink = dapm_find_widget(dapm,
3155                                                             route->sink,
3156                                                             true);
3157         struct snd_soc_dapm_path *path;
3158         int count = 0;
3159
3160         if (!source) {
3161                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Unable to find source %s for weak route\n",
3162                         route->source);
3163                 return -ENODEV;
3164         }
3165
3166         if (!sink) {
3167                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Unable to find sink %s for weak route\n",
3168                         route->sink);
3169                 return -ENODEV;
3170         }
3171
3172         if (route->control || route->connected)
3173                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: Ignoring control for weak route %s->%s\n",
3174                          route->source, route->sink);
3175
3176         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(source, path) {
3177                 if (path->sink == sink) {
3178                         path->weak = 1;
3179                         count++;
3180                 }
3181         }
3182
3183         if (count == 0)
3184                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: No path found for weak route %s->%s\n",
3185                         route->source, route->sink);
3186         if (count > 1)
3187                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: %d paths found for weak route %s->%s\n",
3188                          count, route->source, route->sink);
3189
3190         return 0;
3191 }
3192
3193 /**
3194  * snd_soc_dapm_weak_routes - Mark routes between DAPM widgets as weak
3195  * @dapm: DAPM context
3196  * @route: audio routes
3197  * @num: number of routes
3198  *
3199  * Mark existing routes matching those specified in the passed array
3200  * as being weak, meaning that they are ignored for the purpose of
3201  * power decisions.  The main intended use case is for sidetone paths
3202  * which couple audio between other independent paths if they are both
3203  * active in order to make the combination work better at the user
3204  * level but which aren't intended to be "used".
3205  *
3206  * Note that CODEC drivers should not use this as sidetone type paths
3207  * can frequently also be used as bypass paths.
3208  */
3209 int snd_soc_dapm_weak_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3210                              const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3211 {
3212         int i, err;
3213         int ret = 0;
3214
3215         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3216         for (i = 0; i < num; i++) {
3217                 err = snd_soc_dapm_weak_route(dapm, route);
3218                 if (err)
3219                         ret = err;
3220                 route++;
3221         }
3222         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3223
3224         return ret;
3225 }
3226 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_weak_routes);
3227
3228 /**
3229  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
3230  * @card: card to be checked for new dapm widgets
3231  *
3232  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
3233  *
3234  * Returns 0 for success.
3235  */
3236 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_card *card)
3237 {
3238         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3239         unsigned int val;
3240
3241         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3242
3243         for_each_card_widgets(card, w)
3244         {
3245                 if (w->new)
3246                         continue;
3247
3248                 if (w->num_kcontrols) {
3249                         w->kcontrols = kcalloc(w->num_kcontrols,
3250                                                 sizeof(struct snd_kcontrol *),
3251                                                 GFP_KERNEL);
3252                         if (!w->kcontrols) {
3253                                 mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3254                                 return -ENOMEM;
3255                         }
3256                 }
3257
3258                 switch(w->id) {
3259                 case snd_soc_dapm_switch:
3260                 case snd_soc_dapm_mixer:
3261                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
3262                         dapm_new_mixer(w);
3263                         break;
3264                 case snd_soc_dapm_mux:
3265                 case snd_soc_dapm_demux:
3266                         dapm_new_mux(w);
3267                         break;
3268                 case snd_soc_dapm_pga:
3269                 case snd_soc_dapm_effect:
3270                 case snd_soc_dapm_out_drv:
3271                         dapm_new_pga(w);
3272                         break;
3273                 case snd_soc_dapm_dai_link:
3274                         dapm_new_dai_link(w);
3275                         break;
3276                 default:
3277                         break;
3278                 }
3279
3280                 /* Read the initial power state from the device */
3281                 if (w->reg >= 0) {
3282                         val = soc_dapm_read(w->dapm, w->reg);
3283                         val = val >> w->shift;
3284                         val &= w->mask;
3285                         if (val == w->on_val)
3286                                 w->power = 1;
3287                 }
3288
3289                 w->new = 1;
3290
3291                 dapm_mark_dirty(w, "new widget");
3292                 dapm_debugfs_add_widget(w);
3293         }
3294
3295         dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
3296         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3297         return 0;
3298 }
3299 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
3300
3301 /**
3302  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
3303  * @kcontrol: mixer control
3304  * @ucontrol: control element information
3305  *
3306  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
3307  *
3308  * Returns 0 for success.
3309  */
3310 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3311         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3312 {
3313         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3314         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3315         struct soc_mixer_control *mc =
3316                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3317         int reg = mc->reg;
3318         unsigned int shift = mc->shift;
3319         int max = mc->max;
3320         unsigned int width = fls(max);
3321         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
3322         unsigned int invert = mc->invert;
3323         unsigned int reg_val, val, rval = 0;
3324
3325         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3326         if (dapm_kcontrol_is_powered(kcontrol) && reg != SND_SOC_NOPM) {
3327                 reg_val = soc_dapm_read(dapm, reg);
3328                 val = (reg_val >> shift) & mask;
3329
3330                 if (reg != mc->rreg)
3331                         reg_val = soc_dapm_read(dapm, mc->rreg);
3332
3333                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3334                         rval = (reg_val >> mc->rshift) & mask;
3335         } else {
3336                 reg_val = dapm_kcontrol_get_value(kcontrol);
3337                 val = reg_val & mask;
3338
3339                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3340                         rval = (reg_val >> width) & mask;
3341         }
3342         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3343
3344         if (invert)
3345                 ucontrol->value.integer.value[0] = max - val;
3346         else
3347                 ucontrol->value.integer.value[0] = val;
3348
3349         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3350                 if (invert)
3351                         ucontrol->value.integer.value[1] = max - rval;
3352                 else
3353                         ucontrol->value.integer.value[1] = rval;
3354         }
3355
3356         return 0;
3357 }
3358 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
3359
3360 /**
3361  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
3362  * @kcontrol: mixer control
3363  * @ucontrol: control element information
3364  *
3365  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
3366  *
3367  * Returns 0 for success.
