Merge tag 'gpio-fixes-for-v5.18-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6-microblaze.git] / sound / soc / soc-dapm.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 //
3 // soc-dapm.c  --  ALSA SoC Dynamic Audio Power Management
4 //
5 // Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
6 // Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
7 //
8 //  Features:
9 //    o Changes power status of internal codec blocks depending on the
10 //      dynamic configuration of codec internal audio paths and active
11 //      DACs/ADCs.
12 //    o Platform power domain - can support external components i.e. amps and
13 //      mic/headphone insertion events.
14 //    o Automatic Mic Bias support
15 //    o Jack insertion power event initiation - e.g. hp insertion will enable
16 //      sinks, dacs, etc
17 //    o Delayed power down of audio subsystem to reduce pops between a quick
18 //      device reopen.
19
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/async.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/pm.h>
25 #include <linux/bitops.h>
26 #include <linux/platform_device.h>
27 #include <linux/jiffies.h>
28 #include <linux/debugfs.h>
29 #include <linux/pm_runtime.h>
30 #include <linux/regulator/consumer.h>
31 #include <linux/pinctrl/consumer.h>
32 #include <linux/clk.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <sound/core.h>
35 #include <sound/pcm.h>
36 #include <sound/pcm_params.h>
37 #include <sound/soc.h>
38 #include <sound/initval.h>
39
40 #include <trace/events/asoc.h>
41
42 #define DAPM_UPDATE_STAT(widget, val) widget->dapm->card->dapm_stats.val++;
43
44 #define SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(x) ((x == SND_SOC_DAPM_DIR_IN) ? \
45         SND_SOC_DAPM_DIR_OUT : SND_SOC_DAPM_DIR_IN)
46
47 #define snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) \
48         for ((dir) = SND_SOC_DAPM_DIR_IN; (dir) <= SND_SOC_DAPM_DIR_OUT; \
49                 (dir)++)
50
51 static int snd_soc_dapm_add_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
52         struct snd_soc_dapm_widget *wsource, struct snd_soc_dapm_widget *wsink,
53         const char *control,
54         int (*connected)(struct snd_soc_dapm_widget *source,
55                          struct snd_soc_dapm_widget *sink));
56
57 struct snd_soc_dapm_widget *
58 snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
59                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget);
60
61 struct snd_soc_dapm_widget *
62 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
63                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget);
64
65 /* dapm power sequences - make this per codec in the future */
66 static int dapm_up_seq[] = {
67         [snd_soc_dapm_pre] = 1,
68         [snd_soc_dapm_regulator_supply] = 2,
69         [snd_soc_dapm_pinctrl] = 2,
70         [snd_soc_dapm_clock_supply] = 2,
71         [snd_soc_dapm_supply] = 3,
72         [snd_soc_dapm_micbias] = 4,
73         [snd_soc_dapm_vmid] = 4,
74         [snd_soc_dapm_dai_link] = 3,
75         [snd_soc_dapm_dai_in] = 5,
76         [snd_soc_dapm_dai_out] = 5,
77         [snd_soc_dapm_aif_in] = 5,
78         [snd_soc_dapm_aif_out] = 5,
79         [snd_soc_dapm_mic] = 6,
80         [snd_soc_dapm_siggen] = 6,
81         [snd_soc_dapm_input] = 6,
82         [snd_soc_dapm_output] = 6,
83         [snd_soc_dapm_mux] = 7,
84         [snd_soc_dapm_demux] = 7,
85         [snd_soc_dapm_dac] = 8,
86         [snd_soc_dapm_switch] = 9,
87         [snd_soc_dapm_mixer] = 9,
88         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 9,
89         [snd_soc_dapm_pga] = 10,
90         [snd_soc_dapm_buffer] = 10,
91         [snd_soc_dapm_scheduler] = 10,
92         [snd_soc_dapm_effect] = 10,
93         [snd_soc_dapm_src] = 10,
94         [snd_soc_dapm_asrc] = 10,
95         [snd_soc_dapm_encoder] = 10,
96         [snd_soc_dapm_decoder] = 10,
97         [snd_soc_dapm_adc] = 11,
98         [snd_soc_dapm_out_drv] = 12,
99         [snd_soc_dapm_hp] = 12,
100         [snd_soc_dapm_spk] = 12,
101         [snd_soc_dapm_line] = 12,
102         [snd_soc_dapm_sink] = 12,
103         [snd_soc_dapm_kcontrol] = 13,
104         [snd_soc_dapm_post] = 14,
105 };
106
107 static int dapm_down_seq[] = {
108         [snd_soc_dapm_pre] = 1,
109         [snd_soc_dapm_kcontrol] = 2,
110         [snd_soc_dapm_adc] = 3,
111         [snd_soc_dapm_hp] = 4,
112         [snd_soc_dapm_spk] = 4,
113         [snd_soc_dapm_line] = 4,
114         [snd_soc_dapm_out_drv] = 4,
115         [snd_soc_dapm_sink] = 4,
116         [snd_soc_dapm_pga] = 5,
117         [snd_soc_dapm_buffer] = 5,
118         [snd_soc_dapm_scheduler] = 5,
119         [snd_soc_dapm_effect] = 5,
120         [snd_soc_dapm_src] = 5,
121         [snd_soc_dapm_asrc] = 5,
122         [snd_soc_dapm_encoder] = 5,
123         [snd_soc_dapm_decoder] = 5,
124         [snd_soc_dapm_switch] = 6,
125         [snd_soc_dapm_mixer_named_ctl] = 6,
126         [snd_soc_dapm_mixer] = 6,
127         [snd_soc_dapm_dac] = 7,
128         [snd_soc_dapm_mic] = 8,
129         [snd_soc_dapm_siggen] = 8,
130         [snd_soc_dapm_input] = 8,
131         [snd_soc_dapm_output] = 8,
132         [snd_soc_dapm_micbias] = 9,
133         [snd_soc_dapm_vmid] = 9,
134         [snd_soc_dapm_mux] = 10,
135         [snd_soc_dapm_demux] = 10,
136         [snd_soc_dapm_aif_in] = 11,
137         [snd_soc_dapm_aif_out] = 11,
138         [snd_soc_dapm_dai_in] = 11,
139         [snd_soc_dapm_dai_out] = 11,
140         [snd_soc_dapm_dai_link] = 12,
141         [snd_soc_dapm_supply] = 13,
142         [snd_soc_dapm_clock_supply] = 14,
143         [snd_soc_dapm_pinctrl] = 14,
144         [snd_soc_dapm_regulator_supply] = 14,
145         [snd_soc_dapm_post] = 15,
146 };
147
148 static void dapm_assert_locked(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
149 {
150         if (dapm->card && dapm->card->instantiated)
151                 lockdep_assert_held(&dapm->card->dapm_mutex);
152 }
153
154 static void pop_wait(u32 pop_time)
155 {
156         if (pop_time)
157                 schedule_timeout_uninterruptible(msecs_to_jiffies(pop_time));
158 }
159
160 __printf(3, 4)
161 static void pop_dbg(struct device *dev, u32 pop_time, const char *fmt, ...)
162 {
163         va_list args;
164         char *buf;
165
166         if (!pop_time)
167                 return;
168
169         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
170         if (buf == NULL)
171                 return;
172
173         va_start(args, fmt);
174         vsnprintf(buf, PAGE_SIZE, fmt, args);
175         dev_info(dev, "%s", buf);
176         va_end(args);
177
178         kfree(buf);
179 }
180
181 static bool dapm_dirty_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
182 {
183         return !list_empty(&w->dirty);
184 }
185
186 static void dapm_mark_dirty(struct snd_soc_dapm_widget *w, const char *reason)
187 {
188         dapm_assert_locked(w->dapm);
189
190         if (!dapm_dirty_widget(w)) {
191                 dev_vdbg(w->dapm->dev, "Marking %s dirty due to %s\n",
192                          w->name, reason);
193                 list_add_tail(&w->dirty, &w->dapm->card->dapm_dirty);
194         }
195 }
196
197 /*
198  * Common implementation for dapm_widget_invalidate_input_paths() and
199  * dapm_widget_invalidate_output_paths(). The function is inlined since the
200  * combined size of the two specialized functions is only marginally larger then
201  * the size of the generic function and at the same time the fast path of the
202  * specialized functions is significantly smaller than the generic function.
203  */
204 static __always_inline void dapm_widget_invalidate_paths(
205         struct snd_soc_dapm_widget *w, enum snd_soc_dapm_direction dir)
206 {
207         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
208         struct snd_soc_dapm_widget *node;
209         struct snd_soc_dapm_path *p;
210         LIST_HEAD(list);
211
212         dapm_assert_locked(w->dapm);
213
214         if (w->endpoints[dir] == -1)
215                 return;
216
217         list_add_tail(&w->work_list, &list);
218         w->endpoints[dir] = -1;
219
220         list_for_each_entry(w, &list, work_list) {
221                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, p) {
222                         if (p->is_supply || p->weak || !p->connect)
223                                 continue;
224                         node = p->node[rdir];
225                         if (node->endpoints[dir] != -1) {
226                                 node->endpoints[dir] = -1;
227                                 list_add_tail(&node->work_list, &list);
228                         }
229                 }
230         }
231 }
232
233 /*
234  * dapm_widget_invalidate_input_paths() - Invalidate the cached number of
235  *  input paths
236  * @w: The widget for which to invalidate the cached number of input paths
237  *
238  * Resets the cached number of inputs for the specified widget and all widgets
239  * that can be reached via outcoming paths from the widget.
240  *
241  * This function must be called if the number of output paths for a widget might
242  * have changed. E.g. if the source state of a widget changes or a path is added
243  * or activated with the widget as the sink.
244  */
245 static void dapm_widget_invalidate_input_paths(struct snd_soc_dapm_widget *w)
246 {
247         dapm_widget_invalidate_paths(w, SND_SOC_DAPM_DIR_IN);
248 }
249
250 /*
251  * dapm_widget_invalidate_output_paths() - Invalidate the cached number of
252  *  output paths
253  * @w: The widget for which to invalidate the cached number of output paths
254  *
255  * Resets the cached number of outputs for the specified widget and all widgets
256  * that can be reached via incoming paths from the widget.
257  *
258  * This function must be called if the number of output paths for a widget might
259  * have changed. E.g. if the sink state of a widget changes or a path is added
260  * or activated with the widget as the source.
261  */
262 static void dapm_widget_invalidate_output_paths(struct snd_soc_dapm_widget *w)
263 {
264         dapm_widget_invalidate_paths(w, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT);
265 }
266
267 /*
268  * dapm_path_invalidate() - Invalidates the cached number of inputs and outputs
269  *  for the widgets connected to a path
270  * @p: The path to invalidate
271  *
272  * Resets the cached number of inputs for the sink of the path and the cached
273  * number of outputs for the source of the path.
274  *
275  * This function must be called when a path is added, removed or the connected
276  * state changes.
277  */
278 static void dapm_path_invalidate(struct snd_soc_dapm_path *p)
279 {
280         /*
281          * Weak paths or supply paths do not influence the number of input or
282          * output paths of their neighbors.
283          */
284         if (p->weak || p->is_supply)
285                 return;
286
287         /*
288          * The number of connected endpoints is the sum of the number of
289          * connected endpoints of all neighbors. If a node with 0 connected
290          * endpoints is either connected or disconnected that sum won't change,
291          * so there is no need to re-check the path.
292          */
293         if (p->source->endpoints[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] != 0)
294                 dapm_widget_invalidate_input_paths(p->sink);
295         if (p->sink->endpoints[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] != 0)
296                 dapm_widget_invalidate_output_paths(p->source);
297 }
298
299 void dapm_mark_endpoints_dirty(struct snd_soc_card *card)
300 {
301         struct snd_soc_dapm_widget *w;
302
303         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
304
305         for_each_card_widgets(card, w) {
306                 if (w->is_ep) {
307                         dapm_mark_dirty(w, "Rechecking endpoints");
308                         if (w->is_ep & SND_SOC_DAPM_EP_SINK)
309                                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
310                         if (w->is_ep & SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE)
311                                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
312                 }
313         }
314
315         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
316 }
317 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_mark_endpoints_dirty);
318
319 /* create a new dapm widget */
320 static inline struct snd_soc_dapm_widget *dapm_cnew_widget(
321         const struct snd_soc_dapm_widget *_widget)
322 {
323         struct snd_soc_dapm_widget *w;
324
325         w = kmemdup(_widget, sizeof(*_widget), GFP_KERNEL);
326         if (!w)
327                 return NULL;
328
329         /*
330          * w->name is duplicated in caller, but w->sname isn't.
331          * Duplicate it here if defined
332          */
333         if (_widget->sname) {
334                 w->sname = kstrdup_const(_widget->sname, GFP_KERNEL);
335                 if (!w->sname) {
336                         kfree(w);
337                         return NULL;
338                 }
339         }
340         return w;
341 }
342
343 struct dapm_kcontrol_data {
344         unsigned int value;
345         struct snd_soc_dapm_widget *widget;
346         struct list_head paths;
347         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
348 };
349
350 static int dapm_kcontrol_data_alloc(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
351         struct snd_kcontrol *kcontrol, const char *ctrl_name)
352 {
353         struct dapm_kcontrol_data *data;
354         struct soc_mixer_control *mc;
355         struct soc_enum *e;
356         const char *name;
357         int ret;
358
359         data = kzalloc(sizeof(*data), GFP_KERNEL);
360         if (!data)
361                 return -ENOMEM;
362
363         INIT_LIST_HEAD(&data->paths);
364
365         switch (widget->id) {
366         case snd_soc_dapm_switch:
367         case snd_soc_dapm_mixer:
368         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
369                 mc = (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
370
371                 if (mc->autodisable && snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
372                         dev_warn(widget->dapm->dev,
373                                  "ASoC: Unsupported stereo autodisable control '%s'\n",
374                                  ctrl_name);
375
376                 if (mc->autodisable) {
377                         struct snd_soc_dapm_widget template;
378
379                         name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", ctrl_name,
380                                          "Autodisable");
381                         if (!name) {
382                                 ret = -ENOMEM;
383                                 goto err_data;
384                         }
385
386                         memset(&template, 0, sizeof(template));
387                         template.reg = mc->reg;
388                         template.mask = (1 << fls(mc->max)) - 1;
389                         template.shift = mc->shift;
390                         if (mc->invert)
391                                 template.off_val = mc->max;
392                         else
393                                 template.off_val = 0;
394                         template.on_val = template.off_val;
395                         template.id = snd_soc_dapm_kcontrol;
396                         template.name = name;
397
398                         data->value = template.on_val;
399
400                         data->widget =
401                                 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(widget->dapm,
402                                 &template);
403                         kfree(name);
404                         if (IS_ERR(data->widget)) {
405                                 ret = PTR_ERR(data->widget);
406                                 goto err_data;
407                         }
408                 }
409                 break;
410         case snd_soc_dapm_demux:
411         case snd_soc_dapm_mux:
412                 e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
413
414                 if (e->autodisable) {
415                         struct snd_soc_dapm_widget template;
416
417                         name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", ctrl_name,
418                                          "Autodisable");
419                         if (!name) {
420                                 ret = -ENOMEM;
421                                 goto err_data;
422                         }
423
424                         memset(&template, 0, sizeof(template));
425                         template.reg = e->reg;
426                         template.mask = e->mask;
427                         template.shift = e->shift_l;
428                         template.off_val = snd_soc_enum_item_to_val(e, 0);
429                         template.on_val = template.off_val;
430                         template.id = snd_soc_dapm_kcontrol;
431                         template.name = name;
432
433                         data->value = template.on_val;
434
435                         data->widget = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(
436                                                 widget->dapm, &template);
437                         kfree(name);
438                         if (IS_ERR(data->widget)) {
439                                 ret = PTR_ERR(data->widget);
440                                 goto err_data;
441                         }
442
443                         snd_soc_dapm_add_path(widget->dapm, data->widget,
444                                               widget, NULL, NULL);
445                 }
446                 break;
447         default:
448                 break;
449         }
450
451         kcontrol->private_data = data;
452
453         return 0;
454
455 err_data:
456         kfree(data);
457         return ret;
458 }
459
460 static void dapm_kcontrol_free(struct snd_kcontrol *kctl)
461 {
462         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kctl);
463
464         list_del(&data->paths);
465         kfree(data->wlist);
466         kfree(data);
467 }
468
469 static struct snd_soc_dapm_widget_list *dapm_kcontrol_get_wlist(
470         const struct snd_kcontrol *kcontrol)
471 {
472         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
473
474         return data->wlist;
475 }
476
477 static int dapm_kcontrol_add_widget(struct snd_kcontrol *kcontrol,
478         struct snd_soc_dapm_widget *widget)
479 {
480         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
481         struct snd_soc_dapm_widget_list *new_wlist;
482         unsigned int n;
483
484         if (data->wlist)
485                 n = data->wlist->num_widgets + 1;
486         else
487                 n = 1;
488
489         new_wlist = krealloc(data->wlist,
490                              struct_size(new_wlist, widgets, n),
491                              GFP_KERNEL);
492         if (!new_wlist)
493                 return -ENOMEM;
494
495         new_wlist->widgets[n - 1] = widget;
496         new_wlist->num_widgets = n;
497
498         data->wlist = new_wlist;
499
500         return 0;
501 }
502
503 static void dapm_kcontrol_add_path(const struct snd_kcontrol *kcontrol,
504         struct snd_soc_dapm_path *path)
505 {
506         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
507
508         list_add_tail(&path->list_kcontrol, &data->paths);
509 }
510
511 static bool dapm_kcontrol_is_powered(const struct snd_kcontrol *kcontrol)
512 {
513         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
514
515         if (!data->widget)
516                 return true;
517
518         return data->widget->power;
519 }
520
521 static struct list_head *dapm_kcontrol_get_path_list(
522         const struct snd_kcontrol *kcontrol)
523 {
524         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
525
526         return &data->paths;
527 }
528
529 #define dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) \
530         list_for_each_entry(path, dapm_kcontrol_get_path_list(kcontrol), \
531                 list_kcontrol)
532
533 unsigned int dapm_kcontrol_get_value(const struct snd_kcontrol *kcontrol)
534 {
535         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
536
537         return data->value;
538 }
539 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_kcontrol_get_value);
540
541 static bool dapm_kcontrol_set_value(const struct snd_kcontrol *kcontrol,
542         unsigned int value)
543 {
544         struct dapm_kcontrol_data *data = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
545
546         if (data->value == value)
547                 return false;
548
549         if (data->widget) {
550                 switch (dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0]->id) {
551                 case snd_soc_dapm_switch:
552                 case snd_soc_dapm_mixer:
553                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
554                         data->widget->on_val = value & data->widget->mask;
555                         break;
556                 case snd_soc_dapm_demux:
557                 case snd_soc_dapm_mux:
558                         data->widget->on_val = value >> data->widget->shift;
559                         break;
560                 default:
561                         data->widget->on_val = value;
562                         break;
563                 }
564         }
565
566         data->value = value;
567
568         return true;
569 }
570
571 /**
572  * snd_soc_dapm_kcontrol_widget() - Returns the widget associated to a
573  *   kcontrol
574  * @kcontrol: The kcontrol
575  */
576 struct snd_soc_dapm_widget *snd_soc_dapm_kcontrol_widget(
577                                 struct snd_kcontrol *kcontrol)
578 {
579         return dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0];
580 }
581 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_kcontrol_widget);
582
583 /**
584  * snd_soc_dapm_kcontrol_dapm() - Returns the dapm context associated to a
585  *  kcontrol
586  * @kcontrol: The kcontrol
587  *
588  * Note: This function must only be used on kcontrols that are known to have
589  * been registered for a CODEC. Otherwise the behaviour is undefined.
