Merge tag 'trace-fixes-v3.10-rc3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / of / base.c
1 /*
2  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
3  *
4  * Paul Mackerras       August 1996.
5  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
6  *
7  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
8  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com
9  *
10  *  Adapted for sparc and sparc64 by David S. Miller davem@davemloft.net
11  *
12  *  Reconsolidated from arch/x/kernel/prom.c by Stephen Rothwell and
13  *  Grant Likely.
14  *
15  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
16  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
17  *      as published by the Free Software Foundation; either version
18  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
19  */
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/module.h>
22 #include <linux/of.h>
23 #include <linux/spinlock.h>
24 #include <linux/slab.h>
25 #include <linux/proc_fs.h>
26
27 #include "of_private.h"
28
29 LIST_HEAD(aliases_lookup);
30
31 struct device_node *of_allnodes;
32 EXPORT_SYMBOL(of_allnodes);
33 struct device_node *of_chosen;
34 struct device_node *of_aliases;
35
36 DEFINE_MUTEX(of_aliases_mutex);
37
38 /* use when traversing tree through the allnext, child, sibling,
39  * or parent members of struct device_node.
40  */
41 DEFINE_RAW_SPINLOCK(devtree_lock);
42
43 int of_n_addr_cells(struct device_node *np)
44 {
45         const __be32 *ip;
46
47         do {
48                 if (np->parent)
49                         np = np->parent;
50                 ip = of_get_property(np, "#address-cells", NULL);
51                 if (ip)
52                         return be32_to_cpup(ip);
53         } while (np->parent);
54         /* No #address-cells property for the root node */
55         return OF_ROOT_NODE_ADDR_CELLS_DEFAULT;
56 }
57 EXPORT_SYMBOL(of_n_addr_cells);
58
59 int of_n_size_cells(struct device_node *np)
60 {
61         const __be32 *ip;
62
63         do {
64                 if (np->parent)
65                         np = np->parent;
66                 ip = of_get_property(np, "#size-cells", NULL);
67                 if (ip)
68                         return be32_to_cpup(ip);
69         } while (np->parent);
70         /* No #size-cells property for the root node */
71         return OF_ROOT_NODE_SIZE_CELLS_DEFAULT;
72 }
73 EXPORT_SYMBOL(of_n_size_cells);
74
75 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
76 /**
77  *      of_node_get - Increment refcount of a node
78  *      @node:  Node to inc refcount, NULL is supported to
79  *              simplify writing of callers
80  *
81  *      Returns node.
82  */
83 struct device_node *of_node_get(struct device_node *node)
84 {
85         if (node)
86                 kref_get(&node->kref);
87         return node;
88 }
89 EXPORT_SYMBOL(of_node_get);
90
91 static inline struct device_node *kref_to_device_node(struct kref *kref)
92 {
93         return container_of(kref, struct device_node, kref);
94 }
95
96 /**
97  *      of_node_release - release a dynamically allocated node
98  *      @kref:  kref element of the node to be released
99  *
100  *      In of_node_put() this function is passed to kref_put()
101  *      as the destructor.
102  */
103 static void of_node_release(struct kref *kref)
104 {
105         struct device_node *node = kref_to_device_node(kref);
106         struct property *prop = node->properties;
107
108         /* We should never be releasing nodes that haven't been detached. */
109         if (!of_node_check_flag(node, OF_DETACHED)) {
110                 pr_err("ERROR: Bad of_node_put() on %s\n", node->full_name);
111                 dump_stack();
112                 kref_init(&node->kref);
113                 return;
114         }
115
116         if (!of_node_check_flag(node, OF_DYNAMIC))
117                 return;
118
119         while (prop) {
120                 struct property *next = prop->next;
121                 kfree(prop->name);
122                 kfree(prop->value);
123                 kfree(prop);
124                 prop = next;
125
126                 if (!prop) {
127                         prop = node->deadprops;
128                         node->deadprops = NULL;
129                 }
130         }
131         kfree(node->full_name);
132         kfree(node->data);
133         kfree(node);
134 }
135
136 /**
137  *      of_node_put - Decrement refcount of a node
138  *      @node:  Node to dec refcount, NULL is supported to
139  *              simplify writing of callers
140  *
141  */
142 void of_node_put(struct device_node *node)
143 {
144         if (node)
145                 kref_put(&node->kref, of_node_release);
146 }
147 EXPORT_SYMBOL(of_node_put);
148 #endif /* CONFIG_OF_DYNAMIC */
149
150 static struct property *__of_find_property(const struct device_node *np,
151                                            const char *name, int *lenp)
152 {
153         struct property *pp;
154
155         if (!np)
156                 return NULL;
157
158         for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
159                 if (of_prop_cmp(pp->name, name) == 0) {
160                         if (lenp)
161                                 *lenp = pp->length;
162                         break;
163                 }
164         }
165
166         return pp;
167 }
168
169 struct property *of_find_property(const struct device_node *np,
170                                   const char *name,
171                                   int *lenp)
172 {
173         struct property *pp;
174         unsigned long flags;
175
176         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
177         pp = __of_find_property(np, name, lenp);
178         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
179
180         return pp;
181 }
182 EXPORT_SYMBOL(of_find_property);
183
184 /**
185  * of_find_all_nodes - Get next node in global list
186  * @prev:       Previous node or NULL to start iteration
187  *              of_node_put() will be called on it
188  *
189  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
190  * of_node_put() on it when done.
191  */
192 struct device_node *of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
193 {
194         struct device_node *np;
195
196         raw_spin_lock(&devtree_lock);
197         np = prev ? prev->allnext : of_allnodes;
198         for (; np != NULL; np = np->allnext)
199                 if (of_node_get(np))
200                         break;
201         of_node_put(prev);
202         raw_spin_unlock(&devtree_lock);
203         return np;
204 }
205 EXPORT_SYMBOL(of_find_all_nodes);
206
207 /*
208  * Find a property with a given name for a given node
209  * and return the value.
