Merge branch 'master' [vanilla Linus master] into libata-dev.git/upstream
[pandora-kernel.git] / drivers / acpi / power.c
1 /*
2  *  acpi_power.c - ACPI Bus Power Management ($Revision: 39 $)
3  *
4  *  Copyright (C) 2001, 2002 Andy Grover <andrew.grover@intel.com>
5  *  Copyright (C) 2001, 2002 Paul Diefenbaugh <paul.s.diefenbaugh@intel.com>
6  *
7  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8  *
9  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
12  *  your option) any later version.
13  *
14  *  This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  *  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  *  General Public License for more details.
18  *
19  *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
21  *  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
22  *
23  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24  */
25
26 /*
27  * ACPI power-managed devices may be controlled in two ways:
28  * 1. via "Device Specific (D-State) Control"
29  * 2. via "Power Resource Control".
30  * This module is used to manage devices relying on Power Resource Control.
31  * 
32  * An ACPI "power resource object" describes a software controllable power
33  * plane, clock plane, or other resource used by a power managed device.
34  * A device may rely on multiple power resources, and a power resource
35  * may be shared by multiple devices.
36  */
37
38 #include <linux/kernel.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <linux/pm_runtime.h>
44 #include <acpi/acpi_bus.h>
45 #include <acpi/acpi_drivers.h>
46 #include "sleep.h"
47 #include "internal.h"
48
49 #define PREFIX "ACPI: "
50
51 #define _COMPONENT                      ACPI_POWER_COMPONENT
52 ACPI_MODULE_NAME("power");
53 #define ACPI_POWER_CLASS                "power_resource"
54 #define ACPI_POWER_DEVICE_NAME          "Power Resource"
55 #define ACPI_POWER_FILE_INFO            "info"
56 #define ACPI_POWER_FILE_STATUS          "state"
57 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF   0x00
58 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON    0x01
59 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_UNKNOWN 0xFF
60
61 static int acpi_power_add(struct acpi_device *device);
62 static int acpi_power_remove(struct acpi_device *device, int type);
63
64 static const struct acpi_device_id power_device_ids[] = {
65         {ACPI_POWER_HID, 0},
66         {"", 0},
67 };
68 MODULE_DEVICE_TABLE(acpi, power_device_ids);
69
70 static int acpi_power_resume(struct device *dev);
71 static SIMPLE_DEV_PM_OPS(acpi_power_pm, NULL, acpi_power_resume);
72
73 static struct acpi_driver acpi_power_driver = {
74         .name = "power",
75         .class = ACPI_POWER_CLASS,
76         .ids = power_device_ids,
77         .ops = {
78                 .add = acpi_power_add,
79                 .remove = acpi_power_remove,
80                 },
81         .drv.pm = &acpi_power_pm,
82 };
83
84 /*
85  * A power managed device
86  * A device may rely on multiple power resources.
87  * */
88 struct acpi_power_managed_device {
89         struct device *dev; /* The physical device */
90         acpi_handle *handle;
91 };
92
93 struct acpi_power_resource_device {
94         struct acpi_power_managed_device *device;
95         struct acpi_power_resource_device *next;
96 };
97
98 struct acpi_power_resource {
99         struct acpi_device * device;
100         acpi_bus_id name;
101         u32 system_level;
102         u32 order;
103         unsigned int ref_count;
104         struct mutex resource_lock;
105
106         /* List of devices relying on this power resource */
107         struct acpi_power_resource_device *devices;
108 };
109
110 static struct list_head acpi_power_resource_list;
111
112 /* --------------------------------------------------------------------------
113                              Power Resource Management
114    -------------------------------------------------------------------------- */
115
116 static int
117 acpi_power_get_context(acpi_handle handle,
118                        struct acpi_power_resource **resource)
119 {
120         int result = 0;
121         struct acpi_device *device = NULL;
122
123
124         if (!resource)
125                 return -ENODEV;
126
127         result = acpi_bus_get_device(handle, &device);
128         if (result) {
129                 printk(KERN_WARNING PREFIX "Getting context [%p]\n", handle);
130                 return result;
131         }
132
133         *resource = acpi_driver_data(device);
134         if (!*resource)
135                 return -ENODEV;
136
137         return 0;
138 }
139
140 static int acpi_power_get_state(acpi_handle handle, int *state)
141 {
142         acpi_status status = AE_OK;
143         unsigned long long sta = 0;
144         char node_name[5];
145         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(node_name), node_name };
146
147
148         if (!handle || !state)
149                 return -EINVAL;
150
151         status = acpi_evaluate_integer(handle, "_STA", NULL, &sta);
152         if (ACPI_FAILURE(status))
153                 return -ENODEV;
154
155         *state = (sta & 0x01)?ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON:
156                               ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF;
157
158         acpi_get_name(handle, ACPI_SINGLE_NAME, &buffer);
159
160         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource [%s] is %s\n",
161                           node_name,
162                                 *state ? "on" : "off"));
163
164         return 0;
165 }
166
