Merge branch 'fixes' of git://git.linaro.org/people/arnd/arm-soc
[pandora-kernel.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  * Copyright (C) 2010 Slimlogic Ltd.
7  * Copyright (C) 2010 Texas Instruments Inc.
8  *
9  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
10  *         with code, comments and ideas from :-
11  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
12  *
13  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
14  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
15  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
16  *  option) any later version.
17  *
18  *  TODO:
19  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
20  *   o More testing with other codecs/machines.
21  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
22  *   o Support TDM on PCM and I2S
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/moduleparam.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/pm.h>
30 #include <linux/bitops.h>
31 #include <linux/debugfs.h>
32 #include <linux/platform_device.h>
33 #include <linux/slab.h>
34 #include <sound/ac97_codec.h>
35 #include <sound/core.h>
36 #include <sound/jack.h>
37 #include <sound/pcm.h>
38 #include <sound/pcm_params.h>
39 #include <sound/soc.h>
40 #include <sound/initval.h>
41
42 #define CREATE_TRACE_POINTS
43 #include <trace/events/asoc.h>
44
45 #define NAME_SIZE       32
46
47 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
48
49 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
50 struct dentry *snd_soc_debugfs_root;
51 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_debugfs_root);
52 #endif
53
54 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
55 static LIST_HEAD(card_list);
56 static LIST_HEAD(dai_list);
57 static LIST_HEAD(platform_list);
58 static LIST_HEAD(codec_list);
59
60 int soc_new_pcm(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd, int num);
61
62 /*
63  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
64  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
65  * between two audio tracks.
66  */
67 static int pmdown_time = 5000;
68 module_param(pmdown_time, int, 0);
69 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
70
71 /* returns the minimum number of bytes needed to represent
72  * a particular given value */
73 static int min_bytes_needed(unsigned long val)
74 {
75         int c = 0;
76         int i;
77
78         for (i = (sizeof val * 8) - 1; i >= 0; --i, ++c)
79                 if (val & (1UL << i))
80                         break;
81         c = (sizeof val * 8) - c;
82         if (!c || (c % 8))
83                 c = (c + 8) / 8;
84         else
85                 c /= 8;
86         return c;
87 }
88
89 /* fill buf which is 'len' bytes with a formatted
90  * string of the form 'reg: value\n' */
91 static int format_register_str(struct snd_soc_codec *codec,
92                                unsigned int reg, char *buf, size_t len)
93 {
94         int wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
95         int regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
96         int ret;
97         char tmpbuf[len + 1];
98         char regbuf[regsize + 1];
99
100         /* since tmpbuf is allocated on the stack, warn the callers if they
101          * try to abuse this function */
102         WARN_ON(len > 63);
103
104         /* +2 for ': ' and + 1 for '\n' */
105         if (wordsize + regsize + 2 + 1 != len)
106                 return -EINVAL;
107
108         ret = snd_soc_read(codec , reg);
109         if (ret < 0) {
110                 memset(regbuf, 'X', regsize);
111                 regbuf[regsize] = '\0';
112         } else {
113                 snprintf(regbuf, regsize + 1, "%.*x", regsize, ret);
114         }
115
116         /* prepare the buffer */
117         snprintf(tmpbuf, len + 1, "%.*x: %s\n", wordsize, reg, regbuf);
118         /* copy it back to the caller without the '\0' */
119         memcpy(buf, tmpbuf, len);
120
121         return 0;
122 }
123
124 /* codec register dump */
125 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf,
126                                   size_t count, loff_t pos)
127 {
128         int i, step = 1;
129         int wordsize, regsize;
130         int len;
131         size_t total = 0;
132         loff_t p = 0;
133
134         wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
135         regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
136
137         len = wordsize + regsize + 2 + 1;
138
139         if (!codec->driver->reg_cache_size)
140                 return 0;
141
142         if (codec->driver->reg_cache_step)
143                 step = codec->driver->reg_cache_step;
144
145         for (i = 0; i < codec->driver->reg_cache_size; i += step) {
146                 if (codec->readable_register && !codec->readable_register(codec, i))
147                         continue;
148                 if (codec->driver->display_register) {
149                         count += codec->driver->display_register(codec, buf + count,
150                                                          PAGE_SIZE - count, i);
151                 } else {
152                         /* only support larger than PAGE_SIZE bytes debugfs
153                          * entries for the default case */
154                         if (p >= pos) {
155                                 if (total + len >= count - 1)
156                                         break;
157                                 format_register_str(codec, i, buf + total, len);
158                                 total += len;
159                         }
160                         p += len;
161                 }
162         }
163
164         total = min(total, count - 1);
165
166         return total;
167 }
168
169 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
170         struct device_attribute *attr, char *buf)
171 {
172         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
173                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
174
175         return soc_codec_reg_show(rtd->codec, buf, PAGE_SIZE, 0);
176 }
177
178 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
179
180 static ssize_t pmdown_time_show(struct device *dev,
181                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
182 {
183         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
184                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
185
186         return sprintf(buf, "%ld\n", rtd->pmdown_time);
187 }
188
189 static ssize_t pmdown_time_set(struct device *dev,
190                                struct device_attribute *attr,
191                                const char *buf, size_t count)
192 {
193         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd =
194                         container_of(dev, struct snd_soc_pcm_runtime, dev);
195         int ret;
196
197         ret = strict_strtol(buf, 10, &rtd->pmdown_time);
198         if (ret)
199                 return ret;
200
201         return count;
202 }
203
204 static DEVICE_ATTR(pmdown_time, 0644, pmdown_time_show, pmdown_time_set);
205
206 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
207 static int codec_reg_open_file(struct inode *inode, struct file *file)
208 {
209         file->private_data = inode->i_private;
210         return 0;
211 }
212
213 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
214                                    size_t count, loff_t *ppos)
215 {
216         ssize_t ret;
217         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
218         char *buf;
219
220         if (*ppos < 0 || !count)
221                 return -EINVAL;
222
223         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
224         if (!buf)
225                 return -ENOMEM;
226
227         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf, count, *ppos);
228         if (ret >= 0) {
229                 if (copy_to_user(user_buf, buf, ret)) {
230                         kfree(buf);
231                         return -EFAULT;
232                 }
233                 *ppos += ret;
234         }
235
236         kfree(buf);
237         return ret;
238 }
239
240 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
241                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
242 {
243         char buf[32];
244         size_t buf_size;
245         char *start = buf;
246         unsigned long reg, value;
247         int step = 1;
248         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
249
250         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
251         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
252                 return -EFAULT;
253         buf[buf_size] = 0;
254
255         if (codec->driver->reg_cache_step)
256                 step = codec->driver->reg_cache_step;
257
258         while (*start == ' ')
259                 start++;
260         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
261         while (*start == ' ')
262                 start++;
263         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
264                 return -EINVAL;
265
266         /* Userspace has been fiddling around behind the kernel's back */
267         add_taint(TAINT_USER);
268
269         snd_soc_write(codec, reg, value);
270         return buf_size;
271 }
272
273 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
274         .open = codec_reg_open_file,
275         .read = codec_reg_read_file,
276         .write = codec_reg_write_file,
277         .llseek = default_llseek,
278 };
279
280 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
281 {
282         struct dentry *debugfs_card_root = codec->card->debugfs_card_root;
283
284         codec->debugfs_codec_root = debugfs_create_dir(codec->name,
285                                                        debugfs_card_root);
286         if (!codec->debugfs_codec_root) {
287                 printk(KERN_WARNING
288                        "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
289                 return;
290         }
291
292         debugfs_create_bool("cache_sync", 0444, codec->debugfs_codec_root,
293                             &codec->cache_sync);
294         debugfs_create_bool("cache_only", 0444, codec->debugfs_codec_root,
295                             &codec->cache_only);
296
297         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
298                                                  codec->debugfs_codec_root,
299                                                  codec, &codec_reg_fops);
300         if (!codec->debugfs_reg)
301                 printk(KERN_WARNING
302                        "ASoC: Failed to create codec register debugfs file\n");
303
304         snd_soc_dapm_debugfs_init(&codec->dapm, codec->debugfs_codec_root);
305 }
306
307 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
308 {
309         debugfs_remove_recursive(codec->debugfs_codec_root);
310 }
311
312 static ssize_t codec_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
313                                     size_t count, loff_t *ppos)
314 {
315         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
316         ssize_t len, ret = 0;
317         struct snd_soc_codec *codec;
318
319         if (!buf)
320                 return -ENOMEM;
321
322         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
323                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
324                                codec->name);
325                 if (len >= 0)
326                         ret += len;
327                 if (ret > PAGE_SIZE) {
328                         ret = PAGE_SIZE;
329                         break;
330                 }
331         }
332
333         if (ret >= 0)
334                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
335
336         kfree(buf);
337
338         return ret;
339 }
340
341 static const struct file_operations codec_list_fops = {
342         .read = codec_list_read_file,
343         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
344 };
345
346 static ssize_t dai_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
347                                   size_t count, loff_t *ppos)
348 {
349         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
350         ssize_t len, ret = 0;
351         struct snd_soc_dai *dai;
352
353         if (!buf)
354                 return -ENOMEM;
355
356         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
357                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n", dai->name);
358                 if (len >= 0)
359                         ret += len;
360                 if (ret > PAGE_SIZE) {
361                         ret = PAGE_SIZE;
362                         break;
363                 }
364         }
365
366         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
367
368         kfree(buf);
369
370         return ret;
371 }
372
373 static const struct file_operations dai_list_fops = {
374         .read = dai_list_read_file,
375         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
376 };
377
378 static ssize_t platform_list_read_file(struct file *file,
379                                        char __user *user_buf,
380                                        size_t count, loff_t *ppos)
381 {
382         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
383         ssize_t len, ret = 0;
384         struct snd_soc_platform *platform;
385
386         if (!buf)
387                 return -ENOMEM;
388
389         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
390                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
391                                platform->name);
392                 if (len >= 0)
393                         ret += len;
394                 if (ret > PAGE_SIZE) {
395                         ret = PAGE_SIZE;
396                         break;
397                 }
398         }
399
400         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
401
402         kfree(buf);
403
404         return ret;
405 }
406
407 static const struct file_operations platform_list_fops = {
408         .read = platform_list_read_file,
409         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
410 };
411
412 static void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
413 {
414         card->debugfs_card_root = debugfs_create_dir(card->name,
415                                                      snd_soc_debugfs_root);
416         if (!card->debugfs_card_root) {
417                 dev_warn(card->dev,
418                          "ASoC: Failed to create codec debugfs directory\n");
419                 return;
420         }
421
422         card->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0644,
423                                                     card->debugfs_card_root,
424                                                     &card->pop_time);
425         if (!card->debugfs_pop_time)
426                 dev_warn(card->dev,
427                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
428 }
429
430 static void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
431 {
432         debugfs_remove_recursive(card->debugfs_card_root);
433 }
434
435 #else
436
437 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
438 {
439 }
440
441 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
442 {
443 }
444
445 static inline void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
446 {
447 }
448
449 static inline void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
450 {
451 }
452 #endif
453
454 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
455 /* unregister ac97 codec */
456 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
457 {
458         if (codec->ac97->dev.bus)
459                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
460         return 0;
461 }
462
463 /* stop no dev release warning */
464 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
465
466 /* register ac97 codec to bus */
467 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
468 {
469         int err;
470
471         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
472         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
473         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
474
475         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
476                      codec->card->snd_card->number, 0, codec->name);
477         err = device_register(&codec->ac97->dev);
478         if (err < 0) {
479                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
480                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
481                 return err;
482         }
483         return 0;
484 }
485 #endif
486
487 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
488 /* powers down audio subsystem for suspend */
489 int snd_soc_suspend(struct device *dev)
490 {
491         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
492         struct snd_soc_codec *codec;
493         int i;
494
495         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
496          * associated with it. Just bail out in this case.
