ALSA: hda - Build PCMs and controls at codec driver probe
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / sound / pci / hda / hda_codec.c
1 /*
2  * Universal Interface for Intel High Definition Audio Codec
3  *
4  * Copyright (c) 2004 Takashi Iwai <tiwai@suse.de>
5  *
6  *
7  *  This driver is free software; you can redistribute it and/or modify
8  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
9  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
10  *  (at your option) any later version.
11  *
12  *  This driver is distributed in the hope that it will be useful,
13  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  *  GNU General Public License for more details.
16  *
17  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
18  *  along with this program; if not, write to the Free Software
19  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
20  */
21
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/delay.h>
25 #include <linux/slab.h>
26 #include <linux/mutex.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/async.h>
29 #include <linux/pm.h>
30 #include <linux/pm_runtime.h>
31 #include <sound/core.h>
32 #include "hda_codec.h"
33 #include <sound/asoundef.h>
34 #include <sound/tlv.h>
35 #include <sound/initval.h>
36 #include <sound/jack.h>
37 #include "hda_local.h"
38 #include "hda_beep.h"
39 #include "hda_jack.h"
40 #include <sound/hda_hwdep.h>
41
42 #define CREATE_TRACE_POINTS
43 #include "hda_trace.h"
44
45 #ifdef CONFIG_PM
46 #define codec_in_pm(codec)      atomic_read(&(codec)->in_pm)
47 #define hda_codec_is_power_on(codec) \
48         (!pm_runtime_suspended(hda_codec_dev(codec)))
49 #else
50 #define codec_in_pm(codec)      0
51 #define hda_codec_is_power_on(codec)    1
52 #endif
53
54 /**
55  * snd_hda_get_jack_location - Give a location string of the jack
56  * @cfg: pin default config value
57  *
58  * Parse the pin default config value and returns the string of the
59  * jack location, e.g. "Rear", "Front", etc.
60  */
61 const char *snd_hda_get_jack_location(u32 cfg)
62 {
63         static char *bases[7] = {
64                 "N/A", "Rear", "Front", "Left", "Right", "Top", "Bottom",
65         };
66         static unsigned char specials_idx[] = {
67                 0x07, 0x08,
68                 0x17, 0x18, 0x19,
69                 0x37, 0x38
70         };
71         static char *specials[] = {
72                 "Rear Panel", "Drive Bar",
73                 "Riser", "HDMI", "ATAPI",
74                 "Mobile-In", "Mobile-Out"
75         };
76         int i;
77         cfg = (cfg & AC_DEFCFG_LOCATION) >> AC_DEFCFG_LOCATION_SHIFT;
78         if ((cfg & 0x0f) < 7)
79                 return bases[cfg & 0x0f];
80         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(specials_idx); i++) {
81                 if (cfg == specials_idx[i])
82                         return specials[i];
83         }
84         return "UNKNOWN";
85 }
86 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_jack_location);
87
88 /**
89  * snd_hda_get_jack_connectivity - Give a connectivity string of the jack
90  * @cfg: pin default config value
91  *
92  * Parse the pin default config value and returns the string of the
93  * jack connectivity, i.e. external or internal connection.
94  */
95 const char *snd_hda_get_jack_connectivity(u32 cfg)
96 {
97         static char *jack_locations[4] = { "Ext", "Int", "Sep", "Oth" };
98
99         return jack_locations[(cfg >> (AC_DEFCFG_LOCATION_SHIFT + 4)) & 3];
100 }
101 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_jack_connectivity);
102
103 /**
104  * snd_hda_get_jack_type - Give a type string of the jack
105  * @cfg: pin default config value
106  *
107  * Parse the pin default config value and returns the string of the
108  * jack type, i.e. the purpose of the jack, such as Line-Out or CD.
109  */
110 const char *snd_hda_get_jack_type(u32 cfg)
111 {
112         static char *jack_types[16] = {
113                 "Line Out", "Speaker", "HP Out", "CD",
114                 "SPDIF Out", "Digital Out", "Modem Line", "Modem Hand",
115                 "Line In", "Aux", "Mic", "Telephony",
116                 "SPDIF In", "Digital In", "Reserved", "Other"
117         };
118
119         return jack_types[(cfg & AC_DEFCFG_DEVICE)
120                                 >> AC_DEFCFG_DEVICE_SHIFT];
121 }
122 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_jack_type);
123
124 /*
125  * Compose a 32bit command word to be sent to the HD-audio controller
126  */
127 static inline unsigned int
128 make_codec_cmd(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int flags,
129                unsigned int verb, unsigned int parm)
130 {
131         u32 val;
132
133         if ((codec->addr & ~0xf) || (nid & ~0x7f) ||
134             (verb & ~0xfff) || (parm & ~0xffff)) {
135                 codec_err(codec, "hda-codec: out of range cmd %x:%x:%x:%x\n",
136                        codec->addr, nid, verb, parm);
137                 return ~0;
138         }
139
140         val = (u32)codec->addr << 28;
141         val |= (u32)nid << 20;
142         val |= verb << 8;
143         val |= parm;
144         return val;
145 }
146
147 /*
148  * Send and receive a verb
149  */
150 static int codec_exec_verb(struct hda_codec *codec, unsigned int cmd,
151                            int flags, unsigned int *res)
152 {
153         struct hda_bus *bus = codec->bus;
154         int err;
155
156         if (cmd == ~0)
157                 return -1;
158
159         if (res)
160                 *res = -1;
161  again:
162         snd_hda_power_up(codec);
163         mutex_lock(&bus->cmd_mutex);
164         if (flags & HDA_RW_NO_RESPONSE_FALLBACK)
165                 bus->no_response_fallback = 1;
166         for (;;) {
167                 trace_hda_send_cmd(codec, cmd);
168                 err = bus->ops.command(bus, cmd);
169                 if (err != -EAGAIN)
170                         break;
171                 /* process pending verbs */
172                 bus->ops.get_response(bus, codec->addr);
173         }
174         if (!err && res) {
175                 *res = bus->ops.get_response(bus, codec->addr);
176                 trace_hda_get_response(codec, *res);
177         }
178         bus->no_response_fallback = 0;
179         mutex_unlock(&bus->cmd_mutex);
180         snd_hda_power_down(codec);
181         if (!codec_in_pm(codec) && res && *res == -1 && bus->rirb_error) {
182                 if (bus->response_reset) {
183                         codec_dbg(codec,
184                                   "resetting BUS due to fatal communication error\n");
185                         trace_hda_bus_reset(bus);
186                         bus->ops.bus_reset(bus);
187                 }
188                 goto again;
189         }
190         /* clear reset-flag when the communication gets recovered */
191         if (!err || codec_in_pm(codec))
192                 bus->response_reset = 0;
193         return err;
194 }
195
196 /**
197  * snd_hda_codec_read - send a command and get the response
198  * @codec: the HDA codec
199  * @nid: NID to send the command
200  * @flags: optional bit flags
201  * @verb: the verb to send
202  * @parm: the parameter for the verb
203  *
204  * Send a single command and read the corresponding response.
205  *
206  * Returns the obtained response value, or -1 for an error.
207  */
208 unsigned int snd_hda_codec_read(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
209                                 int flags,
210                                 unsigned int verb, unsigned int parm)
211 {
212         unsigned cmd = make_codec_cmd(codec, nid, flags, verb, parm);
213         unsigned int res;
214         if (codec_exec_verb(codec, cmd, flags, &res))
215                 return -1;
216         return res;
217 }
218 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_read);
219
220 /**
221  * snd_hda_codec_write - send a single command without waiting for response
222  * @codec: the HDA codec
223  * @nid: NID to send the command
224  * @flags: optional bit flags
225  * @verb: the verb to send
226  * @parm: the parameter for the verb
227  *
228  * Send a single command without waiting for response.
229  *
230  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
231  */
232 int snd_hda_codec_write(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int flags,
233                         unsigned int verb, unsigned int parm)
234 {
235         unsigned int cmd = make_codec_cmd(codec, nid, flags, verb, parm);
236         unsigned int res;
237         return codec_exec_verb(codec, cmd, flags,
238                                codec->bus->sync_write ? &res : NULL);
239 }
240 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_write);
241
242 /**
243  * snd_hda_sequence_write - sequence writes
244  * @codec: the HDA codec
245  * @seq: VERB array to send
246  *
247  * Send the commands sequentially from the given array.
248  * The array must be terminated with NID=0.
249  */
250 void snd_hda_sequence_write(struct hda_codec *codec, const struct hda_verb *seq)
251 {
252         for (; seq->nid; seq++)
253                 snd_hda_codec_write(codec, seq->nid, 0, seq->verb, seq->param);
254 }
255 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_sequence_write);
256
257 /**
258  * snd_hda_get_sub_nodes - get the range of sub nodes
259  * @codec: the HDA codec
260  * @nid: NID to parse
261  * @start_id: the pointer to store the start NID
262  *
263  * Parse the NID and store the start NID of its sub-nodes.
264  * Returns the number of sub-nodes.
265  */
266 int snd_hda_get_sub_nodes(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
267                           hda_nid_t *start_id)
268 {
269         unsigned int parm;
270
271         parm = snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_NODE_COUNT);
272         if (parm == -1) {
273                 *start_id = 0;
274                 return 0;
275         }
276         *start_id = (parm >> 16) & 0x7fff;
277         return (int)(parm & 0x7fff);
278 }
279 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_sub_nodes);
280
281 /* connection list element */
282 struct hda_conn_list {
283         struct list_head list;
284         int len;
285         hda_nid_t nid;
286         hda_nid_t conns[0];
287 };
288
289 /* look up the cached results */
290 static struct hda_conn_list *
291 lookup_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
292 {
293         struct hda_conn_list *p;
294         list_for_each_entry(p, &codec->conn_list, list) {
295                 if (p->nid == nid)
296                         return p;
297         }
298         return NULL;
299 }
300
301 static int add_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int len,
302                          const hda_nid_t *list)
303 {
304         struct hda_conn_list *p;
305
306         p = kmalloc(sizeof(*p) + len * sizeof(hda_nid_t), GFP_KERNEL);
307         if (!p)
308                 return -ENOMEM;
309         p->len = len;
310         p->nid = nid;
311         memcpy(p->conns, list, len * sizeof(hda_nid_t));
312         list_add(&p->list, &codec->conn_list);
313         return 0;
314 }
315
316 static void remove_conn_list(struct hda_codec *codec)
317 {
318         while (!list_empty(&codec->conn_list)) {
319                 struct hda_conn_list *p;
320                 p = list_first_entry(&codec->conn_list, typeof(*p), list);
321                 list_del(&p->list);
322                 kfree(p);
323         }
324 }
325
326 /* read the connection and add to the cache */
327 static int read_and_add_raw_conns(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
328 {
329         hda_nid_t list[32];
330         hda_nid_t *result = list;
331         int len;
332
333         len = snd_hda_get_raw_connections(codec, nid, list, ARRAY_SIZE(list));
334         if (len == -ENOSPC) {
335                 len = snd_hda_get_num_raw_conns(codec, nid);
336                 result = kmalloc(sizeof(hda_nid_t) * len, GFP_KERNEL);
337                 if (!result)
338                         return -ENOMEM;
339                 len = snd_hda_get_raw_connections(codec, nid, result, len);
340         }
341         if (len >= 0)
342                 len = snd_hda_override_conn_list(codec, nid, len, result);
343         if (result != list)
344                 kfree(result);
345         return len;
346 }
347
348 /**
349  * snd_hda_get_conn_list - get connection list
350  * @codec: the HDA codec
351  * @nid: NID to parse
352  * @listp: the pointer to store NID list
353  *
354  * Parses the connection list of the given widget and stores the pointer
355  * to the list of NIDs.
356  *
357  * Returns the number of connections, or a negative error code.
358  *
359  * Note that the returned pointer isn't protected against the list
360  * modification.  If snd_hda_override_conn_list() might be called
361  * concurrently, protect with a mutex appropriately.
362  */
363 int snd_hda_get_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
364                           const hda_nid_t **listp)
365 {
366         bool added = false;
367
368         for (;;) {
369                 int err;
370                 const struct hda_conn_list *p;
371
372                 /* if the connection-list is already cached, read it */
373                 p = lookup_conn_list(codec, nid);
374                 if (p) {
375                         if (listp)
376                                 *listp = p->conns;
377                         return p->len;
378                 }
379                 if (snd_BUG_ON(added))
380                         return -EINVAL;
381
382                 err = read_and_add_raw_conns(codec, nid);
383                 if (err < 0)
384                         return err;
385                 added = true;
386         }
387 }
388 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_conn_list);
389
390 /**
391  * snd_hda_get_connections - copy connection list
392  * @codec: the HDA codec
393  * @nid: NID to parse
394  * @conn_list: connection list array; when NULL, checks only the size
395  * @max_conns: max. number of connections to store
396  *
397  * Parses the connection list of the given widget and stores the list
398  * of NIDs.
399  *
400  * Returns the number of connections, or a negative error code.
401  */
402 int snd_hda_get_connections(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
403                             hda_nid_t *conn_list, int max_conns)
404 {
405         const hda_nid_t *list;
406         int len = snd_hda_get_conn_list(codec, nid, &list);
407
408         if (len > 0 && conn_list) {
409                 if (len > max_conns) {
410                         codec_err(codec, "Too many connections %d for NID 0x%x\n",
411                                    len, nid);
412                         return -EINVAL;
413                 }
414                 memcpy(conn_list, list, len * sizeof(hda_nid_t));
415         }
416
417         return len;
418 }
419 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_connections);
420
421 /* return CONNLIST_LEN parameter of the given widget */
422 static unsigned int get_num_conns(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
423 {
424         unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
425         unsigned int parm;
426
427         if (!(wcaps & AC_WCAP_CONN_LIST) &&
428             get_wcaps_type(wcaps) != AC_WID_VOL_KNB)
429                 return 0;
430
431         parm = snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_CONNLIST_LEN);
432         if (parm == -1)
433                 parm = 0;
434         return parm;
435 }
436
437 int snd_hda_get_num_raw_conns(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
438 {
439         return snd_hda_get_raw_connections(codec, nid, NULL, 0);
440 }
441
442 /**
443  * snd_hda_get_raw_connections - copy connection list without cache
444  * @codec: the HDA codec
445  * @nid: NID to parse
446  * @conn_list: connection list array
447  * @max_conns: max. number of connections to store
448  *
449  * Like snd_hda_get_connections(), copy the connection list but without
450  * checking through the connection-list cache.
451  * Currently called only from hda_proc.c, so not exported.
452  */
453 int snd_hda_get_raw_connections(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
454                                 hda_nid_t *conn_list, int max_conns)
455 {
456         unsigned int parm;
457         int i, conn_len, conns;
458         unsigned int shift, num_elems, mask;
459         hda_nid_t prev_nid;
460         int null_count = 0;
461
462         parm = get_num_conns(codec, nid);
463         if (!parm)
464                 return 0;
465
466         if (parm & AC_CLIST_LONG) {
467                 /* long form */
468                 shift = 16;
469                 num_elems = 2;
470         } else {
471                 /* short form */
472                 shift = 8;
473                 num_elems = 4;
474         }
475         conn_len = parm & AC_CLIST_LENGTH;
476         mask = (1 << (shift-1)) - 1;
477
478         if (!conn_len)
479                 return 0; /* no connection */
480
481         if (conn_len == 1) {
482                 /* single connection */
483                 parm = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
484                                           AC_VERB_GET_CONNECT_LIST, 0);
485                 if (parm == -1 && codec->bus->rirb_error)
486                         return -EIO;
487                 if (conn_list)
488                         conn_list[0] = parm & mask;
489                 return 1;
490         }
491
492         /* multi connection */
493         conns = 0;
494         prev_nid = 0;
495         for (i = 0; i < conn_len; i++) {
496                 int range_val;
497                 hda_nid_t val, n;
498
499                 if (i % num_elems == 0) {
500                         parm = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
501                                                   AC_VERB_GET_CONNECT_LIST, i);
502                         if (parm == -1 && codec->bus->rirb_error)
503                                 return -EIO;
504                 }
505                 range_val = !!(parm & (1 << (shift-1))); /* ranges */
506                 val = parm & mask;
507                 if (val == 0 && null_count++) {  /* no second chance */
508                         codec_dbg(codec,
509                                   "invalid CONNECT_LIST verb %x[%i]:%x\n",
510                                     nid, i, parm);
511                         return 0;
512                 }
513                 parm >>= shift;
514                 if (range_val) {
515                         /* ranges between the previous and this one */
516                         if (!prev_nid || prev_nid >= val) {
517                                 codec_warn(codec,
518                                            "invalid dep_range_val %x:%x\n",
519                                            prev_nid, val);
520                                 continue;
521                         }
522                         for (n = prev_nid + 1; n <= val; n++) {
523                                 if (conn_list) {
524                                         if (conns >= max_conns)
525                                                 return -ENOSPC;
526                                         conn_list[conns] = n;
527                                 }
528                                 conns++;
529                         }
530                 } else {
531                         if (conn_list) {
532                                 if (conns >= max_conns)
533                                         return -ENOSPC;
534                                 conn_list[conns] = val;
535                         }
536                         conns++;
537                 }
538                 prev_nid = val;
539         }
540         return conns;
541 }
542
543 /**
544  * snd_hda_override_conn_list - add/modify the connection-list to cache
545  * @codec: the HDA codec
546  * @nid: NID to parse
547  * @len: number of connection list entries
548  * @list: the list of connection entries
549  *
550  * Add or modify the given connection-list to the cache.  If the corresponding
551  * cache already exists, invalidate it and append a new one.
552  *
553  * Returns zero or a negative error code.
554  */
555 int snd_hda_override_conn_list(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int len,
556                                const hda_nid_t *list)
557 {
558         struct hda_conn_list *p;
559
560         p = lookup_conn_list(codec, nid);
561         if (p) {
562                 list_del(&p->list);
563                 kfree(p);
564         }
565
566         return add_conn_list(codec, nid, len, list);
567 }
568 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_override_conn_list);
569
570 /**
571  * snd_hda_get_conn_index - get the connection index of the given NID
572  * @codec: the HDA codec
573  * @mux: NID containing the list
574  * @nid: NID to select
575  * @recursive: 1 when searching NID recursively, otherwise 0
576  *
577  * Parses the connection list of the widget @mux and checks whether the
578  * widget @nid is present.  If it is, return the connection index.
579  * Otherwise it returns -1.
580  */
581 int snd_hda_get_conn_index(struct hda_codec *codec, hda_nid_t mux,
582                            hda_nid_t nid, int recursive)
583 {
584         const hda_nid_t *conn;
585         int i, nums;
586
587         nums = snd_hda_get_conn_list(codec, mux, &conn);
588         for (i = 0; i < nums; i++)
589                 if (conn[i] == nid)
590                         return i;
591         if (!recursive)
592                 return -1;
593         if (recursive > 10) {
594                 codec_dbg(codec, "too deep connection for 0x%x\n", nid);
595                 return -1;
596         }
597         recursive++;
598         for (i = 0; i < nums; i++) {
599                 unsigned int type = get_wcaps_type(get_wcaps(codec, conn[i]));
600                 if (type == AC_WID_PIN || type == AC_WID_AUD_OUT)
601                         continue;
602                 if (snd_hda_get_conn_index(codec, conn[i], nid, recursive) >= 0)
603                         return i;
604         }
605         return -1;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_conn_index);
608
609
610 /* return DEVLIST_LEN parameter of the given widget */
611 static unsigned int get_num_devices(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
612 {
613         unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
614         unsigned int parm;
615
616         if (!codec->dp_mst || !(wcaps & AC_WCAP_DIGITAL) ||
617             get_wcaps_type(wcaps) != AC_WID_PIN)
618                 return 0;
619
620         parm = snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_DEVLIST_LEN);
621         if (parm == -1 && codec->bus->rirb_error)
622                 parm = 0;
623         return parm & AC_DEV_LIST_LEN_MASK;
624 }
625
626 /**
627  * snd_hda_get_devices - copy device list without cache
628  * @codec: the HDA codec
629  * @nid: NID of the pin to parse
630  * @dev_list: device list array
631  * @max_devices: max. number of devices to store
632  *
633  * Copy the device list. This info is dynamic and so not cached.
634  * Currently called only from hda_proc.c, so not exported.
635  */
636 int snd_hda_get_devices(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
637                         u8 *dev_list, int max_devices)
638 {
639         unsigned int parm;
640         int i, dev_len, devices;
641
642         parm = get_num_devices(codec, nid);
643         if (!parm)      /* not multi-stream capable */
644                 return 0;
645
646         dev_len = parm + 1;
647         dev_len = dev_len < max_devices ? dev_len : max_devices;
648
649         devices = 0;
650         while (devices < dev_len) {
651                 parm = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
652                                           AC_VERB_GET_DEVICE_LIST, devices);
653                 if (parm == -1 && codec->bus->rirb_error)
654                         break;
655
656                 for (i = 0; i < 8; i++) {
657                         dev_list[devices] = (u8)parm;
658                         parm >>= 4;
659                         devices++;
660                         if (devices >= dev_len)
661                                 break;
662                 }
663         }
664         return devices;
665 }
666
667 /**
668  * snd_hda_queue_unsol_event - add an unsolicited event to queue
669  * @bus: the BUS
670  * @res: unsolicited event (lower 32bit of RIRB entry)
671  * @res_ex: codec addr and flags (upper 32bit or RIRB entry)
672  *
673  * Adds the given event to the queue.  The events are processed in
674  * the workqueue asynchronously.  Call this function in the interrupt
675  * hanlder when RIRB receives an unsolicited event.
