Merge tag 'v5.10-rc1' into regulator-5.10
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / pci / pci-driver.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * (C) Copyright 2002-2004, 2007 Greg Kroah-Hartman <greg@kroah.com>
4  * (C) Copyright 2007 Novell Inc.
5  */
6
7 #include <linux/pci.h>
8 #include <linux/module.h>
9 #include <linux/init.h>
10 #include <linux/device.h>
11 #include <linux/mempolicy.h>
12 #include <linux/string.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/sched/isolation.h>
16 #include <linux/cpu.h>
17 #include <linux/pm_runtime.h>
18 #include <linux/suspend.h>
19 #include <linux/kexec.h>
20 #include <linux/of_device.h>
21 #include <linux/acpi.h>
22 #include <linux/dma-map-ops.h>
23 #include "pci.h"
24 #include "pcie/portdrv.h"
25
26 struct pci_dynid {
27         struct list_head node;
28         struct pci_device_id id;
29 };
30
31 /**
32  * pci_add_dynid - add a new PCI device ID to this driver and re-probe devices
33  * @drv: target pci driver
34  * @vendor: PCI vendor ID
35  * @device: PCI device ID
36  * @subvendor: PCI subvendor ID
37  * @subdevice: PCI subdevice ID
38  * @class: PCI class
39  * @class_mask: PCI class mask
40  * @driver_data: private driver data
41  *
42  * Adds a new dynamic pci device ID to this driver and causes the
43  * driver to probe for all devices again.  @drv must have been
44  * registered prior to calling this function.
45  *
46  * CONTEXT:
47  * Does GFP_KERNEL allocation.
48  *
49  * RETURNS:
50  * 0 on success, -errno on failure.
51  */
52 int pci_add_dynid(struct pci_driver *drv,
53                   unsigned int vendor, unsigned int device,
54                   unsigned int subvendor, unsigned int subdevice,
55                   unsigned int class, unsigned int class_mask,
56                   unsigned long driver_data)
57 {
58         struct pci_dynid *dynid;
59
60         dynid = kzalloc(sizeof(*dynid), GFP_KERNEL);
61         if (!dynid)
62                 return -ENOMEM;
63
64         dynid->id.vendor = vendor;
65         dynid->id.device = device;
66         dynid->id.subvendor = subvendor;
67         dynid->id.subdevice = subdevice;
68         dynid->id.class = class;
69         dynid->id.class_mask = class_mask;
70         dynid->id.driver_data = driver_data;
71
72         spin_lock(&drv->dynids.lock);
73         list_add_tail(&dynid->node, &drv->dynids.list);
74         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
75
76         return driver_attach(&drv->driver);
77 }
78 EXPORT_SYMBOL_GPL(pci_add_dynid);
79
80 static void pci_free_dynids(struct pci_driver *drv)
81 {
82         struct pci_dynid *dynid, *n;
83
84         spin_lock(&drv->dynids.lock);
85         list_for_each_entry_safe(dynid, n, &drv->dynids.list, node) {
86                 list_del(&dynid->node);
87                 kfree(dynid);
88         }
89         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
90 }
91
92 /**
93  * store_new_id - sysfs frontend to pci_add_dynid()
94  * @driver: target device driver
95  * @buf: buffer for scanning device ID data
96  * @count: input size
97  *
98  * Allow PCI IDs to be added to an existing driver via sysfs.
99  */
100 static ssize_t new_id_store(struct device_driver *driver, const char *buf,
101                             size_t count)
102 {
103         struct pci_driver *pdrv = to_pci_driver(driver);
104         const struct pci_device_id *ids = pdrv->id_table;
105         u32 vendor, device, subvendor = PCI_ANY_ID,
106                 subdevice = PCI_ANY_ID, class = 0, class_mask = 0;
107         unsigned long driver_data = 0;
108         int fields = 0;
109         int retval = 0;
110
111         fields = sscanf(buf, "%x %x %x %x %x %x %lx",
112                         &vendor, &device, &subvendor, &subdevice,
113                         &class, &class_mask, &driver_data);
114         if (fields < 2)
115                 return -EINVAL;
116
117         if (fields != 7) {
118                 struct pci_dev *pdev = kzalloc(sizeof(*pdev), GFP_KERNEL);
119                 if (!pdev)
120                         return -ENOMEM;
121
122                 pdev->vendor = vendor;
123                 pdev->device = device;
124                 pdev->subsystem_vendor = subvendor;
125                 pdev->subsystem_device = subdevice;
126                 pdev->class = class;
127
128                 if (pci_match_id(pdrv->id_table, pdev))
129                         retval = -EEXIST;
130
131                 kfree(pdev);
132
133                 if (retval)
134                         return retval;
135         }
136
137         /* Only accept driver_data values that match an existing id_table
138            entry */
139         if (ids) {
140                 retval = -EINVAL;
141                 while (ids->vendor || ids->subvendor || ids->class_mask) {
142                         if (driver_data == ids->driver_data) {
143                                 retval = 0;
144                                 break;
145                         }
146                         ids++;
147                 }
148                 if (retval)     /* No match */
149                         return retval;
150         }
151
152         retval = pci_add_dynid(pdrv, vendor, device, subvendor, subdevice,
153                                class, class_mask, driver_data);
154         if (retval)
155                 return retval;
156         return count;
157 }
158 static DRIVER_ATTR_WO(new_id);
159
160 /**
161  * store_remove_id - remove a PCI device ID from this driver
162  * @driver: target device driver
163  * @buf: buffer for scanning device ID data
164  * @count: input size
165  *
166  * Removes a dynamic pci device ID to this driver.
167  */
168 static ssize_t remove_id_store(struct device_driver *driver, const char *buf,
169                                size_t count)
170 {
171         struct pci_dynid *dynid, *n;
172         struct pci_driver *pdrv = to_pci_driver(driver);
173         u32 vendor, device, subvendor = PCI_ANY_ID,
174                 subdevice = PCI_ANY_ID, class = 0, class_mask = 0;
175         int fields = 0;
176         size_t retval = -ENODEV;
177
178         fields = sscanf(buf, "%x %x %x %x %x %x",
179                         &vendor, &device, &subvendor, &subdevice,
180                         &class, &class_mask);
181         if (fields < 2)
182                 return -EINVAL;
183
184         spin_lock(&pdrv->dynids.lock);
185         list_for_each_entry_safe(dynid, n, &pdrv->dynids.list, node) {
186                 struct pci_device_id *id = &dynid->id;
187                 if ((id->vendor == vendor) &&
188                     (id->device == device) &&
189                     (subvendor == PCI_ANY_ID || id->subvendor == subvendor) &&
190                     (subdevice == PCI_ANY_ID || id->subdevice == subdevice) &&
191                     !((id->class ^ class) & class_mask)) {
192                         list_del(&dynid->node);
193                         kfree(dynid);
194                         retval = count;
195                         break;
196                 }
197         }
198         spin_unlock(&pdrv->dynids.lock);
199
200         return retval;
201 }
202 static DRIVER_ATTR_WO(remove_id);
203
204 static struct attribute *pci_drv_attrs[] = {
205         &driver_attr_new_id.attr,
206         &driver_attr_remove_id.attr,
207         NULL,
208 };
209 ATTRIBUTE_GROUPS(pci_drv);
210
211 /**
212  * pci_match_id - See if a pci device matches a given pci_id table
213  * @ids: array of PCI device id structures to search in
214  * @dev: the PCI device structure to match against.