497          */
498         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
499                 return 0;
500
501         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
502         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
503          */
504         snd_power_lock(card->snd_card);
505         snd_power_wait(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
506         snd_power_unlock(card->snd_card);
507
508         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
509         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
510
511         /* mute any active DACs */
512         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
513                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
514                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
515
516                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
517                         continue;
518
519                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
520                         drv->ops->digital_mute(dai, 1);
521         }
522
523         /* suspend all pcms */
524         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
525                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
526                         continue;
527
528                 snd_pcm_suspend_all(card->rtd[i].pcm);
529         }
530
531         if (card->suspend_pre)
532                 card->suspend_pre(card);
533
534         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
535                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
536                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
537
538                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
539                         continue;
540
541                 if (cpu_dai->driver->suspend && !cpu_dai->driver->ac97_control)
542                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
543                 if (platform->driver->suspend && !platform->suspended) {
544                         platform->driver->suspend(cpu_dai);
545                         platform->suspended = 1;
546                 }
547         }
548
549         /* close any waiting streams and save state */
550         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
551                 flush_delayed_work_sync(&card->rtd[i].delayed_work);
552                 card->rtd[i].codec->dapm.suspend_bias_level = card->rtd[i].codec->dapm.bias_level;
553         }
554
555         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
556                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
557
558                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
559                         continue;
560
561                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
562                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
563                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
564
565                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
566                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
567                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
568         }
569
570         /* suspend all CODECs */
571         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
572                 /* If there are paths active then the CODEC will be held with
573                  * bias _ON and should not be suspended. */
574                 if (!codec->suspended && codec->driver->suspend) {
575                         switch (codec->dapm.bias_level) {
576                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
577                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
578                                 codec->driver->suspend(codec, PMSG_SUSPEND);
579                                 codec->suspended = 1;
580                                 codec->cache_sync = 1;
581                                 break;
582                         default:
583                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC is on over suspend\n");
584                                 break;
585                         }
586                 }
587         }
588
589         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
590                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
591
592                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
593                         continue;
594
595                 if (cpu_dai->driver->suspend && cpu_dai->driver->ac97_control)
596                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
597         }
598
599         if (card->suspend_post)
600                 card->suspend_post(card);
601
602         return 0;
603 }
604 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend);
605
606 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
607  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
608  */
609 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
610 {
611         struct snd_soc_card *card =
612                         container_of(work, struct snd_soc_card, deferred_resume_work);
613         struct snd_soc_codec *codec;
614         int i;
615
616         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
617          * so userspace apps are blocked from touching us
618          */
619
620         dev_dbg(card->dev, "starting resume work\n");
621
622         /* Bring us up into D2 so that DAPM starts enabling things */
623         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D2);
624
625         if (card->resume_pre)
626                 card->resume_pre(card);
627
628         /* resume AC97 DAIs */
629         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
630                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
631
632                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
633                         continue;
634
635                 if (cpu_dai->driver->resume && cpu_dai->driver->ac97_control)
636                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
637         }
638
639         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
640                 /* If the CODEC was idle over suspend then it will have been
641                  * left with bias OFF or STANDBY and suspended so we must now
642                  * resume.  Otherwise the suspend was suppressed.
643                  */
644                 if (codec->driver->resume && codec->suspended) {
645                         switch (codec->dapm.bias_level) {
646                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
647                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
648                                 codec->driver->resume(codec);
649                                 codec->suspended = 0;
650                                 break;
651                         default:
652                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC was on over suspend\n");
653                                 break;
654                         }
655                 }
656         }
657
658         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
659                 struct snd_soc_dai_driver *driver = card->rtd[i].codec_dai->driver;
660
661                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
662                         continue;
663
664                 if (driver->playback.stream_name != NULL)
665                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->playback.stream_name,
666                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
667
668                 if (driver->capture.stream_name != NULL)
669                         snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i], driver->capture.stream_name,
670                                 SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
671         }
672
673         /* unmute any active DACs */
674         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
675                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
676                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
677
678                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
679                         continue;
680
681                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
682                         drv->ops->digital_mute(dai, 0);
683         }
684
685         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
686                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
687                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
688
689                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
690                         continue;
691
692                 if (cpu_dai->driver->resume && !cpu_dai->driver->ac97_control)
693                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
694                 if (platform->driver->resume && platform->suspended) {
695                         platform->driver->resume(cpu_dai);
696                         platform->suspended = 0;
697                 }
698         }
699
700         if (card->resume_post)
701                 card->resume_post(card);
702
703         dev_dbg(card->dev, "resume work completed\n");
704
705         /* userspace can access us now we are back as we were before */
706         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
707 }
708
709 /* powers up audio subsystem after a suspend */
710 int snd_soc_resume(struct device *dev)
711 {
712         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
713         int i, ac97_control = 0;
714
715         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
716          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
717          * problem and may take a substantial amount of time to resume
718          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
719          */
720         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
721                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
722                 ac97_control |= cpu_dai->driver->ac97_control;
723         }
724         if (ac97_control) {
725                 dev_dbg(dev, "Resuming AC97 immediately\n");
726                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
727         } else {
728                 dev_dbg(dev, "Scheduling resume work\n");
729                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
730                         dev_err(dev, "resume work item may be lost\n");
731         }
732
733         return 0;
734 }
735 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume);
736 #else
737 #define snd_soc_suspend NULL
738 #define snd_soc_resume NULL
739 #endif
740
741 static struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
742 };
743
744 static int soc_bind_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num)
745 {
746         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
747         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
748         struct snd_soc_codec *codec;
749         struct snd_soc_platform *platform;
750         struct snd_soc_dai *codec_dai, *cpu_dai;
751         const char *platform_name;
752
753         if (rtd->complete)
754                 return 1;
755         dev_dbg(card->dev, "binding %s at idx %d\n", dai_link->name, num);
756
757         /* do we already have the CPU DAI for this link ? */
758         if (rtd->cpu_dai) {
759                 goto find_codec;
760         }
761         /* no, then find CPU DAI from registered DAIs*/
762         list_for_each_entry(cpu_dai, &dai_list, list) {
763                 if (!strcmp(cpu_dai->name, dai_link->cpu_dai_name)) {
764                         rtd->cpu_dai = cpu_dai;
765                         goto find_codec;
766                 }
767         }
768         dev_dbg(card->dev, "CPU DAI %s not registered\n",
769                         dai_link->cpu_dai_name);
770
771 find_codec:
772         /* do we already have the CODEC for this link ? */
773         if (rtd->codec) {
774                 goto find_platform;
775         }
776
777         /* no, then find CODEC from registered CODECs*/
778         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
779                 if (!strcmp(codec->name, dai_link->codec_name)) {
780                         rtd->codec = codec;
781
782                         /* CODEC found, so find CODEC DAI from registered DAIs from this CODEC*/
783                         list_for_each_entry(codec_dai, &dai_list, list) {
784                                 if (codec->dev == codec_dai->dev &&
785                                                 !strcmp(codec_dai->name, dai_link->codec_dai_name)) {
786                                         rtd->codec_dai = codec_dai;
787                                         goto find_platform;
788                                 }
789                         }
790                         dev_dbg(card->dev, "CODEC DAI %s not registered\n",
791                                         dai_link->codec_dai_name);
792
793                         goto find_platform;
794                 }
795         }
796         dev_dbg(card->dev, "CODEC %s not registered\n",
797                         dai_link->codec_name);
798
799 find_platform:
800         /* do we need a platform? */
801         if (rtd->platform)
802                 goto out;
803
804         /* if there's no platform we match on the empty platform */
805         platform_name = dai_link->platform_name;
806         if (!platform_name)
807                 platform_name = "snd-soc-dummy";
808
809         /* no, then find one from the set of registered platforms */
810         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
811                 if (!strcmp(platform->name, platform_name)) {
812                         rtd->platform = platform;
813                         goto out;
814                 }
815         }
816
817         dev_dbg(card->dev, "platform %s not registered\n",
818                         dai_link->platform_name);
819         return 0;
820
821 out:
822         /* mark rtd as complete if we found all 4 of our client devices */
823         if (rtd->codec && rtd->codec_dai && rtd->platform && rtd->cpu_dai) {
824                 rtd->complete = 1;
825                 card->num_rtd++;
826         }
827         return 1;
828 }
829
830 static void soc_remove_codec(struct snd_soc_codec *codec)
831 {
832         int err;
833
834         if (codec->driver->remove) {
835                 err = codec->driver->remove(codec);
836                 if (err < 0)
837                         dev_err(codec->dev,
838                                 "asoc: failed to remove %s: %d\n",
839                                 codec->name, err);
840         }
841
842         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
843         snd_soc_dapm_free(&codec->dapm);
844
845         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
846         codec->probed = 0;
847         list_del(&codec->card_list);
848         module_put(codec->dev->driver->owner);
849 }
850