210  */
211 static const void *__of_get_property(const struct device_node *np,
212                                      const char *name, int *lenp)
213 {
214         struct property *pp = __of_find_property(np, name, lenp);
215
216         return pp ? pp->value : NULL;
217 }
218
219 /*
220  * Find a property with a given name for a given node
221  * and return the value.
222  */
223 const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,
224                             int *lenp)
225 {
226         struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);
227
228         return pp ? pp->value : NULL;
229 }
230 EXPORT_SYMBOL(of_get_property);
231
232 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
233  * the device's "compatible" property
234  */
235 static int __of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
236                                      const char *compat)
237 {
238         const char* cp;
239         int cplen, l;
240
241         cp = __of_get_property(device, "compatible", &cplen);
242         if (cp == NULL)
243                 return 0;
244         while (cplen > 0) {
245                 if (of_compat_cmp(cp, compat, strlen(compat)) == 0)
246                         return 1;
247                 l = strlen(cp) + 1;
248                 cp += l;
249                 cplen -= l;
250         }
251
252         return 0;
253 }
254
255 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
256  * the device's "compatible" property
257  */
258 int of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
259                 const char *compat)
260 {
261         unsigned long flags;
262         int res;
263
264         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
265         res = __of_device_is_compatible(device, compat);
266         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
267         return res;
268 }
269 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_compatible);
270
271 /**
272  * of_machine_is_compatible - Test root of device tree for a given compatible value
273  * @compat: compatible string to look for in root node's compatible property.
274  *
275  * Returns true if the root node has the given value in its
276  * compatible property.
277  */
278 int of_machine_is_compatible(const char *compat)
279 {
280         struct device_node *root;
281         int rc = 0;
282
283         root = of_find_node_by_path("/");
284         if (root) {
285                 rc = of_device_is_compatible(root, compat);
286                 of_node_put(root);
287         }
288         return rc;
289 }
290 EXPORT_SYMBOL(of_machine_is_compatible);
291
292 /**
293  *  __of_device_is_available - check if a device is available for use
294  *
295  *  @device: Node to check for availability, with locks already held
296  *
297  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
298  *  0 otherwise
299  */
300 static int __of_device_is_available(const struct device_node *device)
301 {
302         const char *status;
303         int statlen;
304
305         status = __of_get_property(device, "status", &statlen);
306         if (status == NULL)
307                 return 1;
308
309         if (statlen > 0) {
310                 if (!strcmp(status, "okay") || !strcmp(status, "ok"))
311                         return 1;
312         }
313
314         return 0;
315 }
316
317 /**
318  *  of_device_is_available - check if a device is available for use
319  *
320  *  @device: Node to check for availability
321  *
322  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
323  *  0 otherwise
324  */
325 int of_device_is_available(const struct device_node *device)
326 {
327         unsigned long flags;
328         int res;
329
330         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
331         res = __of_device_is_available(device);
332         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
333         return res;
334
335 }
336 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_available);
337
338 /**
339  *      of_get_parent - Get a node's parent if any
340  *      @node:  Node to get parent
341  *
342  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
343  *      of_node_put() on it when done.
344  */
345 struct device_node *of_get_parent(const struct device_node *node)
346 {
347         struct device_node *np;
348         unsigned long flags;
349
350         if (!node)
351                 return NULL;
352
353         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
354         np = of_node_get(node->parent);
355         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
356         return np;
357 }
358 EXPORT_SYMBOL(of_get_parent);
359
360 /**
361  *      of_get_next_parent - Iterate to a node's parent
362  *      @node:  Node to get parent of
363  *
364  *      This is like of_get_parent() except that it drops the
365  *      refcount on the passed node, making it suitable for iterating
366  *      through a node's parents.
367  *
368  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
369  *      of_node_put() on it when done.
370  */
371 struct device_node *of_get_next_parent(struct device_node *node)
372 {
373         struct device_node *parent;
374         unsigned long flags;
375
376         if (!node)
377                 return NULL;
378
379         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
380         parent = of_node_get(node->parent);
381         of_node_put(node);
382         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
383         return parent;
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_parent);
386
387 /**
388  *      of_get_next_child - Iterate a node childs
389  *      @node:  parent node
390  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
391  *
392  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
393  *      of_node_put() on it when done.
394  */
395 struct device_node *of_get_next_child(const struct device_node *node,
396         struct device_node *prev)
397 {
398         struct device_node *next;
399         unsigned long flags;
400
401         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
402         next = prev ? prev->sibling : node->child;
403         for (; next; next = next->sibling)
404                 if (of_node_get(next))
405                         break;
406         of_node_put(prev);
407         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
408         return next;
409 }
410 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_child);
411
412 /**
413  *      of_get_next_available_child - Find the next available child node
414  *      @node:  parent node
415  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
416  *
417  *      This function is like of_get_next_child(), except that it
418  *      automatically skips any disabled nodes (i.e. status = "disabled").
419  */
420 struct device_node *of_get_next_available_child(const struct device_node *node,
421         struct device_node *prev)
422 {
423         struct device_node *next;
424
425         raw_spin_lock(&devtree_lock);
426         next = prev ? prev->sibling : node->child;
427         for (; next; next = next->sibling) {
428                 if (!__of_device_is_available(next))
429                         continue;
430                 if (of_node_get(next))
431                         break;
432         }
433         of_node_put(prev);
434         raw_spin_unlock(&devtree_lock);
435         return next;
436 }
437 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_available_child);
438
439 /**
440  *      of_get_child_by_name - Find the child node by name for a given parent
441  *      @node:  parent node
442  *      @name:  child name to look for.
443  *
444  *      This function looks for child node for given matching name
445  *
446  *      Returns a node pointer if found, with refcount incremented, use
447  *      of_node_put() on it when done.