676  *
677  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
678  */
679 int snd_hda_queue_unsol_event(struct hda_bus *bus, u32 res, u32 res_ex)
680 {
681         struct hda_bus_unsolicited *unsol;
682         unsigned int wp;
683
684         if (!bus || !bus->workq)
685                 return 0;
686
687         trace_hda_unsol_event(bus, res, res_ex);
688         unsol = &bus->unsol;
689         wp = (unsol->wp + 1) % HDA_UNSOL_QUEUE_SIZE;
690         unsol->wp = wp;
691
692         wp <<= 1;
693         unsol->queue[wp] = res;
694         unsol->queue[wp + 1] = res_ex;
695
696         queue_work(bus->workq, &unsol->work);
697
698         return 0;
699 }
700 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_queue_unsol_event);
701
702 /*
703  * process queued unsolicited events
704  */
705 static void process_unsol_events(struct work_struct *work)
706 {
707         struct hda_bus *bus = container_of(work, struct hda_bus, unsol.work);
708         struct hda_bus_unsolicited *unsol = &bus->unsol;
709         struct hda_codec *codec;
710         unsigned int rp, caddr, res;
711
712         while (unsol->rp != unsol->wp) {
713                 rp = (unsol->rp + 1) % HDA_UNSOL_QUEUE_SIZE;
714                 unsol->rp = rp;
715                 rp <<= 1;
716                 res = unsol->queue[rp];
717                 caddr = unsol->queue[rp + 1];
718                 if (!(caddr & (1 << 4))) /* no unsolicited event? */
719                         continue;
720                 codec = bus->caddr_tbl[caddr & 0x0f];
721                 if (codec && codec->patch_ops.unsol_event)
722                         codec->patch_ops.unsol_event(codec, res);
723         }
724 }
725
726 /*
727  * destructor
728  */
729 static void snd_hda_bus_free(struct hda_bus *bus)
730 {
731         if (!bus)
732                 return;
733
734         WARN_ON(!list_empty(&bus->codec_list));
735         if (bus->workq)
736                 flush_workqueue(bus->workq);
737         if (bus->ops.private_free)
738                 bus->ops.private_free(bus);
739         if (bus->workq)
740                 destroy_workqueue(bus->workq);
741
742         kfree(bus);
743 }
744
745 static int snd_hda_bus_dev_free(struct snd_device *device)
746 {
747         snd_hda_bus_free(device->device_data);
748         return 0;
749 }
750
751 static int snd_hda_bus_dev_disconnect(struct snd_device *device)
752 {
753         struct hda_bus *bus = device->device_data;
754         bus->shutdown = 1;
755         return 0;
756 }
757
758 /**
759  * snd_hda_bus_new - create a HDA bus
760  * @card: the card entry
761  * @busp: the pointer to store the created bus instance
762  *
763  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
764  */
765 int snd_hda_bus_new(struct snd_card *card,
766                     struct hda_bus **busp)
767 {
768         struct hda_bus *bus;
769         int err;
770         static struct snd_device_ops dev_ops = {
771                 .dev_disconnect = snd_hda_bus_dev_disconnect,
772                 .dev_free = snd_hda_bus_dev_free,
773         };
774
775         if (busp)
776                 *busp = NULL;
777
778         bus = kzalloc(sizeof(*bus), GFP_KERNEL);
779         if (!bus)
780                 return -ENOMEM;
781
782         bus->card = card;
783         mutex_init(&bus->cmd_mutex);
784         mutex_init(&bus->prepare_mutex);
785         INIT_LIST_HEAD(&bus->codec_list);
786         INIT_WORK(&bus->unsol.work, process_unsol_events);
787
788         snprintf(bus->workq_name, sizeof(bus->workq_name),
789                  "hd-audio%d", card->number);
790         bus->workq = create_singlethread_workqueue(bus->workq_name);
791         if (!bus->workq) {
792                 dev_err(card->dev, "cannot create workqueue %s\n",
793                            bus->workq_name);
794                 kfree(bus);
795                 return -ENOMEM;
796         }
797
798         err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_BUS, bus, &dev_ops);
799         if (err < 0) {
800                 snd_hda_bus_free(bus);
801                 return err;
802         }
803         if (busp)
804                 *busp = bus;
805         return 0;
806 }
807 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_bus_new);
808
809 /*
810  * look for an AFG and MFG nodes
811  */
812 static void setup_fg_nodes(struct hda_codec *codec)
813 {
814         int i, total_nodes, function_id;
815         hda_nid_t nid;
816
817         total_nodes = snd_hda_get_sub_nodes(codec, AC_NODE_ROOT, &nid);
818         for (i = 0; i < total_nodes; i++, nid++) {
819                 function_id = snd_hda_param_read(codec, nid,
820                                                 AC_PAR_FUNCTION_TYPE);
821                 switch (function_id & 0xff) {
822                 case AC_GRP_AUDIO_FUNCTION:
823                         codec->afg = nid;
824                         codec->afg_function_id = function_id & 0xff;
825                         codec->afg_unsol = (function_id >> 8) & 1;
826                         break;
827                 case AC_GRP_MODEM_FUNCTION:
828                         codec->mfg = nid;
829                         codec->mfg_function_id = function_id & 0xff;
830                         codec->mfg_unsol = (function_id >> 8) & 1;
831                         break;
832                 default:
833                         break;
834                 }
835         }
836 }
837
838 /*
839  * read widget caps for each widget and store in cache
840  */
841 static int read_widget_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t fg_node)
842 {
843         int i;
844         hda_nid_t nid;
845
846         codec->num_nodes = snd_hda_get_sub_nodes(codec, fg_node,
847                                                  &codec->start_nid);
848         codec->wcaps = kmalloc(codec->num_nodes * 4, GFP_KERNEL);
849         if (!codec->wcaps)
850                 return -ENOMEM;
851         nid = codec->start_nid;
852         for (i = 0; i < codec->num_nodes; i++, nid++)
853                 codec->wcaps[i] = snd_hda_param_read(codec, nid,
854                                                      AC_PAR_AUDIO_WIDGET_CAP);
855         return 0;
856 }
857
858 /* read all pin default configurations and save codec->init_pins */
859 static int read_pin_defaults(struct hda_codec *codec)
860 {
861         int i;
862         hda_nid_t nid = codec->start_nid;
863
864         for (i = 0; i < codec->num_nodes; i++, nid++) {
865                 struct hda_pincfg *pin;
866                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
867                 unsigned int wid_type = get_wcaps_type(wcaps);
868                 if (wid_type != AC_WID_PIN)
869                         continue;
870                 pin = snd_array_new(&codec->init_pins);
871                 if (!pin)
872                         return -ENOMEM;
873                 pin->nid = nid;
874                 pin->cfg = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
875                                               AC_VERB_GET_CONFIG_DEFAULT, 0);
876                 pin->ctrl = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
877                                                AC_VERB_GET_PIN_WIDGET_CONTROL,
878                                                0);
879         }
880         return 0;
881 }
882
883 /* look up the given pin config list and return the item matching with NID */
884 static struct hda_pincfg *look_up_pincfg(struct hda_codec *codec,
885                                          struct snd_array *array,
886                                          hda_nid_t nid)
887 {
888         int i;
889         for (i = 0; i < array->used; i++) {
890                 struct hda_pincfg *pin = snd_array_elem(array, i);
891                 if (pin->nid == nid)
892                         return pin;
893         }
894         return NULL;
895 }
896
897 /* set the current pin config value for the given NID.
898  * the value is cached, and read via snd_hda_codec_get_pincfg()
899  */
900 int snd_hda_add_pincfg(struct hda_codec *codec, struct snd_array *list,
901                        hda_nid_t nid, unsigned int cfg)
902 {
903         struct hda_pincfg *pin;
904
905         /* the check below may be invalid when pins are added by a fixup
906          * dynamically (e.g. via snd_hda_codec_update_widgets()), so disabled
907          * for now
908          */
909         /*
910         if (get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid)) != AC_WID_PIN)
911                 return -EINVAL;
912         */
913
914         pin = look_up_pincfg(codec, list, nid);
915         if (!pin) {
916                 pin = snd_array_new(list);
917                 if (!pin)
918                         return -ENOMEM;
919                 pin->nid = nid;
920         }
921         pin->cfg = cfg;
922         return 0;
923 }
924
925 /**
926  * snd_hda_codec_set_pincfg - Override a pin default configuration
927  * @codec: the HDA codec
928  * @nid: NID to set the pin config
929  * @cfg: the pin default config value
930  *
931  * Override a pin default configuration value in the cache.
932  * This value can be read by snd_hda_codec_get_pincfg() in a higher
933  * priority than the real hardware value.
934  */
935 int snd_hda_codec_set_pincfg(struct hda_codec *codec,
936                              hda_nid_t nid, unsigned int cfg)
937 {
938         return snd_hda_add_pincfg(codec, &codec->driver_pins, nid, cfg);
939 }
940 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_pincfg);
941
942 /**
943  * snd_hda_codec_get_pincfg - Obtain a pin-default configuration
944  * @codec: the HDA codec
945  * @nid: NID to get the pin config
946  *
947  * Get the current pin config value of the given pin NID.
948  * If the pincfg value is cached or overridden via sysfs or driver,
949  * returns the cached value.
950  */
951 unsigned int snd_hda_codec_get_pincfg(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
952 {
953         struct hda_pincfg *pin;
954
955 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
956         {
957                 unsigned int cfg = 0;
958                 mutex_lock(&codec->user_mutex);
959                 pin = look_up_pincfg(codec, &codec->user_pins, nid);
960                 if (pin)
961                         cfg = pin->cfg;
962                 mutex_unlock(&codec->user_mutex);
963                 if (cfg)
964                         return cfg;
965         }
966 #endif
967         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->driver_pins, nid);
968         if (pin)
969                 return pin->cfg;
970         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
971         if (pin)
972                 return pin->cfg;
973         return 0;
974 }
975 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_get_pincfg);
976
977 /**
978  * snd_hda_codec_set_pin_target - remember the current pinctl target value
979  * @codec: the HDA codec
980  * @nid: pin NID
981  * @val: assigned pinctl value
982  *
983  * This function stores the given value to a pinctl target value in the
984  * pincfg table.  This isn't always as same as the actually written value
985  * but can be referred at any time via snd_hda_codec_get_pin_target().
986  */
987 int snd_hda_codec_set_pin_target(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
988                                  unsigned int val)
989 {
990         struct hda_pincfg *pin;
991
992         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
993         if (!pin)
994                 return -EINVAL;
995         pin->target = val;
996         return 0;
997 }
998 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_pin_target);
999
1000 /**
1001  * snd_hda_codec_get_pin_target - return the current pinctl target value
1002  * @codec: the HDA codec
1003  * @nid: pin NID
1004  */
1005 int snd_hda_codec_get_pin_target(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
1006 {
1007         struct hda_pincfg *pin;
1008
1009         pin = look_up_pincfg(codec, &codec->init_pins, nid);
1010         if (!pin)
1011                 return 0;
1012         return pin->target;
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_get_pin_target);
1015
1016 /**
1017  * snd_hda_shutup_pins - Shut up all pins
1018  * @codec: the HDA codec
1019  *
1020  * Clear all pin controls to shup up before suspend for avoiding click noise.
1021  * The controls aren't cached so that they can be resumed properly.
1022  */
1023 void snd_hda_shutup_pins(struct hda_codec *codec)
1024 {
1025         int i;
1026         /* don't shut up pins when unloading the driver; otherwise it breaks
1027          * the default pin setup at the next load of the driver
1028          */
1029         if (codec->bus->shutdown)
1030                 return;
1031         for (i = 0; i < codec->init_pins.used; i++) {
1032                 struct hda_pincfg *pin = snd_array_elem(&codec->init_pins, i);
1033                 /* use read here for syncing after issuing each verb */
1034                 snd_hda_codec_read(codec, pin->nid, 0,
1035                                    AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0);
1036         }
1037         codec->pins_shutup = 1;
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_shutup_pins);
1040
1041 #ifdef CONFIG_PM
1042 /* Restore the pin controls cleared previously via snd_hda_shutup_pins() */
1043 static void restore_shutup_pins(struct hda_codec *codec)
1044 {
1045         int i;
1046         if (!codec->pins_shutup)
1047                 return;
1048         if (codec->bus->shutdown)
1049                 return;
1050         for (i = 0; i < codec->init_pins.used; i++) {
1051                 struct hda_pincfg *pin = snd_array_elem(&codec->init_pins, i);
1052                 snd_hda_codec_write(codec, pin->nid, 0,
1053                                     AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL,
1054                                     pin->ctrl);
1055         }
1056         codec->pins_shutup = 0;
1057 }
1058 #endif
1059
1060 static void hda_jackpoll_work(struct work_struct *work)
1061 {
1062         struct hda_codec *codec =
1063                 container_of(work, struct hda_codec, jackpoll_work.work);
1064
1065         snd_hda_jack_set_dirty_all(codec);
1066         snd_hda_jack_poll_all(codec);
1067
1068         if (!codec->jackpoll_interval)
1069                 return;
1070
1071         queue_delayed_work(codec->bus->workq, &codec->jackpoll_work,
1072                            codec->jackpoll_interval);
1073 }
1074
1075 static void init_hda_cache(struct hda_cache_rec *cache,
1076                            unsigned int record_size);
1077 static void free_hda_cache(struct hda_cache_rec *cache);
1078
1079 /* release all pincfg lists */
1080 static void free_init_pincfgs(struct hda_codec *codec)
1081 {
1082         snd_array_free(&codec->driver_pins);
1083 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
1084         snd_array_free(&codec->user_pins);
1085 #endif
1086         snd_array_free(&codec->init_pins);
1087 }
1088
1089 /*
1090  * audio-converter setup caches
1091  */
1092 struct hda_cvt_setup {
1093         hda_nid_t nid;
1094         u8 stream_tag;
1095         u8 channel_id;
1096         u16 format_id;
1097         unsigned char active;   /* cvt is currently used */
1098         unsigned char dirty;    /* setups should be cleared */
1099 };
1100
1101 /* get or create a cache entry for the given audio converter NID */
1102 static struct hda_cvt_setup *
1103 get_hda_cvt_setup(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
1104 {
1105         struct hda_cvt_setup *p;
1106         int i;
1107
1108         for (i = 0; i < codec->cvt_setups.used; i++) {
1109                 p = snd_array_elem(&codec->cvt_setups, i);
1110                 if (p->nid == nid)
1111                         return p;
1112         }
1113         p = snd_array_new(&codec->cvt_setups);
1114         if (p)
1115                 p->nid = nid;
1116         return p;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * PCM device
1121  */
1122 static void release_pcm(struct kref *kref)
1123 {
1124         struct hda_pcm *pcm = container_of(kref, struct hda_pcm, kref);
1125
1126         if (pcm->pcm)
1127                 snd_device_free(pcm->codec->card, pcm->pcm);
1128         clear_bit(pcm->device, pcm->codec->bus->pcm_dev_bits);
1129         kfree(pcm->name);
1130         kfree(pcm);
1131 }
1132
1133 void snd_hda_codec_pcm_put(struct hda_pcm *pcm)
1134 {
1135         kref_put(&pcm->kref, release_pcm);
1136 }
1137 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_pcm_put);
1138
1139 struct hda_pcm *snd_hda_codec_pcm_new(struct hda_codec *codec,
1140                                       const char *fmt, ...)
1141 {
1142         struct hda_pcm *pcm;
1143         va_list args;
1144
1145         va_start(args, fmt);
1146         pcm = kzalloc(sizeof(*pcm), GFP_KERNEL);
1147         if (!pcm)
1148                 return NULL;
1149
1150         pcm->codec = codec;
1151         kref_init(&pcm->kref);
1152         pcm->name = kvasprintf(GFP_KERNEL, fmt, args);
1153         if (!pcm->name) {
1154                 kfree(pcm);
1155                 return NULL;
1156         }
1157
1158         list_add_tail(&pcm->list, &codec->pcm_list_head);
1159         return pcm;
1160 }
1161 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_pcm_new);
1162
1163 /*
1164  * codec destructor
1165  */
1166 static void codec_release_pcms(struct hda_codec *codec)
1167 {
1168         struct hda_pcm *pcm, *n;
1169
1170         list_for_each_entry_safe(pcm, n, &codec->pcm_list_head, list) {
1171                 list_del_init(&pcm->list);
1172                 if (pcm->pcm)
1173                         snd_device_disconnect(codec->card, pcm->pcm);
1174                 snd_hda_codec_pcm_put(pcm);
1175         }
1176 }
1177
1178 void snd_hda_codec_cleanup_for_unbind(struct hda_codec *codec)
1179 {
1180         cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
1181         flush_workqueue(codec->bus->workq);
1182         if (!codec->in_freeing)
1183                 snd_hda_ctls_clear(codec);
1184         codec_release_pcms(codec);
1185         snd_hda_detach_beep_device(codec);
1186         memset(&codec->patch_ops, 0, sizeof(codec->patch_ops));
1187         snd_hda_jack_tbl_clear(codec);
1188         codec->proc_widget_hook = NULL;
1189         codec->spec = NULL;
1190
1191         free_hda_cache(&codec->amp_cache);
1192         free_hda_cache(&codec->cmd_cache);
1193         init_hda_cache(&codec->amp_cache, sizeof(struct hda_amp_info));
1194         init_hda_cache(&codec->cmd_cache, sizeof(struct hda_cache_head));
1195
1196         /* free only driver_pins so that init_pins + user_pins are restored */
1197         snd_array_free(&codec->driver_pins);
1198         snd_array_free(&codec->cvt_setups);
1199         snd_array_free(&codec->spdif_out);
1200         snd_array_free(&codec->verbs);
1201         codec->preset = NULL;
1202         codec->slave_dig_outs = NULL;
1203         codec->spdif_status_reset = 0;
1204         snd_array_free(&codec->mixers);
1205         snd_array_free(&codec->nids);
1206         remove_conn_list(codec);
1207 }
1208
1209 static void snd_hda_codec_free(struct hda_codec *codec)
1210 {
1211         if (!codec)
1212                 return;
1213         codec->in_freeing = 1;
1214         if (device_is_registered(hda_codec_dev(codec)))
1215                 device_del(hda_codec_dev(codec));
1216         free_init_pincfgs(codec);
1217         flush_workqueue(codec->bus->workq);
1218         list_del(&codec->list);
1219         codec->bus->caddr_tbl[codec->addr] = NULL;
1220         clear_bit(codec->addr, &codec->bus->codec_powered);
1221         snd_hda_sysfs_clear(codec);
1222         free_hda_cache(&codec->amp_cache);
1223         free_hda_cache(&codec->cmd_cache);
1224         kfree(codec->vendor_name);
1225         kfree(codec->chip_name);
1226         kfree(codec->modelname);
1227         kfree(codec->wcaps);
1228         codec->bus->num_codecs--;
1229         put_device(hda_codec_dev(codec));
1230 }
1231
1232 static bool snd_hda_codec_get_supported_ps(struct hda_codec *codec,
1233                                 hda_nid_t fg, unsigned int power_state);
1234
1235 static unsigned int hda_set_power_state(struct hda_codec *codec,
1236                                 unsigned int power_state);
1237
1238 static int snd_hda_codec_dev_register(struct snd_device *device)
1239 {
1240         struct hda_codec *codec = device->device_data;
1241
1242         snd_hda_register_beep_device(codec);
1243         if (device_is_registered(hda_codec_dev(codec)))
1244                 pm_runtime_enable(hda_codec_dev(codec));
1245         /* it was powered up in snd_hda_codec_new(), now all done */
1246         snd_hda_power_down(codec);
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 static int snd_hda_codec_dev_disconnect(struct snd_device *device)
1251 {
1252         struct hda_codec *codec = device->device_data;
1253
1254         snd_hda_detach_beep_device(codec);
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 static int snd_hda_codec_dev_free(struct snd_device *device)
1259 {
1260         snd_hda_codec_free(device->device_data);
1261         return 0;
1262 }
1263
1264 /* just free the container */
1265 static void snd_hda_codec_dev_release(struct device *dev)
1266 {
1267         kfree(dev_to_hda_codec(dev));
1268 }
1269
1270 /**
1271  * snd_hda_codec_new - create a HDA codec
1272  * @bus: the bus to assign
1273  * @codec_addr: the codec address
1274  * @codecp: the pointer to store the generated codec
1275  *
1276  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
1277  */
1278 int snd_hda_codec_new(struct hda_bus *bus, struct snd_card *card,
1279                       unsigned int codec_addr, struct hda_codec **codecp)
1280 {
1281         struct hda_codec *codec;
1282         struct device *dev;
1283         char component[31];
1284         hda_nid_t fg;
1285         int err;
1286         static struct snd_device_ops dev_ops = {
1287                 .dev_register = snd_hda_codec_dev_register,
1288                 .dev_disconnect = snd_hda_codec_dev_disconnect,
1289                 .dev_free = snd_hda_codec_dev_free,
1290         };
1291
1292         if (snd_BUG_ON(!bus))
1293                 return -EINVAL;
1294         if (snd_BUG_ON(codec_addr > HDA_MAX_CODEC_ADDRESS))
1295                 return -EINVAL;
1296
1297         if (bus->caddr_tbl[codec_addr]) {
1298                 dev_err(card->dev,
1299                         "address 0x%x is already occupied\n",
1300                         codec_addr);
1301                 return -EBUSY;
1302         }
1303
1304         codec = kzalloc(sizeof(*codec), GFP_KERNEL);
1305         if (!codec)
1306                 return -ENOMEM;
1307
1308         dev = hda_codec_dev(codec);
1309         device_initialize(dev);
1310         dev->parent = card->dev;
1311         dev->bus = &snd_hda_bus_type;
1312         dev->release = snd_hda_codec_dev_release;
1313         dev->groups = snd_hda_dev_attr_groups;
1314         dev_set_name(dev, "hdaudioC%dD%d", card->number, codec_addr);
1315         dev_set_drvdata(dev, codec); /* for sysfs */
1316         device_enable_async_suspend(dev);
1317
1318         codec->bus = bus;
1319         codec->card = card;
1320         codec->addr = codec_addr;
1321         mutex_init(&codec->spdif_mutex);
1322         mutex_init(&codec->control_mutex);
1323         mutex_init(&codec->hash_mutex);
1324         init_hda_cache(&codec->amp_cache, sizeof(struct hda_amp_info));
1325         init_hda_cache(&codec->cmd_cache, sizeof(struct hda_cache_head));
1326         snd_array_init(&codec->mixers, sizeof(struct hda_nid_item), 32);
1327         snd_array_init(&codec->nids, sizeof(struct hda_nid_item), 32);
1328         snd_array_init(&codec->init_pins, sizeof(struct hda_pincfg), 16);
1329         snd_array_init(&codec->driver_pins, sizeof(struct hda_pincfg), 16);
1330         snd_array_init(&codec->cvt_setups, sizeof(struct hda_cvt_setup), 8);
1331         snd_array_init(&codec->spdif_out, sizeof(struct hda_spdif_out), 16);
1332         snd_array_init(&codec->jacktbl, sizeof(struct hda_jack_tbl), 16);
1333         snd_array_init(&codec->verbs, sizeof(struct hda_verb *), 8);
1334         INIT_LIST_HEAD(&codec->conn_list);
1335         INIT_LIST_HEAD(&codec->pcm_list_head);
1336
1337         INIT_DELAYED_WORK(&codec->jackpoll_work, hda_jackpoll_work);
1338         codec->depop_delay = -1;
1339         codec->fixup_id = HDA_FIXUP_ID_NOT_SET;
1340
1341 #ifdef CONFIG_PM
1342         /* snd_hda_codec_new() marks the codec as power-up, and leave it as is.
1343          * it's powered down later in snd_hda_codec_dev_register().
1344          */
1345         set_bit(codec->addr, &bus->codec_powered);
1346         pm_runtime_set_active(hda_codec_dev(codec));
1347         pm_runtime_get_noresume(hda_codec_dev(codec));
1348         codec->power_jiffies = jiffies;
1349 #endif
1350
1351         snd_hda_sysfs_init(codec);
1352
1353         if (codec->bus->modelname) {
1354                 codec->modelname = kstrdup(codec->bus->modelname, GFP_KERNEL);
1355                 if (!codec->modelname) {
1356                         err = -ENODEV;
1357                         goto error;
1358                 }
1359         }
1360
1361         list_add_tail(&codec->list, &bus->codec_list);
1362         bus->num_codecs++;
1363
1364         bus->caddr_tbl[codec_addr] = codec;
1365
1366         codec->vendor_id = snd_hda_param_read(codec, AC_NODE_ROOT,
1367                                               AC_PAR_VENDOR_ID);
1368         if (codec->vendor_id == -1)
1369                 /* read again, hopefully the access method was corrected
1370                  * in the last read...
1371                  */
1372                 codec->vendor_id = snd_hda_param_read(codec, AC_NODE_ROOT,
1373                                                       AC_PAR_VENDOR_ID);
1374         codec->subsystem_id = snd_hda_param_read(codec, AC_NODE_ROOT,
1375                                                  AC_PAR_SUBSYSTEM_ID);
1376         codec->revision_id = snd_hda_param_read(codec, AC_NODE_ROOT,
1377                                                 AC_PAR_REV_ID);
1378
1379         setup_fg_nodes(codec);
1380         if (!codec->afg && !codec->mfg) {
1381                 dev_err(card->dev, "no AFG or MFG node found\n");
1382                 err = -ENODEV;
1383                 goto error;
1384         }
1385
1386         fg = codec->afg ? codec->afg : codec->mfg;
1387         err = read_widget_caps(codec, fg);
1388         if (err < 0)
1389                 goto error;
1390         err = read_pin_defaults(codec);
1391         if (err < 0)
1392                 goto error;
1393
1394         if (!codec->subsystem_id) {
1395                 codec->subsystem_id =
1396                         snd_hda_codec_read(codec, fg, 0,
1397                                            AC_VERB_GET_SUBSYSTEM_ID, 0);
1398         }
1399
1400 #ifdef CONFIG_PM
1401         codec->d3_stop_clk = snd_hda_codec_get_supported_ps(codec, fg,
1402                                         AC_PWRST_CLKSTOP);
1403 #endif
1404         codec->epss = snd_hda_codec_get_supported_ps(codec, fg,
1405                                         AC_PWRST_EPSS);
1406
1407         /* power-up all before initialization */
1408         hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D0);
1409
1410         snd_hda_codec_proc_new(codec);
1411
1412         snd_hda_create_hwdep(codec);
1413
1414         sprintf(component, "HDA:%08x,%08x,%08x", codec->vendor_id,
1415                 codec->subsystem_id, codec->revision_id);
1416         snd_component_add(card, component);
1417
1418         err = snd_device_new(card, SNDRV_DEV_CODEC, codec, &dev_ops);
1419         if (err < 0)
1420                 goto error;
1421
1422         if (codecp)
1423                 *codecp = codec;
1424         return 0;
1425
1426  error:
1427         snd_hda_codec_free(codec);
1428         return err;
1429 }
1430 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_new);
1431
1432 /**
1433  * snd_hda_codec_update_widgets - Refresh widget caps and pin defaults
1434  * @codec: the HDA codec
1435  *
1436  * Forcibly refresh the all widget caps and the init pin configurations of
1437  * the given codec.