851 static void soc_remove_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
852 {
853         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
854         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
855         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
856         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
857         int err;
858
859         /* unregister the rtd device */
860         if (rtd->dev_registered) {
861                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
862                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
863                 device_unregister(&rtd->dev);
864                 rtd->dev_registered = 0;
865         }
866
867         /* remove the CODEC DAI */
868         if (codec_dai && codec_dai->probed &&
869                         codec_dai->driver->remove_order == order) {
870                 if (codec_dai->driver->remove) {
871                         err = codec_dai->driver->remove(codec_dai);
872                         if (err < 0)
873                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", codec_dai->name);
874                 }
875                 codec_dai->probed = 0;
876                 list_del(&codec_dai->card_list);
877         }
878
879         /* remove the platform */
880         if (platform && platform->probed &&
881                         platform->driver->remove_order == order) {
882                 if (platform->driver->remove) {
883                         err = platform->driver->remove(platform);
884                         if (err < 0)
885                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", platform->name);
886                 }
887                 platform->probed = 0;
888                 list_del(&platform->card_list);
889                 module_put(platform->dev->driver->owner);
890         }
891
892         /* remove the CODEC */
893         if (codec && codec->probed &&
894                         codec->driver->remove_order == order)
895                 soc_remove_codec(codec);
896
897         /* remove the cpu_dai */
898         if (cpu_dai && cpu_dai->probed &&
899                         cpu_dai->driver->remove_order == order) {
900                 if (cpu_dai->driver->remove) {
901                         err = cpu_dai->driver->remove(cpu_dai);
902                         if (err < 0)
903                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to remove %s\n", cpu_dai->name);
904                 }
905                 cpu_dai->probed = 0;
906                 list_del(&cpu_dai->card_list);
907                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
908         }
909 }
910
911 static void soc_remove_dai_links(struct snd_soc_card *card)
912 {
913         int dai, order;
914
915         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
916                         order++) {
917                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
918                         soc_remove_dai_link(card, dai, order);
919         }
920         card->num_rtd = 0;
921 }
922
923 static void soc_set_name_prefix(struct snd_soc_card *card,
924                                 struct snd_soc_codec *codec)
925 {
926         int i;
927
928         if (card->codec_conf == NULL)
929                 return;
930
931         for (i = 0; i < card->num_configs; i++) {
932                 struct snd_soc_codec_conf *map = &card->codec_conf[i];
933                 if (map->dev_name && !strcmp(codec->name, map->dev_name)) {
934                         codec->name_prefix = map->name_prefix;
935                         break;
936                 }
937         }
938 }
939
940 static int soc_probe_codec(struct snd_soc_card *card,
941                            struct snd_soc_codec *codec)
942 {
943         int ret = 0;
944         const struct snd_soc_codec_driver *driver = codec->driver;
945
946         codec->card = card;
947         codec->dapm.card = card;
948         soc_set_name_prefix(card, codec);
949
950         if (!try_module_get(codec->dev->driver->owner))
951                 return -ENODEV;
952
953         soc_init_codec_debugfs(codec);
954
955         if (driver->dapm_widgets)
956                 snd_soc_dapm_new_controls(&codec->dapm, driver->dapm_widgets,
957                                           driver->num_dapm_widgets);
958
959         if (driver->probe) {
960                 ret = driver->probe(codec);
961                 if (ret < 0) {
962                         dev_err(codec->dev,
963                                 "asoc: failed to probe CODEC %s: %d\n",
964                                 codec->name, ret);
965                         goto err_probe;
966                 }
967         }
968
969         if (driver->controls)
970                 snd_soc_add_controls(codec, driver->controls,
971                                      driver->num_controls);
972         if (driver->dapm_routes)
973                 snd_soc_dapm_add_routes(&codec->dapm, driver->dapm_routes,
974                                         driver->num_dapm_routes);
975
976         /* mark codec as probed and add to card codec list */
977         codec->probed = 1;
978         list_add(&codec->card_list, &card->codec_dev_list);
979         list_add(&codec->dapm.list, &card->dapm_list);
980
981         return 0;
982
983 err_probe:
984         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
985         module_put(codec->dev->driver->owner);
986
987         return ret;
988 }
989
990 static int soc_probe_platform(struct snd_soc_card *card,
991                            struct snd_soc_platform *platform)
992 {
993         int ret = 0;
994         const struct snd_soc_platform_driver *driver = platform->driver;
995
996         platform->card = card;
997         platform->dapm.card = card;
998
999         if (!try_module_get(platform->dev->driver->owner))
1000                 return -ENODEV;
1001
1002         if (driver->dapm_widgets)
1003                 snd_soc_dapm_new_controls(&platform->dapm,
1004                         driver->dapm_widgets, driver->num_dapm_widgets);
1005
1006         if (driver->probe) {
1007                 ret = driver->probe(platform);
1008                 if (ret < 0) {
1009                         dev_err(platform->dev,
1010                                 "asoc: failed to probe platform %s: %d\n",
1011                                 platform->name, ret);
1012                         goto err_probe;
1013                 }
1014         }
1015
1016         if (driver->controls)
1017                 snd_soc_add_platform_controls(platform, driver->controls,
1018                                      driver->num_controls);
1019         if (driver->dapm_routes)
1020                 snd_soc_dapm_add_routes(&platform->dapm, driver->dapm_routes,
1021                                         driver->num_dapm_routes);
1022
1023         /* mark platform as probed and add to card platform list */
1024         platform->probed = 1;
1025         list_add(&platform->card_list, &card->platform_dev_list);
1026         list_add(&platform->dapm.list, &card->dapm_list);
1027
1028         return 0;
1029
1030 err_probe:
1031         module_put(platform->dev->driver->owner);
1032
1033         return ret;
1034 }
1035
1036 static void rtd_release(struct device *dev) {}
1037
1038 static int soc_post_component_init(struct snd_soc_card *card,
1039                                    struct snd_soc_codec *codec,
1040                                    int num, int dailess)
1041 {
1042         struct snd_soc_dai_link *dai_link = NULL;
1043         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = NULL;
1044         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1045         const char *temp, *name;
1046         int ret = 0;
1047
1048         if (!dailess) {
1049                 dai_link = &card->dai_link[num];
1050                 rtd = &card->rtd[num];
1051                 name = dai_link->name;
1052         } else {
1053                 aux_dev = &card->aux_dev[num];
1054                 rtd = &card->rtd_aux[num];
1055                 name = aux_dev->name;
1056         }
1057         rtd->card = card;
1058
1059         /* machine controls, routes and widgets are not prefixed */
1060         temp = codec->name_prefix;
1061         codec->name_prefix = NULL;
1062
1063         /* do machine specific initialization */
1064         if (!dailess && dai_link->init)
1065                 ret = dai_link->init(rtd);
1066         else if (dailess && aux_dev->init)
1067                 ret = aux_dev->init(&codec->dapm);
1068         if (ret < 0) {
1069                 dev_err(card->dev, "asoc: failed to init %s: %d\n", name, ret);
1070                 return ret;
1071         }
1072         codec->name_prefix = temp;
1073
1074         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1075         snd_soc_dapm_new_widgets(&codec->dapm);
1076
1077         /* register the rtd device */
1078         rtd->codec = codec;
1079         rtd->dev.parent = card->dev;
1080         rtd->dev.release = rtd_release;
1081         rtd->dev.init_name = name;
1082         mutex_init(&rtd->pcm_mutex);
1083         ret = device_register(&rtd->dev);
1084         if (ret < 0) {
1085                 dev_err(card->dev,
1086                         "asoc: failed to register runtime device: %d\n", ret);
1087                 return ret;
1088         }
1089         rtd->dev_registered = 1;
1090
1091         /* add DAPM sysfs entries for this codec */
1092         ret = snd_soc_dapm_sys_add(&rtd->dev);
1093         if (ret < 0)
1094                 dev_err(codec->dev,
1095                         "asoc: failed to add codec dapm sysfs entries: %d\n",
1096                         ret);
1097
1098         /* add codec sysfs entries */
1099         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1100         if (ret < 0)
1101                 dev_err(codec->dev,
1102                         "asoc: failed to add codec sysfs files: %d\n", ret);
1103
1104         return 0;
1105 }
1106
1107 static int soc_probe_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
1108 {
1109         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
1110         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1111         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1112         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1113         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1114         int ret;
1115
1116         dev_dbg(card->dev, "probe %s dai link %d late %d\n",
1117                         card->name, num, order);
1118
1119         /* config components */
1120         codec_dai->codec = codec;
1121         cpu_dai->platform = platform;
1122         codec_dai->card = card;
1123         cpu_dai->card = card;
1124
1125         /* set default power off timeout */
1126         rtd->pmdown_time = pmdown_time;
1127
1128         /* probe the cpu_dai */
1129         if (!cpu_dai->probed &&
1130                         cpu_dai->driver->probe_order == order) {
1131                 if (!try_module_get(cpu_dai->dev->driver->owner))
1132                         return -ENODEV;
1133
1134                 if (cpu_dai->driver->probe) {
1135                         ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
1136                         if (ret < 0) {
1137                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CPU DAI %s\n",
1138                                                 cpu_dai->name);
1139                                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
1140                                 return ret;
1141                         }
1142                 }
1143                 cpu_dai->probed = 1;
1144                 /* mark cpu_dai as probed and add to card dai list */
1145                 list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1146         }
1147
1148         /* probe the CODEC */
1149         if (!codec->probed &&
1150                         codec->driver->probe_order == order) {
1151                 ret = soc_probe_codec(card, codec);
1152                 if (ret < 0)
1153                         return ret;
1154         }
1155
1156         /* probe the platform */
1157         if (!platform->probed &&
1158                         platform->driver->probe_order == order) {
1159                 ret = soc_probe_platform(card, platform);
1160                 if (ret < 0)
1161                         return ret;
1162         }
1163
1164         /* probe the CODEC DAI */
1165         if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
1166                 if (codec_dai->driver->probe) {
1167                         ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
1168                         if (ret < 0) {
1169                                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to probe CODEC DAI %s\n",
1170                                                 codec_dai->name);
1171                                 return ret;
1172                         }
1173                 }
1174
1175                 /* mark codec_dai as probed and add to card dai list */
1176                 codec_dai->probed = 1;
1177                 list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1178         }
1179
1180         /* complete DAI probe during last probe */
1181         if (order != SND_SOC_COMP_ORDER_LAST)
1182                 return 0;
1183
1184         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
1185         if (ret)
1186                 return ret;
1187
1188         ret = device_create_file(&rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
1189         if (ret < 0)
1190                 printk(KERN_WARNING "asoc: failed to add pmdown_time sysfs\n");
1191
1192         /* create the pcm */
1193         ret = soc_new_pcm(rtd, num);
1194         if (ret < 0) {
1195                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create pcm %s\n", dai_link->stream_name);
1196                 return ret;
1197         }
1198
1199         /* add platform data for AC97 devices */
1200         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control)
1201                 snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97, rtd->cpu_dai->ac97_pdata);
1202
1203         return 0;
1204 }
1205
1206 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1207 static int soc_register_ac97_dai_link(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
1208 {
1209         int ret;
1210
1211         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1212          * for the generic AC97 subsystem.
1213          */
1214         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control && !rtd->codec->ac97_registered) {
1215                 /*
1216                  * It is possible that the AC97 device is already registered to
1217                  * the device subsystem. This happens when the device is created
1218                  * via snd_ac97_mixer(). Currently only SoC codec that does so
1219                  * is the generic AC97 glue but others migh emerge.
1220                  *
1221                  * In those cases we don't try to register the device again.