3368  */
3369 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3370         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3371 {
3372         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3373         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3374         struct soc_mixer_control *mc =
3375                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3376         int reg = mc->reg;
3377         unsigned int shift = mc->shift;
3378         int max = mc->max;
3379         unsigned int width = fls(max);
3380         unsigned int mask = (1 << width) - 1;
3381         unsigned int invert = mc->invert;
3382         unsigned int val, rval = 0;
3383         int connect, rconnect = -1, change, reg_change = 0;
3384         struct snd_soc_dapm_update update = {};
3385         int ret = 0;
3386
3387         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
3388         connect = !!val;
3389
3390         if (invert)
3391                 val = max - val;
3392
3393         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3394                 rval = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
3395                 rconnect = !!rval;
3396                 if (invert)
3397                         rval = max - rval;
3398         }
3399
3400         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3401
3402         /* This assumes field width < (bits in unsigned int / 2) */
3403         if (width > sizeof(unsigned int) * 8 / 2)
3404                 dev_warn(dapm->dev,
3405                          "ASoC: control %s field width limit exceeded\n",
3406                          kcontrol->id.name);
3407         change = dapm_kcontrol_set_value(kcontrol, val | (rval << width));
3408
3409         if (reg != SND_SOC_NOPM) {
3410                 val = val << shift;
3411                 rval = rval << mc->rshift;
3412
3413                 reg_change = soc_dapm_test_bits(dapm, reg, mask << shift, val);
3414
3415                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3416                         reg_change |= soc_dapm_test_bits(dapm, mc->rreg,
3417                                                          mask << mc->rshift,
3418                                                          rval);
3419         }
3420
3421         if (change || reg_change) {
3422                 if (reg_change) {
3423                         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3424                                 update.has_second_set = true;
3425                                 update.reg2 = mc->rreg;
3426                                 update.mask2 = mask << mc->rshift;
3427                                 update.val2 = rval;
3428                         }
3429                         update.kcontrol = kcontrol;
3430                         update.reg = reg;
3431                         update.mask = mask << shift;
3432                         update.val = val;
3433                         card->update = &update;
3434                 }
3435
3436                 ret = soc_dapm_mixer_update_power(card, kcontrol, connect,
3437                                                   rconnect);
3438
3439                 card->update = NULL;
3440         }
3441
3442         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3443
3444         if (ret > 0)
3445                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
3446
3447         return change;
3448 }
3449 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
3450
3451 /**
3452  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
3453  * @kcontrol: mixer control
3454  * @ucontrol: control element information
3455  *
3456  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
3457  *
3458  * Returns 0 for success.
3459  */
3460 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3461         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3462 {
3463         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3464         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3465         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
3466         unsigned int reg_val, val;
3467
3468         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3469         if (e->reg != SND_SOC_NOPM && dapm_kcontrol_is_powered(kcontrol)) {
3470                 reg_val = soc_dapm_read(dapm, e->reg);
3471         } else {
3472                 reg_val = dapm_kcontrol_get_value(kcontrol);
3473         }
3474         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3475
3476         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
3477         ucontrol->value.enumerated.item[0] = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
3478         if (e->shift_l != e->shift_r) {
3479                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
3480                 val = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
3481                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = val;
3482         }
3483
3484         return 0;
3485 }
3486 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
3487
3488 /**
3489  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
3490  * @kcontrol: mixer control
3491  * @ucontrol: control element information
3492  *
3493  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
3494  *
3495  * Returns 0 for success.
3496  */
3497 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3498         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3499 {
3500         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3501         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3502         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
3503         unsigned int *item = ucontrol->value.enumerated.item;
3504         unsigned int val, change, reg_change = 0;
3505         unsigned int mask;
3506         struct snd_soc_dapm_update update = {};
3507         int ret = 0;
3508
3509         if (item[0] >= e->items)
3510                 return -EINVAL;
3511
3512         val = snd_soc_enum_item_to_val(e, item[0]) << e->shift_l;
3513         mask = e->mask << e->shift_l;
3514         if (e->shift_l != e->shift_r) {
3515                 if (item[1] > e->items)
3516                         return -EINVAL;
3517                 val |= snd_soc_enum_item_to_val(e, item[1]) << e->shift_r;
3518                 mask |= e->mask << e->shift_r;
3519         }
3520
3521         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3522
3523         change = dapm_kcontrol_set_value(kcontrol, val);
3524
3525         if (e->reg != SND_SOC_NOPM)
3526                 reg_change = soc_dapm_test_bits(dapm, e->reg, mask, val);
3527
3528         if (change || reg_change) {
3529                 if (reg_change) {
3530                         update.kcontrol = kcontrol;
3531                         update.reg = e->reg;
3532                         update.mask = mask;
3533                         update.val = val;
3534                         card->update = &update;
3535                 }
3536
3537                 ret = soc_dapm_mux_update_power(card, kcontrol, item[0], e);
3538
3539                 card->update = NULL;
3540         }
3541
3542         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3543
3544         if (ret > 0)
3545                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
3546
3547         return change;
3548 }
3549 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
3550
3551 /**
3552  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
3553  *
3554  * @kcontrol: mixer control
3555  * @uinfo: control element information
3556  *
3557  * Callback to provide information about a pin switch control.
