Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/configs' into linux-linaro-lsk
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / sound / usb / endpoint.c
1 /*
2  *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *   it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  *   (at your option) any later version.
6  *
7  *   This program is distributed in the hope that it will be useful,
8  *   but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *   MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
10  *   GNU General Public License for more details.
11  *
12  *   You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *   along with this program; if not, write to the Free Software
14  *   Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
15  *
16  */
17
18 #include <linux/gfp.h>
19 #include <linux/init.h>
20 #include <linux/ratelimit.h>
21 #include <linux/usb.h>
22 #include <linux/usb/audio.h>
23 #include <linux/slab.h>
24
25 #include <sound/core.h>
26 #include <sound/pcm.h>
27 #include <sound/pcm_params.h>
28
29 #include "usbaudio.h"
30 #include "helper.h"
31 #include "card.h"
32 #include "endpoint.h"
33 #include "pcm.h"
34 #include "quirks.h"
35
36 #define EP_FLAG_ACTIVATED       0
37 #define EP_FLAG_RUNNING         1
38 #define EP_FLAG_STOPPING        2
39
40 /*
41  * snd_usb_endpoint is a model that abstracts everything related to an
42  * USB endpoint and its streaming.
43  *
44  * There are functions to activate and deactivate the streaming URBs and
45  * optional callbacks to let the pcm logic handle the actual content of the
46  * packets for playback and record. Thus, the bus streaming and the audio
47  * handlers are fully decoupled.
48  *
49  * There are two different types of endpoints in audio applications.
50  *
51  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA handles full audio data payload for both
52  * inbound and outbound traffic.
53  *
54  * SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC endpoints are for inbound traffic only and
55  * expect the payload to carry Q10.14 / Q16.16 formatted sync information
56  * (3 or 4 bytes).
57  *
58  * Each endpoint has to be configured prior to being used by calling
59  * snd_usb_endpoint_set_params().
60  *
61  * The model incorporates a reference counting, so that multiple users
62  * can call snd_usb_endpoint_start() and snd_usb_endpoint_stop(), and
63  * only the first user will effectively start the URBs, and only the last
64  * one to stop it will tear the URBs down again.
65  */
66
67 /*
68  * convert a sampling rate into our full speed format (fs/1000 in Q16.16)
69  * this will overflow at approx 524 kHz
70  */
71 static inline unsigned get_usb_full_speed_rate(unsigned int rate)
72 {
73         return ((rate << 13) + 62) / 125;
74 }
75
76 /*
77  * convert a sampling rate into USB high speed format (fs/8000 in Q16.16)
78  * this will overflow at approx 4 MHz
79  */
80 static inline unsigned get_usb_high_speed_rate(unsigned int rate)
81 {
82         return ((rate << 10) + 62) / 125;
83 }
84
85 /*
86  * release a urb data
87  */
88 static void release_urb_ctx(struct snd_urb_ctx *u)
89 {
90         if (u->buffer_size)
91                 usb_free_coherent(u->ep->chip->dev, u->buffer_size,
92                                   u->urb->transfer_buffer,
93                                   u->urb->transfer_dma);
94         usb_free_urb(u->urb);
95         u->urb = NULL;
96 }
97
98 static const char *usb_error_string(int err)
99 {
100         switch (err) {
101         case -ENODEV:
102                 return "no device";
103         case -ENOENT:
104                 return "endpoint not enabled";
105         case -EPIPE:
106                 return "endpoint stalled";
107         case -ENOSPC:
108                 return "not enough bandwidth";
109         case -ESHUTDOWN:
110                 return "device disabled";
111         case -EHOSTUNREACH:
112                 return "device suspended";
113         case -EINVAL:
114         case -EAGAIN:
115         case -EFBIG:
116         case -EMSGSIZE:
117                 return "internal error";
118         default:
119                 return "unknown error";
120         }
121 }
122
123 /**
124  * snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink: Report endpoint usage type
125  *
126  * @ep: The snd_usb_endpoint
127  *
128  * Determine whether an endpoint is driven by an implicit feedback
129  * data endpoint source.
130  */
131 int snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(struct snd_usb_endpoint *ep)
132 {
133         return  ep->sync_master &&
134                 ep->sync_master->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
135                 ep->type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA &&
136                 usb_pipeout(ep->pipe);
137 }
138
139 /*
140  * For streaming based on information derived from sync endpoints,
141  * prepare_outbound_urb_sizes() will call next_packet_size() to
142  * determine the number of samples to be sent in the next packet.
143  *
144  * For implicit feedback, next_packet_size() is unused.