1222                  */
1223                 if (!rtd->codec->ac97_created)
1224                         return 0;
1225
1226                 ret = soc_ac97_dev_register(rtd->codec);
1227                 if (ret < 0) {
1228                         printk(KERN_ERR "asoc: AC97 device register failed\n");
1229                         return ret;
1230                 }
1231
1232                 rtd->codec->ac97_registered = 1;
1233         }
1234         return 0;
1235 }
1236
1237 static void soc_unregister_ac97_dai_link(struct snd_soc_codec *codec)
1238 {
1239         if (codec->ac97_registered) {
1240                 soc_ac97_dev_unregister(codec);
1241                 codec->ac97_registered = 0;
1242         }
1243 }
1244 #endif
1245
1246 static int soc_probe_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1247 {
1248         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1249         struct snd_soc_codec *codec;
1250         int ret = -ENODEV;
1251
1252         /* find CODEC from registered CODECs*/
1253         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1254                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name)) {
1255                         if (codec->probed) {
1256                                 dev_err(codec->dev,
1257                                         "asoc: codec already probed");
1258                                 ret = -EBUSY;
1259                                 goto out;
1260                         }
1261                         goto found;
1262                 }
1263         }
1264         /* codec not found */
1265         dev_err(card->dev, "asoc: codec %s not found", aux_dev->codec_name);
1266         goto out;
1267
1268 found:
1269         ret = soc_probe_codec(card, codec);
1270         if (ret < 0)
1271                 return ret;
1272
1273         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 1);
1274
1275 out:
1276         return ret;
1277 }
1278
1279 static void soc_remove_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1280 {
1281         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd_aux[num];
1282         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1283
1284         /* unregister the rtd device */
1285         if (rtd->dev_registered) {
1286                 device_remove_file(&rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1287                 device_unregister(&rtd->dev);
1288                 rtd->dev_registered = 0;
1289         }
1290
1291         if (codec && codec->probed)
1292                 soc_remove_codec(codec);
1293 }
1294
1295 static int snd_soc_init_codec_cache(struct snd_soc_codec *codec,
1296                                     enum snd_soc_compress_type compress_type)
1297 {
1298         int ret;
1299
1300         if (codec->cache_init)
1301                 return 0;
1302
1303         /* override the compress_type if necessary */
1304         if (compress_type && codec->compress_type != compress_type)
1305                 codec->compress_type = compress_type;
1306         ret = snd_soc_cache_init(codec);
1307         if (ret < 0) {
1308                 dev_err(codec->dev, "Failed to set cache compression type: %d\n",
1309                         ret);
1310                 return ret;
1311         }
1312         codec->cache_init = 1;
1313         return 0;
1314 }
1315
1316 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
1317 {
1318         struct snd_soc_codec *codec;
1319         struct snd_soc_codec_conf *codec_conf;
1320         enum snd_soc_compress_type compress_type;
1321         int ret, i, order;
1322
1323         mutex_lock(&card->mutex);
1324
1325         if (card->instantiated) {
1326                 mutex_unlock(&card->mutex);
1327                 return;
1328         }
1329
1330         /* bind DAIs */
1331         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
1332                 soc_bind_dai_link(card, i);
1333
1334         /* bind completed ? */
1335         if (card->num_rtd != card->num_links) {
1336                 mutex_unlock(&card->mutex);
1337                 return;
1338         }
1339
1340         /* initialize the register cache for each available codec */
1341         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1342                 if (codec->cache_init)
1343                         continue;
1344                 /* by default we don't override the compress_type */
1345                 compress_type = 0;
1346                 /* check to see if we need to override the compress_type */
1347                 for (i = 0; i < card->num_configs; ++i) {
1348                         codec_conf = &card->codec_conf[i];
1349                         if (!strcmp(codec->name, codec_conf->dev_name)) {
1350                                 compress_type = codec_conf->compress_type;
1351                                 if (compress_type && compress_type
1352                                     != codec->compress_type)
1353                                         break;
1354                         }
1355                 }
1356                 ret = snd_soc_init_codec_cache(codec, compress_type);
1357                 if (ret < 0) {
1358                         mutex_unlock(&card->mutex);
1359                         return;
1360                 }
1361         }
1362
1363         /* card bind complete so register a sound card */
1364         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
1365                         card->owner, 0, &card->snd_card);
1366         if (ret < 0) {
1367                 printk(KERN_ERR "asoc: can't create sound card for card %s\n",
1368                         card->name);
1369                 mutex_unlock(&card->mutex);
1370                 return;
1371         }
1372         card->snd_card->dev = card->dev;
1373
1374         card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1375         card->dapm.dev = card->dev;
1376         card->dapm.card = card;
1377         list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
1378
1379 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1380         snd_soc_dapm_debugfs_init(&card->dapm, card->debugfs_card_root);
1381 #endif
1382
1383 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1384         /* deferred resume work */
1385         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
1386 #endif
1387
1388         if (card->dapm_widgets)
1389                 snd_soc_dapm_new_controls(&card->dapm, card->dapm_widgets,
1390                                           card->num_dapm_widgets);
1391
1392         /* initialise the sound card only once */
1393         if (card->probe) {
1394                 ret = card->probe(card);
1395                 if (ret < 0)
1396                         goto card_probe_error;
1397         }
1398
1399         /* early DAI link probe */
1400         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1401                         order++) {
1402                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1403                         ret = soc_probe_dai_link(card, i, order);
1404                         if (ret < 0) {
1405                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1406                                card->name, ret);
1407                                 goto probe_dai_err;
1408                         }
1409                 }
1410         }
1411
1412         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1413                 ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
1414                 if (ret < 0) {
1415                         pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
1416                                card->name, ret);
1417                         goto probe_aux_dev_err;
1418                 }
1419         }
1420
1421         /* We should have a non-codec control add function but we don't */
1422         if (card->controls)
1423                 snd_soc_add_controls(list_first_entry(&card->codec_dev_list,
1424                                                       struct snd_soc_codec,
1425                                                       card_list),
1426                                      card->controls,
1427                                      card->num_controls);
1428
1429         if (card->dapm_routes)
1430                 snd_soc_dapm_add_routes(&card->dapm, card->dapm_routes,
1431                                         card->num_dapm_routes);
1432
1433         snprintf(card->snd_card->shortname, sizeof(card->snd_card->shortname),
1434                  "%s", card->name);
1435         snprintf(card->snd_card->longname, sizeof(card->snd_card->longname),
1436                  "%s", card->long_name ? card->long_name : card->name);
1437         if (card->driver_name)
1438                 strlcpy(card->snd_card->driver, card->driver_name,
1439                         sizeof(card->snd_card->driver));
1440
1441         if (card->late_probe) {
1442                 ret = card->late_probe(card);
1443                 if (ret < 0) {
1444                         dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
1445                                 card->name, ret);
1446                         goto probe_aux_dev_err;
1447                 }
1448         }
1449
1450         ret = snd_card_register(card->snd_card);
1451         if (ret < 0) {
1452                 printk(KERN_ERR "asoc: failed to register soundcard for %s\n", card->name);
1453                 goto probe_aux_dev_err;
1454         }
1455
1456 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1457         /* register any AC97 codecs */
1458         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1459                 ret = soc_register_ac97_dai_link(&card->rtd[i]);
1460                 if (ret < 0) {
1461                         printk(KERN_ERR "asoc: failed to register AC97 %s\n", card->name);
1462                         while (--i >= 0)
1463                                 soc_unregister_ac97_dai_link(card->rtd[i].codec);
1464                         goto probe_aux_dev_err;
1465                 }
1466         }
1467 #endif
1468
1469         card->instantiated = 1;
1470         mutex_unlock(&card->mutex);
1471         return;
1472
1473 probe_aux_dev_err:
1474         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1475                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1476
1477 probe_dai_err:
1478         soc_remove_dai_links(card);
1479
1480 card_probe_error:
1481         if (card->remove)
1482                 card->remove(card);
1483
1484         snd_card_free(card->snd_card);
1485
1486         mutex_unlock(&card->mutex);
1487 }
1488
1489 /*
1490  * Attempt to initialise any uninitialised cards.  Must be called with
1491  * client_mutex.
1492  */
1493 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
1494 {
1495         struct snd_soc_card *card;
1496         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
1497                 snd_soc_instantiate_card(card);
1498 }
1499
1500 /* probes a new socdev */
1501 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
1502 {
1503         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1504         int ret = 0;
1505
1506         /*
1507          * no card, so machine driver should be registering card
1508          * we should not be here in that case so ret error
1509          */
1510         if (!card)
1511                 return -EINVAL;
1512
1513         /* Bodge while we unpick instantiation */
1514         card->dev = &pdev->dev;
1515
1516         ret = snd_soc_register_card(card);
1517         if (ret != 0) {
1518                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
1519                 return ret;
1520         }
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static int soc_cleanup_card_resources(struct snd_soc_card *card)
1526 {
1527         int i;
1528
1529         /* make sure any delayed work runs */
1530         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1531                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1532                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1533         }
1534
1535         /* remove auxiliary devices */
1536         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1537                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1538
1539         /* remove and free each DAI */
1540         soc_remove_dai_links(card);
1541
1542         soc_cleanup_card_debugfs(card);
1543
1544         /* remove the card */
1545         if (card->remove)
1546                 card->remove(card);
1547
1548         snd_soc_dapm_free(&card->dapm);
1549
1550         kfree(card->rtd);
1551         snd_card_free(card->snd_card);
1552         return 0;
1553
1554 }
1555
1556 /* removes a socdev */
1557 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
1558 {
1559         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1560
1561         snd_soc_unregister_card(card);
1562         return 0;
1563 }
1564
1565 int snd_soc_poweroff(struct device *dev)
1566 {
1567         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
1568         int i;
1569
1570         if (!card->instantiated)
1571                 return 0;
1572
1573         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1574          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1575         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1576                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1577                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1578         }
1579
1580         snd_soc_dapm_shutdown(card);
1581
1582         return 0;
1583 }
1584 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_poweroff);
1585
1586 const struct dev_pm_ops snd_soc_pm_ops = {
1587         .suspend = snd_soc_suspend,
1588         .resume = snd_soc_resume,
1589         .poweroff = snd_soc_poweroff,
1590 };
1591 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_pm_ops);
1592
1593 /* ASoC platform driver */
1594 static struct platform_driver soc_driver = {
1595         .driver         = {
1596                 .name           = "soc-audio",
1597                 .owner          = THIS_MODULE,
1598                 .pm             = &snd_soc_pm_ops,
1599         },
1600         .probe          = soc_probe,
1601         .remove         = soc_remove,
1602 };
1603
1604 /**
1605  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1606  *
1607  * @codec: CODEC to query.
1608  * @reg: Register to query.
1609  *
1610  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1611  */
1612 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec,
1613                                     unsigned int reg)
1614 {
1615         if (codec->volatile_register)
1616                 return codec->volatile_register(codec, reg);
1617         else
1618                 return 0;
1619 }
1620 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1621
1622 /**
1623  * snd_soc_codec_readable_register: Report if a register is readable.
1624  *
1625  * @codec: CODEC to query.
1626  * @reg: Register to query.
1627  *
1628  * Boolean function indicating if a CODEC register is readable.