590  */
591 struct snd_soc_dapm_context *snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(
592         struct snd_kcontrol *kcontrol)
593 {
594         return dapm_kcontrol_get_wlist(kcontrol)->widgets[0]->dapm;
595 }
596 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_kcontrol_dapm);
597
598 static void dapm_reset(struct snd_soc_card *card)
599 {
600         struct snd_soc_dapm_widget *w;
601
602         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
603
604         memset(&card->dapm_stats, 0, sizeof(card->dapm_stats));
605
606         for_each_card_widgets(card, w) {
607                 w->new_power = w->power;
608                 w->power_checked = false;
609         }
610 }
611
612 static const char *soc_dapm_prefix(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
613 {
614         if (!dapm->component)
615                 return NULL;
616         return dapm->component->name_prefix;
617 }
618
619 static unsigned int soc_dapm_read(struct snd_soc_dapm_context *dapm, int reg)
620 {
621         if (!dapm->component)
622                 return -EIO;
623         return  snd_soc_component_read(dapm->component, reg);
624 }
625
626 static int soc_dapm_update_bits(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
627         int reg, unsigned int mask, unsigned int value)
628 {
629         if (!dapm->component)
630                 return -EIO;
631         return snd_soc_component_update_bits(dapm->component, reg,
632                                              mask, value);
633 }
634
635 static int soc_dapm_test_bits(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
636         int reg, unsigned int mask, unsigned int value)
637 {
638         if (!dapm->component)
639                 return -EIO;
640         return snd_soc_component_test_bits(dapm->component, reg, mask, value);
641 }
642
643 static void soc_dapm_async_complete(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
644 {
645         if (dapm->component)
646                 snd_soc_component_async_complete(dapm->component);
647 }
648
649 static struct snd_soc_dapm_widget *
650 dapm_wcache_lookup(struct snd_soc_dapm_wcache *wcache, const char *name)
651 {
652         struct snd_soc_dapm_widget *w = wcache->widget;
653
654         if (w) {
655                 struct list_head *wlist = &w->dapm->card->widgets;
656                 const int depth = 2;
657                 int i = 0;
658
659                 list_for_each_entry_from(w, wlist, list) {
660                         if (!strcmp(name, w->name))
661                                 return w;
662
663                         if (++i == depth)
664                                 break;
665                 }
666         }
667
668         return NULL;
669 }
670
671 static inline void dapm_wcache_update(struct snd_soc_dapm_wcache *wcache,
672                                       struct snd_soc_dapm_widget *w)
673 {
674         wcache->widget = w;
675 }
676
677 /**
678  * snd_soc_dapm_force_bias_level() - Sets the DAPM bias level
679  * @dapm: The DAPM context for which to set the level
680  * @level: The level to set
681  *
682  * Forces the DAPM bias level to a specific state. It will call the bias level
683  * callback of DAPM context with the specified level. This will even happen if
684  * the context is already at the same level. Furthermore it will not go through
685  * the normal bias level sequencing, meaning any intermediate states between the
686  * current and the target state will not be entered.
687  *
688  * Note that the change in bias level is only temporary and the next time
689  * snd_soc_dapm_sync() is called the state will be set to the level as
690  * determined by the DAPM core. The function is mainly intended to be used to
691  * used during probe or resume from suspend to power up the device so
692  * initialization can be done, before the DAPM core takes over.
693  */
694 int snd_soc_dapm_force_bias_level(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
695         enum snd_soc_bias_level level)
696 {
697         int ret = 0;
698
699         if (dapm->component)
700                 ret = snd_soc_component_set_bias_level(dapm->component, level);
701
702         if (ret == 0)
703                 dapm->bias_level = level;
704
705         return ret;
706 }
707 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_bias_level);
708
709 /**
710  * snd_soc_dapm_set_bias_level - set the bias level for the system
711  * @dapm: DAPM context
712  * @level: level to configure
713  *
714  * Configure the bias (power) levels for the SoC audio device.
715  *
716  * Returns 0 for success else error.
717  */
718 static int snd_soc_dapm_set_bias_level(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
719                                        enum snd_soc_bias_level level)
720 {
721         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
722         int ret = 0;
723
724         trace_snd_soc_bias_level_start(card, level);
725
726         ret = snd_soc_card_set_bias_level(card, dapm, level);
727         if (ret != 0)
728                 goto out;
729
730         if (!card || dapm != &card->dapm)
731                 ret = snd_soc_dapm_force_bias_level(dapm, level);
732
733         if (ret != 0)
734                 goto out;
735
736         ret = snd_soc_card_set_bias_level_post(card, dapm, level);
737 out:
738         trace_snd_soc_bias_level_done(card, level);
739
740         return ret;
741 }
742
743 /* connect mux widget to its interconnecting audio paths */
744 static int dapm_connect_mux(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
745         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name,
746         struct snd_soc_dapm_widget *w)
747 {
748         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol = &w->kcontrol_news[0];
749         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
750         unsigned int item;
751         int i;
752
753         if (e->reg != SND_SOC_NOPM) {
754                 unsigned int val;
755                 val = soc_dapm_read(dapm, e->reg);
756                 val = (val >> e->shift_l) & e->mask;
757                 item = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
758         } else {
759                 /* since a virtual mux has no backing registers to
760                  * decide which path to connect, it will try to match
761                  * with the first enumeration.  This is to ensure
762                  * that the default mux choice (the first) will be
763                  * correctly powered up during initialization.
764                  */
765                 item = 0;
766         }
767
768         i = match_string(e->texts, e->items, control_name);
769         if (i < 0)
770                 return -ENODEV;
771
772         path->name = e->texts[i];
773         path->connect = (i == item);
774         return 0;
775
776 }
777
778 /* set up initial codec paths */
779 static void dapm_set_mixer_path_status(struct snd_soc_dapm_path *p, int i,
780                                        int nth_path)
781 {
782         struct soc_mixer_control *mc = (struct soc_mixer_control *)
783                 p->sink->kcontrol_news[i].private_value;
784         unsigned int reg = mc->reg;
785         unsigned int invert = mc->invert;
786
787         if (reg != SND_SOC_NOPM) {
788                 unsigned int shift = mc->shift;
789                 unsigned int max = mc->max;
790                 unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
791                 unsigned int val = soc_dapm_read(p->sink->dapm, reg);
792
793                 /*
794                  * The nth_path argument allows this function to know
795                  * which path of a kcontrol it is setting the initial
796                  * status for. Ideally this would support any number
797                  * of paths and channels. But since kcontrols only come
798                  * in mono and stereo variants, we are limited to 2
799                  * channels.
800                  *
801                  * The following code assumes for stereo controls the
802                  * first path is the left channel, and all remaining
803                  * paths are the right channel.
804                  */
805                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc) && nth_path > 0) {
806                         if (reg != mc->rreg)
807                                 val = soc_dapm_read(p->sink->dapm, mc->rreg);
808                         val = (val >> mc->rshift) & mask;
809                 } else {
810                         val = (val >> shift) & mask;
811                 }
812                 if (invert)
813                         val = max - val;
814                 p->connect = !!val;
815         } else {
816                 /* since a virtual mixer has no backing registers to
817                  * decide which path to connect, it will try to match
818                  * with initial state.  This is to ensure
819                  * that the default mixer choice will be
820                  * correctly powered up during initialization.
821                  */
822                 p->connect = invert;
823         }
824 }
825
826 /* connect mixer widget to its interconnecting audio paths */
827 static int dapm_connect_mixer(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
828         struct snd_soc_dapm_path *path, const char *control_name)
829 {
830         int i, nth_path = 0;
831
832         /* search for mixer kcontrol */
833         for (i = 0; i < path->sink->num_kcontrols; i++) {
834                 if (!strcmp(control_name, path->sink->kcontrol_news[i].name)) {
835                         path->name = path->sink->kcontrol_news[i].name;
836                         dapm_set_mixer_path_status(path, i, nth_path++);
837                         return 0;
838                 }
839         }
840         return -ENODEV;
841 }
842
843 static int dapm_is_shared_kcontrol(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
844         struct snd_soc_dapm_widget *kcontrolw,
845         const struct snd_kcontrol_new *kcontrol_new,
846         struct snd_kcontrol **kcontrol)
847 {
848         struct snd_soc_dapm_widget *w;
849         int i;
850
851         *kcontrol = NULL;
852
853         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
854                 if (w == kcontrolw || w->dapm != kcontrolw->dapm)
855                         continue;
856                 for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
857                         if (&w->kcontrol_news[i] == kcontrol_new) {
858                                 if (w->kcontrols)
859                                         *kcontrol = w->kcontrols[i];
860                                 return 1;
861                         }
862                 }
863         }
864
865         return 0;
866 }
867
868 /*
869  * Determine if a kcontrol is shared. If it is, look it up. If it isn't,
870  * create it. Either way, add the widget into the control's widget list
871  */
872 static int dapm_create_or_share_kcontrol(struct snd_soc_dapm_widget *w,
873         int kci)
874 {
875         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
876         struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
877         const char *prefix;
878         size_t prefix_len;
879         int shared;
880         struct snd_kcontrol *kcontrol;
881         bool wname_in_long_name, kcname_in_long_name;
882         char *long_name = NULL;
883         const char *name;
884         int ret = 0;
885
886         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
887         if (prefix)
888                 prefix_len = strlen(prefix) + 1;
889         else
890                 prefix_len = 0;
891
892         shared = dapm_is_shared_kcontrol(dapm, w, &w->kcontrol_news[kci],
893                                          &kcontrol);
894
895         if (!kcontrol) {
896                 if (shared) {
897                         wname_in_long_name = false;
898                         kcname_in_long_name = true;
899                 } else {
900                         switch (w->id) {
901                         case snd_soc_dapm_switch:
902                         case snd_soc_dapm_mixer:
903                         case snd_soc_dapm_pga:
904                         case snd_soc_dapm_effect:
905                         case snd_soc_dapm_out_drv:
906                                 wname_in_long_name = true;
907                                 kcname_in_long_name = true;
908                                 break;
909                         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
910                                 wname_in_long_name = false;
911                                 kcname_in_long_name = true;
912                                 break;
913                         case snd_soc_dapm_demux:
914                         case snd_soc_dapm_mux:
915                                 wname_in_long_name = true;
916                                 kcname_in_long_name = false;
917                                 break;
918                         default:
919                                 return -EINVAL;
920                         }
921                 }
922
923                 if (wname_in_long_name && kcname_in_long_name) {
924                         /*
925                          * The control will get a prefix from the control
926                          * creation process but we're also using the same
927                          * prefix for widgets so cut the prefix off the
928                          * front of the widget name.
929                          */
930                         long_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s",
931                                  w->name + prefix_len,
932                                  w->kcontrol_news[kci].name);
933                         if (long_name == NULL)
934                                 return -ENOMEM;
935
936                         name = long_name;
937                 } else if (wname_in_long_name) {
938                         long_name = NULL;
939                         name = w->name + prefix_len;
940                 } else {
941                         long_name = NULL;
942                         name = w->kcontrol_news[kci].name;
943                 }
944
945                 kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[kci], NULL, name,
946                                         prefix);
947                 if (!kcontrol) {
948                         ret = -ENOMEM;
949                         goto exit_free;
950                 }
951
952                 kcontrol->private_free = dapm_kcontrol_free;
953
954                 ret = dapm_kcontrol_data_alloc(w, kcontrol, name);
955                 if (ret) {
956                         snd_ctl_free_one(kcontrol);
957                         goto exit_free;
958                 }
959
960                 ret = snd_ctl_add(card, kcontrol);
961                 if (ret < 0) {
962                         dev_err(dapm->dev,
963                                 "ASoC: failed to add widget %s dapm kcontrol %s: %d\n",
964                                 w->name, name, ret);
965                         goto exit_free;
966                 }
967         }
968
969         ret = dapm_kcontrol_add_widget(kcontrol, w);
970         if (ret == 0)
971                 w->kcontrols[kci] = kcontrol;
972
973 exit_free:
974         kfree(long_name);
975
976         return ret;
977 }
978
979 /* create new dapm mixer control */
980 static int dapm_new_mixer(struct snd_soc_dapm_widget *w)
981 {
982         int i, ret;
983         struct snd_soc_dapm_path *path;
984         struct dapm_kcontrol_data *data;
985
986         /* add kcontrol */
987         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
988                 /* match name */
989                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
990                         /* mixer/mux paths name must match control name */
991                         if (path->name != (char *)w->kcontrol_news[i].name)
992                                 continue;
993
994                         if (!w->kcontrols[i]) {
995                                 ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, i);
996                                 if (ret < 0)
997                                         return ret;
998                         }
999
1000                         dapm_kcontrol_add_path(w->kcontrols[i], path);
1001
1002                         data = snd_kcontrol_chip(w->kcontrols[i]);
1003                         if (data->widget)
1004                                 snd_soc_dapm_add_path(data->widget->dapm,
1005                                                       data->widget,
1006                                                       path->source,
1007                                                       NULL, NULL);
1008                 }
1009         }
1010
1011         return 0;
1012 }
1013
1014 /* create new dapm mux control */
1015 static int dapm_new_mux(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1016 {
1017         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
1018         enum snd_soc_dapm_direction dir;
1019         struct snd_soc_dapm_path *path;
1020         const char *type;
1021         int ret;
1022
1023         switch (w->id) {
1024         case snd_soc_dapm_mux:
1025                 dir = SND_SOC_DAPM_DIR_OUT;
1026                 type = "mux";
1027                 break;
1028         case snd_soc_dapm_demux:
1029                 dir = SND_SOC_DAPM_DIR_IN;
1030                 type = "demux";
1031                 break;
1032         default:
1033                 return -EINVAL;
1034         }
1035
1036         if (w->num_kcontrols != 1) {
1037                 dev_err(dapm->dev,
1038                         "ASoC: %s %s has incorrect number of controls\n", type,
1039                         w->name);
1040                 return -EINVAL;
1041         }
1042
1043         if (list_empty(&w->edges[dir])) {
1044                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: %s %s has no paths\n", type, w->name);
1045                 return -EINVAL;
1046         }
1047
1048         ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, 0);
1049         if (ret < 0)
1050                 return ret;
1051
1052         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, path) {
1053                 if (path->name)
1054                         dapm_kcontrol_add_path(w->kcontrols[0], path);
1055         }
1056
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 /* create new dapm volume control */
1061 static int dapm_new_pga(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1062 {
1063         int i;
1064
1065         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
1066                 int ret = dapm_create_or_share_kcontrol(w, i);
1067                 if (ret < 0)
1068                         return ret;
1069         }
1070
1071         return 0;
1072 }
1073
1074 /* create new dapm dai link control */
1075 static int dapm_new_dai_link(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1076 {
1077         int i;
1078         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
1079
1080         /* create control for links with > 1 config */
1081         if (rtd->dai_link->num_params <= 1)
1082                 return 0;
1083
1084         /* add kcontrol */
1085         for (i = 0; i < w->num_kcontrols; i++) {
1086                 struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
1087                 struct snd_card *card = dapm->card->snd_card;
1088                 struct snd_kcontrol *kcontrol = snd_soc_cnew(&w->kcontrol_news[i],
1089                                                              w, w->name, NULL);
1090                 int ret = snd_ctl_add(card, kcontrol);
1091
1092                 if (ret < 0) {
1093                         dev_err(dapm->dev,
1094                                 "ASoC: failed to add widget %s dapm kcontrol %s: %d\n",
1095                                 w->name, w->kcontrol_news[i].name, ret);
1096                         return ret;
1097                 }
1098                 kcontrol->private_data = w;
1099                 w->kcontrols[i] = kcontrol;
1100         }
1101
1102         return 0;
1103 }
1104
1105 /* We implement power down on suspend by checking the power state of
1106  * the ALSA card - when we are suspending the ALSA state for the card
1107  * is set to D3.
1108  */
1109 static int snd_soc_dapm_suspend_check(struct snd_soc_dapm_widget *widget)
1110 {
1111         int level = snd_power_get_state(widget->dapm->card->snd_card);
1112
1113         switch (level) {
1114         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
1115         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
1116                 if (widget->ignore_suspend)
1117                         dev_dbg(widget->dapm->dev, "ASoC: %s ignoring suspend\n",
1118                                 widget->name);
1119                 return widget->ignore_suspend;
1120         default:
1121                 return 1;
1122         }
1123 }
1124
1125 static void dapm_widget_list_free(struct snd_soc_dapm_widget_list **list)
1126 {
1127         kfree(*list);
1128 }
1129
1130 static int dapm_widget_list_create(struct snd_soc_dapm_widget_list **list,
1131         struct list_head *widgets)
1132 {
1133         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1134         struct list_head *it;
1135         unsigned int size = 0;
1136         unsigned int i = 0;
1137
1138         list_for_each(it, widgets)
1139                 size++;
1140
1141         *list = kzalloc(struct_size(*list, widgets, size), GFP_KERNEL);
1142         if (*list == NULL)
1143                 return -ENOMEM;
1144
1145         list_for_each_entry(w, widgets, work_list)
1146                 (*list)->widgets[i++] = w;
1147
1148         (*list)->num_widgets = i;
1149
1150         return 0;
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Recursively reset the cached number of inputs or outputs for the specified
1155  * widget and all widgets that can be reached via incoming or outcoming paths
1156  * from the widget.
1157  */
1158 static void invalidate_paths_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1159         enum snd_soc_dapm_direction dir)
1160 {
1161         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
1162         struct snd_soc_dapm_path *path;
1163
1164         widget->endpoints[dir] = -1;
1165
1166         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(widget, rdir, path) {
1167                 if (path->weak || path->is_supply)
1168                         continue;
1169
1170                 if (path->walking)
1171                         return;
1172
1173                 if (path->connect) {
1174                         path->walking = 1;
1175                         invalidate_paths_ep(path->node[dir], dir);
1176                         path->walking = 0;
1177                 }
1178         }
1179 }
1180
1181 /*
1182  * Common implementation for is_connected_output_ep() and
1183  * is_connected_input_ep(). The function is inlined since the combined size of
1184  * the two specialized functions is only marginally larger then the size of the
1185  * generic function and at the same time the fast path of the specialized
1186  * functions is significantly smaller than the generic function.
1187  */
1188 static __always_inline int is_connected_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1189         struct list_head *list, enum snd_soc_dapm_direction dir,
1190         int (*fn)(struct snd_soc_dapm_widget *, struct list_head *,
1191                   bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1192                                                 enum snd_soc_dapm_direction)),
1193         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1194                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1195 {
1196         enum snd_soc_dapm_direction rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
1197         struct snd_soc_dapm_path *path;
1198         int con = 0;
1199
1200         if (widget->endpoints[dir] >= 0)
1201                 return widget->endpoints[dir];
1202
1203         DAPM_UPDATE_STAT(widget, path_checks);
1204
1205         /* do we need to add this widget to the list ? */
1206         if (list)
1207                 list_add_tail(&widget->work_list, list);
1208
1209         if (custom_stop_condition && custom_stop_condition(widget, dir)) {
1210                 list = NULL;
1211                 custom_stop_condition = NULL;
1212         }
1213
1214         if ((widget->is_ep & SND_SOC_DAPM_DIR_TO_EP(dir)) && widget->connected) {
1215                 widget->endpoints[dir] = snd_soc_dapm_suspend_check(widget);
1216                 return widget->endpoints[dir];
1217         }
1218
1219         snd_soc_dapm_widget_for_each_path(widget, rdir, path) {
1220                 DAPM_UPDATE_STAT(widget, neighbour_checks);
1221
1222                 if (path->weak || path->is_supply)
1223                         continue;
1224
1225                 if (path->walking)
1226                         return 1;
1227
1228                 trace_snd_soc_dapm_path(widget, dir, path);
1229
1230                 if (path->connect) {
1231                         path->walking = 1;
1232                         con += fn(path->node[dir], list, custom_stop_condition);
1233                         path->walking = 0;
1234                 }
1235         }
1236
1237         widget->endpoints[dir] = con;
1238
1239         return con;
1240 }
1241
1242 /*
1243  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
1244  * output widget. Returns number of complete paths.