215  *
216  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
217  * system is in its list of supported devices.  Returns the matching
218  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
219  *
220  * Deprecated, don't use this as it will not catch any dynamic ids
221  * that a driver might want to check for.
222  */
223 const struct pci_device_id *pci_match_id(const struct pci_device_id *ids,
224                                          struct pci_dev *dev)
225 {
226         if (ids) {
227                 while (ids->vendor || ids->subvendor || ids->class_mask) {
228                         if (pci_match_one_device(ids, dev))
229                                 return ids;
230                         ids++;
231                 }
232         }
233         return NULL;
234 }
235 EXPORT_SYMBOL(pci_match_id);
236
237 static const struct pci_device_id pci_device_id_any = {
238         .vendor = PCI_ANY_ID,
239         .device = PCI_ANY_ID,
240         .subvendor = PCI_ANY_ID,
241         .subdevice = PCI_ANY_ID,
242 };
243
244 /**
245  * pci_match_device - Tell if a PCI device structure has a matching PCI device id structure
246  * @drv: the PCI driver to match against
247  * @dev: the PCI device structure to match against
248  *
249  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
250  * system is in its list of supported devices.  Returns the matching
251  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
252  */
253 static const struct pci_device_id *pci_match_device(struct pci_driver *drv,
254                                                     struct pci_dev *dev)
255 {
256         struct pci_dynid *dynid;
257         const struct pci_device_id *found_id = NULL;
258
259         /* When driver_override is set, only bind to the matching driver */
260         if (dev->driver_override && strcmp(dev->driver_override, drv->name))
261                 return NULL;
262
263         /* Look at the dynamic ids first, before the static ones */
264         spin_lock(&drv->dynids.lock);
265         list_for_each_entry(dynid, &drv->dynids.list, node) {
266                 if (pci_match_one_device(&dynid->id, dev)) {
267                         found_id = &dynid->id;
268                         break;
269                 }
270         }
271         spin_unlock(&drv->dynids.lock);
272
273         if (!found_id)
274                 found_id = pci_match_id(drv->id_table, dev);
275
276         /* driver_override will always match, send a dummy id */
277         if (!found_id && dev->driver_override)
278                 found_id = &pci_device_id_any;
279
280         return found_id;
281 }
282
283 struct drv_dev_and_id {
284         struct pci_driver *drv;
285         struct pci_dev *dev;
286         const struct pci_device_id *id;
287 };
288
289 static long local_pci_probe(void *_ddi)
290 {
291         struct drv_dev_and_id *ddi = _ddi;
292         struct pci_dev *pci_dev = ddi->dev;
293         struct pci_driver *pci_drv = ddi->drv;
294         struct device *dev = &pci_dev->dev;
295         int rc;
296
297         /*
298          * Unbound PCI devices are always put in D0, regardless of
299          * runtime PM status.  During probe, the device is set to
300          * active and the usage count is incremented.  If the driver
301          * supports runtime PM, it should call pm_runtime_put_noidle(),
302          * or any other runtime PM helper function decrementing the usage
303          * count, in its probe routine and pm_runtime_get_noresume() in
304          * its remove routine.
305          */
306         pm_runtime_get_sync(dev);
307         pci_dev->driver = pci_drv;
308         rc = pci_drv->probe(pci_dev, ddi->id);
309         if (!rc)
310                 return rc;
311         if (rc < 0) {
312                 pci_dev->driver = NULL;
313                 pm_runtime_put_sync(dev);
314                 return rc;
315         }
316         /*
317          * Probe function should return < 0 for failure, 0 for success
318          * Treat values > 0 as success, but warn.
319          */
320         pci_warn(pci_dev, "Driver probe function unexpectedly returned %d\n",
321                  rc);
322         return 0;
323 }
324
325 static bool pci_physfn_is_probed(struct pci_dev *dev)
326 {
327 #ifdef CONFIG_PCI_IOV
328         return dev->is_virtfn && dev->physfn->is_probed;
329 #else
330         return false;
331 #endif
332 }
333
334 static int pci_call_probe(struct pci_driver *drv, struct pci_dev *dev,
335                           const struct pci_device_id *id)
336 {
337         int error, node, cpu;
338         int hk_flags = HK_FLAG_DOMAIN | HK_FLAG_WQ;
339         struct drv_dev_and_id ddi = { drv, dev, id };
340
341         /*
342          * Execute driver initialization on node where the device is
343          * attached.  This way the driver likely allocates its local memory
344          * on the right node.
345          */
346         node = dev_to_node(&dev->dev);
347         dev->is_probed = 1;
348
349         cpu_hotplug_disable();
350
351         /*
352          * Prevent nesting work_on_cpu() for the case where a Virtual Function
353          * device is probed from work_on_cpu() of the Physical device.
354          */
355         if (node < 0 || node >= MAX_NUMNODES || !node_online(node) ||
356             pci_physfn_is_probed(dev))
357                 cpu = nr_cpu_ids;
358         else
359                 cpu = cpumask_any_and(cpumask_of_node(node),
360                                       housekeeping_cpumask(hk_flags));
361
362         if (cpu < nr_cpu_ids)
363                 error = work_on_cpu(cpu, local_pci_probe, &ddi);
364         else
365                 error = local_pci_probe(&ddi);
366
367         dev->is_probed = 0;
368         cpu_hotplug_enable();
369         return error;
370 }
371
372 /**
373  * __pci_device_probe - check if a driver wants to claim a specific PCI device
374  * @drv: driver to call to check if it wants the PCI device
375  * @pci_dev: PCI device being probed
376  *
377  * returns 0 on success, else error.
378  * side-effect: pci_dev->driver is set to drv when drv claims pci_dev.