1629  */
1630 int snd_soc_codec_readable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1631                                     unsigned int reg)
1632 {
1633         if (codec->readable_register)
1634                 return codec->readable_register(codec, reg);
1635         else
1636                 return 1;
1637 }
1638 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_readable_register);
1639
1640 /**
1641  * snd_soc_codec_writable_register: Report if a register is writable.
1642  *
1643  * @codec: CODEC to query.
1644  * @reg: Register to query.
1645  *
1646  * Boolean function indicating if a CODEC register is writable.
1647  */
1648 int snd_soc_codec_writable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1649                                     unsigned int reg)
1650 {
1651         if (codec->writable_register)
1652                 return codec->writable_register(codec, reg);
1653         else
1654                 return 1;
1655 }
1656 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_writable_register);
1657
1658 int snd_soc_platform_read(struct snd_soc_platform *platform,
1659                                         unsigned int reg)
1660 {
1661         unsigned int ret;
1662
1663         if (!platform->driver->read) {
1664                 dev_err(platform->dev, "platform has no read back\n");
1665                 return -1;
1666         }
1667
1668         ret = platform->driver->read(platform, reg);
1669         dev_dbg(platform->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1670         trace_snd_soc_preg_read(platform, reg, ret);
1671
1672         return ret;
1673 }
1674 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_read);
1675
1676 int snd_soc_platform_write(struct snd_soc_platform *platform,
1677                                          unsigned int reg, unsigned int val)
1678 {
1679         if (!platform->driver->write) {
1680                 dev_err(platform->dev, "platform has no write back\n");
1681                 return -1;
1682         }
1683
1684         dev_dbg(platform->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1685         trace_snd_soc_preg_write(platform, reg, val);
1686         return platform->driver->write(platform, reg, val);
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_write);
1689
1690 /**
1691  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1692  * @codec: audio codec
1693  * @ops: AC97 bus operations
1694  * @num: AC97 codec number
1695  *
1696  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1697  */
1698 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1699         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1700 {
1701         mutex_lock(&codec->mutex);
1702
1703         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1704         if (codec->ac97 == NULL) {
1705                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1706                 return -ENOMEM;
1707         }
1708
1709         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1710         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1711                 kfree(codec->ac97);
1712                 codec->ac97 = NULL;
1713                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1714                 return -ENOMEM;
1715         }
1716
1717         codec->ac97->bus->ops = ops;
1718         codec->ac97->num = num;
1719
1720         /*
1721          * Mark the AC97 device to be created by us. This way we ensure that the
1722          * device will be registered with the device subsystem later on.
1723          */
1724         codec->ac97_created = 1;
1725
1726         mutex_unlock(&codec->mutex);
1727         return 0;
1728 }
1729 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1730
1731 /**
1732  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1733  * @codec: audio codec
1734  *
1735  * Frees AC97 codec device resources.
1736  */
1737 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1738 {
1739         mutex_lock(&codec->mutex);
1740 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1741         soc_unregister_ac97_dai_link(codec);
1742 #endif
1743         kfree(codec->ac97->bus);
1744         kfree(codec->ac97);
1745         codec->ac97 = NULL;
1746         codec->ac97_created = 0;
1747         mutex_unlock(&codec->mutex);
1748 }
1749 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1750
1751 unsigned int snd_soc_read(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
1752 {
1753         unsigned int ret;
1754
1755         ret = codec->read(codec, reg);
1756         dev_dbg(codec->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1757         trace_snd_soc_reg_read(codec, reg, ret);
1758
1759         return ret;
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_read);
1762
1763 unsigned int snd_soc_write(struct snd_soc_codec *codec,
1764                            unsigned int reg, unsigned int val)
1765 {
1766         dev_dbg(codec->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1767         trace_snd_soc_reg_write(codec, reg, val);
1768         return codec->write(codec, reg, val);
1769 }
1770 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_write);
1771
1772 unsigned int snd_soc_bulk_write_raw(struct snd_soc_codec *codec,
1773                                     unsigned int reg, const void *data, size_t len)
1774 {
1775         return codec->bulk_write_raw(codec, reg, data, len);
1776 }
1777 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bulk_write_raw);
1778
1779 /**
1780  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1781  * @codec: audio codec
1782  * @reg: codec register
1783  * @mask: register mask
1784  * @value: new value
1785  *
1786  * Writes new register value.
1787  *
1788  * Returns 1 for change, 0 for no change, or negative error code.
1789  */
1790 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1791                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1792 {
1793         int change;
1794         unsigned int old, new;
1795         int ret;
1796
1797         ret = snd_soc_read(codec, reg);
1798         if (ret < 0)
1799                 return ret;
1800
1801         old = ret;
1802         new = (old & ~mask) | (value & mask);
1803         change = old != new;
1804         if (change) {
1805                 ret = snd_soc_write(codec, reg, new);
1806                 if (ret < 0)
1807                         return ret;
1808         }
1809
1810         return change;
1811 }
1812 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1813
1814 /**
1815  * snd_soc_update_bits_locked - update codec register bits
1816  * @codec: audio codec
1817  * @reg: codec register
1818  * @mask: register mask
1819  * @value: new value
1820  *
1821  * Writes new register value, and takes the codec mutex.
1822  *
1823  * Returns 1 for change else 0.
1824  */
1825 int snd_soc_update_bits_locked(struct snd_soc_codec *codec,
1826                                unsigned short reg, unsigned int mask,
1827                                unsigned int value)
1828 {
1829         int change;
1830
1831         mutex_lock(&codec->mutex);
1832         change = snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
1833         mutex_unlock(&codec->mutex);
1834
1835         return change;
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits_locked);
1838
1839 /**
1840  * snd_soc_test_bits - test register for change
1841  * @codec: audio codec
1842  * @reg: codec register
1843  * @mask: register mask
1844  * @value: new value
1845  *
1846  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1847  * different from the old value.
1848  *
1849  * Returns 1 for change else 0.
1850  */
1851 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1852                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1853 {
1854         int change;
1855         unsigned int old, new;
1856
1857         old = snd_soc_read(codec, reg);
1858         new = (old & ~mask) | value;
1859         change = old != new;
1860
1861         return change;
1862 }
1863 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
1864
1865 /**
1866  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
1867  * @substream: the pcm substream
1868  * @hw: the hardware parameters
1869  *
1870  * Sets the substream runtime hardware parameters.
1871  */
1872 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
1873         const struct snd_pcm_hardware *hw)
1874 {
1875         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
1876         runtime->hw.info = hw->info;
1877         runtime->hw.formats = hw->formats;
1878         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
1879         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
1880         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
1881         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
1882         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
1883         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
1884         return 0;
1885 }
1886 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
1887
1888 /**
1889  * snd_soc_cnew - create new control
1890  * @_template: control template
1891  * @data: control private data
1892  * @long_name: control long name
1893  * @prefix: control name prefix
1894  *
1895  * Create a new mixer control from a template control.
1896  *
1897  * Returns 0 for success, else error.
1898  */
1899 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
1900                                   void *data, char *long_name,
1901                                   const char *prefix)
1902 {
1903         struct snd_kcontrol_new template;
1904         struct snd_kcontrol *kcontrol;
1905         char *name = NULL;
1906         int name_len;
1907
1908         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
1909         template.index = 0;
1910
1911         if (!long_name)
1912                 long_name = template.name;
1913
1914         if (prefix) {
1915                 name_len = strlen(long_name) + strlen(prefix) + 2;
1916                 name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
1917                 if (!name)
1918                         return NULL;
1919
1920                 snprintf(name, name_len, "%s %s", prefix, long_name);
1921
1922                 template.name = name;
1923         } else {
1924                 template.name = long_name;
1925         }
1926
1927         kcontrol = snd_ctl_new1(&template, data);
1928
1929         kfree(name);
1930
1931         return kcontrol;
1932 }
1933 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
1934
1935 /**
1936  * snd_soc_add_controls - add an array of controls to a codec.
1937  * Convienience function to add a list of controls. Many codecs were
1938  * duplicating this code.
1939  *
1940  * @codec: codec to add controls to
1941  * @controls: array of controls to add
1942  * @num_controls: number of elements in the array
1943  *
1944  * Return 0 for success, else error.
1945  */
1946 int snd_soc_add_controls(struct snd_soc_codec *codec,
1947         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1948 {
1949         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
1950         int err, i;
1951
1952         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1953                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1954                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, codec,
1955                                                      control->name,
1956                                                      codec->name_prefix));
1957                 if (err < 0) {
1958                         dev_err(codec->dev, "%s: Failed to add %s: %d\n",
1959                                 codec->name, control->name, err);
1960                         return err;
1961                 }
1962         }
1963
1964         return 0;
1965 }
1966 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_controls);
1967
1968 /**
1969  * snd_soc_add_platform_controls - add an array of controls to a platform.
1970  * Convienience function to add a list of controls.
1971  *
1972  * @platform: platform to add controls to
1973  * @controls: array of controls to add
1974  * @num_controls: number of elements in the array
1975  *
1976  * Return 0 for success, else error.
1977  */
1978 int snd_soc_add_platform_controls(struct snd_soc_platform *platform,
1979         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
1980 {
1981         struct snd_card *card = platform->card->snd_card;
1982         int err, i;
1983
1984         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
1985                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
1986                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, platform,
1987                                 control->name, NULL));
1988                 if (err < 0) {
1989                         dev_err(platform->dev, "Failed to add %s %d\n",control->name, err);
1990                         return err;
1991                 }
1992         }
1993
1994         return 0;
1995 }
1996 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_platform_controls);
1997
1998 /**
1999  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
2000  * @kcontrol: mixer control
2001  * @uinfo: control element information
2002  *
2003  * Callback to provide information about a double enumerated
2004  * mixer control.
2005  *
2006  * Returns 0 for success.
2007  */
2008 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2009         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2010 {
2011         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2012
2013         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2014         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
2015         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2016
2017         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2018                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2019         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2020                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2021         return 0;
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
2024
2025 /**
2026  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
2027  * @kcontrol: mixer control
2028  * @ucontrol: control element information
2029  *
2030  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
2031  *
2032  * Returns 0 for success.
2033  */
2034 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2035         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2036 {
2037         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2038         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2039         unsigned int val, bitmask;
2040
2041         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2042                 ;
2043         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2044         ucontrol->value.enumerated.item[0]
2045                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2046         if (e->shift_l != e->shift_r)
2047                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2048                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2049
2050         return 0;
2051 }
2052 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
2053
2054 /**
2055  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
2056  * @kcontrol: mixer control
2057  * @ucontrol: control element information
2058  *
2059  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
2060  *
2061  * Returns 0 for success.
2062  */
2063 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2064         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2065 {
2066         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2067         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2068         unsigned int val;
2069         unsigned int mask, bitmask;
2070
2071         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2072                 ;
2073         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2074                 return -EINVAL;
2075         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
2076         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2077         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2078                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2079                         return -EINVAL;
2080                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2081                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2082         }
2083
2084         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2085 }
2086 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
2087
2088 /**
2089  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
2090  * @kcontrol: mixer control
2091  * @ucontrol: control element information
2092  *
2093  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
2094  *
2095  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2096  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2097  *
2098  * Returns 0 for success.