1245  *
1246  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1247  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1248  * direction as an arguments, it should return true if widgets from that point
1249  * in the graph onwards should not be added to the widget list.
1250  */
1251 static int is_connected_output_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1252         struct list_head *list,
1253         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *i,
1254                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1255 {
1256         return is_connected_ep(widget, list, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT,
1257                         is_connected_output_ep, custom_stop_condition);
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Recursively check for a completed path to an active or physically connected
1262  * input widget. Returns number of complete paths.
1263  *
1264  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1265  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1266  * direction as an arguments, it should return true if the walk should be
1267  * stopped and false otherwise.
1268  */
1269 static int is_connected_input_ep(struct snd_soc_dapm_widget *widget,
1270         struct list_head *list,
1271         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *i,
1272                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1273 {
1274         return is_connected_ep(widget, list, SND_SOC_DAPM_DIR_IN,
1275                         is_connected_input_ep, custom_stop_condition);
1276 }
1277
1278 /**
1279  * snd_soc_dapm_dai_get_connected_widgets - query audio path and it's widgets.
1280  * @dai: the soc DAI.
1281  * @stream: stream direction.
1282  * @list: list of active widgets for this stream.
1283  * @custom_stop_condition: (optional) a function meant to stop the widget graph
1284  *                         walk based on custom logic.
1285  *
1286  * Queries DAPM graph as to whether a valid audio stream path exists for
1287  * the initial stream specified by name. This takes into account
1288  * current mixer and mux kcontrol settings. Creates list of valid widgets.
1289  *
1290  * Optionally, can be supplied with a function acting as a stopping condition.
1291  * This function takes the dapm widget currently being examined and the walk
1292  * direction as an arguments, it should return true if the walk should be
1293  * stopped and false otherwise.
1294  *
1295  * Returns the number of valid paths or negative error.
1296  */
1297 int snd_soc_dapm_dai_get_connected_widgets(struct snd_soc_dai *dai, int stream,
1298         struct snd_soc_dapm_widget_list **list,
1299         bool (*custom_stop_condition)(struct snd_soc_dapm_widget *,
1300                                       enum snd_soc_dapm_direction))
1301 {
1302         struct snd_soc_card *card = dai->component->card;
1303         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1304         LIST_HEAD(widgets);
1305         int paths;
1306         int ret;
1307
1308         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
1309
1310         if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
1311                 w = dai->playback_widget;
1312                 invalidate_paths_ep(w, SND_SOC_DAPM_DIR_OUT);
1313                 paths = is_connected_output_ep(w, &widgets,
1314                                 custom_stop_condition);
1315         } else {
1316                 w = dai->capture_widget;
1317                 invalidate_paths_ep(w, SND_SOC_DAPM_DIR_IN);
1318                 paths = is_connected_input_ep(w, &widgets,
1319                                 custom_stop_condition);
1320         }
1321
1322         /* Drop starting point */
1323         list_del(widgets.next);
1324
1325         ret = dapm_widget_list_create(list, &widgets);
1326         if (ret)
1327                 paths = ret;
1328
1329         trace_snd_soc_dapm_connected(paths, stream);
1330         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
1331
1332         return paths;
1333 }
1334 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_dai_get_connected_widgets);
1335
1336 void snd_soc_dapm_dai_free_widgets(struct snd_soc_dapm_widget_list **list)
1337 {
1338         dapm_widget_list_free(list);
1339 }
1340 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_dai_free_widgets);
1341
1342 /*
1343  * Handler for regulator supply widget.
1344  */
1345 int dapm_regulator_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1346                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1347 {
1348         int ret;
1349
1350         soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1351
1352         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event)) {
1353                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
1354                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, false);
1355                         if (ret != 0)
1356                                 dev_warn(w->dapm->dev,
1357                                          "ASoC: Failed to unbypass %s: %d\n",
1358                                          w->name, ret);
1359                 }
1360
1361                 return regulator_enable(w->regulator);
1362         } else {
1363                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
1364                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, true);
1365                         if (ret != 0)
1366                                 dev_warn(w->dapm->dev,
1367                                          "ASoC: Failed to bypass %s: %d\n",
1368                                          w->name, ret);
1369                 }
1370
1371                 return regulator_disable_deferred(w->regulator, w->shift);
1372         }
1373 }
1374 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_regulator_event);
1375
1376 /*
1377  * Handler for pinctrl widget.
1378  */
1379 int dapm_pinctrl_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1380                        struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1381 {
1382         struct snd_soc_dapm_pinctrl_priv *priv = w->priv;
1383         struct pinctrl *p = w->pinctrl;
1384         struct pinctrl_state *s;
1385
1386         if (!p || !priv)
1387                 return -EIO;
1388
1389         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event))
1390                 s = pinctrl_lookup_state(p, priv->active_state);
1391         else
1392                 s = pinctrl_lookup_state(p, priv->sleep_state);
1393
1394         if (IS_ERR(s))
1395                 return PTR_ERR(s);
1396
1397         return pinctrl_select_state(p, s);
1398 }
1399 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_pinctrl_event);
1400
1401 /*
1402  * Handler for clock supply widget.
1403  */
1404 int dapm_clock_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1405                    struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
1406 {
1407         if (!w->clk)
1408                 return -EIO;
1409
1410         soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1411
1412         if (SND_SOC_DAPM_EVENT_ON(event)) {
1413                 return clk_prepare_enable(w->clk);
1414         } else {
1415                 clk_disable_unprepare(w->clk);
1416                 return 0;
1417         }
1418
1419         return 0;
1420 }
1421 EXPORT_SYMBOL_GPL(dapm_clock_event);
1422
1423 static int dapm_widget_power_check(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1424 {
1425         if (w->power_checked)
1426                 return w->new_power;
1427
1428         if (w->force)
1429                 w->new_power = 1;
1430         else
1431                 w->new_power = w->power_check(w);
1432
1433         w->power_checked = true;
1434
1435         return w->new_power;
1436 }
1437
1438 /* Generic check to see if a widget should be powered. */
1439 static int dapm_generic_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1440 {
1441         int in, out;
1442
1443         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
1444
1445         in = is_connected_input_ep(w, NULL, NULL);
1446         out = is_connected_output_ep(w, NULL, NULL);
1447         return out != 0 && in != 0;
1448 }
1449
1450 /* Check to see if a power supply is needed */
1451 static int dapm_supply_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1452 {
1453         struct snd_soc_dapm_path *path;
1454
1455         DAPM_UPDATE_STAT(w, power_checks);
1456
1457         /* Check if one of our outputs is connected */
1458         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
1459                 DAPM_UPDATE_STAT(w, neighbour_checks);
1460
1461                 if (path->weak)
1462                         continue;
1463
1464                 if (path->connected &&
1465                     !path->connected(path->source, path->sink))
1466                         continue;
1467
1468                 if (dapm_widget_power_check(path->sink))
1469                         return 1;
1470         }
1471
1472         return 0;
1473 }
1474
1475 static int dapm_always_on_check_power(struct snd_soc_dapm_widget *w)
1476 {
1477         return w->connected;
1478 }
1479
1480 static int dapm_seq_compare(struct snd_soc_dapm_widget *a,
1481                             struct snd_soc_dapm_widget *b,
1482                             bool power_up)
1483 {
1484         int *sort;
1485
1486         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(dapm_up_seq) != SND_SOC_DAPM_TYPE_COUNT);
1487         BUILD_BUG_ON(ARRAY_SIZE(dapm_down_seq) != SND_SOC_DAPM_TYPE_COUNT);
1488
1489         if (power_up)
1490                 sort = dapm_up_seq;
1491         else
1492                 sort = dapm_down_seq;
1493
1494         WARN_ONCE(sort[a->id] == 0, "offset a->id %d not initialized\n", a->id);
1495         WARN_ONCE(sort[b->id] == 0, "offset b->id %d not initialized\n", b->id);
1496
1497         if (sort[a->id] != sort[b->id])
1498                 return sort[a->id] - sort[b->id];
1499         if (a->subseq != b->subseq) {
1500                 if (power_up)
1501                         return a->subseq - b->subseq;
1502                 else
1503                         return b->subseq - a->subseq;
1504         }
1505         if (a->reg != b->reg)
1506                 return a->reg - b->reg;
1507         if (a->dapm != b->dapm)
1508                 return (unsigned long)a->dapm - (unsigned long)b->dapm;
1509
1510         return 0;
1511 }
1512
1513 /* Insert a widget in order into a DAPM power sequence. */
1514 static void dapm_seq_insert(struct snd_soc_dapm_widget *new_widget,
1515                             struct list_head *list,
1516                             bool power_up)
1517 {
1518         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1519
1520         list_for_each_entry(w, list, power_list)
1521                 if (dapm_seq_compare(new_widget, w, power_up) < 0) {
1522                         list_add_tail(&new_widget->power_list, &w->power_list);
1523                         return;
1524                 }
1525
1526         list_add_tail(&new_widget->power_list, list);
1527 }
1528
1529 static void dapm_seq_check_event(struct snd_soc_card *card,
1530                                  struct snd_soc_dapm_widget *w, int event)
1531 {
1532         const char *ev_name;
1533         int power;
1534
1535         switch (event) {
1536         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
1537                 ev_name = "PRE_PMU";
1538                 power = 1;
1539                 break;
1540         case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
1541                 ev_name = "POST_PMU";
1542                 power = 1;
1543                 break;
1544         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMD:
1545                 ev_name = "PRE_PMD";
1546                 power = 0;
1547                 break;
1548         case SND_SOC_DAPM_POST_PMD:
1549                 ev_name = "POST_PMD";
1550                 power = 0;
1551                 break;
1552         case SND_SOC_DAPM_WILL_PMU:
1553                 ev_name = "WILL_PMU";
1554                 power = 1;
1555                 break;
1556         case SND_SOC_DAPM_WILL_PMD:
1557                 ev_name = "WILL_PMD";
1558                 power = 0;
1559                 break;
1560         default:
1561                 WARN(1, "Unknown event %d\n", event);
1562                 return;
1563         }
1564
1565         if (w->new_power != power)
1566                 return;
1567
1568         if (w->event && (w->event_flags & event)) {
1569                 int ret;
1570
1571                 pop_dbg(w->dapm->dev, card->pop_time, "pop test : %s %s\n",
1572                         w->name, ev_name);
1573                 soc_dapm_async_complete(w->dapm);
1574                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_start(w, event);
1575                 ret = w->event(w, NULL, event);
1576                 trace_snd_soc_dapm_widget_event_done(w, event);
1577                 if (ret < 0)
1578                         dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s: %s event failed: %d\n",
1579                                ev_name, w->name, ret);
1580         }
1581 }
1582
1583 /* Apply the coalesced changes from a DAPM sequence */
1584 static void dapm_seq_run_coalesced(struct snd_soc_card *card,
1585                                    struct list_head *pending)
1586 {
1587         struct snd_soc_dapm_context *dapm;
1588         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1589         int reg;
1590         unsigned int value = 0;
1591         unsigned int mask = 0;
1592
1593         w = list_first_entry(pending, struct snd_soc_dapm_widget, power_list);
1594         reg = w->reg;
1595         dapm = w->dapm;
1596
1597         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
1598                 WARN_ON(reg != w->reg || dapm != w->dapm);
1599                 w->power = w->new_power;
1600
1601                 mask |= w->mask << w->shift;
1602                 if (w->power)
1603                         value |= w->on_val << w->shift;
1604                 else
1605                         value |= w->off_val << w->shift;
1606
1607                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1608                         "pop test : Queue %s: reg=0x%x, 0x%x/0x%x\n",
1609                         w->name, reg, value, mask);
1610
1611                 /* Check for events */
1612                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1613                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1614         }
1615
1616         if (reg >= 0) {
1617                 /* Any widget will do, they should all be updating the
1618                  * same register.
1619                  */
1620
1621                 pop_dbg(dapm->dev, card->pop_time,
1622                         "pop test : Applying 0x%x/0x%x to %x in %dms\n",
1623                         value, mask, reg, card->pop_time);
1624                 pop_wait(card->pop_time);
1625                 soc_dapm_update_bits(dapm, reg, mask, value);
1626         }
1627
1628         list_for_each_entry(w, pending, power_list) {
1629                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1630                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1631         }
1632 }
1633
1634 /* Apply a DAPM power sequence.
1635  *
1636  * We walk over a pre-sorted list of widgets to apply power to.  In
1637  * order to minimise the number of writes to the device required
1638  * multiple widgets will be updated in a single write where possible.
1639  * Currently anything that requires more than a single write is not
1640  * handled.
1641  */
1642 static void dapm_seq_run(struct snd_soc_card *card,
1643         struct list_head *list, int event, bool power_up)
1644 {
1645         struct snd_soc_dapm_widget *w, *n;
1646         struct snd_soc_dapm_context *d;
1647         LIST_HEAD(pending);
1648         int cur_sort = -1;
1649         int cur_subseq = -1;
1650         int cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1651         struct snd_soc_dapm_context *cur_dapm = NULL;
1652         int i;
1653         int *sort;
1654
1655         if (power_up)
1656                 sort = dapm_up_seq;
1657         else
1658                 sort = dapm_down_seq;
1659
1660         list_for_each_entry_safe(w, n, list, power_list) {
1661                 int ret = 0;
1662
1663                 /* Do we need to apply any queued changes? */
1664                 if (sort[w->id] != cur_sort || w->reg != cur_reg ||
1665                     w->dapm != cur_dapm || w->subseq != cur_subseq) {
1666                         if (!list_empty(&pending))
1667                                 dapm_seq_run_coalesced(card, &pending);
1668
1669                         if (cur_dapm && cur_dapm->component) {
1670                                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1671                                         if (sort[i] == cur_sort)
1672                                                 snd_soc_component_seq_notifier(
1673                                                         cur_dapm->component,
1674                                                         i, cur_subseq);
1675                         }
1676
1677                         if (cur_dapm && w->dapm != cur_dapm)
1678                                 soc_dapm_async_complete(cur_dapm);
1679
1680                         INIT_LIST_HEAD(&pending);
1681                         cur_sort = -1;
1682                         cur_subseq = INT_MIN;
1683                         cur_reg = SND_SOC_NOPM;
1684                         cur_dapm = NULL;
1685                 }
1686
1687                 switch (w->id) {
1688                 case snd_soc_dapm_pre:
1689                         if (!w->event)
1690                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
1691                                                                   power_list);
1692
1693                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1694                                 ret = w->event(w,
1695                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMU);
1696                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1697                                 ret = w->event(w,
1698                                                NULL, SND_SOC_DAPM_PRE_PMD);
1699                         break;
1700
1701                 case snd_soc_dapm_post:
1702                         if (!w->event)
1703                                 list_for_each_entry_safe_continue(w, n, list,
1704                                                                   power_list);
1705
1706                         if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_START)
1707                                 ret = w->event(w,
1708                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMU);
1709                         else if (event == SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP)
1710                                 ret = w->event(w,
1711                                                NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
1712                         break;
1713
1714                 default:
1715                         /* Queue it up for application */
1716                         cur_sort = sort[w->id];
1717                         cur_subseq = w->subseq;
1718                         cur_reg = w->reg;
1719                         cur_dapm = w->dapm;
1720                         list_move(&w->power_list, &pending);
1721                         break;
1722                 }
1723
1724                 if (ret < 0)
1725                         dev_err(w->dapm->dev,
1726                                 "ASoC: Failed to apply widget power: %d\n", ret);
1727         }
1728
1729         if (!list_empty(&pending))
1730                 dapm_seq_run_coalesced(card, &pending);
1731
1732         if (cur_dapm && cur_dapm->component) {
1733                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dapm_up_seq); i++)
1734                         if (sort[i] == cur_sort)
1735                                 snd_soc_component_seq_notifier(
1736                                         cur_dapm->component,
1737                                         i, cur_subseq);
1738         }
1739
1740         for_each_card_dapms(card, d)
1741                 soc_dapm_async_complete(d);
1742 }
1743
1744 static void dapm_widget_update(struct snd_soc_card *card)
1745 {
1746         struct snd_soc_dapm_update *update = card->update;
1747         struct snd_soc_dapm_widget_list *wlist;
1748         struct snd_soc_dapm_widget *w = NULL;
1749         unsigned int wi;
1750         int ret;
1751
1752         if (!update || !dapm_kcontrol_is_powered(update->kcontrol))
1753                 return;
1754
1755         wlist = dapm_kcontrol_get_wlist(update->kcontrol);
1756
1757         for_each_dapm_widgets(wlist, wi, w) {
1758                 if (w->event && (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_PRE_REG)) {
1759                         ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_PRE_REG);
1760                         if (ret != 0)
1761                                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM pre-event failed: %d\n",
1762                                            w->name, ret);
1763                 }
1764         }
1765
1766         if (!w)
1767                 return;
1768
1769         ret = soc_dapm_update_bits(w->dapm, update->reg, update->mask,
1770                 update->val);
1771         if (ret < 0)
1772                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM update failed: %d\n",
1773                         w->name, ret);
1774
1775         if (update->has_second_set) {
1776                 ret = soc_dapm_update_bits(w->dapm, update->reg2,
1777                                            update->mask2, update->val2);
1778                 if (ret < 0)
1779                         dev_err(w->dapm->dev,
1780                                 "ASoC: %s DAPM update failed: %d\n",
1781                                 w->name, ret);
1782         }
1783
1784         for_each_dapm_widgets(wlist, wi, w) {
1785                 if (w->event && (w->event_flags & SND_SOC_DAPM_POST_REG)) {
1786                         ret = w->event(w, update->kcontrol, SND_SOC_DAPM_POST_REG);
1787                         if (ret != 0)
1788                                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: %s DAPM post-event failed: %d\n",
1789                                            w->name, ret);
1790                 }
1791         }
1792 }
1793
1794 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to _PREPARE if
1795  * they're changing state.
1796  */
1797 static void dapm_pre_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1798 {
1799         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1800         int ret;
1801
1802         /* If we're off and we're not supposed to go into STANDBY */
1803         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF &&
1804             d->target_bias_level != SND_SOC_BIAS_OFF) {
1805                 if (d->dev && cookie)
1806                         pm_runtime_get_sync(d->dev);
1807
1808                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1809                 if (ret != 0)
1810                         dev_err(d->dev,
1811                                 "ASoC: Failed to turn on bias: %d\n", ret);
1812         }
1813
1814         /* Prepare for a transition to ON or away from ON */
1815         if ((d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_ON &&
1816              d->bias_level != SND_SOC_BIAS_ON) ||
1817             (d->target_bias_level != SND_SOC_BIAS_ON &&
1818              d->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)) {
1819                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_PREPARE);
1820                 if (ret != 0)
1821                         dev_err(d->dev,
1822                                 "ASoC: Failed to prepare bias: %d\n", ret);
1823         }
1824 }
1825
1826 /* Async callback run prior to DAPM sequences - brings to their final
1827  * state.