448  *      Returns NULL if node is not found.
449  */
450 struct device_node *of_get_child_by_name(const struct device_node *node,
451                                 const char *name)
452 {
453         struct device_node *child;
454
455         for_each_child_of_node(node, child)
456                 if (child->name && (of_node_cmp(child->name, name) == 0))
457                         break;
458         return child;
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(of_get_child_by_name);
461
462 /**
463  *      of_find_node_by_path - Find a node matching a full OF path
464  *      @path:  The full path to match
465  *
466  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
467  *      of_node_put() on it when done.
468  */
469 struct device_node *of_find_node_by_path(const char *path)
470 {
471         struct device_node *np = of_allnodes;
472         unsigned long flags;
473
474         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
475         for (; np; np = np->allnext) {
476                 if (np->full_name && (of_node_cmp(np->full_name, path) == 0)
477                     && of_node_get(np))
478                         break;
479         }
480         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
481         return np;
482 }
483 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_path);
484
485 /**
486  *      of_find_node_by_name - Find a node by its "name" property
487  *      @from:  The node to start searching from or NULL, the node
488  *              you pass will not be searched, only the next one
489  *              will; typically, you pass what the previous call
490  *              returned. of_node_put() will be called on it
491  *      @name:  The name string to match against
492  *
493  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
494  *      of_node_put() on it when done.
495  */
496 struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,
497         const char *name)
498 {
499         struct device_node *np;
500         unsigned long flags;
501
502         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
503         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
504         for (; np; np = np->allnext)
505                 if (np->name && (of_node_cmp(np->name, name) == 0)
506                     && of_node_get(np))
507                         break;
508         of_node_put(from);
509         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
510         return np;
511 }
512 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_name);
513
514 /**
515  *      of_find_node_by_type - Find a node by its "device_type" property
516  *      @from:  The node to start searching from, or NULL to start searching
517  *              the entire device tree. The node you pass will not be
518  *              searched, only the next one will; typically, you pass
519  *              what the previous call returned. of_node_put() will be
520  *              called on from for you.
521  *      @type:  The type string to match against
522  *
523  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
524  *      of_node_put() on it when done.
525  */
526 struct device_node *of_find_node_by_type(struct device_node *from,
527         const char *type)
528 {
529         struct device_node *np;
530         unsigned long flags;
531
532         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
533         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
534         for (; np; np = np->allnext)
535                 if (np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)
536                     && of_node_get(np))
537                         break;
538         of_node_put(from);
539         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
540         return np;
541 }
542 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_type);
543
544 /**
545  *      of_find_compatible_node - Find a node based on type and one of the
546  *                                tokens in its "compatible" property
547  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
548  *                      you pass will not be searched, only the next one
549  *                      will; typically, you pass what the previous call
550  *                      returned. of_node_put() will be called on it
551  *      @type:          The type string to match "device_type" or NULL to ignore
552  *      @compatible:    The string to match to one of the tokens in the device
553  *                      "compatible" list.
554  *
555  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
556  *      of_node_put() on it when done.
557  */
558 struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,
559         const char *type, const char *compatible)
560 {
561         struct device_node *np;
562         unsigned long flags;
563
564         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
565         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
566         for (; np; np = np->allnext) {
567                 if (type
568                     && !(np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)))
569                         continue;
570                 if (__of_device_is_compatible(np, compatible) &&
571                     of_node_get(np))
572                         break;
573         }
574         of_node_put(from);
575         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
576         return np;
577 }
578 EXPORT_SYMBOL(of_find_compatible_node);
579
580 /**
581  *      of_find_node_with_property - Find a node which has a property with
582  *                                   the given name.
583  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
584  *                      you pass will not be searched, only the next one
585  *                      will; typically, you pass what the previous call
586  *                      returned. of_node_put() will be called on it
587  *      @prop_name:     The name of the property to look for.
588  *
589  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
590  *      of_node_put() on it when done.
591  */
592 struct device_node *of_find_node_with_property(struct device_node *from,
593         const char *prop_name)
594 {
595         struct device_node *np;
596         struct property *pp;
597         unsigned long flags;
598
599         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
600         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
601         for (; np; np = np->allnext) {
602                 for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
603                         if (of_prop_cmp(pp->name, prop_name) == 0) {
604                                 of_node_get(np);
605                                 goto out;
606                         }
607                 }
608         }
609 out:
610         of_node_put(from);
611         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
612         return np;
613 }
614 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_with_property);
615
616 static
617 const struct of_device_id *__of_match_node(const struct of_device_id *matches,
618                                            const struct device_node *node)
619 {
620         if (!matches)
621                 return NULL;
622
623         while (matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]) {
624                 int match = 1;
625                 if (matches->name[0])
626                         match &= node->name
627                                 && !strcmp(matches->name, node->name);
628                 if (matches->type[0])
629                         match &= node->type
630                                 && !strcmp(matches->type, node->type);
631                 if (matches->compatible[0])
632                         match &= __of_device_is_compatible(node,
633                                                            matches->compatible);
634                 if (match)
635                         return matches;
636                 matches++;
637         }
638         return NULL;
639 }
640
641 /**
642  * of_match_node - Tell if an device_node has a matching of_match structure
643  *      @matches:       array of of device match structures to search in
644  *      @node:          the of device structure to match against
645  *
646  *      Low level utility function used by device matching.
647  */
648 const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches,
649                                          const struct device_node *node)
650 {
651         const struct of_device_id *match;
652         unsigned long flags;
653
654         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
655         match = __of_match_node(matches, node);
656         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
657         return match;
658 }
659 EXPORT_SYMBOL(of_match_node);
660
661 /**
662  *      of_find_matching_node_and_match - Find a node based on an of_device_id
663  *                                        match table.
