usb: dwc3: rockchip: fix possible circular deadlock
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / gpio / gpiolib.c
1 #include <linux/kernel.h>
2 #include <linux/module.h>
3 #include <linux/interrupt.h>
4 #include <linux/irq.h>
5 #include <linux/spinlock.h>
6 #include <linux/list.h>
7 #include <linux/device.h>
8 #include <linux/err.h>
9 #include <linux/debugfs.h>
10 #include <linux/seq_file.h>
11 #include <linux/gpio.h>
12 #include <linux/of_gpio.h>
13 #include <linux/idr.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/acpi.h>
16 #include <linux/gpio/driver.h>
17 #include <linux/gpio/machine.h>
18 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
19
20 #include "gpiolib.h"
21
22 #define CREATE_TRACE_POINTS
23 #include <trace/events/gpio.h>
24
25 /* Implementation infrastructure for GPIO interfaces.
26  *
27  * The GPIO programming interface allows for inlining speed-critical
28  * get/set operations for common cases, so that access to SOC-integrated
29  * GPIOs can sometimes cost only an instruction or two per bit.
30  */
31
32
33 /* When debugging, extend minimal trust to callers and platform code.
34  * Also emit diagnostic messages that may help initial bringup, when
35  * board setup or driver bugs are most common.
36  *
37  * Otherwise, minimize overhead in what may be bitbanging codepaths.
38  */
39 #ifdef  DEBUG
40 #define extra_checks    1
41 #else
42 #define extra_checks    0
43 #endif
44
45 /* gpio_lock prevents conflicts during gpio_desc[] table updates.
46  * While any GPIO is requested, its gpio_chip is not removable;
47  * each GPIO's "requested" flag serves as a lock and refcount.
48  */
49 DEFINE_SPINLOCK(gpio_lock);
50
51 static DEFINE_MUTEX(gpio_lookup_lock);
52 static LIST_HEAD(gpio_lookup_list);
53 LIST_HEAD(gpio_chips);
54
55
56 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *chip);
57 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip);
58
59
60 static inline void desc_set_label(struct gpio_desc *d, const char *label)
61 {
62         d->label = label;
63 }
64
65 /**
66  * Convert a GPIO number to its descriptor
67  */
68 struct gpio_desc *gpio_to_desc(unsigned gpio)
69 {
70         struct gpio_chip *chip;
71         unsigned long flags;
72
73         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
74
75         list_for_each_entry(chip, &gpio_chips, list) {
76                 if (chip->base <= gpio && chip->base + chip->ngpio > gpio) {
77                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
78                         return &chip->desc[gpio - chip->base];
79                 }
80         }
81
82         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
83
84         if (!gpio_is_valid(gpio))
85                 WARN(1, "invalid GPIO %d\n", gpio);
86
87         return NULL;
88 }
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpio_to_desc);
90
91 /**
92  * Get the GPIO descriptor corresponding to the given hw number for this chip.
93  */
94 struct gpio_desc *gpiochip_get_desc(struct gpio_chip *chip,
95                                     u16 hwnum)
96 {
97         if (hwnum >= chip->ngpio)
98                 return ERR_PTR(-EINVAL);
99
100         return &chip->desc[hwnum];
101 }
102
103 /**
104  * Convert a GPIO descriptor to the integer namespace.
105  * This should disappear in the future but is needed since we still
106  * use GPIO numbers for error messages and sysfs nodes
107  */
108 int desc_to_gpio(const struct gpio_desc *desc)
109 {
110         return desc->chip->base + (desc - &desc->chip->desc[0]);
111 }
112 EXPORT_SYMBOL_GPL(desc_to_gpio);
113
114
115 /**
116  * gpiod_to_chip - Return the GPIO chip to which a GPIO descriptor belongs
117  * @desc:       descriptor to return the chip of
118  */
119 struct gpio_chip *gpiod_to_chip(const struct gpio_desc *desc)
120 {
121         return desc ? desc->chip : NULL;
122 }
123 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_chip);
124
125 /* dynamic allocation of GPIOs, e.g. on a hotplugged device */
126 static int gpiochip_find_base(int ngpio)
127 {
128         struct gpio_chip *chip;
129         int base = ARCH_NR_GPIOS - ngpio;
130
131         list_for_each_entry_reverse(chip, &gpio_chips, list) {
132                 /* found a free space? */
133                 if (chip->base + chip->ngpio <= base)
134                         break;
135                 else
136                         /* nope, check the space right before the chip */
137                         base = chip->base - ngpio;
138         }
139
140         if (gpio_is_valid(base)) {
141                 pr_debug("%s: found new base at %d\n", __func__, base);
142                 return base;
143         } else {
144                 pr_err("%s: cannot find free range\n", __func__);
145                 return -ENOSPC;
146         }
147 }
148
149 /**
150  * gpiod_get_direction - return the current direction of a GPIO
151  * @desc:       GPIO to get the direction of
152  *
153  * Return GPIOF_DIR_IN or GPIOF_DIR_OUT, or an error code in case of error.
154  *
155  * This function may sleep if gpiod_cansleep() is true.
156  */
157 int gpiod_get_direction(struct gpio_desc *desc)
158 {
159         struct gpio_chip        *chip;
160         unsigned                offset;
161         int                     status = -EINVAL;
162
163         chip = gpiod_to_chip(desc);
164         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
165
166         if (!chip->get_direction)
167                 return status;
168
169         status = chip->get_direction(chip, offset);
170         if (status > 0) {
171                 /* GPIOF_DIR_IN, or other positive */
172                 status = 1;
173                 clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
174         }
175         if (status == 0) {
176                 /* GPIOF_DIR_OUT */
177                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
178         }
179         return status;
180 }
181 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_direction);
182
183 /*
184  * Add a new chip to the global chips list, keeping the list of chips sorted
185  * by base order.
186  *
187  * Return -EBUSY if the new chip overlaps with some other chip's integer
188  * space.
189  */
190 static int gpiochip_add_to_list(struct gpio_chip *chip)
191 {
192         struct list_head *pos;
193         struct gpio_chip *_chip;
194         int err = 0;
195
196         /* find where to insert our chip */
197         list_for_each(pos, &gpio_chips) {
198                 _chip = list_entry(pos, struct gpio_chip, list);
199                 /* shall we insert before _chip? */
200                 if (_chip->base >= chip->base + chip->ngpio)
201                         break;
202         }
203
204         /* are we stepping on the chip right before? */
205         if (pos != &gpio_chips && pos->prev != &gpio_chips) {
206                 _chip = list_entry(pos->prev, struct gpio_chip, list);
207                 if (_chip->base + _chip->ngpio > chip->base) {
208                         dev_err(chip->dev,
209                                "GPIO integer space overlap, cannot add chip\n");
210                         err = -EBUSY;
211                 }
212         }
213
214         if (!err)
215                 list_add_tail(&chip->list, pos);
216
217         return err;
218 }
219
220 /**
221  * Convert a GPIO name to its descriptor
222  */
223 static struct gpio_desc *gpio_name_to_desc(const char * const name)
224 {
225         struct gpio_chip *chip;
226         unsigned long flags;
227
228         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
229
230         list_for_each_entry(chip, &gpio_chips, list) {
231                 int i;
232
233                 for (i = 0; i != chip->ngpio; ++i) {
234                         struct gpio_desc *gpio = &chip->desc[i];
235
236                         if (!gpio->name || !name)
237                                 continue;
238
239                         if (!strcmp(gpio->name, name)) {
240                                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
241                                 return gpio;
242                         }
243                 }
244         }
245
246         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
247
248         return NULL;
249 }
250
251 /*
252  * Takes the names from gc->names and checks if they are all unique. If they
253  * are, they are assigned to their gpio descriptors.
254  *
255  * Returns -EEXIST if one of the names is already used for a different GPIO.
256  */
257 static int gpiochip_set_desc_names(struct gpio_chip *gc)
258 {
259         int i;
260
261         if (!gc->names)
262                 return 0;
263
264         /* First check all names if they are unique */
265         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i) {
266                 struct gpio_desc *gpio;
267
268                 gpio = gpio_name_to_desc(gc->names[i]);
269                 if (gpio)
270                         dev_warn(gc->dev, "Detected name collision for "
271                                  "GPIO name '%s'\n",
272                                  gc->names[i]);
273         }
274
275         /* Then add all names to the GPIO descriptors */
276         for (i = 0; i != gc->ngpio; ++i)
277                 gc->desc[i].name = gc->names[i];
278
279         return 0;
280 }
281
282 /**
283  * gpiochip_add() - register a gpio_chip
284  * @chip: the chip to register, with chip->base initialized
285  * Context: potentially before irqs will work
286  *
287  * Returns a negative errno if the chip can't be registered, such as
288  * because the chip->base is invalid or already associated with a
289  * different chip.  Otherwise it returns zero as a success code.
290  *
291  * When gpiochip_add() is called very early during boot, so that GPIOs
292  * can be freely used, the chip->dev device must be registered before
293  * the gpio framework's arch_initcall().  Otherwise sysfs initialization
294  * for GPIOs will fail rudely.
295  *
296  * If chip->base is negative, this requests dynamic assignment of
297  * a range of valid GPIOs.
298  */
299 int gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)
300 {
301         unsigned long   flags;
302         int             status = 0;
303         unsigned        id;
304         int             base = chip->base;
305         struct gpio_desc *descs;
306
307         descs = kcalloc(chip->ngpio, sizeof(descs[0]), GFP_KERNEL);
308         if (!descs)
309                 return -ENOMEM;
310
311         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
312
313         if (base < 0) {
314                 base = gpiochip_find_base(chip->ngpio);
315                 if (base < 0) {
316                         status = base;
317                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
318                         goto err_free_descs;
319                 }
320                 chip->base = base;
321         }
322
323         status = gpiochip_add_to_list(chip);
324         if (status) {
325                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
326                 goto err_free_descs;
327         }
328
329         for (id = 0; id < chip->ngpio; id++) {
330                 struct gpio_desc *desc = &descs[id];
331
332                 desc->chip = chip;
333
334                 /* REVISIT: most hardware initializes GPIOs as inputs (often
335                  * with pullups enabled) so power usage is minimized. Linux
336                  * code should set the gpio direction first thing; but until
337                  * it does, and in case chip->get_direction is not set, we may
338                  * expose the wrong direction in sysfs.