2099  */
2100 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2101         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2102 {
2103         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2104         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2105         unsigned int reg_val, val, mux;
2106
2107         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2108         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2109         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2110                 if (val == e->values[mux])
2111                         break;
2112         }
2113         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2114         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2115                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2116                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2117                         if (val == e->values[mux])
2118                                 break;
2119                 }
2120                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2121         }
2122
2123         return 0;
2124 }
2125 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
2126
2127 /**
2128  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
2129  * @kcontrol: mixer control
2130  * @ucontrol: control element information
2131  *
2132  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
2133  *
2134  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2135  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2136  *
2137  * Returns 0 for success.
2138  */
2139 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2140         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2141 {
2142         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2143         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2144         unsigned int val;
2145         unsigned int mask;
2146
2147         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2148                 return -EINVAL;
2149         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2150         mask = e->mask << e->shift_l;
2151         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2152                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2153                         return -EINVAL;
2154                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2155                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2156         }
2157
2158         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2159 }
2160 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
2161
2162 /**
2163  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
2164  * @kcontrol: mixer control
2165  * @uinfo: control element information
2166  *
2167  * Callback to provide information about an external enumerated
2168  * single mixer.
2169  *
2170  * Returns 0 for success.
2171  */
2172 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2173         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2174 {
2175         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2176
2177         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2178         uinfo->count = 1;
2179         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2180
2181         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2182                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2183         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2184                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2185         return 0;
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
2188
2189 /**
2190  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
2191  * @kcontrol: mixer control
2192  * @uinfo: control element information
2193  *
2194  * Callback to provide information about a single external mixer control.
2195  *
2196  * Returns 0 for success.
2197  */
2198 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2199         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2200 {
2201         int max = kcontrol->private_value;
2202
2203         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2204                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2205         else
2206                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2207
2208         uinfo->count = 1;
2209         uinfo->value.integer.min = 0;
2210         uinfo->value.integer.max = max;
2211         return 0;
2212 }
2213 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
2214
2215 /**
2216  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
2217  * @kcontrol: mixer control
2218  * @uinfo: control element information
2219  *
2220  * Callback to provide information about a single mixer control.
2221  *
2222  * Returns 0 for success.
2223  */
2224 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2225         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2226 {
2227         struct soc_mixer_control *mc =
2228                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2229         int platform_max;
2230         unsigned int shift = mc->shift;
2231         unsigned int rshift = mc->rshift;
2232
2233         if (!mc->platform_max)
2234                 mc->platform_max = mc->max;
2235         platform_max = mc->platform_max;
2236
2237         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2238                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2239         else
2240                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2241
2242         uinfo->count = shift == rshift ? 1 : 2;
2243         uinfo->value.integer.min = 0;
2244         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2245         return 0;
2246 }
2247 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
2248
2249 /**
2250  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
2251  * @kcontrol: mixer control
2252  * @ucontrol: control element information
2253  *
2254  * Callback to get the value of a single mixer control.
2255  *
2256  * Returns 0 for success.
2257  */
2258 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2259         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2260 {
2261         struct soc_mixer_control *mc =
2262                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2263         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2264         unsigned int reg = mc->reg;
2265         unsigned int shift = mc->shift;
2266         unsigned int rshift = mc->rshift;
2267         int max = mc->max;
2268         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2269         unsigned int invert = mc->invert;
2270
2271         ucontrol->value.integer.value[0] =
2272                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2273         if (shift != rshift)
2274                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2275                         (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
2276         if (invert) {
2277                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2278                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2279                 if (shift != rshift)
2280                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2281                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2282         }
2283
2284         return 0;
2285 }
2286 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
2287
2288 /**
2289  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
2290  * @kcontrol: mixer control
2291  * @ucontrol: control element information
2292  *
2293  * Callback to set the value of a single mixer control.
2294  *
2295  * Returns 0 for success.
2296  */
2297 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2298         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2299 {
2300         struct soc_mixer_control *mc =
2301                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2302         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2303         unsigned int reg = mc->reg;
2304         unsigned int shift = mc->shift;
2305         unsigned int rshift = mc->rshift;
2306         int max = mc->max;
2307         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2308         unsigned int invert = mc->invert;
2309         unsigned int val, val2, val_mask;
2310
2311         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2312         if (invert)
2313                 val = max - val;
2314         val_mask = mask << shift;
2315         val = val << shift;
2316         if (shift != rshift) {
2317                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2318                 if (invert)
2319                         val2 = max - val2;
2320                 val_mask |= mask << rshift;
2321                 val |= val2 << rshift;
2322         }
2323         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2324 }
2325 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
2326
2327 /**
2328  * snd_soc_info_volsw_2r - double mixer info callback
2329  * @kcontrol: mixer control
2330  * @uinfo: control element information
2331  *
2332  * Callback to provide information about a double mixer control that
2333  * spans 2 codec registers.
2334  *
2335  * Returns 0 for success.
2336  */
2337 int snd_soc_info_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2338         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2339 {
2340         struct soc_mixer_control *mc =
2341                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2342         int platform_max;
2343
2344         if (!mc->platform_max)
2345                 mc->platform_max = mc->max;
2346         platform_max = mc->platform_max;
2347
2348         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2349                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2350         else
2351                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2352
2353         uinfo->count = 2;
2354         uinfo->value.integer.min = 0;
2355         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2356         return 0;
2357 }
2358 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r);
2359
2360 /**
2361  * snd_soc_get_volsw_2r - double mixer get callback
2362  * @kcontrol: mixer control
2363  * @ucontrol: control element information
2364  *
2365  * Callback to get the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2366  *
2367  * Returns 0 for success.
2368  */
2369 int snd_soc_get_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2370         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2371 {
2372         struct soc_mixer_control *mc =
2373                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2374         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2375         unsigned int reg = mc->reg;
2376         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2377         unsigned int shift = mc->shift;
2378         int max = mc->max;
2379         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2380         unsigned int invert = mc->invert;
2381
2382         ucontrol->value.integer.value[0] =
2383                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2384         ucontrol->value.integer.value[1] =
2385                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2386         if (invert) {
2387                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2388                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2389                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2390                         max - ucontrol->value.integer.value[1];
2391         }
2392
2393         return 0;
2394 }
2395 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r);
2396
2397 /**
2398  * snd_soc_put_volsw_2r - double mixer set callback
2399  * @kcontrol: mixer control
2400  * @ucontrol: control element information
2401  *
2402  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2403  *
2404  * Returns 0 for success.
2405  */
2406 int snd_soc_put_volsw_2r(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2407         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2408 {
2409         struct soc_mixer_control *mc =
2410                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2411         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2412         unsigned int reg = mc->reg;
2413         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2414         unsigned int shift = mc->shift;
2415         int max = mc->max;
2416         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2417         unsigned int invert = mc->invert;
2418         int err;
2419         unsigned int val, val2, val_mask;
2420
2421         val_mask = mask << shift;
2422         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2423         val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2424
2425         if (invert) {
2426                 val = max - val;
2427                 val2 = max - val2;
2428         }
2429
2430         val = val << shift;
2431         val2 = val2 << shift;
2432
2433         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2434         if (err < 0)
2435                 return err;
2436
2437         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2);
2438         return err;
2439 }
2440 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r);
2441
2442 /**
2443  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2444  * @kcontrol: mixer control
2445  * @uinfo: control element information
2446  *
2447  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2448  *
2449  * Returns 0 for success.
2450  */
2451 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2452         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2453 {
2454         struct soc_mixer_control *mc =
2455                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2456         int platform_max;
2457         int min = mc->min;
2458
2459         if (!mc->platform_max)
2460                 mc->platform_max = mc->max;
2461         platform_max = mc->platform_max;
2462
2463         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2464         uinfo->count = 2;
2465         uinfo->value.integer.min = 0;
2466         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2467         return 0;
2468 }
2469 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2470
2471 /**
2472  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2473  * @kcontrol: mixer control
2474  * @ucontrol: control element information
2475  *
2476  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2477  *
2478  * Returns 0 for success.
2479  */
2480 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2481         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2482 {
2483         struct soc_mixer_control *mc =
2484                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2485         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2486         unsigned int reg = mc->reg;
2487         int min = mc->min;
2488         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2489
2490         ucontrol->value.integer.value[0] =
2491                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2492         ucontrol->value.integer.value[1] =
2493                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2494         return 0;
2495 }
2496 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2497
2498 /**
2499  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2500  * @kcontrol: mixer control
2501  * @ucontrol: control element information
2502  *
2503  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2504  *
2505  * Returns 0 for success.
2506  */
2507 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2508         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2509 {
2510         struct soc_mixer_control *mc =
2511                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2512         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2513         unsigned int reg = mc->reg;
2514         int min = mc->min;
2515         unsigned int val;
2516
2517         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2518         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2519
2520         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, 0xffff, val);
2521 }
2522 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2523
2524 /**
2525  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
2526  *
2527  * @codec: where to look for the control
2528  * @name: Name of the control
2529  * @max: new maximum limit
2530  *
2531  * Return 0 for success, else error.
2532  */
2533 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_codec *codec,
2534         const char *name, int max)
2535 {
2536         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2537         struct snd_kcontrol *kctl;
2538         struct soc_mixer_control *mc;
2539         int found = 0;
2540         int ret = -EINVAL;
2541
2542         /* Sanity check for name and max */
2543         if (unlikely(!name || max <= 0))
2544                 return -EINVAL;
2545
2546         list_for_each_entry(kctl, &card->controls, list) {
2547                 if (!strncmp(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name))) {
2548                         found = 1;
2549                         break;
2550                 }
2551         }
2552         if (found) {
2553                 mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
2554                 if (max <= mc->max) {
2555                         mc->platform_max = max;
2556                         ret = 0;
2557                 }
2558         }
2559         return ret;
2560 }
2561 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
2562
2563 /**
2564  * snd_soc_info_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2565  *  mixer info callback
2566  * @kcontrol: mixer control
2567  * @uinfo: control element information
2568  *
2569  * Returns 0 for success.
2570  */
2571 int snd_soc_info_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2572                         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2573 {
2574         struct soc_mixer_control *mc =
2575                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2576         int max = mc->max;
2577         int min = mc->min;
2578
2579         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2580         uinfo->count = 2;
2581         uinfo->value.integer.min = 0;
2582         uinfo->value.integer.max = max-min;
2583
2584         return 0;
2585 }
2586 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r_sx);
2587
2588 /**
2589  * snd_soc_get_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2590  *  mixer get callback
2591  * @kcontrol: mixer control
2592  * @uinfo: control element information
2593  *
2594  * Returns 0 for success.