1828  */
1829 static void dapm_post_sequence_async(void *data, async_cookie_t cookie)
1830 {
1831         struct snd_soc_dapm_context *d = data;
1832         int ret;
1833
1834         /* If we just powered the last thing off drop to standby bias */
1835         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1836             (d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY ||
1837              d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF)) {
1838                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_STANDBY);
1839                 if (ret != 0)
1840                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to apply standby bias: %d\n",
1841                                 ret);
1842         }
1843
1844         /* If we're in standby and can support bias off then do that */
1845         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY &&
1846             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_OFF) {
1847                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_OFF);
1848                 if (ret != 0)
1849                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to turn off bias: %d\n",
1850                                 ret);
1851
1852                 if (d->dev && cookie)
1853                         pm_runtime_put(d->dev);
1854         }
1855
1856         /* If we just powered up then move to active bias */
1857         if (d->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE &&
1858             d->target_bias_level == SND_SOC_BIAS_ON) {
1859                 ret = snd_soc_dapm_set_bias_level(d, SND_SOC_BIAS_ON);
1860                 if (ret != 0)
1861                         dev_err(d->dev, "ASoC: Failed to apply active bias: %d\n",
1862                                 ret);
1863         }
1864 }
1865
1866 static void dapm_widget_set_peer_power(struct snd_soc_dapm_widget *peer,
1867                                        bool power, bool connect)
1868 {
1869         /* If a connection is being made or broken then that update
1870          * will have marked the peer dirty, otherwise the widgets are
1871          * not connected and this update has no impact. */
1872         if (!connect)
1873                 return;
1874
1875         /* If the peer is already in the state we're moving to then we
1876          * won't have an impact on it. */
1877         if (power != peer->power)
1878                 dapm_mark_dirty(peer, "peer state change");
1879 }
1880
1881 static void dapm_widget_set_power(struct snd_soc_dapm_widget *w, bool power,
1882                                   struct list_head *up_list,
1883                                   struct list_head *down_list)
1884 {
1885         struct snd_soc_dapm_path *path;
1886
1887         if (w->power == power)
1888                 return;
1889
1890         trace_snd_soc_dapm_widget_power(w, power);
1891
1892         /* If we changed our power state perhaps our neigbours changed
1893          * also.
1894          */
1895         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path)
1896                 dapm_widget_set_peer_power(path->source, power, path->connect);
1897
1898         /* Supplies can't affect their outputs, only their inputs */
1899         if (!w->is_supply) {
1900                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path)
1901                         dapm_widget_set_peer_power(path->sink, power,
1902                                                    path->connect);
1903         }
1904
1905         if (power)
1906                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1907         else
1908                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1909 }
1910
1911 static void dapm_power_one_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w,
1912                                   struct list_head *up_list,
1913                                   struct list_head *down_list)
1914 {
1915         int power;
1916
1917         switch (w->id) {
1918         case snd_soc_dapm_pre:
1919                 dapm_seq_insert(w, down_list, false);
1920                 break;
1921         case snd_soc_dapm_post:
1922                 dapm_seq_insert(w, up_list, true);
1923                 break;
1924
1925         default:
1926                 power = dapm_widget_power_check(w);
1927
1928                 dapm_widget_set_power(w, power, up_list, down_list);
1929                 break;
1930         }
1931 }
1932
1933 static bool dapm_idle_bias_off(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
1934 {
1935         if (dapm->idle_bias_off)
1936                 return true;
1937
1938         switch (snd_power_get_state(dapm->card->snd_card)) {
1939         case SNDRV_CTL_POWER_D3hot:
1940         case SNDRV_CTL_POWER_D3cold:
1941                 return dapm->suspend_bias_off;
1942         default:
1943                 break;
1944         }
1945
1946         return false;
1947 }
1948
1949 /*
1950  * Scan each dapm widget for complete audio path.
1951  * A complete path is a route that has valid endpoints i.e.:-
1952  *
1953  *  o DAC to output pin.
1954  *  o Input pin to ADC.
1955  *  o Input pin to Output pin (bypass, sidetone)
1956  *  o DAC to ADC (loopback).
1957  */
1958 static int dapm_power_widgets(struct snd_soc_card *card, int event)
1959 {
1960         struct snd_soc_dapm_widget *w;
1961         struct snd_soc_dapm_context *d;
1962         LIST_HEAD(up_list);
1963         LIST_HEAD(down_list);
1964         ASYNC_DOMAIN_EXCLUSIVE(async_domain);
1965         enum snd_soc_bias_level bias;
1966         int ret;
1967
1968         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
1969
1970         trace_snd_soc_dapm_start(card);
1971
1972         for_each_card_dapms(card, d) {
1973                 if (dapm_idle_bias_off(d))
1974                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1975                 else
1976                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
1977         }
1978
1979         dapm_reset(card);
1980
1981         /* Check which widgets we need to power and store them in
1982          * lists indicating if they should be powered up or down.  We
1983          * only check widgets that have been flagged as dirty but note
1984          * that new widgets may be added to the dirty list while we
1985          * iterate.
1986          */
1987         list_for_each_entry(w, &card->dapm_dirty, dirty) {
1988                 dapm_power_one_widget(w, &up_list, &down_list);
1989         }
1990
1991         for_each_card_widgets(card, w) {
1992                 switch (w->id) {
1993                 case snd_soc_dapm_pre:
1994                 case snd_soc_dapm_post:
1995                         /* These widgets always need to be powered */
1996                         break;
1997                 default:
1998                         list_del_init(&w->dirty);
1999                         break;
2000                 }
2001
2002                 if (w->new_power) {
2003                         d = w->dapm;
2004
2005                         /* Supplies and micbiases only bring the
2006                          * context up to STANDBY as unless something
2007                          * else is active and passing audio they
2008                          * generally don't require full power.  Signal
2009                          * generators are virtual pins and have no
2010                          * power impact themselves.
2011                          */
2012                         switch (w->id) {
2013                         case snd_soc_dapm_siggen:
2014                         case snd_soc_dapm_vmid:
2015                                 break;
2016                         case snd_soc_dapm_supply:
2017                         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
2018                         case snd_soc_dapm_pinctrl:
2019                         case snd_soc_dapm_clock_supply:
2020                         case snd_soc_dapm_micbias:
2021                                 if (d->target_bias_level < SND_SOC_BIAS_STANDBY)
2022                                         d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_STANDBY;
2023                                 break;
2024                         default:
2025                                 d->target_bias_level = SND_SOC_BIAS_ON;
2026                                 break;
2027                         }
2028                 }
2029
2030         }
2031
2032         /* Force all contexts in the card to the same bias state if
2033          * they're not ground referenced.
2034          */
2035         bias = SND_SOC_BIAS_OFF;
2036         for_each_card_dapms(card, d)
2037                 if (d->target_bias_level > bias)
2038                         bias = d->target_bias_level;
2039         for_each_card_dapms(card, d)
2040                 if (!dapm_idle_bias_off(d))
2041                         d->target_bias_level = bias;
2042
2043         trace_snd_soc_dapm_walk_done(card);
2044
2045         /* Run card bias changes at first */
2046         dapm_pre_sequence_async(&card->dapm, 0);
2047         /* Run other bias changes in parallel */
2048         for_each_card_dapms(card, d) {
2049                 if (d != &card->dapm && d->bias_level != d->target_bias_level)
2050                         async_schedule_domain(dapm_pre_sequence_async, d,
2051                                                 &async_domain);
2052         }
2053         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
2054
2055         list_for_each_entry(w, &down_list, power_list) {
2056                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_WILL_PMD);
2057         }
2058
2059         list_for_each_entry(w, &up_list, power_list) {
2060                 dapm_seq_check_event(card, w, SND_SOC_DAPM_WILL_PMU);
2061         }
2062
2063         /* Power down widgets first; try to avoid amplifying pops. */
2064         dapm_seq_run(card, &down_list, event, false);
2065
2066         dapm_widget_update(card);
2067
2068         /* Now power up. */
2069         dapm_seq_run(card, &up_list, event, true);
2070
2071         /* Run all the bias changes in parallel */
2072         for_each_card_dapms(card, d) {
2073                 if (d != &card->dapm && d->bias_level != d->target_bias_level)
2074                         async_schedule_domain(dapm_post_sequence_async, d,
2075                                                 &async_domain);
2076         }
2077         async_synchronize_full_domain(&async_domain);
2078         /* Run card bias changes at last */
2079         dapm_post_sequence_async(&card->dapm, 0);
2080
2081         /* do we need to notify any clients that DAPM event is complete */
2082         for_each_card_dapms(card, d) {
2083                 if (!d->component)
2084                         continue;
2085
2086                 ret = snd_soc_component_stream_event(d->component, event);
2087                 if (ret < 0)
2088                         return ret;
2089         }
2090
2091         pop_dbg(card->dev, card->pop_time,
2092                 "DAPM sequencing finished, waiting %dms\n", card->pop_time);
2093         pop_wait(card->pop_time);
2094
2095         trace_snd_soc_dapm_done(card);
2096
2097         return 0;
2098 }
2099
2100 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2101 static ssize_t dapm_widget_power_read_file(struct file *file,
2102                                            char __user *user_buf,
2103                                            size_t count, loff_t *ppos)
2104 {
2105         struct snd_soc_dapm_widget *w = file->private_data;
2106         struct snd_soc_card *card = w->dapm->card;
2107         enum snd_soc_dapm_direction dir, rdir;
2108         char *buf;
2109         int in, out;
2110         ssize_t ret;
2111         struct snd_soc_dapm_path *p = NULL;
2112
2113         buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
2114         if (!buf)
2115                 return -ENOMEM;
2116
2117         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
2118
2119         /* Supply widgets are not handled by is_connected_{input,output}_ep() */
2120         if (w->is_supply) {
2121                 in = 0;
2122                 out = 0;
2123         } else {
2124                 in = is_connected_input_ep(w, NULL, NULL);
2125                 out = is_connected_output_ep(w, NULL, NULL);
2126         }
2127
2128         ret = scnprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s: %s%s  in %d out %d",
2129                        w->name, w->power ? "On" : "Off",
2130                        w->force ? " (forced)" : "", in, out);
2131
2132         if (w->reg >= 0)
2133                 ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
2134                                 " - R%d(0x%x) mask 0x%x",
2135                                 w->reg, w->reg, w->mask << w->shift);
2136
2137         ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "\n");
2138
2139         if (w->sname)
2140                 ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, " stream %s %s\n",
2141                                 w->sname,
2142                                 w->active ? "active" : "inactive");
2143
2144         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2145                 rdir = SND_SOC_DAPM_DIR_REVERSE(dir);
2146                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path(w, dir, p) {
2147                         if (p->connected && !p->connected(p->source, p->sink))
2148                                 continue;
2149
2150                         if (!p->connect)
2151                                 continue;
2152
2153                         ret += scnprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret,
2154                                         " %s  \"%s\" \"%s\"\n",
2155                                         (rdir == SND_SOC_DAPM_DIR_IN) ? "in" : "out",
2156                                         p->name ? p->name : "static",
2157                                         p->node[rdir]->name);
2158                 }
2159         }
2160
2161         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2162
2163         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
2164
2165         kfree(buf);
2166         return ret;
2167 }
2168
2169 static const struct file_operations dapm_widget_power_fops = {
2170         .open = simple_open,
2171         .read = dapm_widget_power_read_file,
2172         .llseek = default_llseek,
2173 };
2174
2175 static ssize_t dapm_bias_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
2176                                    size_t count, loff_t *ppos)
2177 {
2178         struct snd_soc_dapm_context *dapm = file->private_data;
2179         char *level;
2180
2181         switch (dapm->bias_level) {
2182         case SND_SOC_BIAS_ON:
2183                 level = "On\n";
2184                 break;
2185         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
2186                 level = "Prepare\n";
2187                 break;
2188         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
2189                 level = "Standby\n";
2190                 break;
2191         case SND_SOC_BIAS_OFF:
2192                 level = "Off\n";
2193                 break;
2194         default:
2195                 WARN(1, "Unknown bias_level %d\n", dapm->bias_level);
2196                 level = "Unknown\n";
2197                 break;
2198         }
2199
2200         return simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, level,
2201                                        strlen(level));
2202 }
2203
2204 static const struct file_operations dapm_bias_fops = {
2205         .open = simple_open,
2206         .read = dapm_bias_read_file,
2207         .llseek = default_llseek,
2208 };
2209
2210 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2211         struct dentry *parent)
2212 {
2213         if (!parent || IS_ERR(parent))
2214                 return;
2215
2216         dapm->debugfs_dapm = debugfs_create_dir("dapm", parent);
2217
2218         debugfs_create_file("bias_level", 0444, dapm->debugfs_dapm, dapm,
2219                             &dapm_bias_fops);
2220 }
2221
2222 static void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2223 {
2224         struct snd_soc_dapm_context *dapm = w->dapm;
2225
2226         if (!dapm->debugfs_dapm || !w->name)
2227                 return;
2228
2229         debugfs_create_file(w->name, 0444, dapm->debugfs_dapm, w,
2230                             &dapm_widget_power_fops);
2231 }
2232
2233 static void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2234 {
2235         debugfs_remove_recursive(dapm->debugfs_dapm);
2236         dapm->debugfs_dapm = NULL;
2237 }
2238
2239 #else
2240 void snd_soc_dapm_debugfs_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2241         struct dentry *parent)
2242 {
2243 }
2244
2245 static inline void dapm_debugfs_add_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2246 {
2247 }
2248
2249 static inline void dapm_debugfs_cleanup(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2250 {
2251 }
2252
2253 #endif
2254
2255 /*
2256  * soc_dapm_connect_path() - Connects or disconnects a path
2257  * @path: The path to update
2258  * @connect: The new connect state of the path. True if the path is connected,
2259  *  false if it is disconnected.
2260  * @reason: The reason why the path changed (for debugging only)
2261  */
2262 static void soc_dapm_connect_path(struct snd_soc_dapm_path *path,
2263         bool connect, const char *reason)
2264 {
2265         if (path->connect == connect)
2266                 return;
2267
2268         path->connect = connect;
2269         dapm_mark_dirty(path->source, reason);
2270         dapm_mark_dirty(path->sink, reason);
2271         dapm_path_invalidate(path);
2272 }
2273
2274 /* test and update the power status of a mux widget */
2275 static int soc_dapm_mux_update_power(struct snd_soc_card *card,
2276                                  struct snd_kcontrol *kcontrol, int mux, struct soc_enum *e)
2277 {
2278         struct snd_soc_dapm_path *path;
2279         int found = 0;
2280         bool connect;
2281
2282         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
2283
2284         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
2285         dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) {
2286                 found = 1;
2287                 /* we now need to match the string in the enum to the path */
2288                 if (e && !(strcmp(path->name, e->texts[mux])))
2289                         connect = true;
2290                 else
2291                         connect = false;
2292
2293                 soc_dapm_connect_path(path, connect, "mux update");
2294         }
2295
2296         if (found)
2297                 dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2298
2299         return found;
2300 }
2301
2302 int snd_soc_dapm_mux_update_power(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2303         struct snd_kcontrol *kcontrol, int mux, struct soc_enum *e,
2304         struct snd_soc_dapm_update *update)
2305 {
2306         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
2307         int ret;
2308
2309         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2310         card->update = update;
2311         ret = soc_dapm_mux_update_power(card, kcontrol, mux, e);
2312         card->update = NULL;
2313         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2314         if (ret > 0)
2315                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
2316         return ret;
2317 }
2318 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_mux_update_power);
2319
2320 /* test and update the power status of a mixer or switch widget */
2321 static int soc_dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_card *card,
2322                                        struct snd_kcontrol *kcontrol,
2323                                        int connect, int rconnect)
2324 {
2325         struct snd_soc_dapm_path *path;
2326         int found = 0;
2327
2328         lockdep_assert_held(&card->dapm_mutex);
2329
2330         /* find dapm widget path assoc with kcontrol */
2331         dapm_kcontrol_for_each_path(path, kcontrol) {
2332                 /*
2333                  * Ideally this function should support any number of
2334                  * paths and channels. But since kcontrols only come
2335                  * in mono and stereo variants, we are limited to 2
2336                  * channels.
2337                  *
2338                  * The following code assumes for stereo controls the
2339                  * first path (when 'found == 0') is the left channel,
2340                  * and all remaining paths (when 'found == 1') are the
2341                  * right channel.
2342                  *
2343                  * A stereo control is signified by a valid 'rconnect'
2344                  * value, either 0 for unconnected, or >= 0 for connected.
2345                  * This is chosen instead of using snd_soc_volsw_is_stereo,
2346                  * so that the behavior of snd_soc_dapm_mixer_update_power
2347                  * doesn't change even when the kcontrol passed in is
2348                  * stereo.
2349                  *
2350                  * It passes 'connect' as the path connect status for
2351                  * the left channel, and 'rconnect' for the right
2352                  * channel.
2353                  */
2354                 if (found && rconnect >= 0)
2355                         soc_dapm_connect_path(path, rconnect, "mixer update");
2356                 else
2357                         soc_dapm_connect_path(path, connect, "mixer update");
2358                 found = 1;
2359         }
2360
2361         if (found)
2362                 dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2363
2364         return found;
2365 }
2366
2367 int snd_soc_dapm_mixer_update_power(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2368         struct snd_kcontrol *kcontrol, int connect,
2369         struct snd_soc_dapm_update *update)
2370 {
2371         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
2372         int ret;
2373
2374         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2375         card->update = update;
2376         ret = soc_dapm_mixer_update_power(card, kcontrol, connect, -1);
2377         card->update = NULL;
2378         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
2379         if (ret > 0)
2380                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
2381         return ret;
2382 }
2383 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_mixer_update_power);
2384
2385 static ssize_t dapm_widget_show_component(struct snd_soc_component *cmpnt,
2386         char *buf)
2387 {
2388         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_component_get_dapm(cmpnt);
2389         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2390         int count = 0;
2391         char *state = "not set";
2392
2393         /* card won't be set for the dummy component, as a spot fix
2394          * we're checking for that case specifically here but in future
2395          * we will ensure that the dummy component looks like others.