339                  */
340                 desc->flags = !chip->direction_input ? (1 << FLAG_IS_OUT) : 0;
341         }
342
343         chip->desc = descs;
344
345         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
346
347 #ifdef CONFIG_PINCTRL
348         INIT_LIST_HEAD(&chip->pin_ranges);
349 #endif
350
351         if (!chip->owner && chip->dev && chip->dev->driver)
352                 chip->owner = chip->dev->driver->owner;
353
354         status = gpiochip_set_desc_names(chip);
355         if (status)
356                 goto err_remove_from_list;
357
358         status = of_gpiochip_add(chip);
359         if (status)
360                 goto err_remove_chip;
361
362         acpi_gpiochip_add(chip);
363
364         status = gpiochip_sysfs_register(chip);
365         if (status)
366                 goto err_remove_chip;
367
368         pr_debug("%s: registered GPIOs %d to %d on device: %s\n", __func__,
369                 chip->base, chip->base + chip->ngpio - 1,
370                 chip->label ? : "generic");
371
372         return 0;
373
374 err_remove_chip:
375         acpi_gpiochip_remove(chip);
376         gpiochip_free_hogs(chip);
377         of_gpiochip_remove(chip);
378 err_remove_from_list:
379         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
380         list_del(&chip->list);
381         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
382         chip->desc = NULL;
383 err_free_descs:
384         kfree(descs);
385
386         /* failures here can mean systems won't boot... */
387         pr_err("%s: GPIOs %d..%d (%s) failed to register\n", __func__,
388                 chip->base, chip->base + chip->ngpio - 1,
389                 chip->label ? : "generic");
390         return status;
391 }
392 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add);
393
394 /**
395  * gpiochip_remove() - unregister a gpio_chip
396  * @chip: the chip to unregister
397  *
398  * A gpio_chip with any GPIOs still requested may not be removed.
399  */
400 void gpiochip_remove(struct gpio_chip *chip)
401 {
402         struct gpio_desc *desc;
403         unsigned long   flags;
404         unsigned        id;
405         bool            requested = false;
406
407         gpiochip_sysfs_unregister(chip);
408
409         gpiochip_irqchip_remove(chip);
410
411         acpi_gpiochip_remove(chip);
412         gpiochip_remove_pin_ranges(chip);
413         gpiochip_free_hogs(chip);
414         of_gpiochip_remove(chip);
415
416         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
417         for (id = 0; id < chip->ngpio; id++) {
418                 desc = &chip->desc[id];
419                 desc->chip = NULL;
420                 if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags))
421                         requested = true;
422         }
423         list_del(&chip->list);
424         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
425
426         if (requested)
427                 dev_crit(chip->dev, "REMOVING GPIOCHIP WITH GPIOS STILL REQUESTED\n");
428
429         kfree(chip->desc);
430         chip->desc = NULL;
431 }
432 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove);
433
434 /**
435  * gpiochip_find() - iterator for locating a specific gpio_chip
436  * @data: data to pass to match function
437  * @callback: Callback function to check gpio_chip
438  *
439  * Similar to bus_find_device.  It returns a reference to a gpio_chip as
440  * determined by a user supplied @match callback.  The callback should return
441  * 0 if the device doesn't match and non-zero if it does.  If the callback is
442  * non-zero, this function will return to the caller and not iterate over any
443  * more gpio_chips.
444  */
445 struct gpio_chip *gpiochip_find(void *data,
446                                 int (*match)(struct gpio_chip *chip,
447                                              void *data))
448 {
449         struct gpio_chip *chip;
450         unsigned long flags;
451
452         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
453         list_for_each_entry(chip, &gpio_chips, list)
454                 if (match(chip, data))
455                         break;
456
457         /* No match? */
458         if (&chip->list == &gpio_chips)
459                 chip = NULL;
460         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
461
462         return chip;
463 }
464 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_find);
465
466 static int gpiochip_match_name(struct gpio_chip *chip, void *data)
467 {
468         const char *name = data;
469
470         return !strcmp(chip->label, name);
471 }
472
473 static struct gpio_chip *find_chip_by_name(const char *name)
474 {
475         return gpiochip_find((void *)name, gpiochip_match_name);
476 }
477
478 #ifdef CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP
479
480 /*
481  * The following is irqchip helper code for gpiochips.
482  */
483
484 /**
485  * gpiochip_set_chained_irqchip() - sets a chained irqchip to a gpiochip
486  * @gpiochip: the gpiochip to set the irqchip chain to
487  * @irqchip: the irqchip to chain to the gpiochip
488  * @parent_irq: the irq number corresponding to the parent IRQ for this
489  * chained irqchip
490  * @parent_handler: the parent interrupt handler for the accumulated IRQ
491  * coming out of the gpiochip. If the interrupt is nested rather than
492  * cascaded, pass NULL in this handler argument
493  */
494 void gpiochip_set_chained_irqchip(struct gpio_chip *gpiochip,
495                                   struct irq_chip *irqchip,
496                                   int parent_irq,
497                                   irq_flow_handler_t parent_handler)
498 {
499         unsigned int offset;
500
501         if (!gpiochip->irqdomain) {
502                 chip_err(gpiochip, "called %s before setting up irqchip\n",
503                          __func__);
504                 return;
505         }
506
507         if (parent_handler) {
508                 if (gpiochip->can_sleep) {
509                         chip_err(gpiochip,
510                                  "you cannot have chained interrupts on a "
511                                  "chip that may sleep\n");
512                         return;
513                 }
514                 /*
515                  * The parent irqchip is already using the chip_data for this
516                  * irqchip, so our callbacks simply use the handler_data.
517                  */
518                 irq_set_chained_handler_and_data(parent_irq, parent_handler,
519                                                  gpiochip);
520
521                 gpiochip->irq_parent = parent_irq;
522         }
523
524         /* Set the parent IRQ for all affected IRQs */
525         for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++)
526                 irq_set_parent(irq_find_mapping(gpiochip->irqdomain, offset),
527                                parent_irq);
528 }
529 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_set_chained_irqchip);
530
531 /**
532  * gpiochip_irq_map() - maps an IRQ into a GPIO irqchip
533  * @d: the irqdomain used by this irqchip
534  * @irq: the global irq number used by this GPIO irqchip irq
535  * @hwirq: the local IRQ/GPIO line offset on this gpiochip
536  *
537  * This function will set up the mapping for a certain IRQ line on a
538  * gpiochip by assigning the gpiochip as chip data, and using the irqchip
539  * stored inside the gpiochip.
540  */
541 static int gpiochip_irq_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
542                             irq_hw_number_t hwirq)
543 {
544         struct gpio_chip *chip = d->host_data;
545
546         irq_set_chip_data(irq, chip);
547         /*
548          * This lock class tells lockdep that GPIO irqs are in a different
549          * category than their parents, so it won't report false recursion.
550          */
551         irq_set_lockdep_class(irq, chip->lock_key);
552         irq_set_chip_and_handler(irq, chip->irqchip, chip->irq_handler);
553         /* Chips that can sleep need nested thread handlers */
554         if (chip->can_sleep && !chip->irq_not_threaded)
555                 irq_set_nested_thread(irq, 1);
556         irq_set_noprobe(irq);
557
558         /*
559          * No set-up of the hardware will happen if IRQ_TYPE_NONE
560          * is passed as default type.
561          */
562         if (chip->irq_default_type != IRQ_TYPE_NONE)
563                 irq_set_irq_type(irq, chip->irq_default_type);
564
565         return 0;
566 }
567
568 static void gpiochip_irq_unmap(struct irq_domain *d, unsigned int irq)
569 {
570         struct gpio_chip *chip = d->host_data;
571
572         if (chip->can_sleep)
573                 irq_set_nested_thread(irq, 0);
574         irq_set_chip_and_handler(irq, NULL, NULL);
575         irq_set_chip_data(irq, NULL);
576 }
577
578 static const struct irq_domain_ops gpiochip_domain_ops = {
579         .map    = gpiochip_irq_map,
580         .unmap  = gpiochip_irq_unmap,
581         /* Virtually all GPIO irqchips are twocell:ed */
582         .xlate  = irq_domain_xlate_twocell,
583 };
584
585 static int gpiochip_irq_reqres(struct irq_data *d)
586 {
587         struct gpio_chip *chip = irq_data_get_irq_chip_data(d);
588
589         if (!try_module_get(chip->owner))
590                 return -ENODEV;
591
592         if (gpiochip_lock_as_irq(chip, d->hwirq)) {
593                 chip_err(chip,
594                         "unable to lock HW IRQ %lu for IRQ\n",
595                         d->hwirq);
596                 module_put(chip->owner);
597                 return -EINVAL;
598         }
599         return 0;
600 }
601
602 static void gpiochip_irq_relres(struct irq_data *d)
603 {
604         struct gpio_chip *chip = irq_data_get_irq_chip_data(d);
605
606         gpiochip_unlock_as_irq(chip, d->hwirq);
607         module_put(chip->owner);
608 }
609
610 static int gpiochip_to_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
611 {
612         return irq_find_mapping(chip->irqdomain, offset);
613 }
614
615 /**
616  * gpiochip_irqchip_remove() - removes an irqchip added to a gpiochip
617  * @gpiochip: the gpiochip to remove the irqchip from
618  *
619  * This is called only from gpiochip_remove()
620  */
621 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip)
622 {
623         unsigned int offset;
624
625         acpi_gpiochip_free_interrupts(gpiochip);
626
627         if (gpiochip->irq_parent) {
628                 irq_set_chained_handler(gpiochip->irq_parent, NULL);
629                 irq_set_handler_data(gpiochip->irq_parent, NULL);
630         }
631
632         /* Remove all IRQ mappings and delete the domain */
633         if (gpiochip->irqdomain) {
634                 for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++)
635                         irq_dispose_mapping(
636                                 irq_find_mapping(gpiochip->irqdomain, offset));
637                 irq_domain_remove(gpiochip->irqdomain);
638         }
639
640         if (gpiochip->irqchip) {
641                 gpiochip->irqchip->irq_request_resources = NULL;
642                 gpiochip->irqchip->irq_release_resources = NULL;
643                 gpiochip->irqchip = NULL;
644         }
645 }
646
647 /**
648  * gpiochip_irqchip_add() - adds an irqchip to a gpiochip
649  * @gpiochip: the gpiochip to add the irqchip to
650  * @irqchip: the irqchip to add to the gpiochip
651  * @first_irq: if not dynamically assigned, the base (first) IRQ to
652  * allocate gpiochip irqs from
653  * @handler: the irq handler to use (often a predefined irq core function)
654  * @type: the default type for IRQs on this irqchip, pass IRQ_TYPE_NONE
655  * to have the core avoid setting up any default type in the hardware.