145  */
146 int snd_usb_endpoint_next_packet_size(struct snd_usb_endpoint *ep)
147 {
148         unsigned long flags;
149         int ret;
150
151         if (ep->fill_max)
152                 return ep->maxframesize;
153
154         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
155         ep->phase = (ep->phase & 0xffff)
156                 + (ep->freqm << ep->datainterval);
157         ret = min(ep->phase >> 16, ep->maxframesize);
158         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
159
160         return ret;
161 }
162
163 static void retire_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
164                                 struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
165 {
166         if (ep->retire_data_urb)
167                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb_ctx->urb);
168 }
169
170 static void retire_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
171                                struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
172 {
173         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
174
175         if (unlikely(ep->skip_packets > 0)) {
176                 ep->skip_packets--;
177                 return;
178         }
179
180         if (ep->sync_slave)
181                 snd_usb_handle_sync_urb(ep->sync_slave, ep, urb);
182
183         if (ep->retire_data_urb)
184                 ep->retire_data_urb(ep->data_subs, urb);
185 }
186
187 /*
188  * Prepare a PLAYBACK urb for submission to the bus.
189  */
190 static void prepare_outbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
191                                  struct snd_urb_ctx *ctx)
192 {
193         int i;
194         struct urb *urb = ctx->urb;
195         unsigned char *cp = urb->transfer_buffer;
196
197         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
198
199         switch (ep->type) {
200         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
201                 if (ep->prepare_data_urb) {
202                         ep->prepare_data_urb(ep->data_subs, urb);
203                 } else {
204                         /* no data provider, so send silence */
205                         unsigned int offs = 0;
206                         for (i = 0; i < ctx->packets; ++i) {
207                                 int counts;
208
209                                 if (ctx->packet_size[i])
210                                         counts = ctx->packet_size[i];
211                                 else
212                                         counts = snd_usb_endpoint_next_packet_size(ep);
213
214                                 urb->iso_frame_desc[i].offset = offs * ep->stride;
215                                 urb->iso_frame_desc[i].length = counts * ep->stride;
216                                 offs += counts;
217                         }
218
219                         urb->number_of_packets = ctx->packets;
220                         urb->transfer_buffer_length = offs * ep->stride;
221                         memset(urb->transfer_buffer, ep->silence_value,
222                                offs * ep->stride);
223                 }
224                 break;
225
226         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
227                 if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) >= USB_SPEED_HIGH) {
228                         /*
229                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
230                          * the fixed 12.13 frequency is passed as 16.16 through the pipe.
231                          */
232                         urb->iso_frame_desc[0].length = 4;
233                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
234                         cp[0] = ep->freqn;
235                         cp[1] = ep->freqn >> 8;
236                         cp[2] = ep->freqn >> 16;
237                         cp[3] = ep->freqn >> 24;
238                 } else {
239                         /*
240                          * fill the length and offset of each urb descriptor.
241                          * the fixed 10.14 frequency is passed through the pipe.
242                          */
243                         urb->iso_frame_desc[0].length = 3;
244                         urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
245                         cp[0] = ep->freqn >> 2;
246                         cp[1] = ep->freqn >> 10;
247                         cp[2] = ep->freqn >> 18;
248                 }
249
250                 break;
251         }
252 }
253
254 /*
255  * Prepare a CAPTURE or SYNC urb for submission to the bus.
256  */
257 static inline void prepare_inbound_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
258                                        struct snd_urb_ctx *urb_ctx)
259 {
260         int i, offs;
261         struct urb *urb = urb_ctx->urb;
262
263         urb->dev = ep->chip->dev; /* we need to set this at each time */
264
265         switch (ep->type) {
266         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
267                 offs = 0;
268                 for (i = 0; i < urb_ctx->packets; i++) {
269                         urb->iso_frame_desc[i].offset = offs;
270                         urb->iso_frame_desc[i].length = ep->curpacksize;
271                         offs += ep->curpacksize;
272                 }
273
274                 urb->transfer_buffer_length = offs;
275                 urb->number_of_packets = urb_ctx->packets;
276                 break;
277
278         case SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
279                 urb->iso_frame_desc[0].length = min(4u, ep->syncmaxsize);
280                 urb->iso_frame_desc[0].offset = 0;
281                 break;
282         }
283 }
284
285 /*
286  * Send output urbs that have been prepared previously. URBs are dequeued
287  * from ep->ready_playback_urbs and in case there there aren't any available
288  * or there are no packets that have been prepared, this function does
289  * nothing.
290  *
291  * The reason why the functionality of sending and preparing URBs is separated
292  * is that host controllers don't guarantee the order in which they return
293  * inbound and outbound packets to their submitters.
294  *
295  * This function is only used for implicit feedback endpoints. For endpoints
296  * driven by dedicated sync endpoints, URBs are immediately re-submitted
297  * from their completion handler.