2595  */
2596 int snd_soc_get_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2597                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2598 {
2599         struct soc_mixer_control *mc =
2600                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2601         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2602         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2603         int min = mc->min;
2604         int val = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2605         int valr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2606
2607         ucontrol->value.integer.value[0] = ((val & 0xff)-min) & mask;
2608         ucontrol->value.integer.value[1] = ((valr & 0xff)-min) & mask;
2609         return 0;
2610 }
2611 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r_sx);
2612
2613 /**
2614  * snd_soc_put_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2615  *  mixer put callback
2616  * @kcontrol: mixer control
2617  * @uinfo: control element information
2618  *
2619  * Returns 0 for success.
2620  */
2621 int snd_soc_put_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2622                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2623 {
2624         struct soc_mixer_control *mc =
2625                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2626         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2627         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2628         int min = mc->min;
2629         int ret;
2630         unsigned int val, valr, oval, ovalr;
2631
2632         val = ((ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff);
2633         val &= mask;
2634         valr = ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff);
2635         valr &= mask;
2636
2637         oval = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2638         ovalr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2639
2640         ret = 0;
2641         if (oval != val) {
2642                 ret = snd_soc_write(codec, mc->reg, val);
2643                 if (ret < 0)
2644                         return ret;
2645         }
2646         if (ovalr != valr) {
2647                 ret = snd_soc_write(codec, mc->rreg, valr);
2648                 if (ret < 0)
2649                         return ret;
2650         }
2651
2652         return 0;
2653 }
2654 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r_sx);
2655
2656 /**
2657  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2658  * @dai: DAI
2659  * @clk_id: DAI specific clock ID
2660  * @freq: new clock frequency in Hz
2661  * @dir: new clock direction - input/output.
2662  *
2663  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2664  */
2665 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2666         unsigned int freq, int dir)
2667 {
2668         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_sysclk)
2669                 return dai->driver->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2670         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_sysclk)
2671                 return dai->codec->driver->set_sysclk(dai->codec, clk_id,
2672                                                       freq, dir);
2673         else
2674                 return -EINVAL;
2675 }
2676 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2677
2678 /**
2679  * snd_soc_codec_set_sysclk - configure CODEC system or master clock.
2680  * @codec: CODEC
2681  * @clk_id: DAI specific clock ID
2682  * @freq: new clock frequency in Hz
2683  * @dir: new clock direction - input/output.
2684  *
2685  * Configures the CODEC master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2686  */
2687 int snd_soc_codec_set_sysclk(struct snd_soc_codec *codec, int clk_id,
2688         unsigned int freq, int dir)
2689 {
2690         if (codec->driver->set_sysclk)
2691                 return codec->driver->set_sysclk(codec, clk_id, freq, dir);
2692         else
2693                 return -EINVAL;
2694 }
2695 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_sysclk);
2696
2697 /**
2698  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2699  * @dai: DAI
2700  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2701  * @div: new clock divisor.
2702  *
2703  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2704  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2705  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2706  */
2707 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2708         int div_id, int div)
2709 {
2710         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_clkdiv)
2711                 return dai->driver->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2712         else
2713                 return -EINVAL;
2714 }
2715 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2716
2717 /**
2718  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2719  * @dai: DAI
2720  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2721  * @source: DAI specific source for the PLL
2722  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2723  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2724  *
2725  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2726  */
2727 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai, int pll_id, int source,
2728         unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2729 {
2730         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_pll)
2731                 return dai->driver->ops->set_pll(dai, pll_id, source,
2732                                          freq_in, freq_out);
2733         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_pll)
2734                 return dai->codec->driver->set_pll(dai->codec, pll_id, source,
2735                                                    freq_in, freq_out);
2736         else
2737                 return -EINVAL;
2738 }
2739 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2740
2741 /*
2742  * snd_soc_codec_set_pll - configure codec PLL.
2743  * @codec: CODEC
2744  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2745  * @source: DAI specific source for the PLL
2746  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2747  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2748  *
2749  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2750  */
2751 int snd_soc_codec_set_pll(struct snd_soc_codec *codec, int pll_id, int source,
2752                           unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2753 {
2754         if (codec->driver->set_pll)
2755                 return codec->driver->set_pll(codec, pll_id, source,
2756                                               freq_in, freq_out);
2757         else
2758                 return -EINVAL;
2759 }
2760 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_pll);
2761
2762 /**
2763  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2764  * @dai: DAI
2765  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2766  *
2767  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2768  */
2769 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2770 {
2771         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_fmt)
2772                 return dai->driver->ops->set_fmt(dai, fmt);
2773         else
2774                 return -EINVAL;
2775 }
2776 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2777
2778 /**
2779  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2780  * @dai: DAI
2781  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
2782  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
2783  * @slots: Number of slots in use.
2784  * @slot_width: Width in bits for each slot.
2785  *
2786  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2787  * specific.
2788  */
2789 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2790         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
2791 {
2792         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tdm_slot)
2793                 return dai->driver->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
2794                                 slots, slot_width);
2795         else
2796                 return -EINVAL;
2797 }
2798 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2799
2800 /**
2801  * snd_soc_dai_set_channel_map - configure DAI audio channel map
2802  * @dai: DAI
2803  * @tx_num: how many TX channels
2804  * @tx_slot: pointer to an array which imply the TX slot number channel
2805  *           0~num-1 uses
2806  * @rx_num: how many RX channels
2807  * @rx_slot: pointer to an array which imply the RX slot number channel
2808  *           0~num-1 uses
2809  *
2810  * configure the relationship between channel number and TDM slot number.
2811  */
2812 int snd_soc_dai_set_channel_map(struct snd_soc_dai *dai,
2813         unsigned int tx_num, unsigned int *tx_slot,
2814         unsigned int rx_num, unsigned int *rx_slot)
2815 {
2816         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_channel_map)
2817                 return dai->driver->ops->set_channel_map(dai, tx_num, tx_slot,
2818                         rx_num, rx_slot);
2819         else
2820                 return -EINVAL;
2821 }
2822 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_channel_map);
2823
2824 /**
2825  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
2826  * @dai: DAI
2827  * @tristate: tristate enable
2828  *
2829  * Tristates the DAI so that others can use it.
2830  */
2831 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
2832 {
2833         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tristate)
2834                 return dai->driver->ops->set_tristate(dai, tristate);
2835         else
2836                 return -EINVAL;
2837 }
2838 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
2839
2840 /**
2841  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
2842  * @dai: DAI
2843  * @mute: mute enable
2844  *
2845  * Mutes the DAI DAC.
2846  */
2847 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
2848 {
2849         if (dai->driver && dai->driver->ops->digital_mute)
2850                 return dai->driver->ops->digital_mute(dai, mute);
2851         else
2852                 return -EINVAL;
2853 }
2854 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
2855
2856 /**
2857  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
2858  *
2859  * @card: Card to register
2860  *
2861  */
2862 int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
2863 {
2864         int i;
2865
2866         if (!card->name || !card->dev)
2867                 return -EINVAL;
2868
2869         dev_set_drvdata(card->dev, card);
2870
2871         snd_soc_initialize_card_lists(card);
2872
2873         soc_init_card_debugfs(card);
2874
2875         card->rtd = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime) *
2876                             (card->num_links + card->num_aux_devs),
2877                             GFP_KERNEL);
2878         if (card->rtd == NULL)
2879                 return -ENOMEM;
2880         card->rtd_aux = &card->rtd[card->num_links];
2881
2882         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
2883                 card->rtd[i].dai_link = &card->dai_link[i];
2884
2885         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
2886         card->instantiated = 0;
2887         mutex_init(&card->mutex);
2888
2889         mutex_lock(&client_mutex);
2890         list_add(&card->list, &card_list);
2891         snd_soc_instantiate_cards();
2892         mutex_unlock(&client_mutex);
2893
2894         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
2895
2896         return 0;
2897 }
2898 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_card);
2899
2900 /**
2901  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
2902  *
2903  * @card: Card to unregister
2904  *
2905  */
2906 int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
2907 {
2908         if (card->instantiated)
2909                 soc_cleanup_card_resources(card);
2910         mutex_lock(&client_mutex);
2911         list_del(&card->list);
2912         mutex_unlock(&client_mutex);
2913         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
2914
2915         return 0;
2916 }
2917 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_card);
2918
2919 /*
2920  * Simplify DAI link configuration by removing ".-1" from device names
2921  * and sanitizing names.
2922  */
2923 static char *fmt_single_name(struct device *dev, int *id)
2924 {
2925         char *found, name[NAME_SIZE];
2926         int id1, id2;
2927
2928         if (dev_name(dev) == NULL)
2929                 return NULL;
2930
2931         strlcpy(name, dev_name(dev), NAME_SIZE);
2932
2933         /* are we a "%s.%d" name (platform and SPI components) */
2934         found = strstr(name, dev->driver->name);
2935         if (found) {
2936                 /* get ID */
2937                 if (sscanf(&found[strlen(dev->driver->name)], ".%d", id) == 1) {
2938
2939                         /* discard ID from name if ID == -1 */
2940                         if (*id == -1)
2941                                 found[strlen(dev->driver->name)] = '\0';
2942                 }
2943
2944         } else {
2945                 /* I2C component devices are named "bus-addr"  */
2946                 if (sscanf(name, "%x-%x", &id1, &id2) == 2) {
2947                         char tmp[NAME_SIZE];
2948
2949                         /* create unique ID number from I2C addr and bus */
2950                         *id = ((id1 & 0xffff) << 16) + id2;
2951
2952                         /* sanitize component name for DAI link creation */
2953                         snprintf(tmp, NAME_SIZE, "%s.%s", dev->driver->name, name);
2954                         strlcpy(name, tmp, NAME_SIZE);
2955                 } else
2956                         *id = 0;
2957         }
2958
2959         return kstrdup(name, GFP_KERNEL);
2960 }
2961
2962 /*
2963  * Simplify DAI link naming for single devices with multiple DAIs by removing
2964  * any ".-1" and using the DAI name (instead of device name).
