Merge commit '4cb38750d49010ae72e718d46605ac9ba5a851b4' into stable/for-linus-3.6
[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/ctype.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/of.h>
36 #include <sound/ac97_codec.h>
37 #include <sound/core.h>
38 #include <sound/jack.h>
39 #include <sound/pcm.h>
40 #include <sound/pcm_params.h>
41 #include <sound/soc.h>
42 #include <sound/soc-dpcm.h>
43 #include <sound/initval.h>
44
45 #define CREATE_TRACE_POINTS
46 #include <trace/events/asoc.h>
47
48 #define NAME_SIZE       32
49
50 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
51
52 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
53 struct dentry *snd_soc_debugfs_root;
54 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_debugfs_root);
55 #endif
56
57 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
58 static LIST_HEAD(dai_list);
59 static LIST_HEAD(platform_list);
60 static LIST_HEAD(codec_list);
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 (!snd_soc_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 = dev_get_drvdata(dev);
173
174         return soc_codec_reg_show(rtd->codec, buf, PAGE_SIZE, 0);
175 }
176
177 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
178
179 static ssize_t pmdown_time_show(struct device *dev,
180                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
181 {
182         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
183
184         return sprintf(buf, "%ld\n", rtd->pmdown_time);
185 }
186
187 static ssize_t pmdown_time_set(struct device *dev,
188                                struct device_attribute *attr,
189                                const char *buf, size_t count)
190 {
191         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
192         int ret;
193
194         ret = strict_strtol(buf, 10, &rtd->pmdown_time);
195         if (ret)
196                 return ret;
197
198         return count;
199 }
200
201 static DEVICE_ATTR(pmdown_time, 0644, pmdown_time_show, pmdown_time_set);
202
203 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
204 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
205                                    size_t count, loff_t *ppos)
206 {
207         ssize_t ret;
208         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
209         char *buf;
210
211         if (*ppos < 0 || !count)
212                 return -EINVAL;
213
214         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
215         if (!buf)
216                 return -ENOMEM;
217
218         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf, count, *ppos);
219         if (ret >= 0) {
220                 if (copy_to_user(user_buf, buf, ret)) {
221                         kfree(buf);
222                         return -EFAULT;
223                 }
224                 *ppos += ret;
225         }
226
227         kfree(buf);
228         return ret;
229 }
230
231 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
232                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
233 {
234         char buf[32];
235         size_t buf_size;
236         char *start = buf;
237         unsigned long reg, value;
238         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
239
240         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
241         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
242                 return -EFAULT;
243         buf[buf_size] = 0;
244
245         while (*start == ' ')
246                 start++;
247         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
248         while (*start == ' ')
249                 start++;
250         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
251                 return -EINVAL;
252
253         /* Userspace has been fiddling around behind the kernel's back */
254         add_taint(TAINT_USER);
255
256         snd_soc_write(codec, reg, value);
257         return buf_size;
258 }
259
260 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
261         .open = simple_open,
262         .read = codec_reg_read_file,
263         .write = codec_reg_write_file,
264         .llseek = default_llseek,
265 };
266
267 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
268 {
269         struct dentry *debugfs_card_root = codec->card->debugfs_card_root;
270
271         codec->debugfs_codec_root = debugfs_create_dir(codec->name,
272                                                        debugfs_card_root);
273         if (!codec->debugfs_codec_root) {
274                 dev_warn(codec->dev, "Failed to create codec debugfs directory\n");
275                 return;
276         }
277
278         debugfs_create_bool("cache_sync", 0444, codec->debugfs_codec_root,
279                             &codec->cache_sync);
280         debugfs_create_bool("cache_only", 0444, codec->debugfs_codec_root,
281                             &codec->cache_only);
282
283         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
284                                                  codec->debugfs_codec_root,
285                                                  codec, &codec_reg_fops);
286         if (!codec->debugfs_reg)
287                 dev_warn(codec->dev, "Failed to create codec register debugfs file\n");
288
289         snd_soc_dapm_debugfs_init(&codec->dapm, codec->debugfs_codec_root);
290 }
291
292 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
293 {
294         debugfs_remove_recursive(codec->debugfs_codec_root);
295 }
296
297 static void soc_init_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
298 {
299         struct dentry *debugfs_card_root = platform->card->debugfs_card_root;
300
301         platform->debugfs_platform_root = debugfs_create_dir(platform->name,
302                                                        debugfs_card_root);
303         if (!platform->debugfs_platform_root) {
304                 dev_warn(platform->dev,
305                         "Failed to create platform debugfs directory\n");
306                 return;
307         }
308
309         snd_soc_dapm_debugfs_init(&platform->dapm,
310                 platform->debugfs_platform_root);
311 }
312
313 static void soc_cleanup_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
314 {
315         debugfs_remove_recursive(platform->debugfs_platform_root);
316 }
317
318 static ssize_t codec_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
319                                     size_t count, loff_t *ppos)
320 {
321         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
322         ssize_t len, ret = 0;
323         struct snd_soc_codec *codec;
324
325         if (!buf)
326                 return -ENOMEM;
327
328         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
329                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
330                                codec->name);
331                 if (len >= 0)
332                         ret += len;
333                 if (ret > PAGE_SIZE) {
334                         ret = PAGE_SIZE;
335                         break;
336                 }
337         }
338
339         if (ret >= 0)
340                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
341
342         kfree(buf);
343
344         return ret;
345 }
346
347 static const struct file_operations codec_list_fops = {
348         .read = codec_list_read_file,
349         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
350 };
351
352 static ssize_t dai_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
353                                   size_t count, loff_t *ppos)
354 {
355         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
356         ssize_t len, ret = 0;
357         struct snd_soc_dai *dai;
358
359         if (!buf)
360                 return -ENOMEM;
361
362         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
363                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n", dai->name);
364                 if (len >= 0)
365                         ret += len;
366                 if (ret > PAGE_SIZE) {
367                         ret = PAGE_SIZE;
368                         break;
369                 }
370         }
371
372         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
373
374         kfree(buf);
375
376         return ret;
377 }
378
379 static const struct file_operations dai_list_fops = {
380         .read = dai_list_read_file,
381         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
382 };
383
384 static ssize_t platform_list_read_file(struct file *file,
385                                        char __user *user_buf,
386                                        size_t count, loff_t *ppos)
387 {
388         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
389         ssize_t len, ret = 0;
390         struct snd_soc_platform *platform;
391
392         if (!buf)
393                 return -ENOMEM;
394
395         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
396                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
397                                platform->name);
398                 if (len >= 0)
399                         ret += len;
400                 if (ret > PAGE_SIZE) {
401                         ret = PAGE_SIZE;
402                         break;
403                 }
404         }
405
406         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
407
408         kfree(buf);
409
410         return ret;
411 }
412
413 static const struct file_operations platform_list_fops = {
414         .read = platform_list_read_file,
415         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
416 };
417
418 static void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
419 {
420         card->debugfs_card_root = debugfs_create_dir(card->name,
421                                                      snd_soc_debugfs_root);
422         if (!card->debugfs_card_root) {
423                 dev_warn(card->dev,
424                          "ASoC: Failed to create card debugfs directory\n");
425                 return;
426         }
427
428         card->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0644,
429                                                     card->debugfs_card_root,
430                                                     &card->pop_time);
431         if (!card->debugfs_pop_time)
432                 dev_warn(card->dev,
433                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
434 }
435
436 static void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
437 {
438         debugfs_remove_recursive(card->debugfs_card_root);
439 }
440
441 #else
442
443 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
444 {
445 }
446
447 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
448 {
449 }
450
451 static inline void soc_init_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
452 {
453 }
454
455 static inline void soc_cleanup_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
456 {
457 }
458
459 static inline void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
460 {
461 }
462
463 static inline void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
464 {
465 }
466 #endif
467
468 struct snd_pcm_substream *snd_soc_get_dai_substream(struct snd_soc_card *card,
469                 const char *dai_link, int stream)
470 {
471         int i;
472
473         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
474                 if (card->rtd[i].dai_link->no_pcm &&
475                         !strcmp(card->rtd[i].dai_link->name, dai_link))
476                         return card->rtd[i].pcm->streams[stream].substream;
477         }
478         dev_dbg(card->dev, "failed to find dai link %s\n", dai_link);
479         return NULL;
480 }
481 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_dai_substream);
482
483 struct snd_soc_pcm_runtime *snd_soc_get_pcm_runtime(struct snd_soc_card *card,
484                 const char *dai_link)
485 {
486         int i;
487
488         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
489                 if (!strcmp(card->rtd[i].dai_link->name, dai_link))
490                         return &card->rtd[i];
491         }
492         dev_dbg(card->dev, "failed to find rtd %s\n", dai_link);
493         return NULL;
494 }
495 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_pcm_runtime);
496
497 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
498 /* unregister ac97 codec */
499 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
500 {
501         if (codec->ac97->dev.bus)
502                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
503         return 0;
504 }
505
506 /* stop no dev release warning */
507 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
508
509 /* register ac97 codec to bus */
510 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
511 {
512         int err;
513
514         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
515         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
516         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
517
518         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
519                      codec->card->snd_card->number, 0, codec->name);
520         err = device_register(&codec->ac97->dev);
521         if (err < 0) {
522                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
523                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
524                 return err;
525         }
526         return 0;
527 }
528 #endif
529
530 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
531 /* powers down audio subsystem for suspend */
532 int snd_soc_suspend(struct device *dev)
533 {
534         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
535         struct snd_soc_codec *codec;
536         int i;
537
538         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
539          * associated with it. Just bail out in this case.
540          */
541         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
542                 return 0;
543
544         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
545         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
546          */
547         snd_power_lock(card->snd_card);
548         snd_power_wait(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
549         snd_power_unlock(card->snd_card);
550
551         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
552         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
553
554         /* mute any active DACs */
555         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
556                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
557                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
558
559                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
560                         continue;
561
562                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
563                         drv->ops->digital_mute(dai, 1);
564         }
565
566         /* suspend all pcms */
567         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
568                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
569                         continue;
570
571                 snd_pcm_suspend_all(card->rtd[i].pcm);
572         }
573
574         if (card->suspend_pre)
575                 card->suspend_pre(card);
576
577         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
578                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
579                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
580
581                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
582                         continue;
583
584                 if (cpu_dai->driver->suspend && !cpu_dai->driver->ac97_control)
585                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
586                 if (platform->driver->suspend && !platform->suspended) {
587                         platform->driver->suspend(cpu_dai);
588                         platform->suspended = 1;
589                 }
590         }
591
592         /* close any waiting streams and save state */
593         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
594                 flush_delayed_work_sync(&card->rtd[i].delayed_work);
595                 card->rtd[i].codec->dapm.suspend_bias_level = card->rtd[i].codec->dapm.bias_level;
596         }
597
598         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
599
600                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
601                         continue;
602
603                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
604                                           SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK,
605                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
606
607                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
608                                           SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE,
609                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
610         }
611
612         /* suspend all CODECs */
613         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
614                 /* If there are paths active then the CODEC will be held with
615                  * bias _ON and should not be suspended. */
616                 if (!codec->suspended && codec->driver->suspend) {
617                         switch (codec->dapm.bias_level) {
618                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
619                                 /*
620                                  * If the CODEC is capable of idle
621                                  * bias off then being in STANDBY
622                                  * means it's doing something,
623                                  * otherwise fall through.
624                                  */
625                                 if (codec->dapm.idle_bias_off) {
626                                         dev_dbg(codec->dev,
627                                                 "idle_bias_off CODEC on over suspend\n");
628                                         break;
629                                 }
630                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
631                                 codec->driver->suspend(codec);
632                                 codec->suspended = 1;
633                                 codec->cache_sync = 1;
634                                 break;
635                         default:
636                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC is on over suspend\n");
637                                 break;
638                         }
639                 }
640         }
641
642         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
643                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
644
645                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
646                         continue;
647
648                 if (cpu_dai->driver->suspend && cpu_dai->driver->ac97_control)
649                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
650         }
651
652         if (card->suspend_post)
653                 card->suspend_post(card);
654
655         return 0;
656 }
657 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend);
658
659 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
660  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
661  */
662 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
663 {
664         struct snd_soc_card *card =
665                         container_of(work, struct snd_soc_card, deferred_resume_work);
666         struct snd_soc_codec *codec;
667         int i;
668
669         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
670          * so userspace apps are blocked from touching us
671          */
672
673         dev_dbg(card->dev, "starting resume work\n");
674
675         /* Bring us up into D2 so that DAPM starts enabling things */
676         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D2);
677
678         if (card->resume_pre)
679                 card->resume_pre(card);
680
681         /* resume AC97 DAIs */
682         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
683                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
684
685                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
686                         continue;
687
688                 if (cpu_dai->driver->resume && cpu_dai->driver->ac97_control)
689                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
690         }
691
692         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
693                 /* If the CODEC was idle over suspend then it will have been
694                  * left with bias OFF or STANDBY and suspended so we must now
695                  * resume.  Otherwise the suspend was suppressed.
696                  */
697                 if (codec->driver->resume && codec->suspended) {
698                         switch (codec->dapm.bias_level) {
699                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
700                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
701                                 codec->driver->resume(codec);
702                                 codec->suspended = 0;
703                                 break;
704                         default:
705                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC was on over suspend\n");
706                                 break;
707                         }
708                 }
709         }
710
711         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
712
713                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
714                         continue;
715
716                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
717                                           SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK,
718                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
719
720                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
721                                           SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE,
722                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
723         }
724
725         /* unmute any active DACs */
726         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
727                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
728                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
729
730                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
731                         continue;
732
733                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
734                         drv->ops->digital_mute(dai, 0);
735         }
736
737         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
738                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
739                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
740
741                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
742                         continue;
743
744                 if (cpu_dai->driver->resume && !cpu_dai->driver->ac97_control)
745                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
746                 if (platform->driver->resume && platform->suspended) {
747                         platform->driver->resume(cpu_dai);
748                         platform->suspended = 0;
749                 }
750         }
751
752         if (card->resume_post)
753                 card->resume_post(card);
754
755         dev_dbg(card->dev, "resume work completed\n");
756
757         /* userspace can access us now we are back as we were before */
758         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
759 }
760
761 /* powers up audio subsystem after a suspend */
762 int snd_soc_resume(struct device *dev)
763 {
764         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
765         int i, ac97_control = 0;
766
767         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
768          * associated with it. Just bail out in this case.