2396          */
2397         if (!cmpnt->card)
2398                 return 0;
2399
2400         for_each_card_widgets(cmpnt->card, w) {
2401                 if (w->dapm != dapm)
2402                         continue;
2403
2404                 /* only display widgets that burn power */
2405                 switch (w->id) {
2406                 case snd_soc_dapm_hp:
2407                 case snd_soc_dapm_mic:
2408                 case snd_soc_dapm_spk:
2409                 case snd_soc_dapm_line:
2410                 case snd_soc_dapm_micbias:
2411                 case snd_soc_dapm_dac:
2412                 case snd_soc_dapm_adc:
2413                 case snd_soc_dapm_pga:
2414                 case snd_soc_dapm_effect:
2415                 case snd_soc_dapm_out_drv:
2416                 case snd_soc_dapm_mixer:
2417                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2418                 case snd_soc_dapm_supply:
2419                 case snd_soc_dapm_regulator_supply:
2420                 case snd_soc_dapm_pinctrl:
2421                 case snd_soc_dapm_clock_supply:
2422                         if (w->name)
2423                                 count += sprintf(buf + count, "%s: %s\n",
2424                                         w->name, w->power ? "On":"Off");
2425                 break;
2426                 default:
2427                 break;
2428                 }
2429         }
2430
2431         switch (snd_soc_dapm_get_bias_level(dapm)) {
2432         case SND_SOC_BIAS_ON:
2433                 state = "On";
2434                 break;
2435         case SND_SOC_BIAS_PREPARE:
2436                 state = "Prepare";
2437                 break;
2438         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
2439                 state = "Standby";
2440                 break;
2441         case SND_SOC_BIAS_OFF:
2442                 state = "Off";
2443                 break;
2444         }
2445         count += sprintf(buf + count, "PM State: %s\n", state);
2446
2447         return count;
2448 }
2449
2450 /* show dapm widget status in sys fs */
2451 static ssize_t dapm_widget_show(struct device *dev,
2452         struct device_attribute *attr, char *buf)
2453 {
2454         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
2455         struct snd_soc_dai *codec_dai;
2456         int i, count = 0;
2457
2458         mutex_lock(&rtd->card->dapm_mutex);
2459
2460         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai) {
2461                 struct snd_soc_component *cmpnt = codec_dai->component;
2462
2463                 count += dapm_widget_show_component(cmpnt, buf + count);
2464         }
2465
2466         mutex_unlock(&rtd->card->dapm_mutex);
2467
2468         return count;
2469 }
2470
2471 static DEVICE_ATTR_RO(dapm_widget);
2472
2473 struct attribute *soc_dapm_dev_attrs[] = {
2474         &dev_attr_dapm_widget.attr,
2475         NULL
2476 };
2477
2478 static void dapm_free_path(struct snd_soc_dapm_path *path)
2479 {
2480         list_del(&path->list_node[SND_SOC_DAPM_DIR_IN]);
2481         list_del(&path->list_node[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT]);
2482         list_del(&path->list_kcontrol);
2483         list_del(&path->list);
2484         kfree(path);
2485 }
2486
2487 /**
2488  * snd_soc_dapm_free_widget - Free specified widget
2489  * @w: widget to free
2490  *
2491  * Removes widget from all paths and frees memory occupied by it.
2492  */
2493 void snd_soc_dapm_free_widget(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2494 {
2495         struct snd_soc_dapm_path *p, *next_p;
2496         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2497
2498         list_del(&w->list);
2499         list_del(&w->dirty);
2500         /*
2501          * remove source and sink paths associated to this widget.
2502          * While removing the path, remove reference to it from both
2503          * source and sink widgets so that path is removed only once.
2504          */
2505         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2506                 snd_soc_dapm_widget_for_each_path_safe(w, dir, p, next_p)
2507                         dapm_free_path(p);
2508         }
2509
2510         kfree(w->kcontrols);
2511         kfree_const(w->name);
2512         kfree_const(w->sname);
2513         kfree(w);
2514 }
2515 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free_widget);
2516
2517 void snd_soc_dapm_reset_cache(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2518 {
2519         dapm->path_sink_cache.widget = NULL;
2520         dapm->path_source_cache.widget = NULL;
2521 }
2522
2523 /* free all dapm widgets and resources */
2524 static void dapm_free_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2525 {
2526         struct snd_soc_dapm_widget *w, *next_w;
2527
2528         for_each_card_widgets_safe(dapm->card, w, next_w) {
2529                 if (w->dapm != dapm)
2530                         continue;
2531                 snd_soc_dapm_free_widget(w);
2532         }
2533         snd_soc_dapm_reset_cache(dapm);
2534 }
2535
2536 static struct snd_soc_dapm_widget *dapm_find_widget(
2537                         struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin,
2538                         bool search_other_contexts)
2539 {
2540         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2541         struct snd_soc_dapm_widget *fallback = NULL;
2542         char prefixed_pin[80];
2543         const char *pin_name;
2544         const char *prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
2545
2546         if (prefix) {
2547                 snprintf(prefixed_pin, sizeof(prefixed_pin), "%s %s",
2548                          prefix, pin);
2549                 pin_name = prefixed_pin;
2550         } else {
2551                 pin_name = pin;
2552         }
2553
2554         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
2555                 if (!strcmp(w->name, pin_name)) {
2556                         if (w->dapm == dapm)
2557                                 return w;
2558                         else
2559                                 fallback = w;
2560                 }
2561         }
2562
2563         if (search_other_contexts)
2564                 return fallback;
2565
2566         return NULL;
2567 }
2568
2569 /*
2570  * set the DAPM pin status:
2571  * returns 1 when the value has been updated, 0 when unchanged, or a negative
2572  * error code; called from kcontrol put callback
2573  */
2574 static int __snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2575                                   const char *pin, int status)
2576 {
2577         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
2578         int ret = 0;
2579
2580         dapm_assert_locked(dapm);
2581
2582         if (!w) {
2583                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: DAPM unknown pin %s\n", pin);
2584                 return -EINVAL;
2585         }
2586
2587         if (w->connected != status) {
2588                 dapm_mark_dirty(w, "pin configuration");
2589                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
2590                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
2591                 ret = 1;
2592         }
2593
2594         w->connected = status;
2595         if (status == 0)
2596                 w->force = 0;
2597
2598         return ret;
2599 }
2600
2601 /*
2602  * similar as __snd_soc_dapm_set_pin(), but returns 0 when successful;
2603  * called from several API functions below
2604  */
2605 static int snd_soc_dapm_set_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2606                                 const char *pin, int status)
2607 {
2608         int ret = __snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, status);
2609
2610         return ret < 0 ? ret : 0;
2611 }
2612
2613 /**
2614  * snd_soc_dapm_sync_unlocked - scan and power dapm paths
2615  * @dapm: DAPM context
2616  *
2617  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
2618  * stream or path usage.
2619  *
2620  * Requires external locking.
2621  *
2622  * Returns 0 for success.
2623  */
2624 int snd_soc_dapm_sync_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2625 {
2626         /*
2627          * Suppress early reports (eg, jacks syncing their state) to avoid
2628          * silly DAPM runs during card startup.
2629          */
2630         if (!dapm->card || !dapm->card->instantiated)
2631                 return 0;
2632
2633         return dapm_power_widgets(dapm->card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
2634 }
2635 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync_unlocked);
2636
2637 /**
2638  * snd_soc_dapm_sync - scan and power dapm paths
2639  * @dapm: DAPM context
2640  *
2641  * Walks all dapm audio paths and powers widgets according to their
2642  * stream or path usage.
2643  *
2644  * Returns 0 for success.
2645  */
2646 int snd_soc_dapm_sync(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
2647 {
2648         int ret;
2649
2650         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2651         ret = snd_soc_dapm_sync_unlocked(dapm);
2652         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
2653         return ret;
2654 }
2655 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_sync);
2656
2657 static int dapm_update_dai_chan(struct snd_soc_dapm_path *p,
2658                                 struct snd_soc_dapm_widget *w,
2659                                 int channels)
2660 {
2661         switch (w->id) {
2662         case snd_soc_dapm_aif_out:
2663         case snd_soc_dapm_aif_in:
2664                 break;
2665         default:
2666                 return 0;
2667         }
2668
2669         dev_dbg(w->dapm->dev, "%s DAI route %s -> %s\n",
2670                 w->channel < channels ? "Connecting" : "Disconnecting",
2671                 p->source->name, p->sink->name);
2672
2673         if (w->channel < channels)
2674                 soc_dapm_connect_path(p, true, "dai update");
2675         else
2676                 soc_dapm_connect_path(p, false, "dai update");
2677
2678         return 0;
2679 }
2680
2681 static int dapm_update_dai_unlocked(struct snd_pcm_substream *substream,
2682                                     struct snd_pcm_hw_params *params,
2683                                     struct snd_soc_dai *dai)
2684 {
2685         int dir = substream->stream;
2686         int channels = params_channels(params);
2687         struct snd_soc_dapm_path *p;
2688         struct snd_soc_dapm_widget *w;
2689         int ret;
2690
2691         w = snd_soc_dai_get_widget(dai, dir);
2692
2693         if (!w)
2694                 return 0;
2695
2696         dev_dbg(dai->dev, "Update DAI routes for %s %s\n", dai->name,
2697                 dir == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK ? "playback" : "capture");
2698
2699         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, p) {
2700                 ret = dapm_update_dai_chan(p, p->sink, channels);
2701                 if (ret < 0)
2702                         return ret;
2703         }
2704
2705         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, p) {
2706                 ret = dapm_update_dai_chan(p, p->source, channels);
2707                 if (ret < 0)
2708                         return ret;
2709         }
2710
2711         return 0;
2712 }
2713
2714 int snd_soc_dapm_update_dai(struct snd_pcm_substream *substream,
2715                             struct snd_pcm_hw_params *params,
2716                             struct snd_soc_dai *dai)
2717 {
2718         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
2719         int ret;
2720
2721         mutex_lock_nested(&rtd->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
2722         ret = dapm_update_dai_unlocked(substream, params, dai);
2723         mutex_unlock(&rtd->card->dapm_mutex);
2724
2725         return ret;
2726 }
2727 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_update_dai);
2728
2729 /*
2730  * dapm_update_widget_flags() - Re-compute widget sink and source flags
2731  * @w: The widget for which to update the flags
2732  *
2733  * Some widgets have a dynamic category which depends on which neighbors they
2734  * are connected to. This function update the category for these widgets.
2735  *
2736  * This function must be called whenever a path is added or removed to a widget.
2737  */
2738 static void dapm_update_widget_flags(struct snd_soc_dapm_widget *w)
2739 {
2740         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2741         struct snd_soc_dapm_path *p;
2742         unsigned int ep;
2743
2744         switch (w->id) {
2745         case snd_soc_dapm_input:
2746                 /* On a fully routed card an input is never a source */
2747                 if (w->dapm->card->fully_routed)
2748                         return;
2749                 ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
2750                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, p) {
2751                         if (p->source->id == snd_soc_dapm_micbias ||
2752                                 p->source->id == snd_soc_dapm_mic ||
2753                                 p->source->id == snd_soc_dapm_line ||
2754                                 p->source->id == snd_soc_dapm_output) {
2755                                         ep = 0;
2756                                         break;
2757                         }
2758                 }
2759                 break;
2760         case snd_soc_dapm_output:
2761                 /* On a fully routed card a output is never a sink */
2762                 if (w->dapm->card->fully_routed)
2763                         return;
2764                 ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
2765                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, p) {
2766                         if (p->sink->id == snd_soc_dapm_spk ||
2767                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_hp ||
2768                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_line ||
2769                                 p->sink->id == snd_soc_dapm_input) {
2770                                         ep = 0;
2771                                         break;
2772                         }
2773                 }
2774                 break;
2775         case snd_soc_dapm_line:
2776                 ep = 0;
2777                 snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2778                         if (!list_empty(&w->edges[dir]))
2779                                 ep |= SND_SOC_DAPM_DIR_TO_EP(dir);
2780                 }
2781                 break;
2782         default:
2783                 return;
2784         }
2785
2786         w->is_ep = ep;
2787 }
2788
2789 static int snd_soc_dapm_check_dynamic_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2790         struct snd_soc_dapm_widget *source, struct snd_soc_dapm_widget *sink,
2791         const char *control)
2792 {
2793         bool dynamic_source = false;
2794         bool dynamic_sink = false;
2795
2796         if (!control)
2797                 return 0;
2798
2799         switch (source->id) {
2800         case snd_soc_dapm_demux:
2801                 dynamic_source = true;
2802                 break;
2803         default:
2804                 break;
2805         }
2806
2807         switch (sink->id) {
2808         case snd_soc_dapm_mux:
2809         case snd_soc_dapm_switch:
2810         case snd_soc_dapm_mixer:
2811         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2812                 dynamic_sink = true;
2813                 break;
2814         default:
2815                 break;
2816         }
2817
2818         if (dynamic_source && dynamic_sink) {
2819                 dev_err(dapm->dev,
2820                         "Direct connection between demux and mixer/mux not supported for path %s -> [%s] -> %s\n",
2821                         source->name, control, sink->name);
2822                 return -EINVAL;
2823         } else if (!dynamic_source && !dynamic_sink) {
2824                 dev_err(dapm->dev,
2825                         "Control not supported for path %s -> [%s] -> %s\n",
2826                         source->name, control, sink->name);
2827                 return -EINVAL;
2828         }
2829
2830         return 0;
2831 }
2832
2833 static int snd_soc_dapm_add_path(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2834         struct snd_soc_dapm_widget *wsource, struct snd_soc_dapm_widget *wsink,
2835         const char *control,
2836         int (*connected)(struct snd_soc_dapm_widget *source,
2837                          struct snd_soc_dapm_widget *sink))
2838 {
2839         struct snd_soc_dapm_widget *widgets[2];
2840         enum snd_soc_dapm_direction dir;
2841         struct snd_soc_dapm_path *path;
2842         int ret;
2843
2844         if (wsink->is_supply && !wsource->is_supply) {
2845                 dev_err(dapm->dev,
2846                         "Connecting non-supply widget to supply widget is not supported (%s -> %s)\n",
2847                         wsource->name, wsink->name);
2848                 return -EINVAL;
2849         }
2850
2851         if (connected && !wsource->is_supply) {
2852                 dev_err(dapm->dev,
2853                         "connected() callback only supported for supply widgets (%s -> %s)\n",
2854                         wsource->name, wsink->name);
2855                 return -EINVAL;
2856         }
2857
2858         if (wsource->is_supply && control) {
2859                 dev_err(dapm->dev,
2860                         "Conditional paths are not supported for supply widgets (%s -> [%s] -> %s)\n",
2861                         wsource->name, control, wsink->name);
2862                 return -EINVAL;
2863         }
2864
2865         ret = snd_soc_dapm_check_dynamic_path(dapm, wsource, wsink, control);
2866         if (ret)
2867                 return ret;
2868
2869         path = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dapm_path), GFP_KERNEL);
2870         if (!path)
2871                 return -ENOMEM;
2872
2873         path->node[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] = wsource;
2874         path->node[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] = wsink;
2875         widgets[SND_SOC_DAPM_DIR_IN] = wsource;
2876         widgets[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT] = wsink;
2877
2878         path->connected = connected;
2879         INIT_LIST_HEAD(&path->list);
2880         INIT_LIST_HEAD(&path->list_kcontrol);
2881
2882         if (wsource->is_supply || wsink->is_supply)
2883                 path->is_supply = 1;
2884
2885         /* connect static paths */
2886         if (control == NULL) {
2887                 path->connect = 1;
2888         } else {
2889                 switch (wsource->id) {
2890                 case snd_soc_dapm_demux:
2891                         ret = dapm_connect_mux(dapm, path, control, wsource);
2892                         if (ret)
2893                                 goto err;
2894                         break;
2895                 default:
2896                         break;
2897                 }
2898
2899                 switch (wsink->id) {
2900                 case snd_soc_dapm_mux:
2901                         ret = dapm_connect_mux(dapm, path, control, wsink);
2902                         if (ret != 0)
2903                                 goto err;
2904                         break;
2905                 case snd_soc_dapm_switch:
2906                 case snd_soc_dapm_mixer:
2907                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
2908                         ret = dapm_connect_mixer(dapm, path, control);
2909                         if (ret != 0)
2910                                 goto err;
2911                         break;
2912                 default:
2913                         break;
2914                 }
2915         }
2916
2917         list_add(&path->list, &dapm->card->paths);
2918         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir)
2919                 list_add(&path->list_node[dir], &widgets[dir]->edges[dir]);
2920
2921         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
2922                 dapm_update_widget_flags(widgets[dir]);
2923                 dapm_mark_dirty(widgets[dir], "Route added");
2924         }
2925
2926         if (dapm->card->instantiated && path->connect)
2927                 dapm_path_invalidate(path);
2928
2929         return 0;
2930 err:
2931         kfree(path);
2932         return ret;
2933 }
2934
2935 static int snd_soc_dapm_add_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
2936                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
2937 {
2938         struct snd_soc_dapm_widget *wsource = NULL, *wsink = NULL, *w;
2939         struct snd_soc_dapm_widget *wtsource = NULL, *wtsink = NULL;
2940         const char *sink;
2941         const char *source;
2942         char prefixed_sink[80];
2943         char prefixed_source[80];
2944         const char *prefix;
2945         unsigned int sink_ref = 0;
2946         unsigned int source_ref = 0;
2947         int ret;
2948
2949         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
2950         if (prefix) {
2951                 snprintf(prefixed_sink, sizeof(prefixed_sink), "%s %s",
2952                          prefix, route->sink);
2953                 sink = prefixed_sink;
2954                 snprintf(prefixed_source, sizeof(prefixed_source), "%s %s",
2955                          prefix, route->source);
2956                 source = prefixed_source;
2957         } else {
2958                 sink = route->sink;
2959                 source = route->source;
2960         }
2961
2962         wsource = dapm_wcache_lookup(&dapm->path_source_cache, source);
2963         wsink = dapm_wcache_lookup(&dapm->path_sink_cache, sink);
2964
2965         if (wsink && wsource)
2966                 goto skip_search;
2967
2968         /*
2969          * find src and dest widgets over all widgets but favor a widget from
2970          * current DAPM context
2971          */
2972         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
2973                 if (!wsink && !(strcmp(w->name, sink))) {
2974                         wtsink = w;
2975                         if (w->dapm == dapm) {
2976                                 wsink = w;
2977                                 if (wsource)
2978                                         break;
2979                         }
2980                         sink_ref++;
2981                         if (sink_ref > 1)
2982                                 dev_warn(dapm->dev,
2983                                         "ASoC: sink widget %s overwritten\n",
2984                                         w->name);
2985                         continue;
2986                 }
2987                 if (!wsource && !(strcmp(w->name, source))) {
2988                         wtsource = w;
2989                         if (w->dapm == dapm) {
2990                                 wsource = w;
2991                                 if (wsink)
2992                                         break;
2993                         }
2994                         source_ref++;
2995                         if (source_ref > 1)
2996                                 dev_warn(dapm->dev,
2997                                         "ASoC: source widget %s overwritten\n",
2998                                         w->name);
2999                 }
3000         }
3001         /* use widget from another DAPM context if not found from this */
3002         if (!wsink)
3003                 wsink = wtsink;
3004         if (!wsource)
3005                 wsource = wtsource;
3006
3007         if (wsource == NULL) {
3008                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: no source widget found for %s\n",
3009                         route->source);
3010                 return -ENODEV;
3011         }
3012         if (wsink == NULL) {
3013                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: no sink widget found for %s\n",
3014                         route->sink);
3015                 return -ENODEV;
3016         }
3017
3018 skip_search:
3019         dapm_wcache_update(&dapm->path_sink_cache, wsink);
3020         dapm_wcache_update(&dapm->path_source_cache, wsource);
3021
3022         ret = snd_soc_dapm_add_path(dapm, wsource, wsink, route->control,
3023                 route->connected);
3024         if (ret)
3025                 goto err;
3026
3027         return 0;
3028 err:
3029         dev_warn(dapm->dev, "ASoC: no dapm match for %s --> %s --> %s\n",
3030                  source, route->control, sink);
3031         return ret;
3032 }
3033
3034 static int snd_soc_dapm_del_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3035                                   const struct snd_soc_dapm_route *route)
3036 {
3037         struct snd_soc_dapm_path *path, *p;
3038         const char *sink;
3039         const char *source;
3040         char prefixed_sink[80];
3041         char prefixed_source[80];
3042         const char *prefix;
3043
3044         if (route->control) {
3045                 dev_err(dapm->dev,
3046                         "ASoC: Removal of routes with controls not supported\n");
3047                 return -EINVAL;
3048         }
3049
3050         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
3051         if (prefix) {
3052                 snprintf(prefixed_sink, sizeof(prefixed_sink), "%s %s",
3053                          prefix, route->sink);
3054                 sink = prefixed_sink;
3055                 snprintf(prefixed_source, sizeof(prefixed_source), "%s %s",
3056                          prefix, route->source);
3057                 source = prefixed_source;
3058         } else {
3059                 sink = route->sink;
3060                 source = route->source;
3061         }
3062
3063         path = NULL;
3064         list_for_each_entry(p, &dapm->card->paths, list) {
3065                 if (strcmp(p->source->name, source) != 0)
3066                         continue;
3067                 if (strcmp(p->sink->name, sink) != 0)
3068                         continue;
3069                 path = p;
3070                 break;
3071         }
3072
3073         if (path) {
3074                 struct snd_soc_dapm_widget *wsource = path->source;
3075                 struct snd_soc_dapm_widget *wsink = path->sink;
3076
3077                 dapm_mark_dirty(wsource, "Route removed");
3078                 dapm_mark_dirty(wsink, "Route removed");
3079                 if (path->connect)
3080                         dapm_path_invalidate(path);
3081
3082                 dapm_free_path(path);
3083
3084                 /* Update any path related flags */
3085                 dapm_update_widget_flags(wsource);
3086                 dapm_update_widget_flags(wsink);
3087         } else {
3088                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: Route %s->%s does not exist\n",
3089                          source, sink);
3090         }
3091
3092         return 0;
3093 }
3094
3095 /**
3096  * snd_soc_dapm_add_routes - Add routes between DAPM widgets
3097  * @dapm: DAPM context
3098  * @route: audio routes
3099  * @num: number of routes
3100  *
3101  * Connects 2 dapm widgets together via a named audio path. The sink is
3102  * the widget receiving the audio signal, whilst the source is the sender
3103  * of the audio signal.