1438  */
1439 int snd_hda_codec_update_widgets(struct hda_codec *codec)
1440 {
1441         hda_nid_t fg;
1442         int err;
1443
1444         /* Assume the function group node does not change,
1445          * only the widget nodes may change.
1446          */
1447         kfree(codec->wcaps);
1448         fg = codec->afg ? codec->afg : codec->mfg;
1449         err = read_widget_caps(codec, fg);
1450         if (err < 0)
1451                 return err;
1452
1453         snd_array_free(&codec->init_pins);
1454         err = read_pin_defaults(codec);
1455
1456         return err;
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_update_widgets);
1459
1460 /* update the stream-id if changed */
1461 static void update_pcm_stream_id(struct hda_codec *codec,
1462                                  struct hda_cvt_setup *p, hda_nid_t nid,
1463                                  u32 stream_tag, int channel_id)
1464 {
1465         unsigned int oldval, newval;
1466
1467         if (p->stream_tag != stream_tag || p->channel_id != channel_id) {
1468                 oldval = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0, AC_VERB_GET_CONV, 0);
1469                 newval = (stream_tag << 4) | channel_id;
1470                 if (oldval != newval)
1471                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
1472                                             AC_VERB_SET_CHANNEL_STREAMID,
1473                                             newval);
1474                 p->stream_tag = stream_tag;
1475                 p->channel_id = channel_id;
1476         }
1477 }
1478
1479 /* update the format-id if changed */
1480 static void update_pcm_format(struct hda_codec *codec, struct hda_cvt_setup *p,
1481                               hda_nid_t nid, int format)
1482 {
1483         unsigned int oldval;
1484
1485         if (p->format_id != format) {
1486                 oldval = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
1487                                             AC_VERB_GET_STREAM_FORMAT, 0);
1488                 if (oldval != format) {
1489                         msleep(1);
1490                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
1491                                             AC_VERB_SET_STREAM_FORMAT,
1492                                             format);
1493                 }
1494                 p->format_id = format;
1495         }
1496 }
1497
1498 /**
1499  * snd_hda_codec_setup_stream - set up the codec for streaming
1500  * @codec: the CODEC to set up
1501  * @nid: the NID to set up
1502  * @stream_tag: stream tag to pass, it's between 0x1 and 0xf.
1503  * @channel_id: channel id to pass, zero based.
1504  * @format: stream format.
1505  */
1506 void snd_hda_codec_setup_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1507                                 u32 stream_tag,
1508                                 int channel_id, int format)
1509 {
1510         struct hda_codec *c;
1511         struct hda_cvt_setup *p;
1512         int type;
1513         int i;
1514
1515         if (!nid)
1516                 return;
1517
1518         codec_dbg(codec,
1519                   "hda_codec_setup_stream: NID=0x%x, stream=0x%x, channel=%d, format=0x%x\n",
1520                   nid, stream_tag, channel_id, format);
1521         p = get_hda_cvt_setup(codec, nid);
1522         if (!p)
1523                 return;
1524
1525         if (codec->pcm_format_first)
1526                 update_pcm_format(codec, p, nid, format);
1527         update_pcm_stream_id(codec, p, nid, stream_tag, channel_id);
1528         if (!codec->pcm_format_first)
1529                 update_pcm_format(codec, p, nid, format);
1530
1531         p->active = 1;
1532         p->dirty = 0;
1533
1534         /* make other inactive cvts with the same stream-tag dirty */
1535         type = get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid));
1536         list_for_each_entry(c, &codec->bus->codec_list, list) {
1537                 for (i = 0; i < c->cvt_setups.used; i++) {
1538                         p = snd_array_elem(&c->cvt_setups, i);
1539                         if (!p->active && p->stream_tag == stream_tag &&
1540                             get_wcaps_type(get_wcaps(c, p->nid)) == type)
1541                                 p->dirty = 1;
1542                 }
1543         }
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_setup_stream);
1546
1547 static void really_cleanup_stream(struct hda_codec *codec,
1548                                   struct hda_cvt_setup *q);
1549
1550 /**
1551  * __snd_hda_codec_cleanup_stream - clean up the codec for closing
1552  * @codec: the CODEC to clean up
1553  * @nid: the NID to clean up
1554  * @do_now: really clean up the stream instead of clearing the active flag
1555  */
1556 void __snd_hda_codec_cleanup_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1557                                     int do_now)
1558 {
1559         struct hda_cvt_setup *p;
1560
1561         if (!nid)
1562                 return;
1563
1564         if (codec->no_sticky_stream)
1565                 do_now = 1;
1566
1567         codec_dbg(codec, "hda_codec_cleanup_stream: NID=0x%x\n", nid);
1568         p = get_hda_cvt_setup(codec, nid);
1569         if (p) {
1570                 /* here we just clear the active flag when do_now isn't set;
1571                  * actual clean-ups will be done later in
1572                  * purify_inactive_streams() called from snd_hda_codec_prpapre()
1573                  */
1574                 if (do_now)
1575                         really_cleanup_stream(codec, p);
1576                 else
1577                         p->active = 0;
1578         }
1579 }
1580 EXPORT_SYMBOL_GPL(__snd_hda_codec_cleanup_stream);
1581
1582 static void really_cleanup_stream(struct hda_codec *codec,
1583                                   struct hda_cvt_setup *q)
1584 {
1585         hda_nid_t nid = q->nid;
1586         if (q->stream_tag || q->channel_id)
1587                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_CHANNEL_STREAMID, 0);
1588         if (q->format_id)
1589                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_STREAM_FORMAT, 0
1590 );
1591         memset(q, 0, sizeof(*q));
1592         q->nid = nid;
1593 }
1594
1595 /* clean up the all conflicting obsolete streams */
1596 static void purify_inactive_streams(struct hda_codec *codec)
1597 {
1598         struct hda_codec *c;
1599         int i;
1600
1601         list_for_each_entry(c, &codec->bus->codec_list, list) {
1602                 for (i = 0; i < c->cvt_setups.used; i++) {
1603                         struct hda_cvt_setup *p;
1604                         p = snd_array_elem(&c->cvt_setups, i);
1605                         if (p->dirty)
1606                                 really_cleanup_stream(c, p);
1607                 }
1608         }
1609 }
1610
1611 #ifdef CONFIG_PM
1612 /* clean up all streams; called from suspend */
1613 static void hda_cleanup_all_streams(struct hda_codec *codec)
1614 {
1615         int i;
1616
1617         for (i = 0; i < codec->cvt_setups.used; i++) {
1618                 struct hda_cvt_setup *p = snd_array_elem(&codec->cvt_setups, i);
1619                 if (p->stream_tag)
1620                         really_cleanup_stream(codec, p);
1621         }
1622 }
1623 #endif
1624
1625 /*
1626  * amp access functions
1627  */
1628
1629 /* FIXME: more better hash key? */
1630 #define HDA_HASH_KEY(nid, dir, idx) (u32)((nid) + ((idx) << 16) + ((dir) << 24))
1631 #define HDA_HASH_PINCAP_KEY(nid) (u32)((nid) + (0x02 << 24))
1632 #define HDA_HASH_PARPCM_KEY(nid) (u32)((nid) + (0x03 << 24))
1633 #define HDA_HASH_PARSTR_KEY(nid) (u32)((nid) + (0x04 << 24))
1634 #define INFO_AMP_CAPS   (1<<0)
1635 #define INFO_AMP_VOL(ch)        (1 << (1 + (ch)))
1636
1637 /* initialize the hash table */
1638 static void init_hda_cache(struct hda_cache_rec *cache,
1639                                      unsigned int record_size)
1640 {
1641         memset(cache, 0, sizeof(*cache));
1642         memset(cache->hash, 0xff, sizeof(cache->hash));
1643         snd_array_init(&cache->buf, record_size, 64);
1644 }
1645
1646 static void free_hda_cache(struct hda_cache_rec *cache)
1647 {
1648         snd_array_free(&cache->buf);
1649 }
1650
1651 /* query the hash.  allocate an entry if not found. */
1652 static struct hda_cache_head  *get_hash(struct hda_cache_rec *cache, u32 key)
1653 {
1654         u16 idx = key % (u16)ARRAY_SIZE(cache->hash);
1655         u16 cur = cache->hash[idx];
1656         struct hda_cache_head *info;
1657
1658         while (cur != 0xffff) {
1659                 info = snd_array_elem(&cache->buf, cur);
1660                 if (info->key == key)
1661                         return info;
1662                 cur = info->next;
1663         }
1664         return NULL;
1665 }
1666
1667 /* query the hash.  allocate an entry if not found. */
1668 static struct hda_cache_head  *get_alloc_hash(struct hda_cache_rec *cache,
1669                                               u32 key)
1670 {
1671         struct hda_cache_head *info = get_hash(cache, key);
1672         if (!info) {
1673                 u16 idx, cur;
1674                 /* add a new hash entry */
1675                 info = snd_array_new(&cache->buf);
1676                 if (!info)
1677                         return NULL;
1678                 cur = snd_array_index(&cache->buf, info);
1679                 info->key = key;
1680                 info->val = 0;
1681                 info->dirty = 0;
1682                 idx = key % (u16)ARRAY_SIZE(cache->hash);
1683                 info->next = cache->hash[idx];
1684                 cache->hash[idx] = cur;
1685         }
1686         return info;
1687 }
1688
1689 /* query and allocate an amp hash entry */
1690 static inline struct hda_amp_info *
1691 get_alloc_amp_hash(struct hda_codec *codec, u32 key)
1692 {
1693         return (struct hda_amp_info *)get_alloc_hash(&codec->amp_cache, key);
1694 }
1695
1696 /* overwrite the value with the key in the caps hash */
1697 static int write_caps_hash(struct hda_codec *codec, u32 key, unsigned int val)
1698 {
1699         struct hda_amp_info *info;
1700
1701         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
1702         info = get_alloc_amp_hash(codec, key);
1703         if (!info) {
1704                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1705                 return -EINVAL;
1706         }
1707         info->amp_caps = val;
1708         info->head.val |= INFO_AMP_CAPS;
1709         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1710         return 0;
1711 }
1712
1713 /* query the value from the caps hash; if not found, fetch the current
1714  * value from the given function and store in the hash
1715  */
1716 static unsigned int
1717 query_caps_hash(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir, u32 key,
1718                 unsigned int (*func)(struct hda_codec *, hda_nid_t, int))
1719 {
1720         struct hda_amp_info *info;
1721         unsigned int val;
1722
1723         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
1724         info = get_alloc_amp_hash(codec, key);
1725         if (!info) {
1726                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1727                 return 0;
1728         }
1729         if (!(info->head.val & INFO_AMP_CAPS)) {
1730                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex); /* for reentrance */
1731                 val = func(codec, nid, dir);
1732                 write_caps_hash(codec, key, val);
1733         } else {
1734                 val = info->amp_caps;
1735                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1736         }
1737         return val;
1738 }
1739
1740 static unsigned int read_amp_cap(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1741                                  int direction)
1742 {
1743         if (!(get_wcaps(codec, nid) & AC_WCAP_AMP_OVRD))
1744                 nid = codec->afg;
1745         return snd_hda_param_read(codec, nid,
1746                                   direction == HDA_OUTPUT ?
1747                                   AC_PAR_AMP_OUT_CAP : AC_PAR_AMP_IN_CAP);
1748 }
1749
1750 /**
1751  * query_amp_caps - query AMP capabilities
1752  * @codec: the HD-auio codec
1753  * @nid: the NID to query
1754  * @direction: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1755  *
1756  * Query AMP capabilities for the given widget and direction.
1757  * Returns the obtained capability bits.
1758  *
1759  * When cap bits have been already read, this doesn't read again but
1760  * returns the cached value.
1761  */
1762 u32 query_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int direction)
1763 {
1764         return query_caps_hash(codec, nid, direction,
1765                                HDA_HASH_KEY(nid, direction, 0),
1766                                read_amp_cap);
1767 }
1768 EXPORT_SYMBOL_GPL(query_amp_caps);
1769
1770 /**
1771  * snd_hda_check_amp_caps - query AMP capabilities
1772  * @codec: the HD-audio codec
1773  * @nid: the NID to query
1774  * @dir: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1775  * @bits: bit mask to check the result
1776  *
1777  * Check whether the widget has the given amp capability for the direction.
1778  */
1779 bool snd_hda_check_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1780                            int dir, unsigned int bits)
1781 {
1782         if (!nid)
1783                 return false;
1784         if (get_wcaps(codec, nid) & (1 << (dir + 1)))
1785                 if (query_amp_caps(codec, nid, dir) & bits)
1786                         return true;
1787         return false;
1788 }
1789 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_check_amp_caps);
1790
1791 /**
1792  * snd_hda_override_amp_caps - Override the AMP capabilities
1793  * @codec: the CODEC to clean up
1794  * @nid: the NID to clean up
1795  * @dir: either #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1796  * @caps: the capability bits to set
1797  *
1798  * Override the cached AMP caps bits value by the given one.
1799  * This function is useful if the driver needs to adjust the AMP ranges,
1800  * e.g. limit to 0dB, etc.
1801  *
1802  * Returns zero if successful or a negative error code.
1803  */
1804 int snd_hda_override_amp_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
1805                               unsigned int caps)
1806 {
1807         return write_caps_hash(codec, HDA_HASH_KEY(nid, dir, 0), caps);
1808 }
1809 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_override_amp_caps);
1810
1811 static unsigned int read_pin_cap(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1812                                  int dir)
1813 {
1814         return snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_PIN_CAP);
1815 }
1816
1817 /**
1818  * snd_hda_query_pin_caps - Query PIN capabilities
1819  * @codec: the HD-auio codec
1820  * @nid: the NID to query
1821  *
1822  * Query PIN capabilities for the given widget.
1823  * Returns the obtained capability bits.
1824  *
1825  * When cap bits have been already read, this doesn't read again but
1826  * returns the cached value.
1827  */
1828 u32 snd_hda_query_pin_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
1829 {
1830         return query_caps_hash(codec, nid, 0, HDA_HASH_PINCAP_KEY(nid),
1831                                read_pin_cap);
1832 }
1833 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_query_pin_caps);
1834
1835 /**
1836  * snd_hda_override_pin_caps - Override the pin capabilities
1837  * @codec: the CODEC
1838  * @nid: the NID to override
1839  * @caps: the capability bits to set
1840  *
1841  * Override the cached PIN capabilitiy bits value by the given one.
1842  *
1843  * Returns zero if successful or a negative error code.
1844  */
1845 int snd_hda_override_pin_caps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1846                               unsigned int caps)
1847 {
1848         return write_caps_hash(codec, HDA_HASH_PINCAP_KEY(nid), caps);
1849 }
1850 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_override_pin_caps);
1851
1852 /* read or sync the hash value with the current value;
1853  * call within hash_mutex
1854  */
1855 static struct hda_amp_info *
1856 update_amp_hash(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
1857                 int direction, int index, bool init_only)
1858 {
1859         struct hda_amp_info *info;
1860         unsigned int parm, val = 0;
1861         bool val_read = false;
1862
1863  retry:
1864         info = get_alloc_amp_hash(codec, HDA_HASH_KEY(nid, direction, index));
1865         if (!info)
1866                 return NULL;
1867         if (!(info->head.val & INFO_AMP_VOL(ch))) {
1868                 if (!val_read) {
1869                         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1870                         parm = ch ? AC_AMP_GET_RIGHT : AC_AMP_GET_LEFT;
1871                         parm |= direction == HDA_OUTPUT ?
1872                                 AC_AMP_GET_OUTPUT : AC_AMP_GET_INPUT;
1873                         parm |= index;
1874                         val = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
1875                                  AC_VERB_GET_AMP_GAIN_MUTE, parm);
1876                         val &= 0xff;
1877                         val_read = true;
1878                         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
1879                         goto retry;
1880                 }
1881                 info->vol[ch] = val;
1882                 info->head.val |= INFO_AMP_VOL(ch);
1883         } else if (init_only)
1884                 return NULL;
1885         return info;
1886 }
1887
1888 /*
1889  * write the current volume in info to the h/w
1890  */
1891 static void put_vol_mute(struct hda_codec *codec, unsigned int amp_caps,
1892                          hda_nid_t nid, int ch, int direction, int index,
1893                          int val)
1894 {
1895         u32 parm;
1896
1897         parm = ch ? AC_AMP_SET_RIGHT : AC_AMP_SET_LEFT;
1898         parm |= direction == HDA_OUTPUT ? AC_AMP_SET_OUTPUT : AC_AMP_SET_INPUT;
1899         parm |= index << AC_AMP_SET_INDEX_SHIFT;
1900         if ((val & HDA_AMP_MUTE) && !(amp_caps & AC_AMPCAP_MUTE) &&
1901             (amp_caps & AC_AMPCAP_MIN_MUTE))
1902                 ; /* set the zero value as a fake mute */
1903         else
1904                 parm |= val;
1905         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_AMP_GAIN_MUTE, parm);
1906 }
1907
1908 /**
1909  * snd_hda_codec_amp_read - Read AMP value
1910  * @codec: HD-audio codec
1911  * @nid: NID to read the AMP value
1912  * @ch: channel (left=0 or right=1)
1913  * @direction: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1914  * @index: the index value (only for input direction)
1915  *
1916  * Read AMP value.  The volume is between 0 to 0x7f, 0x80 = mute bit.
1917  */
1918 int snd_hda_codec_amp_read(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
1919                            int direction, int index)
1920 {
1921         struct hda_amp_info *info;
1922         unsigned int val = 0;
1923
1924         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
1925         info = update_amp_hash(codec, nid, ch, direction, index, false);
1926         if (info)
1927                 val = info->vol[ch];
1928         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1929         return val;
1930 }
1931 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_read);
1932
1933 static int codec_amp_update(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
1934                             int direction, int idx, int mask, int val,
1935                             bool init_only, bool cache_only)
1936 {
1937         struct hda_amp_info *info;
1938         unsigned int caps;
1939
1940         if (snd_BUG_ON(mask & ~0xff))
1941                 mask &= 0xff;
1942         val &= mask;
1943
1944         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
1945         info = update_amp_hash(codec, nid, ch, direction, idx, init_only);
1946         if (!info) {
1947                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1948                 return 0;
1949         }
1950         val |= info->vol[ch] & ~mask;
1951         if (info->vol[ch] == val) {
1952                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1953                 return 0;
1954         }
1955         info->vol[ch] = val;
1956         info->head.dirty |= cache_only;
1957         caps = info->amp_caps;
1958         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
1959         if (!cache_only)
1960                 put_vol_mute(codec, caps, nid, ch, direction, idx, val);
1961         return 1;
1962 }
1963
1964 /**
1965  * snd_hda_codec_amp_update - update the AMP value
1966  * @codec: HD-audio codec
1967  * @nid: NID to read the AMP value
1968  * @ch: channel (left=0 or right=1)
1969  * @direction: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1970  * @idx: the index value (only for input direction)
1971  * @mask: bit mask to set
1972  * @val: the bits value to set
1973  *
1974  * Update the AMP value with a bit mask.
1975  * Returns 0 if the value is unchanged, 1 if changed.
1976  */
1977 int snd_hda_codec_amp_update(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
1978                              int direction, int idx, int mask, int val)
1979 {
1980         return codec_amp_update(codec, nid, ch, direction, idx, mask, val,
1981                                 false, codec->cached_write);
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_update);
1984
1985 /**
1986  * snd_hda_codec_amp_stereo - update the AMP stereo values
1987  * @codec: HD-audio codec
1988  * @nid: NID to read the AMP value
1989  * @direction: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
1990  * @idx: the index value (only for input direction)
1991  * @mask: bit mask to set
1992  * @val: the bits value to set
1993  *
1994  * Update the AMP values like snd_hda_codec_amp_update(), but for a
1995  * stereo widget with the same mask and value.
1996  */
1997 int snd_hda_codec_amp_stereo(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
1998                              int direction, int idx, int mask, int val)
1999 {
2000         int ch, ret = 0;
2001
2002         if (snd_BUG_ON(mask & ~0xff))
2003                 mask &= 0xff;
2004         for (ch = 0; ch < 2; ch++)
2005                 ret |= snd_hda_codec_amp_update(codec, nid, ch, direction,
2006                                                 idx, mask, val);
2007         return ret;
2008 }
2009 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_stereo);
2010
2011 /**
2012  * snd_hda_codec_amp_init - initialize the AMP value
2013  * @codec: the HDA codec
2014  * @nid: NID to read the AMP value
2015  * @ch: channel (left=0 or right=1)
2016  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
2017  * @idx: the index value (only for input direction)
2018  * @mask: bit mask to set
2019  * @val: the bits value to set
2020  *
2021  * Works like snd_hda_codec_amp_update() but it writes the value only at
2022  * the first access.  If the amp was already initialized / updated beforehand,
2023  * this does nothing.
2024  */
2025 int snd_hda_codec_amp_init(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int ch,
2026                            int dir, int idx, int mask, int val)
2027 {
2028         return codec_amp_update(codec, nid, ch, dir, idx, mask, val, true,
2029                                 codec->cached_write);
2030 }
2031 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_init);
2032
2033 /**
2034  * snd_hda_codec_amp_init_stereo - initialize the stereo AMP value
2035  * @codec: the HDA codec
2036  * @nid: NID to read the AMP value
2037  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
2038  * @idx: the index value (only for input direction)
2039  * @mask: bit mask to set
2040  * @val: the bits value to set
2041  *
2042  * Call snd_hda_codec_amp_init() for both stereo channels.
2043  */
2044 int snd_hda_codec_amp_init_stereo(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2045                                   int dir, int idx, int mask, int val)
2046 {
2047         int ch, ret = 0;
2048
2049         if (snd_BUG_ON(mask & ~0xff))
2050                 mask &= 0xff;
2051         for (ch = 0; ch < 2; ch++)
2052                 ret |= snd_hda_codec_amp_init(codec, nid, ch, dir,
2053                                               idx, mask, val);
2054         return ret;
2055 }
2056 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_amp_init_stereo);
2057
2058 /**
2059  * snd_hda_codec_resume_amp - Resume all AMP commands from the cache
2060  * @codec: HD-audio codec
2061  *
2062  * Resume the all amp commands from the cache.