656  * @lock_key: lockdep class
657  *
658  * This function closely associates a certain irqchip with a certain
659  * gpiochip, providing an irq domain to translate the local IRQs to
660  * global irqs in the gpiolib core, and making sure that the gpiochip
661  * is passed as chip data to all related functions. Driver callbacks
662  * need to use container_of() to get their local state containers back
663  * from the gpiochip passed as chip data. An irqdomain will be stored
664  * in the gpiochip that shall be used by the driver to handle IRQ number
665  * translation. The gpiochip will need to be initialized and registered
666  * before calling this function.
667  *
668  * This function will handle two cell:ed simple IRQs and assumes all
669  * the pins on the gpiochip can generate a unique IRQ. Everything else
670  * need to be open coded.
671  */
672 int _gpiochip_irqchip_add(struct gpio_chip *gpiochip,
673                           struct irq_chip *irqchip,
674                           unsigned int first_irq,
675                           irq_flow_handler_t handler,
676                           unsigned int type,
677                           struct lock_class_key *lock_key)
678 {
679         struct device_node *of_node;
680         unsigned int offset;
681         unsigned irq_base = 0;
682
683         if (!gpiochip || !irqchip)
684                 return -EINVAL;
685
686         if (!gpiochip->dev) {
687                 pr_err("missing gpiochip .dev parent pointer\n");
688                 return -EINVAL;
689         }
690         of_node = gpiochip->dev->of_node;
691 #ifdef CONFIG_OF_GPIO
692         /*
693          * If the gpiochip has an assigned OF node this takes precedence
694          * FIXME: get rid of this and use gpiochip->dev->of_node everywhere
695          */
696         if (gpiochip->of_node)
697                 of_node = gpiochip->of_node;
698 #endif
699         gpiochip->irqchip = irqchip;
700         gpiochip->irq_handler = handler;
701         gpiochip->irq_default_type = type;
702         gpiochip->to_irq = gpiochip_to_irq;
703         gpiochip->lock_key = lock_key;
704         gpiochip->irqdomain = irq_domain_add_simple(of_node,
705                                         gpiochip->ngpio, first_irq,
706                                         &gpiochip_domain_ops, gpiochip);
707         if (!gpiochip->irqdomain) {
708                 gpiochip->irqchip = NULL;
709                 return -EINVAL;
710         }
711
712         /*
713          * It is possible for a driver to override this, but only if the
714          * alternative functions are both implemented.
715          */
716         if (!irqchip->irq_request_resources &&
717             !irqchip->irq_release_resources) {
718                 irqchip->irq_request_resources = gpiochip_irq_reqres;
719                 irqchip->irq_release_resources = gpiochip_irq_relres;
720         }
721
722         /*
723          * Prepare the mapping since the irqchip shall be orthogonal to
724          * any gpiochip calls. If the first_irq was zero, this is
725          * necessary to allocate descriptors for all IRQs.
726          */
727         for (offset = 0; offset < gpiochip->ngpio; offset++) {
728                 irq_base = irq_create_mapping(gpiochip->irqdomain, offset);
729                 if (offset == 0)
730                         /*
731                          * Store the base into the gpiochip to be used when
732                          * unmapping the irqs.
733                          */
734                         gpiochip->irq_base = irq_base;
735         }
736
737         acpi_gpiochip_request_interrupts(gpiochip);
738
739         return 0;
740 }
741 EXPORT_SYMBOL_GPL(_gpiochip_irqchip_add);
742
743 #else /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
744
745 static void gpiochip_irqchip_remove(struct gpio_chip *gpiochip) {}
746
747 #endif /* CONFIG_GPIOLIB_IRQCHIP */
748
749 /**
750  * gpiochip_generic_request() - request the gpio function for a pin
751  * @chip: the gpiochip owning the GPIO
752  * @offset: the offset of the GPIO to request for GPIO function
753  */
754 int gpiochip_generic_request(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
755 {
756         return pinctrl_request_gpio(chip->base + offset);
757 }
758 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_request);
759
760 /**
761  * gpiochip_generic_free() - free the gpio function from a pin
762  * @chip: the gpiochip to request the gpio function for
763  * @offset: the offset of the GPIO to free from GPIO function
764  */
765 void gpiochip_generic_free(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
766 {
767         pinctrl_free_gpio(chip->base + offset);
768 }
769 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_generic_free);
770
771 #ifdef CONFIG_PINCTRL
772
773 /**
774  * gpiochip_add_pingroup_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
775  * @chip: the gpiochip to add the range for
776  * @pctldev: the pin controller to map to
777  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
778  * @pin_group: name of the pin group inside the pin controller
779  */
780 int gpiochip_add_pingroup_range(struct gpio_chip *chip,
781                         struct pinctrl_dev *pctldev,
782                         unsigned int gpio_offset, const char *pin_group)
783 {
784         struct gpio_pin_range *pin_range;
785         int ret;
786
787         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
788         if (!pin_range) {
789                 chip_err(chip, "failed to allocate pin ranges\n");
790                 return -ENOMEM;
791         }
792
793         /* Use local offset as range ID */
794         pin_range->range.id = gpio_offset;
795         pin_range->range.gc = chip;
796         pin_range->range.name = chip->label;
797         pin_range->range.base = chip->base + gpio_offset;
798         pin_range->pctldev = pctldev;
799
800         ret = pinctrl_get_group_pins(pctldev, pin_group,
801                                         &pin_range->range.pins,
802                                         &pin_range->range.npins);
803         if (ret < 0) {
804                 kfree(pin_range);
805                 return ret;
806         }
807
808         pinctrl_add_gpio_range(pctldev, &pin_range->range);
809
810         chip_dbg(chip, "created GPIO range %d->%d ==> %s PINGRP %s\n",
811                  gpio_offset, gpio_offset + pin_range->range.npins - 1,
812                  pinctrl_dev_get_devname(pctldev), pin_group);
813
814         list_add_tail(&pin_range->node, &chip->pin_ranges);
815
816         return 0;
817 }
818 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pingroup_range);
819
820 /**
821  * gpiochip_add_pin_range() - add a range for GPIO <-> pin mapping
822  * @chip: the gpiochip to add the range for
823  * @pinctrl_name: the dev_name() of the pin controller to map to
824  * @gpio_offset: the start offset in the current gpio_chip number space
825  * @pin_offset: the start offset in the pin controller number space
826  * @npins: the number of pins from the offset of each pin space (GPIO and
827  *      pin controller) to accumulate in this range
828  */
829 int gpiochip_add_pin_range(struct gpio_chip *chip, const char *pinctl_name,
830                            unsigned int gpio_offset, unsigned int pin_offset,
831                            unsigned int npins)
832 {
833         struct gpio_pin_range *pin_range;
834         int ret;
835
836         pin_range = kzalloc(sizeof(*pin_range), GFP_KERNEL);
837         if (!pin_range) {
838                 chip_err(chip, "failed to allocate pin ranges\n");
839                 return -ENOMEM;
840         }
841
842         /* Use local offset as range ID */
843         pin_range->range.id = gpio_offset;
844         pin_range->range.gc = chip;
845         pin_range->range.name = chip->label;
846         pin_range->range.base = chip->base + gpio_offset;
847         pin_range->range.pin_base = pin_offset;
848         pin_range->range.npins = npins;
849         pin_range->pctldev = pinctrl_find_and_add_gpio_range(pinctl_name,
850                         &pin_range->range);
851         if (IS_ERR(pin_range->pctldev)) {
852                 ret = PTR_ERR(pin_range->pctldev);
853                 chip_err(chip, "could not create pin range\n");
854                 kfree(pin_range);
855                 return ret;
856         }
857         chip_dbg(chip, "created GPIO range %d->%d ==> %s PIN %d->%d\n",
858                  gpio_offset, gpio_offset + npins - 1,
859                  pinctl_name,
860                  pin_offset, pin_offset + npins - 1);
861
862         list_add_tail(&pin_range->node, &chip->pin_ranges);
863
864         return 0;
865 }
866 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_add_pin_range);
867
868 /**
869  * gpiochip_remove_pin_ranges() - remove all the GPIO <-> pin mappings
870  * @chip: the chip to remove all the mappings for
871  */
872 void gpiochip_remove_pin_ranges(struct gpio_chip *chip)
873 {
874         struct gpio_pin_range *pin_range, *tmp;
875
876         list_for_each_entry_safe(pin_range, tmp, &chip->pin_ranges, node) {
877                 list_del(&pin_range->node);
878                 pinctrl_remove_gpio_range(pin_range->pctldev,
879                                 &pin_range->range);
880                 kfree(pin_range);
881         }
882 }
883 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_remove_pin_ranges);
884
885 #endif /* CONFIG_PINCTRL */
886
887 /* These "optional" allocation calls help prevent drivers from stomping
888  * on each other, and help provide better diagnostics in debugfs.
889  * They're called even less than the "set direction" calls.
890  */
891 static int __gpiod_request(struct gpio_desc *desc, const char *label)
892 {
893         struct gpio_chip        *chip = desc->chip;
894         int                     status;
895         unsigned long           flags;
896
897         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
898
899         /* NOTE:  gpio_request() can be called in early boot,
900          * before IRQs are enabled, for non-sleeping (SOC) GPIOs.
901          */
902
903         if (test_and_set_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0) {
904                 desc_set_label(desc, label ? : "?");
905                 status = 0;
906         } else {
907                 status = -EBUSY;
908                 goto done;
909         }
910
911         if (chip->request) {
912                 /* chip->request may sleep */
913                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
914                 status = chip->request(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
915                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
916
917                 if (status < 0) {
918                         desc_set_label(desc, NULL);
919                         clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
920                         goto done;
921                 }
922         }
923         if (chip->get_direction) {
924                 /* chip->get_direction may sleep */
925                 spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
926                 gpiod_get_direction(desc);
927                 spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
928         }
929 done:
930         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
931         return status;
932 }
933
934 int gpiod_request(struct gpio_desc *desc, const char *label)
935 {
936         int status = -EPROBE_DEFER;
937         struct gpio_chip *chip;
938
939         if (!desc) {
940                 pr_warn("%s: invalid GPIO\n", __func__);
941                 return -EINVAL;
942         }
943
944         chip = desc->chip;
945         if (!chip)
946                 goto done;
947
948         if (try_module_get(chip->owner)) {
949                 status = __gpiod_request(desc, label);
950                 if (status < 0)
951                         module_put(chip->owner);
952         }
953
954 done:
955         if (status)
956                 gpiod_dbg(desc, "%s: status %d\n", __func__, status);
957
958         return status;
959 }
960
961 static bool __gpiod_free(struct gpio_desc *desc)
962 {
963         bool                    ret = false;
964         unsigned long           flags;
965         struct gpio_chip        *chip;
966
967         might_sleep();
968
969         gpiod_unexport(desc);
970
971         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
972
973         chip = desc->chip;
974         if (chip && test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags)) {
975                 if (chip->free) {
976                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
977                         might_sleep_if(chip->can_sleep);
978                         chip->free(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
979                         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
980                 }
981                 desc_set_label(desc, NULL);
982                 clear_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
983                 clear_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags);
984                 clear_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
985                 clear_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
986                 clear_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
987                 ret = true;
988         }
989
990         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
991         return ret;
992 }
993
994 void gpiod_free(struct gpio_desc *desc)
995 {
996         if (desc && __gpiod_free(desc))
997                 module_put(desc->chip->owner);
998         else
999                 WARN_ON(extra_checks);
1000 }
1001
1002 /**
1003  * gpiochip_is_requested - return string iff signal was requested
1004  * @chip: controller managing the signal
1005  * @offset: of signal within controller's 0..(ngpio - 1) range
1006  *
1007  * Returns NULL if the GPIO is not currently requested, else a string.