769          */
770         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
771                 return 0;
772
773         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
774          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
775          * problem and may take a substantial amount of time to resume
776          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
777          */
778         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
779                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
780                 ac97_control |= cpu_dai->driver->ac97_control;
781         }
782         if (ac97_control) {
783                 dev_dbg(dev, "Resuming AC97 immediately\n");
784                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
785         } else {
786                 dev_dbg(dev, "Scheduling resume work\n");
787                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
788                         dev_err(dev, "resume work item may be lost\n");
789         }
790
791         return 0;
792 }
793 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume);
794 #else
795 #define snd_soc_suspend NULL
796 #define snd_soc_resume NULL
797 #endif
798
799 static const struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
800 };
801
802 static int soc_bind_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num)
803 {
804         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
805         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
806         struct snd_soc_codec *codec;
807         struct snd_soc_platform *platform;
808         struct snd_soc_dai *codec_dai, *cpu_dai;
809         const char *platform_name;
810
811         dev_dbg(card->dev, "binding %s at idx %d\n", dai_link->name, num);
812
813         /* Find CPU DAI from registered DAIs*/
814         list_for_each_entry(cpu_dai, &dai_list, list) {
815                 if (dai_link->cpu_of_node &&
816                     (cpu_dai->dev->of_node != dai_link->cpu_of_node))
817                         continue;
818                 if (dai_link->cpu_name &&
819                     strcmp(dev_name(cpu_dai->dev), dai_link->cpu_name))
820                         continue;
821                 if (dai_link->cpu_dai_name &&
822                     strcmp(cpu_dai->name, dai_link->cpu_dai_name))
823                         continue;
824
825                 rtd->cpu_dai = cpu_dai;
826         }
827
828         if (!rtd->cpu_dai) {
829                 dev_dbg(card->dev, "CPU DAI %s not registered\n",
830                         dai_link->cpu_dai_name);
831                 return -EPROBE_DEFER;
832         }
833
834         /* Find CODEC from registered CODECs */
835         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
836                 if (dai_link->codec_of_node) {
837                         if (codec->dev->of_node != dai_link->codec_of_node)
838                                 continue;
839                 } else {
840                         if (strcmp(codec->name, dai_link->codec_name))
841                                 continue;
842                 }
843
844                 rtd->codec = codec;
845
846                 /*
847                  * CODEC found, so find CODEC DAI from registered DAIs from
848                  * this CODEC
849                  */
850                 list_for_each_entry(codec_dai, &dai_list, list) {
851                         if (codec->dev == codec_dai->dev &&
852                                 !strcmp(codec_dai->name,
853                                         dai_link->codec_dai_name)) {
854
855                                 rtd->codec_dai = codec_dai;
856                         }
857                 }
858
859                 if (!rtd->codec_dai) {
860                         dev_dbg(card->dev, "CODEC DAI %s not registered\n",
861                                 dai_link->codec_dai_name);
862                         return -EPROBE_DEFER;
863                 }
864         }
865
866         if (!rtd->codec) {
867                 dev_dbg(card->dev, "CODEC %s not registered\n",
868                         dai_link->codec_name);
869                 return -EPROBE_DEFER;
870         }
871
872         /* if there's no platform we match on the empty platform */
873         platform_name = dai_link->platform_name;
874         if (!platform_name && !dai_link->platform_of_node)
875                 platform_name = "snd-soc-dummy";
876
877         /* find one from the set of registered platforms */
878         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
879                 if (dai_link->platform_of_node) {
880                         if (platform->dev->of_node !=
881                             dai_link->platform_of_node)
882                                 continue;
883                 } else {
884                         if (strcmp(platform->name, platform_name))
885                                 continue;
886                 }
887
888                 rtd->platform = platform;
889         }
890         if (!rtd->platform) {
891                 dev_dbg(card->dev, "platform %s not registered\n",
892                         dai_link->platform_name);
893                 return -EPROBE_DEFER;
894         }
895
896         card->num_rtd++;
897
898         return 0;
899 }
900
901 static int soc_remove_platform(struct snd_soc_platform *platform)
902 {
903         int ret;
904
905         if (platform->driver->remove) {
906                 ret = platform->driver->remove(platform);
907                 if (ret < 0)
908                         pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
909                                 platform->name, ret);
910         }
911
912         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
913         snd_soc_dapm_free(&platform->dapm);
914
915         soc_cleanup_platform_debugfs(platform);
916         platform->probed = 0;
917         list_del(&platform->card_list);
918         module_put(platform->dev->driver->owner);
919
920         return 0;
921 }
922
923 static void soc_remove_codec(struct snd_soc_codec *codec)
924 {
925         int err;
926
927         if (codec->driver->remove) {
928                 err = codec->driver->remove(codec);
929                 if (err < 0)
930                         dev_err(codec->dev,
931                                 "asoc: failed to remove %s: %d\n",
932                                 codec->name, err);
933         }
934
935         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
936         snd_soc_dapm_free(&codec->dapm);
937
938         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
939         codec->probed = 0;
940         list_del(&codec->card_list);
941         module_put(codec->dev->driver->owner);
942 }
943
944 static void soc_remove_link_dais(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
945 {
946         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
947         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
948         int err;
949
950         /* unregister the rtd device */
951         if (rtd->dev_registered) {
952                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
953                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
954                 device_unregister(rtd->dev);
955                 rtd->dev_registered = 0;
956         }
957
958         /* remove the CODEC DAI */
959         if (codec_dai && codec_dai->probed &&
960                         codec_dai->driver->remove_order == order) {
961                 if (codec_dai->driver->remove) {
962                         err = codec_dai->driver->remove(codec_dai);
963                         if (err < 0)
964                                 pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
965                                                         codec_dai->name, err);
966                 }
967                 codec_dai->probed = 0;
968                 list_del(&codec_dai->card_list);
969         }
970
971         /* remove the cpu_dai */
972         if (cpu_dai && cpu_dai->probed &&
973                         cpu_dai->driver->remove_order == order) {
974                 if (cpu_dai->driver->remove) {
975                         err = cpu_dai->driver->remove(cpu_dai);
976                         if (err < 0)
977                                 pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
978                                                         cpu_dai->name, err);
979                 }
980                 cpu_dai->probed = 0;
981                 list_del(&cpu_dai->card_list);
982
983                 if (!cpu_dai->codec) {
984                         snd_soc_dapm_free(&cpu_dai->dapm);
985                         module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
986                 }
987         }
988 }
989
990 static void soc_remove_link_components(struct snd_soc_card *card, int num,
991                                        int order)
992 {
993         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
994         struct snd_soc_dai *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
995         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai;
996         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
997         struct snd_soc_codec *codec;
998
999         /* remove the platform */
1000         if (platform && platform->probed &&
1001             platform->driver->remove_order == order) {
1002                 soc_remove_platform(platform);
1003         }
1004
1005         /* remove the CODEC-side CODEC */
1006         if (codec_dai) {
1007                 codec = codec_dai->codec;
1008                 if (codec && codec->probed &&
1009                     codec->driver->remove_order == order)
1010                         soc_remove_codec(codec);
1011         }
1012
1013         /* remove any CPU-side CODEC */
1014         if (cpu_dai) {
1015                 codec = cpu_dai->codec;
1016                 if (codec && codec->probed &&
1017                     codec->driver->remove_order == order)
1018                         soc_remove_codec(codec);
1019         }
1020 }
1021
1022 static void soc_remove_dai_links(struct snd_soc_card *card)
1023 {
1024         int dai, order;
1025
1026         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1027                         order++) {
1028                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
1029                         soc_remove_link_dais(card, dai, order);
1030         }
1031
1032         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1033                         order++) {
1034                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
1035                         soc_remove_link_components(card, dai, order);
1036         }
1037
1038         card->num_rtd = 0;
1039 }
1040
1041 static void soc_set_name_prefix(struct snd_soc_card *card,
1042                                 struct snd_soc_codec *codec)
1043 {
1044         int i;
1045
1046         if (card->codec_conf == NULL)
1047                 return;
1048
1049         for (i = 0; i < card->num_configs; i++) {
1050                 struct snd_soc_codec_conf *map = &card->codec_conf[i];
1051                 if (map->dev_name && !strcmp(codec->name, map->dev_name)) {
1052                         codec->name_prefix = map->name_prefix;
1053                         break;
1054                 }
1055         }
1056 }
1057
1058 static int soc_probe_codec(struct snd_soc_card *card,
1059                            struct snd_soc_codec *codec)
1060 {
1061         int ret = 0;
1062         const struct snd_soc_codec_driver *driver = codec->driver;
1063         struct snd_soc_dai *dai;
1064
1065         codec->card = card;
1066         codec->dapm.card = card;
1067         soc_set_name_prefix(card, codec);
1068
1069         if (!try_module_get(codec->dev->driver->owner))
1070                 return -ENODEV;
1071
1072         soc_init_codec_debugfs(codec);
1073
1074         if (driver->dapm_widgets)
1075                 snd_soc_dapm_new_controls(&codec->dapm, driver->dapm_widgets,
1076                                           driver->num_dapm_widgets);
1077
1078         /* Create DAPM widgets for each DAI stream */
1079         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
1080                 if (dai->dev != codec->dev)
1081                         continue;
1082
1083                 snd_soc_dapm_new_dai_widgets(&codec->dapm, dai);
1084         }
1085
1086         codec->dapm.idle_bias_off = driver->idle_bias_off;
1087
1088         if (driver->probe) {
1089                 ret = driver->probe(codec);
1090                 if (ret < 0) {
1091                         dev_err(codec->dev,
1092                                 "asoc: failed to probe CODEC %s: %d\n",
1093                                 codec->name, ret);
1094                         goto err_probe;
1095                 }
1096         }
1097
1098         /* If the driver didn't set I/O up try regmap */
1099         if (!codec->control_data)
1100                 snd_soc_codec_set_cache_io(codec, 0, 0, SND_SOC_REGMAP);
1101
1102         if (driver->controls)
1103                 snd_soc_add_codec_controls(codec, driver->controls,
1104                                      driver->num_controls);
1105         if (driver->dapm_routes)
1106                 snd_soc_dapm_add_routes(&codec->dapm, driver->dapm_routes,
1107                                         driver->num_dapm_routes);
1108
1109         /* mark codec as probed and add to card codec list */
1110         codec->probed = 1;
1111         list_add(&codec->card_list, &card->codec_dev_list);
1112         list_add(&codec->dapm.list, &card->dapm_list);
1113
1114         return 0;
1115
1116 err_probe:
1117         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
1118         module_put(codec->dev->driver->owner);
1119
1120         return ret;
1121 }
1122
1123 static int soc_probe_platform(struct snd_soc_card *card,
1124                            struct snd_soc_platform *platform)
1125 {
1126         int ret = 0;
1127         const struct snd_soc_platform_driver *driver = platform->driver;
1128         struct snd_soc_dai *dai;
1129
1130         platform->card = card;
1131         platform->dapm.card = card;
1132
1133         if (!try_module_get(platform->dev->driver->owner))
1134                 return -ENODEV;
1135
1136         soc_init_platform_debugfs(platform);
1137
1138         if (driver->dapm_widgets)
1139                 snd_soc_dapm_new_controls(&platform->dapm,
1140                         driver->dapm_widgets, driver->num_dapm_widgets);
1141
1142         /* Create DAPM widgets for each DAI stream */
1143         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
1144                 if (dai->dev != platform->dev)
1145                         continue;
1146
1147                 snd_soc_dapm_new_dai_widgets(&platform->dapm, dai);
1148         }
1149
1150         platform->dapm.idle_bias_off = 1;
1151
1152         if (driver->probe) {
1153                 ret = driver->probe(platform);
1154                 if (ret < 0) {
1155                         dev_err(platform->dev,
1156                                 "asoc: failed to probe platform %s: %d\n",
1157                                 platform->name, ret);
1158                         goto err_probe;
1159                 }
1160         }
1161
1162         if (driver->controls)
1163                 snd_soc_add_platform_controls(platform, driver->controls,
1164                                      driver->num_controls);
1165         if (driver->dapm_routes)
1166                 snd_soc_dapm_add_routes(&platform->dapm, driver->dapm_routes,
1167                                         driver->num_dapm_routes);
1168
1169         /* mark platform as probed and add to card platform list */
1170         platform->probed = 1;
1171         list_add(&platform->card_list, &card->platform_dev_list);
1172         list_add(&platform->dapm.list, &card->dapm_list);
1173
1174         return 0;
1175
1176 err_probe:
1177         soc_cleanup_platform_debugfs(platform);
1178         module_put(platform->dev->driver->owner);
1179
1180         return ret;
1181 }
1182
1183 static void rtd_release(struct device *dev)
1184 {
1185         kfree(dev);
1186 }
1187
1188 static int soc_post_component_init(struct snd_soc_card *card,
1189                                    struct snd_soc_codec *codec,
1190                                    int num, int dailess)
1191 {
1192         struct snd_soc_dai_link *dai_link = NULL;
1193         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = NULL;
1194         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1195         const char *temp, *name;
1196         int ret = 0;
1197
1198         if (!dailess) {
1199                 dai_link = &card->dai_link[num];
1200                 rtd = &card->rtd[num];
1201                 name = dai_link->name;
1202         } else {
1203                 aux_dev = &card->aux_dev[num];
1204                 rtd = &card->rtd_aux[num];
1205                 name = aux_dev->name;
1206         }
1207         rtd->card = card;
1208
1209         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1210         snd_soc_dapm_new_widgets(&codec->dapm);
1211
1212         /* machine controls, routes and widgets are not prefixed */
1213         temp = codec->name_prefix;
1214         codec->name_prefix = NULL;
1215
1216         /* do machine specific initialization */
1217         if (!dailess && dai_link->init)
1218                 ret = dai_link->init(rtd);
1219         else if (dailess && aux_dev->init)
1220                 ret = aux_dev->init(&codec->dapm);
1221         if (ret < 0) {
1222                 dev_err(card->dev, "asoc: failed to init %s: %d\n", name, ret);
1223                 return ret;
1224         }
1225         codec->name_prefix = temp;
1226
1227         /* register the rtd device */
1228         rtd->codec = codec;
1229
1230         rtd->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
1231         if (!rtd->dev)
1232                 return -ENOMEM;
1233         device_initialize(rtd->dev);
1234         rtd->dev->parent = card->dev;
1235         rtd->dev->release = rtd_release;
1236         rtd->dev->init_name = name;
1237         dev_set_drvdata(rtd->dev, rtd);