664  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
665  *                      you pass will not be searched, only the next one
666  *                      will; typically, you pass what the previous call
667  *                      returned. of_node_put() will be called on it
668  *      @matches:       array of of device match structures to search in
669  *      @match          Updated to point at the matches entry which matched
670  *
671  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
672  *      of_node_put() on it when done.
673  */
674 struct device_node *of_find_matching_node_and_match(struct device_node *from,
675                                         const struct of_device_id *matches,
676                                         const struct of_device_id **match)
677 {
678         struct device_node *np;
679         const struct of_device_id *m;
680         unsigned long flags;
681
682         if (match)
683                 *match = NULL;
684
685         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
686         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
687         for (; np; np = np->allnext) {
688                 m = __of_match_node(matches, np);
689                 if (m && of_node_get(np)) {
690                         if (match)
691                                 *match = m;
692                         break;
693                 }
694         }
695         of_node_put(from);
696         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
697         return np;
698 }
699 EXPORT_SYMBOL(of_find_matching_node_and_match);
700
701 /**
702  * of_modalias_node - Lookup appropriate modalias for a device node
703  * @node:       pointer to a device tree node
704  * @modalias:   Pointer to buffer that modalias value will be copied into
705  * @len:        Length of modalias value
706  *
707  * Based on the value of the compatible property, this routine will attempt
708  * to choose an appropriate modalias value for a particular device tree node.
709  * It does this by stripping the manufacturer prefix (as delimited by a ',')
710  * from the first entry in the compatible list property.
711  *
712  * This routine returns 0 on success, <0 on failure.
713  */
714 int of_modalias_node(struct device_node *node, char *modalias, int len)
715 {
716         const char *compatible, *p;
717         int cplen;
718
719         compatible = of_get_property(node, "compatible", &cplen);
720         if (!compatible || strlen(compatible) > cplen)
721                 return -ENODEV;
722         p = strchr(compatible, ',');
723         strlcpy(modalias, p ? p + 1 : compatible, len);
724         return 0;
725 }
726 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_modalias_node);
727
728 /**
729  * of_find_node_by_phandle - Find a node given a phandle
730  * @handle:     phandle of the node to find
731  *
732  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
733  * of_node_put() on it when done.
734  */
735 struct device_node *of_find_node_by_phandle(phandle handle)
736 {
737         struct device_node *np;
738
739         raw_spin_lock(&devtree_lock);
740         for (np = of_allnodes; np; np = np->allnext)
741                 if (np->phandle == handle)
742                         break;
743         of_node_get(np);
744         raw_spin_unlock(&devtree_lock);
745         return np;
746 }
747 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_phandle);
748
749 /**
750  * of_find_property_value_of_size
751  *
752  * @np:         device node from which the property value is to be read.
753  * @propname:   name of the property to be searched.
754  * @len:        requested length of property value
755  *
756  * Search for a property in a device node and valid the requested size.
757  * Returns the property value on success, -EINVAL if the property does not
758  *  exist, -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
759  * property data isn't large enough.
760  *
761  */
762 static void *of_find_property_value_of_size(const struct device_node *np,
763                         const char *propname, u32 len)
764 {
765         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
766
767         if (!prop)
768                 return ERR_PTR(-EINVAL);
769         if (!prop->value)
770                 return ERR_PTR(-ENODATA);
771         if (len > prop->length)
772                 return ERR_PTR(-EOVERFLOW);
773
774         return prop->value;
775 }
776
777 /**
778  * of_property_read_u32_index - Find and read a u32 from a multi-value property.
779  *
780  * @np:         device node from which the property value is to be read.
781  * @propname:   name of the property to be searched.
782  * @index:      index of the u32 in the list of values
783  * @out_value:  pointer to return value, modified only if no error.
784  *
785  * Search for a property in a device node and read nth 32-bit value from
786  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
787  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
788  * property data isn't large enough.
789  *
790  * The out_value is modified only if a valid u32 value can be decoded.
791  */
792 int of_property_read_u32_index(const struct device_node *np,
793                                        const char *propname,
794                                        u32 index, u32 *out_value)
795 {
796         const u32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
797                                         ((index + 1) * sizeof(*out_value)));
798
799         if (IS_ERR(val))
800                 return PTR_ERR(val);
801
802         *out_value = be32_to_cpup(((__be32 *)val) + index);
803         return 0;
804 }
805 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_index);
806
807 /**
808  * of_property_read_u8_array - Find and read an array of u8 from a property.
809  *
810  * @np:         device node from which the property value is to be read.
811  * @propname:   name of the property to be searched.
812  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
813  * @sz:         number of array elements to read
814  *
815  * Search for a property in a device node and read 8-bit value(s) from
816  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
817  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
818  * property data isn't large enough.
819  *
820  * dts entry of array should be like:
821  *      property = /bits/ 8 <0x50 0x60 0x70>;
822  *
823  * The out_value is modified only if a valid u8 value can be decoded.
824  */
825 int of_property_read_u8_array(const struct device_node *np,
826                         const char *propname, u8 *out_values, size_t sz)
827 {
828         const u8 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
829                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
830
831         if (IS_ERR(val))
832                 return PTR_ERR(val);
833
834         while (sz--)
835                 *out_values++ = *val++;
836         return 0;
837 }
838 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u8_array);
839
840 /**
841  * of_property_read_u16_array - Find and read an array of u16 from a property.
842  *
843  * @np:         device node from which the property value is to be read.
844  * @propname:   name of the property to be searched.
845  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
846  * @sz:         number of array elements to read
847  *
848  * Search for a property in a device node and read 16-bit value(s) from
849  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
850  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
851  * property data isn't large enough.
852  *
853  * dts entry of array should be like:
854  *      property = /bits/ 16 <0x5000 0x6000 0x7000>;
855  *
856  * The out_value is modified only if a valid u16 value can be decoded.