1008  * The string returned is the label passed to gpio_request(); if none has been
1009  * passed it is a meaningless, non-NULL constant.
1010  *
1011  * This function is for use by GPIO controller drivers.  The label can
1012  * help with diagnostics, and knowing that the signal is used as a GPIO
1013  * can help avoid accidentally multiplexing it to another controller.
1014  */
1015 const char *gpiochip_is_requested(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)
1016 {
1017         struct gpio_desc *desc;
1018
1019         if (offset >= chip->ngpio)
1020                 return NULL;
1021
1022         desc = &chip->desc[offset];
1023
1024         if (test_bit(FLAG_REQUESTED, &desc->flags) == 0)
1025                 return NULL;
1026         return desc->label;
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_is_requested);
1029
1030 /**
1031  * gpiochip_request_own_desc - Allow GPIO chip to request its own descriptor
1032  * @desc: GPIO descriptor to request
1033  * @label: label for the GPIO
1034  *
1035  * Function allows GPIO chip drivers to request and use their own GPIO
1036  * descriptors via gpiolib API. Difference to gpiod_request() is that this
1037  * function will not increase reference count of the GPIO chip module. This
1038  * allows the GPIO chip module to be unloaded as needed (we assume that the
1039  * GPIO chip driver handles freeing the GPIOs it has requested).
1040  */
1041 struct gpio_desc *gpiochip_request_own_desc(struct gpio_chip *chip, u16 hwnum,
1042                                             const char *label)
1043 {
1044         struct gpio_desc *desc = gpiochip_get_desc(chip, hwnum);
1045         int err;
1046
1047         if (IS_ERR(desc)) {
1048                 chip_err(chip, "failed to get GPIO descriptor\n");
1049                 return desc;
1050         }
1051
1052         err = __gpiod_request(desc, label);
1053         if (err < 0)
1054                 return ERR_PTR(err);
1055
1056         return desc;
1057 }
1058 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_request_own_desc);
1059
1060 /**
1061  * gpiochip_free_own_desc - Free GPIO requested by the chip driver
1062  * @desc: GPIO descriptor to free
1063  *
1064  * Function frees the given GPIO requested previously with
1065  * gpiochip_request_own_desc().
1066  */
1067 void gpiochip_free_own_desc(struct gpio_desc *desc)
1068 {
1069         if (desc)
1070                 __gpiod_free(desc);
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_free_own_desc);
1073
1074 /* Drivers MUST set GPIO direction before making get/set calls.  In
1075  * some cases this is done in early boot, before IRQs are enabled.
1076  *
1077  * As a rule these aren't called more than once (except for drivers
1078  * using the open-drain emulation idiom) so these are natural places
1079  * to accumulate extra debugging checks.  Note that we can't (yet)
1080  * rely on gpio_request() having been called beforehand.
1081  */
1082
1083 /**
1084  * gpiod_direction_input - set the GPIO direction to input
1085  * @desc:       GPIO to set to input
1086  *
1087  * Set the direction of the passed GPIO to input, such as gpiod_get_value() can
1088  * be called safely on it.
1089  *
1090  * Return 0 in case of success, else an error code.
1091  */
1092 int gpiod_direction_input(struct gpio_desc *desc)
1093 {
1094         struct gpio_chip        *chip;
1095         int                     status = -EINVAL;
1096
1097         if (!desc || !desc->chip) {
1098                 pr_warn("%s: invalid GPIO\n", __func__);
1099                 return -EINVAL;
1100         }
1101
1102         chip = desc->chip;
1103         if (!chip->get || !chip->direction_input) {
1104                 gpiod_warn(desc,
1105                         "%s: missing get() or direction_input() operations\n",
1106                         __func__);
1107                 return -EIO;
1108         }
1109
1110         status = chip->direction_input(chip, gpio_chip_hwgpio(desc));
1111         if (status == 0)
1112                 clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1113
1114         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 1, status);
1115
1116         return status;
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_input);
1119
1120 static int _gpiod_direction_output_raw(struct gpio_desc *desc, int value)
1121 {
1122         struct gpio_chip        *chip;
1123         int                     status = -EINVAL;
1124
1125         /* GPIOs used for IRQs shall not be set as output */
1126         if (test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &desc->flags)) {
1127                 gpiod_err(desc,
1128                           "%s: tried to set a GPIO tied to an IRQ as output\n",
1129                           __func__);
1130                 return -EIO;
1131         }
1132
1133         /* Open drain pin should not be driven to 1 */
1134         if (value && test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN,  &desc->flags))
1135                 return gpiod_direction_input(desc);
1136
1137         /* Open source pin should not be driven to 0 */
1138         if (!value && test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE,  &desc->flags))
1139                 return gpiod_direction_input(desc);
1140
1141         chip = desc->chip;
1142         if (!chip->set || !chip->direction_output) {
1143                 gpiod_warn(desc,
1144                        "%s: missing set() or direction_output() operations\n",
1145                        __func__);
1146                 return -EIO;
1147         }
1148
1149         status = chip->direction_output(chip, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
1150         if (status == 0)
1151                 set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1152         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
1153         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), 0, status);
1154         return status;
1155 }
1156
1157 /**
1158  * gpiod_direction_output_raw - set the GPIO direction to output
1159  * @desc:       GPIO to set to output
1160  * @value:      initial output value of the GPIO
1161  *
1162  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
1163  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
1164  * as raw value on the physical line without regard for the ACTIVE_LOW status.
1165  *
1166  * Return 0 in case of success, else an error code.
1167  */
1168 int gpiod_direction_output_raw(struct gpio_desc *desc, int value)
1169 {
1170         if (!desc || !desc->chip) {
1171                 pr_warn("%s: invalid GPIO\n", __func__);
1172                 return -EINVAL;
1173         }
1174         return _gpiod_direction_output_raw(desc, value);
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output_raw);
1177
1178 /**
1179  * gpiod_direction_output - set the GPIO direction to output
1180  * @desc:       GPIO to set to output
1181  * @value:      initial output value of the GPIO
1182  *
1183  * Set the direction of the passed GPIO to output, such as gpiod_set_value() can
1184  * be called safely on it. The initial value of the output must be specified
1185  * as the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
1186  * account.
1187  *
1188  * Return 0 in case of success, else an error code.
1189  */
1190 int gpiod_direction_output(struct gpio_desc *desc, int value)
1191 {
1192         if (!desc || !desc->chip) {
1193                 pr_warn("%s: invalid GPIO\n", __func__);
1194                 return -EINVAL;
1195         }
1196         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1197                 value = !value;
1198         return _gpiod_direction_output_raw(desc, value);
1199 }
1200 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_direction_output);
1201
1202 /**
1203  * gpiod_set_debounce - sets @debounce time for a @gpio
1204  * @gpio: the gpio to set debounce time
1205  * @debounce: debounce time is microseconds
1206  *
1207  * returns -ENOTSUPP if the controller does not support setting
1208  * debounce.
1209  */
1210 int gpiod_set_debounce(struct gpio_desc *desc, unsigned debounce)
1211 {
1212         struct gpio_chip        *chip;
1213
1214         if (!desc || !desc->chip) {
1215                 pr_warn("%s: invalid GPIO\n", __func__);
1216                 return -EINVAL;
1217         }
1218
1219         chip = desc->chip;
1220         if (!chip->set || !chip->set_debounce) {
1221                 gpiod_dbg(desc,
1222                           "%s: missing set() or set_debounce() operations\n",
1223                           __func__);
1224                 return -ENOTSUPP;
1225         }
1226
1227         return chip->set_debounce(chip, gpio_chip_hwgpio(desc), debounce);
1228 }
1229 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_debounce);
1230
1231 /**
1232  * gpiod_is_active_low - test whether a GPIO is active-low or not
1233  * @desc: the gpio descriptor to test
1234  *
1235  * Returns 1 if the GPIO is active-low, 0 otherwise.
1236  */
1237 int gpiod_is_active_low(const struct gpio_desc *desc)
1238 {
1239         return test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
1240 }
1241 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_is_active_low);
1242
1243 /* I/O calls are only valid after configuration completed; the relevant
1244  * "is this a valid GPIO" error checks should already have been done.
1245  *
1246  * "Get" operations are often inlinable as reading a pin value register,
1247  * and masking the relevant bit in that register.
1248  *
1249  * When "set" operations are inlinable, they involve writing that mask to
1250  * one register to set a low value, or a different register to set it high.
1251  * Otherwise locking is needed, so there may be little value to inlining.
1252  *
1253  *------------------------------------------------------------------------
1254  *
1255  * IMPORTANT!!!  The hot paths -- get/set value -- assume that callers
1256  * have requested the GPIO.  That can include implicit requesting by
1257  * a direction setting call.  Marking a gpio as requested locks its chip
1258  * in memory, guaranteeing that these table lookups need no more locking
1259  * and that gpiochip_remove() will fail.
1260  *
1261  * REVISIT when debugging, consider adding some instrumentation to ensure
1262  * that the GPIO was actually requested.
1263  */
1264
1265 static int _gpiod_get_raw_value(const struct gpio_desc *desc)
1266 {
1267         struct gpio_chip        *chip;
1268         int offset;
1269         int value;
1270
1271         chip = desc->chip;
1272         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
1273         value = chip->get ? chip->get(chip, offset) : -EIO;
1274         /*
1275          * FIXME: fix all drivers to clamp to [0,1] or return negative,
1276          * then change this to:
1277          * value = value < 0 ? value : !!value;
1278          * so we can properly propagate error codes.