1238         mutex_init(&rtd->pcm_mutex);
1239         INIT_LIST_HEAD(&rtd->dpcm[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].be_clients);
1240         INIT_LIST_HEAD(&rtd->dpcm[SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE].be_clients);
1241         INIT_LIST_HEAD(&rtd->dpcm[SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK].fe_clients);
1242         INIT_LIST_HEAD(&rtd->dpcm[SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE].fe_clients);
1243         ret = device_add(rtd->dev);
1244         if (ret < 0) {
1245                 dev_err(card->dev,
1246                         "asoc: failed to register runtime device: %d\n", ret);
1247                 return ret;
1248         }
1249         rtd->dev_registered = 1;
1250
1251         /* add DAPM sysfs entries for this codec */
1252         ret = snd_soc_dapm_sys_add(rtd->dev);
1253         if (ret < 0)
1254                 dev_err(codec->dev,
1255                         "asoc: failed to add codec dapm sysfs entries: %d\n",
1256                         ret);
1257
1258         /* add codec sysfs entries */
1259         ret = device_create_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1260         if (ret < 0)
1261                 dev_err(codec->dev,
1262                         "asoc: failed to add codec sysfs files: %d\n", ret);
1263
1264 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1265         /* add DPCM sysfs entries */
1266         if (!dailess && !dai_link->dynamic)
1267                 goto out;
1268
1269         ret = soc_dpcm_debugfs_add(rtd);
1270         if (ret < 0)
1271                 dev_err(rtd->dev, "asoc: failed to add dpcm sysfs entries: %d\n", ret);
1272
1273 out:
1274 #endif
1275         return 0;
1276 }
1277
1278 static int soc_probe_link_components(struct snd_soc_card *card, int num,
1279                                      int order)
1280 {
1281         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1282         struct snd_soc_dai *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1283         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai;
1284         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1285         int ret;
1286
1287         /* probe the CPU-side component, if it is a CODEC */
1288         if (cpu_dai->codec &&
1289             !cpu_dai->codec->probed &&
1290             cpu_dai->codec->driver->probe_order == order) {
1291                 ret = soc_probe_codec(card, cpu_dai->codec);
1292                 if (ret < 0)
1293                         return ret;
1294         }
1295
1296         /* probe the CODEC-side component */
1297         if (!codec_dai->codec->probed &&
1298             codec_dai->codec->driver->probe_order == order) {
1299                 ret = soc_probe_codec(card, codec_dai->codec);
1300                 if (ret < 0)
1301                         return ret;
1302         }
1303
1304         /* probe the platform */
1305         if (!platform->probed &&
1306             platform->driver->probe_order == order) {
1307                 ret = soc_probe_platform(card, platform);
1308                 if (ret < 0)
1309                         return ret;
1310         }
1311
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static int soc_probe_link_dais(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
1316 {
1317         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
1318         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1319         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1320         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1321         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai;
1322         struct snd_soc_dai *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1323         struct snd_soc_dapm_widget *play_w, *capture_w;
1324         int ret;
1325
1326         dev_dbg(card->dev, "probe %s dai link %d late %d\n",
1327                         card->name, num, order);
1328
1329         /* config components */
1330         cpu_dai->platform = platform;
1331         codec_dai->card = card;
1332         cpu_dai->card = card;
1333
1334         /* set default power off timeout */
1335         rtd->pmdown_time = pmdown_time;
1336
1337         /* probe the cpu_dai */
1338         if (!cpu_dai->probed &&
1339                         cpu_dai->driver->probe_order == order) {
1340                 if (!cpu_dai->codec) {
1341                         cpu_dai->dapm.card = card;
1342                         if (!try_module_get(cpu_dai->dev->driver->owner))
1343                                 return -ENODEV;
1344
1345                         list_add(&cpu_dai->dapm.list, &card->dapm_list);
1346                         snd_soc_dapm_new_dai_widgets(&cpu_dai->dapm, cpu_dai);
1347                 }
1348
1349                 if (cpu_dai->driver->probe) {
1350                         ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
1351                         if (ret < 0) {
1352                                 pr_err("asoc: failed to probe CPU DAI %s: %d\n",
1353                                                         cpu_dai->name, ret);
1354                                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
1355                                 return ret;
1356                         }
1357                 }
1358                 cpu_dai->probed = 1;
1359                 /* mark cpu_dai as probed and add to card dai list */
1360                 list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1361         }
1362
1363         /* probe the CODEC DAI */
1364         if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
1365                 if (codec_dai->driver->probe) {
1366                         ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
1367                         if (ret < 0) {
1368                                 pr_err("asoc: failed to probe CODEC DAI %s: %d\n",
1369                                                         codec_dai->name, ret);
1370                                 return ret;
1371                         }
1372                 }
1373
1374                 /* mark codec_dai as probed and add to card dai list */
1375                 codec_dai->probed = 1;
1376                 list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1377         }
1378
1379         /* complete DAI probe during last probe */
1380         if (order != SND_SOC_COMP_ORDER_LAST)
1381                 return 0;
1382
1383         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
1384         if (ret)
1385                 return ret;
1386
1387         ret = device_create_file(rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
1388         if (ret < 0)
1389                 pr_warn("asoc: failed to add pmdown_time sysfs:%d\n", ret);
1390
1391         if (!dai_link->params) {
1392                 /* create the pcm */
1393                 ret = soc_new_pcm(rtd, num);
1394                 if (ret < 0) {
1395                         pr_err("asoc: can't create pcm %s :%d\n",
1396                                dai_link->stream_name, ret);
1397                         return ret;
1398                 }
1399         } else {
1400                 /* link the DAI widgets */
1401                 play_w = codec_dai->playback_widget;
1402                 capture_w = cpu_dai->capture_widget;
1403                 if (play_w && capture_w) {
1404                         ret = snd_soc_dapm_new_pcm(card, dai_link->params,
1405                                                    capture_w, play_w);
1406                         if (ret != 0) {
1407                                 dev_err(card->dev, "Can't link %s to %s: %d\n",
1408                                         play_w->name, capture_w->name, ret);
1409                                 return ret;
1410                         }
1411                 }
1412
1413                 play_w = cpu_dai->playback_widget;
1414                 capture_w = codec_dai->capture_widget;
1415                 if (play_w && capture_w) {
1416                         ret = snd_soc_dapm_new_pcm(card, dai_link->params,
1417                                                    capture_w, play_w);
1418                         if (ret != 0) {
1419                                 dev_err(card->dev, "Can't link %s to %s: %d\n",
1420                                         play_w->name, capture_w->name, ret);
1421                                 return ret;
1422                         }
1423                 }
1424         }
1425
1426         /* add platform data for AC97 devices */
1427         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control)
1428                 snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97, rtd->cpu_dai->ac97_pdata);
1429
1430         return 0;
1431 }
1432
1433 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1434 static int soc_register_ac97_dai_link(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
1435 {
1436         int ret;
1437
1438         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1439          * for the generic AC97 subsystem.
1440          */
1441         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control && !rtd->codec->ac97_registered) {
1442                 /*
1443                  * It is possible that the AC97 device is already registered to
1444                  * the device subsystem. This happens when the device is created
1445                  * via snd_ac97_mixer(). Currently only SoC codec that does so
1446                  * is the generic AC97 glue but others migh emerge.
1447                  *
1448                  * In those cases we don't try to register the device again.
1449                  */
1450                 if (!rtd->codec->ac97_created)
1451                         return 0;
1452
1453                 ret = soc_ac97_dev_register(rtd->codec);
1454                 if (ret < 0) {
1455                         pr_err("asoc: AC97 device register failed:%d\n", ret);
1456                         return ret;
1457                 }
1458
1459                 rtd->codec->ac97_registered = 1;
1460         }
1461         return 0;
1462 }
1463
1464 static void soc_unregister_ac97_dai_link(struct snd_soc_codec *codec)
1465 {
1466         if (codec->ac97_registered) {
1467                 soc_ac97_dev_unregister(codec);
1468                 codec->ac97_registered = 0;
1469         }
1470 }
1471 #endif
1472
1473 static int soc_check_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1474 {
1475         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1476         struct snd_soc_codec *codec;
1477
1478         /* find CODEC from registered CODECs*/
1479         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1480                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name))
1481                         return 0;
1482         }
1483
1484         return -EPROBE_DEFER;
1485 }
1486
1487 static int soc_probe_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1488 {
1489         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1490         struct snd_soc_codec *codec;
1491         int ret = -ENODEV;
1492
1493         /* find CODEC from registered CODECs*/
1494         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1495                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name)) {
1496                         if (codec->probed) {
1497                                 dev_err(codec->dev,
1498                                         "asoc: codec already probed");
1499                                 ret = -EBUSY;
1500                                 goto out;
1501                         }
1502                         goto found;
1503                 }
1504         }
1505         /* codec not found */
1506         dev_err(card->dev, "asoc: codec %s not found", aux_dev->codec_name);
1507         return -EPROBE_DEFER;
1508
1509 found:
1510         ret = soc_probe_codec(card, codec);
1511         if (ret < 0)
1512                 return ret;
1513
1514         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 1);
1515
1516 out:
1517         return ret;
1518 }
1519
1520 static void soc_remove_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1521 {
1522         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd_aux[num];
1523         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1524
1525         /* unregister the rtd device */
1526         if (rtd->dev_registered) {
1527                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1528                 device_del(rtd->dev);
1529                 rtd->dev_registered = 0;
1530         }
1531
1532         if (codec && codec->probed)
1533                 soc_remove_codec(codec);
1534 }
1535
1536 static int snd_soc_init_codec_cache(struct snd_soc_codec *codec,
1537                                     enum snd_soc_compress_type compress_type)
1538 {
1539         int ret;
1540
1541         if (codec->cache_init)
1542                 return 0;
1543
1544         /* override the compress_type if necessary */
1545         if (compress_type && codec->compress_type != compress_type)
1546                 codec->compress_type = compress_type;
1547         ret = snd_soc_cache_init(codec);
1548         if (ret < 0) {
1549                 dev_err(codec->dev, "Failed to set cache compression type: %d\n",
1550                         ret);
1551                 return ret;
1552         }
1553         codec->cache_init = 1;
1554         return 0;
1555 }
1556
1557 static int snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
1558 {
1559         struct snd_soc_codec *codec;
1560         struct snd_soc_codec_conf *codec_conf;
1561         enum snd_soc_compress_type compress_type;
1562         struct snd_soc_dai_link *dai_link;
1563         int ret, i, order, dai_fmt;
1564
1565         mutex_lock_nested(&card->mutex, SND_SOC_CARD_CLASS_INIT);
1566
1567         /* bind DAIs */
1568         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1569                 ret = soc_bind_dai_link(card, i);
1570                 if (ret != 0)
1571                         goto base_error;
1572         }
1573
1574         /* check aux_devs too */
1575         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1576                 ret = soc_check_aux_dev(card, i);
1577                 if (ret != 0)
1578                         goto base_error;
1579         }
1580
1581         /* initialize the register cache for each available codec */
1582         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1583                 if (codec->cache_init)
1584                         continue;
1585                 /* by default we don't override the compress_type */
1586                 compress_type = 0;
1587                 /* check to see if we need to override the compress_type */
1588                 for (i = 0; i < card->num_configs; ++i) {
1589                         codec_conf = &card->codec_conf[i];
1590                         if (!strcmp(codec->name, codec_conf->dev_name)) {
1591                                 compress_type = codec_conf->compress_type;
1592                                 if (compress_type && compress_type
1593                                     != codec->compress_type)
1594                                         break;
1595                         }
1596                 }
1597                 ret = snd_soc_init_codec_cache(codec, compress_type);
1598                 if (ret < 0)
1599                         goto base_error;
1600         }
1601
1602         /* card bind complete so register a sound card */
1603         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
1604                         card->owner, 0, &card->snd_card);
1605         if (ret < 0) {
1606                 pr_err("asoc: can't create sound card for card %s: %d\n",
1607                         card->name, ret);
1608                 goto base_error;
1609         }
1610         card->snd_card->dev = card->dev;
1611
1612         card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1613         card->dapm.dev = card->dev;
1614         card->dapm.card = card;
1615         list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
1616
1617 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1618         snd_soc_dapm_debugfs_init(&card->dapm, card->debugfs_card_root);
1619 #endif
1620
1621 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1622         /* deferred resume work */
1623         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
1624 #endif
1625
1626         if (card->dapm_widgets)
1627                 snd_soc_dapm_new_controls(&card->dapm, card->dapm_widgets,
1628                                           card->num_dapm_widgets);
1629
1630         /* initialise the sound card only once */
1631         if (card->probe) {
1632                 ret = card->probe(card);
1633                 if (ret < 0)
1634                         goto card_probe_error;
1635         }
1636
1637         /* probe all components used by DAI links on this card */
1638         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1639                         order++) {
1640                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1641                         ret = soc_probe_link_components(card, i, order);
1642                         if (ret < 0) {
1643                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1644                                        card->name, ret);
1645                                 goto probe_dai_err;
1646                         }
1647                 }
1648         }
1649
1650         /* probe all DAI links on this card */
1651         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1652                         order++) {
1653                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1654                         ret = soc_probe_link_dais(card, i, order);
1655                         if (ret < 0) {
1656                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1657                                        card->name, ret);
1658                                 goto probe_dai_err;
1659                         }
1660                 }
1661         }
1662
1663         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1664                 ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