2063  */
2064 void snd_hda_codec_resume_amp(struct hda_codec *codec)
2065 {
2066         int i;
2067
2068         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
2069         codec->cached_write = 0;
2070         for (i = 0; i < codec->amp_cache.buf.used; i++) {
2071                 struct hda_amp_info *buffer;
2072                 u32 key;
2073                 hda_nid_t nid;
2074                 unsigned int idx, dir, ch;
2075                 struct hda_amp_info info;
2076
2077                 buffer = snd_array_elem(&codec->amp_cache.buf, i);
2078                 if (!buffer->head.dirty)
2079                         continue;
2080                 buffer->head.dirty = 0;
2081                 info = *buffer;
2082                 key = info.head.key;
2083                 if (!key)
2084                         continue;
2085                 nid = key & 0xff;
2086                 idx = (key >> 16) & 0xff;
2087                 dir = (key >> 24) & 0xff;
2088                 for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
2089                         if (!(info.head.val & INFO_AMP_VOL(ch)))
2090                                 continue;
2091                         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
2092                         put_vol_mute(codec, info.amp_caps, nid, ch, dir, idx,
2093                                      info.vol[ch]);
2094                         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
2095                 }
2096         }
2097         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
2098 }
2099 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_resume_amp);
2100
2101 static u32 get_amp_max_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
2102                              unsigned int ofs)
2103 {
2104         u32 caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
2105         /* get num steps */
2106         caps = (caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
2107         if (ofs < caps)
2108                 caps -= ofs;
2109         return caps;
2110 }
2111
2112 /**
2113  * snd_hda_mixer_amp_volume_info - Info callback for a standard AMP mixer
2114  * @kcontrol: referred ctl element
2115  * @uinfo: pointer to get/store the data
2116  *
2117  * The control element is supposed to have the private_value field
2118  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2119  */
2120 int snd_hda_mixer_amp_volume_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2121                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2122 {
2123         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2124         u16 nid = get_amp_nid(kcontrol);
2125         u8 chs = get_amp_channels(kcontrol);
2126         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2127         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
2128
2129         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2130         uinfo->count = chs == 3 ? 2 : 1;
2131         uinfo->value.integer.min = 0;
2132         uinfo->value.integer.max = get_amp_max_value(codec, nid, dir, ofs);
2133         if (!uinfo->value.integer.max) {
2134                 codec_warn(codec,
2135                            "num_steps = 0 for NID=0x%x (ctl = %s)\n",
2136                            nid, kcontrol->id.name);
2137                 return -EINVAL;
2138         }
2139         return 0;
2140 }
2141 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_info);
2142
2143
2144 static inline unsigned int
2145 read_amp_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2146                int ch, int dir, int idx, unsigned int ofs)
2147 {
2148         unsigned int val;
2149         val = snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, ch, dir, idx);
2150         val &= HDA_AMP_VOLMASK;
2151         if (val >= ofs)
2152                 val -= ofs;
2153         else
2154                 val = 0;
2155         return val;
2156 }
2157
2158 static inline int
2159 update_amp_value(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2160                  int ch, int dir, int idx, unsigned int ofs,
2161                  unsigned int val)
2162 {
2163         unsigned int maxval;
2164
2165         if (val > 0)
2166                 val += ofs;
2167         /* ofs = 0: raw max value */
2168         maxval = get_amp_max_value(codec, nid, dir, 0);
2169         if (val > maxval)
2170                 val = maxval;
2171         return codec_amp_update(codec, nid, ch, dir, idx, HDA_AMP_VOLMASK, val,
2172                                 false, !hda_codec_is_power_on(codec));
2173 }
2174
2175 /**
2176  * snd_hda_mixer_amp_volume_get - Get callback for a standard AMP mixer volume
2177  * @kcontrol: ctl element
2178  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2179  *
2180  * The control element is supposed to have the private_value field
2181  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2182  */
2183 int snd_hda_mixer_amp_volume_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2184                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2185 {
2186         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2187         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2188         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2189         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2190         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2191         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
2192         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2193
2194         if (chs & 1)
2195                 *valp++ = read_amp_value(codec, nid, 0, dir, idx, ofs);
2196         if (chs & 2)
2197                 *valp = read_amp_value(codec, nid, 1, dir, idx, ofs);
2198         return 0;
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_get);
2201
2202 /**
2203  * snd_hda_mixer_amp_volume_put - Put callback for a standard AMP mixer volume
2204  * @kcontrol: ctl element
2205  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2206  *
2207  * The control element is supposed to have the private_value field
2208  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2209  */
2210 int snd_hda_mixer_amp_volume_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2211                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2212 {
2213         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2214         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2215         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2216         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2217         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2218         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
2219         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2220         int change = 0;
2221
2222         if (chs & 1) {
2223                 change = update_amp_value(codec, nid, 0, dir, idx, ofs, *valp);
2224                 valp++;
2225         }
2226         if (chs & 2)
2227                 change |= update_amp_value(codec, nid, 1, dir, idx, ofs, *valp);
2228         return change;
2229 }
2230 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_volume_put);
2231
2232 /**
2233  * snd_hda_mixer_amp_volume_put - TLV callback for a standard AMP mixer volume
2234  * @kcontrol: ctl element
2235  * @op_flag: operation flag
2236  * @size: byte size of input TLV
2237  * @_tlv: TLV data
2238  *
2239  * The control element is supposed to have the private_value field
2240  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2241  */
2242 int snd_hda_mixer_amp_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
2243                           unsigned int size, unsigned int __user *_tlv)
2244 {
2245         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2246         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2247         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2248         unsigned int ofs = get_amp_offset(kcontrol);
2249         bool min_mute = get_amp_min_mute(kcontrol);
2250         u32 caps, val1, val2;
2251
2252         if (size < 4 * sizeof(unsigned int))
2253                 return -ENOMEM;
2254         caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
2255         val2 = (caps & AC_AMPCAP_STEP_SIZE) >> AC_AMPCAP_STEP_SIZE_SHIFT;
2256         val2 = (val2 + 1) * 25;
2257         val1 = -((caps & AC_AMPCAP_OFFSET) >> AC_AMPCAP_OFFSET_SHIFT);
2258         val1 += ofs;
2259         val1 = ((int)val1) * ((int)val2);
2260         if (min_mute || (caps & AC_AMPCAP_MIN_MUTE))
2261                 val2 |= TLV_DB_SCALE_MUTE;
2262         if (put_user(SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE, _tlv))
2263                 return -EFAULT;
2264         if (put_user(2 * sizeof(unsigned int), _tlv + 1))
2265                 return -EFAULT;
2266         if (put_user(val1, _tlv + 2))
2267                 return -EFAULT;
2268         if (put_user(val2, _tlv + 3))
2269                 return -EFAULT;
2270         return 0;
2271 }
2272 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_tlv);
2273
2274 /**
2275  * snd_hda_set_vmaster_tlv - Set TLV for a virtual master control
2276  * @codec: HD-audio codec
2277  * @nid: NID of a reference widget
2278  * @dir: #HDA_INPUT or #HDA_OUTPUT
2279  * @tlv: TLV data to be stored, at least 4 elements
2280  *
2281  * Set (static) TLV data for a virtual master volume using the AMP caps
2282  * obtained from the reference NID.
2283  * The volume range is recalculated as if the max volume is 0dB.
2284  */
2285 void snd_hda_set_vmaster_tlv(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid, int dir,
2286                              unsigned int *tlv)
2287 {
2288         u32 caps;
2289         int nums, step;
2290
2291         caps = query_amp_caps(codec, nid, dir);
2292         nums = (caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
2293         step = (caps & AC_AMPCAP_STEP_SIZE) >> AC_AMPCAP_STEP_SIZE_SHIFT;
2294         step = (step + 1) * 25;
2295         tlv[0] = SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE;
2296         tlv[1] = 2 * sizeof(unsigned int);
2297         tlv[2] = -nums * step;
2298         tlv[3] = step;
2299 }
2300 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_set_vmaster_tlv);
2301
2302 /* find a mixer control element with the given name */
2303 static struct snd_kcontrol *
2304 find_mixer_ctl(struct hda_codec *codec, const char *name, int dev, int idx)
2305 {
2306         struct snd_ctl_elem_id id;
2307         memset(&id, 0, sizeof(id));
2308         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
2309         id.device = dev;
2310         id.index = idx;
2311         if (snd_BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(id.name)))
2312                 return NULL;
2313         strcpy(id.name, name);
2314         return snd_ctl_find_id(codec->card, &id);
2315 }
2316
2317 /**
2318  * snd_hda_find_mixer_ctl - Find a mixer control element with the given name
2319  * @codec: HD-audio codec
2320  * @name: ctl id name string
2321  *
2322  * Get the control element with the given id string and IFACE_MIXER.
2323  */
2324 struct snd_kcontrol *snd_hda_find_mixer_ctl(struct hda_codec *codec,
2325                                             const char *name)
2326 {
2327         return find_mixer_ctl(codec, name, 0, 0);
2328 }
2329 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_find_mixer_ctl);
2330
2331 static int find_empty_mixer_ctl_idx(struct hda_codec *codec, const char *name,
2332                                     int start_idx)
2333 {
2334         int i, idx;
2335         /* 16 ctlrs should be large enough */
2336         for (i = 0, idx = start_idx; i < 16; i++, idx++) {
2337                 if (!find_mixer_ctl(codec, name, 0, idx))
2338                         return idx;
2339         }
2340         return -EBUSY;
2341 }
2342
2343 /**
2344  * snd_hda_ctl_add - Add a control element and assign to the codec
2345  * @codec: HD-audio codec
2346  * @nid: corresponding NID (optional)
2347  * @kctl: the control element to assign
2348  *
2349  * Add the given control element to an array inside the codec instance.
2350  * All control elements belonging to a codec are supposed to be added
2351  * by this function so that a proper clean-up works at the free or
2352  * reconfiguration time.
2353  *
2354  * If non-zero @nid is passed, the NID is assigned to the control element.
2355  * The assignment is shown in the codec proc file.
2356  *
2357  * snd_hda_ctl_add() checks the control subdev id field whether
2358  * #HDA_SUBDEV_NID_FLAG bit is set.  If set (and @nid is zero), the lower
2359  * bits value is taken as the NID to assign. The #HDA_NID_ITEM_AMP bit
2360  * specifies if kctl->private_value is a HDA amplifier value.
2361  */
2362 int snd_hda_ctl_add(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
2363                     struct snd_kcontrol *kctl)
2364 {
2365         int err;
2366         unsigned short flags = 0;
2367         struct hda_nid_item *item;
2368
2369         if (kctl->id.subdevice & HDA_SUBDEV_AMP_FLAG) {
2370                 flags |= HDA_NID_ITEM_AMP;
2371                 if (nid == 0)
2372                         nid = get_amp_nid_(kctl->private_value);
2373         }
2374         if ((kctl->id.subdevice & HDA_SUBDEV_NID_FLAG) != 0 && nid == 0)
2375                 nid = kctl->id.subdevice & 0xffff;
2376         if (kctl->id.subdevice & (HDA_SUBDEV_NID_FLAG|HDA_SUBDEV_AMP_FLAG))
2377                 kctl->id.subdevice = 0;
2378         err = snd_ctl_add(codec->card, kctl);
2379         if (err < 0)
2380                 return err;
2381         item = snd_array_new(&codec->mixers);
2382         if (!item)
2383                 return -ENOMEM;
2384         item->kctl = kctl;
2385         item->nid = nid;
2386         item->flags = flags;
2387         return 0;
2388 }
2389 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_ctl_add);
2390
2391 /**
2392  * snd_hda_add_nid - Assign a NID to a control element
2393  * @codec: HD-audio codec
2394  * @nid: corresponding NID (optional)
2395  * @kctl: the control element to assign
2396  * @index: index to kctl
2397  *
2398  * Add the given control element to an array inside the codec instance.
2399  * This function is used when #snd_hda_ctl_add cannot be used for 1:1
2400  * NID:KCTL mapping - for example "Capture Source" selector.
2401  */
2402 int snd_hda_add_nid(struct hda_codec *codec, struct snd_kcontrol *kctl,
2403                     unsigned int index, hda_nid_t nid)
2404 {
2405         struct hda_nid_item *item;
2406
2407         if (nid > 0) {
2408                 item = snd_array_new(&codec->nids);
2409                 if (!item)
2410                         return -ENOMEM;
2411                 item->kctl = kctl;
2412                 item->index = index;
2413                 item->nid = nid;
2414                 return 0;
2415         }
2416         codec_err(codec, "no NID for mapping control %s:%d:%d\n",
2417                   kctl->id.name, kctl->id.index, index);
2418         return -EINVAL;
2419 }
2420 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_nid);
2421
2422 /**
2423  * snd_hda_ctls_clear - Clear all controls assigned to the given codec
2424  * @codec: HD-audio codec
2425  */
2426 void snd_hda_ctls_clear(struct hda_codec *codec)
2427 {
2428         int i;
2429         struct hda_nid_item *items = codec->mixers.list;
2430         for (i = 0; i < codec->mixers.used; i++)
2431                 snd_ctl_remove(codec->card, items[i].kctl);
2432         snd_array_free(&codec->mixers);
2433         snd_array_free(&codec->nids);
2434 }
2435
2436 /**
2437  * snd_hda_lock_devices - pseudo device locking
2438  * @bus: the BUS
2439  *
2440  * toggle card->shutdown to allow/disallow the device access (as a hack)
2441  */
2442 int snd_hda_lock_devices(struct hda_bus *bus)
2443 {
2444         struct snd_card *card = bus->card;
2445         struct hda_codec *codec;
2446
2447         spin_lock(&card->files_lock);
2448         if (card->shutdown)
2449                 goto err_unlock;
2450         card->shutdown = 1;
2451         if (!list_empty(&card->ctl_files))
2452                 goto err_clear;
2453
2454         list_for_each_entry(codec, &bus->codec_list, list) {
2455                 struct hda_pcm *cpcm;
2456                 list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
2457                         if (!cpcm->pcm)
2458                                 continue;
2459                         if (cpcm->pcm->streams[0].substream_opened ||
2460                             cpcm->pcm->streams[1].substream_opened)
2461                                 goto err_clear;
2462                 }
2463         }
2464         spin_unlock(&card->files_lock);
2465         return 0;
2466
2467  err_clear:
2468         card->shutdown = 0;
2469  err_unlock:
2470         spin_unlock(&card->files_lock);
2471         return -EINVAL;
2472 }
2473 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_lock_devices);
2474
2475 /**
2476  * snd_hda_unlock_devices - pseudo device unlocking
2477  * @bus: the BUS
2478  */
2479 void snd_hda_unlock_devices(struct hda_bus *bus)
2480 {
2481         struct snd_card *card = bus->card;
2482
2483         card = bus->card;
2484         spin_lock(&card->files_lock);
2485         card->shutdown = 0;
2486         spin_unlock(&card->files_lock);
2487 }
2488 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_unlock_devices);
2489
2490 /**
2491  * snd_hda_codec_reset - Clear all objects assigned to the codec
2492  * @codec: HD-audio codec
2493  *
2494  * This frees the all PCM and control elements assigned to the codec, and
2495  * clears the caches and restores the pin default configurations.
2496  *
2497  * When a device is being used, it returns -EBSY.  If successfully freed,
2498  * returns zero.
2499  */
2500 int snd_hda_codec_reset(struct hda_codec *codec)
2501 {
2502         struct hda_bus *bus = codec->bus;
2503
2504         if (snd_hda_lock_devices(bus) < 0)
2505                 return -EBUSY;
2506
2507         /* OK, let it free */
2508         if (device_is_registered(hda_codec_dev(codec)))
2509                 device_del(hda_codec_dev(codec));
2510
2511         /* allow device access again */
2512         snd_hda_unlock_devices(bus);
2513         return 0;
2514 }
2515
2516 typedef int (*map_slave_func_t)(struct hda_codec *, void *, struct snd_kcontrol *);
2517
2518 /* apply the function to all matching slave ctls in the mixer list */
2519 static int map_slaves(struct hda_codec *codec, const char * const *slaves,
2520                       const char *suffix, map_slave_func_t func, void *data) 
2521 {
2522         struct hda_nid_item *items;
2523         const char * const *s;
2524         int i, err;
2525
2526         items = codec->mixers.list;
2527         for (i = 0; i < codec->mixers.used; i++) {
2528                 struct snd_kcontrol *sctl = items[i].kctl;
2529                 if (!sctl || sctl->id.iface != SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER)
2530                         continue;
2531                 for (s = slaves; *s; s++) {
2532                         char tmpname[sizeof(sctl->id.name)];
2533                         const char *name = *s;
2534                         if (suffix) {
2535                                 snprintf(tmpname, sizeof(tmpname), "%s %s",
2536                                          name, suffix);
2537                                 name = tmpname;
2538                         }
2539                         if (!strcmp(sctl->id.name, name)) {
2540                                 err = func(codec, data, sctl);
2541                                 if (err)
2542                                         return err;
2543                                 break;
2544                         }
2545                 }
2546         }
2547         return 0;
2548 }
2549
2550 static int check_slave_present(struct hda_codec *codec,
2551                                void *data, struct snd_kcontrol *sctl)
2552 {
2553         return 1;
2554 }
2555
2556 /* guess the value corresponding to 0dB */
2557 static int get_kctl_0dB_offset(struct hda_codec *codec,
2558                                struct snd_kcontrol *kctl, int *step_to_check)
2559 {
2560         int _tlv[4];
2561         const int *tlv = NULL;
2562         int val = -1;
2563
2564         if (kctl->vd[0].access & SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_CALLBACK) {
2565                 /* FIXME: set_fs() hack for obtaining user-space TLV data */
2566                 mm_segment_t fs = get_fs();
2567                 set_fs(get_ds());
2568                 if (!kctl->tlv.c(kctl, 0, sizeof(_tlv), _tlv))
2569                         tlv = _tlv;
2570                 set_fs(fs);
2571         } else if (kctl->vd[0].access & SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ)
2572                 tlv = kctl->tlv.p;
2573         if (tlv && tlv[0] == SNDRV_CTL_TLVT_DB_SCALE) {
2574                 int step = tlv[3];
2575                 step &= ~TLV_DB_SCALE_MUTE;
2576                 if (!step)
2577                         return -1;
2578                 if (*step_to_check && *step_to_check != step) {
2579                         codec_err(codec, "Mismatching dB step for vmaster slave (%d!=%d)\n",
2580 -                                  *step_to_check, step);
2581                         return -1;
2582                 }
2583                 *step_to_check = step;
2584                 val = -tlv[2] / step;
2585         }
2586         return val;
2587 }
2588
2589 /* call kctl->put with the given value(s) */
2590 static int put_kctl_with_value(struct snd_kcontrol *kctl, int val)
2591 {
2592         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol;
2593         ucontrol = kzalloc(sizeof(*ucontrol), GFP_KERNEL);
2594         if (!ucontrol)
2595                 return -ENOMEM;
2596         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
2597         ucontrol->value.integer.value[1] = val;
2598         kctl->put(kctl, ucontrol);
2599         kfree(ucontrol);
2600         return 0;
2601 }
2602
2603 /* initialize the slave volume with 0dB */
2604 static int init_slave_0dB(struct hda_codec *codec,
2605                           void *data, struct snd_kcontrol *slave)
2606 {
2607         int offset = get_kctl_0dB_offset(codec, slave, data);
2608         if (offset > 0)
2609                 put_kctl_with_value(slave, offset);
2610         return 0;
2611 }
2612
2613 /* unmute the slave */
2614 static int init_slave_unmute(struct hda_codec *codec,
2615                              void *data, struct snd_kcontrol *slave)
2616 {
2617         return put_kctl_with_value(slave, 1);
2618 }
2619
2620 static int add_slave(struct hda_codec *codec,
2621                      void *data, struct snd_kcontrol *slave)
2622 {
2623         return snd_ctl_add_slave(data, slave);
2624 }
2625
2626 /**
2627  * __snd_hda_add_vmaster - create a virtual master control and add slaves
2628  * @codec: HD-audio codec
2629  * @name: vmaster control name
2630  * @tlv: TLV data (optional)
2631  * @slaves: slave control names (optional)
2632  * @suffix: suffix string to each slave name (optional)
2633  * @init_slave_vol: initialize slaves to unmute/0dB
2634  * @ctl_ret: store the vmaster kcontrol in return
2635  *
2636  * Create a virtual master control with the given name.  The TLV data
2637  * must be either NULL or a valid data.
2638  *
2639  * @slaves is a NULL-terminated array of strings, each of which is a
2640  * slave control name.  All controls with these names are assigned to
2641  * the new virtual master control.
2642  *
2643  * This function returns zero if successful or a negative error code.
2644  */
2645 int __snd_hda_add_vmaster(struct hda_codec *codec, char *name,
2646                         unsigned int *tlv, const char * const *slaves,
2647                           const char *suffix, bool init_slave_vol,
2648                           struct snd_kcontrol **ctl_ret)
2649 {
2650         struct snd_kcontrol *kctl;
2651         int err;
2652
2653         if (ctl_ret)
2654                 *ctl_ret = NULL;
2655
2656         err = map_slaves(codec, slaves, suffix, check_slave_present, NULL);
2657         if (err != 1) {
2658                 codec_dbg(codec, "No slave found for %s\n", name);
2659                 return 0;
2660         }
2661         kctl = snd_ctl_make_virtual_master(name, tlv);
2662         if (!kctl)
2663                 return -ENOMEM;
2664         err = snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
2665         if (err < 0)
2666                 return err;
2667
2668         err = map_slaves(codec, slaves, suffix, add_slave, kctl);
2669         if (err < 0)
2670                 return err;
2671
2672         /* init with master mute & zero volume */
2673         put_kctl_with_value(kctl, 0);
2674         if (init_slave_vol) {
2675                 int step = 0;
2676                 map_slaves(codec, slaves, suffix,
2677                            tlv ? init_slave_0dB : init_slave_unmute, &step);
2678         }
2679
2680         if (ctl_ret)
2681                 *ctl_ret = kctl;
2682         return 0;
2683 }
2684 EXPORT_SYMBOL_GPL(__snd_hda_add_vmaster);
2685
2686 /*
2687  * mute-LED control using vmaster
2688  */
2689 static int vmaster_mute_mode_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2690                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2691 {
2692         static const char * const texts[] = {
2693                 "On", "Off", "Follow Master"
2694         };
2695
2696         return snd_ctl_enum_info(uinfo, 1, 3, texts);
2697 }
2698
2699 static int vmaster_mute_mode_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2700                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2701 {
2702         struct hda_vmaster_mute_hook *hook = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2703         ucontrol->value.enumerated.item[0] = hook->mute_mode;
2704         return 0;
2705 }
2706
2707 static int vmaster_mute_mode_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2708                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2709 {
2710         struct hda_vmaster_mute_hook *hook = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2711         unsigned int old_mode = hook->mute_mode;
2712
2713         hook->mute_mode = ucontrol->value.enumerated.item[0];
2714         if (hook->mute_mode > HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER)
2715                 hook->mute_mode = HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER;
2716         if (old_mode == hook->mute_mode)
2717                 return 0;
2718         snd_hda_sync_vmaster_hook(hook);
2719         return 1;
2720 }
2721
2722 static struct snd_kcontrol_new vmaster_mute_mode = {
2723         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
2724         .name = "Mute-LED Mode",
2725         .info = vmaster_mute_mode_info,
2726         .get = vmaster_mute_mode_get,
2727         .put = vmaster_mute_mode_put,
2728 };
2729
2730 /**
2731  * snd_hda_add_vmaster_hook - Add a vmaster hook for mute-LED
2732  * @codec: the HDA codec
2733  * @hook: the vmaster hook object
2734  * @expose_enum_ctl: flag to create an enum ctl
2735  *
2736  * Add a mute-LED hook with the given vmaster switch kctl.
2737  * When @expose_enum_ctl is set, "Mute-LED Mode" control is automatically
2738  * created and associated with the given hook.
2739  */
2740 int snd_hda_add_vmaster_hook(struct hda_codec *codec,
2741                              struct hda_vmaster_mute_hook *hook,
2742                              bool expose_enum_ctl)
2743 {
2744         struct snd_kcontrol *kctl;
2745
2746         if (!hook->hook || !hook->sw_kctl)
2747                 return 0;
2748         snd_ctl_add_vmaster_hook(hook->sw_kctl, hook->hook, codec);
2749         hook->codec = codec;
2750         hook->mute_mode = HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER;
2751         if (!expose_enum_ctl)
2752                 return 0;
2753         kctl = snd_ctl_new1(&vmaster_mute_mode, hook);
2754         if (!kctl)
2755                 return -ENOMEM;
2756         return snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
2757 }
2758 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_vmaster_hook);
2759
2760 /**
2761  * snd_hda_sync_vmaster_hook - Sync vmaster hook
2762  * @hook: the vmaster hook
2763  *
2764  * Call the hook with the current value for synchronization.
2765  * Should be called in init callback.
2766  */
2767 void snd_hda_sync_vmaster_hook(struct hda_vmaster_mute_hook *hook)
2768 {
2769         if (!hook->hook || !hook->codec)
2770                 return;
2771         /* don't call vmaster hook in the destructor since it might have
2772          * been already destroyed
2773          */
2774         if (hook->codec->bus->shutdown)
2775                 return;
2776         switch (hook->mute_mode) {
2777         case HDA_VMUTE_FOLLOW_MASTER:
2778                 snd_ctl_sync_vmaster_hook(hook->sw_kctl);
2779                 break;
2780         default:
2781                 hook->hook(hook->codec, hook->mute_mode);
2782                 break;
2783         }
2784 }
2785 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_sync_vmaster_hook);
2786
2787
2788 /**
2789  * snd_hda_mixer_amp_switch_info - Info callback for a standard AMP mixer switch
2790  * @kcontrol: referred ctl element
2791  * @uinfo: pointer to get/store the data
2792  *
2793  * The control element is supposed to have the private_value field
2794  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2795  */
2796 int snd_hda_mixer_amp_switch_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2797                                   struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2798 {
2799         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2800
2801         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2802         uinfo->count = chs == 3 ? 2 : 1;
2803         uinfo->value.integer.min = 0;
2804         uinfo->value.integer.max = 1;
2805         return 0;
2806 }
2807 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_info);
2808
2809 /**
2810  * snd_hda_mixer_amp_switch_get - Get callback for a standard AMP mixer switch
2811  * @kcontrol: ctl element
2812  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2813  *
2814  * The control element is supposed to have the private_value field
2815  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2816  */
2817 int snd_hda_mixer_amp_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2818                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2819 {
2820         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2821         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2822         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2823         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2824         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2825         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2826
2827         if (chs & 1)
2828                 *valp++ = (snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, 0, dir, idx) &
2829                            HDA_AMP_MUTE) ? 0 : 1;
2830         if (chs & 2)
2831                 *valp = (snd_hda_codec_amp_read(codec, nid, 1, dir, idx) &
2832                          HDA_AMP_MUTE) ? 0 : 1;
2833         return 0;
2834 }
2835 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_get);
2836
2837 /**
2838  * snd_hda_mixer_amp_switch_put - Put callback for a standard AMP mixer switch
2839  * @kcontrol: ctl element
2840  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2841  *
2842  * The control element is supposed to have the private_value field
2843  * set up via HDA_COMPOSE_AMP_VAL*() or related macros.