1279          */
1280         value = !!value;
1281         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 1, value);
1282         return value;
1283 }
1284
1285 /**
1286  * gpiod_get_raw_value() - return a gpio's raw value
1287  * @desc: gpio whose value will be returned
1288  *
1289  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
1290  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
1291  *
1292  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1293  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1294  */
1295 int gpiod_get_raw_value(const struct gpio_desc *desc)
1296 {
1297         if (!desc)
1298                 return 0;
1299         /* Should be using gpio_get_value_cansleep() */
1300         WARN_ON(desc->chip->can_sleep);
1301         return _gpiod_get_raw_value(desc);
1302 }
1303 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value);
1304
1305 /**
1306  * gpiod_get_value() - return a gpio's value
1307  * @desc: gpio whose value will be returned
1308  *
1309  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
1310  * account, or negative errno on failure.
1311  *
1312  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1313  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1314  */
1315 int gpiod_get_value(const struct gpio_desc *desc)
1316 {
1317         int value;
1318         if (!desc)
1319                 return 0;
1320         /* Should be using gpio_get_value_cansleep() */
1321         WARN_ON(desc->chip->can_sleep);
1322
1323         value = _gpiod_get_raw_value(desc);
1324         if (value < 0)
1325                 return value;
1326
1327         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1328                 value = !value;
1329
1330         return value;
1331 }
1332 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value);
1333
1334 /*
1335  *  _gpio_set_open_drain_value() - Set the open drain gpio's value.
1336  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
1337  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
1338  */
1339 static void _gpio_set_open_drain_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
1340 {
1341         int err = 0;
1342         struct gpio_chip *chip = desc->chip;
1343         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
1344
1345         if (value) {
1346                 err = chip->direction_input(chip, offset);
1347                 if (!err)
1348                         clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1349         } else {
1350                 err = chip->direction_output(chip, offset, 0);
1351                 if (!err)
1352                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1353         }
1354         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), value, err);
1355         if (err < 0)
1356                 gpiod_err(desc,
1357                           "%s: Error in set_value for open drain err %d\n",
1358                           __func__, err);
1359 }
1360
1361 /*
1362  *  _gpio_set_open_source_value() - Set the open source gpio's value.
1363  * @desc: gpio descriptor whose state need to be set.
1364  * @value: Non-zero for setting it HIGH otherwise it will set to LOW.
1365  */
1366 static void _gpio_set_open_source_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
1367 {
1368         int err = 0;
1369         struct gpio_chip *chip = desc->chip;
1370         int offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
1371
1372         if (value) {
1373                 err = chip->direction_output(chip, offset, 1);
1374                 if (!err)
1375                         set_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1376         } else {
1377                 err = chip->direction_input(chip, offset);
1378                 if (!err)
1379                         clear_bit(FLAG_IS_OUT, &desc->flags);
1380         }
1381         trace_gpio_direction(desc_to_gpio(desc), !value, err);
1382         if (err < 0)
1383                 gpiod_err(desc,
1384                           "%s: Error in set_value for open source err %d\n",
1385                           __func__, err);
1386 }
1387
1388 static void _gpiod_set_raw_value(struct gpio_desc *desc, bool value)
1389 {
1390         struct gpio_chip        *chip;
1391
1392         chip = desc->chip;
1393         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
1394         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags))
1395                 _gpio_set_open_drain_value(desc, value);
1396         else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags))
1397                 _gpio_set_open_source_value(desc, value);
1398         else
1399                 chip->set(chip, gpio_chip_hwgpio(desc), value);
1400 }
1401
1402 /*
1403  * set multiple outputs on the same chip;
1404  * use the chip's set_multiple function if available;
1405  * otherwise set the outputs sequentially;
1406  * @mask: bit mask array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
1407  *        defines which outputs are to be changed
1408  * @bits: bit value array; one bit per output; BITS_PER_LONG bits per word
1409  *        defines the values the outputs specified by mask are to be set to
1410  */
1411 static void gpio_chip_set_multiple(struct gpio_chip *chip,
1412                                    unsigned long *mask, unsigned long *bits)
1413 {
1414         if (chip->set_multiple) {
1415                 chip->set_multiple(chip, mask, bits);
1416         } else {
1417                 int i;
1418                 for (i = 0; i < chip->ngpio; i++) {
1419                         if (mask[BIT_WORD(i)] == 0) {
1420                                 /* no more set bits in this mask word;
1421                                  * skip ahead to the next word */
1422                                 i = (BIT_WORD(i) + 1) * BITS_PER_LONG - 1;
1423                                 continue;
1424                         }
1425                         /* set outputs if the corresponding mask bit is set */
1426                         if (__test_and_clear_bit(i, mask))
1427                                 chip->set(chip, i, test_bit(i, bits));
1428                 }
1429         }
1430 }
1431
1432 static void gpiod_set_array_value_priv(bool raw, bool can_sleep,
1433                                        unsigned int array_size,
1434                                        struct gpio_desc **desc_array,
1435                                        int *value_array)
1436 {
1437         int i = 0;
1438
1439         while (i < array_size) {
1440                 struct gpio_chip *chip = desc_array[i]->chip;
1441                 unsigned long mask[BITS_TO_LONGS(chip->ngpio)];
1442                 unsigned long bits[BITS_TO_LONGS(chip->ngpio)];
1443                 int count = 0;
1444
1445                 if (!can_sleep)
1446                         WARN_ON(chip->can_sleep);
1447
1448                 memset(mask, 0, sizeof(mask));
1449                 do {
1450                         struct gpio_desc *desc = desc_array[i];
1451                         int hwgpio = gpio_chip_hwgpio(desc);
1452                         int value = value_array[i];
1453
1454                         if (!raw && test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1455                                 value = !value;
1456                         trace_gpio_value(desc_to_gpio(desc), 0, value);
1457                         /*
1458                          * collect all normal outputs belonging to the same chip
1459                          * open drain and open source outputs are set individually
1460                          */
1461                         if (test_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags)) {
1462                                 _gpio_set_open_drain_value(desc, value);
1463                         } else if (test_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags)) {
1464                                 _gpio_set_open_source_value(desc, value);
1465                         } else {
1466                                 __set_bit(hwgpio, mask);
1467                                 if (value)
1468                                         __set_bit(hwgpio, bits);
1469                                 else
1470                                         __clear_bit(hwgpio, bits);
1471                                 count++;
1472                         }
1473                         i++;
1474                 } while ((i < array_size) && (desc_array[i]->chip == chip));
1475                 /* push collected bits to outputs */
1476                 if (count != 0)
1477                         gpio_chip_set_multiple(chip, mask, bits);
1478         }
1479 }
1480
1481 /**
1482  * gpiod_set_raw_value() - assign a gpio's raw value
1483  * @desc: gpio whose value will be assigned
1484  * @value: value to assign
1485  *
1486  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
1487  * regard for its ACTIVE_LOW status.
1488  *
1489  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1490  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1491  */
1492 void gpiod_set_raw_value(struct gpio_desc *desc, int value)
1493 {
1494         if (!desc)
1495                 return;
1496         /* Should be using gpio_set_value_cansleep() */
1497         WARN_ON(desc->chip->can_sleep);
1498         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
1499 }
1500 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value);
1501
1502 /**
1503  * gpiod_set_value() - assign a gpio's value
1504  * @desc: gpio whose value will be assigned
1505  * @value: value to assign
1506  *
1507  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
1508  * account
1509  *
1510  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1511  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1512  */
1513 void gpiod_set_value(struct gpio_desc *desc, int value)
1514 {
1515         if (!desc)
1516                 return;
1517         /* Should be using gpio_set_value_cansleep() */
1518         WARN_ON(desc->chip->can_sleep);
1519         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1520                 value = !value;
1521         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
1522 }
1523 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value);
1524
1525 /**
1526  * gpiod_set_raw_array_value() - assign values to an array of GPIOs
1527  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
1528  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
1529  * @value_array: array of values to assign
1530  *
1531  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
1532  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
1533  *
1534  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1535  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1536  */
1537 void gpiod_set_raw_array_value(unsigned int array_size,
1538                          struct gpio_desc **desc_array, int *value_array)
1539 {
1540         if (!desc_array)
1541                 return;
1542         gpiod_set_array_value_priv(true, false, array_size, desc_array,
1543                                    value_array);
1544 }
1545 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value);
1546
1547 /**
1548  * gpiod_set_array_value() - assign values to an array of GPIOs
1549  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
1550  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
1551  * @value_array: array of values to assign
1552  *
1553  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
1554  * into account.
1555  *
1556  * This function should be called from contexts where we cannot sleep, and will
1557  * complain if the GPIO chip functions potentially sleep.
1558  */
1559 void gpiod_set_array_value(unsigned int array_size,
1560                            struct gpio_desc **desc_array, int *value_array)
1561 {
1562         if (!desc_array)
1563                 return;
1564         gpiod_set_array_value_priv(false, false, array_size, desc_array,
1565                                    value_array);
1566 }
1567 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value);
1568
1569 /**
1570  * gpiod_cansleep() - report whether gpio value access may sleep
1571  * @desc: gpio to check
1572  *
1573  */
1574 int gpiod_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
1575 {
1576         if (!desc)
1577                 return 0;
1578         return desc->chip->can_sleep;
1579 }
1580 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_cansleep);
1581
1582 /**
1583  * gpiod_to_irq() - return the IRQ corresponding to a GPIO
1584  * @desc: gpio whose IRQ will be returned (already requested)
1585  *
1586  * Return the IRQ corresponding to the passed GPIO, or an error code in case of
1587  * error.
1588  */
1589 int gpiod_to_irq(const struct gpio_desc *desc)
1590 {
1591         struct gpio_chip        *chip;
1592         int                     offset;
1593
1594         if (!desc)
1595                 return -EINVAL;
1596         chip = desc->chip;
1597         offset = gpio_chip_hwgpio(desc);
1598         return chip->to_irq ? chip->to_irq(chip, offset) : -ENXIO;
1599 }
1600 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_to_irq);
1601
1602 /**
1603  * gpiochip_lock_as_irq() - lock a GPIO to be used as IRQ
1604  * @chip: the chip the GPIO to lock belongs to
1605  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
1606  *
1607  * This is used directly by GPIO drivers that want to lock down
1608  * a certain GPIO line to be used for IRQs.