1665                 if (ret < 0) {
1666                         pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
1667                                card->name, ret);
1668                         goto probe_aux_dev_err;
1669                 }
1670         }
1671
1672         snd_soc_dapm_link_dai_widgets(card);
1673
1674         if (card->controls)
1675                 snd_soc_add_card_controls(card, card->controls, card->num_controls);
1676
1677         if (card->dapm_routes)
1678                 snd_soc_dapm_add_routes(&card->dapm, card->dapm_routes,
1679                                         card->num_dapm_routes);
1680
1681         snd_soc_dapm_new_widgets(&card->dapm);
1682
1683         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1684                 dai_link = &card->dai_link[i];
1685                 dai_fmt = dai_link->dai_fmt;
1686
1687                 if (dai_fmt) {
1688                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].codec_dai,
1689                                                   dai_fmt);
1690                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
1691                                 dev_warn(card->rtd[i].codec_dai->dev,
1692                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1693                                          ret);
1694                 }
1695
1696                 /* If this is a regular CPU link there will be a platform */
1697                 if (dai_fmt &&
1698                     (dai_link->platform_name || dai_link->platform_of_node)) {
1699                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].cpu_dai,
1700                                                   dai_fmt);
1701                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
1702                                 dev_warn(card->rtd[i].cpu_dai->dev,
1703                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1704                                          ret);
1705                 } else if (dai_fmt) {
1706                         /* Flip the polarity for the "CPU" end */
1707                         dai_fmt &= ~SND_SOC_DAIFMT_MASTER_MASK;
1708                         switch (dai_link->dai_fmt &
1709                                 SND_SOC_DAIFMT_MASTER_MASK) {
1710                         case SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM:
1711                                 dai_fmt |= SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS;
1712                                 break;
1713                         case SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS:
1714                                 dai_fmt |= SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM;
1715                                 break;
1716                         case SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFM:
1717                                 dai_fmt |= SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFS;
1718                                 break;
1719                         case SND_SOC_DAIFMT_CBS_CFS:
1720                                 dai_fmt |= SND_SOC_DAIFMT_CBM_CFM;
1721                                 break;
1722                         }
1723
1724                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].cpu_dai,
1725                                                   dai_fmt);
1726                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
1727                                 dev_warn(card->rtd[i].cpu_dai->dev,
1728                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1729                                          ret);
1730                 }
1731         }
1732
1733         snprintf(card->snd_card->shortname, sizeof(card->snd_card->shortname),
1734                  "%s", card->name);
1735         snprintf(card->snd_card->longname, sizeof(card->snd_card->longname),
1736                  "%s", card->long_name ? card->long_name : card->name);
1737         snprintf(card->snd_card->driver, sizeof(card->snd_card->driver),
1738                  "%s", card->driver_name ? card->driver_name : card->name);
1739         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(card->snd_card->driver); i++) {
1740                 switch (card->snd_card->driver[i]) {
1741                 case '_':
1742                 case '-':
1743                 case '\0':
1744                         break;
1745                 default:
1746                         if (!isalnum(card->snd_card->driver[i]))
1747                                 card->snd_card->driver[i] = '_';
1748                         break;
1749                 }
1750         }
1751
1752         if (card->late_probe) {
1753                 ret = card->late_probe(card);
1754                 if (ret < 0) {
1755                         dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
1756                                 card->name, ret);
1757                         goto probe_aux_dev_err;
1758                 }
1759         }
1760
1761         snd_soc_dapm_new_widgets(&card->dapm);
1762
1763         if (card->fully_routed)
1764                 list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list)
1765                         snd_soc_dapm_auto_nc_codec_pins(codec);
1766
1767         ret = snd_card_register(card->snd_card);
1768         if (ret < 0) {
1769                 pr_err("asoc: failed to register soundcard for %s: %d\n",
1770                                                         card->name, ret);
1771                 goto probe_aux_dev_err;
1772         }
1773
1774 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1775         /* register any AC97 codecs */
1776         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1777                 ret = soc_register_ac97_dai_link(&card->rtd[i]);
1778                 if (ret < 0) {
1779                         pr_err("asoc: failed to register AC97 %s: %d\n",
1780                                                         card->name, ret);
1781                         while (--i >= 0)
1782                                 soc_unregister_ac97_dai_link(card->rtd[i].codec);
1783                         goto probe_aux_dev_err;
1784                 }
1785         }
1786 #endif
1787
1788         card->instantiated = 1;
1789         snd_soc_dapm_sync(&card->dapm);
1790         mutex_unlock(&card->mutex);
1791
1792         return 0;
1793
1794 probe_aux_dev_err:
1795         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1796                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1797
1798 probe_dai_err:
1799         soc_remove_dai_links(card);
1800
1801 card_probe_error:
1802         if (card->remove)
1803                 card->remove(card);
1804
1805         snd_card_free(card->snd_card);
1806
1807 base_error:
1808         mutex_unlock(&card->mutex);
1809
1810         return ret;
1811 }
1812
1813 /* probes a new socdev */
1814 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
1815 {
1816         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1817         int ret = 0;
1818
1819         /*
1820          * no card, so machine driver should be registering card
1821          * we should not be here in that case so ret error
1822          */
1823         if (!card)
1824                 return -EINVAL;
1825
1826         dev_warn(&pdev->dev,
1827                  "ASoC machine %s should use snd_soc_register_card()\n",
1828                  card->name);
1829
1830         /* Bodge while we unpick instantiation */
1831         card->dev = &pdev->dev;
1832
1833         ret = snd_soc_register_card(card);
1834         if (ret != 0) {
1835                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
1836                 return ret;
1837         }
1838
1839         return 0;
1840 }
1841
1842 static int soc_cleanup_card_resources(struct snd_soc_card *card)
1843 {
1844         int i;
1845
1846         /* make sure any delayed work runs */
1847         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1848                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1849                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1850         }
1851
1852         /* remove auxiliary devices */
1853         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1854                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1855
1856         /* remove and free each DAI */
1857         soc_remove_dai_links(card);
1858
1859         soc_cleanup_card_debugfs(card);
1860
1861         /* remove the card */
1862         if (card->remove)
1863                 card->remove(card);
1864
1865         snd_soc_dapm_free(&card->dapm);
1866
1867         snd_card_free(card->snd_card);
1868         return 0;
1869
1870 }
1871
1872 /* removes a socdev */
1873 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
1874 {
1875         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1876
1877         snd_soc_unregister_card(card);
1878         return 0;
1879 }
1880
1881 int snd_soc_poweroff(struct device *dev)
1882 {
1883         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
1884         int i;
1885
1886         if (!card->instantiated)
1887                 return 0;
1888
1889         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1890          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1891         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1892                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1893                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1894         }
1895
1896         snd_soc_dapm_shutdown(card);
1897
1898         return 0;
1899 }
1900 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_poweroff);
1901
1902 const struct dev_pm_ops snd_soc_pm_ops = {
1903         .suspend = snd_soc_suspend,
1904         .resume = snd_soc_resume,
1905         .freeze = snd_soc_suspend,
1906         .thaw = snd_soc_resume,
1907         .poweroff = snd_soc_poweroff,
1908         .restore = snd_soc_resume,
1909 };
1910 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_pm_ops);
1911
1912 /* ASoC platform driver */
1913 static struct platform_driver soc_driver = {
1914         .driver         = {
1915                 .name           = "soc-audio",
1916                 .owner          = THIS_MODULE,
1917                 .pm             = &snd_soc_pm_ops,
1918         },
1919         .probe          = soc_probe,
1920         .remove         = soc_remove,
1921 };
1922
1923 /**
1924  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1925  *
1926  * @codec: CODEC to query.
1927  * @reg: Register to query.
1928  *
1929  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1930  */
1931 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec,
1932                                     unsigned int reg)
1933 {
1934         if (codec->volatile_register)
1935                 return codec->volatile_register(codec, reg);
1936         else
1937                 return 0;
1938 }
1939 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1940
1941 /**
1942  * snd_soc_codec_readable_register: Report if a register is readable.
1943  *
1944  * @codec: CODEC to query.
1945  * @reg: Register to query.
1946  *
1947  * Boolean function indicating if a CODEC register is readable.
1948  */
1949 int snd_soc_codec_readable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1950                                     unsigned int reg)
1951 {
1952         if (codec->readable_register)
1953                 return codec->readable_register(codec, reg);
1954         else
1955                 return 1;
1956 }
1957 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_readable_register);
1958
1959 /**
1960  * snd_soc_codec_writable_register: Report if a register is writable.
1961  *
1962  * @codec: CODEC to query.
1963  * @reg: Register to query.
1964  *
1965  * Boolean function indicating if a CODEC register is writable.
1966  */
1967 int snd_soc_codec_writable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1968                                     unsigned int reg)
1969 {
1970         if (codec->writable_register)
1971                 return codec->writable_register(codec, reg);
1972         else
1973                 return 1;
1974 }
1975 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_writable_register);
1976
1977 int snd_soc_platform_read(struct snd_soc_platform *platform,
1978                                         unsigned int reg)
1979 {
1980         unsigned int ret;
1981
1982         if (!platform->driver->read) {
1983                 dev_err(platform->dev, "platform has no read back\n");
1984                 return -1;
1985         }
1986
1987         ret = platform->driver->read(platform, reg);
1988         dev_dbg(platform->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1989         trace_snd_soc_preg_read(platform, reg, ret);
1990
1991         return ret;
1992 }
1993 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_read);
1994
1995 int snd_soc_platform_write(struct snd_soc_platform *platform,
1996                                          unsigned int reg, unsigned int val)
1997 {
1998         if (!platform->driver->write) {
1999                 dev_err(platform->dev, "platform has no write back\n");
2000                 return -1;
2001         }
2002
2003         dev_dbg(platform->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
2004         trace_snd_soc_preg_write(platform, reg, val);
2005         return platform->driver->write(platform, reg, val);
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_write);
2008
2009 /**
2010  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
2011  * @codec: audio codec
2012  * @ops: AC97 bus operations
2013  * @num: AC97 codec number
2014  *
2015  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
2016  */
2017 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
2018         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
2019 {
2020         mutex_lock(&codec->mutex);
2021
2022         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
2023         if (codec->ac97 == NULL) {
2024                 mutex_unlock(&codec->mutex);
2025                 return -ENOMEM;
2026         }
2027
2028         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
2029         if (codec->ac97->bus == NULL) {
2030                 kfree(codec->ac97);
2031                 codec->ac97 = NULL;
2032                 mutex_unlock(&codec->mutex);
2033                 return -ENOMEM;
2034         }
2035
2036         codec->ac97->bus->ops = ops;
2037         codec->ac97->num = num;
2038
2039         /*
2040          * Mark the AC97 device to be created by us. This way we ensure that the
2041          * device will be registered with the device subsystem later on.
2042          */
2043         codec->ac97_created = 1;
2044
2045         mutex_unlock(&codec->mutex);
2046         return 0;
2047 }
2048 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
2049
2050 /**
2051  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
2052  * @codec: audio codec
2053  *
2054  * Frees AC97 codec device resources.
2055  */
2056 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
2057 {
2058         mutex_lock(&codec->mutex);
2059 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
2060         soc_unregister_ac97_dai_link(codec);
2061 #endif
2062         kfree(codec->ac97->bus);
2063         kfree(codec->ac97);
2064         codec->ac97 = NULL;
2065         codec->ac97_created = 0;
2066         mutex_unlock(&codec->mutex);
2067 }
2068 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
2069
2070 unsigned int snd_soc_read(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
2071 {
2072         unsigned int ret;
2073
2074         ret = codec->read(codec, reg);
2075         dev_dbg(codec->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
2076         trace_snd_soc_reg_read(codec, reg, ret);
2077
2078         return ret;
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_read);
2081
2082 unsigned int snd_soc_write(struct snd_soc_codec *codec,
2083                            unsigned int reg, unsigned int val)
2084 {
2085         dev_dbg(codec->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
2086         trace_snd_soc_reg_write(codec, reg, val);
2087         return codec->write(codec, reg, val);
2088 }
2089 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_write);
2090
2091 unsigned int snd_soc_bulk_write_raw(struct snd_soc_codec *codec,
2092                                     unsigned int reg, const void *data, size_t len)
2093 {
2094         return codec->bulk_write_raw(codec, reg, data, len);
2095 }
2096 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bulk_write_raw);
2097
2098 /**
2099  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
2100  * @codec: audio codec
2101  * @reg: codec register
2102  * @mask: register mask
2103  * @value: new value
2104  *
2105  * Writes new register value.
2106  *
2107  * Returns 1 for change, 0 for no change, or negative error code.
2108  */
2109 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
2110                                 unsigned int mask, unsigned int value)
2111 {
2112         bool change;
2113         unsigned int old, new;
2114         int ret;
2115
2116         if (codec->using_regmap) {
2117                 ret = regmap_update_bits_check(codec->control_data, reg,
2118                                                mask, value, &change);
2119         } else {
2120                 ret = snd_soc_read(codec, reg);
2121                 if (ret < 0)
2122                         return ret;
2123
2124                 old = ret;
2125                 new = (old & ~mask) | (value & mask);
2126                 change = old != new;
2127                 if (change)
2128                         ret = snd_soc_write(codec, reg, new);
2129         }
2130
2131         if (ret < 0)
2132                 return ret;
2133
2134         return change;
2135 }
2136 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
2137
2138 /**
2139  * snd_soc_update_bits_locked - update codec register bits
2140  * @codec: audio codec
2141  * @reg: codec register
2142  * @mask: register mask
2143  * @value: new value
2144  *
2145  * Writes new register value, and takes the codec mutex.