857  */
858 int of_property_read_u16_array(const struct device_node *np,
859                         const char *propname, u16 *out_values, size_t sz)
860 {
861         const __be16 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
862                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
863
864         if (IS_ERR(val))
865                 return PTR_ERR(val);
866
867         while (sz--)
868                 *out_values++ = be16_to_cpup(val++);
869         return 0;
870 }
871 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u16_array);
872
873 /**
874  * of_property_read_u32_array - Find and read an array of 32 bit integers
875  * from a property.
876  *
877  * @np:         device node from which the property value is to be read.
878  * @propname:   name of the property to be searched.
879  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
880  * @sz:         number of array elements to read
881  *
882  * Search for a property in a device node and read 32-bit value(s) from
883  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
884  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
885  * property data isn't large enough.
886  *
887  * The out_value is modified only if a valid u32 value can be decoded.
888  */
889 int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np,
890                                const char *propname, u32 *out_values,
891                                size_t sz)
892 {
893         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
894                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
895
896         if (IS_ERR(val))
897                 return PTR_ERR(val);
898
899         while (sz--)
900                 *out_values++ = be32_to_cpup(val++);
901         return 0;
902 }
903 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_array);
904
905 /**
906  * of_property_read_u64 - Find and read a 64 bit integer from a property
907  * @np:         device node from which the property value is to be read.
908  * @propname:   name of the property to be searched.
909  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
910  *
911  * Search for a property in a device node and read a 64-bit value from
912  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
913  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
914  * property data isn't large enough.
915  *
916  * The out_value is modified only if a valid u64 value can be decoded.
917  */
918 int of_property_read_u64(const struct device_node *np, const char *propname,
919                          u64 *out_value)
920 {
921         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
922                                                 sizeof(*out_value));
923
924         if (IS_ERR(val))
925                 return PTR_ERR(val);
926
927         *out_value = of_read_number(val, 2);
928         return 0;
929 }
930 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u64);
931
932 /**
933  * of_property_read_string - Find and read a string from a property
934  * @np:         device node from which the property value is to be read.
935  * @propname:   name of the property to be searched.
936  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
937  *              return value is 0.
938  *
939  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
940  * terminated string value (pointer to data, not a copy). Returns 0 on
941  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
942  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
943  * within the length of the property data.
944  *
945  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
946  */
947 int of_property_read_string(struct device_node *np, const char *propname,
948                                 const char **out_string)
949 {
950         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
951         if (!prop)
952                 return -EINVAL;
953         if (!prop->value)
954                 return -ENODATA;
955         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
956                 return -EILSEQ;
957         *out_string = prop->value;
958         return 0;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string);
961
962 /**
963  * of_property_read_string_index - Find and read a string from a multiple
964  * strings property.
965  * @np:         device node from which the property value is to be read.
966  * @propname:   name of the property to be searched.
967  * @index:      index of the string in the list of strings
968  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
969  *              return value is 0.
970  *
971  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
972  * terminated string value (pointer to data, not a copy) in the list of strings
973  * contained in that property.
974  * Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if
975  * property does not have a value, and -EILSEQ if the string is not
976  * null-terminated within the length of the property data.
977  *
978  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
979  */
980 int of_property_read_string_index(struct device_node *np, const char *propname,
981                                   int index, const char **output)
982 {
983         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
984         int i = 0;
985         size_t l = 0, total = 0;
986         const char *p;
987
988         if (!prop)
989                 return -EINVAL;
990         if (!prop->value)
991                 return -ENODATA;
992         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
993                 return -EILSEQ;
994
995         p = prop->value;
996
997         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l) {
998                 l = strlen(p) + 1;
999                 if (i++ == index) {
1000                         *output = p;
1001                         return 0;
1002                 }
1003         }
1004         return -ENODATA;
1005 }
1006 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string_index);
1007
1008 /**
1009  * of_property_match_string() - Find string in a list and return index
1010  * @np: pointer to node containing string list property
1011  * @propname: string list property name
1012  * @string: pointer to string to search for in string list
1013  *
1014  * This function searches a string list property and returns the index
1015  * of a specific string value.
1016  */
1017 int of_property_match_string(struct device_node *np, const char *propname,
1018                              const char *string)
1019 {
1020         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1021         size_t l;
1022         int i;
1023         const char *p, *end;
1024
1025         if (!prop)
1026                 return -EINVAL;
1027         if (!prop->value)
1028                 return -ENODATA;
1029
1030         p = prop->value;
1031         end = p + prop->length;
1032
1033         for (i = 0; p < end; i++, p += l) {
1034                 l = strlen(p) + 1;
1035                 if (p + l > end)
1036                         return -EILSEQ;
1037                 pr_debug("comparing %s with %s\n", string, p);
1038                 if (strcmp(string, p) == 0)
1039                         return i; /* Found it; return index */
1040         }
1041         return -ENODATA;
1042 }
1043 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_match_string);
1044
1045 /**
1046  * of_property_count_strings - Find and return the number of strings from a
1047  * multiple strings property.
1048  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1049  * @propname:   name of the property to be searched.
1050  *
1051  * Search for a property in a device tree node and retrieve the number of null
1052  * terminated string contain in it. Returns the number of strings on
1053  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
1054  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
1055  * within the length of the property data.
1056  */
1057 int of_property_count_strings(struct device_node *np, const char *propname)
1058 {
1059         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1060         int i = 0;
1061         size_t l = 0, total = 0;
1062         const char *p;
1063
1064         if (!prop)
1065                 return -EINVAL;
1066         if (!prop->value)
1067                 return -ENODATA;
1068         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1069                 return -EILSEQ;
1070
1071         p = prop->value;
1072
1073         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l, i++)
1074                 l = strlen(p) + 1;
1075
1076         return i;
1077 }
1078 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_count_strings);
1079
1080 /**
1081  * of_parse_phandle - Resolve a phandle property to a device_node pointer
1082  * @np: Pointer to device node holding phandle property
1083  * @phandle_name: Name of property holding a phandle value
1084  * @index: For properties holding a table of phandles, this is the index into
1085  *         the table
1086  *
1087  * Returns the device_node pointer with refcount incremented.  Use
1088  * of_node_put() on it when done.