167 static int acpi_power_get_list_state(struct acpi_handle_list *list, int *state)
168 {
169         int cur_state;
170         int i = 0;
171
172         if (!list || !state)
173                 return -EINVAL;
174
175         /* The state of the list is 'on' IFF all resources are 'on'. */
176
177         for (i = 0; i < list->count; i++) {
178                 struct acpi_power_resource *resource;
179                 acpi_handle handle = list->handles[i];
180                 int result;
181
182                 result = acpi_power_get_context(handle, &resource);
183                 if (result)
184                         return result;
185
186                 mutex_lock(&resource->resource_lock);
187
188                 result = acpi_power_get_state(handle, &cur_state);
189
190                 mutex_unlock(&resource->resource_lock);
191
192                 if (result)
193                         return result;
194
195                 if (cur_state != ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON)
196                         break;
197         }
198
199         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource list is %s\n",
200                           cur_state ? "on" : "off"));
201
202         *state = cur_state;
203
204         return 0;
205 }
206
207 /* Resume the device when all power resources in _PR0 are on */
208 static void acpi_power_on_device(struct acpi_power_managed_device *device)
209 {
210         struct acpi_device *acpi_dev;
211         acpi_handle handle = device->handle;
212         int state;
213
214         if (acpi_bus_get_device(handle, &acpi_dev))
215                 return;
216
217         if(acpi_power_get_inferred_state(acpi_dev, &state))
218                 return;
219
220         if (state == ACPI_STATE_D0 && pm_runtime_suspended(device->dev))
221                 pm_request_resume(device->dev);
222 }
223
224 static int __acpi_power_on(struct acpi_power_resource *resource)
225 {
226         struct acpi_power_resource_device *device_list = resource->devices;
227         acpi_status status = AE_OK;
228
229         status = acpi_evaluate_object(resource->device->handle, "_ON", NULL, NULL);
230         if (ACPI_FAILURE(status))
231                 return -ENODEV;
232
233         /* Update the power resource's _device_ power state */
234         resource->device->power.state = ACPI_STATE_D0;
235
236         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Power resource [%s] turned on\n",
237                           resource->name));
238
239         while (device_list) {
240                 acpi_power_on_device(device_list->device);
241
242                 device_list = device_list->next;
243         }
244
245         return 0;
246 }
247
248 static int acpi_power_on(acpi_handle handle)
249 {
250         int result = 0;
251         struct acpi_power_resource *resource = NULL;
252
253         result = acpi_power_get_context(handle, &resource);
254         if (result)
255                 return result;
256
257         mutex_lock(&resource->resource_lock);
258
259         if (resource->ref_count++) {
260                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
261                                   "Power resource [%s] already on",
262                                   resource->name));
263         } else {
264                 result = __acpi_power_on(resource);
265                 if (result)
266                         resource->ref_count--;
267         }
268
269         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
270
271         return result;
272 }
273
274 static int acpi_power_off(acpi_handle handle)
275 {
276         int result = 0;
277         acpi_status status = AE_OK;
278         struct acpi_power_resource *resource = NULL;
279
280         result = acpi_power_get_context(handle, &resource);
281         if (result)
282                 return result;
283
284         mutex_lock(&resource->resource_lock);
285
286         if (!resource->ref_count) {
287                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
288                                   "Power resource [%s] already off",
289                                   resource->name));
290                 goto unlock;
291         }
292
293         if (--resource->ref_count) {
294                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
295                                   "Power resource [%s] still in use\n",
296                                   resource->name));
297                 goto unlock;
298         }
299
300         status = acpi_evaluate_object(resource->device->handle, "_OFF", NULL, NULL);
301         if (ACPI_FAILURE(status)) {
302                 result = -ENODEV;
303         } else {
304                 /* Update the power resource's _device_ power state */
305                 resource->device->power.state = ACPI_STATE_D3;
306
307                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
308                                   "Power resource [%s] turned off\n",
309                                   resource->name));
310         }
311
312  unlock:
313         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
314
315         return result;
316 }
317
318 static void __acpi_power_off_list(struct acpi_handle_list *list, int num_res)
319 {
320         int i;
321
322         for (i = num_res - 1; i >= 0 ; i--)
323                 acpi_power_off(list->handles[i]);
324 }
325
326 static void acpi_power_off_list(struct acpi_handle_list *list)
327 {
328         __acpi_power_off_list(list, list->count);
329 }
330
331 static int acpi_power_on_list(struct acpi_handle_list *list)
332 {
333         int result = 0;