2146  *
2147  * Returns 1 for change else 0.
2148  */
2149 int snd_soc_update_bits_locked(struct snd_soc_codec *codec,
2150                                unsigned short reg, unsigned int mask,
2151                                unsigned int value)
2152 {
2153         int change;
2154
2155         mutex_lock(&codec->mutex);
2156         change = snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
2157         mutex_unlock(&codec->mutex);
2158
2159         return change;
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits_locked);
2162
2163 /**
2164  * snd_soc_test_bits - test register for change
2165  * @codec: audio codec
2166  * @reg: codec register
2167  * @mask: register mask
2168  * @value: new value
2169  *
2170  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
2171  * different from the old value.
2172  *
2173  * Returns 1 for change else 0.
2174  */
2175 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
2176                                 unsigned int mask, unsigned int value)
2177 {
2178         int change;
2179         unsigned int old, new;
2180
2181         old = snd_soc_read(codec, reg);
2182         new = (old & ~mask) | value;
2183         change = old != new;
2184
2185         return change;
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
2188
2189 /**
2190  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
2191  * @substream: the pcm substream
2192  * @hw: the hardware parameters
2193  *
2194  * Sets the substream runtime hardware parameters.
2195  */
2196 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
2197         const struct snd_pcm_hardware *hw)
2198 {
2199         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
2200         runtime->hw.info = hw->info;
2201         runtime->hw.formats = hw->formats;
2202         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
2203         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
2204         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
2205         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
2206         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
2207         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
2208         return 0;
2209 }
2210 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
2211
2212 /**
2213  * snd_soc_cnew - create new control
2214  * @_template: control template
2215  * @data: control private data
2216  * @long_name: control long name
2217  * @prefix: control name prefix
2218  *
2219  * Create a new mixer control from a template control.
2220  *
2221  * Returns 0 for success, else error.
2222  */
2223 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
2224                                   void *data, const char *long_name,
2225                                   const char *prefix)
2226 {
2227         struct snd_kcontrol_new template;
2228         struct snd_kcontrol *kcontrol;
2229         char *name = NULL;
2230         int name_len;
2231
2232         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
2233         template.index = 0;
2234
2235         if (!long_name)
2236                 long_name = template.name;
2237
2238         if (prefix) {
2239                 name_len = strlen(long_name) + strlen(prefix) + 2;
2240                 name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
2241                 if (!name)
2242                         return NULL;
2243
2244                 snprintf(name, name_len, "%s %s", prefix, long_name);
2245
2246                 template.name = name;
2247         } else {
2248                 template.name = long_name;
2249         }
2250
2251         kcontrol = snd_ctl_new1(&template, data);
2252
2253         kfree(name);
2254
2255         return kcontrol;
2256 }
2257 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
2258
2259 static int snd_soc_add_controls(struct snd_card *card, struct device *dev,
2260         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls,
2261         const char *prefix, void *data)
2262 {
2263         int err, i;
2264
2265         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
2266                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
2267                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, data,
2268                                                      control->name, prefix));
2269                 if (err < 0) {
2270                         dev_err(dev, "Failed to add %s: %d\n", control->name, err);
2271                         return err;
2272                 }
2273         }
2274
2275         return 0;
2276 }
2277
2278 /**
2279  * snd_soc_add_codec_controls - add an array of controls to a codec.
2280  * Convenience function to add a list of controls. Many codecs were
2281  * duplicating this code.
2282  *
2283  * @codec: codec to add controls to
2284  * @controls: array of controls to add
2285  * @num_controls: number of elements in the array
2286  *
2287  * Return 0 for success, else error.
2288  */
2289 int snd_soc_add_codec_controls(struct snd_soc_codec *codec,
2290         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2291 {
2292         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2293
2294         return snd_soc_add_controls(card, codec->dev, controls, num_controls,
2295                         codec->name_prefix, codec);
2296 }
2297 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_codec_controls);
2298
2299 /**
2300  * snd_soc_add_platform_controls - add an array of controls to a platform.
2301  * Convenience function to add a list of controls.
2302  *
2303  * @platform: platform to add controls to
2304  * @controls: array of controls to add
2305  * @num_controls: number of elements in the array
2306  *
2307  * Return 0 for success, else error.
2308  */
2309 int snd_soc_add_platform_controls(struct snd_soc_platform *platform,
2310         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2311 {
2312         struct snd_card *card = platform->card->snd_card;
2313
2314         return snd_soc_add_controls(card, platform->dev, controls, num_controls,
2315                         NULL, platform);
2316 }
2317 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_platform_controls);
2318
2319 /**
2320  * snd_soc_add_card_controls - add an array of controls to a SoC card.
2321  * Convenience function to add a list of controls.
2322  *
2323  * @soc_card: SoC card to add controls to
2324  * @controls: array of controls to add
2325  * @num_controls: number of elements in the array
2326  *
2327  * Return 0 for success, else error.
2328  */
2329 int snd_soc_add_card_controls(struct snd_soc_card *soc_card,
2330         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2331 {
2332         struct snd_card *card = soc_card->snd_card;
2333
2334         return snd_soc_add_controls(card, soc_card->dev, controls, num_controls,
2335                         NULL, soc_card);
2336 }
2337 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_card_controls);
2338
2339 /**
2340  * snd_soc_add_dai_controls - add an array of controls to a DAI.
2341  * Convienience function to add a list of controls.
2342  *
2343  * @dai: DAI to add controls to
2344  * @controls: array of controls to add
2345  * @num_controls: number of elements in the array
2346  *
2347  * Return 0 for success, else error.
2348  */
2349 int snd_soc_add_dai_controls(struct snd_soc_dai *dai,
2350         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2351 {
2352         struct snd_card *card = dai->card->snd_card;
2353
2354         return snd_soc_add_controls(card, dai->dev, controls, num_controls,
2355                         NULL, dai);
2356 }
2357 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_dai_controls);
2358
2359 /**
2360  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
2361  * @kcontrol: mixer control
2362  * @uinfo: control element information
2363  *
2364  * Callback to provide information about a double enumerated
2365  * mixer control.
2366  *
2367  * Returns 0 for success.
2368  */
2369 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2370         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2371 {
2372         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2373
2374         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2375         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
2376         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2377
2378         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2379                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2380         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2381                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2382         return 0;
2383 }
2384 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
2385
2386 /**
2387  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
2388  * @kcontrol: mixer control
2389  * @ucontrol: control element information
2390  *
2391  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
2392  *
2393  * Returns 0 for success.
2394  */
2395 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2396         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2397 {
2398         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2399         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2400         unsigned int val, bitmask;
2401
2402         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2403                 ;
2404         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2405         ucontrol->value.enumerated.item[0]
2406                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2407         if (e->shift_l != e->shift_r)
2408                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2409                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2410
2411         return 0;
2412 }
2413 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
2414
2415 /**
2416  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
2417  * @kcontrol: mixer control
2418  * @ucontrol: control element information
2419  *
2420  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
2421  *
2422  * Returns 0 for success.
2423  */
2424 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2425         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2426 {
2427         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2428         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2429         unsigned int val;
2430         unsigned int mask, bitmask;
2431
2432         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2433                 ;
2434         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2435                 return -EINVAL;
2436         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
2437         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2438         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2439                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2440                         return -EINVAL;
2441                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2442                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2443         }
2444
2445         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2446 }
2447 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
2448
2449 /**
2450  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
2451  * @kcontrol: mixer control
2452  * @ucontrol: control element information
2453  *
2454  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
2455  *
2456  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2457  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2458  *
2459  * Returns 0 for success.
2460  */
2461 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2462         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2463 {
2464         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2465         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2466         unsigned int reg_val, val, mux;
2467
2468         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2469         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2470         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2471                 if (val == e->values[mux])
2472                         break;
2473         }
2474         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2475         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2476                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2477                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2478                         if (val == e->values[mux])
2479                                 break;
2480                 }
2481                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2482         }
2483
2484         return 0;
2485 }
2486 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
2487
2488 /**
2489  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
2490  * @kcontrol: mixer control
2491  * @ucontrol: control element information
2492  *
2493  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
2494  *
2495  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2496  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2497  *
2498  * Returns 0 for success.
2499  */
2500 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2501         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2502 {
2503         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2504         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2505         unsigned int val;
2506         unsigned int mask;
2507
2508         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2509                 return -EINVAL;
2510         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2511         mask = e->mask << e->shift_l;
2512         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2513                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2514                         return -EINVAL;
2515                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2516                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2517         }
2518
2519         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2520 }
2521 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
2522
2523 /**
2524  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
2525  * @kcontrol: mixer control
2526  * @uinfo: control element information
2527  *
2528  * Callback to provide information about an external enumerated
2529  * single mixer.
2530  *
2531  * Returns 0 for success.
2532  */
2533 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2534         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2535 {
2536         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2537
2538         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2539         uinfo->count = 1;
2540         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2541
2542         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2543                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2544         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2545                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2546         return 0;
2547 }
2548 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
2549
2550 /**
2551  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
2552  * @kcontrol: mixer control
2553  * @uinfo: control element information
2554  *
2555  * Callback to provide information about a single external mixer control.
2556  *
2557  * Returns 0 for success.
2558  */
2559 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2560         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2561 {
2562         int max = kcontrol->private_value;
2563
2564         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2565                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2566         else
2567                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2568
2569         uinfo->count = 1;
2570         uinfo->value.integer.min = 0;
2571         uinfo->value.integer.max = max;
2572         return 0;
2573 }
2574 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
2575
2576 /**
2577  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
2578  * @kcontrol: mixer control
2579  * @uinfo: control element information
2580  *
2581  * Callback to provide information about a single mixer control, or a double
2582  * mixer control that spans 2 registers.
2583  *
2584  * Returns 0 for success.
2585  */
2586 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2587         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2588 {
2589         struct soc_mixer_control *mc =
2590                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2591         int platform_max;
2592
2593         if (!mc->platform_max)
2594                 mc->platform_max = mc->max;
2595         platform_max = mc->platform_max;
2596
2597         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2598                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2599         else
2600                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2601
2602         uinfo->count = snd_soc_volsw_is_stereo(mc) ? 2 : 1;
2603         uinfo->value.integer.min = 0;
2604         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2605         return 0;
2606 }
2607 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
2608
2609 /**
2610  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
2611  * @kcontrol: mixer control
2612  * @ucontrol: control element information
2613  *
2614  * Callback to get the value of a single mixer control, or a double mixer
2615  * control that spans 2 registers.
2616  *
2617  * Returns 0 for success.
2618  */
2619 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2620         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2621 {
2622         struct soc_mixer_control *mc =
2623                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2624         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2625         unsigned int reg = mc->reg;
2626         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2627         unsigned int shift = mc->shift;
2628         unsigned int rshift = mc->rshift;
2629         int max = mc->max;
2630         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2631         unsigned int invert = mc->invert;
2632
2633         ucontrol->value.integer.value[0] =
2634                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2635         if (invert)
2636                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2637                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2638
2639         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
2640                 if (reg == reg2)
2641                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2642                                 (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
2643                 else
2644                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2645                                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2646                 if (invert)
2647                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2648                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2649         }
2650
2651         return 0;
2652 }
2653 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
2654
2655 /**
2656  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
2657  * @kcontrol: mixer control
2658  * @ucontrol: control element information
2659  *
2660  * Callback to set the value of a single mixer control, or a double mixer
2661  * control that spans 2 registers.
2662  *
2663  * Returns 0 for success.
2664  */
2665 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2666         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2667 {
2668         struct soc_mixer_control *mc =
2669                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2670         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2671         unsigned int reg = mc->reg;
2672         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2673         unsigned int shift = mc->shift;
2674         unsigned int rshift = mc->rshift;
2675         int max = mc->max;
2676         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2677         unsigned int invert = mc->invert;
2678         int err;
2679         bool type_2r = 0;
2680         unsigned int val2 = 0;
2681         unsigned int val, val_mask;
2682
2683         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2684         if (invert)
2685                 val = max - val;
2686         val_mask = mask << shift;
2687         val = val << shift;
2688         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
2689                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2690                 if (invert)
2691                         val2 = max - val2;
2692                 if (reg == reg2) {
2693                         val_mask |= mask << rshift;
2694                         val |= val2 << rshift;
2695                 } else {
2696                         val2 = val2 << shift;
2697                         type_2r = 1;
2698                 }
2699         }
2700         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2701         if (err < 0)
2702                 return err;
2703
2704         if (type_2r)
2705                 err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2);
2706
2707         return err;
2708 }
2709 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
2710
2711 /**
2712  * snd_soc_get_volsw_sx - single mixer get callback
2713  * @kcontrol: mixer control
2714  * @ucontrol: control element information
2715  *
2716  * Callback to get the value of a single mixer control, or a double mixer
2717  * control that spans 2 registers.
2718  *
2719  * Returns 0 for success.
2720  */
2721 int snd_soc_get_volsw_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2722                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2723 {
2724         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2725         struct soc_mixer_control *mc =
2726             (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2727
2728         unsigned int reg = mc->reg;
2729         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2730         unsigned int shift = mc->shift;
2731         unsigned int rshift = mc->rshift;
2732         int max = mc->max;
2733         int min = mc->min;
2734         int mask = (1 << (fls(min + max) - 1)) - 1;
2735
2736         ucontrol->value.integer.value[0] =
2737             ((snd_soc_read(codec, reg) >> shift) - min) & mask;
2738
2739         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc))
2740                 ucontrol->value.integer.value[1] =
2741                         ((snd_soc_read(codec, reg2) >> rshift) - min) & mask;
2742
2743         return 0;
2744 }
2745 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_sx);
2746
2747 /**
2748  * snd_soc_put_volsw_sx - double mixer set callback
2749  * @kcontrol: mixer control
2750  * @uinfo: control element information
2751  *
2752  * Callback to set the value of a double mixer control that spans 2 registers.