379  */
380 static int __pci_device_probe(struct pci_driver *drv, struct pci_dev *pci_dev)
381 {
382         const struct pci_device_id *id;
383         int error = 0;
384
385         if (!pci_dev->driver && drv->probe) {
386                 error = -ENODEV;
387
388                 id = pci_match_device(drv, pci_dev);
389                 if (id)
390                         error = pci_call_probe(drv, pci_dev, id);
391         }
392         return error;
393 }
394
395 int __weak pcibios_alloc_irq(struct pci_dev *dev)
396 {
397         return 0;
398 }
399
400 void __weak pcibios_free_irq(struct pci_dev *dev)
401 {
402 }
403
404 #ifdef CONFIG_PCI_IOV
405 static inline bool pci_device_can_probe(struct pci_dev *pdev)
406 {
407         return (!pdev->is_virtfn || pdev->physfn->sriov->drivers_autoprobe ||
408                 pdev->driver_override);
409 }
410 #else
411 static inline bool pci_device_can_probe(struct pci_dev *pdev)
412 {
413         return true;
414 }
415 #endif
416
417 static int pci_device_probe(struct device *dev)
418 {
419         int error;
420         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
421         struct pci_driver *drv = to_pci_driver(dev->driver);
422
423         if (!pci_device_can_probe(pci_dev))
424                 return -ENODEV;
425
426         pci_assign_irq(pci_dev);
427
428         error = pcibios_alloc_irq(pci_dev);
429         if (error < 0)
430                 return error;
431
432         pci_dev_get(pci_dev);
433         error = __pci_device_probe(drv, pci_dev);
434         if (error) {
435                 pcibios_free_irq(pci_dev);
436                 pci_dev_put(pci_dev);
437         }
438
439         return error;
440 }
441
442 static int pci_device_remove(struct device *dev)
443 {
444         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
445         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
446
447         if (drv) {
448                 if (drv->remove) {
449                         pm_runtime_get_sync(dev);
450                         drv->remove(pci_dev);
451                         pm_runtime_put_noidle(dev);
452                 }
453                 pcibios_free_irq(pci_dev);
454                 pci_dev->driver = NULL;
455                 pci_iov_remove(pci_dev);
456         }
457
458         /* Undo the runtime PM settings in local_pci_probe() */
459         pm_runtime_put_sync(dev);
460
461         /*
462          * If the device is still on, set the power state as "unknown",
463          * since it might change by the next time we load the driver.
464          */
465         if (pci_dev->current_state == PCI_D0)
466                 pci_dev->current_state = PCI_UNKNOWN;
467
468         /*
469          * We would love to complain here if pci_dev->is_enabled is set, that
470          * the driver should have called pci_disable_device(), but the
471          * unfortunate fact is there are too many odd BIOS and bridge setups
472          * that don't like drivers doing that all of the time.
473          * Oh well, we can dream of sane hardware when we sleep, no matter how
474          * horrible the crap we have to deal with is when we are awake...
475          */
476
477         pci_dev_put(pci_dev);
478         return 0;
479 }
480
481 static void pci_device_shutdown(struct device *dev)
482 {
483         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
484         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
485
486         pm_runtime_resume(dev);
487
488         if (drv && drv->shutdown)
489                 drv->shutdown(pci_dev);
490
491         /*
492          * If this is a kexec reboot, turn off Bus Master bit on the
493          * device to tell it to not continue to do DMA. Don't touch
494          * devices in D3cold or unknown states.
495          * If it is not a kexec reboot, firmware will hit the PCI
496          * devices with big hammer and stop their DMA any way.
497          */
498         if (kexec_in_progress && (pci_dev->current_state <= PCI_D3hot))
499                 pci_clear_master(pci_dev);
500 }
501
502 #ifdef CONFIG_PM
503
504 /* Auxiliary functions used for system resume and run-time resume. */
505
506 /**
507  * pci_restore_standard_config - restore standard config registers of PCI device
508  * @pci_dev: PCI device to handle
509  */
510 static int pci_restore_standard_config(struct pci_dev *pci_dev)
511 {
512         pci_update_current_state(pci_dev, PCI_UNKNOWN);
513
514         if (pci_dev->current_state != PCI_D0) {
515                 int error = pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
516                 if (error)
517                         return error;
518         }
519
520         pci_restore_state(pci_dev);
521         pci_pme_restore(pci_dev);
522         return 0;
523 }
524
525 static void pci_pm_default_resume(struct pci_dev *pci_dev)
526 {
527         pci_fixup_device(pci_fixup_resume, pci_dev);
528         pci_enable_wake(pci_dev, PCI_D0, false);
529 }
530
531 #endif
532
533 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
534
535 static void pci_pm_default_resume_early(struct pci_dev *pci_dev)
536 {
537         pci_power_up(pci_dev);
538         pci_update_current_state(pci_dev, PCI_D0);
539         pci_restore_state(pci_dev);
540         pci_pme_restore(pci_dev);
541 }
542
543 /*
544  * Default "suspend" method for devices that have no driver provided suspend,
545  * or not even a driver at all (second part).
546  */
547 static void pci_pm_set_unknown_state(struct pci_dev *pci_dev)
548 {
549         /*
550          * mark its power state as "unknown", since we don't know if
551          * e.g. the BIOS will change its device state when we suspend.
552          */
553         if (pci_dev->current_state == PCI_D0)
554                 pci_dev->current_state = PCI_UNKNOWN;
555 }
556
557 /*
558  * Default "resume" method for devices that have no driver provided resume,
559  * or not even a driver at all (second part).
560  */
561 static int pci_pm_reenable_device(struct pci_dev *pci_dev)
562 {
563         int retval;
564
565         /* if the device was enabled before suspend, reenable */
566         retval = pci_reenable_device(pci_dev);
567         /*
568          * if the device was busmaster before the suspend, make it busmaster
569          * again
570          */
571         if (pci_dev->is_busmaster)
572                 pci_set_master(pci_dev);
573
574         return retval;
575 }
576
577 static int pci_legacy_suspend(struct device *dev, pm_message_t state)
578 {
579         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
580         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
581
582         if (drv && drv->suspend) {
583                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
584                 int error;
585
586                 error = drv->suspend(pci_dev, state);
587                 suspend_report_result(drv->suspend, error);
588                 if (error)
589                         return error;
590
591                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
592                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
593                         pci_WARN_ONCE(pci_dev, pci_dev->current_state != prev,
594                                       "PCI PM: Device state not saved by %pS\n",
595                                       drv->suspend);
596                 }
597         }
598
599         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
600
601         return 0;
602 }
603
604 static int pci_legacy_suspend_late(struct device *dev, pm_message_t state)
605 {
606         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
607
608         if (!pci_dev->state_saved)
609                 pci_save_state(pci_dev);
610
611         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
612
613         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend_late, pci_dev);
614
615         return 0;
616 }
617
618 static int pci_legacy_resume(struct device *dev)
619 {
620         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
621         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
622
623         pci_fixup_device(pci_fixup_resume, pci_dev);
624
625         return drv && drv->resume ?