298  */
299 static void queue_pending_output_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
300 {
301         while (test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)) {
302
303                 unsigned long flags;
304                 struct snd_usb_packet_info *uninitialized_var(packet);
305                 struct snd_urb_ctx *ctx = NULL;
306                 struct urb *urb;
307                 int err, i;
308
309                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
310                 if (ep->next_packet_read_pos != ep->next_packet_write_pos) {
311                         packet = ep->next_packet + ep->next_packet_read_pos;
312                         ep->next_packet_read_pos++;
313                         ep->next_packet_read_pos %= MAX_URBS;
314
315                         /* take URB out of FIFO */
316                         if (!list_empty(&ep->ready_playback_urbs))
317                                 ctx = list_first_entry(&ep->ready_playback_urbs,
318                                                struct snd_urb_ctx, ready_list);
319                 }
320                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
321
322                 if (ctx == NULL)
323                         return;
324
325                 list_del_init(&ctx->ready_list);
326                 urb = ctx->urb;
327
328                 /* copy over the length information */
329                 for (i = 0; i < packet->packets; i++)
330                         ctx->packet_size[i] = packet->packet_size[i];
331
332                 /* call the data handler to fill in playback data */
333                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
334
335                 err = usb_submit_urb(ctx->urb, GFP_ATOMIC);
336                 if (err < 0)
337                         snd_printk(KERN_ERR "Unable to submit urb #%d: %d (urb %p)\n",
338                                    ctx->index, err, ctx->urb);
339                 else
340                         set_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
341         }
342 }
343
344 /*
345  * complete callback for urbs
346  */
347 static void snd_complete_urb(struct urb *urb)
348 {
349         struct snd_urb_ctx *ctx = urb->context;
350         struct snd_usb_endpoint *ep = ctx->ep;
351         int err;
352
353         if (unlikely(urb->status == -ENOENT ||          /* unlinked */
354                      urb->status == -ENODEV ||          /* device removed */
355                      urb->status == -ECONNRESET ||      /* unlinked */
356                      urb->status == -ESHUTDOWN ||       /* device disabled */
357                      ep->chip->shutdown))               /* device disconnected */
358                 goto exit_clear;
359
360         if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
361                 retire_outbound_urb(ep, ctx);
362                 /* can be stopped during retire callback */
363                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
364                         goto exit_clear;
365
366                 if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
367                         unsigned long flags;
368
369                         spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
370                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
371                         spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
372                         queue_pending_output_urbs(ep);
373
374                         goto exit_clear;
375                 }
376
377                 prepare_outbound_urb(ep, ctx);
378         } else {
379                 retire_inbound_urb(ep, ctx);
380                 /* can be stopped during retire callback */
381                 if (unlikely(!test_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags)))
382                         goto exit_clear;
383
384                 prepare_inbound_urb(ep, ctx);
385         }
386
387         err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
388         if (err == 0)
389                 return;
390
391         snd_printk(KERN_ERR "cannot submit urb (err = %d)\n", err);
392         //snd_pcm_stop(substream, SNDRV_PCM_STATE_XRUN);
393
394 exit_clear:
395         clear_bit(ctx->index, &ep->active_mask);
396 }
397
398 /**
399  * snd_usb_add_endpoint: Add an endpoint to an USB audio chip
400  *
401  * @chip: The chip
402  * @alts: The USB host interface
403  * @ep_num: The number of the endpoint to use
404  * @direction: SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK or SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE
405  * @type: SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA or SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC
406  *
407  * If the requested endpoint has not been added to the given chip before,
408  * a new instance is created. Otherwise, a pointer to the previoulsy
409  * created instance is returned. In case of any error, NULL is returned.
410  *
411  * New endpoints will be added to chip->ep_list and must be freed by
412  * calling snd_usb_endpoint_free().