3558  */
3559 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3560                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3561 {
3562         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
3563         uinfo->count = 1;
3564         uinfo->value.integer.min = 0;
3565         uinfo->value.integer.max = 1;
3566
3567         return 0;
3568 }
3569 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
3570
3571 /**
3572  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
3573  *
3574  * @kcontrol: mixer control
3575  * @ucontrol: Value
3576  */
3577 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3578                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3579 {
3580         struct snd_soc_card *card = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3581         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
3582
3583         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3584
3585         ucontrol->value.integer.value[0] =
3586                 snd_soc_dapm_get_pin_status(&card->dapm, pin);
3587
3588         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3589
3590         return 0;
3591 }
3592 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
3593
3594 /**
3595  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
3596  *
3597  * @kcontrol: mixer control
3598  * @ucontrol: Value
3599  */
3600 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3601                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3602 {
3603         struct snd_soc_card *card = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3604         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
3605         int ret;
3606
3607         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3608         ret = __snd_soc_dapm_set_pin(&card->dapm, pin,
3609                                      !!ucontrol->value.integer.value[0]);
3610         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3611
3612         snd_soc_dapm_sync(&card->dapm);
3613         return ret;
3614 }
3615 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
3616
3617 struct snd_soc_dapm_widget *
3618 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3619                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
3620 {
3621         enum snd_soc_dapm_direction dir;
3622         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3623         const char *prefix;
3624         int ret;
3625
3626         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
3627                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3628
3629         switch (w->id) {
3630         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
3631                 w->regulator = devm_regulator_get(dapm->dev, w->name);
3632                 if (IS_ERR(w->regulator)) {
3633                         ret = PTR_ERR(w->regulator);
3634                         goto request_failed;
3635                 }
3636
3637                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
3638                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, true);
3639                         if (ret != 0)
3640                                 dev_warn(dapm->dev,
3641                                          "ASoC: Failed to bypass %s: %d\n",
3642                                          w->name, ret);
3643                 }
3644                 break;
3645         case snd_soc_dapm_pinctrl:
3646                 w->pinctrl = devm_pinctrl_get(dapm->dev);
3647                 if (IS_ERR(w->pinctrl)) {
3648                         ret = PTR_ERR(w->pinctrl);
3649                         goto request_failed;
3650                 }
3651
3652                 /* set to sleep_state when initializing */
3653                 dapm_pinctrl_event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
3654                 break;
3655         case snd_soc_dapm_clock_supply:
3656                 w->clk = devm_clk_get(dapm->dev, w->name);
3657                 if (IS_ERR(w->clk)) {
3658                         ret = PTR_ERR(w->clk);
3659                         goto request_failed;
3660                 }
3661                 break;
3662         default:
3663                 break;
3664         }
3665
3666         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
3667         if (prefix)
3668                 w->name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", prefix, widget->name);
3669         else
3670                 w->name = kstrdup_const(widget->name, GFP_KERNEL);
3671         if (w->name == NULL) {
3672                 kfree_const(w->sname);
3673                 kfree(w);
3674                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3675         }
3676
3677         switch (w->id) {
3678         case snd_soc_dapm_mic:
3679                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3680                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3681                 break;
3682         case snd_soc_dapm_input:
3683                 if (!dapm->card->fully_routed)
3684                         w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3685                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3686                 break;
3687         case snd_soc_dapm_spk:
3688         case snd_soc_dapm_hp:
3689                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3690                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3691                 break;
3692         case snd_soc_dapm_output:
3693                 if (!dapm->card->fully_routed)
3694                         w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3695                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3696                 break;
3697         case snd_soc_dapm_vmid:
3698         case snd_soc_dapm_siggen:
3699                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3700                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3701                 break;
3702         case snd_soc_dapm_sink:
3703                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3704                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3705                 break;
3706
3707         case snd_soc_dapm_mux:
3708         case snd_soc_dapm_demux:
3709         case snd_soc_dapm_switch:
3710         case snd_soc_dapm_mixer:
3711         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
3712         case snd_soc_dapm_adc:
3713         case snd_soc_dapm_aif_out:
3714         case snd_soc_dapm_dac:
3715         case snd_soc_dapm_aif_in:
3716         case snd_soc_dapm_pga:
3717         case snd_soc_dapm_buffer:
3718         case snd_soc_dapm_scheduler:
3719         case snd_soc_dapm_effect:
3720         case snd_soc_dapm_src:
3721         case snd_soc_dapm_asrc:
3722         case snd_soc_dapm_encoder:
3723         case snd_soc_dapm_decoder:
3724         case snd_soc_dapm_out_drv:
3725         case snd_soc_dapm_micbias:
3726         case snd_soc_dapm_line:
3727         case snd_soc_dapm_dai_link:
3728         case snd_soc_dapm_dai_out:
3729         case snd_soc_dapm_dai_in:
3730                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3731                 break;
3732         case snd_soc_dapm_supply:
3733         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
3734         case snd_soc_dapm_pinctrl:
3735         case snd_soc_dapm_clock_supply:
3736         case snd_soc_dapm_kcontrol:
3737                 w->is_supply = 1;
3738                 w->power_check = dapm_supply_check_power;
3739                 break;
3740         default:
3741                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3742                 break;
3743         }
3744
3745         w->dapm = dapm;
3746         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
3747         INIT_LIST_HEAD(&w->dirty);
3748         /* see for_each_card_widgets */
3749         list_add_tail(&w->list, &dapm->card->widgets);
3750
3751         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
3752                 INIT_LIST_HEAD(&w->edges[dir]);
3753                 w->endpoints[dir] = -1;
3754         }
3755
3756         /* machine layer sets up unconnected pins and insertions */
3757         w->connected = 1;
3758         return w;
3759
3760 request_failed:
3761         if (ret != -EPROBE_DEFER)
3762                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Failed to request %s: %d\n",
3763                         w->name, ret);
3764
3765         kfree_const(w->sname);
3766         kfree(w);
3767         return ERR_PTR(ret);
3768 }
3769
3770 /**
3771  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
3772  * @dapm: DAPM context
3773  * @widget: widget template
3774  *
3775  * Creates new DAPM control based upon a template.
3776  *
3777  * Returns a widget pointer on success or an error pointer on failure
3778  */
3779 struct snd_soc_dapm_widget *
3780 snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3781                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
3782 {
3783         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3784
3785         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3786         w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, widget);
3787         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3788
3789         return w;
3790 }
3791 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
3792
3793 /**
3794  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
3795  * @dapm: DAPM context
3796  * @widget: widget array
3797  * @num: number of widgets
3798  *
3799  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
3800  *
3801  * Returns 0 for success else error.