626                         drv->resume(pci_dev) : pci_pm_reenable_device(pci_dev);
627 }
628
629 /* Auxiliary functions used by the new power management framework */
630
631 static void pci_pm_default_suspend(struct pci_dev *pci_dev)
632 {
633         /* Disable non-bridge devices without PM support */
634         if (!pci_has_subordinate(pci_dev))
635                 pci_disable_enabled_device(pci_dev);
636 }
637
638 static bool pci_has_legacy_pm_support(struct pci_dev *pci_dev)
639 {
640         struct pci_driver *drv = pci_dev->driver;
641         bool ret = drv && (drv->suspend || drv->resume);
642
643         /*
644          * Legacy PM support is used by default, so warn if the new framework is
645          * supported as well.  Drivers are supposed to support either the
646          * former, or the latter, but not both at the same time.
647          */
648         pci_WARN(pci_dev, ret && drv->driver.pm, "device %04x:%04x\n",
649                  pci_dev->vendor, pci_dev->device);
650
651         return ret;
652 }
653
654 /* New power management framework */
655
656 static int pci_pm_prepare(struct device *dev)
657 {
658         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
659         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
660
661         if (pm && pm->prepare) {
662                 int error = pm->prepare(dev);
663                 if (error < 0)
664                         return error;
665
666                 if (!error && dev_pm_test_driver_flags(dev, DPM_FLAG_SMART_PREPARE))
667                         return 0;
668         }
669         if (pci_dev_need_resume(pci_dev))
670                 return 0;
671
672         /*
673          * The PME setting needs to be adjusted here in case the direct-complete
674          * optimization is used with respect to this device.
675          */
676         pci_dev_adjust_pme(pci_dev);
677         return 1;
678 }
679
680 static void pci_pm_complete(struct device *dev)
681 {
682         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
683
684         pci_dev_complete_resume(pci_dev);
685         pm_generic_complete(dev);
686
687         /* Resume device if platform firmware has put it in reset-power-on */
688         if (pm_runtime_suspended(dev) && pm_resume_via_firmware()) {
689                 pci_power_t pre_sleep_state = pci_dev->current_state;
690
691                 pci_refresh_power_state(pci_dev);
692                 /*
693                  * On platforms with ACPI this check may also trigger for
694                  * devices sharing power resources if one of those power
695                  * resources has been activated as a result of a change of the
696                  * power state of another device sharing it.  However, in that
697                  * case it is also better to resume the device, in general.
698                  */
699                 if (pci_dev->current_state < pre_sleep_state)
700                         pm_request_resume(dev);
701         }
702 }
703
704 #else /* !CONFIG_PM_SLEEP */
705
706 #define pci_pm_prepare  NULL
707 #define pci_pm_complete NULL
708
709 #endif /* !CONFIG_PM_SLEEP */
710
711 #ifdef CONFIG_SUSPEND
712 static void pcie_pme_root_status_cleanup(struct pci_dev *pci_dev)
713 {
714         /*
715          * Some BIOSes forget to clear Root PME Status bits after system
716          * wakeup, which breaks ACPI-based runtime wakeup on PCI Express.
717          * Clear those bits now just in case (shouldn't hurt).
718          */
719         if (pci_is_pcie(pci_dev) &&
720             (pci_pcie_type(pci_dev) == PCI_EXP_TYPE_ROOT_PORT ||
721              pci_pcie_type(pci_dev) == PCI_EXP_TYPE_RC_EC))
722                 pcie_clear_root_pme_status(pci_dev);
723 }
724
725 static int pci_pm_suspend(struct device *dev)
726 {
727         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
728         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
729
730         pci_dev->skip_bus_pm = false;
731
732         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
733                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_SUSPEND);
734
735         if (!pm) {
736                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
737                 return 0;
738         }
739
740         /*
741          * PCI devices suspended at run time may need to be resumed at this
742          * point, because in general it may be necessary to reconfigure them for
743          * system suspend.  Namely, if the device is expected to wake up the
744          * system from the sleep state, it may have to be reconfigured for this
745          * purpose, or if the device is not expected to wake up the system from
746          * the sleep state, it should be prevented from signaling wakeup events
747          * going forward.
748          *
749          * Also if the driver of the device does not indicate that its system
750          * suspend callbacks can cope with runtime-suspended devices, it is
751          * better to resume the device from runtime suspend here.
752          */
753         if (!dev_pm_test_driver_flags(dev, DPM_FLAG_SMART_SUSPEND) ||
754             pci_dev_need_resume(pci_dev)) {
755                 pm_runtime_resume(dev);
756                 pci_dev->state_saved = false;
757         } else {
758                 pci_dev_adjust_pme(pci_dev);
759         }
760
761         if (pm->suspend) {
762                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
763                 int error;
764
765                 error = pm->suspend(dev);
766                 suspend_report_result(pm->suspend, error);
767                 if (error)
768                         return error;
769
770                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
771                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
772                         pci_WARN_ONCE(pci_dev, pci_dev->current_state != prev,
773                                       "PCI PM: State of device not saved by %pS\n",
774                                       pm->suspend);
775                 }
776         }
777
778         return 0;
779 }
780
781 static int pci_pm_suspend_late(struct device *dev)
782 {
783         if (dev_pm_skip_suspend(dev))
784                 return 0;
785
786         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, to_pci_dev(dev));
787
788         return pm_generic_suspend_late(dev);
789 }
790
791 static int pci_pm_suspend_noirq(struct device *dev)
792 {
793         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
794         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
795
796         if (dev_pm_skip_suspend(dev))
797                 return 0;
798
799         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
800                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_SUSPEND);
801
802         if (!pm) {
803                 pci_save_state(pci_dev);
804                 goto Fixup;
805         }
806
807         if (pm->suspend_noirq) {
808                 pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
809                 int error;
810
811                 error = pm->suspend_noirq(dev);
812                 suspend_report_result(pm->suspend_noirq, error);
813                 if (error)
814                         return error;
815
816                 if (!pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
817                     && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
818                         pci_WARN_ONCE(pci_dev, pci_dev->current_state != prev,
819                                       "PCI PM: State of device not saved by %pS\n",
820                                       pm->suspend_noirq);
821                         goto Fixup;
822                 }
823         }
824
825         if (pci_dev->skip_bus_pm) {
826                 /*
827                  * Either the device is a bridge with a child in D0 below it, or
828                  * the function is running for the second time in a row without
829                  * going through full resume, which is possible only during
830                  * suspend-to-idle in a spurious wakeup case.  The device should
831                  * be in D0 at this point, but if it is a bridge, it may be
832                  * necessary to save its state.
833                  */
834                 if (!pci_dev->state_saved)
835                         pci_save_state(pci_dev);
836         } else if (!pci_dev->state_saved) {
837                 pci_save_state(pci_dev);
838                 if (pci_power_manageable(pci_dev))
839                         pci_prepare_to_sleep(pci_dev);
840         }
841
842         pci_dbg(pci_dev, "PCI PM: Suspend power state: %s\n",
843                 pci_power_name(pci_dev->current_state));
844
845         if (pci_dev->current_state == PCI_D0) {
846                 pci_dev->skip_bus_pm = true;
847                 /*
848                  * Per PCI PM r1.2, table 6-1, a bridge must be in D0 if any
849                  * downstream device is in D0, so avoid changing the power state
850                  * of the parent bridge by setting the skip_bus_pm flag for it.