3104  *
3105  * Returns 0 for success else error. On error all resources can be freed
3106  * with a call to snd_soc_card_free().
3107  */
3108 int snd_soc_dapm_add_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3109                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3110 {
3111         int i, ret = 0;
3112
3113         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3114         for (i = 0; i < num; i++) {
3115                 int r = snd_soc_dapm_add_route(dapm, route);
3116                 if (r < 0) {
3117                         dev_err(dapm->dev, "ASoC: Failed to add route %s -> %s -> %s\n",
3118                                 route->source,
3119                                 route->control ? route->control : "direct",
3120                                 route->sink);
3121                         ret = r;
3122                 }
3123                 route++;
3124         }
3125         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3126
3127         return ret;
3128 }
3129 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_add_routes);
3130
3131 /**
3132  * snd_soc_dapm_del_routes - Remove routes between DAPM widgets
3133  * @dapm: DAPM context
3134  * @route: audio routes
3135  * @num: number of routes
3136  *
3137  * Removes routes from the DAPM context.
3138  */
3139 int snd_soc_dapm_del_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3140                             const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3141 {
3142         int i;
3143
3144         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3145         for (i = 0; i < num; i++) {
3146                 snd_soc_dapm_del_route(dapm, route);
3147                 route++;
3148         }
3149         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3150
3151         return 0;
3152 }
3153 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_del_routes);
3154
3155 static int snd_soc_dapm_weak_route(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3156                                    const struct snd_soc_dapm_route *route)
3157 {
3158         struct snd_soc_dapm_widget *source = dapm_find_widget(dapm,
3159                                                               route->source,
3160                                                               true);
3161         struct snd_soc_dapm_widget *sink = dapm_find_widget(dapm,
3162                                                             route->sink,
3163                                                             true);
3164         struct snd_soc_dapm_path *path;
3165         int count = 0;
3166
3167         if (!source) {
3168                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Unable to find source %s for weak route\n",
3169                         route->source);
3170                 return -ENODEV;
3171         }
3172
3173         if (!sink) {
3174                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Unable to find sink %s for weak route\n",
3175                         route->sink);
3176                 return -ENODEV;
3177         }
3178
3179         if (route->control || route->connected)
3180                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: Ignoring control for weak route %s->%s\n",
3181                          route->source, route->sink);
3182
3183         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(source, path) {
3184                 if (path->sink == sink) {
3185                         path->weak = 1;
3186                         count++;
3187                 }
3188         }
3189
3190         if (count == 0)
3191                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: No path found for weak route %s->%s\n",
3192                         route->source, route->sink);
3193         if (count > 1)
3194                 dev_warn(dapm->dev, "ASoC: %d paths found for weak route %s->%s\n",
3195                          count, route->source, route->sink);
3196
3197         return 0;
3198 }
3199
3200 /**
3201  * snd_soc_dapm_weak_routes - Mark routes between DAPM widgets as weak
3202  * @dapm: DAPM context
3203  * @route: audio routes
3204  * @num: number of routes
3205  *
3206  * Mark existing routes matching those specified in the passed array
3207  * as being weak, meaning that they are ignored for the purpose of
3208  * power decisions.  The main intended use case is for sidetone paths
3209  * which couple audio between other independent paths if they are both
3210  * active in order to make the combination work better at the user
3211  * level but which aren't intended to be "used".
3212  *
3213  * Note that CODEC drivers should not use this as sidetone type paths
3214  * can frequently also be used as bypass paths.
3215  */
3216 int snd_soc_dapm_weak_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3217                              const struct snd_soc_dapm_route *route, int num)
3218 {
3219         int i;
3220         int ret = 0;
3221
3222         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3223         for (i = 0; i < num; i++) {
3224                 int err = snd_soc_dapm_weak_route(dapm, route);
3225                 if (err)
3226                         ret = err;
3227                 route++;
3228         }
3229         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3230
3231         return ret;
3232 }
3233 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_weak_routes);
3234
3235 /**
3236  * snd_soc_dapm_new_widgets - add new dapm widgets
3237  * @card: card to be checked for new dapm widgets
3238  *
3239  * Checks the codec for any new dapm widgets and creates them if found.
3240  *
3241  * Returns 0 for success.
3242  */
3243 int snd_soc_dapm_new_widgets(struct snd_soc_card *card)
3244 {
3245         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3246         unsigned int val;
3247
3248         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3249
3250         for_each_card_widgets(card, w)
3251         {
3252                 if (w->new)
3253                         continue;
3254
3255                 if (w->num_kcontrols) {
3256                         w->kcontrols = kcalloc(w->num_kcontrols,
3257                                                 sizeof(struct snd_kcontrol *),
3258                                                 GFP_KERNEL);
3259                         if (!w->kcontrols) {
3260                                 mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3261                                 return -ENOMEM;
3262                         }
3263                 }
3264
3265                 switch(w->id) {
3266                 case snd_soc_dapm_switch:
3267                 case snd_soc_dapm_mixer:
3268                 case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
3269                         dapm_new_mixer(w);
3270                         break;
3271                 case snd_soc_dapm_mux:
3272                 case snd_soc_dapm_demux:
3273                         dapm_new_mux(w);
3274                         break;
3275                 case snd_soc_dapm_pga:
3276                 case snd_soc_dapm_effect:
3277                 case snd_soc_dapm_out_drv:
3278                         dapm_new_pga(w);
3279                         break;
3280                 case snd_soc_dapm_dai_link:
3281                         dapm_new_dai_link(w);
3282                         break;
3283                 default:
3284                         break;
3285                 }
3286
3287                 /* Read the initial power state from the device */
3288                 if (w->reg >= 0) {
3289                         val = soc_dapm_read(w->dapm, w->reg);
3290                         val = val >> w->shift;
3291                         val &= w->mask;
3292                         if (val == w->on_val)
3293                                 w->power = 1;
3294                 }
3295
3296                 w->new = 1;
3297
3298                 dapm_mark_dirty(w, "new widget");
3299                 dapm_debugfs_add_widget(w);
3300         }
3301
3302         dapm_power_widgets(card, SND_SOC_DAPM_STREAM_NOP);
3303         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3304         return 0;
3305 }
3306 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_widgets);
3307
3308 /**
3309  * snd_soc_dapm_get_volsw - dapm mixer get callback
3310  * @kcontrol: mixer control
3311  * @ucontrol: control element information
3312  *
3313  * Callback to get the value of a dapm mixer control.
3314  *
3315  * Returns 0 for success.
3316  */
3317 int snd_soc_dapm_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3318         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3319 {
3320         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3321         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3322         struct soc_mixer_control *mc =
3323                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3324         int reg = mc->reg;
3325         unsigned int shift = mc->shift;
3326         int max = mc->max;
3327         unsigned int width = fls(max);
3328         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
3329         unsigned int invert = mc->invert;
3330         unsigned int reg_val, val, rval = 0;
3331
3332         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3333         if (dapm_kcontrol_is_powered(kcontrol) && reg != SND_SOC_NOPM) {
3334                 reg_val = soc_dapm_read(dapm, reg);
3335                 val = (reg_val >> shift) & mask;
3336
3337                 if (reg != mc->rreg)
3338                         reg_val = soc_dapm_read(dapm, mc->rreg);
3339
3340                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3341                         rval = (reg_val >> mc->rshift) & mask;
3342         } else {
3343                 reg_val = dapm_kcontrol_get_value(kcontrol);
3344                 val = reg_val & mask;
3345
3346                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3347                         rval = (reg_val >> width) & mask;
3348         }
3349         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3350
3351         if (invert)
3352                 ucontrol->value.integer.value[0] = max - val;
3353         else
3354                 ucontrol->value.integer.value[0] = val;
3355
3356         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3357                 if (invert)
3358                         ucontrol->value.integer.value[1] = max - rval;
3359                 else
3360                         ucontrol->value.integer.value[1] = rval;
3361         }
3362
3363         return 0;
3364 }
3365 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_volsw);
3366
3367 /**
3368  * snd_soc_dapm_put_volsw - dapm mixer set callback
3369  * @kcontrol: mixer control
3370  * @ucontrol: control element information
3371  *
3372  * Callback to set the value of a dapm mixer control.
3373  *
3374  * Returns 0 for success.
3375  */
3376 int snd_soc_dapm_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3377         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3378 {
3379         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3380         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3381         struct soc_mixer_control *mc =
3382                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3383         int reg = mc->reg;
3384         unsigned int shift = mc->shift;
3385         int max = mc->max;
3386         unsigned int width = fls(max);
3387         unsigned int mask = (1 << width) - 1;
3388         unsigned int invert = mc->invert;
3389         unsigned int val, rval = 0;
3390         int connect, rconnect = -1, change, reg_change = 0;
3391         struct snd_soc_dapm_update update = {};
3392         int ret = 0;
3393
3394         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
3395         connect = !!val;
3396
3397         if (invert)
3398                 val = max - val;
3399
3400         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3401                 rval = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
3402                 rconnect = !!rval;
3403                 if (invert)
3404                         rval = max - rval;
3405         }
3406
3407         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3408
3409         /* This assumes field width < (bits in unsigned int / 2) */
3410         if (width > sizeof(unsigned int) * 8 / 2)
3411                 dev_warn(dapm->dev,
3412                          "ASoC: control %s field width limit exceeded\n",
3413                          kcontrol->id.name);
3414         change = dapm_kcontrol_set_value(kcontrol, val | (rval << width));
3415
3416         if (reg != SND_SOC_NOPM) {
3417                 val = val << shift;
3418                 rval = rval << mc->rshift;
3419
3420                 reg_change = soc_dapm_test_bits(dapm, reg, mask << shift, val);
3421
3422                 if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
3423                         reg_change |= soc_dapm_test_bits(dapm, mc->rreg,
3424                                                          mask << mc->rshift,
3425                                                          rval);
3426         }
3427
3428         if (change || reg_change) {
3429                 if (reg_change) {
3430                         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
3431                                 update.has_second_set = true;
3432                                 update.reg2 = mc->rreg;
3433                                 update.mask2 = mask << mc->rshift;
3434                                 update.val2 = rval;
3435                         }
3436                         update.kcontrol = kcontrol;
3437                         update.reg = reg;
3438                         update.mask = mask << shift;
3439                         update.val = val;
3440                         card->update = &update;
3441                 }
3442                 change |= reg_change;
3443
3444                 ret = soc_dapm_mixer_update_power(card, kcontrol, connect,
3445                                                   rconnect);
3446
3447                 card->update = NULL;
3448         }
3449
3450         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3451
3452         if (ret > 0)
3453                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
3454
3455         return change;
3456 }
3457 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_volsw);
3458
3459 /**
3460  * snd_soc_dapm_get_enum_double - dapm enumerated double mixer get callback
3461  * @kcontrol: mixer control
3462  * @ucontrol: control element information
3463  *
3464  * Callback to get the value of a dapm enumerated double mixer control.
3465  *
3466  * Returns 0 for success.
3467  */
3468 int snd_soc_dapm_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3469         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3470 {
3471         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3472         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3473         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
3474         unsigned int reg_val, val;
3475
3476         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3477         if (e->reg != SND_SOC_NOPM && dapm_kcontrol_is_powered(kcontrol)) {
3478                 reg_val = soc_dapm_read(dapm, e->reg);
3479         } else {
3480                 reg_val = dapm_kcontrol_get_value(kcontrol);
3481         }
3482         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3483
3484         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
3485         ucontrol->value.enumerated.item[0] = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
3486         if (e->shift_l != e->shift_r) {
3487                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
3488                 val = snd_soc_enum_val_to_item(e, val);
3489                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = val;
3490         }
3491
3492         return 0;
3493 }
3494 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_enum_double);
3495
3496 /**
3497  * snd_soc_dapm_put_enum_double - dapm enumerated double mixer set callback
3498  * @kcontrol: mixer control
3499  * @ucontrol: control element information
3500  *
3501  * Callback to set the value of a dapm enumerated double mixer control.
3502  *
3503  * Returns 0 for success.
3504  */
3505 int snd_soc_dapm_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3506         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3507 {
3508         struct snd_soc_dapm_context *dapm = snd_soc_dapm_kcontrol_dapm(kcontrol);
3509         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
3510         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
3511         unsigned int *item = ucontrol->value.enumerated.item;
3512         unsigned int val, change, reg_change = 0;
3513         unsigned int mask;
3514         struct snd_soc_dapm_update update = {};
3515         int ret = 0;
3516
3517         if (item[0] >= e->items)
3518                 return -EINVAL;
3519
3520         val = snd_soc_enum_item_to_val(e, item[0]) << e->shift_l;
3521         mask = e->mask << e->shift_l;
3522         if (e->shift_l != e->shift_r) {
3523                 if (item[1] > e->items)
3524                         return -EINVAL;
3525                 val |= snd_soc_enum_item_to_val(e, item[1]) << e->shift_r;
3526                 mask |= e->mask << e->shift_r;
3527         }
3528
3529         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3530
3531         change = dapm_kcontrol_set_value(kcontrol, val);
3532
3533         if (e->reg != SND_SOC_NOPM)
3534                 reg_change = soc_dapm_test_bits(dapm, e->reg, mask, val);
3535
3536         if (change || reg_change) {
3537                 if (reg_change) {
3538                         update.kcontrol = kcontrol;
3539                         update.reg = e->reg;
3540                         update.mask = mask;
3541                         update.val = val;
3542                         card->update = &update;
3543                 }
3544                 change |= reg_change;
3545
3546                 ret = soc_dapm_mux_update_power(card, kcontrol, item[0], e);
3547
3548                 card->update = NULL;
3549         }
3550
3551         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3552
3553         if (ret > 0)
3554                 snd_soc_dpcm_runtime_update(card);
3555
3556         return change;
3557 }
3558 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_enum_double);
3559
3560 /**
3561  * snd_soc_dapm_info_pin_switch - Info for a pin switch
3562  *
3563  * @kcontrol: mixer control
3564  * @uinfo: control element information
3565  *
3566  * Callback to provide information about a pin switch control.
3567  */
3568 int snd_soc_dapm_info_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3569                                  struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3570 {
3571         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
3572         uinfo->count = 1;
3573         uinfo->value.integer.min = 0;
3574         uinfo->value.integer.max = 1;
3575
3576         return 0;
3577 }
3578 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_info_pin_switch);
3579
3580 /**
3581  * snd_soc_dapm_get_pin_switch - Get information for a pin switch
3582  *
3583  * @kcontrol: mixer control
3584  * @ucontrol: Value
3585  */
3586 int snd_soc_dapm_get_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3587                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3588 {
3589         struct snd_soc_card *card = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3590         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
3591
3592         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3593
3594         ucontrol->value.integer.value[0] =
3595                 snd_soc_dapm_get_pin_status(&card->dapm, pin);
3596
3597         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3598
3599         return 0;
3600 }
3601 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_switch);
3602
3603 /**
3604  * snd_soc_dapm_put_pin_switch - Set information for a pin switch
3605  *
3606  * @kcontrol: mixer control
3607  * @ucontrol: Value
3608  */
3609 int snd_soc_dapm_put_pin_switch(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3610                                 struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3611 {
3612         struct snd_soc_card *card = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3613         const char *pin = (const char *)kcontrol->private_value;
3614         int ret;
3615
3616         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3617         ret = __snd_soc_dapm_set_pin(&card->dapm, pin,
3618                                      !!ucontrol->value.integer.value[0]);
3619         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
3620
3621         snd_soc_dapm_sync(&card->dapm);
3622         return ret;
3623 }
3624 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_put_pin_switch);
3625
3626 struct snd_soc_dapm_widget *
3627 snd_soc_dapm_new_control_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3628                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
3629 {
3630         enum snd_soc_dapm_direction dir;
3631         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3632         const char *prefix;
3633         int ret;
3634
3635         if ((w = dapm_cnew_widget(widget)) == NULL)
3636                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3637
3638         switch (w->id) {
3639         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
3640                 w->regulator = devm_regulator_get(dapm->dev, w->name);
3641                 if (IS_ERR(w->regulator)) {
3642                         ret = PTR_ERR(w->regulator);
3643                         goto request_failed;
3644                 }
3645
3646                 if (w->on_val & SND_SOC_DAPM_REGULATOR_BYPASS) {
3647                         ret = regulator_allow_bypass(w->regulator, true);
3648                         if (ret != 0)
3649                                 dev_warn(dapm->dev,
3650                                          "ASoC: Failed to bypass %s: %d\n",
3651                                          w->name, ret);
3652                 }
3653                 break;
3654         case snd_soc_dapm_pinctrl:
3655                 w->pinctrl = devm_pinctrl_get(dapm->dev);
3656                 if (IS_ERR(w->pinctrl)) {
3657                         ret = PTR_ERR(w->pinctrl);
3658                         goto request_failed;
3659                 }
3660
3661                 /* set to sleep_state when initializing */
3662                 dapm_pinctrl_event(w, NULL, SND_SOC_DAPM_POST_PMD);
3663                 break;
3664         case snd_soc_dapm_clock_supply:
3665                 w->clk = devm_clk_get(dapm->dev, w->name);
3666                 if (IS_ERR(w->clk)) {
3667                         ret = PTR_ERR(w->clk);
3668                         goto request_failed;
3669                 }
3670                 break;
3671         default:
3672                 break;
3673         }
3674
3675         prefix = soc_dapm_prefix(dapm);
3676         if (prefix)
3677                 w->name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s %s", prefix, widget->name);
3678         else
3679                 w->name = kstrdup_const(widget->name, GFP_KERNEL);
3680         if (w->name == NULL) {
3681                 kfree_const(w->sname);
3682                 kfree(w);
3683                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3684         }
3685
3686         switch (w->id) {
3687         case snd_soc_dapm_mic:
3688                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3689                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3690                 break;
3691         case snd_soc_dapm_input:
3692                 if (!dapm->card->fully_routed)
3693                         w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3694                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3695                 break;
3696         case snd_soc_dapm_spk:
3697         case snd_soc_dapm_hp:
3698                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3699                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3700                 break;
3701         case snd_soc_dapm_output:
3702                 if (!dapm->card->fully_routed)
3703                         w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3704                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3705                 break;
3706         case snd_soc_dapm_vmid:
3707         case snd_soc_dapm_siggen:
3708                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
3709                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3710                 break;
3711         case snd_soc_dapm_sink:
3712                 w->is_ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
3713                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3714                 break;
3715
3716         case snd_soc_dapm_mux:
3717         case snd_soc_dapm_demux:
3718         case snd_soc_dapm_switch:
3719         case snd_soc_dapm_mixer:
3720         case snd_soc_dapm_mixer_named_ctl:
3721         case snd_soc_dapm_adc:
3722         case snd_soc_dapm_aif_out:
3723         case snd_soc_dapm_dac:
3724         case snd_soc_dapm_aif_in:
3725         case snd_soc_dapm_pga:
3726         case snd_soc_dapm_buffer:
3727         case snd_soc_dapm_scheduler:
3728         case snd_soc_dapm_effect:
3729         case snd_soc_dapm_src:
3730         case snd_soc_dapm_asrc:
3731         case snd_soc_dapm_encoder:
3732         case snd_soc_dapm_decoder:
3733         case snd_soc_dapm_out_drv:
3734         case snd_soc_dapm_micbias:
3735         case snd_soc_dapm_line:
3736         case snd_soc_dapm_dai_link:
3737         case snd_soc_dapm_dai_out:
3738         case snd_soc_dapm_dai_in:
3739                 w->power_check = dapm_generic_check_power;
3740                 break;
3741         case snd_soc_dapm_supply:
3742         case snd_soc_dapm_regulator_supply:
3743         case snd_soc_dapm_pinctrl:
3744         case snd_soc_dapm_clock_supply:
3745         case snd_soc_dapm_kcontrol:
3746                 w->is_supply = 1;
3747                 w->power_check = dapm_supply_check_power;
3748                 break;
3749         default:
3750                 w->power_check = dapm_always_on_check_power;
3751                 break;
3752         }
3753
3754         w->dapm = dapm;
3755         INIT_LIST_HEAD(&w->list);
3756         INIT_LIST_HEAD(&w->dirty);
3757         /* see for_each_card_widgets */
3758         list_add_tail(&w->list, &dapm->card->widgets);
3759
3760         snd_soc_dapm_for_each_direction(dir) {
3761                 INIT_LIST_HEAD(&w->edges[dir]);
3762                 w->endpoints[dir] = -1;
3763         }
3764
3765         /* machine layer sets up unconnected pins and insertions */
3766         w->connected = 1;
3767         return w;
3768
3769 request_failed:
3770         if (ret != -EPROBE_DEFER)
3771                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: Failed to request %s: %d\n",
3772                         w->name, ret);
3773
3774         kfree_const(w->sname);
3775         kfree(w);
3776         return ERR_PTR(ret);
3777 }
3778
3779 /**
3780  * snd_soc_dapm_new_control - create new dapm control
3781  * @dapm: DAPM context
3782  * @widget: widget template
3783  *
3784  * Creates new DAPM control based upon a template.