1609  */
1610 int gpiochip_lock_as_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
1611 {
1612         if (offset >= chip->ngpio)
1613                 return -EINVAL;
1614
1615         if (test_bit(FLAG_IS_OUT, &chip->desc[offset].flags)) {
1616                 chip_err(chip,
1617                           "%s: tried to flag a GPIO set as output for IRQ\n",
1618                           __func__);
1619                 return -EIO;
1620         }
1621
1622         set_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &chip->desc[offset].flags);
1623         return 0;
1624 }
1625 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_lock_as_irq);
1626
1627 /**
1628  * gpiochip_unlock_as_irq() - unlock a GPIO used as IRQ
1629  * @chip: the chip the GPIO to lock belongs to
1630  * @offset: the offset of the GPIO to lock as IRQ
1631  *
1632  * This is used directly by GPIO drivers that want to indicate
1633  * that a certain GPIO is no longer used exclusively for IRQ.
1634  */
1635 void gpiochip_unlock_as_irq(struct gpio_chip *chip, unsigned int offset)
1636 {
1637         if (offset >= chip->ngpio)
1638                 return;
1639
1640         clear_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &chip->desc[offset].flags);
1641 }
1642 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiochip_unlock_as_irq);
1643
1644 /**
1645  * gpiod_get_raw_value_cansleep() - return a gpio's raw value
1646  * @desc: gpio whose value will be returned
1647  *
1648  * Return the GPIO's raw value, i.e. the value of the physical line disregarding
1649  * its ACTIVE_LOW status, or negative errno on failure.
1650  *
1651  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1652  */
1653 int gpiod_get_raw_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
1654 {
1655         might_sleep_if(extra_checks);
1656         if (!desc)
1657                 return 0;
1658         return _gpiod_get_raw_value(desc);
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_raw_value_cansleep);
1661
1662 /**
1663  * gpiod_get_value_cansleep() - return a gpio's value
1664  * @desc: gpio whose value will be returned
1665  *
1666  * Return the GPIO's logical value, i.e. taking the ACTIVE_LOW status into
1667  * account, or negative errno on failure.
1668  *
1669  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1670  */
1671 int gpiod_get_value_cansleep(const struct gpio_desc *desc)
1672 {
1673         int value;
1674
1675         might_sleep_if(extra_checks);
1676         if (!desc)
1677                 return 0;
1678
1679         value = _gpiod_get_raw_value(desc);
1680         if (value < 0)
1681                 return value;
1682
1683         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1684                 value = !value;
1685
1686         return value;
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_value_cansleep);
1689
1690 /**
1691  * gpiod_set_raw_value_cansleep() - assign a gpio's raw value
1692  * @desc: gpio whose value will be assigned
1693  * @value: value to assign
1694  *
1695  * Set the raw value of the GPIO, i.e. the value of its physical line without
1696  * regard for its ACTIVE_LOW status.
1697  *
1698  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1699  */
1700 void gpiod_set_raw_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
1701 {
1702         might_sleep_if(extra_checks);
1703         if (!desc)
1704                 return;
1705         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
1706 }
1707 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_value_cansleep);
1708
1709 /**
1710  * gpiod_set_value_cansleep() - assign a gpio's value
1711  * @desc: gpio whose value will be assigned
1712  * @value: value to assign
1713  *
1714  * Set the logical value of the GPIO, i.e. taking its ACTIVE_LOW status into
1715  * account
1716  *
1717  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1718  */
1719 void gpiod_set_value_cansleep(struct gpio_desc *desc, int value)
1720 {
1721         might_sleep_if(extra_checks);
1722         if (!desc)
1723                 return;
1724
1725         if (test_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags))
1726                 value = !value;
1727         _gpiod_set_raw_value(desc, value);
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_value_cansleep);
1730
1731 /**
1732  * gpiod_set_raw_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
1733  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
1734  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
1735  * @value_array: array of values to assign
1736  *
1737  * Set the raw values of the GPIOs, i.e. the values of the physical lines
1738  * without regard for their ACTIVE_LOW status.
1739  *
1740  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1741  */
1742 void gpiod_set_raw_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
1743                                         struct gpio_desc **desc_array,
1744                                         int *value_array)
1745 {
1746         might_sleep_if(extra_checks);
1747         if (!desc_array)
1748                 return;
1749         gpiod_set_array_value_priv(true, true, array_size, desc_array,
1750                                    value_array);
1751 }
1752 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_raw_array_value_cansleep);
1753
1754 /**
1755  * gpiod_set_array_value_cansleep() - assign values to an array of GPIOs
1756  * @array_size: number of elements in the descriptor / value arrays
1757  * @desc_array: array of GPIO descriptors whose values will be assigned
1758  * @value_array: array of values to assign
1759  *
1760  * Set the logical values of the GPIOs, i.e. taking their ACTIVE_LOW status
1761  * into account.
1762  *
1763  * This function is to be called from contexts that can sleep.
1764  */
1765 void gpiod_set_array_value_cansleep(unsigned int array_size,
1766                                     struct gpio_desc **desc_array,
1767                                     int *value_array)
1768 {
1769         might_sleep_if(extra_checks);
1770         if (!desc_array)
1771                 return;
1772         gpiod_set_array_value_priv(false, true, array_size, desc_array,
1773                                    value_array);
1774 }
1775 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_set_array_value_cansleep);
1776
1777 /**
1778  * gpiod_add_lookup_table() - register GPIO device consumers
1779  * @table: table of consumers to register
1780  */
1781 void gpiod_add_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
1782 {
1783         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
1784
1785         list_add_tail(&table->list, &gpio_lookup_list);
1786
1787         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
1788 }
1789
1790 /**
1791  * gpiod_remove_lookup_table() - unregister GPIO device consumers
1792  * @table: table of consumers to unregister
1793  */
1794 void gpiod_remove_lookup_table(struct gpiod_lookup_table *table)
1795 {
1796         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
1797
1798         list_del(&table->list);
1799
1800         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
1801 }
1802
1803 static struct gpio_desc *of_find_gpio(struct device *dev, const char *con_id,
1804                                       unsigned int idx,
1805                                       enum gpio_lookup_flags *flags)
1806 {
1807         char prop_name[32]; /* 32 is max size of property name */
1808         enum of_gpio_flags of_flags;
1809         struct gpio_desc *desc;
1810         unsigned int i;
1811
1812         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(gpio_suffixes); i++) {
1813                 if (con_id)
1814                         snprintf(prop_name, sizeof(prop_name), "%s-%s", con_id,
1815                                  gpio_suffixes[i]);
1816                 else
1817                         snprintf(prop_name, sizeof(prop_name), "%s",
1818                                  gpio_suffixes[i]);
1819
1820                 desc = of_get_named_gpiod_flags(dev->of_node, prop_name, idx,
1821                                                 &of_flags);
1822                 if (!IS_ERR(desc) || (PTR_ERR(desc) == -EPROBE_DEFER))
1823                         break;
1824         }
1825
1826         if (IS_ERR(desc))
1827                 return desc;
1828
1829         if (of_flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW)
1830                 *flags |= GPIO_ACTIVE_LOW;
1831
1832         if (of_flags & OF_GPIO_SINGLE_ENDED) {
1833                 if (of_flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW)
1834                         *flags |= GPIO_OPEN_DRAIN;
1835                 else
1836                         *flags |= GPIO_OPEN_SOURCE;
1837         }
1838
1839         return desc;
1840 }
1841
1842 static struct gpio_desc *acpi_find_gpio(struct device *dev, const char *con_id,
1843                                         unsigned int idx,
1844                                         enum gpio_lookup_flags *flags)
1845 {
1846         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
1847         struct acpi_gpio_info info;
1848         struct gpio_desc *desc;
1849         char propname[32];
1850         int i;
1851
1852         /* Try first from _DSD */
1853         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(gpio_suffixes); i++) {
1854                 if (con_id && strcmp(con_id, "gpios")) {
1855                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s-%s",
1856                                  con_id, gpio_suffixes[i]);
1857                 } else {
1858                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s",
1859                                  gpio_suffixes[i]);
1860                 }
1861
1862                 desc = acpi_get_gpiod_by_index(adev, propname, idx, &info);
1863                 if (!IS_ERR(desc) || (PTR_ERR(desc) == -EPROBE_DEFER))
1864                         break;
1865         }
1866
1867         /* Then from plain _CRS GPIOs */
1868         if (IS_ERR(desc)) {
1869                 desc = acpi_get_gpiod_by_index(adev, NULL, idx, &info);
1870                 if (IS_ERR(desc))
1871                         return desc;
1872         }
1873
1874         if (info.active_low)
1875                 *flags |= GPIO_ACTIVE_LOW;
1876
1877         return desc;
1878 }
1879
1880 static struct gpiod_lookup_table *gpiod_find_lookup_table(struct device *dev)
1881 {
1882         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
1883         struct gpiod_lookup_table *table;
1884
1885         mutex_lock(&gpio_lookup_lock);
1886
1887         list_for_each_entry(table, &gpio_lookup_list, list) {
1888                 if (table->dev_id && dev_id) {
1889                         /*
1890                          * Valid strings on both ends, must be identical to have
1891                          * a match
1892                          */
1893                         if (!strcmp(table->dev_id, dev_id))
1894                                 goto found;
1895                 } else {
1896                         /*
1897                          * One of the pointers is NULL, so both must be to have
1898                          * a match
1899                          */
1900                         if (dev_id == table->dev_id)
1901                                 goto found;
1902                 }
1903         }
1904         table = NULL;
1905
1906 found:
1907         mutex_unlock(&gpio_lookup_lock);
1908         return table;
1909 }
1910
1911 static struct gpio_desc *gpiod_find(struct device *dev, const char *con_id,
1912                                     unsigned int idx,
1913                                     enum gpio_lookup_flags *flags)
1914 {
1915         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENOENT);
1916         struct gpiod_lookup_table *table;
1917         struct gpiod_lookup *p;
1918
1919         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
1920         if (!table)
1921                 return desc;
1922
1923         for (p = &table->table[0]; p->chip_label; p++) {
1924                 struct gpio_chip *chip;
1925
1926                 /* idx must always match exactly */
1927                 if (p->idx != idx)
1928                         continue;
1929
1930                 /* If the lookup entry has a con_id, require exact match */
1931                 if (p->con_id && (!con_id || strcmp(p->con_id, con_id)))
1932                         continue;
1933
1934                 chip = find_chip_by_name(p->chip_label);
1935
1936                 if (!chip) {
1937                         dev_err(dev, "cannot find GPIO chip %s\n",
1938                                 p->chip_label);
1939                         return ERR_PTR(-ENODEV);
1940                 }
1941
1942                 if (chip->ngpio <= p->chip_hwnum) {
1943                         dev_err(dev,
1944                                 "requested GPIO %d is out of range [0..%d] for chip %s\n",
1945                                 idx, chip->ngpio, chip->label);
1946                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1947                 }
1948
1949                 desc = gpiochip_get_desc(chip, p->chip_hwnum);
1950                 *flags = p->flags;
1951
1952                 return desc;
1953         }
1954
1955         return desc;
1956 }
1957
1958 static int dt_gpio_count(struct device *dev, const char *con_id)
1959 {
1960         int ret;
1961         char propname[32];
1962         unsigned int i;
1963
1964         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(gpio_suffixes); i++) {
1965                 if (con_id)
1966                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s-%s",
1967                                  con_id, gpio_suffixes[i]);
1968                 else
1969                         snprintf(propname, sizeof(propname), "%s",
1970                                  gpio_suffixes[i]);
1971
1972                 ret = of_gpio_named_count(dev->of_node, propname);
1973                 if (ret >= 0)
1974                         break;
1975         }
1976         return ret;
1977 }
1978
1979 static int platform_gpio_count(struct device *dev, const char *con_id)
1980 {
1981         struct gpiod_lookup_table *table;
1982         struct gpiod_lookup *p;
1983         unsigned int count = 0;
1984
1985         table = gpiod_find_lookup_table(dev);
1986         if (!table)
1987                 return -ENOENT;
1988
1989         for (p = &table->table[0]; p->chip_label; p++) {
1990                 if ((con_id && p->con_id && !strcmp(con_id, p->con_id)) ||
1991                     (!con_id && !p->con_id))
1992                         count++;
1993         }
1994         if (!count)
1995                 return -ENOENT;
1996
1997         return count;
1998 }
1999
2000 /**
2001  * gpiod_count - return the number of GPIOs associated with a device / function
2002  *              or -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function
2003  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2004  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2005  */
2006 int gpiod_count(struct device *dev, const char *con_id)
2007 {
2008         int count = -ENOENT;
2009
2010         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev && dev->of_node)
2011                 count = dt_gpio_count(dev, con_id);
2012         else if (IS_ENABLED(CONFIG_ACPI) && dev && ACPI_HANDLE(dev))
2013                 count = acpi_gpio_count(dev, con_id);
2014
2015         if (count < 0)
2016                 count = platform_gpio_count(dev, con_id);
2017
2018         return count;
2019 }
2020 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_count);
2021
2022 /**
2023  * gpiod_get - obtain a GPIO for a given GPIO function
2024  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2025  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2026  * @flags:      optional GPIO initialization flags
2027  *
2028  * Return the GPIO descriptor corresponding to the function con_id of device
2029  * dev, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the requested function, or
2030  * another IS_ERR() code if an error occurred while trying to acquire the GPIO.