413  */
414 struct snd_usb_endpoint *snd_usb_add_endpoint(struct snd_usb_audio *chip,
415                                               struct usb_host_interface *alts,
416                                               int ep_num, int direction, int type)
417 {
418         struct snd_usb_endpoint *ep;
419         int is_playback = direction == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
420
421         mutex_lock(&chip->mutex);
422
423         list_for_each_entry(ep, &chip->ep_list, list) {
424                 if (ep->ep_num == ep_num &&
425                     ep->iface == alts->desc.bInterfaceNumber &&
426                     ep->alt_idx == alts->desc.bAlternateSetting) {
427                         snd_printdd(KERN_DEBUG "Re-using EP %x in iface %d,%d @%p\n",
428                                         ep_num, ep->iface, ep->alt_idx, ep);
429                         goto __exit_unlock;
430                 }
431         }
432
433         snd_printdd(KERN_DEBUG "Creating new %s %s endpoint #%x\n",
434                     is_playback ? "playback" : "capture",
435                     type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA ? "data" : "sync",
436                     ep_num);
437
438         ep = kzalloc(sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
439         if (!ep)
440                 goto __exit_unlock;
441
442         ep->chip = chip;
443         spin_lock_init(&ep->lock);
444         ep->type = type;
445         ep->ep_num = ep_num;
446         ep->iface = alts->desc.bInterfaceNumber;
447         ep->alt_idx = alts->desc.bAlternateSetting;
448         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
449         ep_num &= USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
450
451         if (is_playback)
452                 ep->pipe = usb_sndisocpipe(chip->dev, ep_num);
453         else
454                 ep->pipe = usb_rcvisocpipe(chip->dev, ep_num);
455
456         if (type == SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC) {
457                 if (get_endpoint(alts, 1)->bLength >= USB_DT_ENDPOINT_AUDIO_SIZE &&
458                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh >= 1 &&
459                     get_endpoint(alts, 1)->bRefresh <= 9)
460                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bRefresh;
461                 else if (snd_usb_get_speed(chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
462                         ep->syncinterval = 1;
463                 else if (get_endpoint(alts, 1)->bInterval >= 1 &&
464                          get_endpoint(alts, 1)->bInterval <= 16)
465                         ep->syncinterval = get_endpoint(alts, 1)->bInterval - 1;
466                 else
467                         ep->syncinterval = 3;
468
469                 ep->syncmaxsize = le16_to_cpu(get_endpoint(alts, 1)->wMaxPacketSize);
470
471                 if (chip->usb_id == USB_ID(0x0644, 0x8038) /* TEAC UD-H01 */ &&
472                     ep->syncmaxsize == 4)
473                         ep->udh01_fb_quirk = 1;
474         }
475
476         list_add_tail(&ep->list, &chip->ep_list);
477
478 __exit_unlock:
479         mutex_unlock(&chip->mutex);
480
481         return ep;
482 }
483
484 /*
485  *  wait until all urbs are processed.
486  */
487 static int wait_clear_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep)
488 {
489         unsigned long end_time = jiffies + msecs_to_jiffies(1000);
490         int alive;
491
492         do {
493                 alive = bitmap_weight(&ep->active_mask, ep->nurbs);
494                 if (!alive)
495                         break;
496
497                 schedule_timeout_uninterruptible(1);
498         } while (time_before(jiffies, end_time));
499
500         if (alive)
501                 snd_printk(KERN_ERR "timeout: still %d active urbs on EP #%x\n",
502                                         alive, ep->ep_num);
503         clear_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
504
505         return 0;
506 }
507
508 /* sync the pending stop operation;
509  * this function itself doesn't trigger the stop operation
510  */
511 void snd_usb_endpoint_sync_pending_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
512 {
513         if (ep && test_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags))
514                 wait_clear_urbs(ep);
515 }
516
517 /*
518  * unlink active urbs.
519  */
520 static int deactivate_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, bool force)
521 {
522         unsigned int i;
523
524         if (!force && ep->chip->shutdown) /* to be sure... */
525                 return -EBADFD;
526
527         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
528
529         INIT_LIST_HEAD(&ep->ready_playback_urbs);
530         ep->next_packet_read_pos = 0;
531         ep->next_packet_write_pos = 0;
532
533         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
534                 if (test_bit(i, &ep->active_mask)) {
535                         if (!test_and_set_bit(i, &ep->unlink_mask)) {
536                                 struct urb *u = ep->urb[i].urb;
537                                 usb_unlink_urb(u);
538                         }
539                 }
540         }
541
542         return 0;
543 }
544
545 /*
546  * release an endpoint's urbs
547  */
548 static void release_urbs(struct snd_usb_endpoint *ep, int force)
549 {
550         int i;
551
552         /* route incoming urbs to nirvana */
553         ep->retire_data_urb = NULL;
554         ep->prepare_data_urb = NULL;
555
556         /* stop urbs */
557         deactivate_urbs(ep, force);
558         wait_clear_urbs(ep);
559
560         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++)
561                 release_urb_ctx(&ep->urb[i]);
562
563         if (ep->syncbuf)
564                 usb_free_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
565                                   ep->syncbuf, ep->sync_dma);
566
567         ep->syncbuf = NULL;
568         ep->nurbs = 0;
569 }
570
571 /*
572  * configure a data endpoint
573  */
574 static int data_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
575                               snd_pcm_format_t pcm_format,
576                               unsigned int channels,
577                               unsigned int period_bytes,
578                               struct audioformat *fmt,
579                               struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
580 {
581         unsigned int maxsize, i, urb_packs, total_packs, packs_per_ms;
582         int is_playback = usb_pipeout(ep->pipe);
583         int frame_bits = snd_pcm_format_physical_width(pcm_format) * channels;
584
585         if (pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_DSD_U16_LE && fmt->dsd_dop) {
586                 /*
587                  * When operating in DSD DOP mode, the size of a sample frame
588                  * in hardware differs from the actual physical format width
589                  * because we need to make room for the DOP markers.