851                  */
852                 if (pci_dev->bus->self)
853                         pci_dev->bus->self->skip_bus_pm = true;
854         }
855
856         if (pci_dev->skip_bus_pm && pm_suspend_no_platform()) {
857                 pci_dbg(pci_dev, "PCI PM: Skipped\n");
858                 goto Fixup;
859         }
860
861         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
862
863         /*
864          * Some BIOSes from ASUS have a bug: If a USB EHCI host controller's
865          * PCI COMMAND register isn't 0, the BIOS assumes that the controller
866          * hasn't been quiesced and tries to turn it off.  If the controller
867          * is already in D3, this can hang or cause memory corruption.
868          *
869          * Since the value of the COMMAND register doesn't matter once the
870          * device has been suspended, we can safely set it to 0 here.
871          */
872         if (pci_dev->class == PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI)
873                 pci_write_config_word(pci_dev, PCI_COMMAND, 0);
874
875 Fixup:
876         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend_late, pci_dev);
877
878         /*
879          * If the target system sleep state is suspend-to-idle, it is sufficient
880          * to check whether or not the device's wakeup settings are good for
881          * runtime PM.  Otherwise, the pm_resume_via_firmware() check will cause
882          * pci_pm_complete() to take care of fixing up the device's state
883          * anyway, if need be.
884          */
885         if (device_can_wakeup(dev) && !device_may_wakeup(dev))
886                 dev->power.may_skip_resume = false;
887
888         return 0;
889 }
890
891 static int pci_pm_resume_noirq(struct device *dev)
892 {
893         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
894         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
895         pci_power_t prev_state = pci_dev->current_state;
896         bool skip_bus_pm = pci_dev->skip_bus_pm;
897
898         if (dev_pm_skip_resume(dev))
899                 return 0;
900
901         /*
902          * In the suspend-to-idle case, devices left in D0 during suspend will
903          * stay in D0, so it is not necessary to restore or update their
904          * configuration here and attempting to put them into D0 again is
905          * pointless, so avoid doing that.
906          */
907         if (!(skip_bus_pm && pm_suspend_no_platform()))
908                 pci_pm_default_resume_early(pci_dev);
909
910         pci_fixup_device(pci_fixup_resume_early, pci_dev);
911         pcie_pme_root_status_cleanup(pci_dev);
912
913         if (!skip_bus_pm && prev_state == PCI_D3cold)
914                 pci_bridge_wait_for_secondary_bus(pci_dev);
915
916         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
917                 return 0;
918
919         if (pm && pm->resume_noirq)
920                 return pm->resume_noirq(dev);
921
922         return 0;
923 }
924
925 static int pci_pm_resume_early(struct device *dev)
926 {
927         if (dev_pm_skip_resume(dev))
928                 return 0;
929
930         return pm_generic_resume_early(dev);
931 }
932
933 static int pci_pm_resume(struct device *dev)
934 {
935         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
936         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
937
938         /*
939          * This is necessary for the suspend error path in which resume is
940          * called without restoring the standard config registers of the device.
941          */
942         if (pci_dev->state_saved)
943                 pci_restore_standard_config(pci_dev);
944
945         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
946                 return pci_legacy_resume(dev);
947
948         pci_pm_default_resume(pci_dev);
949
950         if (pm) {
951                 if (pm->resume)
952                         return pm->resume(dev);
953         } else {
954                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
955         }
956
957         return 0;
958 }
959
960 #else /* !CONFIG_SUSPEND */
961
962 #define pci_pm_suspend          NULL
963 #define pci_pm_suspend_late     NULL
964 #define pci_pm_suspend_noirq    NULL
965 #define pci_pm_resume           NULL
966 #define pci_pm_resume_early     NULL
967 #define pci_pm_resume_noirq     NULL
968
969 #endif /* !CONFIG_SUSPEND */
970
971 #ifdef CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS
972
973 static int pci_pm_freeze(struct device *dev)
974 {
975         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
976         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
977
978         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
979                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_FREEZE);
980
981         if (!pm) {
982                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
983                 return 0;
984         }
985
986         /*
987          * Resume all runtime-suspended devices before creating a snapshot
988          * image of system memory, because the restore kernel generally cannot
989          * be expected to always handle them consistently and they need to be
990          * put into the runtime-active metastate during system resume anyway,
991          * so it is better to ensure that the state saved in the image will be
992          * always consistent with that.
993          */
994         pm_runtime_resume(dev);
995         pci_dev->state_saved = false;
996
997         if (pm->freeze) {
998                 int error;
999
1000                 error = pm->freeze(dev);
1001                 suspend_report_result(pm->freeze, error);
1002                 if (error)
1003                         return error;
1004         }
1005
1006         return 0;
1007 }
1008
1009 static int pci_pm_freeze_noirq(struct device *dev)
1010 {
1011         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1012         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1013
1014         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1015                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_FREEZE);
1016
1017         if (pm && pm->freeze_noirq) {
1018                 int error;
1019
1020                 error = pm->freeze_noirq(dev);
1021                 suspend_report_result(pm->freeze_noirq, error);
1022                 if (error)
1023                         return error;
1024         }
1025
1026         if (!pci_dev->state_saved)
1027                 pci_save_state(pci_dev);
1028
1029         pci_pm_set_unknown_state(pci_dev);
1030
1031         return 0;
1032 }
1033
1034 static int pci_pm_thaw_noirq(struct device *dev)
1035 {
1036         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1037         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1038
1039         /*
1040          * The pm->thaw_noirq() callback assumes the device has been
1041          * returned to D0 and its config state has been restored.
1042          *
1043          * In addition, pci_restore_state() restores MSI-X state in MMIO
1044          * space, which requires the device to be in D0, so return it to D0
1045          * in case the driver's "freeze" callbacks put it into a low-power
1046          * state.