2031  */
2032 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get(struct device *dev, const char *con_id,
2033                                          enum gpiod_flags flags)
2034 {
2035         return gpiod_get_index(dev, con_id, 0, flags);
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get);
2038
2039 /**
2040  * gpiod_get_optional - obtain an optional GPIO for a given GPIO function
2041  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2042  * @con_id: function within the GPIO consumer
2043  * @flags: optional GPIO initialization flags
2044  *
2045  * This is equivalent to gpiod_get(), except that when no GPIO was assigned to
2046  * the requested function it will return NULL. This is convenient for drivers
2047  * that need to handle optional GPIOs.
2048  */
2049 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_optional(struct device *dev,
2050                                                   const char *con_id,
2051                                                   enum gpiod_flags flags)
2052 {
2053         return gpiod_get_index_optional(dev, con_id, 0, flags);
2054 }
2055 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_optional);
2056
2057
2058 /**
2059  * gpiod_configure_flags - helper function to configure a given GPIO
2060  * @desc:       gpio whose value will be assigned
2061  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2062  * @lflags:     gpio_lookup_flags - returned from of_find_gpio() or
2063  *              of_get_gpio_hog()
2064  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
2065  *
2066  * Return 0 on success, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
2067  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
2068  * occurred while trying to acquire the GPIO.
2069  */
2070 static int gpiod_configure_flags(struct gpio_desc *desc, const char *con_id,
2071                 unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
2072 {
2073         int status;
2074
2075         if (lflags & GPIO_ACTIVE_LOW)
2076                 set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2077         if (lflags & GPIO_OPEN_DRAIN)
2078                 set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
2079         if (lflags & GPIO_OPEN_SOURCE)
2080                 set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
2081
2082         /* No particular flag request, return here... */
2083         if (!(dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_SET)) {
2084                 pr_debug("no flags found for %s\n", con_id);
2085                 return 0;
2086         }
2087
2088         /* Process flags */
2089         if (dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT)
2090                 status = gpiod_direction_output(desc,
2091                                               dflags & GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL);
2092         else
2093                 status = gpiod_direction_input(desc);
2094
2095         return status;
2096 }
2097
2098 /**
2099  * gpiod_get_index - obtain a GPIO from a multi-index GPIO function
2100  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2101  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2102  * @idx:        index of the GPIO to obtain in the consumer
2103  * @flags:      optional GPIO initialization flags
2104  *
2105  * This variant of gpiod_get() allows to access GPIOs other than the first
2106  * defined one for functions that define several GPIOs.
2107  *
2108  * Return a valid GPIO descriptor, -ENOENT if no GPIO has been assigned to the
2109  * requested function and/or index, or another IS_ERR() code if an error
2110  * occurred while trying to acquire the GPIO.
2111  */
2112 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index(struct device *dev,
2113                                                const char *con_id,
2114                                                unsigned int idx,
2115                                                enum gpiod_flags flags)
2116 {
2117         struct gpio_desc *desc = NULL;
2118         int status;
2119         enum gpio_lookup_flags lookupflags = 0;
2120
2121         dev_dbg(dev, "GPIO lookup for consumer %s\n", con_id);
2122
2123         if (dev) {
2124                 /* Using device tree? */
2125                 if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && dev->of_node) {
2126                         dev_dbg(dev, "using device tree for GPIO lookup\n");
2127                         desc = of_find_gpio(dev, con_id, idx, &lookupflags);
2128                 } else if (ACPI_COMPANION(dev)) {
2129                         dev_dbg(dev, "using ACPI for GPIO lookup\n");
2130                         desc = acpi_find_gpio(dev, con_id, idx, &lookupflags);
2131                 }
2132         }
2133
2134         /*
2135          * Either we are not using DT or ACPI, or their lookup did not return
2136          * a result. In that case, use platform lookup as a fallback.
2137          */
2138         if (!desc || desc == ERR_PTR(-ENOENT)) {
2139                 dev_dbg(dev, "using lookup tables for GPIO lookup\n");
2140                 desc = gpiod_find(dev, con_id, idx, &lookupflags);
2141         }
2142
2143         if (IS_ERR(desc)) {
2144                 dev_dbg(dev, "lookup for GPIO %s failed\n", con_id);
2145                 return desc;
2146         }
2147
2148         status = gpiod_request(desc, con_id);
2149         if (status < 0)
2150                 return ERR_PTR(status);
2151
2152         status = gpiod_configure_flags(desc, con_id, lookupflags, flags);
2153         if (status < 0) {
2154                 dev_dbg(dev, "setup of GPIO %s failed\n", con_id);
2155                 gpiod_put(desc);
2156                 return ERR_PTR(status);
2157         }
2158
2159         return desc;
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index);
2162
2163 /**
2164  * fwnode_get_named_gpiod - obtain a GPIO from firmware node
2165  * @fwnode:     handle of the firmware node
2166  * @propname:   name of the firmware property representing the GPIO
2167  *
2168  * This function can be used for drivers that get their configuration
2169  * from firmware.
2170  *
2171  * Function properly finds the corresponding GPIO using whatever is the
2172  * underlying firmware interface and then makes sure that the GPIO
2173  * descriptor is requested before it is returned to the caller.
2174  *
2175  * In case of error an ERR_PTR() is returned.
2176  */
2177 struct gpio_desc *fwnode_get_named_gpiod(struct fwnode_handle *fwnode,
2178                                          const char *propname)
2179 {
2180         struct gpio_desc *desc = ERR_PTR(-ENODEV);
2181         bool active_low = false;
2182         bool single_ended = false;
2183         int ret;
2184
2185         if (!fwnode)
2186                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2187
2188         if (is_of_node(fwnode)) {
2189                 enum of_gpio_flags flags;
2190
2191                 desc = of_get_named_gpiod_flags(to_of_node(fwnode), propname, 0,
2192                                                 &flags);
2193                 if (!IS_ERR(desc)) {
2194                         active_low = flags & OF_GPIO_ACTIVE_LOW;
2195                         single_ended = flags & OF_GPIO_SINGLE_ENDED;
2196                 }
2197         } else if (is_acpi_node(fwnode)) {
2198                 struct acpi_gpio_info info;
2199
2200                 desc = acpi_node_get_gpiod(fwnode, propname, 0, &info);
2201                 if (!IS_ERR(desc))
2202                         active_low = info.active_low;
2203         }
2204
2205         if (IS_ERR(desc))
2206                 return desc;
2207
2208         ret = gpiod_request(desc, NULL);
2209         if (ret)
2210                 return ERR_PTR(ret);
2211
2212         if (active_low)
2213                 set_bit(FLAG_ACTIVE_LOW, &desc->flags);
2214
2215         if (single_ended) {
2216                 if (active_low)
2217                         set_bit(FLAG_OPEN_DRAIN, &desc->flags);
2218                 else
2219                         set_bit(FLAG_OPEN_SOURCE, &desc->flags);
2220         }
2221
2222         return desc;
2223 }
2224 EXPORT_SYMBOL_GPL(fwnode_get_named_gpiod);
2225
2226 /**
2227  * gpiod_get_index_optional - obtain an optional GPIO from a multi-index GPIO
2228  *                            function
2229  * @dev: GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2230  * @con_id: function within the GPIO consumer
2231  * @index: index of the GPIO to obtain in the consumer
2232  * @flags: optional GPIO initialization flags
2233  *
2234  * This is equivalent to gpiod_get_index(), except that when no GPIO with the
2235  * specified index was assigned to the requested function it will return NULL.
2236  * This is convenient for drivers that need to handle optional GPIOs.