2844  */
2845 int snd_hda_mixer_amp_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2846                                  struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2847 {
2848         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2849         hda_nid_t nid = get_amp_nid(kcontrol);
2850         int chs = get_amp_channels(kcontrol);
2851         int dir = get_amp_direction(kcontrol);
2852         int idx = get_amp_index(kcontrol);
2853         long *valp = ucontrol->value.integer.value;
2854         int change = 0;
2855
2856         if (chs & 1) {
2857                 change = codec_amp_update(codec, nid, 0, dir, idx,
2858                                           HDA_AMP_MUTE,
2859                                           *valp ? 0 : HDA_AMP_MUTE, false,
2860                                           !hda_codec_is_power_on(codec));
2861                 valp++;
2862         }
2863         if (chs & 2)
2864                 change |= codec_amp_update(codec, nid, 1, dir, idx,
2865                                            HDA_AMP_MUTE,
2866                                            *valp ? 0 : HDA_AMP_MUTE, false,
2867                                            !hda_codec_is_power_on(codec));
2868         hda_call_check_power_status(codec, nid);
2869         return change;
2870 }
2871 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_amp_switch_put);
2872
2873 /*
2874  * bound volume controls
2875  *
2876  * bind multiple volumes (# indices, from 0)
2877  */
2878
2879 #define AMP_VAL_IDX_SHIFT       19
2880 #define AMP_VAL_IDX_MASK        (0x0f<<19)
2881
2882 /**
2883  * snd_hda_mixer_bind_switch_get - Get callback for a bound volume control
2884  * @kcontrol: ctl element
2885  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2886  *
2887  * The control element is supposed to have the private_value field
2888  * set up via HDA_BIND_MUTE*() macros.
2889  */
2890 int snd_hda_mixer_bind_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2891                                   struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2892 {
2893         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2894         unsigned long pval;
2895         int err;
2896
2897         mutex_lock(&codec->control_mutex);
2898         pval = kcontrol->private_value;
2899         kcontrol->private_value = pval & ~AMP_VAL_IDX_MASK; /* index 0 */
2900         err = snd_hda_mixer_amp_switch_get(kcontrol, ucontrol);
2901         kcontrol->private_value = pval;
2902         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
2903         return err;
2904 }
2905 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_switch_get);
2906
2907 /**
2908  * snd_hda_mixer_bind_switch_put - Put callback for a bound volume control
2909  * @kcontrol: ctl element
2910  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2911  *
2912  * The control element is supposed to have the private_value field
2913  * set up via HDA_BIND_MUTE*() macros.
2914  */
2915 int snd_hda_mixer_bind_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2916                                   struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2917 {
2918         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2919         unsigned long pval;
2920         int i, indices, err = 0, change = 0;
2921
2922         mutex_lock(&codec->control_mutex);
2923         pval = kcontrol->private_value;
2924         indices = (pval & AMP_VAL_IDX_MASK) >> AMP_VAL_IDX_SHIFT;
2925         for (i = 0; i < indices; i++) {
2926                 kcontrol->private_value = (pval & ~AMP_VAL_IDX_MASK) |
2927                         (i << AMP_VAL_IDX_SHIFT);
2928                 err = snd_hda_mixer_amp_switch_put(kcontrol, ucontrol);
2929                 if (err < 0)
2930                         break;
2931                 change |= err;
2932         }
2933         kcontrol->private_value = pval;
2934         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
2935         return err < 0 ? err : change;
2936 }
2937 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_switch_put);
2938
2939 /**
2940  * snd_hda_mixer_bind_ctls_info - Info callback for a generic bound control
2941  * @kcontrol: referred ctl element
2942  * @uinfo: pointer to get/store the data
2943  *
2944  * The control element is supposed to have the private_value field
2945  * set up via HDA_BIND_VOL() or HDA_BIND_SW() macros.
2946  */
2947 int snd_hda_mixer_bind_ctls_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2948                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2949 {
2950         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2951         struct hda_bind_ctls *c;
2952         int err;
2953
2954         mutex_lock(&codec->control_mutex);
2955         c = (struct hda_bind_ctls *)kcontrol->private_value;
2956         kcontrol->private_value = *c->values;
2957         err = c->ops->info(kcontrol, uinfo);
2958         kcontrol->private_value = (long)c;
2959         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
2960         return err;
2961 }
2962 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_ctls_info);
2963
2964 /**
2965  * snd_hda_mixer_bind_ctls_get - Get callback for a generic bound control
2966  * @kcontrol: ctl element
2967  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2968  *
2969  * The control element is supposed to have the private_value field
2970  * set up via HDA_BIND_VOL() or HDA_BIND_SW() macros.
2971  */
2972 int snd_hda_mixer_bind_ctls_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2973                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2974 {
2975         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2976         struct hda_bind_ctls *c;
2977         int err;
2978
2979         mutex_lock(&codec->control_mutex);
2980         c = (struct hda_bind_ctls *)kcontrol->private_value;
2981         kcontrol->private_value = *c->values;
2982         err = c->ops->get(kcontrol, ucontrol);
2983         kcontrol->private_value = (long)c;
2984         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
2985         return err;
2986 }
2987 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_ctls_get);
2988
2989 /**
2990  * snd_hda_mixer_bind_ctls_put - Put callback for a generic bound control
2991  * @kcontrol: ctl element
2992  * @ucontrol: pointer to get/store the data
2993  *
2994  * The control element is supposed to have the private_value field
2995  * set up via HDA_BIND_VOL() or HDA_BIND_SW() macros.
2996  */
2997 int snd_hda_mixer_bind_ctls_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2998                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2999 {
3000         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3001         struct hda_bind_ctls *c;
3002         unsigned long *vals;
3003         int err = 0, change = 0;
3004
3005         mutex_lock(&codec->control_mutex);
3006         c = (struct hda_bind_ctls *)kcontrol->private_value;
3007         for (vals = c->values; *vals; vals++) {
3008                 kcontrol->private_value = *vals;
3009                 err = c->ops->put(kcontrol, ucontrol);
3010                 if (err < 0)
3011                         break;
3012                 change |= err;
3013         }
3014         kcontrol->private_value = (long)c;
3015         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
3016         return err < 0 ? err : change;
3017 }
3018 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_ctls_put);
3019
3020 /**
3021  * snd_hda_mixer_bind_tlv - TLV callback for a generic bound control
3022  * @kcontrol: ctl element
3023  * @op_flag: operation flag
3024  * @size: byte size of input TLV
3025  * @tlv: TLV data
3026  *
3027  * The control element is supposed to have the private_value field
3028  * set up via HDA_BIND_VOL() macro.
3029  */
3030 int snd_hda_mixer_bind_tlv(struct snd_kcontrol *kcontrol, int op_flag,
3031                            unsigned int size, unsigned int __user *tlv)
3032 {
3033         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3034         struct hda_bind_ctls *c;
3035         int err;
3036
3037         mutex_lock(&codec->control_mutex);
3038         c = (struct hda_bind_ctls *)kcontrol->private_value;
3039         kcontrol->private_value = *c->values;
3040         err = c->ops->tlv(kcontrol, op_flag, size, tlv);
3041         kcontrol->private_value = (long)c;
3042         mutex_unlock(&codec->control_mutex);
3043         return err;
3044 }
3045 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_mixer_bind_tlv);
3046
3047 struct hda_ctl_ops snd_hda_bind_vol = {
3048         .info = snd_hda_mixer_amp_volume_info,
3049         .get = snd_hda_mixer_amp_volume_get,
3050         .put = snd_hda_mixer_amp_volume_put,
3051         .tlv = snd_hda_mixer_amp_tlv
3052 };
3053 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_bind_vol);
3054
3055 struct hda_ctl_ops snd_hda_bind_sw = {
3056         .info = snd_hda_mixer_amp_switch_info,
3057         .get = snd_hda_mixer_amp_switch_get,
3058         .put = snd_hda_mixer_amp_switch_put,
3059         .tlv = snd_hda_mixer_amp_tlv
3060 };
3061 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_bind_sw);
3062
3063 /*
3064  * SPDIF out controls
3065  */
3066
3067 static int snd_hda_spdif_mask_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3068                                    struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3069 {
3070         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_IEC958;
3071         uinfo->count = 1;
3072         return 0;
3073 }
3074
3075 static int snd_hda_spdif_cmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3076                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3077 {
3078         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
3079                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
3080                                            IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015 |
3081                                            IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
3082         ucontrol->value.iec958.status[1] = IEC958_AES1_CON_CATEGORY |
3083                                            IEC958_AES1_CON_ORIGINAL;
3084         return 0;
3085 }
3086
3087 static int snd_hda_spdif_pmask_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3088                                    struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3089 {
3090         ucontrol->value.iec958.status[0] = IEC958_AES0_PROFESSIONAL |
3091                                            IEC958_AES0_NONAUDIO |
3092                                            IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
3093         return 0;
3094 }
3095
3096 static int snd_hda_spdif_default_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3097                                      struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3098 {
3099         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3100         int idx = kcontrol->private_value;
3101         struct hda_spdif_out *spdif;
3102
3103         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3104         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3105         ucontrol->value.iec958.status[0] = spdif->status & 0xff;
3106         ucontrol->value.iec958.status[1] = (spdif->status >> 8) & 0xff;
3107         ucontrol->value.iec958.status[2] = (spdif->status >> 16) & 0xff;
3108         ucontrol->value.iec958.status[3] = (spdif->status >> 24) & 0xff;
3109         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3110
3111         return 0;
3112 }
3113
3114 /* convert from SPDIF status bits to HDA SPDIF bits
3115  * bit 0 (DigEn) is always set zero (to be filled later)
3116  */
3117 static unsigned short convert_from_spdif_status(unsigned int sbits)
3118 {
3119         unsigned short val = 0;
3120
3121         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL)
3122                 val |= AC_DIG1_PROFESSIONAL;
3123         if (sbits & IEC958_AES0_NONAUDIO)
3124                 val |= AC_DIG1_NONAUDIO;
3125         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
3126                 if ((sbits & IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS) ==
3127                     IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015)
3128                         val |= AC_DIG1_EMPHASIS;
3129         } else {
3130                 if ((sbits & IEC958_AES0_CON_EMPHASIS) ==
3131                     IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015)
3132                         val |= AC_DIG1_EMPHASIS;
3133                 if (!(sbits & IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT))
3134                         val |= AC_DIG1_COPYRIGHT;
3135                 if (sbits & (IEC958_AES1_CON_ORIGINAL << 8))
3136                         val |= AC_DIG1_LEVEL;
3137                 val |= sbits & (IEC958_AES1_CON_CATEGORY << 8);
3138         }
3139         return val;
3140 }
3141
3142 /* convert to SPDIF status bits from HDA SPDIF bits
3143  */
3144 static unsigned int convert_to_spdif_status(unsigned short val)
3145 {
3146         unsigned int sbits = 0;
3147
3148         if (val & AC_DIG1_NONAUDIO)
3149                 sbits |= IEC958_AES0_NONAUDIO;
3150         if (val & AC_DIG1_PROFESSIONAL)
3151                 sbits |= IEC958_AES0_PROFESSIONAL;
3152         if (sbits & IEC958_AES0_PROFESSIONAL) {
3153                 if (val & AC_DIG1_EMPHASIS)
3154                         sbits |= IEC958_AES0_PRO_EMPHASIS_5015;
3155         } else {
3156                 if (val & AC_DIG1_EMPHASIS)
3157                         sbits |= IEC958_AES0_CON_EMPHASIS_5015;
3158                 if (!(val & AC_DIG1_COPYRIGHT))
3159                         sbits |= IEC958_AES0_CON_NOT_COPYRIGHT;
3160                 if (val & AC_DIG1_LEVEL)
3161                         sbits |= (IEC958_AES1_CON_ORIGINAL << 8);
3162                 sbits |= val & (0x7f << 8);
3163         }
3164         return sbits;
3165 }
3166
3167 /* set digital convert verbs both for the given NID and its slaves */
3168 static void set_dig_out(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3169                         int verb, int val)
3170 {
3171         const hda_nid_t *d;
3172
3173         snd_hda_codec_write_cache(codec, nid, 0, verb, val);
3174         d = codec->slave_dig_outs;
3175         if (!d)
3176                 return;
3177         for (; *d; d++)
3178                 snd_hda_codec_write_cache(codec, *d, 0, verb, val);
3179 }
3180
3181 static inline void set_dig_out_convert(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3182                                        int dig1, int dig2)
3183 {
3184         if (dig1 != -1)
3185                 set_dig_out(codec, nid, AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_1, dig1);
3186         if (dig2 != -1)
3187                 set_dig_out(codec, nid, AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_2, dig2);
3188 }
3189
3190 static int snd_hda_spdif_default_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3191                                      struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3192 {
3193         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3194         int idx = kcontrol->private_value;
3195         struct hda_spdif_out *spdif;
3196         hda_nid_t nid;
3197         unsigned short val;
3198         int change;
3199
3200         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3201         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3202         nid = spdif->nid;
3203         spdif->status = ucontrol->value.iec958.status[0] |
3204                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[1] << 8) |
3205                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[2] << 16) |
3206                 ((unsigned int)ucontrol->value.iec958.status[3] << 24);
3207         val = convert_from_spdif_status(spdif->status);
3208         val |= spdif->ctls & 1;
3209         change = spdif->ctls != val;
3210         spdif->ctls = val;
3211         if (change && nid != (u16)-1)
3212                 set_dig_out_convert(codec, nid, val & 0xff, (val >> 8) & 0xff);
3213         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3214         return change;
3215 }
3216
3217 #define snd_hda_spdif_out_switch_info   snd_ctl_boolean_mono_info
3218
3219 static int snd_hda_spdif_out_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3220                                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3221 {
3222         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3223         int idx = kcontrol->private_value;
3224         struct hda_spdif_out *spdif;
3225
3226         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3227         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3228         ucontrol->value.integer.value[0] = spdif->ctls & AC_DIG1_ENABLE;
3229         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3230         return 0;
3231 }
3232
3233 static inline void set_spdif_ctls(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3234                                   int dig1, int dig2)
3235 {
3236         set_dig_out_convert(codec, nid, dig1, dig2);
3237         /* unmute amp switch (if any) */
3238         if ((get_wcaps(codec, nid) & AC_WCAP_OUT_AMP) &&
3239             (dig1 & AC_DIG1_ENABLE))
3240                 snd_hda_codec_amp_stereo(codec, nid, HDA_OUTPUT, 0,
3241                                             HDA_AMP_MUTE, 0);
3242 }
3243
3244 static int snd_hda_spdif_out_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3245                                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3246 {
3247         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3248         int idx = kcontrol->private_value;
3249         struct hda_spdif_out *spdif;
3250         hda_nid_t nid;
3251         unsigned short val;
3252         int change;
3253
3254         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3255         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3256         nid = spdif->nid;
3257         val = spdif->ctls & ~AC_DIG1_ENABLE;
3258         if (ucontrol->value.integer.value[0])
3259                 val |= AC_DIG1_ENABLE;
3260         change = spdif->ctls != val;
3261         spdif->ctls = val;
3262         if (change && nid != (u16)-1)
3263                 set_spdif_ctls(codec, nid, val & 0xff, -1);
3264         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3265         return change;
3266 }
3267
3268 static struct snd_kcontrol_new dig_mixes[] = {
3269         {
3270                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
3271                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3272                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, CON_MASK),
3273                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
3274                 .get = snd_hda_spdif_cmask_get,
3275         },
3276         {
3277                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
3278                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3279                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, PRO_MASK),
3280                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
3281                 .get = snd_hda_spdif_pmask_get,
3282         },
3283         {
3284                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3285                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, DEFAULT),
3286                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
3287                 .get = snd_hda_spdif_default_get,
3288                 .put = snd_hda_spdif_default_put,
3289         },
3290         {
3291                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3292                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", PLAYBACK, SWITCH),
3293                 .info = snd_hda_spdif_out_switch_info,
3294                 .get = snd_hda_spdif_out_switch_get,
3295                 .put = snd_hda_spdif_out_switch_put,
3296         },
3297         { } /* end */
3298 };
3299
3300 /**
3301  * snd_hda_create_dig_out_ctls - create Output SPDIF-related controls
3302  * @codec: the HDA codec
3303  * @associated_nid: NID that new ctls associated with
3304  * @cvt_nid: converter NID
3305  * @type: HDA_PCM_TYPE_*
3306  * Creates controls related with the digital output.
3307  * Called from each patch supporting the digital out.
3308  *
3309  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
3310  */
3311 int snd_hda_create_dig_out_ctls(struct hda_codec *codec,
3312                                 hda_nid_t associated_nid,
3313                                 hda_nid_t cvt_nid,
3314                                 int type)
3315 {
3316         int err;
3317         struct snd_kcontrol *kctl;
3318         struct snd_kcontrol_new *dig_mix;
3319         int idx = 0;
3320         const int spdif_index = 16;
3321         struct hda_spdif_out *spdif;
3322         struct hda_bus *bus = codec->bus;
3323
3324         if (bus->primary_dig_out_type == HDA_PCM_TYPE_HDMI &&
3325             type == HDA_PCM_TYPE_SPDIF) {
3326                 idx = spdif_index;
3327         } else if (bus->primary_dig_out_type == HDA_PCM_TYPE_SPDIF &&
3328                    type == HDA_PCM_TYPE_HDMI) {
3329                 /* suppose a single SPDIF device */
3330                 for (dig_mix = dig_mixes; dig_mix->name; dig_mix++) {
3331                         kctl = find_mixer_ctl(codec, dig_mix->name, 0, 0);
3332                         if (!kctl)
3333                                 break;
3334                         kctl->id.index = spdif_index;
3335                 }
3336                 bus->primary_dig_out_type = HDA_PCM_TYPE_HDMI;
3337         }
3338         if (!bus->primary_dig_out_type)
3339                 bus->primary_dig_out_type = type;
3340
3341         idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec, "IEC958 Playback Switch", idx);
3342         if (idx < 0) {
3343                 codec_err(codec, "too many IEC958 outputs\n");
3344                 return -EBUSY;
3345         }
3346         spdif = snd_array_new(&codec->spdif_out);
3347         if (!spdif)
3348                 return -ENOMEM;
3349         for (dig_mix = dig_mixes; dig_mix->name; dig_mix++) {
3350                 kctl = snd_ctl_new1(dig_mix, codec);
3351                 if (!kctl)
3352                         return -ENOMEM;
3353                 kctl->id.index = idx;
3354                 kctl->private_value = codec->spdif_out.used - 1;
3355                 err = snd_hda_ctl_add(codec, associated_nid, kctl);
3356                 if (err < 0)
3357                         return err;
3358         }
3359         spdif->nid = cvt_nid;
3360         spdif->ctls = snd_hda_codec_read(codec, cvt_nid, 0,
3361                                          AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, 0);
3362         spdif->status = convert_to_spdif_status(spdif->ctls);
3363         return 0;
3364 }
3365 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_dig_out_ctls);
3366
3367 /**
3368  * snd_hda_spdif_out_of_nid - get the hda_spdif_out entry from the given NID
3369  * @codec: the HDA codec
3370  * @nid: widget NID
3371  *
3372  * call within spdif_mutex lock
3373  */
3374 struct hda_spdif_out *snd_hda_spdif_out_of_nid(struct hda_codec *codec,
3375                                                hda_nid_t nid)
3376 {
3377         int i;
3378         for (i = 0; i < codec->spdif_out.used; i++) {
3379                 struct hda_spdif_out *spdif =
3380                                 snd_array_elem(&codec->spdif_out, i);
3381                 if (spdif->nid == nid)
3382                         return spdif;
3383         }
3384         return NULL;
3385 }
3386 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_out_of_nid);
3387
3388 /**
3389  * snd_hda_spdif_ctls_unassign - Unassign the given SPDIF ctl
3390  * @codec: the HDA codec
3391  * @idx: the SPDIF ctl index
3392  *
3393  * Unassign the widget from the given SPDIF control.
3394  */
3395 void snd_hda_spdif_ctls_unassign(struct hda_codec *codec, int idx)
3396 {
3397         struct hda_spdif_out *spdif;
3398
3399         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3400         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3401         spdif->nid = (u16)-1;
3402         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3403 }
3404 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_ctls_unassign);
3405
3406 /**
3407  * snd_hda_spdif_ctls_assign - Assign the SPDIF controls to the given NID
3408  * @codec: the HDA codec
3409  * @idx: the SPDIF ctl idx
3410  * @nid: widget NID
3411  *
3412  * Assign the widget to the SPDIF control with the given index.
3413  */
3414 void snd_hda_spdif_ctls_assign(struct hda_codec *codec, int idx, hda_nid_t nid)
3415 {
3416         struct hda_spdif_out *spdif;
3417         unsigned short val;
3418
3419         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3420         spdif = snd_array_elem(&codec->spdif_out, idx);
3421         if (spdif->nid != nid) {
3422                 spdif->nid = nid;
3423                 val = spdif->ctls;
3424                 set_spdif_ctls(codec, nid, val & 0xff, (val >> 8) & 0xff);
3425         }
3426         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3427 }
3428 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_spdif_ctls_assign);
3429
3430 /*
3431  * SPDIF sharing with analog output
3432  */
3433 static int spdif_share_sw_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3434                               struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3435 {
3436         struct hda_multi_out *mout = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3437         ucontrol->value.integer.value[0] = mout->share_spdif;
3438         return 0;
3439 }
3440
3441 static int spdif_share_sw_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3442                               struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3443 {
3444         struct hda_multi_out *mout = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3445         mout->share_spdif = !!ucontrol->value.integer.value[0];
3446         return 0;
3447 }
3448
3449 static struct snd_kcontrol_new spdif_share_sw = {
3450         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3451         .name = "IEC958 Default PCM Playback Switch",
3452         .info = snd_ctl_boolean_mono_info,
3453         .get = spdif_share_sw_get,
3454         .put = spdif_share_sw_put,
3455 };
3456
3457 /**
3458  * snd_hda_create_spdif_share_sw - create Default PCM switch
3459  * @codec: the HDA codec
3460  * @mout: multi-out instance
3461  */
3462 int snd_hda_create_spdif_share_sw(struct hda_codec *codec,
3463                                   struct hda_multi_out *mout)
3464 {
3465         struct snd_kcontrol *kctl;
3466
3467         if (!mout->dig_out_nid)
3468                 return 0;
3469
3470         kctl = snd_ctl_new1(&spdif_share_sw, mout);
3471         if (!kctl)
3472                 return -ENOMEM;
3473         /* ATTENTION: here mout is passed as private_data, instead of codec */
3474         return snd_hda_ctl_add(codec, mout->dig_out_nid, kctl);
3475 }
3476 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_spdif_share_sw);
3477
3478 /*
3479  * SPDIF input
3480  */
3481
3482 #define snd_hda_spdif_in_switch_info    snd_hda_spdif_out_switch_info
3483
3484 static int snd_hda_spdif_in_switch_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3485                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3486 {
3487         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3488
3489         ucontrol->value.integer.value[0] = codec->spdif_in_enable;
3490         return 0;
3491 }
3492
3493 static int snd_hda_spdif_in_switch_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3494                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3495 {
3496         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3497         hda_nid_t nid = kcontrol->private_value;
3498         unsigned int val = !!ucontrol->value.integer.value[0];
3499         int change;
3500
3501         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
3502         change = codec->spdif_in_enable != val;
3503         if (change) {
3504                 codec->spdif_in_enable = val;
3505                 snd_hda_codec_write_cache(codec, nid, 0,
3506                                           AC_VERB_SET_DIGI_CONVERT_1, val);
3507         }
3508         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
3509         return change;
3510 }
3511
3512 static int snd_hda_spdif_in_status_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3513                                        struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3514 {
3515         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3516         hda_nid_t nid = kcontrol->private_value;
3517         unsigned short val;
3518         unsigned int sbits;
3519
3520         val = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0, AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, 0);
3521         sbits = convert_to_spdif_status(val);
3522         ucontrol->value.iec958.status[0] = sbits;
3523         ucontrol->value.iec958.status[1] = sbits >> 8;
3524         ucontrol->value.iec958.status[2] = sbits >> 16;
3525         ucontrol->value.iec958.status[3] = sbits >> 24;
3526         return 0;
3527 }
3528
3529 static struct snd_kcontrol_new dig_in_ctls[] = {
3530         {
3531                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3532                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", CAPTURE, SWITCH),
3533                 .info = snd_hda_spdif_in_switch_info,
3534                 .get = snd_hda_spdif_in_switch_get,
3535                 .put = snd_hda_spdif_in_switch_put,
3536         },
3537         {
3538                 .access = SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READ,
3539                 .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
3540                 .name = SNDRV_CTL_NAME_IEC958("", CAPTURE, DEFAULT),
3541                 .info = snd_hda_spdif_mask_info,
3542                 .get = snd_hda_spdif_in_status_get,
3543         },
3544         { } /* end */
3545 };
3546
3547 /**
3548  * snd_hda_create_spdif_in_ctls - create Input SPDIF-related controls
3549  * @codec: the HDA codec
3550  * @nid: audio in widget NID
3551  *
3552  * Creates controls related with the SPDIF input.