1047          */
1048         pci_set_power_state(pci_dev, PCI_D0);
1049         pci_restore_state(pci_dev);
1050
1051         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1052                 return 0;
1053
1054         if (pm && pm->thaw_noirq)
1055                 return pm->thaw_noirq(dev);
1056
1057         return 0;
1058 }
1059
1060 static int pci_pm_thaw(struct device *dev)
1061 {
1062         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1063         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1064         int error = 0;
1065
1066         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1067                 return pci_legacy_resume(dev);
1068
1069         if (pm) {
1070                 if (pm->thaw)
1071                         error = pm->thaw(dev);
1072         } else {
1073                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
1074         }
1075
1076         pci_dev->state_saved = false;
1077
1078         return error;
1079 }
1080
1081 static int pci_pm_poweroff(struct device *dev)
1082 {
1083         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1084         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1085
1086         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1087                 return pci_legacy_suspend(dev, PMSG_HIBERNATE);
1088
1089         if (!pm) {
1090                 pci_pm_default_suspend(pci_dev);
1091                 return 0;
1092         }
1093
1094         /* The reason to do that is the same as in pci_pm_suspend(). */
1095         if (!dev_pm_test_driver_flags(dev, DPM_FLAG_SMART_SUSPEND) ||
1096             pci_dev_need_resume(pci_dev)) {
1097                 pm_runtime_resume(dev);
1098                 pci_dev->state_saved = false;
1099         } else {
1100                 pci_dev_adjust_pme(pci_dev);
1101         }
1102
1103         if (pm->poweroff) {
1104                 int error;
1105
1106                 error = pm->poweroff(dev);
1107                 suspend_report_result(pm->poweroff, error);
1108                 if (error)
1109                         return error;
1110         }
1111
1112         return 0;
1113 }
1114
1115 static int pci_pm_poweroff_late(struct device *dev)
1116 {
1117         if (dev_pm_skip_suspend(dev))
1118                 return 0;
1119
1120         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, to_pci_dev(dev));
1121
1122         return pm_generic_poweroff_late(dev);
1123 }
1124
1125 static int pci_pm_poweroff_noirq(struct device *dev)
1126 {
1127         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1128         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1129
1130         if (dev_pm_skip_suspend(dev))
1131                 return 0;
1132
1133         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1134                 return pci_legacy_suspend_late(dev, PMSG_HIBERNATE);
1135
1136         if (!pm) {
1137                 pci_fixup_device(pci_fixup_suspend_late, pci_dev);
1138                 return 0;
1139         }
1140
1141         if (pm->poweroff_noirq) {
1142                 int error;
1143
1144                 error = pm->poweroff_noirq(dev);
1145                 suspend_report_result(pm->poweroff_noirq, error);
1146                 if (error)
1147                         return error;
1148         }
1149
1150         if (!pci_dev->state_saved && !pci_has_subordinate(pci_dev))
1151                 pci_prepare_to_sleep(pci_dev);
1152
1153         /*
1154          * The reason for doing this here is the same as for the analogous code
1155          * in pci_pm_suspend_noirq().
1156          */
1157         if (pci_dev->class == PCI_CLASS_SERIAL_USB_EHCI)
1158                 pci_write_config_word(pci_dev, PCI_COMMAND, 0);
1159
1160         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend_late, pci_dev);
1161
1162         return 0;
1163 }
1164
1165 static int pci_pm_restore_noirq(struct device *dev)
1166 {
1167         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1168         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1169
1170         pci_pm_default_resume_early(pci_dev);
1171         pci_fixup_device(pci_fixup_resume_early, pci_dev);
1172
1173         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1174                 return 0;
1175
1176         if (pm && pm->restore_noirq)
1177                 return pm->restore_noirq(dev);
1178
1179         return 0;
1180 }
1181
1182 static int pci_pm_restore(struct device *dev)
1183 {
1184         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1185         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1186
1187         /*
1188          * This is necessary for the hibernation error path in which restore is
1189          * called without restoring the standard config registers of the device.
1190          */
1191         if (pci_dev->state_saved)
1192                 pci_restore_standard_config(pci_dev);
1193
1194         if (pci_has_legacy_pm_support(pci_dev))
1195                 return pci_legacy_resume(dev);
1196
1197         pci_pm_default_resume(pci_dev);
1198
1199         if (pm) {
1200                 if (pm->restore)
1201                         return pm->restore(dev);
1202         } else {
1203                 pci_pm_reenable_device(pci_dev);
1204         }
1205
1206         return 0;
1207 }
1208
1209 #else /* !CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
1210
1211 #define pci_pm_freeze           NULL
1212 #define pci_pm_freeze_noirq     NULL
1213 #define pci_pm_thaw             NULL
1214 #define pci_pm_thaw_noirq       NULL
1215 #define pci_pm_poweroff         NULL
1216 #define pci_pm_poweroff_late    NULL
1217 #define pci_pm_poweroff_noirq   NULL
1218 #define pci_pm_restore          NULL
1219 #define pci_pm_restore_noirq    NULL
1220
1221 #endif /* !CONFIG_HIBERNATE_CALLBACKS */
1222
1223 #ifdef CONFIG_PM
1224
1225 static int pci_pm_runtime_suspend(struct device *dev)
1226 {
1227         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1228         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1229         pci_power_t prev = pci_dev->current_state;
1230         int error;
1231
1232         /*
1233          * If pci_dev->driver is not set (unbound), we leave the device in D0,
1234          * but it may go to D3cold when the bridge above it runtime suspends.
1235          * Save its config space in case that happens.
1236          */
1237         if (!pci_dev->driver) {
1238                 pci_save_state(pci_dev);
1239                 return 0;
1240         }
1241
1242         pci_dev->state_saved = false;
1243         if (pm && pm->runtime_suspend) {
1244                 error = pm->runtime_suspend(dev);
1245                 /*
1246                  * -EBUSY and -EAGAIN is used to request the runtime PM core
1247                  * to schedule a new suspend, so log the event only with debug
1248                  * log level.
1249                  */
1250                 if (error == -EBUSY || error == -EAGAIN) {
1251                         pci_dbg(pci_dev, "can't suspend now (%ps returned %d)\n",
1252                                 pm->runtime_suspend, error);
1253                         return error;
1254                 } else if (error) {
1255                         pci_err(pci_dev, "can't suspend (%ps returned %d)\n",
1256                                 pm->runtime_suspend, error);
1257                         return error;
1258                 }
1259         }
1260
1261         pci_fixup_device(pci_fixup_suspend, pci_dev);
1262
1263         if (pm && pm->runtime_suspend
1264             && !pci_dev->state_saved && pci_dev->current_state != PCI_D0
1265             && pci_dev->current_state != PCI_UNKNOWN) {
1266                 pci_WARN_ONCE(pci_dev, pci_dev->current_state != prev,
1267                               "PCI PM: State of device not saved by %pS\n",
1268                               pm->runtime_suspend);
1269                 return 0;
1270         }
1271
1272         if (!pci_dev->state_saved) {
1273                 pci_save_state(pci_dev);
1274                 pci_finish_runtime_suspend(pci_dev);
1275         }
1276
1277         return 0;
1278 }
1279
1280 static int pci_pm_runtime_resume(struct device *dev)
1281 {
1282         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1283         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1284         pci_power_t prev_state = pci_dev->current_state;
1285         int error = 0;
1286
1287         /*
1288          * Restoring config space is necessary even if the device is not bound
1289          * to a driver because although we left it in D0, it may have gone to
1290          * D3cold when the bridge above it runtime suspended.