1089  */
1090 struct device_node *of_parse_phandle(const struct device_node *np,
1091                                      const char *phandle_name, int index)
1092 {
1093         const __be32 *phandle;
1094         int size;
1095
1096         phandle = of_get_property(np, phandle_name, &size);
1097         if ((!phandle) || (size < sizeof(*phandle) * (index + 1)))
1098                 return NULL;
1099
1100         return of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(phandle + index));
1101 }
1102 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle);
1103
1104 /**
1105  * of_parse_phandle_with_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1106  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1107  * @list_name:  property name that contains a list
1108  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1109  * @index:      index of a phandle to parse out
1110  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1111  *
1112  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1113  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1114  * errno value.
1115  *
1116  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->node
1117  * pointer.
1118  *
1119  * Example:
1120  *
1121  * phandle1: node1 {
1122  *      #list-cells = <2>;
1123  * }
1124  *
1125  * phandle2: node2 {
1126  *      #list-cells = <1>;
1127  * }
1128  *
1129  * node3 {
1130  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
1131  * }
1132  *
1133  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1134  * of_parse_phandle_with_args(node3, "list", "#list-cells", 1, &args);
1135  */
1136 static int __of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np,
1137                                         const char *list_name,
1138                                         const char *cells_name, int index,
1139                                         struct of_phandle_args *out_args)
1140 {
1141         const __be32 *list, *list_end;
1142         int rc = 0, size, cur_index = 0;
1143         uint32_t count = 0;
1144         struct device_node *node = NULL;
1145         phandle phandle;
1146
1147         /* Retrieve the phandle list property */
1148         list = of_get_property(np, list_name, &size);
1149         if (!list)
1150                 return -ENOENT;
1151         list_end = list + size / sizeof(*list);
1152
1153         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
1154         while (list < list_end) {
1155                 rc = -EINVAL;
1156                 count = 0;
1157
1158                 /*
1159                  * If phandle is 0, then it is an empty entry with no
1160                  * arguments.  Skip forward to the next entry.
1161                  */
1162                 phandle = be32_to_cpup(list++);
1163                 if (phandle) {
1164                         /*
1165                          * Find the provider node and parse the #*-cells
1166                          * property to determine the argument length
1167                          */
1168                         node = of_find_node_by_phandle(phandle);
1169                         if (!node) {
1170                                 pr_err("%s: could not find phandle\n",
1171                                          np->full_name);
1172                                 goto err;
1173                         }
1174                         if (of_property_read_u32(node, cells_name, &count)) {
1175                                 pr_err("%s: could not get %s for %s\n",
1176                                          np->full_name, cells_name,
1177                                          node->full_name);
1178                                 goto err;
1179                         }
1180
1181                         /*
1182                          * Make sure that the arguments actually fit in the
1183                          * remaining property data length
1184                          */
1185                         if (list + count > list_end) {
1186                                 pr_err("%s: arguments longer than property\n",
1187                                          np->full_name);
1188                                 goto err;
1189                         }
1190                 }
1191
1192                 /*
1193                  * All of the error cases above bail out of the loop, so at
1194                  * this point, the parsing is successful. If the requested
1195                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
1196                  * or return -ENOENT for an empty entry.
1197                  */
1198                 rc = -ENOENT;
1199                 if (cur_index == index) {
1200                         if (!phandle)
1201                                 goto err;
1202
1203                         if (out_args) {
1204                                 int i;
1205                                 if (WARN_ON(count > MAX_PHANDLE_ARGS))
1206                                         count = MAX_PHANDLE_ARGS;
1207                                 out_args->np = node;
1208                                 out_args->args_count = count;
1209                                 for (i = 0; i < count; i++)
1210                                         out_args->args[i] = be32_to_cpup(list++);
1211                         } else {
1212                                 of_node_put(node);
1213                         }
1214
1215                         /* Found it! return success */
1216                         return 0;
1217                 }
1218
1219                 of_node_put(node);
1220                 node = NULL;
1221                 list += count;
1222                 cur_index++;
1223         }
1224
1225         /*
1226          * Unlock node before returning result; will be one of:
1227          * -ENOENT : index is for empty phandle
1228          * -EINVAL : parsing error on data
1229          * [1..n]  : Number of phandle (count mode; when index = -1)
1230          */
1231         rc = index < 0 ? cur_index : -ENOENT;
1232  err:
1233         if (node)
1234                 of_node_put(node);
1235         return rc;
1236 }
1237
1238 int of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1239                                 const char *cells_name, int index,
1240                                 struct of_phandle_args *out_args)
1241 {
1242         if (index < 0)
1243                 return -EINVAL;
1244         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, index, out_args);
1245 }
1246 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args);
1247
1248 /**
1249  * of_count_phandle_with_args() - Find the number of phandles references in a property
1250  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1251  * @list_name:  property name that contains a list
1252  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1253  *
1254  * Returns the number of phandle + argument tuples within a property. It
1255  * is a typical pattern to encode a list of phandle and variable
1256  * arguments into a single property. The number of arguments is encoded
1257  * by a property in the phandle-target node. For example, a gpios
1258  * property would contain a list of GPIO specifies consisting of a
1259  * phandle and 1 or more arguments. The number of arguments are
1260  * determined by the #gpio-cells property in the node pointed to by the
1261  * phandle.