2237  */
2238 struct gpio_desc *__must_check gpiod_get_index_optional(struct device *dev,
2239                                                         const char *con_id,
2240                                                         unsigned int index,
2241                                                         enum gpiod_flags flags)
2242 {
2243         struct gpio_desc *desc;
2244
2245         desc = gpiod_get_index(dev, con_id, index, flags);
2246         if (IS_ERR(desc)) {
2247                 if (PTR_ERR(desc) == -ENOENT)
2248                         return NULL;
2249         }
2250
2251         return desc;
2252 }
2253 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_index_optional);
2254
2255 /**
2256  * gpiod_hog - Hog the specified GPIO desc given the provided flags
2257  * @desc:       gpio whose value will be assigned
2258  * @name:       gpio line name
2259  * @lflags:     gpio_lookup_flags - returned from of_find_gpio() or
2260  *              of_get_gpio_hog()
2261  * @dflags:     gpiod_flags - optional GPIO initialization flags
2262  */
2263 int gpiod_hog(struct gpio_desc *desc, const char *name,
2264               unsigned long lflags, enum gpiod_flags dflags)
2265 {
2266         struct gpio_chip *chip;
2267         struct gpio_desc *local_desc;
2268         int hwnum;
2269         int status;
2270
2271         chip = gpiod_to_chip(desc);
2272         hwnum = gpio_chip_hwgpio(desc);
2273
2274         local_desc = gpiochip_request_own_desc(chip, hwnum, name);
2275         if (IS_ERR(local_desc)) {
2276                 pr_err("requesting hog GPIO %s (chip %s, offset %d) failed\n",
2277                        name, chip->label, hwnum);
2278                 return PTR_ERR(local_desc);
2279         }
2280
2281         status = gpiod_configure_flags(desc, name, lflags, dflags);
2282         if (status < 0) {
2283                 pr_err("setup of hog GPIO %s (chip %s, offset %d) failed\n",
2284                        name, chip->label, hwnum);
2285                 gpiochip_free_own_desc(desc);
2286                 return status;
2287         }
2288
2289         /* Mark GPIO as hogged so it can be identified and removed later */
2290         set_bit(FLAG_IS_HOGGED, &desc->flags);
2291
2292         pr_info("GPIO line %d (%s) hogged as %s%s\n",
2293                 desc_to_gpio(desc), name,
2294                 (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ? "output" : "input",
2295                 (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_OUT) ?
2296                   (dflags&GPIOD_FLAGS_BIT_DIR_VAL) ? "/high" : "/low":"");
2297
2298         return 0;
2299 }
2300
2301 /**
2302  * gpiochip_free_hogs - Scan gpio-controller chip and release GPIO hog
2303  * @chip:       gpio chip to act on
2304  *
2305  * This is only used by of_gpiochip_remove to free hogged gpios
2306  */
2307 static void gpiochip_free_hogs(struct gpio_chip *chip)
2308 {
2309         int id;
2310
2311         for (id = 0; id < chip->ngpio; id++) {
2312                 if (test_bit(FLAG_IS_HOGGED, &chip->desc[id].flags))
2313                         gpiochip_free_own_desc(&chip->desc[id]);
2314         }
2315 }
2316
2317 /**
2318  * gpiod_get_array - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO function
2319  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2320  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2321  * @flags:      optional GPIO initialization flags
2322  *
2323  * This function acquires all the GPIOs defined under a given function.
2324  *
2325  * Return a struct gpio_descs containing an array of descriptors, -ENOENT if
2326  * no GPIO has been assigned to the requested function, or another IS_ERR()
2327  * code if an error occurred while trying to acquire the GPIOs.
2328  */
2329 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array(struct device *dev,
2330                                                 const char *con_id,
2331                                                 enum gpiod_flags flags)
2332 {
2333         struct gpio_desc *desc;
2334         struct gpio_descs *descs;
2335         int count;
2336
2337         count = gpiod_count(dev, con_id);
2338         if (count < 0)
2339                 return ERR_PTR(count);
2340
2341         descs = kzalloc(sizeof(*descs) + sizeof(descs->desc[0]) * count,
2342                         GFP_KERNEL);
2343         if (!descs)
2344                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2345
2346         for (descs->ndescs = 0; descs->ndescs < count; ) {
2347                 desc = gpiod_get_index(dev, con_id, descs->ndescs, flags);
2348                 if (IS_ERR(desc)) {
2349                         gpiod_put_array(descs);
2350                         return ERR_CAST(desc);
2351                 }
2352                 descs->desc[descs->ndescs] = desc;
2353                 descs->ndescs++;
2354         }
2355         return descs;
2356 }
2357 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array);
2358
2359 /**
2360  * gpiod_get_array_optional - obtain multiple GPIOs from a multi-index GPIO
2361  *                            function
2362  * @dev:        GPIO consumer, can be NULL for system-global GPIOs
2363  * @con_id:     function within the GPIO consumer
2364  * @flags:      optional GPIO initialization flags
2365  *
2366  * This is equivalent to gpiod_get_array(), except that when no GPIO was
2367  * assigned to the requested function it will return NULL.
2368  */
2369 struct gpio_descs *__must_check gpiod_get_array_optional(struct device *dev,
2370                                                         const char *con_id,
2371                                                         enum gpiod_flags flags)
2372 {
2373         struct gpio_descs *descs;
2374
2375         descs = gpiod_get_array(dev, con_id, flags);
2376         if (IS_ERR(descs) && (PTR_ERR(descs) == -ENOENT))
2377                 return NULL;
2378
2379         return descs;
2380 }
2381 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_get_array_optional);
2382
2383 /**
2384  * gpiod_put - dispose of a GPIO descriptor
2385  * @desc:       GPIO descriptor to dispose of
2386  *
2387  * No descriptor can be used after gpiod_put() has been called on it.
2388  */
2389 void gpiod_put(struct gpio_desc *desc)
2390 {
2391         gpiod_free(desc);
2392 }
2393 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put);
2394
2395 /**
2396  * gpiod_put_array - dispose of multiple GPIO descriptors
2397  * @descs:      struct gpio_descs containing an array of descriptors
2398  */
2399 void gpiod_put_array(struct gpio_descs *descs)
2400 {
2401         unsigned int i;
2402
2403         for (i = 0; i < descs->ndescs; i++)
2404                 gpiod_put(descs->desc[i]);
2405
2406         kfree(descs);
2407 }
2408 EXPORT_SYMBOL_GPL(gpiod_put_array);
2409
2410 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2411
2412 static void gpiolib_dbg_show(struct seq_file *s, struct gpio_chip *chip)
2413 {
2414         unsigned                i;
2415         unsigned                gpio = chip->base;
2416         struct gpio_desc        *gdesc = &chip->desc[0];
2417         int                     is_out;
2418         int                     is_irq;
2419
2420         for (i = 0; i < chip->ngpio; i++, gpio++, gdesc++) {
2421                 if (!test_bit(FLAG_REQUESTED, &gdesc->flags)) {
2422                         if (gdesc->name) {
2423                                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s)\n",
2424                                            gpio, gdesc->name);
2425                         }
2426                         continue;
2427                 }
2428
2429                 gpiod_get_direction(gdesc);
2430                 is_out = test_bit(FLAG_IS_OUT, &gdesc->flags);
2431                 is_irq = test_bit(FLAG_USED_AS_IRQ, &gdesc->flags);
2432                 seq_printf(s, " gpio-%-3d (%-20.20s|%-20.20s) %s %s %s",
2433                         gpio, gdesc->name ? gdesc->name : "", gdesc->label,
2434                         is_out ? "out" : "in ",
2435                         chip->get
2436                                 ? (chip->get(chip, i) ? "hi" : "lo")
2437                                 : "?  ",
2438                         is_irq ? "IRQ" : "   ");
2439                 seq_printf(s, "\n");
2440         }
2441 }
2442
2443 static void *gpiolib_seq_start(struct seq_file *s, loff_t *pos)
2444 {
2445         unsigned long flags;
2446         struct gpio_chip *chip = NULL;
2447         loff_t index = *pos;
2448
2449         s->private = "";
2450
2451         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2452         list_for_each_entry(chip, &gpio_chips, list)
2453                 if (index-- == 0) {
2454                         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2455                         return chip;
2456                 }
2457         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2458
2459         return NULL;
2460 }
2461
2462 static void *gpiolib_seq_next(struct seq_file *s, void *v, loff_t *pos)
2463 {
2464         unsigned long flags;
2465         struct gpio_chip *chip = v;
2466         void *ret = NULL;
2467
2468         spin_lock_irqsave(&gpio_lock, flags);
2469         if (list_is_last(&chip->list, &gpio_chips))
2470                 ret = NULL;
2471         else
2472                 ret = list_entry(chip->list.next, struct gpio_chip, list);
2473         spin_unlock_irqrestore(&gpio_lock, flags);
2474
2475         s->private = "\n";
2476         ++*pos;
2477
2478         return ret;
2479 }
2480
2481 static void gpiolib_seq_stop(struct seq_file *s, void *v)
2482 {
2483 }
2484
2485 static int gpiolib_seq_show(struct seq_file *s, void *v)
2486 {
2487         struct gpio_chip *chip = v;
2488         struct device *dev;
2489
2490         seq_printf(s, "%sGPIOs %d-%d", (char *)s->private,
2491                         chip->base, chip->base + chip->ngpio - 1);
2492         dev = chip->dev;
2493         if (dev)
2494                 seq_printf(s, ", %s/%s", dev->bus ? dev->bus->name : "no-bus",
2495                         dev_name(dev));
2496         if (chip->label)
2497                 seq_printf(s, ", %s", chip->label);
2498         if (chip->can_sleep)
2499                 seq_printf(s, ", can sleep");
2500         seq_printf(s, ":\n");
2501
2502         if (chip->dbg_show)
2503                 chip->dbg_show(s, chip);
2504         else
2505                 gpiolib_dbg_show(s, chip);
2506
2507         return 0;
2508 }
2509
2510 static const struct seq_operations gpiolib_seq_ops = {
2511         .start = gpiolib_seq_start,
2512         .next = gpiolib_seq_next,
2513         .stop = gpiolib_seq_stop,
2514         .show = gpiolib_seq_show,
2515 };
2516
2517 static int gpiolib_open(struct inode *inode, struct file *file)
2518 {
2519         return seq_open(file, &gpiolib_seq_ops);
2520 }
2521
2522 static const struct file_operations gpiolib_operations = {
2523         .owner          = THIS_MODULE,
2524         .open           = gpiolib_open,
2525         .read           = seq_read,
2526         .llseek         = seq_lseek,
2527         .release        = seq_release,
2528 };
2529
2530 static int __init gpiolib_debugfs_init(void)
2531 {
2532         /* /sys/kernel/debug/gpio */
2533         (void) debugfs_create_file("gpio", S_IFREG | S_IRUGO,
2534                                 NULL, NULL, &gpiolib_operations);
2535         return 0;
2536 }
2537 subsys_initcall(gpiolib_debugfs_init);
2538
2539 #endif  /* DEBUG_FS */