590                  */
591                 frame_bits += channels << 3;
592         }
593
594         ep->datainterval = fmt->datainterval;
595         ep->stride = frame_bits >> 3;
596         ep->silence_value = pcm_format == SNDRV_PCM_FORMAT_U8 ? 0x80 : 0;
597
598         /* assume max. frequency is 25% higher than nominal */
599         ep->freqmax = ep->freqn + (ep->freqn >> 2);
600         maxsize = ((ep->freqmax + 0xffff) * (frame_bits >> 3))
601                                 >> (16 - ep->datainterval);
602         /* but wMaxPacketSize might reduce this */
603         if (ep->maxpacksize && ep->maxpacksize < maxsize) {
604                 /* whatever fits into a max. size packet */
605                 maxsize = ep->maxpacksize;
606                 ep->freqmax = (maxsize / (frame_bits >> 3))
607                                 << (16 - ep->datainterval);
608         }
609
610         if (ep->fill_max)
611                 ep->curpacksize = ep->maxpacksize;
612         else
613                 ep->curpacksize = maxsize;
614
615         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) != USB_SPEED_FULL)
616                 packs_per_ms = 8 >> ep->datainterval;
617         else
618                 packs_per_ms = 1;
619
620         if (is_playback && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
621                 urb_packs = max(ep->chip->nrpacks, 1);
622                 urb_packs = min(urb_packs, (unsigned int) MAX_PACKS);
623         } else {
624                 urb_packs = 1;
625         }
626
627         urb_packs *= packs_per_ms;
628
629         if (sync_ep && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep))
630                 urb_packs = min(urb_packs, 1U << sync_ep->syncinterval);
631
632         /* decide how many packets to be used */
633         if (is_playback && !snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
634                 unsigned int minsize, maxpacks;
635                 /* determine how small a packet can be */
636                 minsize = (ep->freqn >> (16 - ep->datainterval))
637                           * (frame_bits >> 3);
638                 /* with sync from device, assume it can be 12% lower */
639                 if (sync_ep)
640                         minsize -= minsize >> 3;
641                 minsize = max(minsize, 1u);
642                 total_packs = (period_bytes + minsize - 1) / minsize;
643                 /* we need at least two URBs for queueing */
644                 if (total_packs < 2) {
645                         total_packs = 2;
646                 } else {
647                         /* and we don't want too long a queue either */
648                         maxpacks = max(MAX_QUEUE * packs_per_ms, urb_packs * 2);
649                         total_packs = min(total_packs, maxpacks);
650                 }
651         } else {
652                 while (urb_packs > 1 && urb_packs * maxsize >= period_bytes)
653                         urb_packs >>= 1;
654                 total_packs = MAX_URBS * urb_packs;
655         }
656
657         ep->nurbs = (total_packs + urb_packs - 1) / urb_packs;
658         if (ep->nurbs > MAX_URBS) {
659                 /* too much... */
660                 ep->nurbs = MAX_URBS;
661                 total_packs = MAX_URBS * urb_packs;
662         } else if (ep->nurbs < 2) {
663                 /* too little - we need at least two packets
664                  * to ensure contiguous playback/capture
665                  */
666                 ep->nurbs = 2;
667         }
668
669         /* allocate and initialize data urbs */
670         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
671                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
672                 u->index = i;
673                 u->ep = ep;
674                 u->packets = (i + 1) * total_packs / ep->nurbs
675                         - i * total_packs / ep->nurbs;
676                 u->buffer_size = maxsize * u->packets;
677
678                 if (fmt->fmt_type == UAC_FORMAT_TYPE_II)
679                         u->packets++; /* for transfer delimiter */
680                 u->urb = usb_alloc_urb(u->packets, GFP_KERNEL);
681                 if (!u->urb)
682                         goto out_of_memory;
683
684                 u->urb->transfer_buffer =
685                         usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, u->buffer_size,
686                                            GFP_KERNEL, &u->urb->transfer_dma);
687                 if (!u->urb->transfer_buffer)
688                         goto out_of_memory;
689                 u->urb->pipe = ep->pipe;
690                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
691                 u->urb->interval = 1 << ep->datainterval;
692                 u->urb->context = u;
693                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
694                 INIT_LIST_HEAD(&u->ready_list);
695         }
696
697         return 0;
698
699 out_of_memory:
700         release_urbs(ep, 0);
701         return -ENOMEM;
702 }
703
704 /*
705  * configure a sync endpoint
706  */
707 static int sync_ep_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
708                               struct audioformat *fmt)
709 {
710         int i;
711
712         ep->syncbuf = usb_alloc_coherent(ep->chip->dev, SYNC_URBS * 4,
713                                          GFP_KERNEL, &ep->sync_dma);
714         if (!ep->syncbuf)
715                 return -ENOMEM;
716
717         for (i = 0; i < SYNC_URBS; i++) {
718                 struct snd_urb_ctx *u = &ep->urb[i];
719                 u->index = i;
720                 u->ep = ep;
721                 u->packets = 1;
722                 u->urb = usb_alloc_urb(1, GFP_KERNEL);
723                 if (!u->urb)
724                         goto out_of_memory;
725                 u->urb->transfer_buffer = ep->syncbuf + i * 4;
726                 u->urb->transfer_dma = ep->sync_dma + i * 4;
727                 u->urb->transfer_buffer_length = 4;
728                 u->urb->pipe = ep->pipe;
729                 u->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
730                 u->urb->number_of_packets = 1;
731                 u->urb->interval = 1 << ep->syncinterval;
732                 u->urb->context = u;
733                 u->urb->complete = snd_complete_urb;
734         }
735
736         ep->nurbs = SYNC_URBS;
737
738         return 0;
739
740 out_of_memory:
741         release_urbs(ep, 0);
742         return -ENOMEM;
743 }
744
745 /**
746  * snd_usb_endpoint_set_params: configure an snd_usb_endpoint
747  *
748  * @ep: the snd_usb_endpoint to configure
749  * @pcm_format: the audio fomat.