1262  */
1263 int of_count_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1264                                 const char *cells_name)
1265 {
1266         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, -1, NULL);
1267 }
1268 EXPORT_SYMBOL(of_count_phandle_with_args);
1269
1270 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1271 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1272                               struct property *prop)
1273 {
1274         struct of_prop_reconfig pr;
1275
1276         pr.dn = np;
1277         pr.prop = prop;
1278         return of_reconfig_notify(action, &pr);
1279 }
1280 #else
1281 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1282                               struct property *prop)
1283 {
1284         return 0;
1285 }
1286 #endif
1287
1288 /**
1289  * of_add_property - Add a property to a node
1290  */
1291 int of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1292 {
1293         struct property **next;
1294         unsigned long flags;
1295         int rc;
1296
1297         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_ADD_PROPERTY, np, prop);
1298         if (rc)
1299                 return rc;
1300
1301         prop->next = NULL;
1302         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1303         next = &np->properties;
1304         while (*next) {
1305                 if (strcmp(prop->name, (*next)->name) == 0) {
1306                         /* duplicate ! don't insert it */
1307                         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1308                         return -1;
1309                 }
1310                 next = &(*next)->next;
1311         }
1312         *next = prop;
1313         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1314
1315 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1316         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1317         if (np->pde)
1318                 proc_device_tree_add_prop(np->pde, prop);
1319 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1320
1321         return 0;
1322 }
1323
1324 /**
1325  * of_remove_property - Remove a property from a node.
1326  *
1327  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1328  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1329  * Instead we just move the property to the "dead properties"
1330  * list, so it won't be found any more.
1331  */
1332 int of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1333 {
1334         struct property **next;
1335         unsigned long flags;
1336         int found = 0;
1337         int rc;
1338
1339         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_REMOVE_PROPERTY, np, prop);
1340         if (rc)
1341                 return rc;
1342
1343         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1344         next = &np->properties;
1345         while (*next) {
1346                 if (*next == prop) {
1347                         /* found the node */
1348                         *next = prop->next;
1349                         prop->next = np->deadprops;
1350                         np->deadprops = prop;
1351                         found = 1;
1352                         break;
1353                 }
1354                 next = &(*next)->next;
1355         }
1356         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1357
1358         if (!found)
1359                 return -ENODEV;
1360
1361 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1362         /* try to remove the proc node as well */
1363         if (np->pde)
1364                 proc_device_tree_remove_prop(np->pde, prop);
1365 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1366
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 /*
1371  * of_update_property - Update a property in a node, if the property does
1372  * not exist, add it.
1373  *
1374  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1375  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1376  * Instead we just move the property to the "dead properties" list,
1377  * and add the new property to the property list
1378  */
1379 int of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop)
1380 {
1381         struct property **next, *oldprop;
1382         unsigned long flags;
1383         int rc, found = 0;
1384
1385         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_UPDATE_PROPERTY, np, newprop);
1386         if (rc)
1387                 return rc;
1388
1389         if (!newprop->name)
1390                 return -EINVAL;
1391
1392         oldprop = of_find_property(np, newprop->name, NULL);
1393         if (!oldprop)
1394                 return of_add_property(np, newprop);
1395
1396         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1397         next = &np->properties;
1398         while (*next) {
1399                 if (*next == oldprop) {
1400                         /* found the node */
1401                         newprop->next = oldprop->next;
1402                         *next = newprop;
1403                         oldprop->next = np->deadprops;
1404                         np->deadprops = oldprop;
1405                         found = 1;
1406                         break;
1407                 }
1408                 next = &(*next)->next;
1409         }
1410         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1411
1412         if (!found)
1413                 return -ENODEV;
1414
1415 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1416         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1417         if (np->pde)
1418                 proc_device_tree_update_prop(np->pde, newprop, oldprop);
1419 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1420
1421         return 0;
1422 }
1423
1424 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1425 /*
1426  * Support for dynamic device trees.
1427  *
1428  * On some platforms, the device tree can be manipulated at runtime.
1429  * The routines in this section support adding, removing and changing
1430  * device tree nodes.
1431  */
1432
1433 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(of_reconfig_chain);
1434
1435 int of_reconfig_notifier_register(struct notifier_block *nb)
1436 {
1437         return blocking_notifier_chain_register(&of_reconfig_chain, nb);
1438 }
1439 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_register);
1440
1441 int of_reconfig_notifier_unregister(struct notifier_block *nb)
1442 {
1443         return blocking_notifier_chain_unregister(&of_reconfig_chain, nb);
1444 }
1445 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_unregister);
1446
1447 int of_reconfig_notify(unsigned long action, void *p)
1448 {
1449         int rc;
1450
1451         rc = blocking_notifier_call_chain(&of_reconfig_chain, action, p);
1452         return notifier_to_errno(rc);
1453 }
1454
1455 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1456 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1457 {
1458         struct proc_dir_entry *ent;
1459
1460         ent = proc_mkdir(strrchr(dn->full_name, '/') + 1, dn->parent->pde);
1461         if (ent)
1462                 proc_device_tree_add_node(dn, ent);
1463 }
1464 #else
1465 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1466 {
1467         return;
1468 }
1469 #endif
1470
1471 /**
1472  * of_attach_node - Plug a device node into the tree and global list.
1473  */
1474 int of_attach_node(struct device_node *np)
1475 {
1476         unsigned long flags;
1477         int rc;
1478
1479         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_ATTACH_NODE, np);
1480         if (rc)
1481                 return rc;
1482
1483         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1484         np->sibling = np->parent->child;
1485         np->allnext = of_allnodes;
1486         np->parent->child = np;
1487         of_allnodes = np;
1488         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1489
1490         of_add_proc_dt_entry(np);
1491         return 0;
1492 }
1493
1494 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1495 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1496 {
1497         proc_remove(dn->pde);
1498 }
1499 #else
1500 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1501 {
1502         return;
1503 }
1504 #endif
1505
1506 /**
1507  * of_detach_node - "Unplug" a node from the device tree.