3802  */
3803 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3804         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
3805         int num)
3806 {
3807         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3808         int i;
3809         int ret = 0;
3810
3811         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3812         for (i = 0; i < num; i++) {
3813                 w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, widget);
3814                 if (IS_ERR(w)) {
3815                         ret = PTR_ERR(w);
3816                         break;
3817                 }
3818                 widget++;
3819         }
3820         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3821         return ret;
3822 }
3823 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
3824
3825 static int
3826 snd_soc_dai_link_event_pre_pmu(struct snd_soc_dapm_widget *w,
3827                                struct snd_pcm_substream *substream)
3828 {
3829         struct snd_soc_dapm_path *path;
3830         struct snd_soc_dai *source, *sink;
3831         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
3832         struct snd_pcm_hw_params *params = NULL;
3833         const struct snd_soc_pcm_stream *config = NULL;
3834         struct snd_pcm_runtime *runtime = NULL;
3835         unsigned int fmt;
3836         int ret = 0;
3837
3838         params = kzalloc(sizeof(*params), GFP_KERNEL);
3839         if (!params)
3840                 return -ENOMEM;
3841
3842         runtime = kzalloc(sizeof(*runtime), GFP_KERNEL);
3843         if (!runtime) {
3844                 ret = -ENOMEM;
3845                 goto out;
3846         }
3847
3848         substream->runtime = runtime;
3849
3850         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3851         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3852                 source = path->source->priv;
3853
3854                 ret = snd_soc_dai_startup(source, substream);
3855                 if (ret < 0) {
3856                         dev_err(source->dev,
3857                                 "ASoC: startup() failed: %d\n", ret);
3858                         goto out;
3859                 }
3860                 snd_soc_dai_activate(source, substream->stream);
3861         }
3862
3863         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3864         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3865                 sink = path->sink->priv;
3866
3867                 ret = snd_soc_dai_startup(sink, substream);
3868                 if (ret < 0) {
3869                         dev_err(sink->dev,
3870                                 "ASoC: startup() failed: %d\n", ret);
3871                         goto out;
3872                 }
3873                 snd_soc_dai_activate(sink, substream->stream);
3874         }
3875
3876         substream->hw_opened = 1;
3877
3878         /*
3879          * Note: getting the config after .startup() gives a chance to
3880          * either party on the link to alter the configuration if
3881          * necessary
3882          */
3883         config = rtd->dai_link->params + rtd->params_select;
3884         if (WARN_ON(!config)) {
3885                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: link config missing\n");
3886                 ret = -EINVAL;
3887                 goto out;
3888         }
3889
3890         /* Be a little careful as we don't want to overflow the mask array */
3891         if (config->formats) {
3892                 fmt = ffs(config->formats) - 1;
3893         } else {
3894                 dev_warn(w->dapm->dev, "ASoC: Invalid format %llx specified\n",
3895                          config->formats);
3896
3897                 ret = -EINVAL;
3898                 goto out;
3899         }
3900
3901         snd_mask_set(hw_param_mask(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_FORMAT), fmt);
3902         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE)->min =
3903                 config->rate_min;
3904         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE)->max =
3905                 config->rate_max;
3906         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS)->min
3907                 = config->channels_min;
3908         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS)->max
3909                 = config->channels_max;
3910
3911         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3912         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3913                 source = path->source->priv;
3914
3915                 ret = snd_soc_dai_hw_params(source, substream, params);
3916                 if (ret < 0)
3917                         goto out;
3918
3919                 dapm_update_dai_unlocked(substream, params, source);
3920         }
3921
3922         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3923         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3924                 sink = path->sink->priv;
3925
3926                 ret = snd_soc_dai_hw_params(sink, substream, params);
3927                 if (ret < 0)
3928                         goto out;
3929
3930                 dapm_update_dai_unlocked(substream, params, sink);
3931         }
3932
3933         runtime->format = params_format(params);
3934         runtime->subformat = params_subformat(params);
3935         runtime->channels = params_channels(params);
3936         runtime->rate = params_rate(params);
3937
3938 out:
3939         kfree(params);
3940         return ret;
3941 }
3942
3943 static int snd_soc_dai_link_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
3944                                   struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
3945 {
3946         struct snd_soc_dapm_path *path;
3947         struct snd_soc_dai *source, *sink;
3948         struct snd_pcm_substream *substream = w->priv;
3949         int ret = 0, saved_stream = substream->stream;
3950
3951         if (WARN_ON(list_empty(&w->edges[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT]) ||
3952                     list_empty(&w->edges[SND_SOC_DAPM_DIR_IN])))
3953                 return -EINVAL;
3954
3955         switch (event) {
3956         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
3957                 ret = snd_soc_dai_link_event_pre_pmu(w, substream);
3958                 if (ret < 0)
3959                         goto out;
3960
3961                 break;
3962
3963         case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
3964                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3965                         sink = path->sink->priv;
3966
3967                         ret = snd_soc_dai_digital_mute(sink, 0,
3968                                                        SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
3969                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
3970                                 dev_warn(sink->dev,
3971                                          "ASoC: Failed to unmute: %d\n", ret);
3972                         ret = 0;
3973                 }
3974                 break;
3975
3976         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMD:
3977                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3978                         sink = path->sink->priv;
3979
3980                         ret = snd_soc_dai_digital_mute(sink, 1,
3981                                                        SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
3982                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
3983                                 dev_warn(sink->dev,
3984                                          "ASoC: Failed to mute: %d\n", ret);
3985                         ret = 0;
3986                 }
3987
3988                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3989                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3990                         source = path->source->priv;
3991                         snd_soc_dai_hw_free(source, substream);
3992                 }
3993
3994                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3995                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3996                         sink = path->sink->priv;
3997                         snd_soc_dai_hw_free(sink, substream);
3998                 }
3999
4000                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
4001                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