750  * @channels: the number of audio channels.
751  * @period_bytes: the number of bytes in one alsa period.
752  * @rate: the frame rate.
753  * @fmt: the USB audio format information
754  * @sync_ep: the sync endpoint to use, if any
755  *
756  * Determine the number of URBs to be used on this endpoint.
757  * An endpoint must be configured before it can be started.
758  * An endpoint that is already running can not be reconfigured.
759  */
760 int snd_usb_endpoint_set_params(struct snd_usb_endpoint *ep,
761                                 snd_pcm_format_t pcm_format,
762                                 unsigned int channels,
763                                 unsigned int period_bytes,
764                                 unsigned int rate,
765                                 struct audioformat *fmt,
766                                 struct snd_usb_endpoint *sync_ep)
767 {
768         int err;
769
770         if (ep->use_count != 0) {
771                 snd_printk(KERN_WARNING "Unable to change format on ep #%x: already in use\n",
772                            ep->ep_num);
773                 return -EBUSY;
774         }
775
776         /* release old buffers, if any */
777         release_urbs(ep, 0);
778
779         ep->datainterval = fmt->datainterval;
780         ep->maxpacksize = fmt->maxpacksize;
781         ep->fill_max = !!(fmt->attributes & UAC_EP_CS_ATTR_FILL_MAX);
782
783         if (snd_usb_get_speed(ep->chip->dev) == USB_SPEED_FULL)
784                 ep->freqn = get_usb_full_speed_rate(rate);
785         else
786                 ep->freqn = get_usb_high_speed_rate(rate);
787
788         /* calculate the frequency in 16.16 format */
789         ep->freqm = ep->freqn;
790         ep->freqshift = INT_MIN;
791
792         ep->phase = 0;
793
794         switch (ep->type) {
795         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_DATA:
796                 err = data_ep_set_params(ep, pcm_format, channels,
797                                          period_bytes, fmt, sync_ep);
798                 break;
799         case  SND_USB_ENDPOINT_TYPE_SYNC:
800                 err = sync_ep_set_params(ep, fmt);
801                 break;
802         default:
803                 err = -EINVAL;
804         }
805
806         snd_printdd(KERN_DEBUG "Setting params for ep #%x (type %d, %d urbs), ret=%d\n",
807                    ep->ep_num, ep->type, ep->nurbs, err);
808
809         return err;
810 }
811
812 /**
813  * snd_usb_endpoint_start: start an snd_usb_endpoint
814  *
815  * @ep:         the endpoint to start
816  * @can_sleep:  flag indicating whether the operation is executed in
817  *              non-atomic context
818  *
819  * A call to this function will increment the use count of the endpoint.
820  * In case it is not already running, the URBs for this endpoint will be
821  * submitted. Otherwise, this function does nothing.
822  *
823  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_stop().
824  *
825  * Returns an error if the URB submission failed, 0 in all other cases.
826  */
827 int snd_usb_endpoint_start(struct snd_usb_endpoint *ep, bool can_sleep)
828 {
829         int err;
830         unsigned int i;
831
832         if (ep->chip->shutdown)
833                 return -EBADFD;
834
835         /* already running? */
836         if (++ep->use_count != 1)
837                 return 0;
838
839         /* just to be sure */
840         deactivate_urbs(ep, false);
841         if (can_sleep)
842                 wait_clear_urbs(ep);
843
844         ep->active_mask = 0;
845         ep->unlink_mask = 0;
846         ep->phase = 0;
847
848         snd_usb_endpoint_start_quirk(ep);
849
850         /*
851          * If this endpoint has a data endpoint as implicit feedback source,
852          * don't start the urbs here. Instead, mark them all as available,
853          * wait for the record urbs to return and queue the playback urbs
854          * from that context.