1291          */
1292         pci_restore_standard_config(pci_dev);
1293
1294         if (!pci_dev->driver)
1295                 return 0;
1296
1297         pci_fixup_device(pci_fixup_resume_early, pci_dev);
1298         pci_pm_default_resume(pci_dev);
1299
1300         if (prev_state == PCI_D3cold)
1301                 pci_bridge_wait_for_secondary_bus(pci_dev);
1302
1303         if (pm && pm->runtime_resume)
1304                 error = pm->runtime_resume(dev);
1305
1306         pci_dev->runtime_d3cold = false;
1307
1308         return error;
1309 }
1310
1311 static int pci_pm_runtime_idle(struct device *dev)
1312 {
1313         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1314         const struct dev_pm_ops *pm = dev->driver ? dev->driver->pm : NULL;
1315
1316         /*
1317          * If pci_dev->driver is not set (unbound), the device should
1318          * always remain in D0 regardless of the runtime PM status
1319          */
1320         if (!pci_dev->driver)
1321                 return 0;
1322
1323         if (!pm)
1324                 return -ENOSYS;
1325
1326         if (pm->runtime_idle)
1327                 return pm->runtime_idle(dev);
1328
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 static const struct dev_pm_ops pci_dev_pm_ops = {
1333         .prepare = pci_pm_prepare,
1334         .complete = pci_pm_complete,
1335         .suspend = pci_pm_suspend,
1336         .suspend_late = pci_pm_suspend_late,
1337         .resume = pci_pm_resume,
1338         .resume_early = pci_pm_resume_early,
1339         .freeze = pci_pm_freeze,
1340         .thaw = pci_pm_thaw,
1341         .poweroff = pci_pm_poweroff,
1342         .poweroff_late = pci_pm_poweroff_late,
1343         .restore = pci_pm_restore,
1344         .suspend_noirq = pci_pm_suspend_noirq,
1345         .resume_noirq = pci_pm_resume_noirq,
1346         .freeze_noirq = pci_pm_freeze_noirq,
1347         .thaw_noirq = pci_pm_thaw_noirq,
1348         .poweroff_noirq = pci_pm_poweroff_noirq,
1349         .restore_noirq = pci_pm_restore_noirq,
1350         .runtime_suspend = pci_pm_runtime_suspend,
1351         .runtime_resume = pci_pm_runtime_resume,
1352         .runtime_idle = pci_pm_runtime_idle,
1353 };
1354
1355 #define PCI_PM_OPS_PTR  (&pci_dev_pm_ops)
1356
1357 #else /* !CONFIG_PM */
1358
1359 #define pci_pm_runtime_suspend  NULL
1360 #define pci_pm_runtime_resume   NULL
1361 #define pci_pm_runtime_idle     NULL
1362
1363 #define PCI_PM_OPS_PTR  NULL
1364
1365 #endif /* !CONFIG_PM */
1366
1367 /**
1368  * __pci_register_driver - register a new pci driver
1369  * @drv: the driver structure to register
1370  * @owner: owner module of drv
1371  * @mod_name: module name string
1372  *
1373  * Adds the driver structure to the list of registered drivers.
1374  * Returns a negative value on error, otherwise 0.
1375  * If no error occurred, the driver remains registered even if
1376  * no device was claimed during registration.
1377  */
1378 int __pci_register_driver(struct pci_driver *drv, struct module *owner,
1379                           const char *mod_name)
1380 {
1381         /* initialize common driver fields */
1382         drv->driver.name = drv->name;
1383         drv->driver.bus = &pci_bus_type;
1384         drv->driver.owner = owner;
1385         drv->driver.mod_name = mod_name;
1386         drv->driver.groups = drv->groups;
1387
1388         spin_lock_init(&drv->dynids.lock);
1389         INIT_LIST_HEAD(&drv->dynids.list);
1390
1391         /* register with core */
1392         return driver_register(&drv->driver);
1393 }
1394 EXPORT_SYMBOL(__pci_register_driver);
1395
1396 /**
1397  * pci_unregister_driver - unregister a pci driver
1398  * @drv: the driver structure to unregister
1399  *
1400  * Deletes the driver structure from the list of registered PCI drivers,
1401  * gives it a chance to clean up by calling its remove() function for
1402  * each device it was responsible for, and marks those devices as
1403  * driverless.
1404  */
1405
1406 void pci_unregister_driver(struct pci_driver *drv)
1407 {
1408         driver_unregister(&drv->driver);
1409         pci_free_dynids(drv);
1410 }
1411 EXPORT_SYMBOL(pci_unregister_driver);
1412
1413 static struct pci_driver pci_compat_driver = {
1414         .name = "compat"
1415 };
1416
1417 /**
1418  * pci_dev_driver - get the pci_driver of a device
1419  * @dev: the device to query
1420  *
1421  * Returns the appropriate pci_driver structure or %NULL if there is no
1422  * registered driver for the device.
1423  */
1424 struct pci_driver *pci_dev_driver(const struct pci_dev *dev)
1425 {
1426         if (dev->driver)
1427                 return dev->driver;
1428         else {
1429                 int i;
1430                 for (i = 0; i <= PCI_ROM_RESOURCE; i++)
1431                         if (dev->resource[i].flags & IORESOURCE_BUSY)
1432                                 return &pci_compat_driver;
1433         }
1434         return NULL;
1435 }
1436 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_driver);
1437
1438 /**
1439  * pci_bus_match - Tell if a PCI device structure has a matching PCI device id structure
1440  * @dev: the PCI device structure to match against
1441  * @drv: the device driver to search for matching PCI device id structures
1442  *
1443  * Used by a driver to check whether a PCI device present in the
1444  * system is in its list of supported devices. Returns the matching
1445  * pci_device_id structure or %NULL if there is no match.
1446  */
1447 static int pci_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1448 {
1449         struct pci_dev *pci_dev = to_pci_dev(dev);
1450         struct pci_driver *pci_drv;
1451         const struct pci_device_id *found_id;
1452
1453         if (!pci_dev->match_driver)
1454                 return 0;
1455
1456         pci_drv = to_pci_driver(drv);
1457         found_id = pci_match_device(pci_drv, pci_dev);
1458         if (found_id)
1459                 return 1;
1460
1461         return 0;
1462 }
1463
1464 /**
1465  * pci_dev_get - increments the reference count of the pci device structure
1466  * @dev: the device being referenced
1467  *
1468  * Each live reference to a device should be refcounted.
1469  *
1470  * Drivers for PCI devices should normally record such references in
1471  * their probe() methods, when they bind to a device, and release
1472  * them by calling pci_dev_put(), in their disconnect() methods.
1473  *
1474  * A pointer to the device with the incremented reference counter is returned.
1475  */
1476 struct pci_dev *pci_dev_get(struct pci_dev *dev)
1477 {
1478         if (dev)
1479                 get_device(&dev->dev);
1480         return dev;
1481 }
1482 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_get);
1483
1484 /**
1485  * pci_dev_put - release a use of the pci device structure
1486  * @dev: device that's been disconnected
1487  *
1488  * Must be called when a user of a device is finished with it.  When the last
1489  * user of the device calls this function, the memory of the device is freed.