3785  *
3786  * Returns a widget pointer on success or an error pointer on failure
3787  */
3788 struct snd_soc_dapm_widget *
3789 snd_soc_dapm_new_control(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3790                          const struct snd_soc_dapm_widget *widget)
3791 {
3792         struct snd_soc_dapm_widget *w;
3793
3794         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
3795         w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, widget);
3796         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3797
3798         return w;
3799 }
3800 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_control);
3801
3802 /**
3803  * snd_soc_dapm_new_controls - create new dapm controls
3804  * @dapm: DAPM context
3805  * @widget: widget array
3806  * @num: number of widgets
3807  *
3808  * Creates new DAPM controls based upon the templates.
3809  *
3810  * Returns 0 for success else error.
3811  */
3812 int snd_soc_dapm_new_controls(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
3813         const struct snd_soc_dapm_widget *widget,
3814         int num)
3815 {
3816         int i;
3817         int ret = 0;
3818
3819         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_INIT);
3820         for (i = 0; i < num; i++) {
3821                 struct snd_soc_dapm_widget *w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, widget);
3822                 if (IS_ERR(w)) {
3823                         ret = PTR_ERR(w);
3824                         break;
3825                 }
3826                 widget++;
3827         }
3828         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
3829         return ret;
3830 }
3831 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_controls);
3832
3833 static int
3834 snd_soc_dai_link_event_pre_pmu(struct snd_soc_dapm_widget *w,
3835                                struct snd_pcm_substream *substream)
3836 {
3837         struct snd_soc_dapm_path *path;
3838         struct snd_soc_dai *source, *sink;
3839         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
3840         struct snd_pcm_hw_params *params = NULL;
3841         const struct snd_soc_pcm_stream *config = NULL;
3842         struct snd_pcm_runtime *runtime = NULL;
3843         unsigned int fmt;
3844         int ret = 0;
3845
3846         params = kzalloc(sizeof(*params), GFP_KERNEL);
3847         if (!params)
3848                 return -ENOMEM;
3849
3850         runtime = kzalloc(sizeof(*runtime), GFP_KERNEL);
3851         if (!runtime) {
3852                 ret = -ENOMEM;
3853                 goto out;
3854         }
3855
3856         substream->runtime = runtime;
3857
3858         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3859         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3860                 source = path->source->priv;
3861
3862                 ret = snd_soc_dai_startup(source, substream);
3863                 if (ret < 0)
3864                         goto out;
3865
3866                 snd_soc_dai_activate(source, substream->stream);
3867         }
3868
3869         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3870         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3871                 sink = path->sink->priv;
3872
3873                 ret = snd_soc_dai_startup(sink, substream);
3874                 if (ret < 0)
3875                         goto out;
3876
3877                 snd_soc_dai_activate(sink, substream->stream);
3878         }
3879
3880         substream->hw_opened = 1;
3881
3882         /*
3883          * Note: getting the config after .startup() gives a chance to
3884          * either party on the link to alter the configuration if
3885          * necessary
3886          */
3887         config = rtd->dai_link->params + rtd->params_select;
3888         if (WARN_ON(!config)) {
3889                 dev_err(w->dapm->dev, "ASoC: link config missing\n");
3890                 ret = -EINVAL;
3891                 goto out;
3892         }
3893
3894         /* Be a little careful as we don't want to overflow the mask array */
3895         if (config->formats) {
3896                 fmt = ffs(config->formats) - 1;
3897         } else {
3898                 dev_warn(w->dapm->dev, "ASoC: Invalid format %llx specified\n",
3899                          config->formats);
3900
3901                 ret = -EINVAL;
3902                 goto out;
3903         }
3904
3905         snd_mask_set(hw_param_mask(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_FORMAT), fmt);
3906         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE)->min =
3907                 config->rate_min;
3908         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_RATE)->max =
3909                 config->rate_max;
3910         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS)->min
3911                 = config->channels_min;
3912         hw_param_interval(params, SNDRV_PCM_HW_PARAM_CHANNELS)->max
3913                 = config->channels_max;
3914
3915         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3916         snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3917                 source = path->source->priv;
3918
3919                 ret = snd_soc_dai_hw_params(source, substream, params);
3920                 if (ret < 0)
3921                         goto out;
3922
3923                 dapm_update_dai_unlocked(substream, params, source);
3924         }
3925
3926         substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3927         snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3928                 sink = path->sink->priv;
3929
3930                 ret = snd_soc_dai_hw_params(sink, substream, params);
3931                 if (ret < 0)
3932                         goto out;
3933
3934                 dapm_update_dai_unlocked(substream, params, sink);
3935         }
3936
3937         runtime->format = params_format(params);
3938         runtime->subformat = params_subformat(params);
3939         runtime->channels = params_channels(params);
3940         runtime->rate = params_rate(params);
3941
3942 out:
3943         kfree(params);
3944         return ret;
3945 }
3946
3947 static int snd_soc_dai_link_event(struct snd_soc_dapm_widget *w,
3948                                   struct snd_kcontrol *kcontrol, int event)
3949 {
3950         struct snd_soc_dapm_path *path;
3951         struct snd_soc_dai *source, *sink;
3952         struct snd_pcm_substream *substream = w->priv;
3953         int ret = 0, saved_stream = substream->stream;
3954
3955         if (WARN_ON(list_empty(&w->edges[SND_SOC_DAPM_DIR_OUT]) ||
3956                     list_empty(&w->edges[SND_SOC_DAPM_DIR_IN])))
3957                 return -EINVAL;
3958
3959         switch (event) {
3960         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMU:
3961                 ret = snd_soc_dai_link_event_pre_pmu(w, substream);
3962                 if (ret < 0)
3963                         goto out;
3964
3965                 break;
3966
3967         case SND_SOC_DAPM_POST_PMU:
3968                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3969                         sink = path->sink->priv;
3970
3971                         snd_soc_dai_digital_mute(sink, 0, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
3972                         ret = 0;
3973                 }
3974                 break;
3975
3976         case SND_SOC_DAPM_PRE_PMD:
3977                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3978                         sink = path->sink->priv;
3979
3980                         snd_soc_dai_digital_mute(sink, 1, SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK);
3981                         ret = 0;
3982                 }
3983
3984                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3985                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3986                         source = path->source->priv;
3987                         snd_soc_dai_hw_free(source, substream, 0);
3988                 }
3989
3990                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
3991                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
3992                         sink = path->sink->priv;
3993                         snd_soc_dai_hw_free(sink, substream, 0);
3994                 }
3995
3996                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE;
3997                 snd_soc_dapm_widget_for_each_source_path(w, path) {
3998                         source = path->source->priv;
3999                         snd_soc_dai_deactivate(source, substream->stream);
4000                         snd_soc_dai_shutdown(source, substream, 0);
4001                 }
4002
4003                 substream->stream = SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
4004                 snd_soc_dapm_widget_for_each_sink_path(w, path) {
4005                         sink = path->sink->priv;
4006                         snd_soc_dai_deactivate(sink, substream->stream);
4007                         snd_soc_dai_shutdown(sink, substream, 0);
4008                 }
4009                 break;
4010
4011         case SND_SOC_DAPM_POST_PMD:
4012                 kfree(substream->runtime);
4013                 break;
4014
4015         default:
4016                 WARN(1, "Unknown event %d\n", event);
4017                 ret = -EINVAL;
4018         }
4019
4020 out:
4021         /* Restore the substream direction */
4022         substream->stream = saved_stream;
4023         return ret;
4024 }
4025
4026 static int snd_soc_dapm_dai_link_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
4027                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
4028 {
4029         struct snd_soc_dapm_widget *w = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
4030         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
4031
4032         ucontrol->value.enumerated.item[0] = rtd->params_select;
4033
4034         return 0;
4035 }
4036
4037 static int snd_soc_dapm_dai_link_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
4038                           struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
4039 {
4040         struct snd_soc_dapm_widget *w = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
4041         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = w->priv;
4042
4043         /* Can't change the config when widget is already powered */
4044         if (w->power)
4045                 return -EBUSY;
4046
4047         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] == rtd->params_select)
4048                 return 0;
4049
4050         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] >= rtd->dai_link->num_params)
4051                 return -EINVAL;
4052
4053         rtd->params_select = ucontrol->value.enumerated.item[0];
4054
4055         return 1;
4056 }
4057
4058 static void
4059 snd_soc_dapm_free_kcontrol(struct snd_soc_card *card,
4060                         unsigned long *private_value,
4061                         int num_params,
4062                         const char **w_param_text)
4063 {
4064         int count;
4065
4066         devm_kfree(card->dev, (void *)*private_value);
4067
4068         if (!w_param_text)
4069                 return;
4070
4071         for (count = 0 ; count < num_params; count++)
4072                 devm_kfree(card->dev, (void *)w_param_text[count]);
4073         devm_kfree(card->dev, w_param_text);
4074 }
4075
4076 static struct snd_kcontrol_new *
4077 snd_soc_dapm_alloc_kcontrol(struct snd_soc_card *card,
4078                         char *link_name,
4079                         const struct snd_soc_pcm_stream *params,
4080                         int num_params, const char **w_param_text,
4081                         unsigned long *private_value)
4082 {
4083         struct soc_enum w_param_enum[] = {
4084                 SOC_ENUM_SINGLE(0, 0, 0, NULL),
4085         };
4086         struct snd_kcontrol_new kcontrol_dai_link[] = {
4087                 SOC_ENUM_EXT(NULL, w_param_enum[0],
4088                              snd_soc_dapm_dai_link_get,
4089                              snd_soc_dapm_dai_link_put),
4090         };
4091         struct snd_kcontrol_new *kcontrol_news;
4092         const struct snd_soc_pcm_stream *config = params;
4093         int count;
4094
4095         for (count = 0 ; count < num_params; count++) {
4096                 if (!config->stream_name) {
4097                         dev_warn(card->dapm.dev,
4098                                 "ASoC: anonymous config %d for dai link %s\n",
4099                                 count, link_name);
4100                         w_param_text[count] =
4101                                 devm_kasprintf(card->dev, GFP_KERNEL,
4102                                                "Anonymous Configuration %d",
4103                                                count);
4104                 } else {
4105                         w_param_text[count] = devm_kmemdup(card->dev,
4106                                                 config->stream_name,
4107                                                 strlen(config->stream_name) + 1,
4108                                                 GFP_KERNEL);
4109                 }
4110                 if (!w_param_text[count])
4111                         goto outfree_w_param;
4112                 config++;
4113         }
4114
4115         w_param_enum[0].items = num_params;
4116         w_param_enum[0].texts = w_param_text;
4117
4118         *private_value =
4119                 (unsigned long) devm_kmemdup(card->dev,
4120                         (void *)(kcontrol_dai_link[0].private_value),
4121                         sizeof(struct soc_enum), GFP_KERNEL);
4122         if (!*private_value) {
4123                 dev_err(card->dev, "ASoC: Failed to create control for %s widget\n",
4124                         link_name);
4125                 goto outfree_w_param;
4126         }
4127         kcontrol_dai_link[0].private_value = *private_value;
4128         /* duplicate kcontrol_dai_link on heap so that memory persists */
4129         kcontrol_news = devm_kmemdup(card->dev, &kcontrol_dai_link[0],
4130                                         sizeof(struct snd_kcontrol_new),
4131                                         GFP_KERNEL);
4132         if (!kcontrol_news) {
4133                 dev_err(card->dev, "ASoC: Failed to create control for %s widget\n",
4134                         link_name);
4135                 goto outfree_w_param;
4136         }
4137         return kcontrol_news;
4138
4139 outfree_w_param:
4140         snd_soc_dapm_free_kcontrol(card, private_value, num_params, w_param_text);
4141         return NULL;
4142 }
4143
4144 static struct snd_soc_dapm_widget *
4145 snd_soc_dapm_new_dai(struct snd_soc_card *card,
4146                      struct snd_pcm_substream *substream,
4147                      char *id)
4148 {
4149         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = asoc_substream_to_rtd(substream);
4150         struct snd_soc_dapm_widget template;
4151         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4152         const char **w_param_text;
4153         unsigned long private_value = 0;
4154         char *link_name;
4155         int ret;
4156
4157         link_name = devm_kasprintf(card->dev, GFP_KERNEL, "%s-%s",
4158                                    rtd->dai_link->name, id);
4159         if (!link_name)
4160                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4161
4162         memset(&template, 0, sizeof(template));
4163         template.reg = SND_SOC_NOPM;
4164         template.id = snd_soc_dapm_dai_link;
4165         template.name = link_name;
4166         template.event = snd_soc_dai_link_event;
4167         template.event_flags = SND_SOC_DAPM_PRE_PMU | SND_SOC_DAPM_POST_PMU |
4168                 SND_SOC_DAPM_PRE_PMD | SND_SOC_DAPM_POST_PMD;
4169         template.kcontrol_news = NULL;
4170
4171         /* allocate memory for control, only in case of multiple configs */
4172         if (rtd->dai_link->num_params > 1) {
4173                 w_param_text = devm_kcalloc(card->dev,
4174                                             rtd->dai_link->num_params,
4175                                             sizeof(char *), GFP_KERNEL);
4176                 if (!w_param_text) {
4177                         ret = -ENOMEM;
4178                         goto param_fail;
4179                 }
4180
4181                 template.num_kcontrols = 1;
4182                 template.kcontrol_news =
4183                                         snd_soc_dapm_alloc_kcontrol(card,
4184                                                 link_name,
4185                                                 rtd->dai_link->params,
4186                                                 rtd->dai_link->num_params,
4187                                                 w_param_text, &private_value);
4188                 if (!template.kcontrol_news) {
4189                         ret = -ENOMEM;
4190                         goto param_fail;
4191                 }
4192         } else {
4193                 w_param_text = NULL;
4194         }
4195         dev_dbg(card->dev, "ASoC: adding %s widget\n", link_name);
4196
4197         w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(&card->dapm, &template);
4198         if (IS_ERR(w)) {
4199                 ret = PTR_ERR(w);
4200                 dev_err(rtd->dev, "ASoC: Failed to create %s widget: %d\n",
4201                         link_name, ret);
4202                 goto outfree_kcontrol_news;
4203         }
4204
4205         w->priv = substream;
4206
4207         return w;
4208
4209 outfree_kcontrol_news:
4210         devm_kfree(card->dev, (void *)template.kcontrol_news);
4211         snd_soc_dapm_free_kcontrol(card, &private_value,
4212                                    rtd->dai_link->num_params, w_param_text);
4213 param_fail:
4214         devm_kfree(card->dev, link_name);
4215         return ERR_PTR(ret);
4216 }
4217
4218 /**
4219  * snd_soc_dapm_new_dai_widgets - Create new DAPM widgets
4220  * @dapm: DAPM context
4221  * @dai: parent DAI
4222  *
4223  * Returns 0 on success, error code otherwise.