4002                         source = path->source->priv;
4003                         snd_soc_dai_deactivate(source, substream->stream);
4004                         snd_soc_dai_shutdown(source, substream, 0);
4005                 }
4006
4007                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
4008                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
4009                         sink = path->sink->priv;
4010                         snd_soc_dai_deactivate(sink, substream->stream);
4011                         snd_soc_dai_shutdown(sink, substream, 0);
4012                 }
4013                 break;
4014
4015         case SND_SOC_DAPM_POST_PMD:
4016                 kfree(substream->runtime);
4017                 break;
4018
4019         default:
4020                 WARN(1, "Unknown event %d\n", event);
4021                 ret = -EINVAL;
4022         }
4023
4024 out:
4025         /* Restore the substream direction */
4026         substream->stream = saved_stream;
4027         return ret;
4028 }
4029
4030 static int snd_soc_dapm_dai_link_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
4031                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
4032 {
4033         struct snd_soc_dapm_widget *w = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
4034         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
4035
4036         ucontrol->value.enumerated.item[0] = rtd->params_select;
4037
4038         return 0;
4039 }
4040
4041 static int snd_soc_dapm_dai_link_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
4042                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
4043 {
4044         struct snd_soc_dapm_widget *w = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
4045         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
4046
4047         /* Can't change the config when widget is already powered */
4048         if (w->power)
4049                 return -EBUSY;
4050
4051         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] == rtd->params_select)
4052                 return 0;
4053
4054         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] >= rtd->dai_link->num_params)
4055                 return -EINVAL;
4056
4057         rtd->params_select = ucontrol->value.enumerated.item[0];
4058
4059         return 1;
4060 }
4061
4062 static void
4063 snd_soc_dapm_free_kcontrol(struct snd_soc_card *card,
4064                         unsigned long *private_value,
4065                         int num_params,
4066                         const char **w_param_text)
4067 {
4068         int count;
4069
4070         devm_kfree(card->dev, (void *)*private_value);
4071
4072         if (!w_param_text)
4073                 return;
4074
4075         for (count = 0 ; count < num_params; count++)
4076                 devm_kfree(card->dev, (void *)w_param_text[count]);
4077         devm_kfree(card->dev, w_param_text);
4078 }
4079
4080 static struct snd_kcontrol_new *
4081 snd_soc_dapm_alloc_kcontrol(struct snd_soc_card *card,
4082                         char *link_name,
4083                         const struct snd_soc_pcm_stream *params,
4084                         int num_params, const char **w_param_text,
4085                         unsigned long *private_value)
4086 {
4087         struct soc_enum w_param_enum[] = {
4088                 SOC_ENUM_SINGLE(0, 0, 0, NULL),
4089         };
4090         struct snd_kcontrol_new kcontrol_dai_link[] = {
4091                 SOC_ENUM_EXT(NULL, w_param_enum[0],
4092                              snd_soc_dapm_dai_link_get,
4093                              snd_soc_dapm_dai_link_put),
4094         };
4095         struct snd_kcontrol_new *kcontrol_news;
4096         const struct snd_soc_pcm_stream *config = params;
4097         int count;
4098
4099         for (count = 0 ; count < num_params; count++) {
4100                 if (!config->stream_name) {
4101                         dev_warn(card->dapm.dev,
4102                                 "ASoC: anonymous config %d for dai link %s\n",
4103                                 count, link_name);
4104                         w_param_text[count] =
4105                                 devm_kasprintf(card->dev, GFP_KERNEL,
4106                                                "Anonymous Configuration %d",
4107                                                count);
4108                 } else {
4109                         w_param_text[count] = devm_kmemdup(card->dev,
4110                                                 config->stream_name,
4111                                                 strlen(config->stream_name) + 1,
4112                                                 GFP_KERNEL);
4113                 }
4114                 if (!w_param_text[count])
4115                         goto outfree_w_param;
4116                 config++;
4117         }
4118
4119         w_param_enum[0].items = num_params;
4120         w_param_enum[0].texts = w_param_text;
4121
4122         *private_value =
4123                 (unsigned long) devm_kmemdup(card->dev,
4124                         (void *)(kcontrol_dai_link[0].private_value),
4125                         sizeof(struct soc_enum), GFP_KERNEL);
4126         if (!*private_value) {
4127                 dev_err(card->dev, "ASoC: Failed to create control for %s widget\n",
4128                         link_name);
4129                 goto outfree_w_param;
4130         }
4131         kcontrol_dai_link[0].private_value = *private_value;
4132         /* duplicate kcontrol_dai_link on heap so that memory persists */
4133         kcontrol_news = devm_kmemdup(card->dev, &kcontrol_dai_link[0],
4134                                         sizeof(struct snd_kcontrol_new),
4135                                         GFP_KERNEL);
4136         if (!kcontrol_news) {
4137                 dev_err(card->dev, "ASoC: Failed to create control for %s widget\n",
4138                         link_name);
4139                 goto outfree_w_param;
4140         }
4141         return kcontrol_news;
4142
4143 outfree_w_param:
4144         snd_soc_dapm_free_kcontrol(card, private_value, num_params, w_param_text);
4145         return NULL;
4146 }
4147
4148 static struct snd_soc_dapm_widget *
4149 snd_soc_dapm_new_dai(struct snd_soc_card *card,
4150                      struct snd_pcm_substream *substream,
4151                      char *id)
4152 {
4153         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
4154         struct snd_soc_dapm_widget template;
4155         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4156         const char **w_param_text;
4157         unsigned long private_value = 0;
4158         char *link_name;
4159         int ret;
4160
4161         link_name = devm_kasprintf(card->dev, GFP_KERNEL, "%s-%s",
4162                                    rtd->dai_link->name, id);
4163         if (!link_name)
4164                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4165
4166         memset(&template, 0, sizeof(template));
4167         template.reg = SND_SOC_NOPM;
4168         template.id = snd_soc_dapm_dai_link;
4169         template.name = link_name;
4170         template.event = snd_soc_dai_link_event;
4171         template.event_flags = SND_SOC_DAPM_PRE_PMU | SND_SOC_DAPM_POST_PMU |
4172                 SND_SOC_DAPM_PRE_PMD | SND_SOC_DAPM_POST_PMD;
4173         template.kcontrol_news = NULL;
4174
4175         /* allocate memory for control, only in case of multiple configs */
4176         if (rtd->dai_link->num_params > 1) {
4177                 w_param_text = devm_kcalloc(card->dev,
4178                                             rtd->dai_link->num_params,
4179                                             sizeof(char *), GFP_KERNEL);
4180                 if (!w_param_text) {
4181                         ret = -ENOMEM;
4182                         goto param_fail;
4183                 }
4184
4185                 template.num_kcontrols = 1;
4186                 template.kcontrol_news =
4187                                         snd_soc_dapm_alloc_kcontrol(card,
4188                                                 link_name,
4189                                                 rtd->dai_link->params,
4190                                                 rtd->dai_link->num_params,
4191                                                 w_param_text, &private_value);
4192                 if (!template.kcontrol_news) {
4193                         ret = -ENOMEM;
4194                         goto param_fail;