2965  */
2966 static inline char *fmt_multiple_name(struct device *dev,
2967                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2968 {
2969         if (dai_drv->name == NULL) {
2970                 printk(KERN_ERR "asoc: error - multiple DAI %s registered with no name\n",
2971                                 dev_name(dev));
2972                 return NULL;
2973         }
2974
2975         return kstrdup(dai_drv->name, GFP_KERNEL);
2976 }
2977
2978 /**
2979  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
2980  *
2981  * @dai: DAI to register
2982  */
2983 int snd_soc_register_dai(struct device *dev,
2984                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
2985 {
2986         struct snd_soc_dai *dai;
2987
2988         dev_dbg(dev, "dai register %s\n", dev_name(dev));
2989
2990         dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
2991         if (dai == NULL)
2992                 return -ENOMEM;
2993
2994         /* create DAI component name */
2995         dai->name = fmt_single_name(dev, &dai->id);
2996         if (dai->name == NULL) {
2997                 kfree(dai);
2998                 return -ENOMEM;
2999         }
3000
3001         dai->dev = dev;
3002         dai->driver = dai_drv;
3003         if (!dai->driver->ops)
3004                 dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3005
3006         mutex_lock(&client_mutex);
3007         list_add(&dai->list, &dai_list);
3008         snd_soc_instantiate_cards();
3009         mutex_unlock(&client_mutex);
3010
3011         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3012
3013         return 0;
3014 }
3015 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
3016
3017 /**
3018  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
3019  *
3020  * @dai: DAI to unregister
3021  */
3022 void snd_soc_unregister_dai(struct device *dev)
3023 {
3024         struct snd_soc_dai *dai;
3025
3026         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
3027                 if (dev == dai->dev)
3028                         goto found;
3029         }
3030         return;
3031
3032 found:
3033         mutex_lock(&client_mutex);
3034         list_del(&dai->list);
3035         mutex_unlock(&client_mutex);
3036
3037         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
3038         kfree(dai->name);
3039         kfree(dai);
3040 }
3041 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
3042
3043 /**
3044  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
3045  *
3046  * @dai: Array of DAIs to register
3047  * @count: Number of DAIs
3048  */
3049 int snd_soc_register_dais(struct device *dev,
3050                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv, size_t count)
3051 {
3052         struct snd_soc_dai *dai;
3053         int i, ret = 0;
3054
3055         dev_dbg(dev, "dai register %s #%Zu\n", dev_name(dev), count);
3056
3057         for (i = 0; i < count; i++) {
3058
3059                 dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3060                 if (dai == NULL) {
3061                         ret = -ENOMEM;
3062                         goto err;
3063                 }
3064
3065                 /* create DAI component name */
3066                 dai->name = fmt_multiple_name(dev, &dai_drv[i]);
3067                 if (dai->name == NULL) {
3068                         kfree(dai);
3069                         ret = -EINVAL;
3070                         goto err;
3071                 }
3072
3073                 dai->dev = dev;
3074                 dai->driver = &dai_drv[i];
3075                 if (dai->driver->id)
3076                         dai->id = dai->driver->id;
3077                 else
3078                         dai->id = i;
3079                 if (!dai->driver->ops)
3080                         dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3081
3082                 mutex_lock(&client_mutex);
3083                 list_add(&dai->list, &dai_list);
3084                 mutex_unlock(&client_mutex);
3085
3086                 pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3087         }
3088
3089         mutex_lock(&client_mutex);
3090         snd_soc_instantiate_cards();
3091         mutex_unlock(&client_mutex);
3092         return 0;
3093
3094 err:
3095         for (i--; i >= 0; i--)
3096                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3097
3098         return ret;
3099 }
3100 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
3101
3102 /**
3103  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
3104  *
3105  * @dai: Array of DAIs to unregister
3106  * @count: Number of DAIs
3107  */
3108 void snd_soc_unregister_dais(struct device *dev, size_t count)
3109 {
3110         int i;
3111
3112         for (i = 0; i < count; i++)
3113                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3114 }
3115 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
3116
3117 /**
3118  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
3119  *
3120  * @platform: platform to register
3121  */
3122 int snd_soc_register_platform(struct device *dev,
3123                 struct snd_soc_platform_driver *platform_drv)
3124 {
3125         struct snd_soc_platform *platform;
3126
3127         dev_dbg(dev, "platform register %s\n", dev_name(dev));
3128
3129         platform = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_platform), GFP_KERNEL);
3130         if (platform == NULL)
3131                 return -ENOMEM;
3132
3133         /* create platform component name */
3134         platform->name = fmt_single_name(dev, &platform->id);
3135         if (platform->name == NULL) {
3136                 kfree(platform);
3137                 return -ENOMEM;
3138         }
3139
3140         platform->dev = dev;
3141         platform->driver = platform_drv;
3142         platform->dapm.dev = dev;
3143         platform->dapm.platform = platform;
3144
3145         mutex_lock(&client_mutex);
3146         list_add(&platform->list, &platform_list);
3147         snd_soc_instantiate_cards();
3148         mutex_unlock(&client_mutex);
3149
3150         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
3151
3152         return 0;
3153 }
3154 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
3155
3156 /**
3157  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
3158  *
3159  * @platform: platform to unregister
3160  */
3161 void snd_soc_unregister_platform(struct device *dev)
3162 {
3163         struct snd_soc_platform *platform;
3164
3165         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
3166                 if (dev == platform->dev)
3167                         goto found;
3168         }
3169         return;
3170
3171 found:
3172         mutex_lock(&client_mutex);
3173         list_del(&platform->list);
3174         mutex_unlock(&client_mutex);
3175
3176         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
3177         kfree(platform->name);
3178         kfree(platform);
3179 }
3180 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
3181
3182 static u64 codec_format_map[] = {
3183         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
3184         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
3185         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
3186         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
3187         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
3188         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
3189         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3190         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3191         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
3192         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
3193         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
3194         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
3195         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
3196         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
3197         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
3198         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
3199 };
3200
3201 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
3202  * the endianness of the data but we're using the CPU format
3203  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
3204  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
3205  */
3206 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
3207 {
3208         int i;
3209
3210         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
3211                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
3212                         stream->formats |= codec_format_map[i];
3213 }
3214
3215 /**
3216  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
3217  *
3218  * @codec: codec to register
3219  */
3220 int snd_soc_register_codec(struct device *dev,
3221                            const struct snd_soc_codec_driver *codec_drv,
3222                            struct snd_soc_dai_driver *dai_drv,
3223                            int num_dai)
3224 {
3225         size_t reg_size;
3226         struct snd_soc_codec *codec;
3227         int ret, i;
3228
3229         dev_dbg(dev, "codec register %s\n", dev_name(dev));
3230
3231         codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
3232         if (codec == NULL)
3233                 return -ENOMEM;
3234
3235         /* create CODEC component name */
3236         codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
3237         if (codec->name == NULL) {
3238                 kfree(codec);
3239                 return -ENOMEM;
3240         }
3241
3242         if (codec_drv->compress_type)
3243                 codec->compress_type = codec_drv->compress_type;
3244         else
3245                 codec->compress_type = SND_SOC_FLAT_COMPRESSION;
3246
3247         codec->write = codec_drv->write;
3248         codec->read = codec_drv->read;
3249         codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
3250         codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
3251         codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
3252         codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
3253         codec->dapm.dev = dev;
3254         codec->dapm.codec = codec;
3255         codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
3256         codec->dev = dev;
3257         codec->driver = codec_drv;
3258         codec->num_dai = num_dai;
3259         mutex_init(&codec->mutex);
3260
3261         /* allocate CODEC register cache */
3262         if (codec_drv->reg_cache_size && codec_drv->reg_word_size) {
3263                 reg_size = codec_drv->reg_cache_size * codec_drv->reg_word_size;
3264                 codec->reg_size = reg_size;
3265                 /* it is necessary to make a copy of the default register cache
3266                  * because in the case of using a compression type that requires
3267                  * the default register cache to be marked as __devinitconst the
3268                  * kernel might have freed the array by the time we initialize
3269                  * the cache.
3270                  */
3271                 if (codec_drv->reg_cache_default) {
3272                         codec->reg_def_copy = kmemdup(codec_drv->reg_cache_default,
3273                                                       reg_size, GFP_KERNEL);
3274                         if (!codec->reg_def_copy) {
3275                                 ret = -ENOMEM;
3276                                 goto fail;
3277                         }
3278                 }
3279         }
3280
3281         if (codec_drv->reg_access_size && codec_drv->reg_access_default) {
3282                 if (!codec->volatile_register)
3283                         codec->volatile_register = snd_soc_default_volatile_register;
3284                 if (!codec->readable_register)
3285                         codec->readable_register = snd_soc_default_readable_register;
3286                 if (!codec->writable_register)
3287                         codec->writable_register = snd_soc_default_writable_register;
3288         }
3289
3290         for (i = 0; i < num_dai; i++) {
3291                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].playback);
3292                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].capture);
3293         }
3294
3295         /* register any DAIs */
3296         if (num_dai) {
3297                 ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
3298                 if (ret < 0)
3299                         goto fail;
3300         }
3301
3302         mutex_lock(&client_mutex);
3303         list_add(&codec->list, &codec_list);
3304         snd_soc_instantiate_cards();
3305         mutex_unlock(&client_mutex);
3306
3307         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
3308         return 0;
3309
3310 fail:
3311         kfree(codec->reg_def_copy);
3312         codec->reg_def_copy = NULL;
3313         kfree(codec->name);
3314         kfree(codec);
3315         return ret;
3316 }
3317 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
3318
3319 /**
3320  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
3321  *
3322  * @codec: codec to unregister
3323  */
3324 void snd_soc_unregister_codec(struct device *dev)
3325 {
3326         struct snd_soc_codec *codec;
3327         int i;
3328
3329         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3330                 if (dev == codec->dev)
3331                         goto found;
3332         }
3333         return;
3334
3335 found:
3336         if (codec->num_dai)
3337                 for (i = 0; i < codec->num_dai; i++)
3338                         snd_soc_unregister_dai(dev);
3339
3340         mutex_lock(&client_mutex);
3341         list_del(&codec->list);
3342         mutex_unlock(&client_mutex);
3343
3344         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
3345
3346         snd_soc_cache_exit(codec);
3347         kfree(codec->reg_def_copy);
3348         kfree(codec->name);
3349         kfree(codec);
3350 }
3351 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
3352
3353 static int __init snd_soc_init(void)
3354 {
3355 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3356         snd_soc_debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
3357         if (IS_ERR(snd_soc_debugfs_root) || !snd_soc_debugfs_root) {
3358                 printk(KERN_WARNING
3359                        "ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
3360                 snd_soc_debugfs_root = NULL;
3361         }
3362
3363         if (!debugfs_create_file("codecs", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3364                                  &codec_list_fops))
3365                 pr_warn("ASoC: Failed to create CODEC list debugfs file\n");
3366
3367         if (!debugfs_create_file("dais", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3368                                  &dai_list_fops))
3369                 pr_warn("ASoC: Failed to create DAI list debugfs file\n");
3370
3371         if (!debugfs_create_file("platforms", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3372                                  &platform_list_fops))
3373                 pr_warn("ASoC: Failed to create platform list debugfs file\n");
3374 #endif
3375
3376         snd_soc_util_init();
3377
3378         return platform_driver_register(&soc_driver);
3379 }
3380 module_init(snd_soc_init);
3381
3382 static void __exit snd_soc_exit(void)
3383 {
3384         snd_soc_util_exit();
3385
3386 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3387         debugfs_remove_recursive(snd_soc_debugfs_root);
3388 #endif
3389         platform_driver_unregister(&soc_driver);
3390 }
3391 module_exit(snd_soc_exit);
3392
3393 /* Module information */
3394 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
3395 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
3396 MODULE_LICENSE("GPL");
3397 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");