4224  */
4225 int snd_soc_dapm_new_dai_widgets(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4226                                  struct snd_soc_dai *dai)
4227 {
4228         struct snd_soc_dapm_widget template;
4229         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4230
4231         WARN_ON(dapm->dev != dai->dev);
4232
4233         memset(&template, 0, sizeof(template));
4234         template.reg = SND_SOC_NOPM;
4235
4236         if (dai->driver->playback.stream_name) {
4237                 template.id = snd_soc_dapm_dai_in;
4238                 template.name = dai->driver->playback.stream_name;
4239                 template.sname = dai->driver->playback.stream_name;
4240
4241                 dev_dbg(dai->dev, "ASoC: adding %s widget\n",
4242                         template.name);
4243
4244                 w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, &template);
4245                 if (IS_ERR(w))
4246                         return PTR_ERR(w);
4247
4248                 w->priv = dai;
4249                 dai->playback_widget = w;
4250         }
4251
4252         if (dai->driver->capture.stream_name) {
4253                 template.id = snd_soc_dapm_dai_out;
4254                 template.name = dai->driver->capture.stream_name;
4255                 template.sname = dai->driver->capture.stream_name;
4256
4257                 dev_dbg(dai->dev, "ASoC: adding %s widget\n",
4258                         template.name);
4259
4260                 w = snd_soc_dapm_new_control_unlocked(dapm, &template);
4261                 if (IS_ERR(w))
4262                         return PTR_ERR(w);
4263
4264                 w->priv = dai;
4265                 dai->capture_widget = w;
4266         }
4267
4268         return 0;
4269 }
4270 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_new_dai_widgets);
4271
4272 int snd_soc_dapm_link_dai_widgets(struct snd_soc_card *card)
4273 {
4274         struct snd_soc_dapm_widget *dai_w, *w;
4275         struct snd_soc_dapm_widget *src, *sink;
4276         struct snd_soc_dai *dai;
4277
4278         /* For each DAI widget... */
4279         for_each_card_widgets(card, dai_w) {
4280                 switch (dai_w->id) {
4281                 case snd_soc_dapm_dai_in:
4282                 case snd_soc_dapm_dai_out:
4283                         break;
4284                 default:
4285                         continue;
4286                 }
4287
4288                 /* let users know there is no DAI to link */
4289                 if (!dai_w->priv) {
4290                         dev_dbg(card->dev, "dai widget %s has no DAI\n",
4291                                 dai_w->name);
4292                         continue;
4293                 }
4294
4295                 dai = dai_w->priv;
4296
4297                 /* ...find all widgets with the same stream and link them */
4298                 for_each_card_widgets(card, w) {
4299                         if (w->dapm != dai_w->dapm)
4300                                 continue;
4301
4302                         switch (w->id) {
4303                         case snd_soc_dapm_dai_in:
4304                         case snd_soc_dapm_dai_out:
4305                                 continue;
4306                         default:
4307                                 break;
4308                         }
4309
4310                         if (!w->sname || !strstr(w->sname, dai_w->sname))
4311                                 continue;
4312
4313                         if (dai_w->id == snd_soc_dapm_dai_in) {
4314                                 src = dai_w;
4315                                 sink = w;
4316                         } else {
4317                                 src = w;
4318                                 sink = dai_w;
4319                         }
4320                         dev_dbg(dai->dev, "%s -> %s\n", src->name, sink->name);
4321                         snd_soc_dapm_add_path(w->dapm, src, sink, NULL, NULL);
4322                 }
4323         }
4324
4325         return 0;
4326 }
4327
4328 static void dapm_connect_dai_routes(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4329                                     struct snd_soc_dai *src_dai,
4330                                     struct snd_soc_dapm_widget *src,
4331                                     struct snd_soc_dapm_widget *dai,
4332                                     struct snd_soc_dai *sink_dai,
4333                                     struct snd_soc_dapm_widget *sink)
4334 {
4335         dev_dbg(dapm->dev, "connected DAI link %s:%s -> %s:%s\n",
4336                 src_dai->component->name, src->name,
4337                 sink_dai->component->name, sink->name);
4338
4339         if (dai) {
4340                 snd_soc_dapm_add_path(dapm, src, dai, NULL, NULL);
4341                 src = dai;
4342         }
4343
4344         snd_soc_dapm_add_path(dapm, src, sink, NULL, NULL);
4345 }
4346
4347 static void dapm_connect_dai_pair(struct snd_soc_card *card,
4348                                   struct snd_soc_pcm_runtime *rtd,
4349                                   struct snd_soc_dai *codec_dai,
4350                                   struct snd_soc_dai *cpu_dai)
4351 {
4352         struct snd_soc_dai_link *dai_link = rtd->dai_link;
4353         struct snd_soc_dapm_widget *dai, *codec, *playback_cpu, *capture_cpu;
4354         struct snd_pcm_substream *substream;
4355         struct snd_pcm_str *streams = rtd->pcm->streams;
4356
4357         if (dai_link->params) {
4358                 playback_cpu = cpu_dai->capture_widget;
4359                 capture_cpu = cpu_dai->playback_widget;
4360         } else {
4361                 playback_cpu = cpu_dai->playback_widget;
4362                 capture_cpu = cpu_dai->capture_widget;
4363         }
4364
4365         /* connect BE DAI playback if widgets are valid */
4366         codec = codec_dai->playback_widget;
4367
4368         if (playback_cpu && codec) {
4369                 if (dai_link->params && !rtd->playback_widget) {
4370                         substream = streams[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].substream;
4371                         dai = snd_soc_dapm_new_dai(card, substream, "playback");
4372                         if (IS_ERR(dai))
4373                                 goto capture;
4374                         rtd->playback_widget = dai;
4375                 }
4376
4377                 dapm_connect_dai_routes(&card->dapm, cpu_dai, playback_cpu,
4378                                         rtd->playback_widget,
4379                                         codec_dai, codec);
4380         }
4381
4382 capture:
4383         /* connect BE DAI capture if widgets are valid */
4384         codec = codec_dai->capture_widget;
4385
4386         if (codec && capture_cpu) {
4387                 if (dai_link->params && !rtd->capture_widget) {
4388                         substream = streams[SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE].substream;
4389                         dai = snd_soc_dapm_new_dai(card, substream, "capture");
4390                         if (IS_ERR(dai))
4391                                 return;
4392                         rtd->capture_widget = dai;
4393                 }
4394
4395                 dapm_connect_dai_routes(&card->dapm, codec_dai, codec,
4396                                         rtd->capture_widget,
4397                                         cpu_dai, capture_cpu);
4398         }
4399 }
4400
4401 static void soc_dapm_dai_stream_event(struct snd_soc_dai *dai, int stream,
4402         int event)
4403 {
4404         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4405
4406         w = snd_soc_dai_get_widget(dai, stream);
4407
4408         if (w) {
4409                 unsigned int ep;
4410
4411                 dapm_mark_dirty(w, "stream event");
4412
4413                 if (w->id == snd_soc_dapm_dai_in) {
4414                         ep = SND_SOC_DAPM_EP_SOURCE;
4415                         dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
4416                 } else {
4417                         ep = SND_SOC_DAPM_EP_SINK;
4418                         dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
4419                 }
4420
4421                 switch (event) {
4422                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_START:
4423                         w->active = 1;
4424                         w->is_ep = ep;
4425                         break;
4426                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP:
4427                         w->active = 0;
4428                         w->is_ep = 0;
4429                         break;
4430                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND:
4431                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME:
4432                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_PUSH:
4433                 case SND_SOC_DAPM_STREAM_PAUSE_RELEASE:
4434                         break;
4435                 }
4436         }
4437 }
4438
4439 void snd_soc_dapm_connect_dai_link_widgets(struct snd_soc_card *card)
4440 {
4441         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
4442         struct snd_soc_dai *codec_dai;
4443         int i;
4444
4445         /* for each BE DAI link... */
4446         for_each_card_rtds(card, rtd)  {
4447                 /*
4448                  * dynamic FE links have no fixed DAI mapping.
4449                  * CODEC<->CODEC links have no direct connection.
4450                  */
4451                 if (rtd->dai_link->dynamic)
4452                         continue;
4453
4454                 if (rtd->num_cpus == 1) {
4455                         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai)
4456                                 dapm_connect_dai_pair(card, rtd, codec_dai,
4457                                                       asoc_rtd_to_cpu(rtd, 0));
4458                 } else if (rtd->num_codecs == rtd->num_cpus) {
4459                         for_each_rtd_codec_dais(rtd, i, codec_dai)
4460                                 dapm_connect_dai_pair(card, rtd, codec_dai,
4461                                                       asoc_rtd_to_cpu(rtd, i));
4462                 } else {
4463                         dev_err(card->dev,
4464                                 "N cpus to M codecs link is not supported yet\n");
4465                 }
4466         }
4467 }
4468
4469 static void soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream,
4470         int event)
4471 {
4472         struct snd_soc_dai *dai;
4473         int i;
4474
4475         for_each_rtd_dais(rtd, i, dai)
4476                 soc_dapm_dai_stream_event(dai, stream, event);
4477
4478         dapm_power_widgets(rtd->card, event);
4479 }
4480
4481 /**
4482  * snd_soc_dapm_stream_event - send a stream event to the dapm core
4483  * @rtd: PCM runtime data
4484  * @stream: stream name
4485  * @event: stream event
4486  *
4487  * Sends a stream event to the dapm core. The core then makes any
4488  * necessary widget power changes.
4489  *
4490  * Returns 0 for success else error.
4491  */
4492 void snd_soc_dapm_stream_event(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream,
4493                               int event)
4494 {
4495         struct snd_soc_card *card = rtd->card;
4496
4497         mutex_lock_nested(&card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4498         soc_dapm_stream_event(rtd, stream, event);
4499         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
4500 }
4501
4502 void snd_soc_dapm_stream_stop(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int stream)
4503 {
4504         if (stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK) {
4505                 if (snd_soc_runtime_ignore_pmdown_time(rtd)) {
4506                         /* powered down playback stream now */
4507                         snd_soc_dapm_stream_event(rtd,
4508                                                   SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK,
4509                                                   SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
4510                 } else {
4511                         /* start delayed pop wq here for playback streams */
4512                         rtd->pop_wait = 1;
4513                         queue_delayed_work(system_power_efficient_wq,
4514                                            &rtd->delayed_work,
4515                                            msecs_to_jiffies(rtd->pmdown_time));
4516                 }
4517         } else {
4518                 /* capture streams can be powered down now */
4519                 snd_soc_dapm_stream_event(rtd, SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE,
4520                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_STOP);
4521         }
4522 }
4523 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_stream_stop);
4524
4525 /**
4526  * snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked - enable pin.
4527  * @dapm: DAPM context
4528  * @pin: pin name
4529  *
4530  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
4531  * a valid audio route and active audio stream.
4532  *
4533  * Requires external locking.
4534  *
4535  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4536  * do any widget power switching.
4537  */
4538 int snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4539                                    const char *pin)
4540 {
4541         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 1);
4542 }
4543 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin_unlocked);
4544
4545 /**
4546  * snd_soc_dapm_enable_pin - enable pin.
4547  * @dapm: DAPM context
4548  * @pin: pin name
4549  *
4550  * Enables input/output pin and its parents or children widgets iff there is
4551  * a valid audio route and active audio stream.
4552  *
4553  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4554  * do any widget power switching.
4555  */
4556 int snd_soc_dapm_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
4557 {
4558         int ret;
4559
4560         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4561
4562         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 1);
4563
4564         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4565
4566         return ret;
4567 }
4568 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_enable_pin);
4569
4570 /**
4571  * snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked - force a pin to be enabled
4572  * @dapm: DAPM context
4573  * @pin: pin name
4574  *
4575  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
4576  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
4577  * jack detection.
4578  *
4579  * Requires external locking.
4580  *
4581  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4582  * do any widget power switching.
4583  */
4584 int snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4585                                          const char *pin)
4586 {
4587         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
4588
4589         if (!w) {
4590                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: unknown pin %s\n", pin);
4591                 return -EINVAL;
4592         }
4593
4594         dev_dbg(w->dapm->dev, "ASoC: force enable pin %s\n", pin);
4595         if (!w->connected) {
4596                 /*
4597                  * w->force does not affect the number of input or output paths,
4598                  * so we only have to recheck if w->connected is changed
4599                  */
4600                 dapm_widget_invalidate_input_paths(w);
4601                 dapm_widget_invalidate_output_paths(w);
4602                 w->connected = 1;
4603         }
4604         w->force = 1;
4605         dapm_mark_dirty(w, "force enable");
4606
4607         return 0;
4608 }
4609 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked);
4610
4611 /**
4612  * snd_soc_dapm_force_enable_pin - force a pin to be enabled
4613  * @dapm: DAPM context
4614  * @pin: pin name
4615  *
4616  * Enables input/output pin regardless of any other state.  This is
4617  * intended for use with microphone bias supplies used in microphone
4618  * jack detection.
4619  *
4620  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4621  * do any widget power switching.
4622  */
4623 int snd_soc_dapm_force_enable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4624                                   const char *pin)
4625 {
4626         int ret;
4627
4628         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4629
4630         ret = snd_soc_dapm_force_enable_pin_unlocked(dapm, pin);
4631
4632         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4633
4634         return ret;
4635 }
4636 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_force_enable_pin);
4637
4638 /**
4639  * snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked - disable pin.
4640  * @dapm: DAPM context
4641  * @pin: pin name
4642  *
4643  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
4644  *
4645  * Requires external locking.
4646  *
4647  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4648  * do any widget power switching.
4649  */
4650 int snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4651                                     const char *pin)
4652 {
4653         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4654 }
4655 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin_unlocked);
4656
4657 /**
4658  * snd_soc_dapm_disable_pin - disable pin.
4659  * @dapm: DAPM context
4660  * @pin: pin name
4661  *
4662  * Disables input/output pin and its parents or children widgets.
4663  *
4664  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4665  * do any widget power switching.
4666  */
4667 int snd_soc_dapm_disable_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4668                              const char *pin)
4669 {
4670         int ret;
4671
4672         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4673
4674         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4675
4676         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4677
4678         return ret;
4679 }
4680 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_disable_pin);
4681
4682 /**
4683  * snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked - permanently disable pin.
4684  * @dapm: DAPM context
4685  * @pin: pin name
4686  *
4687  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
4688  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
4689  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
4690  * additional things such as disabling controls which only affect
4691  * paths through the pin.
4692  *
4693  * Requires external locking.
4694  *
4695  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4696  * do any widget power switching.
4697  */
4698 int snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4699                                const char *pin)
4700 {
4701         return snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4702 }
4703 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin_unlocked);
4704
4705 /**
4706  * snd_soc_dapm_nc_pin - permanently disable pin.
4707  * @dapm: DAPM context
4708  * @pin: pin name
4709  *
4710  * Marks the specified pin as being not connected, disabling it along
4711  * any parent or child widgets.  At present this is identical to
4712  * snd_soc_dapm_disable_pin() but in future it will be extended to do
4713  * additional things such as disabling controls which only affect
4714  * paths through the pin.
4715  *
4716  * NOTE: snd_soc_dapm_sync() needs to be called after this for DAPM to
4717  * do any widget power switching.
4718  */
4719 int snd_soc_dapm_nc_pin(struct snd_soc_dapm_context *dapm, const char *pin)
4720 {
4721         int ret;
4722
4723         mutex_lock_nested(&dapm->card->dapm_mutex, SND_SOC_DAPM_CLASS_RUNTIME);
4724
4725         ret = snd_soc_dapm_set_pin(dapm, pin, 0);
4726
4727         mutex_unlock(&dapm->card->dapm_mutex);
4728
4729         return ret;
4730 }
4731 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_nc_pin);
4732
4733 /**
4734  * snd_soc_dapm_get_pin_status - get audio pin status
4735  * @dapm: DAPM context
4736  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
4737  *
4738  * Get audio pin status - connected or disconnected.
4739  *
4740  * Returns 1 for connected otherwise 0.
4741  */
4742 int snd_soc_dapm_get_pin_status(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4743                                 const char *pin)
4744 {
4745         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, true);
4746
4747         if (w)
4748                 return w->connected;
4749
4750         return 0;
4751 }
4752 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_get_pin_status);
4753
4754 /**
4755  * snd_soc_dapm_ignore_suspend - ignore suspend status for DAPM endpoint
4756  * @dapm: DAPM context
4757  * @pin: audio signal pin endpoint (or start point)
4758  *
4759  * Mark the given endpoint or pin as ignoring suspend.  When the
4760  * system is disabled a path between two endpoints flagged as ignoring
4761  * suspend will not be disabled.  The path must already be enabled via
4762  * normal means at suspend time, it will not be turned on if it was not
4763  * already enabled.
4764  */
4765 int snd_soc_dapm_ignore_suspend(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4766                                 const char *pin)
4767 {
4768         struct snd_soc_dapm_widget *w = dapm_find_widget(dapm, pin, false);
4769
4770         if (!w) {
4771                 dev_err(dapm->dev, "ASoC: unknown pin %s\n", pin);
4772                 return -EINVAL;
4773         }
4774
4775         w->ignore_suspend = 1;
4776
4777         return 0;
4778 }
4779 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_ignore_suspend);
4780
4781 /**
4782  * snd_soc_dapm_free - free dapm resources
4783  * @dapm: DAPM context
4784  *
4785  * Free all dapm widgets and resources.
4786  */
4787 void snd_soc_dapm_free(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
4788 {
4789         dapm_debugfs_cleanup(dapm);
4790         dapm_free_widgets(dapm);
4791         list_del(&dapm->list);
4792 }
4793 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_free);
4794
4795 void snd_soc_dapm_init(struct snd_soc_dapm_context *dapm,
4796                        struct snd_soc_card *card,
4797                        struct snd_soc_component *component)
4798 {
4799         dapm->card              = card;
4800         dapm->component         = component;
4801         dapm->bias_level        = SND_SOC_BIAS_OFF;
4802
4803         if (component) {
4804                 dapm->dev               = component->dev;
4805                 dapm->idle_bias_off     = !component->driver->idle_bias_on;
4806                 dapm->suspend_bias_off  = component->driver->suspend_bias_off;
4807         } else {
4808                 dapm->dev               = card->dev;
4809         }
4810
4811         INIT_LIST_HEAD(&dapm->list);
4812         /* see for_each_card_dapms */
4813         list_add(&dapm->list, &card->dapm_list);
4814 }
4815 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dapm_init);
4816
4817 static void soc_dapm_shutdown_dapm(struct snd_soc_dapm_context *dapm)
4818 {
4819         struct snd_soc_card *card = dapm->card;
4820         struct snd_soc_dapm_widget *w;
4821         LIST_HEAD(down_list);
4822         int powerdown = 0;
4823
4824         mutex_lock(&card->dapm_mutex);
4825
4826         for_each_card_widgets(dapm->card, w) {
4827                 if (w->dapm != dapm)
4828                         continue;
4829                 if (w->power) {
4830                         dapm_seq_insert(w, &down_list, false);
4831                         w->new_power = 0;
4832                         powerdown = 1;
4833                 }
4834         }
4835
4836         /* If there were no widgets to power down we're already in
4837          * standby.
4838          */
4839         if (powerdown) {
4840                 if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_ON)
4841                         snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4842                                                     SND_SOC_BIAS_PREPARE);
4843                 dapm_seq_run(card, &down_list, 0, false);
4844                 if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_PREPARE)
4845                         snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4846                                                     SND_SOC_BIAS_STANDBY);
4847         }
4848
4849         mutex_unlock(&card->dapm_mutex);
4850 }
4851
4852 /*
4853  * snd_soc_dapm_shutdown - callback for system shutdown
4854  */
4855 void snd_soc_dapm_shutdown(struct snd_soc_card *card)
4856 {
4857         struct snd_soc_dapm_context *dapm;
4858
4859         for_each_card_dapms(card, dapm) {
4860                 if (dapm != &card->dapm) {
4861                         soc_dapm_shutdown_dapm(dapm);
4862                         if (dapm->bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY)
4863                                 snd_soc_dapm_set_bias_level(dapm,
4864                                                             SND_SOC_BIAS_OFF);
4865                 }
4866         }
4867
4868         soc_dapm_shutdown_dapm(&card->dapm);
4869         if (card->dapm.bias_level == SND_SOC_BIAS_STANDBY)
4870                 snd_soc_dapm_set_bias_level(&card->dapm,
4871                                             SND_SOC_BIAS_OFF);
4872 }
4873
4874 /* Module information */
4875 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
4876 MODULE_DESCRIPTION("Dynamic Audio Power Management core for ALSA SoC");
4877 MODULE_LICENSE("GPL");