4195                 }
4196         } else {
4197                 w_param_text = NULL;
4198         }
4199         dev_dbg(card->dev, "ASoC: adding %s widget\n", link_name);
4200
4201         w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(&card->dapm, &template);
4202         if (IS_ERR(w)) {
4203                 ret = PTR_ERR(w);
4204                 dev_err(rtd->dev, "ASoC: Failed to create %s widget: %d\n",
4205                         link_name, ret);
4206                 goto outfree_kcontrol_news;
4207         }
4208
4209         w->priv = substream;
4210
4211         return w;
4212
4213 outfree_kcontrol_news:
4214         devm_kfree(card->dev, (void *)template.kcontrol_news);
4215         snd_soc_dapm_free_kcontrol(card, &private_value,
4216                                    rtd->dai_link->num_params, w_param_text);
4217 param_fail:
4218         devm_kfree(card->dev, link_name);
4219         return ERR_PTR(ret);
4220 }
4221
4222 int snd_soc_dapm_new_dai_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4223                                  struct snd_soc_dai *dai)
4224 {
4225         struct snd_soc_dapm_widget template;
4226         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4227
4228         WARN_ON(dapm->dev != dai->dev);
4229
4230         memset(&template, 0, sizeof(template));
4231         template.reg = SND_SOC_NOPM;
4232
4233         if (dai->driver->playback.stream_name) {
4234                 template.id = snd_soc_dapm_dai_in;
4235                 template.name = dai->driver->playback.stream_name;
4236                 template.sname = dai->driver->playback.stream_name;
4237
4238                 dev_dbg(dai->dev, "ASoC: adding %s widget\n",
4239                         template.name);
4240
4241                 w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, &template);
4242                 if (IS_ERR(w))
4243                         return PTR_ERR(w);
4244
4245                 w->priv = dai;
4246                 dai->playback_widget = w;
4247         }
4248
4249         if (dai->driver->capture.stream_name) {
4250                 template.id = snd_soc_dapm_dai_out;
4251                 template.name = dai->driver->capture.stream_name;
4252                 template.sname = dai->driver->capture.stream_name;
4253
4254                 dev_dbg(dai->dev, "ASoC: adding %s widget\n",
4255                         template.name);
4256
4257                 w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, &template);
4258                 if (IS_ERR(w))
4259                         return PTR_ERR(w);
4260
4261                 w->priv = dai;
4262                 dai->capture_widget = w;
4263         }
4264
4265         return 0;
4266 }
4267
4268 int snd_soc_dapm_link_dai_widgets(struct snd_soc_card *card)
4269 {
4270         struct snd_soc_dapm_widget *dai_w, *w;
4271         struct snd_soc_dapm_widget *src, *sink;
4272         struct snd_soc_dai *dai;
4273
4274         /* For each DAI widget... */
4275         for_each_card_widgets(card, dai_w) {
4276                 switch (dai_w->id) {
4277                 case snd_soc_dapm_dai_in:
4278                 case snd_soc_dapm_dai_out:
4279                         break;
4280                 default:
4281                         continue;
4282                 }
4283
4284                 /* let users know there is no DAI to link */
4285                 if (!dai_w->priv) {
4286                         dev_dbg(card->dev, "dai widget %s has no DAI\n",
4287                                 dai_w->name);
4288                         continue;
4289                 }
4290
4291                 dai = dai_w->priv;
4292
4293                 /* ...find all widgets with the same stream and link them */
4294                 for_each_card_widgets(card, w) {
4295                         if (w->dapm != dai_w->dapm)
4296                                 continue;
4297
4298                         switch (w->id) {
4299                         case snd_soc_dapm_dai_in:
4300                         case snd_soc_dapm_dai_out:
4301                                 continue;
4302                         default:
4303                                 break;
4304                         }
4305
4306                         if (!w->sname || !strstr(w->sname, dai_w->sname))
4307                                 continue;
4308
4309                         if (dai_w->id == snd_soc_dapm_dai_in) {
4310                                 src = dai_w;
4311                                 sink = w;
4312                         } else {
4313                                 src = w;
4314                                 sink = dai_w;
4315                         }
4316                         dev_dbg(dai->dev, "%s -> %s\n", src->name, sink->name);
4317                         snd_soc_dapm_add_path(w->dapm, src, sink, NULL, NULL);
4318                 }
4319         }
4320
4321         return 0;
4322 }
4323
4324 static void dapm_connect_dai_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4325                                     struct snd_soc_dai *src_dai,
4326                                     struct snd_soc_dapm_widget *src,
4327                                     struct snd_soc_dapm_widget *dai,
4328                                     struct snd_soc_dai *sink_dai,
4329                                     struct snd_soc_dapm_widget *sink)
4330 {
4331         dev_dbg(dapm->dev, "connected DAI link %s:%s -> %s:%s\n",
4332                 src_dai->component->name, src->name,
4333                 sink_dai->component->name, sink->name);
4334
4335         if (dai) {
4336                 snd_soc_dapm_add_path(dapm, src, dai, NULL, NULL);
4337                 src = dai;
4338         }
4339
4340         snd_soc_dapm_add_path(dapm, src, sink, NULL, NULL);
4341 }
4342
4343 static void dapm_connect_dai_pair(struct snd_soc_card *card,
4344                                   struct snd_soc_pcm_runtime *rtd,
4345                                   struct snd_soc_dai *codec_dai,
4346                                   struct snd_soc_dai *cpu_dai)
4347 {
4348         struct snd_soc_dai_link *dai_link = rtd->dai_link;
4349         struct snd_soc_dapm_widget *dai, *codec, *playback_cpu, *capture_cpu;
4350         struct snd_pcm_substream *substream;
4351         struct snd_pcm_str *streams = rtd->pcm->streams;
4352
4353         if (dai_link->params) {
4354                 playback_cpu = cpu_dai->capture_widget;
4355                 capture_cpu = cpu_dai->playback_widget;
4356         } else {
4357                 playback_cpu = cpu_dai->playback_widget;
4358                 capture_cpu = cpu_dai->capture_widget;
4359         }
4360
4361         /* connect BE DAI playback if widgets are valid */
4362         codec = codec_dai->playback_widget;
4363
4364         if (playback_cpu && codec) {
4365                 if (dai_link->params && !rtd->playback_widget) {
4366                         substream = streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream;
4367                         dai = snd_soc_dapm_new_dai(card, substream, "playback");
4368                         if (IS_ERR(dai))
4369                                 goto capture;
4370                         rtd->playback_widget = dai;
4371                 }
4372
4373                 dapm_connect_dai_routes(&card->dapm, cpu_dai, playback_cpu,
4374                                         rtd->playback_widget,
4375                                         codec_dai, codec);
4376         }
4377
4378 capture:
4379         /* connect BE DAI capture if widgets are valid */
4380         codec = codec_dai->capture_widget;
4381
4382         if (codec && capture_cpu) {
4383                 if (dai_link->params && !rtd->capture_widget) {
4384                         substream = streams[SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE].substream;
4385                         dai = snd_soc_dapm_new_dai(card, substream, "capture");
4386                         if (IS_ERR(dai))
4387                                 return;
4388                         rtd->capture_widget = dai;
4389                 }
4390
4391                 dapm_connect_dai_routes(&card->dapm, codec_dai, codec,
4392                                         rtd->capture_widget,
4393                                         cpu_dai, capture_cpu);
4394         }
4395 }
4396
4397 static void soc_dapm_dai_stream_event(struct snd_soc_dai *dai, int stream,
4398         int event)
4399 {
4400         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4401         unsigned int ep;
4402