1508  *
1509  * The caller must hold a reference to the node.  The memory associated with
1510  * the node is not freed until its refcount goes to zero.
1511  */
1512 int of_detach_node(struct device_node *np)
1513 {
1514         struct device_node *parent;
1515         unsigned long flags;
1516         int rc = 0;
1517
1518         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_DETACH_NODE, np);
1519         if (rc)
1520                 return rc;
1521
1522         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1523
1524         if (of_node_check_flag(np, OF_DETACHED)) {
1525                 /* someone already detached it */
1526                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1527                 return rc;
1528         }
1529
1530         parent = np->parent;
1531         if (!parent) {
1532                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1533                 return rc;
1534         }
1535
1536         if (of_allnodes == np)
1537                 of_allnodes = np->allnext;
1538         else {
1539                 struct device_node *prev;
1540                 for (prev = of_allnodes;
1541                      prev->allnext != np;
1542                      prev = prev->allnext)
1543                         ;
1544                 prev->allnext = np->allnext;
1545         }
1546
1547         if (parent->child == np)
1548                 parent->child = np->sibling;
1549         else {
1550                 struct device_node *prevsib;
1551                 for (prevsib = np->parent->child;
1552                      prevsib->sibling != np;
1553                      prevsib = prevsib->sibling)
1554                         ;
1555                 prevsib->sibling = np->sibling;
1556         }
1557
1558         of_node_set_flag(np, OF_DETACHED);
1559         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1560
1561         of_remove_proc_dt_entry(np);
1562         return rc;
1563 }
1564 #endif /* defined(CONFIG_OF_DYNAMIC) */
1565
1566 static void of_alias_add(struct alias_prop *ap, struct device_node *np,
1567                          int id, const char *stem, int stem_len)
1568 {
1569         ap->np = np;
1570         ap->id = id;
1571         strncpy(ap->stem, stem, stem_len);
1572         ap->stem[stem_len] = 0;
1573         list_add_tail(&ap->link, &aliases_lookup);
1574         pr_debug("adding DT alias:%s: stem=%s id=%i node=%s\n",
1575                  ap->alias, ap->stem, ap->id, of_node_full_name(np));
1576 }
1577
1578 /**
1579  * of_alias_scan - Scan all properties of 'aliases' node
1580  *
1581  * The function scans all the properties of 'aliases' node and populate
1582  * the the global lookup table with the properties.  It returns the
1583  * number of alias_prop found, or error code in error case.
1584  *
1585  * @dt_alloc:   An allocator that provides a virtual address to memory
1586  *              for the resulting tree
1587  */
1588 void of_alias_scan(void * (*dt_alloc)(u64 size, u64 align))
1589 {
1590         struct property *pp;
1591
1592         of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen");
1593         if (of_chosen == NULL)
1594                 of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen@0");
1595         of_aliases = of_find_node_by_path("/aliases");
1596         if (!of_aliases)
1597                 return;
1598
1599         for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
1600                 const char *start = pp->name;
1601                 const char *end = start + strlen(start);
1602                 struct device_node *np;
1603                 struct alias_prop *ap;
1604                 int id, len;
1605
1606                 /* Skip those we do not want to proceed */
1607                 if (!strcmp(pp->name, "name") ||
1608                     !strcmp(pp->name, "phandle") ||
1609                     !strcmp(pp->name, "linux,phandle"))
1610                         continue;
1611
1612                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
1613                 if (!np)
1614                         continue;
1615
1616                 /* walk the alias backwards to extract the id and work out
1617                  * the 'stem' string */
1618                 while (isdigit(*(end-1)) && end > start)
1619                         end--;
1620                 len = end - start;
1621
1622                 if (kstrtoint(end, 10, &id) < 0)
1623                         continue;
1624
1625                 /* Allocate an alias_prop with enough space for the stem */
1626                 ap = dt_alloc(sizeof(*ap) + len + 1, 4);
1627                 if (!ap)
1628                         continue;
1629                 ap->alias = start;
1630                 of_alias_add(ap, np, id, start, len);
1631         }
1632 }
1633
1634 /**
1635  * of_alias_get_id - Get alias id for the given device_node
1636  * @np:         Pointer to the given device_node
1637  * @stem:       Alias stem of the given device_node
1638  *
1639  * The function travels the lookup table to get alias id for the given
1640  * device_node and alias stem.  It returns the alias id if find it.
1641  */
1642 int of_alias_get_id(struct device_node *np, const char *stem)
1643 {
1644         struct alias_prop *app;
1645         int id = -ENODEV;
1646
1647         mutex_lock(&of_aliases_mutex);
1648         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1649                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1650                         continue;
1651
1652                 if (np == app->np) {
1653                         id = app->id;
1654                         break;
1655                 }
1656         }
1657         mutex_unlock(&of_aliases_mutex);
1658
1659         return id;
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_id);
1662
1663 const __be32 *of_prop_next_u32(struct property *prop, const __be32 *cur,
1664                                u32 *pu)
1665 {
1666         const void *curv = cur;
1667
1668         if (!prop)
1669                 return NULL;
1670
1671         if (!cur) {
1672                 curv = prop->value;
1673                 goto out_val;
1674         }
1675
1676         curv += sizeof(*cur);
1677         if (curv >= prop->value + prop->length)
1678                 return NULL;
1679
1680 out_val:
1681         *pu = be32_to_cpup(curv);
1682         return curv;
1683 }
1684 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_u32);
1685
1686 const char *of_prop_next_string(struct property *prop, const char *cur)
1687 {
1688         const void *curv = cur;
1689
1690         if (!prop)
1691                 return NULL;
1692
1693         if (!cur)
1694                 return prop->value;
1695
1696         curv += strlen(cur) + 1;
1697         if (curv >= prop->value + prop->length)
1698                 return NULL;
1699
1700         return curv;
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_string);