2753  *
2754  * Returns 0 for success.
2755  */
2756 int snd_soc_put_volsw_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2757                          struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2758 {
2759         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2760         struct soc_mixer_control *mc =
2761             (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2762
2763         unsigned int reg = mc->reg;
2764         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2765         unsigned int shift = mc->shift;
2766         unsigned int rshift = mc->rshift;
2767         int max = mc->max;
2768         int min = mc->min;
2769         int mask = (1 << (fls(min + max) - 1)) - 1;
2770         int err = 0;
2771         unsigned short val, val_mask, val2 = 0;
2772
2773         val_mask = mask << shift;
2774         val = (ucontrol->value.integer.value[0] + min) & mask;
2775         val = val << shift;
2776
2777         if (snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val))
2778                         return err;
2779
2780         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
2781                 val_mask = mask << rshift;
2782                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] + min) & mask;
2783                 val2 = val2 << rshift;
2784
2785                 if (snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2))
2786                         return err;
2787         }
2788         return 0;
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_sx);
2791
2792 /**
2793  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2794  * @kcontrol: mixer control
2795  * @uinfo: control element information
2796  *
2797  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2798  *
2799  * Returns 0 for success.
2800  */
2801 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2802         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2803 {
2804         struct soc_mixer_control *mc =
2805                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2806         int platform_max;
2807         int min = mc->min;
2808
2809         if (!mc->platform_max)
2810                 mc->platform_max = mc->max;
2811         platform_max = mc->platform_max;
2812
2813         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2814         uinfo->count = 2;
2815         uinfo->value.integer.min = 0;
2816         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2817         return 0;
2818 }
2819 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2820
2821 /**
2822  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2823  * @kcontrol: mixer control
2824  * @ucontrol: control element information
2825  *
2826  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2827  *
2828  * Returns 0 for success.
2829  */
2830 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2831         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2832 {
2833         struct soc_mixer_control *mc =
2834                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2835         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2836         unsigned int reg = mc->reg;
2837         int min = mc->min;
2838         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2839
2840         ucontrol->value.integer.value[0] =
2841                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2842         ucontrol->value.integer.value[1] =
2843                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2844         return 0;
2845 }
2846 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2847
2848 /**
2849  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2850  * @kcontrol: mixer control
2851  * @ucontrol: control element information
2852  *
2853  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2854  *
2855  * Returns 0 for success.
2856  */
2857 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2858         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2859 {
2860         struct soc_mixer_control *mc =
2861                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2862         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2863         unsigned int reg = mc->reg;
2864         int min = mc->min;
2865         unsigned int val;
2866
2867         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2868         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2869
2870         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, 0xffff, val);
2871 }
2872 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2873
2874 /**
2875  * snd_soc_info_volsw_range - single mixer info callback with range.
2876  * @kcontrol: mixer control
2877  * @uinfo: control element information
2878  *
2879  * Callback to provide information, within a range, about a single
2880  * mixer control.
2881  *
2882  * returns 0 for success.
2883  */
2884 int snd_soc_info_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2885         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2886 {
2887         struct soc_mixer_control *mc =
2888                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2889         int platform_max;
2890         int min = mc->min;
2891
2892         if (!mc->platform_max)
2893                 mc->platform_max = mc->max;
2894         platform_max = mc->platform_max;
2895
2896         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2897         uinfo->count = 1;
2898         uinfo->value.integer.min = 0;
2899         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2900
2901         return 0;
2902 }
2903 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_range);
2904
2905 /**
2906  * snd_soc_put_volsw_range - single mixer put value callback with range.
2907  * @kcontrol: mixer control
2908  * @ucontrol: control element information
2909  *
2910  * Callback to set the value, within a range, for a single mixer control.
2911  *
2912  * Returns 0 for success.
2913  */
2914 int snd_soc_put_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2915         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2916 {
2917         struct soc_mixer_control *mc =
2918                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2919         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2920         unsigned int reg = mc->reg;
2921         unsigned int shift = mc->shift;
2922         int min = mc->min;
2923         int max = mc->max;
2924         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2925         unsigned int invert = mc->invert;
2926         unsigned int val, val_mask;
2927
2928         val = ((ucontrol->value.integer.value[0] + min) & mask);
2929         if (invert)
2930                 val = max - val;
2931         val_mask = mask << shift;
2932         val = val << shift;
2933
2934         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2935 }
2936 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_range);
2937
2938 /**
2939  * snd_soc_get_volsw_range - single mixer get callback with range
2940  * @kcontrol: mixer control
2941  * @ucontrol: control element information
2942  *
2943  * Callback to get the value, within a range, of a single mixer control.
2944  *
2945  * Returns 0 for success.
2946  */
2947 int snd_soc_get_volsw_range(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2948         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2949 {
2950         struct soc_mixer_control *mc =
2951                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2952         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2953         unsigned int reg = mc->reg;
2954         unsigned int shift = mc->shift;
2955         int min = mc->min;
2956         int max = mc->max;
2957         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2958         unsigned int invert = mc->invert;
2959
2960         ucontrol->value.integer.value[0] =
2961                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2962         if (invert)
2963                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2964                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2965         ucontrol->value.integer.value[0] =
2966                 ucontrol->value.integer.value[0] - min;
2967
2968         return 0;
2969 }
2970 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_range);
2971
2972 /**
2973  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
2974  *
2975  * @codec: where to look for the control
2976  * @name: Name of the control
2977  * @max: new maximum limit
2978  *
2979  * Return 0 for success, else error.
2980  */
2981 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_codec *codec,
2982         const char *name, int max)
2983 {
2984         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2985         struct snd_kcontrol *kctl;
2986         struct soc_mixer_control *mc;
2987         int found = 0;
2988         int ret = -EINVAL;
2989
2990         /* Sanity check for name and max */
2991         if (unlikely(!name || max <= 0))
2992                 return -EINVAL;
2993
2994         list_for_each_entry(kctl, &card->controls, list) {
2995                 if (!strncmp(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name))) {
2996                         found = 1;
2997                         break;
2998                 }
2999         }
3000         if (found) {
3001                 mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
3002                 if (max <= mc->max) {
3003                         mc->platform_max = max;
3004                         ret = 0;
3005                 }
3006         }
3007         return ret;
3008 }
3009 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
3010
3011 int snd_soc_bytes_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3012                        struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3013 {
3014         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3015         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
3016
3017         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BYTES;
3018         uinfo->count = params->num_regs * codec->val_bytes;
3019
3020         return 0;
3021 }
3022 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_info);
3023
3024 int snd_soc_bytes_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3025                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3026 {
3027         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
3028         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3029         int ret;
3030
3031         if (codec->using_regmap)
3032                 ret = regmap_raw_read(codec->control_data, params->base,
3033                                       ucontrol->value.bytes.data,
3034                                       params->num_regs * codec->val_bytes);
3035         else
3036                 ret = -EINVAL;
3037
3038         /* Hide any masked bytes to ensure consistent data reporting */
3039         if (ret == 0 && params->mask) {
3040                 switch (codec->val_bytes) {
3041                 case 1:
3042                         ucontrol->value.bytes.data[0] &= ~params->mask;
3043                         break;
3044                 case 2:
3045                         ((u16 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
3046                                 &= ~params->mask;
3047                         break;
3048                 case 4:
3049                         ((u32 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
3050                                 &= ~params->mask;
3051                         break;
3052                 default:
3053                         return -EINVAL;
3054                 }
3055         }
3056
3057         return ret;
3058 }
3059 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_get);
3060
3061 int snd_soc_bytes_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3062                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3063 {
3064         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
3065         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3066         int ret, len;
3067         unsigned int val;
3068         void *data;
3069
3070         if (!codec->using_regmap)
3071                 return -EINVAL;
3072
3073         data = ucontrol->value.bytes.data;
3074         len = params->num_regs * codec->val_bytes;
3075
3076         /*
3077          * If we've got a mask then we need to preserve the register
3078          * bits.  We shouldn't modify the incoming data so take a
3079          * copy.
3080          */
3081         if (params->mask) {
3082                 ret = regmap_read(codec->control_data, params->base, &val);
3083                 if (ret != 0)
3084                         return ret;
3085
3086                 val &= params->mask;
3087
3088                 data = kmemdup(data, len, GFP_KERNEL);
3089                 if (!data)
3090                         return -ENOMEM;
3091
3092                 switch (codec->val_bytes) {
3093                 case 1:
3094                         ((u8 *)data)[0] &= ~params->mask;
3095                         ((u8 *)data)[0] |= val;
3096                         break;
3097                 case 2:
3098                         ((u16 *)data)[0] &= cpu_to_be16(~params->mask);
3099                         ((u16 *)data)[0] |= cpu_to_be16(val);
3100                         break;
3101                 case 4:
3102                         ((u32 *)data)[0] &= cpu_to_be32(~params->mask);
3103                         ((u32 *)data)[0] |= cpu_to_be32(val);
3104                         break;
3105                 default:
3106                         return -EINVAL;
3107                 }
3108         }
3109
3110         ret = regmap_raw_write(codec->control_data, params->base,
3111                                data, len);
3112
3113         if (params->mask)
3114                 kfree(data);
3115
3116         return ret;
3117 }
3118 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_put);
3119
3120 /**
3121  * snd_soc_info_xr_sx - signed multi register info callback
3122  * @kcontrol: mreg control
3123  * @uinfo: control element information
3124  *
3125  * Callback to provide information of a control that can
3126  * span multiple codec registers which together
3127  * forms a single signed value in a MSB/LSB manner.
3128  *
3129  * Returns 0 for success.
3130  */
3131 int snd_soc_info_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3132         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
3133 {
3134         struct soc_mreg_control *mc =
3135                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
3136         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
3137         uinfo->count = 1;
3138         uinfo->value.integer.min = mc->min;
3139         uinfo->value.integer.max = mc->max;
3140
3141         return 0;
3142 }
3143 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_xr_sx);
3144
3145 /**
3146  * snd_soc_get_xr_sx - signed multi register get callback
3147  * @kcontrol: mreg control
3148  * @ucontrol: control element information
3149  *
3150  * Callback to get the value of a control that can span
3151  * multiple codec registers which together forms a single
3152  * signed value in a MSB/LSB manner. The control supports
3153  * specifying total no of bits used to allow for bitfields
3154  * across the multiple codec registers.
3155  *
3156  * Returns 0 for success.
3157  */
3158 int snd_soc_get_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3159         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3160 {
3161         struct soc_mreg_control *mc =
3162                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
3163         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3164         unsigned int regbase = mc->regbase;
3165         unsigned int regcount = mc->regcount;
3166         unsigned int regwshift = codec->driver->reg_word_size * BITS_PER_BYTE;
3167         unsigned int regwmask = (1<<regwshift)-1;
3168         unsigned int invert = mc->invert;
3169         unsigned long mask = (1UL<<mc->nbits)-1;
3170         long min = mc->min;
3171         long max = mc->max;
3172         long val = 0;
3173         unsigned long regval;
3174         unsigned int i;
3175
3176         for (i = 0; i < regcount; i++) {
3177                 regval = snd_soc_read(codec, regbase+i) & regwmask;
3178                 val |= regval << (regwshift*(regcount-i-1));
3179         }
3180         val &= mask;
3181         if (min < 0 && val > max)
3182                 val |= ~mask;
3183         if (invert)
3184                 val = max - val;
3185         ucontrol->value.integer.value[0] = val;
3186
3187         return 0;
3188 }
3189 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_xr_sx);
3190
3191 /**
3192  * snd_soc_put_xr_sx - signed multi register get callback
3193  * @kcontrol: mreg control
3194  * @ucontrol: control element information
3195  *
3196  * Callback to set the value of a control that can span
3197  * multiple codec registers which together forms a single
3198  * signed value in a MSB/LSB manner. The control supports
3199  * specifying total no of bits used to allow for bitfields
3200  * across the multiple codec registers.
3201  *
3202  * Returns 0 for success.
3203  */
3204 int snd_soc_put_xr_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3205         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3206 {
3207         struct soc_mreg_control *mc =
3208                 (struct soc_mreg_control *)kcontrol->private_value;
3209         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3210         unsigned int regbase = mc->regbase;
3211         unsigned int regcount = mc->regcount;
3212         unsigned int regwshift = codec->driver->reg_word_size * BITS_PER_BYTE;
3213         unsigned int regwmask = (1<<regwshift)-1;
3214         unsigned int invert = mc->invert;
3215         unsigned long mask = (1UL<<mc->nbits)-1;
3216         long max = mc->max;
3217         long val = ucontrol->value.integer.value[0];
3218         unsigned int i, regval, regmask;
3219         int err;
3220
3221         if (invert)
3222                 val = max - val;
3223         val &= mask;
3224         for (i = 0; i < regcount; i++) {
3225                 regval = (val >> (regwshift*(regcount-i-1))) & regwmask;
3226                 regmask = (mask >> (regwshift*(regcount-i-1))) & regwmask;
3227                 err = snd_soc_update_bits_locked(codec, regbase+i,
3228                                 regmask, regval);
3229                 if (err < 0)
3230                         return err;
3231         }
3232
3233         return 0;
3234 }
3235 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_xr_sx);
3236
3237 /**
3238  * snd_soc_get_strobe - strobe get callback
3239  * @kcontrol: mixer control
3240  * @ucontrol: control element information
3241  *
3242  * Callback get the value of a strobe mixer control.
3243  *
3244  * Returns 0 for success.