4403         w = snd_soc_dai_get_widget(dai, stream);
4404
4405         if (w) {
4406                 dapm_mark_dirty(w, "stream event");
4407
4408                 if (w->id == snd_soc_dapm_dai_in) {
4409                         ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
4410                         dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
4411                 } else {
4412                         ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
4413                         dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
4414                 }
4415
4416                 switch (event) {
4417                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
4418                         w->active = 1;
4419                         w->is_ep = ep;
4420                         break;
4421                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
4422                         w->active = 0;
4423                         w->is_ep = 0;
4424                         break;
4425                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
4426                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
4427                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
4428                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
4429                         break;
4430                 }
4431         }
4432 }
4433
4434 void snd_soc_dapm_connect_dai_link_widgets(struct snd_soc_card *card)
4435 {
4436         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
4437         struct snd_soc_dai *codec_dai;
4438         int i;
4439
4440         /* for each BE DAI link... */
4441         for_each_card_rtds(card, rtd)  {
4442                 /*
4443                  * dynamic FE links have no fixed DAI mapping.
4444                  * CODEC<->CODEC links have no direct connection.
4445                  */
4446                 if (rtd->dai_link->dynamic)
4447                         continue;
4448
4449                 if (rtd->num_cpus == 1) {
4450                         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai)
4451                                 dapm_connect_dai_pair(card, rtd, codec_dai,
4452                                                       asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0));
4453                 } else if (rtd->num_codecs == rtd->num_cpus) {
4454                         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai)
4455                                 dapm_connect_dai_pair(card, rtd, codec_dai,
4456                                                       asoc_rtd_to_cpu(rtd, i));
4457                 } else {
4458                         dev_err(card->dev,
4459                                 "N cpus to M codecs link is not supported yet\n");
4460                 }
4461         }
4462 }
4463
4464 static void soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream,
4465         int event)
4466 {
4467         struct snd_soc_dai *dai;
4468         int i;
4469
4470         for_each_rtd_dais(rtd, i, dai)
4471                 soc_dapm_dai_stream_event(dai, stream, event);
4472
4473         dapm_power_widgets(rtd->card, event);
4474 }
4475
4476 /**
4477  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
4478  * @rtd: PCM runtime data
4479  * @stream: stream name
4480  * @event: stream event
4481  *
4482  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
4483  * necessary widget power changes.
4484  *
4485  * Returns 0 for success else error.
4486  */
4487 void snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream,
4488                               int event)
4489 {
4490         struct snd_soc_card *card = rtd->card;
4491
4492         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4493         soc_dapm_stream_event(rtd, stream, event);
4494         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
4495 }
4496
4497 void snd_soc_dapm_stream_stop(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream)
4498 {
4499         if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
4500                 if (snd_soc_runtime_ignore_pmdown_time(rtd)) {
4501                         /* powered down playback stream now */
4502                         snd_soc_dapm_stream_event(rtd,
4503                                                   SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK,
4504                                                   SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
4505                 } else {
4506                         /* start delayed pop wq here for playback streams */
4507                         rtd->pop_wait = 1;
4508                         queue_delayed_work(system_power_efficient_wq,
4509                                            &rtd->delayed_work,
4510                                            msecs_to_jiffies(rtd->pmdown_time));
4511                 }
4512         } else {
4513                 /* capture streams can be powered down now */
4514                 snd_soc_dapm_stream_event(rtd, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE,
4515                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
4516         }
4517 }
4518 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_stream_stop);
4519
4520 /**
4521  * snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked - enable pin.
4522  * @dapm: DAPM context
4523  * @pin: pin name
4524  *
4525  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
4526  * a valid audio route and active audio stream.
4527  *
4528  * Requires external locking.
4529  *
4530  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4531  * do any widget power switching.
4532  */
4533 int snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4534                                    const char *pin)
4535 {
4536         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 1);
4537 }
4538 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked);
4539
4540 /**
4541  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
4542  * @dapm: DAPM context
4543  * @pin: pin name
4544  *
4545  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
4546  * a valid audio route and active audio stream.
4547  *
4548  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4549  * do any widget power switching.
4550  */
4551 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
4552 {
4553         int ret;
4554
4555         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4556
4557         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 1);
4558
4559         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4560
4561         return ret;
4562 }
4563 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
4564
4565 /**
4566  * snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked - force a pin to be enabled
4567  * @dapm: DAPM context
4568  * @pin: pin name
4569  *
4570  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
4571  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
4572  * jack detection.
4573  *
4574  * Requires external locking.
4575  *
4576  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4577  * do any widget power switching.
4578  */
4579 int snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4580                                          const char *pin)
4581 {
4582         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
4583
4584         if (!w) {
4585                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: unknown pin %s\n", pin);
4586                 return -EINVAL;
4587         }
4588
4589         dev_dbg(w->dapm->dev, "ASoC: force enable pin %s\n", pin);
4590         if (!w->connected) {
4591                 /*
4592                  * w->force does not affect the number of input or output paths,
4593                  * so we only have to recheck if w->connected is changed
4594                  */
4595                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
4596                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
4597                 w->connected = 1;
4598         }
4599         w->force = 1;
4600         dapm_mark_dirty(w, "force enable");
4601
4602         return 0;
4603 }
4604 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked);
4605
4606 /**
4607  * snd_soc_dapm_force_enable_pin - force a pin to be enabled
4608  * @dapm: DAPM context
4609  * @pin: pin name
4610  *
4611  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
4612  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
4613  * jack detection.