3553  * Called from each patch supporting the SPDIF in.
3554  *
3555  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
3556  */
3557 int snd_hda_create_spdif_in_ctls(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
3558 {
3559         int err;
3560         struct snd_kcontrol *kctl;
3561         struct snd_kcontrol_new *dig_mix;
3562         int idx;
3563
3564         idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec, "IEC958 Capture Switch", 0);
3565         if (idx < 0) {
3566                 codec_err(codec, "too many IEC958 inputs\n");
3567                 return -EBUSY;
3568         }
3569         for (dig_mix = dig_in_ctls; dig_mix->name; dig_mix++) {
3570                 kctl = snd_ctl_new1(dig_mix, codec);
3571                 if (!kctl)
3572                         return -ENOMEM;
3573                 kctl->private_value = nid;
3574                 err = snd_hda_ctl_add(codec, nid, kctl);
3575                 if (err < 0)
3576                         return err;
3577         }
3578         codec->spdif_in_enable =
3579                 snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
3580                                    AC_VERB_GET_DIGI_CONVERT_1, 0) &
3581                 AC_DIG1_ENABLE;
3582         return 0;
3583 }
3584 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_create_spdif_in_ctls);
3585
3586 /*
3587  * command cache
3588  */
3589
3590 /* build a 31bit cache key with the widget id and the command parameter */
3591 #define build_cmd_cache_key(nid, verb)  ((verb << 8) | nid)
3592 #define get_cmd_cache_nid(key)          ((key) & 0xff)
3593 #define get_cmd_cache_cmd(key)          (((key) >> 8) & 0xffff)
3594
3595 /**
3596  * snd_hda_codec_write_cache - send a single command with caching
3597  * @codec: the HDA codec
3598  * @nid: NID to send the command
3599  * @flags: optional bit flags
3600  * @verb: the verb to send
3601  * @parm: the parameter for the verb
3602  *
3603  * Send a single command without waiting for response.
3604  *
3605  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
3606  */
3607 int snd_hda_codec_write_cache(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3608                               int flags, unsigned int verb, unsigned int parm)
3609 {
3610         int err;
3611         struct hda_cache_head *c;
3612         u32 key;
3613         unsigned int cache_only;
3614
3615         cache_only = codec->cached_write;
3616         if (!cache_only) {
3617                 err = snd_hda_codec_write(codec, nid, flags, verb, parm);
3618                 if (err < 0)
3619                         return err;
3620         }
3621
3622         /* parm may contain the verb stuff for get/set amp */
3623         verb = verb | (parm >> 8);
3624         parm &= 0xff;
3625         key = build_cmd_cache_key(nid, verb);
3626         mutex_lock(&codec->bus->cmd_mutex);
3627         c = get_alloc_hash(&codec->cmd_cache, key);
3628         if (c) {
3629                 c->val = parm;
3630                 c->dirty = cache_only;
3631         }
3632         mutex_unlock(&codec->bus->cmd_mutex);
3633         return 0;
3634 }
3635 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_write_cache);
3636
3637 /**
3638  * snd_hda_codec_update_cache - check cache and write the cmd only when needed
3639  * @codec: the HDA codec
3640  * @nid: NID to send the command
3641  * @flags: optional bit flags
3642  * @verb: the verb to send
3643  * @parm: the parameter for the verb
3644  *
3645  * This function works like snd_hda_codec_write_cache(), but it doesn't send
3646  * command if the parameter is already identical with the cached value.
3647  * If not, it sends the command and refreshes the cache.
3648  *
3649  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
3650  */
3651 int snd_hda_codec_update_cache(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
3652                                int flags, unsigned int verb, unsigned int parm)
3653 {
3654         struct hda_cache_head *c;
3655         u32 key;
3656
3657         /* parm may contain the verb stuff for get/set amp */
3658         verb = verb | (parm >> 8);
3659         parm &= 0xff;
3660         key = build_cmd_cache_key(nid, verb);
3661         mutex_lock(&codec->bus->cmd_mutex);
3662         c = get_hash(&codec->cmd_cache, key);
3663         if (c && c->val == parm) {
3664                 mutex_unlock(&codec->bus->cmd_mutex);
3665                 return 0;
3666         }
3667         mutex_unlock(&codec->bus->cmd_mutex);
3668         return snd_hda_codec_write_cache(codec, nid, flags, verb, parm);
3669 }
3670 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_update_cache);
3671
3672 /**
3673  * snd_hda_codec_resume_cache - Resume the all commands from the cache
3674  * @codec: HD-audio codec
3675  *
3676  * Execute all verbs recorded in the command caches to resume.
3677  */
3678 void snd_hda_codec_resume_cache(struct hda_codec *codec)
3679 {
3680         int i;
3681
3682         mutex_lock(&codec->hash_mutex);
3683         codec->cached_write = 0;
3684         for (i = 0; i < codec->cmd_cache.buf.used; i++) {
3685                 struct hda_cache_head *buffer;
3686                 u32 key;
3687
3688                 buffer = snd_array_elem(&codec->cmd_cache.buf, i);
3689                 key = buffer->key;
3690                 if (!key)
3691                         continue;
3692                 if (!buffer->dirty)
3693                         continue;
3694                 buffer->dirty = 0;
3695                 mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
3696                 snd_hda_codec_write(codec, get_cmd_cache_nid(key), 0,
3697                                     get_cmd_cache_cmd(key), buffer->val);
3698                 mutex_lock(&codec->hash_mutex);
3699         }
3700         mutex_unlock(&codec->hash_mutex);
3701 }
3702 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_resume_cache);
3703
3704 /**
3705  * snd_hda_sequence_write_cache - sequence writes with caching
3706  * @codec: the HDA codec
3707  * @seq: VERB array to send
3708  *
3709  * Send the commands sequentially from the given array.
3710  * Thte commands are recorded on cache for power-save and resume.
3711  * The array must be terminated with NID=0.
3712  */
3713 void snd_hda_sequence_write_cache(struct hda_codec *codec,
3714                                   const struct hda_verb *seq)
3715 {
3716         for (; seq->nid; seq++)
3717                 snd_hda_codec_write_cache(codec, seq->nid, 0, seq->verb,
3718                                           seq->param);
3719 }
3720 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_sequence_write_cache);
3721
3722 /**
3723  * snd_hda_codec_flush_cache - Execute all pending (cached) amps / verbs
3724  * @codec: HD-audio codec
3725  */
3726 void snd_hda_codec_flush_cache(struct hda_codec *codec)
3727 {
3728         snd_hda_codec_resume_amp(codec);
3729         snd_hda_codec_resume_cache(codec);
3730 }
3731 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_flush_cache);
3732
3733 /**
3734  * snd_hda_codec_set_power_to_all - Set the power state to all widgets
3735  * @codec: the HDA codec
3736  * @fg: function group (not used now)
3737  * @power_state: the power state to set (AC_PWRST_*)
3738  *
3739  * Set the given power state to all widgets that have the power control.
3740  * If the codec has power_filter set, it evaluates the power state and
3741  * filter out if it's unchanged as D3.
3742  */
3743 void snd_hda_codec_set_power_to_all(struct hda_codec *codec, hda_nid_t fg,
3744                                     unsigned int power_state)
3745 {
3746         hda_nid_t nid = codec->start_nid;
3747         int i;
3748
3749         for (i = 0; i < codec->num_nodes; i++, nid++) {
3750                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
3751                 unsigned int state = power_state;
3752                 if (!(wcaps & AC_WCAP_POWER))
3753                         continue;
3754                 if (codec->power_filter) {
3755                         state = codec->power_filter(codec, nid, power_state);
3756                         if (state != power_state && power_state == AC_PWRST_D3)
3757                                 continue;
3758                 }
3759                 snd_hda_codec_write(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_POWER_STATE,
3760                                     state);
3761         }
3762 }
3763 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_set_power_to_all);
3764
3765 /*
3766  *  supported power states check
3767  */
3768 static bool snd_hda_codec_get_supported_ps(struct hda_codec *codec, hda_nid_t fg,
3769                                 unsigned int power_state)
3770 {
3771         int sup = snd_hda_param_read(codec, fg, AC_PAR_POWER_STATE);
3772
3773         if (sup == -1)
3774                 return false;
3775         if (sup & power_state)
3776                 return true;
3777         else
3778                 return false;
3779 }
3780
3781 /*
3782  * wait until the state is reached, returns the current state
3783  */
3784 static unsigned int hda_sync_power_state(struct hda_codec *codec,
3785                                          hda_nid_t fg,
3786                                          unsigned int power_state)
3787 {
3788         unsigned long end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(500);
3789         unsigned int state, actual_state;
3790
3791         for (;;) {
3792                 state = snd_hda_codec_read(codec, fg, 0,
3793                                            AC_VERB_GET_POWER_STATE, 0);
3794                 if (state & AC_PWRST_ERROR)
3795                         break;
3796                 actual_state = (state >> 4) & 0x0f;
3797                 if (actual_state == power_state)
3798                         break;
3799                 if (time_after_eq(jiffies, end_time))
3800                         break;
3801                 /* wait until the codec reachs to the target state */
3802                 msleep(1);
3803         }
3804         return state;
3805 }
3806
3807 /**
3808  * snd_hda_codec_eapd_power_filter - A power filter callback for EAPD
3809  * @codec: the HDA codec
3810  * @nid: widget NID
3811  * @power_state: power state to evalue
3812  *
3813  * Don't power down the widget if it controls eapd and EAPD_BTLENABLE is set.
3814  * This can be used a codec power_filter callback.
3815  */
3816 unsigned int snd_hda_codec_eapd_power_filter(struct hda_codec *codec,
3817                                              hda_nid_t nid,
3818                                              unsigned int power_state)
3819 {
3820         if (nid == codec->afg || nid == codec->mfg)
3821                 return power_state;
3822         if (power_state == AC_PWRST_D3 &&
3823             get_wcaps_type(get_wcaps(codec, nid)) == AC_WID_PIN &&
3824             (snd_hda_query_pin_caps(codec, nid) & AC_PINCAP_EAPD)) {
3825                 int eapd = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
3826                                               AC_VERB_GET_EAPD_BTLENABLE, 0);
3827                 if (eapd & 0x02)
3828                         return AC_PWRST_D0;
3829         }
3830         return power_state;
3831 }
3832 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_eapd_power_filter);
3833
3834 /*
3835  * set power state of the codec, and return the power state
3836  */
3837 static unsigned int hda_set_power_state(struct hda_codec *codec,
3838                                         unsigned int power_state)
3839 {
3840         hda_nid_t fg = codec->afg ? codec->afg : codec->mfg;
3841         int count;
3842         unsigned int state;
3843         int flags = 0;
3844
3845         /* this delay seems necessary to avoid click noise at power-down */
3846         if (power_state == AC_PWRST_D3) {
3847                 if (codec->depop_delay < 0)
3848                         msleep(codec->epss ? 10 : 100);
3849                 else if (codec->depop_delay > 0)
3850                         msleep(codec->depop_delay);
3851                 flags = HDA_RW_NO_RESPONSE_FALLBACK;
3852         }
3853
3854         /* repeat power states setting at most 10 times*/
3855         for (count = 0; count < 10; count++) {
3856                 if (codec->patch_ops.set_power_state)
3857                         codec->patch_ops.set_power_state(codec, fg,
3858                                                          power_state);
3859                 else {
3860                         state = power_state;
3861                         if (codec->power_filter)
3862                                 state = codec->power_filter(codec, fg, state);
3863                         if (state == power_state || power_state != AC_PWRST_D3)
3864                                 snd_hda_codec_read(codec, fg, flags,
3865                                                    AC_VERB_SET_POWER_STATE,
3866                                                    state);
3867                         snd_hda_codec_set_power_to_all(codec, fg, power_state);
3868                 }
3869                 state = hda_sync_power_state(codec, fg, power_state);
3870                 if (!(state & AC_PWRST_ERROR))
3871                         break;
3872         }
3873
3874         return state;
3875 }
3876
3877 /* sync power states of all widgets;
3878  * this is called at the end of codec parsing
3879  */
3880 static void sync_power_up_states(struct hda_codec *codec)
3881 {
3882         hda_nid_t nid = codec->start_nid;
3883         int i;
3884
3885         /* don't care if no filter is used */
3886         if (!codec->power_filter)
3887                 return;
3888
3889         for (i = 0; i < codec->num_nodes; i++, nid++) {
3890                 unsigned int wcaps = get_wcaps(codec, nid);
3891                 unsigned int target;
3892                 if (!(wcaps & AC_WCAP_POWER))
3893                         continue;
3894                 target = codec->power_filter(codec, nid, AC_PWRST_D0);
3895                 if (target == AC_PWRST_D0)
3896                         continue;
3897                 if (!snd_hda_check_power_state(codec, nid, target))
3898                         snd_hda_codec_write(codec, nid, 0,
3899                                             AC_VERB_SET_POWER_STATE, target);
3900         }
3901 }
3902
3903 #ifdef CONFIG_SND_HDA_RECONFIG
3904 /* execute additional init verbs */
3905 static void hda_exec_init_verbs(struct hda_codec *codec)
3906 {
3907         if (codec->init_verbs.list)
3908                 snd_hda_sequence_write(codec, codec->init_verbs.list);
3909 }
3910 #else
3911 static inline void hda_exec_init_verbs(struct hda_codec *codec) {}
3912 #endif
3913
3914 #ifdef CONFIG_PM
3915 /* update the power on/off account with the current jiffies */
3916 static void update_power_acct(struct hda_codec *codec, bool on)
3917 {
3918         unsigned long delta = jiffies - codec->power_jiffies;
3919
3920         if (on)
3921                 codec->power_on_acct += delta;
3922         else
3923                 codec->power_off_acct += delta;
3924         codec->power_jiffies += delta;
3925 }
3926
3927 void snd_hda_update_power_acct(struct hda_codec *codec)
3928 {
3929         update_power_acct(codec, hda_codec_is_power_on(codec));
3930 }
3931
3932 /*
3933  * call suspend and power-down; used both from PM and power-save
3934  * this function returns the power state in the end
3935  */
3936 static unsigned int hda_call_codec_suspend(struct hda_codec *codec)
3937 {
3938         unsigned int state;
3939
3940         atomic_inc(&codec->in_pm);
3941
3942         if (codec->patch_ops.suspend)
3943                 codec->patch_ops.suspend(codec);
3944         hda_cleanup_all_streams(codec);
3945         state = hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D3);
3946         trace_hda_power_down(codec);
3947         update_power_acct(codec, true);
3948         atomic_dec(&codec->in_pm);
3949         return state;
3950 }
3951
3952 /* mark all entries of cmd and amp caches dirty */
3953 static void hda_mark_cmd_cache_dirty(struct hda_codec *codec)
3954 {
3955         int i;
3956         for (i = 0; i < codec->cmd_cache.buf.used; i++) {
3957                 struct hda_cache_head *cmd;
3958                 cmd = snd_array_elem(&codec->cmd_cache.buf, i);
3959                 cmd->dirty = 1;
3960         }
3961         for (i = 0; i < codec->amp_cache.buf.used; i++) {
3962                 struct hda_amp_info *amp;
3963                 amp = snd_array_elem(&codec->amp_cache.buf, i);
3964                 amp->head.dirty = 1;
3965         }
3966 }
3967
3968 /*
3969  * kick up codec; used both from PM and power-save
3970  */
3971 static void hda_call_codec_resume(struct hda_codec *codec)
3972 {
3973         atomic_inc(&codec->in_pm);
3974
3975         trace_hda_power_up(codec);
3976         hda_mark_cmd_cache_dirty(codec);
3977
3978         codec->power_jiffies = jiffies;
3979
3980         hda_set_power_state(codec, AC_PWRST_D0);
3981         restore_shutup_pins(codec);
3982         hda_exec_init_verbs(codec);
3983         snd_hda_jack_set_dirty_all(codec);
3984         if (codec->patch_ops.resume)
3985                 codec->patch_ops.resume(codec);
3986         else {
3987                 if (codec->patch_ops.init)
3988                         codec->patch_ops.init(codec);
3989                 snd_hda_codec_resume_amp(codec);
3990                 snd_hda_codec_resume_cache(codec);
3991         }
3992
3993         if (codec->jackpoll_interval)
3994                 hda_jackpoll_work(&codec->jackpoll_work.work);
3995         else
3996                 snd_hda_jack_report_sync(codec);
3997         atomic_dec(&codec->in_pm);
3998 }
3999
4000 static int hda_codec_runtime_suspend(struct device *dev)
4001 {
4002         struct hda_codec *codec = dev_to_hda_codec(dev);
4003         struct hda_pcm *pcm;
4004         unsigned int state;
4005
4006         cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
4007         list_for_each_entry(pcm, &codec->pcm_list_head, list)
4008                 snd_pcm_suspend_all(pcm->pcm);
4009         state = hda_call_codec_suspend(codec);
4010         if (codec->d3_stop_clk && codec->epss && (state & AC_PWRST_CLK_STOP_OK))
4011                 clear_bit(codec->addr, &codec->bus->codec_powered);
4012         return 0;
4013 }
4014
4015 static int hda_codec_runtime_resume(struct device *dev)
4016 {
4017         struct hda_codec *codec = dev_to_hda_codec(dev);
4018
4019         set_bit(codec->addr, &codec->bus->codec_powered);
4020         hda_call_codec_resume(codec);
4021         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
4022         return 0;
4023 }
4024 #endif /* CONFIG_PM */
4025
4026 /* referred in hda_bind.c */
4027 const struct dev_pm_ops hda_codec_driver_pm = {
4028         SET_SYSTEM_SLEEP_PM_OPS(pm_runtime_force_suspend,
4029                                 pm_runtime_force_resume)
4030         SET_RUNTIME_PM_OPS(hda_codec_runtime_suspend, hda_codec_runtime_resume,
4031                            NULL)
4032 };
4033
4034 /*
4035  * add standard channel maps if not specified
4036  */
4037 static int add_std_chmaps(struct hda_codec *codec)
4038 {
4039         struct hda_pcm *pcm;
4040         int str, err;
4041
4042         list_for_each_entry(pcm, &codec->pcm_list_head, list) {
4043                 for (str = 0; str < 2; str++) {
4044                         struct hda_pcm_stream *hinfo = &pcm->stream[str];
4045                         struct snd_pcm_chmap *chmap;
4046                         const struct snd_pcm_chmap_elem *elem;
4047
4048                         if (pcm->own_chmap)
4049                                 continue;
4050                         if (!pcm || !hinfo->substreams)
4051                                 continue;
4052                         elem = hinfo->chmap ? hinfo->chmap : snd_pcm_std_chmaps;
4053                         err = snd_pcm_add_chmap_ctls(pcm->pcm, str, elem,
4054                                                      hinfo->channels_max,
4055                                                      0, &chmap);
4056                         if (err < 0)
4057                                 return err;
4058                         chmap->channel_mask = SND_PCM_CHMAP_MASK_2468;
4059                 }
4060         }
4061         return 0;
4062 }
4063
4064 /* default channel maps for 2.1 speakers;
4065  * since HD-audio supports only stereo, odd number channels are omitted
4066  */
4067 const struct snd_pcm_chmap_elem snd_pcm_2_1_chmaps[] = {
4068         { .channels = 2,
4069           .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR } },
4070         { .channels = 4,
4071           .map = { SNDRV_CHMAP_FL, SNDRV_CHMAP_FR,
4072                    SNDRV_CHMAP_LFE, SNDRV_CHMAP_LFE } },
4073         { }
4074 };
4075 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_pcm_2_1_chmaps);
4076
4077 int snd_hda_codec_build_controls(struct hda_codec *codec)
4078 {
4079         int err = 0;
4080         hda_exec_init_verbs(codec);
4081         /* continue to initialize... */
4082         if (codec->patch_ops.init)
4083                 err = codec->patch_ops.init(codec);
4084         if (!err && codec->patch_ops.build_controls)
4085                 err = codec->patch_ops.build_controls(codec);
4086         if (err < 0)
4087                 return err;
4088
4089         /* we create chmaps here instead of build_pcms */
4090         err = add_std_chmaps(codec);
4091         if (err < 0)
4092                 return err;
4093
4094         if (codec->jackpoll_interval)
4095                 hda_jackpoll_work(&codec->jackpoll_work.work);
4096         else
4097                 snd_hda_jack_report_sync(codec); /* call at the last init point */
4098         sync_power_up_states(codec);
4099         return 0;
4100 }
4101
4102 /*
4103  * stream formats
4104  */
4105 struct hda_rate_tbl {
4106         unsigned int hz;
4107         unsigned int alsa_bits;
4108         unsigned int hda_fmt;
4109 };
4110
4111 /* rate = base * mult / div */
4112 #define HDA_RATE(base, mult, div) \
4113         (AC_FMT_BASE_##base##K | (((mult) - 1) << AC_FMT_MULT_SHIFT) | \
4114          (((div) - 1) << AC_FMT_DIV_SHIFT))
4115
4116 static struct hda_rate_tbl rate_bits[] = {
4117         /* rate in Hz, ALSA rate bitmask, HDA format value */
4118
4119         /* autodetected value used in snd_hda_query_supported_pcm */
4120         { 8000, SNDRV_PCM_RATE_8000, HDA_RATE(48, 1, 6) },
4121         { 11025, SNDRV_PCM_RATE_11025, HDA_RATE(44, 1, 4) },
4122         { 16000, SNDRV_PCM_RATE_16000, HDA_RATE(48, 1, 3) },
4123         { 22050, SNDRV_PCM_RATE_22050, HDA_RATE(44, 1, 2) },
4124         { 32000, SNDRV_PCM_RATE_32000, HDA_RATE(48, 2, 3) },
4125         { 44100, SNDRV_PCM_RATE_44100, HDA_RATE(44, 1, 1) },
4126         { 48000, SNDRV_PCM_RATE_48000, HDA_RATE(48, 1, 1) },
4127         { 88200, SNDRV_PCM_RATE_88200, HDA_RATE(44, 2, 1) },
4128         { 96000, SNDRV_PCM_RATE_96000, HDA_RATE(48, 2, 1) },
4129         { 176400, SNDRV_PCM_RATE_176400, HDA_RATE(44, 4, 1) },
4130         { 192000, SNDRV_PCM_RATE_192000, HDA_RATE(48, 4, 1) },
4131 #define AC_PAR_PCM_RATE_BITS    11
4132         /* up to bits 10, 384kHZ isn't supported properly */
4133
4134         /* not autodetected value */
4135         { 9600, SNDRV_PCM_RATE_KNOT, HDA_RATE(48, 1, 5) },
4136
4137         { 0 } /* terminator */
4138 };
4139
4140 /**
4141  * snd_hda_calc_stream_format - calculate format bitset
4142  * @codec: HD-audio codec
4143  * @rate: the sample rate
4144  * @channels: the number of channels
4145  * @format: the PCM format (SNDRV_PCM_FORMAT_XXX)
4146  * @maxbps: the max. bps
4147  * @spdif_ctls: HD-audio SPDIF status bits (0 if irrelevant)
4148  *
4149  * Calculate the format bitset from the given rate, channels and th PCM format.