1490  */
1491 void pci_dev_put(struct pci_dev *dev)
1492 {
1493         if (dev)
1494                 put_device(&dev->dev);
1495 }
1496 EXPORT_SYMBOL(pci_dev_put);
1497
1498 static int pci_uevent(struct device *dev, struct kobj_uevent_env *env)
1499 {
1500         struct pci_dev *pdev;
1501
1502         if (!dev)
1503                 return -ENODEV;
1504
1505         pdev = to_pci_dev(dev);
1506
1507         if (add_uevent_var(env, "PCI_CLASS=%04X", pdev->class))
1508                 return -ENOMEM;
1509
1510         if (add_uevent_var(env, "PCI_ID=%04X:%04X", pdev->vendor, pdev->device))
1511                 return -ENOMEM;
1512
1513         if (add_uevent_var(env, "PCI_SUBSYS_ID=%04X:%04X", pdev->subsystem_vendor,
1514                            pdev->subsystem_device))
1515                 return -ENOMEM;
1516
1517         if (add_uevent_var(env, "PCI_SLOT_NAME=%s", pci_name(pdev)))
1518                 return -ENOMEM;
1519
1520         if (add_uevent_var(env, "MODALIAS=pci:v%08Xd%08Xsv%08Xsd%08Xbc%02Xsc%02Xi%02X",
1521                            pdev->vendor, pdev->device,
1522                            pdev->subsystem_vendor, pdev->subsystem_device,
1523                            (u8)(pdev->class >> 16), (u8)(pdev->class >> 8),
1524                            (u8)(pdev->class)))
1525                 return -ENOMEM;
1526
1527         return 0;
1528 }
1529
1530 #if defined(CONFIG_PCIEPORTBUS) || defined(CONFIG_EEH)
1531 /**
1532  * pci_uevent_ers - emit a uevent during recovery path of PCI device
1533  * @pdev: PCI device undergoing error recovery
1534  * @err_type: type of error event
1535  */
1536 void pci_uevent_ers(struct pci_dev *pdev, enum pci_ers_result err_type)
1537 {
1538         int idx = 0;
1539         char *envp[3];
1540
1541         switch (err_type) {
1542         case PCI_ERS_RESULT_NONE:
1543         case PCI_ERS_RESULT_CAN_RECOVER:
1544                 envp[idx++] = "ERROR_EVENT=BEGIN_RECOVERY";
1545                 envp[idx++] = "DEVICE_ONLINE=0";
1546                 break;
1547         case PCI_ERS_RESULT_RECOVERED:
1548                 envp[idx++] = "ERROR_EVENT=SUCCESSFUL_RECOVERY";
1549                 envp[idx++] = "DEVICE_ONLINE=1";
1550                 break;
1551         case PCI_ERS_RESULT_DISCONNECT:
1552                 envp[idx++] = "ERROR_EVENT=FAILED_RECOVERY";
1553                 envp[idx++] = "DEVICE_ONLINE=0";
1554                 break;
1555         default:
1556                 break;
1557         }
1558
1559         if (idx > 0) {
1560                 envp[idx++] = NULL;
1561                 kobject_uevent_env(&pdev->dev.kobj, KOBJ_CHANGE, envp);
1562         }
1563 }
1564 #endif
1565
1566 static int pci_bus_num_vf(struct device *dev)
1567 {
1568         return pci_num_vf(to_pci_dev(dev));
1569 }
1570
1571 /**
1572  * pci_dma_configure - Setup DMA configuration
1573  * @dev: ptr to dev structure
1574  *
1575  * Function to update PCI devices's DMA configuration using the same
1576  * info from the OF node or ACPI node of host bridge's parent (if any).
1577  */
1578 static int pci_dma_configure(struct device *dev)
1579 {
1580         struct device *bridge;
1581         int ret = 0;
1582
1583         bridge = pci_get_host_bridge_device(to_pci_dev(dev));
1584
1585         if (IS_ENABLED(CONFIG_OF) && bridge->parent &&
1586             bridge->parent->of_node) {
1587                 ret = of_dma_configure(dev, bridge->parent->of_node, true);
1588         } else if (has_acpi_companion(bridge)) {
1589                 struct acpi_device *adev = to_acpi_device_node(bridge->fwnode);
1590
1591                 ret = acpi_dma_configure(dev, acpi_get_dma_attr(adev));
1592         }
1593
1594         pci_put_host_bridge_device(bridge);
1595         return ret;
1596 }
1597
1598 struct bus_type pci_bus_type = {
1599         .name           = "pci",
1600         .match          = pci_bus_match,
1601         .uevent         = pci_uevent,
1602         .probe          = pci_device_probe,
1603         .remove         = pci_device_remove,
1604         .shutdown       = pci_device_shutdown,
1605         .dev_groups     = pci_dev_groups,
1606         .bus_groups     = pci_bus_groups,
1607         .drv_groups     = pci_drv_groups,
1608         .pm             = PCI_PM_OPS_PTR,
1609         .num_vf         = pci_bus_num_vf,
1610         .dma_configure  = pci_dma_configure,
1611 };
1612 EXPORT_SYMBOL(pci_bus_type);
1613
1614 #ifdef CONFIG_PCIEPORTBUS
1615 static int pcie_port_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
1616 {
1617         struct pcie_device *pciedev;
1618         struct pcie_port_service_driver *driver;
1619
1620         if (drv->bus != &pcie_port_bus_type || dev->bus != &pcie_port_bus_type)
1621                 return 0;
1622
1623         pciedev = to_pcie_device(dev);
1624         driver = to_service_driver(drv);
1625
1626         if (driver->service != pciedev->service)
1627                 return 0;
1628
1629         if (driver->port_type != PCIE_ANY_PORT &&
1630             driver->port_type != pci_pcie_type(pciedev->port))
1631                 return 0;
1632
1633         return 1;
1634 }
1635
1636 struct bus_type pcie_port_bus_type = {
1637         .name           = "pci_express",
1638         .match          = pcie_port_bus_match,
1639 };
1640 EXPORT_SYMBOL_GPL(pcie_port_bus_type);
1641 #endif
1642
1643 static int __init pci_driver_init(void)
1644 {
1645         int ret;
1646
1647         ret = bus_register(&pci_bus_type);
1648         if (ret)
1649                 return ret;
1650
1651 #ifdef CONFIG_PCIEPORTBUS
1652         ret = bus_register(&pcie_port_bus_type);
1653         if (ret)
1654                 return ret;
1655 #endif
1656         dma_debug_add_bus(&pci_bus_type);
1657         return 0;
1658 }
1659 postcore_initcall(pci_driver_init);