4614  *
4615  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4616  * do any widget power switching.
4617  */
4618 int snd_soc_dapm_force_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4619                                   const char *pin)
4620 {
4621         int ret;
4622
4623         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4624
4625         ret = snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked(dapm, pin);
4626
4627         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4628
4629         return ret;
4630 }
4631 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin);
4632
4633 /**
4634  * snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked - disable pin.
4635  * @dapm: DAPM context
4636  * @pin: pin name
4637  *
4638  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
4639  *
4640  * Requires external locking.
4641  *
4642  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4643  * do any widget power switching.
4644  */
4645 int snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4646                                     const char *pin)
4647 {
4648         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4649 }
4650 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked);
4651
4652 /**
4653  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
4654  * @dapm: DAPM context
4655  * @pin: pin name
4656  *
4657  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
4658  *
4659  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4660  * do any widget power switching.
4661  */
4662 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4663                              const char *pin)
4664 {
4665         int ret;
4666
4667         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4668
4669         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4670
4671         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4672
4673         return ret;
4674 }
4675 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
4676
4677 /**
4678  * snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked - permanently disable pin.
4679  * @dapm: DAPM context
4680  * @pin: pin name
4681  *
4682  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
4683  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
4684  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
4685  * additional things such as disabling controls which only affect
4686  * paths through the pin.
4687  *
4688  * Requires external locking.
4689  *
4690  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4691  * do any widget power switching.
4692  */
4693 int snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4694                                const char *pin)
4695 {
4696         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4697 }
4698 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked);
4699
4700 /**
4701  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
4702  * @dapm: DAPM context
4703  * @pin: pin name
4704  *
4705  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
4706  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
4707  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
4708  * additional things such as disabling controls which only affect
4709  * paths through the pin.
4710  *
4711  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4712  * do any widget power switching.
4713  */
4714 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
4715 {
4716         int ret;
4717
4718         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4719
4720         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4721
4722         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4723
4724         return ret;
4725 }
4726 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
4727
4728 /**
4729  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
4730  * @dapm: DAPM context
4731  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
4732  *
4733  * Get audio pin status - connected or disconnected.
4734  *
4735  * Returns 1 for connected otherwise 0.
4736  */
4737 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4738                                 const char *pin)
4739 {
4740         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
4741
4742         if (w)
4743                 return w->connected;
4744
4745         return 0;
4746 }
4747 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
4748
4749 /**
4750  * snd_soc_dapm_ignore_suspend - ignore suspend status for DAPM endpoint
4751  * @dapm: DAPM context
4752  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
4753  *
4754  * Mark the given endpoint or pin as ignoring suspend.  When the
4755  * system is disabled a path between two endpoints flagged as ignoring
4756  * suspend will not be disabled.  The path must already be enabled via
4757  * normal means at suspend time, it will not be turned on if it was not
4758  * already enabled.
4759  */
4760 int snd_soc_dapm_ignore_suspend(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4761                                 const char *pin)
4762 {
4763         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, false);
4764
4765         if (!w) {
4766                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: unknown pin %s\n", pin);
4767                 return -EINVAL;
4768         }
4769
4770         w->ignore_suspend = 1;
4771
4772         return 0;
4773 }
4774 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_ignore_suspend);
4775
4776 /**
4777  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
4778  * @dapm: DAPM context
4779  *
4780  * Free all dapm widgets and resources.
4781  */
4782 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
4783 {
4784         dapm_debugfs_cleanup(dapm);
4785         dapm_free_widgets(dapm);
4786         list_del(&dapm->list);
4787 }
4788 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
4789
4790 void snd_soc_dapm_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4791                        struct snd_soc_card *card,
4792                        struct snd_soc_component *component)
4793 {
4794         dapm->card              = card;
4795         dapm->component         = component;
4796         dapm->bias_level        = SND_SOC_BIAS_OFF;
4797
4798         if (component) {
4799                 dapm->dev               = component->dev;
4800                 dapm->idle_bias_off     = !component->driver->idle_bias_on,
4801                 dapm->suspend_bias_off  = component->driver->suspend_bias_off;
4802         } else {
4803                 dapm->dev               = card->dev;
4804         }
4805
4806         INIT_LIST_HEAD(&dapm->list);
4807         /* see for_each_card_dapms */
4808         list_add(&dapm->list, &card->dapm_list);
4809 }
4810 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_init);
4811
4812 static void soc_dapm_shutdown_dapm(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
4813 {
4814         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
4815         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4816         LIST_HEAD(down_list);
4817         int powerdown = 0;
4818
4819         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
4820
4821         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
4822                 if (w->dapm != dapm)
4823                         continue;
4824                 if (w->power) {
4825                         dapm_seq_insert(w, &down_list, false);
4826                         w->new_power = 0;
4827                         powerdown = 1;
4828                 }
4829         }
4830
4831         /* If there were no widgets to power down we're already in
4832          * standby.
4833          */
4834         if (powerdown) {
4835                 if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)
4836                         snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4837                                                     SND_SOC_BIAS_PREPARE);
4838                 dapm_seq_run(card, &down_list, 0, false);
4839                 if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE)
4840                         snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4841                                                     SND_SOC_BIAS_STANDBY);
4842         }
4843
4844         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
4845 }
4846
4847 /*
4848  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
4849  */
4850 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_card *card)
4851 {
4852         struct snd_soc_dapm_context *dapm;
4853
4854         for_each_card_dapms(card, dapm) {
4855                 if (dapm != &card->dapm) {
4856                         soc_dapm_shutdown_dapm(dapm);
4857                         if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY)
4858                                 snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4859                                                             SND_SOC_BIAS_OFF);
4860                 }
4861         }
4862
4863         soc_dapm_shutdown_dapm(&card->dapm);
4864         if (card->dapm.bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY)
4865                 snd_soc_dapm_set_bias_level(&card->dapm,
4866                                             SND_SOC_BIAS_OFF);
4867 }
4868
4869 /* Module information */
4870 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
4871 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
4872 MODULE_LICENSE("GPL");