855          */
856
857         set_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
858
859         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep)) {
860                 for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
861                         struct snd_urb_ctx *ctx = ep->urb + i;
862                         list_add_tail(&ctx->ready_list, &ep->ready_playback_urbs);
863                 }
864
865                 return 0;
866         }
867
868         for (i = 0; i < ep->nurbs; i++) {
869                 struct urb *urb = ep->urb[i].urb;
870
871                 if (snd_BUG_ON(!urb))
872                         goto __error;
873
874                 if (usb_pipeout(ep->pipe)) {
875                         prepare_outbound_urb(ep, urb->context);
876                 } else {
877                         prepare_inbound_urb(ep, urb->context);
878                 }
879
880                 err = usb_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
881                 if (err < 0) {
882                         snd_printk(KERN_ERR "cannot submit urb %d, error %d: %s\n",
883                                    i, err, usb_error_string(err));
884                         goto __error;
885                 }
886                 set_bit(i, &ep->active_mask);
887         }
888
889         return 0;
890
891 __error:
892         clear_bit(EP_FLAG_RUNNING, &ep->flags);
893         ep->use_count--;
894         deactivate_urbs(ep, false);
895         return -EPIPE;
896 }
897
898 /**
899  * snd_usb_endpoint_stop: stop an snd_usb_endpoint
900  *
901  * @ep: the endpoint to stop (may be NULL)
902  *
903  * A call to this function will decrement the use count of the endpoint.
904  * In case the last user has requested the endpoint stop, the URBs will
905  * actually be deactivated.
906  *
907  * Must be balanced to calls of snd_usb_endpoint_start().
908  *
909  * The caller needs to synchronize the pending stop operation via
910  * snd_usb_endpoint_sync_pending_stop().
911  */
912 void snd_usb_endpoint_stop(struct snd_usb_endpoint *ep)
913 {
914         if (!ep)
915                 return;
916
917         if (snd_BUG_ON(ep->use_count == 0))
918                 return;
919
920         if (--ep->use_count == 0) {
921                 deactivate_urbs(ep, false);
922                 ep->data_subs = NULL;
923                 ep->sync_slave = NULL;
924                 ep->retire_data_urb = NULL;
925                 ep->prepare_data_urb = NULL;
926                 set_bit(EP_FLAG_STOPPING, &ep->flags);
927         }
928 }
929
930 /**
931  * snd_usb_endpoint_deactivate: deactivate an snd_usb_endpoint
932  *
933  * @ep: the endpoint to deactivate
934  *
935  * If the endpoint is not currently in use, this functions will select the
936  * alternate interface setting 0 for the interface of this endpoint.
937  *
938  * In case of any active users, this functions does nothing.
939  *
940  * Returns an error if usb_set_interface() failed, 0 in all other
941  * cases.
942  */
943 int snd_usb_endpoint_deactivate(struct snd_usb_endpoint *ep)
944 {
945         if (!ep)
946                 return -EINVAL;
947
948         deactivate_urbs(ep, true);
949         wait_clear_urbs(ep);
950
951         if (ep->use_count != 0)
952                 return 0;
953
954         clear_bit(EP_FLAG_ACTIVATED, &ep->flags);
955
956         return 0;
957 }
958
959 /**
960  * snd_usb_endpoint_free: Free the resources of an snd_usb_endpoint
961  *
962  * @ep: the list header of the endpoint to free
963  *
964  * This function does not care for the endpoint's use count but will tear
965  * down all the streaming URBs immediately and free all resources.
966  */
967 void snd_usb_endpoint_free(struct list_head *head)
968 {
969         struct snd_usb_endpoint *ep;
970
971         ep = list_entry(head, struct snd_usb_endpoint, list);
972         release_urbs(ep, 1);
973         kfree(ep);
974 }
975
976 /**
977  * snd_usb_handle_sync_urb: parse an USB sync packet
978  *
979  * @ep: the endpoint to handle the packet
980  * @sender: the sending endpoint
981  * @urb: the received packet
982  *
983  * This function is called from the context of an endpoint that received
984  * the packet and is used to let another endpoint object handle the payload.
985  */
986 void snd_usb_handle_sync_urb(struct snd_usb_endpoint *ep,
987                              struct snd_usb_endpoint *sender,
988                              const struct urb *urb)
989 {
990         int shift;
991         unsigned int f;
992         unsigned long flags;
993
994         snd_BUG_ON(ep == sender);
995
996         /*
997          * In case the endpoint is operating in implicit feedback mode, prepare
998          * a new outbound URB that has the same layout as the received packet
999          * and add it to the list of pending urbs. queue_pending_output_urbs()
1000          * will take care of them later.