3245  */
3246 int snd_soc_get_strobe(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3247         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3248 {
3249         struct soc_mixer_control *mc =
3250                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3251         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3252         unsigned int reg = mc->reg;
3253         unsigned int shift = mc->shift;
3254         unsigned int mask = 1 << shift;
3255         unsigned int invert = mc->invert != 0;
3256         unsigned int val = snd_soc_read(codec, reg) & mask;
3257
3258         if (shift != 0 && val != 0)
3259                 val = val >> shift;
3260         ucontrol->value.enumerated.item[0] = val ^ invert;
3261
3262         return 0;
3263 }
3264 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_strobe);
3265
3266 /**
3267  * snd_soc_put_strobe - strobe put callback
3268  * @kcontrol: mixer control
3269  * @ucontrol: control element information
3270  *
3271  * Callback strobe a register bit to high then low (or the inverse)
3272  * in one pass of a single mixer enum control.
3273  *
3274  * Returns 1 for success.
3275  */
3276 int snd_soc_put_strobe(struct snd_kcontrol *kcontrol,
3277         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
3278 {
3279         struct soc_mixer_control *mc =
3280                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
3281         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
3282         unsigned int reg = mc->reg;
3283         unsigned int shift = mc->shift;
3284         unsigned int mask = 1 << shift;
3285         unsigned int invert = mc->invert != 0;
3286         unsigned int strobe = ucontrol->value.enumerated.item[0] != 0;
3287         unsigned int val1 = (strobe ^ invert) ? mask : 0;
3288         unsigned int val2 = (strobe ^ invert) ? 0 : mask;
3289         int err;
3290
3291         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, mask, val1);
3292         if (err < 0)
3293                 return err;
3294
3295         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, mask, val2);
3296         return err;
3297 }
3298 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_strobe);
3299
3300 /**
3301  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
3302  * @dai: DAI
3303  * @clk_id: DAI specific clock ID
3304  * @freq: new clock frequency in Hz
3305  * @dir: new clock direction - input/output.
3306  *
3307  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
3308  */
3309 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
3310         unsigned int freq, int dir)
3311 {
3312         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_sysclk)
3313                 return dai->driver->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
3314         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_sysclk)
3315                 return dai->codec->driver->set_sysclk(dai->codec, clk_id, 0,
3316                                                       freq, dir);
3317         else
3318                 return -EINVAL;
3319 }
3320 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
3321
3322 /**
3323  * snd_soc_codec_set_sysclk - configure CODEC system or master clock.
3324  * @codec: CODEC
3325  * @clk_id: DAI specific clock ID
3326  * @source: Source for the clock
3327  * @freq: new clock frequency in Hz
3328  * @dir: new clock direction - input/output.
3329  *
3330  * Configures the CODEC master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
3331  */
3332 int snd_soc_codec_set_sysclk(struct snd_soc_codec *codec, int clk_id,
3333                              int source, unsigned int freq, int dir)
3334 {
3335         if (codec->driver->set_sysclk)
3336                 return codec->driver->set_sysclk(codec, clk_id, source,
3337                                                  freq, dir);
3338         else
3339                 return -EINVAL;
3340 }
3341 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_sysclk);
3342
3343 /**
3344  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
3345  * @dai: DAI
3346  * @div_id: DAI specific clock divider ID
3347  * @div: new clock divisor.
3348  *
3349  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
3350  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
3351  * and frame clocks as low as possible to save system power.
3352  */
3353 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
3354         int div_id, int div)
3355 {
3356         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_clkdiv)
3357                 return dai->driver->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
3358         else
3359                 return -EINVAL;
3360 }
3361 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
3362
3363 /**
3364  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
3365  * @dai: DAI
3366  * @pll_id: DAI specific PLL ID
3367  * @source: DAI specific source for the PLL
3368  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
3369  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
3370  *
3371  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
3372  */
3373 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai, int pll_id, int source,
3374         unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
3375 {
3376         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_pll)
3377                 return dai->driver->ops->set_pll(dai, pll_id, source,
3378                                          freq_in, freq_out);
3379         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_pll)
3380                 return dai->codec->driver->set_pll(dai->codec, pll_id, source,
3381                                                    freq_in, freq_out);
3382         else
3383                 return -EINVAL;
3384 }
3385 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
3386
3387 /*
3388  * snd_soc_codec_set_pll - configure codec PLL.
3389  * @codec: CODEC
3390  * @pll_id: DAI specific PLL ID
3391  * @source: DAI specific source for the PLL
3392  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
3393  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
3394  *
3395  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
3396  */
3397 int snd_soc_codec_set_pll(struct snd_soc_codec *codec, int pll_id, int source,
3398                           unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
3399 {
3400         if (codec->driver->set_pll)
3401                 return codec->driver->set_pll(codec, pll_id, source,
3402                                               freq_in, freq_out);
3403         else
3404                 return -EINVAL;
3405 }
3406 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_pll);
3407
3408 /**
3409  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
3410  * @dai: DAI
3411  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
3412  *
3413  * Configures the DAI hardware format and clocking.
3414  */
3415 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
3416 {
3417         if (dai->driver == NULL)
3418                 return -EINVAL;
3419         if (dai->driver->ops->set_fmt == NULL)
3420                 return -ENOTSUPP;
3421         return dai->driver->ops->set_fmt(dai, fmt);
3422 }
3423 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
3424
3425 /**
3426  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
3427  * @dai: DAI
3428  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
3429  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
3430  * @slots: Number of slots in use.
3431  * @slot_width: Width in bits for each slot.
3432  *
3433  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
3434  * specific.
3435  */
3436 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
3437         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
3438 {
3439         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tdm_slot)
3440                 return dai->driver->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
3441                                 slots, slot_width);
3442         else
3443                 return -EINVAL;
3444 }
3445 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
3446
3447 /**
3448  * snd_soc_dai_set_channel_map - configure DAI audio channel map
3449  * @dai: DAI
3450  * @tx_num: how many TX channels
3451  * @tx_slot: pointer to an array which imply the TX slot number channel
3452  *           0~num-1 uses
3453  * @rx_num: how many RX channels
3454  * @rx_slot: pointer to an array which imply the RX slot number channel
3455  *           0~num-1 uses
3456  *
3457  * configure the relationship between channel number and TDM slot number.
3458  */
3459 int snd_soc_dai_set_channel_map(struct snd_soc_dai *dai,
3460         unsigned int tx_num, unsigned int *tx_slot,
3461         unsigned int rx_num, unsigned int *rx_slot)
3462 {
3463         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_channel_map)
3464                 return dai->driver->ops->set_channel_map(dai, tx_num, tx_slot,
3465                         rx_num, rx_slot);
3466         else
3467                 return -EINVAL;
3468 }
3469 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_channel_map);
3470
3471 /**
3472  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
3473  * @dai: DAI
3474  * @tristate: tristate enable
3475  *
3476  * Tristates the DAI so that others can use it.
3477  */
3478 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
3479 {
3480         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tristate)
3481                 return dai->driver->ops->set_tristate(dai, tristate);
3482         else
3483                 return -EINVAL;
3484 }
3485 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
3486
3487 /**
3488  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
3489  * @dai: DAI
3490  * @mute: mute enable
3491  *
3492  * Mutes the DAI DAC.
3493  */
3494 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
3495 {
3496         if (dai->driver && dai->driver->ops->digital_mute)
3497                 return dai->driver->ops->digital_mute(dai, mute);
3498         else
3499                 return -ENOTSUPP;
3500 }
3501 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
3502
3503 /**
3504  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
3505  *
3506  * @card: Card to register
3507  *
3508  */
3509 int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
3510 {
3511         int i, ret;
3512
3513         if (!card->name || !card->dev)
3514                 return -EINVAL;
3515
3516         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
3517                 struct snd_soc_dai_link *link = &card->dai_link[i];
3518
3519                 /*
3520                  * Codec must be specified by 1 of name or OF node,
3521                  * not both or neither.
3522                  */
3523                 if (!!link->codec_name == !!link->codec_of_node) {
3524                         dev_err(card->dev,
3525                                 "Neither/both codec name/of_node are set for %s\n",
3526                                 link->name);
3527                         return -EINVAL;
3528                 }
3529                 /* Codec DAI name must be specified */
3530                 if (!link->codec_dai_name) {
3531                         dev_err(card->dev, "codec_dai_name not set for %s\n",
3532                                 link->name);
3533                         return -EINVAL;
3534                 }
3535
3536                 /*
3537                  * Platform may be specified by either name or OF node, but
3538                  * can be left unspecified, and a dummy platform will be used.
3539                  */
3540                 if (link->platform_name && link->platform_of_node) {
3541                         dev_err(card->dev,
3542                                 "Both platform name/of_node are set for %s\n", link->name);
3543                         return -EINVAL;
3544                 }
3545
3546                 /*
3547                  * CPU device may be specified by either name or OF node, but
3548                  * can be left unspecified, and will be matched based on DAI
3549                  * name alone..
3550                  */
3551                 if (link->cpu_name && link->cpu_of_node) {
3552                         dev_err(card->dev,
3553                                 "Neither/both cpu name/of_node are set for %s\n",
3554                                 link->name);
3555                         return -EINVAL;
3556                 }
3557                 /*
3558                  * At least one of CPU DAI name or CPU device name/node must be
3559                  * specified
3560                  */
3561                 if (!link->cpu_dai_name &&
3562                     !(link->cpu_name || link->cpu_of_node)) {
3563                         dev_err(card->dev,
3564                                 "Neither cpu_dai_name nor cpu_name/of_node are set for %s\n",
3565                                 link->name);
3566                         return -EINVAL;
3567                 }
3568         }
3569
3570         dev_set_drvdata(card->dev, card);
3571
3572         snd_soc_initialize_card_lists(card);
3573
3574         soc_init_card_debugfs(card);
3575
3576         card->rtd = devm_kzalloc(card->dev,
3577                                  sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime) *
3578                                  (card->num_links + card->num_aux_devs),
3579                                  GFP_KERNEL);
3580         if (card->rtd == NULL)
3581                 return -ENOMEM;
3582         card->num_rtd = 0;
3583         card->rtd_aux = &card->rtd[card->num_links];
3584
3585         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
3586                 card->rtd[i].dai_link = &card->dai_link[i];
3587
3588         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
3589         INIT_LIST_HEAD(&card->dapm_dirty);
3590         card->instantiated = 0;
3591         mutex_init(&card->mutex);
3592         mutex_init(&card->dapm_mutex);
3593
3594         ret = snd_soc_instantiate_card(card);
3595         if (ret != 0)
3596                 soc_cleanup_card_debugfs(card);
3597
3598         return ret;
3599 }
3600 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_card);
3601
3602 /**
3603  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
3604  *
3605  * @card: Card to unregister
3606  *
3607  */
3608 int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
3609 {
3610         if (card->instantiated)
3611                 soc_cleanup_card_resources(card);
3612         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
3613
3614         return 0;
3615 }
3616 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_card);
3617
3618 /*
3619  * Simplify DAI link configuration by removing ".-1" from device names
3620  * and sanitizing names.
3621  */
3622 static char *fmt_single_name(struct device *dev, int *id)
3623 {
3624         char *found, name[NAME_SIZE];
3625         int id1, id2;
3626
3627         if (dev_name(dev) == NULL)
3628                 return NULL;
3629
3630         strlcpy(name, dev_name(dev), NAME_SIZE);
3631
3632         /* are we a "%s.%d" name (platform and SPI components) */
3633         found = strstr(name, dev->driver->name);
3634         if (found) {
3635                 /* get ID */
3636                 if (sscanf(&found[strlen(dev->driver->name)], ".%d", id) == 1) {
3637
3638                         /* discard ID from name if ID == -1 */
3639                         if (*id == -1)
3640                                 found[strlen(dev->driver->name)] = '\0';
3641                 }
3642
3643         } else {
3644                 /* I2C component devices are named "bus-addr"  */
3645                 if (sscanf(name, "%x-%x", &id1, &id2) == 2) {
3646                         char tmp[NAME_SIZE];
3647
3648                         /* create unique ID number from I2C addr and bus */
3649                         *id = ((id1 & 0xffff) << 16) + id2;
3650
3651                         /* sanitize component name for DAI link creation */
3652                         snprintf(tmp, NAME_SIZE, "%s.%s", dev->driver->name, name);
3653                         strlcpy(name, tmp, NAME_SIZE);
3654                 } else
3655                         *id = 0;
3656         }
3657
3658         return kstrdup(name, GFP_KERNEL);
3659 }
3660
3661 /*
3662  * Simplify DAI link naming for single devices with multiple DAIs by removing
3663  * any ".-1" and using the DAI name (instead of device name).