4150  *
4151  * Return zero if invalid.
4152  */
4153 unsigned int snd_hda_calc_stream_format(struct hda_codec *codec,
4154                                         unsigned int rate,
4155                                         unsigned int channels,
4156                                         unsigned int format,
4157                                         unsigned int maxbps,
4158                                         unsigned short spdif_ctls)
4159 {
4160         int i;
4161         unsigned int val = 0;
4162
4163         for (i = 0; rate_bits[i].hz; i++)
4164                 if (rate_bits[i].hz == rate) {
4165                         val = rate_bits[i].hda_fmt;
4166                         break;
4167                 }
4168         if (!rate_bits[i].hz) {
4169                 codec_dbg(codec, "invalid rate %d\n", rate);
4170                 return 0;
4171         }
4172
4173         if (channels == 0 || channels > 8) {
4174                 codec_dbg(codec, "invalid channels %d\n", channels);
4175                 return 0;
4176         }
4177         val |= channels - 1;
4178
4179         switch (snd_pcm_format_width(format)) {
4180         case 8:
4181                 val |= AC_FMT_BITS_8;
4182                 break;
4183         case 16:
4184                 val |= AC_FMT_BITS_16;
4185                 break;
4186         case 20:
4187         case 24:
4188         case 32:
4189                 if (maxbps >= 32 || format == SNDRV_PCM_FORMAT_FLOAT_LE)
4190                         val |= AC_FMT_BITS_32;
4191                 else if (maxbps >= 24)
4192                         val |= AC_FMT_BITS_24;
4193                 else
4194                         val |= AC_FMT_BITS_20;
4195                 break;
4196         default:
4197                 codec_dbg(codec, "invalid format width %d\n",
4198                           snd_pcm_format_width(format));
4199                 return 0;
4200         }
4201
4202         if (spdif_ctls & AC_DIG1_NONAUDIO)
4203                 val |= AC_FMT_TYPE_NON_PCM;
4204
4205         return val;
4206 }
4207 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_calc_stream_format);
4208
4209 static unsigned int get_pcm_param(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
4210                                   int dir)
4211 {
4212         unsigned int val = 0;
4213         if (nid != codec->afg &&
4214             (get_wcaps(codec, nid) & AC_WCAP_FORMAT_OVRD))
4215                 val = snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_PCM);
4216         if (!val || val == -1)
4217                 val = snd_hda_param_read(codec, codec->afg, AC_PAR_PCM);
4218         if (!val || val == -1)
4219                 return 0;
4220         return val;
4221 }
4222
4223 static unsigned int query_pcm_param(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
4224 {
4225         return query_caps_hash(codec, nid, 0, HDA_HASH_PARPCM_KEY(nid),
4226                                get_pcm_param);
4227 }
4228
4229 static unsigned int get_stream_param(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
4230                                      int dir)
4231 {
4232         unsigned int streams = snd_hda_param_read(codec, nid, AC_PAR_STREAM);
4233         if (!streams || streams == -1)
4234                 streams = snd_hda_param_read(codec, codec->afg, AC_PAR_STREAM);
4235         if (!streams || streams == -1)
4236                 return 0;
4237         return streams;
4238 }
4239
4240 static unsigned int query_stream_param(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
4241 {
4242         return query_caps_hash(codec, nid, 0, HDA_HASH_PARSTR_KEY(nid),
4243                                get_stream_param);
4244 }
4245
4246 /**
4247  * snd_hda_query_supported_pcm - query the supported PCM rates and formats
4248  * @codec: the HDA codec
4249  * @nid: NID to query
4250  * @ratesp: the pointer to store the detected rate bitflags
4251  * @formatsp: the pointer to store the detected formats
4252  * @bpsp: the pointer to store the detected format widths
4253  *
4254  * Queries the supported PCM rates and formats.  The NULL @ratesp, @formatsp
4255  * or @bsps argument is ignored.
4256  *
4257  * Returns 0 if successful, otherwise a negative error code.
4258  */
4259 int snd_hda_query_supported_pcm(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
4260                                 u32 *ratesp, u64 *formatsp, unsigned int *bpsp)
4261 {
4262         unsigned int i, val, wcaps;
4263
4264         wcaps = get_wcaps(codec, nid);
4265         val = query_pcm_param(codec, nid);
4266
4267         if (ratesp) {
4268                 u32 rates = 0;
4269                 for (i = 0; i < AC_PAR_PCM_RATE_BITS; i++) {
4270                         if (val & (1 << i))
4271                                 rates |= rate_bits[i].alsa_bits;
4272                 }
4273                 if (rates == 0) {
4274                         codec_err(codec,
4275                                   "rates == 0 (nid=0x%x, val=0x%x, ovrd=%i)\n",
4276                                   nid, val,
4277                                   (wcaps & AC_WCAP_FORMAT_OVRD) ? 1 : 0);
4278                         return -EIO;
4279                 }
4280                 *ratesp = rates;
4281         }
4282
4283         if (formatsp || bpsp) {
4284                 u64 formats = 0;
4285                 unsigned int streams, bps;
4286
4287                 streams = query_stream_param(codec, nid);
4288                 if (!streams)
4289                         return -EIO;
4290
4291                 bps = 0;
4292                 if (streams & AC_SUPFMT_PCM) {
4293                         if (val & AC_SUPPCM_BITS_8) {
4294                                 formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_U8;
4295                                 bps = 8;
4296                         }
4297                         if (val & AC_SUPPCM_BITS_16) {
4298                                 formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE;
4299                                 bps = 16;
4300                         }
4301                         if (wcaps & AC_WCAP_DIGITAL) {
4302                                 if (val & AC_SUPPCM_BITS_32)
4303                                         formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE;
4304                                 if (val & (AC_SUPPCM_BITS_20|AC_SUPPCM_BITS_24))
4305                                         formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE;
4306                                 if (val & AC_SUPPCM_BITS_24)
4307                                         bps = 24;
4308                                 else if (val & AC_SUPPCM_BITS_20)
4309                                         bps = 20;
4310                         } else if (val & (AC_SUPPCM_BITS_20|AC_SUPPCM_BITS_24|
4311                                           AC_SUPPCM_BITS_32)) {
4312                                 formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE;
4313                                 if (val & AC_SUPPCM_BITS_32)
4314                                         bps = 32;
4315                                 else if (val & AC_SUPPCM_BITS_24)
4316                                         bps = 24;
4317                                 else if (val & AC_SUPPCM_BITS_20)
4318                                         bps = 20;
4319                         }
4320                 }
4321 #if 0 /* FIXME: CS4206 doesn't work, which is the only codec supporting float */
4322                 if (streams & AC_SUPFMT_FLOAT32) {
4323                         formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE;
4324                         if (!bps)
4325                                 bps = 32;
4326                 }
4327 #endif
4328                 if (streams == AC_SUPFMT_AC3) {
4329                         /* should be exclusive */
4330                         /* temporary hack: we have still no proper support
4331                          * for the direct AC3 stream...
4332                          */
4333                         formats |= SNDRV_PCM_FMTBIT_U8;
4334                         bps = 8;
4335                 }
4336                 if (formats == 0) {
4337                         codec_err(codec,
4338                                   "formats == 0 (nid=0x%x, val=0x%x, ovrd=%i, streams=0x%x)\n",
4339                                   nid, val,
4340                                   (wcaps & AC_WCAP_FORMAT_OVRD) ? 1 : 0,
4341                                   streams);
4342                         return -EIO;
4343                 }
4344                 if (formatsp)
4345                         *formatsp = formats;
4346                 if (bpsp)
4347                         *bpsp = bps;
4348         }
4349
4350         return 0;
4351 }
4352 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_query_supported_pcm);
4353
4354 /**
4355  * snd_hda_is_supported_format - Check the validity of the format
4356  * @codec: HD-audio codec
4357  * @nid: NID to check
4358  * @format: the HD-audio format value to check
4359  *
4360  * Check whether the given node supports the format value.
4361  *
4362  * Returns 1 if supported, 0 if not.
4363  */
4364 int snd_hda_is_supported_format(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
4365                                 unsigned int format)
4366 {
4367         int i;
4368         unsigned int val = 0, rate, stream;
4369
4370         val = query_pcm_param(codec, nid);
4371         if (!val)
4372                 return 0;
4373
4374         rate = format & 0xff00;
4375         for (i = 0; i < AC_PAR_PCM_RATE_BITS; i++)
4376                 if (rate_bits[i].hda_fmt == rate) {
4377                         if (val & (1 << i))
4378                                 break;
4379                         return 0;
4380                 }
4381         if (i >= AC_PAR_PCM_RATE_BITS)
4382                 return 0;
4383
4384         stream = query_stream_param(codec, nid);
4385         if (!stream)
4386                 return 0;
4387
4388         if (stream & AC_SUPFMT_PCM) {
4389                 switch (format & 0xf0) {
4390                 case 0x00:
4391                         if (!(val & AC_SUPPCM_BITS_8))
4392                                 return 0;
4393                         break;
4394                 case 0x10:
4395                         if (!(val & AC_SUPPCM_BITS_16))
4396                                 return 0;
4397                         break;
4398                 case 0x20:
4399                         if (!(val & AC_SUPPCM_BITS_20))
4400                                 return 0;
4401                         break;
4402                 case 0x30:
4403                         if (!(val & AC_SUPPCM_BITS_24))
4404                                 return 0;
4405                         break;
4406                 case 0x40:
4407                         if (!(val & AC_SUPPCM_BITS_32))
4408                                 return 0;
4409                         break;
4410                 default:
4411                         return 0;
4412                 }
4413         } else {
4414                 /* FIXME: check for float32 and AC3? */
4415         }
4416
4417         return 1;
4418 }
4419 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_is_supported_format);
4420
4421 /*
4422  * PCM stuff
4423  */
4424 static int hda_pcm_default_open_close(struct hda_pcm_stream *hinfo,
4425                                       struct hda_codec *codec,
4426                                       struct snd_pcm_substream *substream)
4427 {
4428         return 0;
4429 }
4430
4431 static int hda_pcm_default_prepare(struct hda_pcm_stream *hinfo,
4432                                    struct hda_codec *codec,
4433                                    unsigned int stream_tag,
4434                                    unsigned int format,
4435                                    struct snd_pcm_substream *substream)
4436 {
4437         snd_hda_codec_setup_stream(codec, hinfo->nid, stream_tag, 0, format);
4438         return 0;
4439 }
4440
4441 static int hda_pcm_default_cleanup(struct hda_pcm_stream *hinfo,
4442                                    struct hda_codec *codec,
4443                                    struct snd_pcm_substream *substream)
4444 {
4445         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, hinfo->nid);
4446         return 0;
4447 }
4448
4449 static int set_pcm_default_values(struct hda_codec *codec,
4450                                   struct hda_pcm_stream *info)
4451 {
4452         int err;
4453
4454         /* query support PCM information from the given NID */
4455         if (info->nid && (!info->rates || !info->formats)) {
4456                 err = snd_hda_query_supported_pcm(codec, info->nid,
4457                                 info->rates ? NULL : &info->rates,
4458                                 info->formats ? NULL : &info->formats,
4459                                 info->maxbps ? NULL : &info->maxbps);
4460                 if (err < 0)
4461                         return err;
4462         }
4463         if (info->ops.open == NULL)
4464                 info->ops.open = hda_pcm_default_open_close;
4465         if (info->ops.close == NULL)
4466                 info->ops.close = hda_pcm_default_open_close;
4467         if (info->ops.prepare == NULL) {
4468                 if (snd_BUG_ON(!info->nid))
4469                         return -EINVAL;
4470                 info->ops.prepare = hda_pcm_default_prepare;
4471         }
4472         if (info->ops.cleanup == NULL) {
4473                 if (snd_BUG_ON(!info->nid))
4474                         return -EINVAL;
4475                 info->ops.cleanup = hda_pcm_default_cleanup;
4476         }
4477         return 0;
4478 }
4479
4480 /*
4481  * codec prepare/cleanup entries
4482  */
4483 /**
4484  * snd_hda_codec_prepare - Prepare a stream
4485  * @codec: the HDA codec
4486  * @hinfo: PCM information
4487  * @stream: stream tag to assign
4488  * @format: format id to assign
4489  * @substream: PCM substream to assign
4490  *
4491  * Calls the prepare callback set by the codec with the given arguments.
4492  * Clean up the inactive streams when successful.
4493  */
4494 int snd_hda_codec_prepare(struct hda_codec *codec,
4495                           struct hda_pcm_stream *hinfo,
4496                           unsigned int stream,
4497                           unsigned int format,
4498                           struct snd_pcm_substream *substream)
4499 {
4500         int ret;
4501         mutex_lock(&codec->bus->prepare_mutex);
4502         if (hinfo->ops.prepare)
4503                 ret = hinfo->ops.prepare(hinfo, codec, stream, format,
4504                                          substream);
4505         else
4506                 ret = -ENODEV;
4507         if (ret >= 0)
4508                 purify_inactive_streams(codec);
4509         mutex_unlock(&codec->bus->prepare_mutex);
4510         return ret;
4511 }
4512 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_prepare);
4513
4514 /**
4515  * snd_hda_codec_cleanup - Prepare a stream
4516  * @codec: the HDA codec
4517  * @hinfo: PCM information
4518  * @substream: PCM substream
4519  *
4520  * Calls the cleanup callback set by the codec with the given arguments.
4521  */
4522 void snd_hda_codec_cleanup(struct hda_codec *codec,
4523                            struct hda_pcm_stream *hinfo,
4524                            struct snd_pcm_substream *substream)
4525 {
4526         mutex_lock(&codec->bus->prepare_mutex);
4527         if (hinfo->ops.cleanup)
4528                 hinfo->ops.cleanup(hinfo, codec, substream);
4529         mutex_unlock(&codec->bus->prepare_mutex);
4530 }
4531 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_codec_cleanup);
4532
4533 /* global */
4534 const char *snd_hda_pcm_type_name[HDA_PCM_NTYPES] = {
4535         "Audio", "SPDIF", "HDMI", "Modem"
4536 };
4537
4538 /*
4539  * get the empty PCM device number to assign
4540  */
4541 static int get_empty_pcm_device(struct hda_bus *bus, unsigned int type)
4542 {
4543         /* audio device indices; not linear to keep compatibility */
4544         /* assigned to static slots up to dev#10; if more needed, assign
4545          * the later slot dynamically (when CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y)
4546          */
4547         static int audio_idx[HDA_PCM_NTYPES][5] = {
4548                 [HDA_PCM_TYPE_AUDIO] = { 0, 2, 4, 5, -1 },
4549                 [HDA_PCM_TYPE_SPDIF] = { 1, -1 },
4550                 [HDA_PCM_TYPE_HDMI]  = { 3, 7, 8, 9, -1 },
4551                 [HDA_PCM_TYPE_MODEM] = { 6, -1 },
4552         };
4553         int i;
4554
4555         if (type >= HDA_PCM_NTYPES) {
4556                 dev_err(bus->card->dev, "Invalid PCM type %d\n", type);
4557                 return -EINVAL;
4558         }
4559
4560         for (i = 0; audio_idx[type][i] >= 0; i++) {
4561 #ifndef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
4562                 if (audio_idx[type][i] >= 8)
4563                         break;
4564 #endif
4565                 if (!test_and_set_bit(audio_idx[type][i], bus->pcm_dev_bits))
4566                         return audio_idx[type][i];
4567         }
4568
4569 #ifdef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
4570         /* non-fixed slots starting from 10 */
4571         for (i = 10; i < 32; i++) {
4572                 if (!test_and_set_bit(i, bus->pcm_dev_bits))
4573                         return i;
4574         }
4575 #endif
4576
4577         dev_warn(bus->card->dev, "Too many %s devices\n",
4578                 snd_hda_pcm_type_name[type]);
4579 #ifndef CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS
4580         dev_warn(bus->card->dev,
4581                  "Consider building the kernel with CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=y\n");
4582 #endif
4583         return -EAGAIN;
4584 }
4585
4586 /* call build_pcms ops of the given codec and set up the default parameters */
4587 int snd_hda_codec_parse_pcms(struct hda_codec *codec)
4588 {
4589         struct hda_pcm *cpcm;
4590         int err;
4591
4592         if (!list_empty(&codec->pcm_list_head))
4593                 return 0; /* already parsed */
4594
4595         if (!codec->patch_ops.build_pcms)
4596                 return 0;
4597
4598         err = codec->patch_ops.build_pcms(codec);
4599         if (err < 0) {
4600                 codec_err(codec, "cannot build PCMs for #%d (error %d)\n",
4601                           codec->addr, err);
4602                 return err;
4603         }
4604
4605         list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
4606                 int stream;
4607
4608                 for (stream = 0; stream < 2; stream++) {
4609                         struct hda_pcm_stream *info = &cpcm->stream[stream];
4610
4611                         if (!info->substreams)
4612                                 continue;
4613                         err = set_pcm_default_values(codec, info);
4614                         if (err < 0) {
4615                                 codec_warn(codec,
4616                                            "fail to setup default for PCM %s\n",
4617                                            cpcm->name);
4618                                 return err;
4619                         }
4620                 }
4621         }
4622
4623         return 0;
4624 }
4625
4626 /* assign all PCMs of the given codec */
4627 int snd_hda_codec_build_pcms(struct hda_codec *codec)
4628 {
4629         struct hda_bus *bus = codec->bus;
4630         struct hda_pcm *cpcm;
4631         int dev, err;
4632
4633         if (snd_BUG_ON(!bus->ops.attach_pcm))
4634                 return -EINVAL;
4635
4636         err = snd_hda_codec_parse_pcms(codec);
4637         if (err < 0) {
4638                 snd_hda_codec_reset(codec);
4639                 return err;
4640         }
4641
4642         /* attach a new PCM streams */
4643         list_for_each_entry(cpcm, &codec->pcm_list_head, list) {
4644                 if (cpcm->pcm)
4645                         continue; /* already attached */
4646                 if (!cpcm->stream[0].substreams && !cpcm->stream[1].substreams)
4647                         continue; /* no substreams assigned */
4648
4649                 dev = get_empty_pcm_device(bus, cpcm->pcm_type);
4650                 if (dev < 0)
4651                         continue; /* no fatal error */
4652                 cpcm->device = dev;
4653                 err =  bus->ops.attach_pcm(bus, codec, cpcm);
4654                 if (err < 0) {
4655                         codec_err(codec,
4656                                   "cannot attach PCM stream %d for codec #%d\n",
4657                                   dev, codec->addr);
4658                         continue; /* no fatal error */
4659                 }
4660         }
4661
4662         return 0;
4663 }
4664
4665 /**
4666  * snd_hda_add_new_ctls - create controls from the array
4667  * @codec: the HDA codec
4668  * @knew: the array of struct snd_kcontrol_new
4669  *
4670  * This helper function creates and add new controls in the given array.
4671  * The array must be terminated with an empty entry as terminator.
4672  *
4673  * Returns 0 if successful, or a negative error code.
4674  */
4675 int snd_hda_add_new_ctls(struct hda_codec *codec,
4676                          const struct snd_kcontrol_new *knew)
4677 {
4678         int err;
4679
4680         for (; knew->name; knew++) {
4681                 struct snd_kcontrol *kctl;
4682                 int addr = 0, idx = 0;
4683                 if (knew->iface == -1)  /* skip this codec private value */
4684                         continue;
4685                 for (;;) {
4686                         kctl = snd_ctl_new1(knew, codec);
4687                         if (!kctl)
4688                                 return -ENOMEM;
4689                         if (addr > 0)
4690                                 kctl->id.device = addr;
4691                         if (idx > 0)
4692                                 kctl->id.index = idx;
4693                         err = snd_hda_ctl_add(codec, 0, kctl);
4694                         if (!err)
4695                                 break;
4696                         /* try first with another device index corresponding to
4697                          * the codec addr; if it still fails (or it's the
4698                          * primary codec), then try another control index
4699                          */
4700                         if (!addr && codec->addr)
4701                                 addr = codec->addr;
4702                         else if (!idx && !knew->index) {
4703                                 idx = find_empty_mixer_ctl_idx(codec,
4704                                                                knew->name, 0);
4705                                 if (idx <= 0)
4706                                         return err;
4707                         } else
4708                                 return err;
4709                 }
4710         }
4711         return 0;
4712 }
4713 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_new_ctls);
4714
4715 #ifdef CONFIG_PM
4716 /**
4717  * snd_hda_power_up - Power-up the codec
4718  * @codec: HD-audio codec
4719  *
4720  * Increment the usage counter and resume the device if not done yet.
4721  */
4722 void snd_hda_power_up(struct hda_codec *codec)
4723 {
4724         struct device *dev = hda_codec_dev(codec);
4725
4726         if (codec_in_pm(codec))
4727                 return;
4728         pm_runtime_get_sync(dev);
4729 }
4730 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_power_up);
4731
4732 /**
4733  * snd_hda_power_down - Power-down the codec
4734  * @codec: HD-audio codec
4735  *
4736  * Decrement the usage counter and schedules the autosuspend if none used.
4737  */
4738 void snd_hda_power_down(struct hda_codec *codec)
4739 {
4740         struct device *dev = hda_codec_dev(codec);
4741
4742         if (codec_in_pm(codec))
4743                 return;
4744         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
4745         pm_runtime_put_autosuspend(dev);
4746 }
4747 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_power_down);
4748
4749 static void codec_set_power_save(struct hda_codec *codec, int delay)
4750 {
4751         struct device *dev = hda_codec_dev(codec);
4752
4753         if (delay > 0) {
4754                 pm_runtime_set_autosuspend_delay(dev, delay);
4755                 pm_runtime_use_autosuspend(dev);
4756                 pm_runtime_allow(dev);
4757                 if (!pm_runtime_suspended(dev))
4758                         pm_runtime_mark_last_busy(dev);
4759         } else {
4760                 pm_runtime_dont_use_autosuspend(dev);
4761                 pm_runtime_forbid(dev);
4762         }
4763 }
4764
4765 /**
4766  * snd_hda_set_power_save - reprogram autosuspend for the given delay
4767  * @bus: HD-audio bus
4768  * @delay: autosuspend delay in msec, 0 = off
4769  *
4770  * Synchronize the runtime PM autosuspend state from the power_save option.
4771  */
4772 void snd_hda_set_power_save(struct hda_bus *bus, int delay)
4773 {
4774         struct hda_codec *c;
4775
4776         list_for_each_entry(c, &bus->codec_list, list)
4777                 codec_set_power_save(c, delay);
4778 }
4779 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_set_power_save);
4780
4781 /**
4782  * snd_hda_check_amp_list_power - Check the amp list and update the power
4783  * @codec: HD-audio codec
4784  * @check: the object containing an AMP list and the status
4785  * @nid: NID to check / update
4786  *
4787  * Check whether the given NID is in the amp list.  If it's in the list,
4788  * check the current AMP status, and update the the power-status according
4789  * to the mute status.
4790  *
4791  * This function is supposed to be set or called from the check_power_status
4792  * patch ops.