1001          */
1002         if (snd_usb_endpoint_implicit_feedback_sink(ep) &&
1003             ep->use_count != 0) {
1004
1005                 /* implicit feedback case */
1006                 int i, bytes = 0;
1007                 struct snd_urb_ctx *in_ctx;
1008                 struct snd_usb_packet_info *out_packet;
1009
1010                 in_ctx = urb->context;
1011
1012                 /* Count overall packet size */
1013                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++)
1014                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1015                                 bytes += urb->iso_frame_desc[i].actual_length;
1016
1017                 /*
1018                  * skip empty packets. At least M-Audio's Fast Track Ultra stops
1019                  * streaming once it received a 0-byte OUT URB
1020                  */
1021                 if (bytes == 0)
1022                         return;
1023
1024                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1025                 out_packet = ep->next_packet + ep->next_packet_write_pos;
1026
1027                 /*
1028                  * Iterate through the inbound packet and prepare the lengths
1029                  * for the output packet. The OUT packet we are about to send
1030                  * will have the same amount of payload bytes per stride as the
1031                  * IN packet we just received. Since the actual size is scaled
1032                  * by the stride, use the sender stride to calculate the length
1033                  * in case the number of channels differ between the implicitly
1034                  * fed-back endpoint and the synchronizing endpoint.
1035                  */
1036
1037                 out_packet->packets = in_ctx->packets;
1038                 for (i = 0; i < in_ctx->packets; i++) {
1039                         if (urb->iso_frame_desc[i].status == 0)
1040                                 out_packet->packet_size[i] =
1041                                         urb->iso_frame_desc[i].actual_length / sender->stride;
1042                         else
1043                                 out_packet->packet_size[i] = 0;
1044                 }
1045
1046                 ep->next_packet_write_pos++;
1047                 ep->next_packet_write_pos %= MAX_URBS;
1048                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1049                 queue_pending_output_urbs(ep);
1050
1051                 return;
1052         }
1053
1054         /*
1055          * process after playback sync complete
1056          *
1057          * Full speed devices report feedback values in 10.14 format as samples
1058          * per frame, high speed devices in 16.16 format as samples per
1059          * microframe.
1060          *
1061          * Because the Audio Class 1 spec was written before USB 2.0, many high
1062          * speed devices use a wrong interpretation, some others use an
1063          * entirely different format.
1064          *
1065          * Therefore, we cannot predict what format any particular device uses
1066          * and must detect it automatically.
1067          */
1068
1069         if (urb->iso_frame_desc[0].status != 0 ||
1070             urb->iso_frame_desc[0].actual_length < 3)
1071                 return;
1072
1073         f = le32_to_cpup(urb->transfer_buffer);
1074         if (urb->iso_frame_desc[0].actual_length == 3)
1075                 f &= 0x00ffffff;
1076         else
1077                 f &= 0x0fffffff;
1078
1079         if (f == 0)
1080                 return;
1081
1082         if (unlikely(sender->udh01_fb_quirk)) {
1083                 /*
1084                  * The TEAC UD-H01 firmware sometimes changes the feedback value
1085                  * by +/- 0x1.0000.
1086                  */
1087                 if (f < ep->freqn - 0x8000)
1088                         f += 0x10000;
1089                 else if (f > ep->freqn + 0x8000)
1090                         f -= 0x10000;
1091         } else if (unlikely(ep->freqshift == INT_MIN)) {
1092                 /*
1093                  * The first time we see a feedback value, determine its format
1094                  * by shifting it left or right until it matches the nominal
1095                  * frequency value.  This assumes that the feedback does not
1096                  * differ from the nominal value more than +50% or -25%.
1097                  */
1098                 shift = 0;
1099                 while (f < ep->freqn - ep->freqn / 4) {
1100                         f <<= 1;
1101                         shift++;
1102                 }
1103                 while (f > ep->freqn + ep->freqn / 2) {
1104                         f >>= 1;
1105                         shift--;
1106                 }
1107                 ep->freqshift = shift;
1108         } else if (ep->freqshift >= 0)
1109                 f <<= ep->freqshift;
1110         else
1111                 f >>= -ep->freqshift;
1112
1113         if (likely(f >= ep->freqn - ep->freqn / 8 && f <= ep->freqmax)) {
1114                 /*
1115                  * If the frequency looks valid, set it.
1116                  * This value is referred to in prepare_playback_urb().
1117                  */
1118                 spin_lock_irqsave(&ep->lock, flags);
1119                 ep->freqm = f;
1120                 spin_unlock_irqrestore(&ep->lock, flags);
1121         } else {
1122                 /*
1123                  * Out of range; maybe the shift value is wrong.
1124                  * Reset it so that we autodetect again the next time.
1125                  */
1126                 ep->freqshift = INT_MIN;
1127         }
1128 }
1129