3664  */
3665 static inline char *fmt_multiple_name(struct device *dev,
3666                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
3667 {
3668         if (dai_drv->name == NULL) {
3669                 pr_err("asoc: error - multiple DAI %s registered with no name\n",
3670                                 dev_name(dev));
3671                 return NULL;
3672         }
3673
3674         return kstrdup(dai_drv->name, GFP_KERNEL);
3675 }
3676
3677 /**
3678  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
3679  *
3680  * @dai: DAI to register
3681  */
3682 int snd_soc_register_dai(struct device *dev,
3683                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
3684 {
3685         struct snd_soc_codec *codec;
3686         struct snd_soc_dai *dai;
3687
3688         dev_dbg(dev, "dai register %s\n", dev_name(dev));
3689
3690         dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3691         if (dai == NULL)
3692                 return -ENOMEM;
3693
3694         /* create DAI component name */
3695         dai->name = fmt_single_name(dev, &dai->id);
3696         if (dai->name == NULL) {
3697                 kfree(dai);
3698                 return -ENOMEM;
3699         }
3700
3701         dai->dev = dev;
3702         dai->driver = dai_drv;
3703         dai->dapm.dev = dev;
3704         if (!dai->driver->ops)
3705                 dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3706
3707         mutex_lock(&client_mutex);
3708
3709         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3710                 if (codec->dev == dev) {
3711                         dev_dbg(dev, "Mapped DAI %s to CODEC %s\n",
3712                                 dai->name, codec->name);
3713                         dai->codec = codec;
3714                         break;
3715                 }
3716         }
3717
3718         list_add(&dai->list, &dai_list);
3719
3720         mutex_unlock(&client_mutex);
3721
3722         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3723
3724         return 0;
3725 }
3726 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
3727
3728 /**
3729  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
3730  *
3731  * @dai: DAI to unregister
3732  */
3733 void snd_soc_unregister_dai(struct device *dev)
3734 {
3735         struct snd_soc_dai *dai;
3736
3737         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
3738                 if (dev == dai->dev)
3739                         goto found;
3740         }
3741         return;
3742
3743 found:
3744         mutex_lock(&client_mutex);
3745         list_del(&dai->list);
3746         mutex_unlock(&client_mutex);
3747
3748         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
3749         kfree(dai->name);
3750         kfree(dai);
3751 }
3752 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
3753
3754 /**
3755  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
3756  *
3757  * @dai: Array of DAIs to register
3758  * @count: Number of DAIs
3759  */
3760 int snd_soc_register_dais(struct device *dev,
3761                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv, size_t count)
3762 {
3763         struct snd_soc_codec *codec;
3764         struct snd_soc_dai *dai;
3765         int i, ret = 0;
3766
3767         dev_dbg(dev, "dai register %s #%Zu\n", dev_name(dev), count);
3768
3769         for (i = 0; i < count; i++) {
3770
3771                 dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3772                 if (dai == NULL) {
3773                         ret = -ENOMEM;
3774                         goto err;
3775                 }
3776
3777                 /* create DAI component name */
3778                 dai->name = fmt_multiple_name(dev, &dai_drv[i]);
3779                 if (dai->name == NULL) {
3780                         kfree(dai);
3781                         ret = -EINVAL;
3782                         goto err;
3783                 }
3784
3785                 dai->dev = dev;
3786                 dai->driver = &dai_drv[i];
3787                 if (dai->driver->id)
3788                         dai->id = dai->driver->id;
3789                 else
3790                         dai->id = i;
3791                 dai->dapm.dev = dev;
3792                 if (!dai->driver->ops)
3793                         dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3794
3795                 mutex_lock(&client_mutex);
3796
3797                 list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3798                         if (codec->dev == dev) {
3799                                 dev_dbg(dev, "Mapped DAI %s to CODEC %s\n",
3800                                         dai->name, codec->name);
3801                                 dai->codec = codec;
3802                                 break;
3803                         }
3804                 }
3805
3806                 list_add(&dai->list, &dai_list);
3807
3808                 mutex_unlock(&client_mutex);
3809
3810                 pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3811         }
3812
3813         return 0;
3814
3815 err:
3816         for (i--; i >= 0; i--)
3817                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3818
3819         return ret;
3820 }
3821 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
3822
3823 /**
3824  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
3825  *
3826  * @dai: Array of DAIs to unregister
3827  * @count: Number of DAIs
3828  */
3829 void snd_soc_unregister_dais(struct device *dev, size_t count)
3830 {
3831         int i;
3832
3833         for (i = 0; i < count; i++)
3834                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3835 }
3836 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
3837
3838 /**
3839  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
3840  *
3841  * @platform: platform to register
3842  */
3843 int snd_soc_register_platform(struct device *dev,
3844                 struct snd_soc_platform_driver *platform_drv)
3845 {
3846         struct snd_soc_platform *platform;
3847
3848         dev_dbg(dev, "platform register %s\n", dev_name(dev));
3849
3850         platform = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_platform), GFP_KERNEL);
3851         if (platform == NULL)
3852                 return -ENOMEM;
3853
3854         /* create platform component name */
3855         platform->name = fmt_single_name(dev, &platform->id);
3856         if (platform->name == NULL) {
3857                 kfree(platform);
3858                 return -ENOMEM;
3859         }
3860
3861         platform->dev = dev;
3862         platform->driver = platform_drv;
3863         platform->dapm.dev = dev;
3864         platform->dapm.platform = platform;
3865         platform->dapm.stream_event = platform_drv->stream_event;
3866         mutex_init(&platform->mutex);
3867
3868         mutex_lock(&client_mutex);
3869         list_add(&platform->list, &platform_list);
3870         mutex_unlock(&client_mutex);
3871
3872         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
3873
3874         return 0;
3875 }
3876 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
3877
3878 /**
3879  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
3880  *
3881  * @platform: platform to unregister
3882  */
3883 void snd_soc_unregister_platform(struct device *dev)
3884 {
3885         struct snd_soc_platform *platform;
3886
3887         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
3888                 if (dev == platform->dev)
3889                         goto found;
3890         }
3891         return;
3892
3893 found:
3894         mutex_lock(&client_mutex);
3895         list_del(&platform->list);
3896         mutex_unlock(&client_mutex);
3897
3898         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
3899         kfree(platform->name);
3900         kfree(platform);
3901 }
3902 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
3903
3904 static u64 codec_format_map[] = {
3905         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
3906         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
3907         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
3908         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
3909         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
3910         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
3911         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3912         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3913         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
3914         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
3915         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
3916         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
3917         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
3918         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
3919         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
3920         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
3921 };
3922
3923 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
3924  * the endianness of the data but we're using the CPU format
3925  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
3926  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
3927  */
3928 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
3929 {
3930         int i;
3931
3932         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
3933                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
3934                         stream->formats |= codec_format_map[i];
3935 }
3936
3937 /**
3938  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
3939  *
3940  * @codec: codec to register
3941  */
3942 int snd_soc_register_codec(struct device *dev,
3943                            const struct snd_soc_codec_driver *codec_drv,
3944                            struct snd_soc_dai_driver *dai_drv,
3945                            int num_dai)
3946 {
3947         size_t reg_size;
3948         struct snd_soc_codec *codec;
3949         int ret, i;
3950
3951         dev_dbg(dev, "codec register %s\n", dev_name(dev));
3952
3953         codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
3954         if (codec == NULL)
3955                 return -ENOMEM;
3956
3957         /* create CODEC component name */
3958         codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
3959         if (codec->name == NULL) {
3960                 kfree(codec);
3961                 return -ENOMEM;
3962         }
3963
3964         if (codec_drv->compress_type)
3965                 codec->compress_type = codec_drv->compress_type;
3966         else
3967                 codec->compress_type = SND_SOC_FLAT_COMPRESSION;
3968
3969         codec->write = codec_drv->write;
3970         codec->read = codec_drv->read;
3971         codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
3972         codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
3973         codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
3974         codec->ignore_pmdown_time = codec_drv->ignore_pmdown_time;
3975         codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
3976         codec->dapm.dev = dev;
3977         codec->dapm.codec = codec;
3978         codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
3979         codec->dapm.stream_event = codec_drv->stream_event;
3980         codec->dev = dev;
3981         codec->driver = codec_drv;
3982         codec->num_dai = num_dai;
3983         mutex_init(&codec->mutex);
3984
3985         /* allocate CODEC register cache */
3986         if (codec_drv->reg_cache_size && codec_drv->reg_word_size) {
3987                 reg_size = codec_drv->reg_cache_size * codec_drv->reg_word_size;
3988                 codec->reg_size = reg_size;
3989                 /* it is necessary to make a copy of the default register cache
3990                  * because in the case of using a compression type that requires
3991                  * the default register cache to be marked as __devinitconst the
3992                  * kernel might have freed the array by the time we initialize
3993                  * the cache.
3994                  */
3995                 if (codec_drv->reg_cache_default) {
3996                         codec->reg_def_copy = kmemdup(codec_drv->reg_cache_default,
3997                                                       reg_size, GFP_KERNEL);
3998                         if (!codec->reg_def_copy) {
3999                                 ret = -ENOMEM;
4000                                 goto fail;
4001                         }
4002                 }
4003         }
4004
4005         if (codec_drv->reg_access_size && codec_drv->reg_access_default) {
4006                 if (!codec->volatile_register)
4007                         codec->volatile_register = snd_soc_default_volatile_register;
4008                 if (!codec->readable_register)
4009                         codec->readable_register = snd_soc_default_readable_register;
4010                 if (!codec->writable_register)
4011                         codec->writable_register = snd_soc_default_writable_register;
4012         }
4013
4014         for (i = 0; i < num_dai; i++) {
4015                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].playback);
4016                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].capture);
4017         }
4018
4019         mutex_lock(&client_mutex);
4020         list_add(&codec->list, &codec_list);
4021         mutex_unlock(&client_mutex);
4022
4023         /* register any DAIs */
4024         if (num_dai) {
4025                 ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
4026                 if (ret < 0)
4027                         dev_err(codec->dev, "Failed to regster DAIs: %d\n",
4028                                 ret);
4029         }
4030
4031         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
4032         return 0;
4033
4034 fail:
4035         kfree(codec->reg_def_copy);
4036         codec->reg_def_copy = NULL;
4037         kfree(codec->name);
4038         kfree(codec);
4039         return ret;
4040 }
4041 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
4042
4043 /**
4044  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
4045  *
4046  * @codec: codec to unregister
4047  */
4048 void snd_soc_unregister_codec(struct device *dev)
4049 {
4050         struct snd_soc_codec *codec;
4051         int i;
4052
4053         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
4054                 if (dev == codec->dev)
4055                         goto found;
4056         }
4057         return;
4058
4059 found:
4060         if (codec->num_dai)
4061                 for (i = 0; i < codec->num_dai; i++)
4062                         snd_soc_unregister_dai(dev);
4063
4064         mutex_lock(&client_mutex);
4065         list_del(&codec->list);
4066         mutex_unlock(&client_mutex);
4067
4068         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
4069
4070         snd_soc_cache_exit(codec);
4071         kfree(codec->reg_def_copy);
4072         kfree(codec->name);
4073         kfree(codec);
4074 }
4075 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
4076
4077 /* Retrieve a card's name from device tree */
4078 int snd_soc_of_parse_card_name(struct snd_soc_card *card,
4079                                const char *propname)
4080 {
4081         struct device_node *np = card->dev->of_node;
4082         int ret;
4083
4084         ret = of_property_read_string_index(np, propname, 0, &card->name);
4085         /*
4086          * EINVAL means the property does not exist. This is fine providing
4087          * card->name was previously set, which is checked later in
4088          * snd_soc_register_card.
4089          */
4090         if (ret < 0 && ret != -EINVAL) {
4091                 dev_err(card->dev,
4092                         "Property '%s' could not be read: %d\n",
4093                         propname, ret);
4094                 return ret;
4095         }
4096
4097         return 0;
4098 }
4099 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_of_parse_card_name);
4100
4101 int snd_soc_of_parse_audio_routing(struct snd_soc_card *card,
4102                                    const char *propname)
4103 {
4104         struct device_node *np = card->dev->of_node;
4105         int num_routes;
4106         struct snd_soc_dapm_route *routes;
4107         int i, ret;
4108
4109         num_routes = of_property_count_strings(np, propname);
4110         if (num_routes < 0 || num_routes & 1) {
4111                 dev_err(card->dev,
4112                      "Property '%s' does not exist or its length is not even\n",
4113                      propname);
4114                 return -EINVAL;
4115         }
4116         num_routes /= 2;
4117         if (!num_routes) {
4118                 dev_err(card->dev,
4119                         "Property '%s's length is zero\n",
4120                         propname);
4121                 return -EINVAL;
4122         }
4123
4124         routes = devm_kzalloc(card->dev, num_routes * sizeof(*routes),
4125                               GFP_KERNEL);
4126         if (!routes) {
4127                 dev_err(card->dev,
4128                         "Could not allocate DAPM route table\n");
4129                 return -EINVAL;
4130         }
4131
4132         for (i = 0; i < num_routes; i++) {
4133                 ret = of_property_read_string_index(np, propname,
4134                         2 * i, &routes[i].sink);
4135                 if (ret) {
4136                         dev_err(card->dev,
4137                                 "Property '%s' index %d could not be read: %d\n",
4138                                 propname, 2 * i, ret);
4139                         kfree(routes);
4140                         return -EINVAL;
4141                 }
4142                 ret = of_property_read_string_index(np, propname,
4143                         (2 * i) + 1, &routes[i].source);
4144                 if (ret) {
4145                         dev_err(card->dev,
4146                                 "Property '%s' index %d could not be read: %d\n",
4147                                 propname, (2 * i) + 1, ret);
4148                         kfree(routes);
4149                         return -EINVAL;
4150                 }
4151         }
4152
4153         card->num_dapm_routes = num_routes;
4154         card->dapm_routes = routes;
4155
4156         return 0;
4157 }
4158 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_of_parse_audio_routing);
4159
4160 static int __init snd_soc_init(void)
4161 {
4162 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
4163         snd_soc_debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
4164         if (IS_ERR(snd_soc_debugfs_root) || !snd_soc_debugfs_root) {
4165                 pr_warn("ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
4166                 snd_soc_debugfs_root = NULL;
4167         }
4168
4169         if (!debugfs_create_file("codecs", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
4170                                  &codec_list_fops))
4171                 pr_warn("ASoC: Failed to create CODEC list debugfs file\n");
4172
4173         if (!debugfs_create_file("dais", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
4174                                  &dai_list_fops))
4175                 pr_warn("ASoC: Failed to create DAI list debugfs file\n");
4176
4177         if (!debugfs_create_file("platforms", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
4178                                  &platform_list_fops))
4179                 pr_warn("ASoC: Failed to create platform list debugfs file\n");
4180 #endif
4181
4182         snd_soc_util_init();
4183
4184         return platform_driver_register(&soc_driver);
4185 }
4186 module_init(snd_soc_init);
4187
4188 static void __exit snd_soc_exit(void)
4189 {
4190         snd_soc_util_exit();
4191
4192 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
4193         debugfs_remove_recursive(snd_soc_debugfs_root);
4194 #endif
4195         platform_driver_unregister(&soc_driver);
4196 }
4197 module_exit(snd_soc_exit);
4198
4199 /* Module information */
4200 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
4201 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
4202 MODULE_LICENSE("GPL");
4203 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");