4793  */
4794 int snd_hda_check_amp_list_power(struct hda_codec *codec,
4795                                  struct hda_loopback_check *check,
4796                                  hda_nid_t nid)
4797 {
4798         const struct hda_amp_list *p;
4799         int ch, v;
4800
4801         if (!check->amplist)
4802                 return 0;
4803         for (p = check->amplist; p->nid; p++) {
4804                 if (p->nid == nid)
4805                         break;
4806         }
4807         if (!p->nid)
4808                 return 0; /* nothing changed */
4809
4810         for (p = check->amplist; p->nid; p++) {
4811                 for (ch = 0; ch < 2; ch++) {
4812                         v = snd_hda_codec_amp_read(codec, p->nid, ch, p->dir,
4813                                                    p->idx);
4814                         if (!(v & HDA_AMP_MUTE) && v > 0) {
4815                                 if (!check->power_on) {
4816                                         check->power_on = 1;
4817                                         snd_hda_power_up(codec);
4818                                 }
4819                                 return 1;
4820                         }
4821                 }
4822         }
4823         if (check->power_on) {
4824                 check->power_on = 0;
4825                 snd_hda_power_down(codec);
4826         }
4827         return 0;
4828 }
4829 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_check_amp_list_power);
4830 #endif
4831
4832 /*
4833  * input MUX helper
4834  */
4835
4836 /**
4837  * snd_hda_input_mux_info_info - Info callback helper for the input-mux enum
4838  * @imux: imux helper object
4839  * @uinfo: pointer to get/store the data
4840  */
4841 int snd_hda_input_mux_info(const struct hda_input_mux *imux,
4842                            struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
4843 {
4844         unsigned int index;
4845
4846         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
4847         uinfo->count = 1;
4848         uinfo->value.enumerated.items = imux->num_items;
4849         if (!imux->num_items)
4850                 return 0;
4851         index = uinfo->value.enumerated.item;
4852         if (index >= imux->num_items)
4853                 index = imux->num_items - 1;
4854         strcpy(uinfo->value.enumerated.name, imux->items[index].label);
4855         return 0;
4856 }
4857 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_input_mux_info);
4858
4859 /**
4860  * snd_hda_input_mux_info_put - Put callback helper for the input-mux enum
4861  * @codec: the HDA codec
4862  * @imux: imux helper object
4863  * @ucontrol: pointer to get/store the data
4864  * @nid: input mux NID
4865  * @cur_val: pointer to get/store the current imux value
4866  */
4867 int snd_hda_input_mux_put(struct hda_codec *codec,
4868                           const struct hda_input_mux *imux,
4869                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol,
4870                           hda_nid_t nid,
4871                           unsigned int *cur_val)
4872 {
4873         unsigned int idx;
4874
4875         if (!imux->num_items)
4876                 return 0;
4877         idx = ucontrol->value.enumerated.item[0];
4878         if (idx >= imux->num_items)
4879                 idx = imux->num_items - 1;
4880         if (*cur_val == idx)
4881                 return 0;
4882         snd_hda_codec_write_cache(codec, nid, 0, AC_VERB_SET_CONNECT_SEL,
4883                                   imux->items[idx].index);
4884         *cur_val = idx;
4885         return 1;
4886 }
4887 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_input_mux_put);
4888
4889
4890 /**
4891  * snd_hda_enum_helper_info - Helper for simple enum ctls
4892  * @kcontrol: ctl element
4893  * @uinfo: pointer to get/store the data
4894  * @num_items: number of enum items
4895  * @texts: enum item string array
4896  *
4897  * process kcontrol info callback of a simple string enum array
4898  * when @num_items is 0 or @texts is NULL, assume a boolean enum array
4899  */
4900 int snd_hda_enum_helper_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
4901                              struct snd_ctl_elem_info *uinfo,
4902                              int num_items, const char * const *texts)
4903 {
4904         static const char * const texts_default[] = {
4905                 "Disabled", "Enabled"
4906         };
4907
4908         if (!texts || !num_items) {
4909                 num_items = 2;
4910                 texts = texts_default;
4911         }
4912
4913         return snd_ctl_enum_info(uinfo, 1, num_items, texts);
4914 }
4915 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_enum_helper_info);
4916
4917 /*
4918  * Multi-channel / digital-out PCM helper functions
4919  */
4920
4921 /* setup SPDIF output stream */
4922 static void setup_dig_out_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid,
4923                                  unsigned int stream_tag, unsigned int format)
4924 {
4925         struct hda_spdif_out *spdif;
4926         unsigned int curr_fmt;
4927         bool reset;
4928
4929         spdif = snd_hda_spdif_out_of_nid(codec, nid);
4930         curr_fmt = snd_hda_codec_read(codec, nid, 0,
4931                                       AC_VERB_GET_STREAM_FORMAT, 0);
4932         reset = codec->spdif_status_reset &&
4933                 (spdif->ctls & AC_DIG1_ENABLE) &&
4934                 curr_fmt != format;
4935
4936         /* turn off SPDIF if needed; otherwise the IEC958 bits won't be
4937            updated */
4938         if (reset)
4939                 set_dig_out_convert(codec, nid,
4940                                     spdif->ctls & ~AC_DIG1_ENABLE & 0xff,
4941                                     -1);
4942         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nid, stream_tag, 0, format);
4943         if (codec->slave_dig_outs) {
4944                 const hda_nid_t *d;
4945                 for (d = codec->slave_dig_outs; *d; d++)
4946                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, *d, stream_tag, 0,
4947                                                    format);
4948         }
4949         /* turn on again (if needed) */
4950         if (reset)
4951                 set_dig_out_convert(codec, nid,
4952                                     spdif->ctls & 0xff, -1);
4953 }
4954
4955 static void cleanup_dig_out_stream(struct hda_codec *codec, hda_nid_t nid)
4956 {
4957         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, nid);
4958         if (codec->slave_dig_outs) {
4959                 const hda_nid_t *d;
4960                 for (d = codec->slave_dig_outs; *d; d++)
4961                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, *d);
4962         }
4963 }
4964
4965 /**
4966  * snd_hda_bus_reboot_notify - call the reboot notifier of each codec
4967  * @bus: HD-audio bus
4968  */
4969 void snd_hda_bus_reboot_notify(struct hda_bus *bus)
4970 {
4971         struct hda_codec *codec;
4972
4973         if (!bus)
4974                 return;
4975         list_for_each_entry(codec, &bus->codec_list, list) {
4976                 if (hda_codec_is_power_on(codec) &&
4977                     codec->patch_ops.reboot_notify)
4978                         codec->patch_ops.reboot_notify(codec);
4979         }
4980 }
4981 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_bus_reboot_notify);
4982
4983 /**
4984  * snd_hda_multi_out_dig_open - open the digital out in the exclusive mode
4985  * @codec: the HDA codec
4986  * @mout: hda_multi_out object
4987  */
4988 int snd_hda_multi_out_dig_open(struct hda_codec *codec,
4989                                struct hda_multi_out *mout)
4990 {
4991         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
4992         if (mout->dig_out_used == HDA_DIG_ANALOG_DUP)
4993                 /* already opened as analog dup; reset it once */
4994                 cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
4995         mout->dig_out_used = HDA_DIG_EXCLUSIVE;
4996         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
4997         return 0;
4998 }
4999 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_open);
5000
5001 /**
5002  * snd_hda_multi_out_dig_prepare - prepare the digital out stream
5003  * @codec: the HDA codec
5004  * @mout: hda_multi_out object
5005  * @stream_tag: stream tag to assign
5006  * @format: format id to assign
5007  * @substream: PCM substream to assign
5008  */
5009 int snd_hda_multi_out_dig_prepare(struct hda_codec *codec,
5010                                   struct hda_multi_out *mout,
5011                                   unsigned int stream_tag,
5012                                   unsigned int format,
5013                                   struct snd_pcm_substream *substream)
5014 {
5015         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5016         setup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid, stream_tag, format);
5017         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5018         return 0;
5019 }
5020 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_prepare);
5021
5022 /**
5023  * snd_hda_multi_out_dig_cleanup - clean-up the digital out stream
5024  * @codec: the HDA codec
5025  * @mout: hda_multi_out object
5026  */
5027 int snd_hda_multi_out_dig_cleanup(struct hda_codec *codec,
5028                                   struct hda_multi_out *mout)
5029 {
5030         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5031         cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
5032         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5033         return 0;
5034 }
5035 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_cleanup);
5036
5037 /**
5038  * snd_hda_multi_out_dig_close - release the digital out stream
5039  * @codec: the HDA codec
5040  * @mout: hda_multi_out object
5041  */
5042 int snd_hda_multi_out_dig_close(struct hda_codec *codec,
5043                                 struct hda_multi_out *mout)
5044 {
5045         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5046         mout->dig_out_used = 0;
5047         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5048         return 0;
5049 }
5050 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_dig_close);
5051
5052 /**
5053  * snd_hda_multi_out_analog_open - open analog outputs
5054  * @codec: the HDA codec
5055  * @mout: hda_multi_out object
5056  * @substream: PCM substream to assign
5057  * @hinfo: PCM information to assign
5058  *
5059  * Open analog outputs and set up the hw-constraints.
5060  * If the digital outputs can be opened as slave, open the digital
5061  * outputs, too.
5062  */
5063 int snd_hda_multi_out_analog_open(struct hda_codec *codec,
5064                                   struct hda_multi_out *mout,
5065                                   struct snd_pcm_substream *substream,
5066                                   struct hda_pcm_stream *hinfo)
5067 {
5068         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
5069         runtime->hw.channels_max = mout->max_channels;
5070         if (mout->dig_out_nid) {
5071                 if (!mout->analog_rates) {
5072                         mout->analog_rates = hinfo->rates;
5073                         mout->analog_formats = hinfo->formats;
5074                         mout->analog_maxbps = hinfo->maxbps;
5075                 } else {
5076                         runtime->hw.rates = mout->analog_rates;
5077                         runtime->hw.formats = mout->analog_formats;
5078                         hinfo->maxbps = mout->analog_maxbps;
5079                 }
5080                 if (!mout->spdif_rates) {
5081                         snd_hda_query_supported_pcm(codec, mout->dig_out_nid,
5082                                                     &mout->spdif_rates,
5083                                                     &mout->spdif_formats,
5084                                                     &mout->spdif_maxbps);
5085                 }
5086                 mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5087                 if (mout->share_spdif) {
5088                         if ((runtime->hw.rates & mout->spdif_rates) &&
5089                             (runtime->hw.formats & mout->spdif_formats)) {
5090                                 runtime->hw.rates &= mout->spdif_rates;
5091                                 runtime->hw.formats &= mout->spdif_formats;
5092                                 if (mout->spdif_maxbps < hinfo->maxbps)
5093                                         hinfo->maxbps = mout->spdif_maxbps;
5094                         } else {
5095                                 mout->share_spdif = 0;
5096                                 /* FIXME: need notify? */
5097                         }
5098                 }
5099                 mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5100         }
5101         return snd_pcm_hw_constraint_step(substream->runtime, 0,
5102                                           SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS, 2);
5103 }
5104 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_open);
5105
5106 /**
5107  * snd_hda_multi_out_analog_prepare - Preapre the analog outputs.
5108  * @codec: the HDA codec
5109  * @mout: hda_multi_out object
5110  * @stream_tag: stream tag to assign
5111  * @format: format id to assign
5112  * @substream: PCM substream to assign
5113  *
5114  * Set up the i/o for analog out.
5115  * When the digital out is available, copy the front out to digital out, too.
5116  */
5117 int snd_hda_multi_out_analog_prepare(struct hda_codec *codec,
5118                                      struct hda_multi_out *mout,
5119                                      unsigned int stream_tag,
5120                                      unsigned int format,
5121                                      struct snd_pcm_substream *substream)
5122 {
5123         const hda_nid_t *nids = mout->dac_nids;
5124         int chs = substream->runtime->channels;
5125         struct hda_spdif_out *spdif;
5126         int i;
5127
5128         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5129         spdif = snd_hda_spdif_out_of_nid(codec, mout->dig_out_nid);
5130         if (mout->dig_out_nid && mout->share_spdif &&
5131             mout->dig_out_used != HDA_DIG_EXCLUSIVE) {
5132                 if (chs == 2 &&
5133                     snd_hda_is_supported_format(codec, mout->dig_out_nid,
5134                                                 format) &&
5135                     !(spdif->status & IEC958_AES0_NONAUDIO)) {
5136                         mout->dig_out_used = HDA_DIG_ANALOG_DUP;
5137                         setup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid,
5138                                              stream_tag, format);
5139                 } else {
5140                         mout->dig_out_used = 0;
5141                         cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
5142                 }
5143         }
5144         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5145
5146         /* front */
5147         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[HDA_FRONT], stream_tag,
5148                                    0, format);
5149         if (!mout->no_share_stream &&
5150             mout->hp_nid && mout->hp_nid != nids[HDA_FRONT])
5151                 /* headphone out will just decode front left/right (stereo) */
5152                 snd_hda_codec_setup_stream(codec, mout->hp_nid, stream_tag,
5153                                            0, format);
5154         /* extra outputs copied from front */
5155         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->hp_out_nid); i++)
5156                 if (!mout->no_share_stream && mout->hp_out_nid[i])
5157                         snd_hda_codec_setup_stream(codec,
5158                                                    mout->hp_out_nid[i],
5159                                                    stream_tag, 0, format);
5160
5161         /* surrounds */
5162         for (i = 1; i < mout->num_dacs; i++) {
5163                 if (chs >= (i + 1) * 2) /* independent out */
5164                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[i], stream_tag,
5165                                                    i * 2, format);
5166                 else if (!mout->no_share_stream) /* copy front */
5167                         snd_hda_codec_setup_stream(codec, nids[i], stream_tag,
5168                                                    0, format);
5169         }
5170
5171         /* extra surrounds */
5172         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->extra_out_nid); i++) {
5173                 int ch = 0;
5174                 if (!mout->extra_out_nid[i])
5175                         break;
5176                 if (chs >= (i + 1) * 2)
5177                         ch = i * 2;
5178                 else if (!mout->no_share_stream)
5179                         break;
5180                 snd_hda_codec_setup_stream(codec, mout->extra_out_nid[i],
5181                                            stream_tag, ch, format);
5182         }
5183
5184         return 0;
5185 }
5186 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_prepare);
5187
5188 /**
5189  * snd_hda_multi_out_analog_cleanup - clean up the setting for analog out
5190  * @codec: the HDA codec
5191  * @mout: hda_multi_out object
5192  */
5193 int snd_hda_multi_out_analog_cleanup(struct hda_codec *codec,
5194                                      struct hda_multi_out *mout)
5195 {
5196         const hda_nid_t *nids = mout->dac_nids;
5197         int i;
5198
5199         for (i = 0; i < mout->num_dacs; i++)
5200                 snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, nids[i]);
5201         if (mout->hp_nid)
5202                 snd_hda_codec_cleanup_stream(codec, mout->hp_nid);
5203         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->hp_out_nid); i++)
5204                 if (mout->hp_out_nid[i])
5205                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec,
5206                                                      mout->hp_out_nid[i]);
5207         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mout->extra_out_nid); i++)
5208                 if (mout->extra_out_nid[i])
5209                         snd_hda_codec_cleanup_stream(codec,
5210                                                      mout->extra_out_nid[i]);
5211         mutex_lock(&codec->spdif_mutex);
5212         if (mout->dig_out_nid && mout->dig_out_used == HDA_DIG_ANALOG_DUP) {
5213                 cleanup_dig_out_stream(codec, mout->dig_out_nid);
5214                 mout->dig_out_used = 0;
5215         }
5216         mutex_unlock(&codec->spdif_mutex);
5217         return 0;
5218 }
5219 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_multi_out_analog_cleanup);
5220
5221 /**
5222  * snd_hda_get_default_vref - Get the default (mic) VREF pin bits
5223  * @codec: the HDA codec
5224  * @pin: referred pin NID
5225  *
5226  * Guess the suitable VREF pin bits to be set as the pin-control value.
5227  * Note: the function doesn't set the AC_PINCTL_IN_EN bit.
5228  */
5229 unsigned int snd_hda_get_default_vref(struct hda_codec *codec, hda_nid_t pin)
5230 {
5231         unsigned int pincap;
5232         unsigned int oldval;
5233         oldval = snd_hda_codec_read(codec, pin, 0,
5234                                     AC_VERB_GET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0);
5235         pincap = snd_hda_query_pin_caps(codec, pin);
5236         pincap = (pincap & AC_PINCAP_VREF) >> AC_PINCAP_VREF_SHIFT;
5237         /* Exception: if the default pin setup is vref50, we give it priority */
5238         if ((pincap & AC_PINCAP_VREF_80) && oldval != PIN_VREF50)
5239                 return AC_PINCTL_VREF_80;
5240         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_50)
5241                 return AC_PINCTL_VREF_50;
5242         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_100)
5243                 return AC_PINCTL_VREF_100;
5244         else if (pincap & AC_PINCAP_VREF_GRD)
5245                 return AC_PINCTL_VREF_GRD;
5246         return AC_PINCTL_VREF_HIZ;
5247 }
5248 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_get_default_vref);
5249
5250 /**
5251  * snd_hda_correct_pin_ctl - correct the pin ctl value for matching with the pin cap
5252  * @codec: the HDA codec
5253  * @pin: referred pin NID
5254  * @val: pin ctl value to audit
5255  */
5256 unsigned int snd_hda_correct_pin_ctl(struct hda_codec *codec,
5257                                      hda_nid_t pin, unsigned int val)
5258 {
5259         static unsigned int cap_lists[][2] = {
5260                 { AC_PINCTL_VREF_100, AC_PINCAP_VREF_100 },
5261                 { AC_PINCTL_VREF_80, AC_PINCAP_VREF_80 },
5262                 { AC_PINCTL_VREF_50, AC_PINCAP_VREF_50 },
5263                 { AC_PINCTL_VREF_GRD, AC_PINCAP_VREF_GRD },
5264         };
5265         unsigned int cap;
5266
5267         if (!val)
5268                 return 0;
5269         cap = snd_hda_query_pin_caps(codec, pin);
5270         if (!cap)
5271                 return val; /* don't know what to do... */
5272
5273         if (val & AC_PINCTL_OUT_EN) {
5274                 if (!(cap & AC_PINCAP_OUT))
5275                         val &= ~(AC_PINCTL_OUT_EN | AC_PINCTL_HP_EN);
5276                 else if ((val & AC_PINCTL_HP_EN) && !(cap & AC_PINCAP_HP_DRV))
5277                         val &= ~AC_PINCTL_HP_EN;
5278         }
5279
5280         if (val & AC_PINCTL_IN_EN) {
5281                 if (!(cap & AC_PINCAP_IN))
5282                         val &= ~(AC_PINCTL_IN_EN | AC_PINCTL_VREFEN);
5283                 else {
5284                         unsigned int vcap, vref;
5285                         int i;
5286                         vcap = (cap & AC_PINCAP_VREF) >> AC_PINCAP_VREF_SHIFT;
5287                         vref = val & AC_PINCTL_VREFEN;
5288                         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(cap_lists); i++) {
5289                                 if (vref == cap_lists[i][0] &&
5290                                     !(vcap & cap_lists[i][1])) {
5291                                         if (i == ARRAY_SIZE(cap_lists) - 1)
5292                                                 vref = AC_PINCTL_VREF_HIZ;
5293                                         else
5294                                                 vref = cap_lists[i + 1][0];
5295                                 }
5296                         }
5297                         val &= ~AC_PINCTL_VREFEN;
5298                         val |= vref;
5299                 }
5300         }
5301
5302         return val;
5303 }
5304 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_correct_pin_ctl);
5305
5306 /**
5307  * _snd_hda_pin_ctl - Helper to set pin ctl value
5308  * @codec: the HDA codec
5309  * @pin: referred pin NID
5310  * @val: pin control value to set
5311  * @cached: access over codec pinctl cache or direct write
5312  *
5313  * This function is a helper to set a pin ctl value more safely.
5314  * It corrects the pin ctl value via snd_hda_correct_pin_ctl(), stores the
5315  * value in pin target array via snd_hda_codec_set_pin_target(), then
5316  * actually writes the value via either snd_hda_codec_update_cache() or
5317  * snd_hda_codec_write() depending on @cached flag.
5318  */
5319 int _snd_hda_set_pin_ctl(struct hda_codec *codec, hda_nid_t pin,
5320                          unsigned int val, bool cached)
5321 {
5322         val = snd_hda_correct_pin_ctl(codec, pin, val);
5323         snd_hda_codec_set_pin_target(codec, pin, val);
5324         if (cached)
5325                 return snd_hda_codec_update_cache(codec, pin, 0,
5326                                 AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, val);
5327         else
5328                 return snd_hda_codec_write(codec, pin, 0,
5329                                            AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, val);
5330 }
5331 EXPORT_SYMBOL_GPL(_snd_hda_set_pin_ctl);
5332
5333 /**
5334  * snd_hda_add_imux_item - Add an item to input_mux
5335  * @codec: the HDA codec
5336  * @imux: imux helper object
5337  * @label: the name of imux item to assign
5338  * @index: index number of imux item to assign
5339  * @type_idx: pointer to store the resultant label index
5340  *
5341  * When the same label is used already in the existing items, the number
5342  * suffix is appended to the label.  This label index number is stored
5343  * to type_idx when non-NULL pointer is given.
5344  */
5345 int snd_hda_add_imux_item(struct hda_codec *codec,
5346                           struct hda_input_mux *imux, const char *label,
5347                           int index, int *type_idx)
5348 {
5349         int i, label_idx = 0;
5350         if (imux->num_items >= HDA_MAX_NUM_INPUTS) {
5351                 codec_err(codec, "hda_codec: Too many imux items!\n");
5352                 return -EINVAL;
5353         }
5354         for (i = 0; i < imux->num_items; i++) {
5355                 if (!strncmp(label, imux->items[i].label, strlen(label)))
5356                         label_idx++;
5357         }
5358         if (type_idx)
5359                 *type_idx = label_idx;
5360         if (label_idx > 0)
5361                 snprintf(imux->items[imux->num_items].label,
5362                          sizeof(imux->items[imux->num_items].label),
5363                          "%s %d", label, label_idx);
5364         else
5365                 strlcpy(imux->items[imux->num_items].label, label,
5366                         sizeof(imux->items[imux->num_items].label));
5367         imux->items[imux->num_items].index = index;
5368         imux->num_items++;
5369         return 0;
5370 }
5371 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_add_imux_item);
5372
5373 /**
5374  * snd_hda_bus_reset - Reset the bus
5375  * @bus: HD-audio bus
5376  */
5377 void snd_hda_bus_reset(struct hda_bus *bus)
5378 {
5379         struct hda_codec *codec;
5380
5381         list_for_each_entry(codec, &bus->codec_list, list) {
5382                 /* FIXME: maybe a better way needed for forced reset */
5383                 cancel_delayed_work_sync(&codec->jackpoll_work);
5384 #ifdef CONFIG_PM
5385                 if (hda_codec_is_power_on(codec)) {
5386                         hda_call_codec_suspend(codec);
5387                         hda_call_codec_resume(codec);
5388                 }
5389 #endif
5390         }
5391 }
5392 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_hda_bus_reset);
5393
5394 /*
5395  * generic arrays
5396  */
5397
5398 /**
5399  * snd_array_new - get a new element from the given array
5400  * @array: the array object
5401  *
5402  * Get a new element from the given array.  If it exceeds the
5403  * pre-allocated array size, re-allocate the array.
5404  *
5405  * Returns NULL if allocation failed.
5406  */
5407 void *snd_array_new(struct snd_array *array)
5408 {
5409         if (snd_BUG_ON(!array->elem_size))
5410                 return NULL;
5411         if (array->used >= array->alloced) {
5412                 int num = array->alloced + array->alloc_align;
5413                 int size = (num + 1) * array->elem_size;
5414                 void *nlist;
5415                 if (snd_BUG_ON(num >= 4096))
5416                         return NULL;
5417                 nlist = krealloc(array->list, size, GFP_KERNEL | __GFP_ZERO);
5418                 if (!nlist)
5419                         return NULL;
5420                 array->list = nlist;
5421                 array->alloced = num;
5422         }
5423         return snd_array_elem(array, array->used++);
5424 }
5425 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_array_new);
5426
5427 /**
5428  * snd_array_free - free the given array elements
5429  * @array: the array object
5430  */
5431 void snd_array_free(struct snd_array *array)
5432 {
5433         kfree(array->list);
5434         array->used = 0;
5435         array->alloced = 0;
5436         array->list = NULL;
5437 }
5438 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_array_free);
5439
5440 /**
5441  * snd_print_pcm_bits - Print the supported PCM fmt bits to the string buffer
5442  * @pcm: PCM caps bits
5443  * @buf: the string buffer to write
5444  * @buflen: the max buffer length
5445  *
5446  * used by hda_proc.c and hda_eld.c
5447  */
5448 void snd_print_pcm_bits(int pcm, char *buf, int buflen)
5449 {
5450         static unsigned int bits[] = { 8, 16, 20, 24, 32 };
5451         int i, j;
5452
5453         for (i = 0, j = 0; i < ARRAY_SIZE(bits); i++)
5454                 if (pcm & (AC_SUPPCM_BITS_8 << i))
5455                         j += snprintf(buf + j, buflen - j,  " %d", bits[i]);
5456
5457         buf[j] = '\0'; /* necessary when j == 0 */
5458 }
5459 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_print_pcm_bits);
5460
5461 MODULE_DESCRIPTION("HDA codec core");
5462 MODULE_LICENSE("GPL");