334         int i;
335
336         for (i = 0; i < list->count; i++) {
337                 result = acpi_power_on(list->handles[i]);
338                 if (result) {
339                         __acpi_power_off_list(list, i);
340                         break;
341                 }
342         }
343
344         return result;
345 }
346
347 static void __acpi_power_resource_unregister_device(struct device *dev,
348                 acpi_handle res_handle)
349 {
350         struct acpi_power_resource *resource = NULL;
351         struct acpi_power_resource_device *prev, *curr;
352
353         if (acpi_power_get_context(res_handle, &resource))
354                 return;
355
356         mutex_lock(&resource->resource_lock);
357         prev = NULL;
358         curr = resource->devices;
359         while (curr) {
360                 if (curr->device->dev == dev) {
361                         if (!prev)
362                                 resource->devices = curr->next;
363                         else
364                                 prev->next = curr->next;
365
366                         kfree(curr);
367                         break;
368                 }
369
370                 prev = curr;
371                 curr = curr->next;
372         }
373         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
374 }
375
376 /* Unlink dev from all power resources in _PR0 */
377 void acpi_power_resource_unregister_device(struct device *dev, acpi_handle handle)
378 {
379         struct acpi_device *acpi_dev;
380         struct acpi_handle_list *list;
381         int i;
382
383         if (!dev || !handle)
384                 return;
385
386         if (acpi_bus_get_device(handle, &acpi_dev))
387                 return;
388
389         list = &acpi_dev->power.states[ACPI_STATE_D0].resources;
390
391         for (i = 0; i < list->count; i++)
392                 __acpi_power_resource_unregister_device(dev,
393                         list->handles[i]);
394 }
395 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_power_resource_unregister_device);
396
397 static int __acpi_power_resource_register_device(
398         struct acpi_power_managed_device *powered_device, acpi_handle handle)
399 {
400         struct acpi_power_resource *resource = NULL;
401         struct acpi_power_resource_device *power_resource_device;
402         int result;
403
404         result = acpi_power_get_context(handle, &resource);
405         if (result)
406                 return result;
407
408         power_resource_device = kzalloc(
409                 sizeof(*power_resource_device), GFP_KERNEL);
410         if (!power_resource_device)
411                 return -ENOMEM;
412
413         power_resource_device->device = powered_device;
414
415         mutex_lock(&resource->resource_lock);
416         power_resource_device->next = resource->devices;
417         resource->devices = power_resource_device;
418         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
419
420         return 0;
421 }
422
423 /* Link dev to all power resources in _PR0 */
424 int acpi_power_resource_register_device(struct device *dev, acpi_handle handle)
425 {
426         struct acpi_device *acpi_dev;
427         struct acpi_handle_list *list;
428         struct acpi_power_managed_device *powered_device;
429         int i, ret;
430
431         if (!dev || !handle)
432                 return -ENODEV;
433
434         ret = acpi_bus_get_device(handle, &acpi_dev);
435         if (ret)
436                 goto no_power_resource;
437
438         if (!acpi_dev->power.flags.power_resources)
439                 goto no_power_resource;
440
441         powered_device = kzalloc(sizeof(*powered_device), GFP_KERNEL);
442         if (!powered_device)
443                 return -ENOMEM;
444
445         powered_device->dev = dev;
446         powered_device->handle = handle;
447
448         list = &acpi_dev->power.states[ACPI_STATE_D0].resources;
449
450         for (i = 0; i < list->count; i++) {
451                 ret = __acpi_power_resource_register_device(powered_device,
452                         list->handles[i]);
453
454                 if (ret) {
455                         acpi_power_resource_unregister_device(dev, handle);
456                         break;
457                 }
458         }
459
460         return ret;
461
462 no_power_resource:
463         printk(KERN_WARNING PREFIX "Invalid Power Resource to register!");
464         return -ENODEV;
465 }
466 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_power_resource_register_device);
467
468 /**
469  * acpi_device_sleep_wake - execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in
470  *                          ACPI 3.0) _PSW (Power State Wake)
471  * @dev: Device to handle.
472  * @enable: 0 - disable, 1 - enable the wake capabilities of the device.
473  * @sleep_state: Target sleep state of the system.
474  * @dev_state: Target power state of the device.
475  *
476  * Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
477  * State Wake) for the device, if present.  On failure reset the device's
478  * wakeup.flags.valid flag.
479  *
480  * RETURN VALUE:
481  * 0 if either _DSW or _PSW has been successfully executed
482  * 0 if neither _DSW nor _PSW has been found
483  * -ENODEV if the execution of either _DSW or _PSW has failed
484  */
485 int acpi_device_sleep_wake(struct acpi_device *dev,
486                            int enable, int sleep_state, int dev_state)
487 {
488         union acpi_object in_arg[3];
489         struct acpi_object_list arg_list = { 3, in_arg };
490         acpi_status status = AE_OK;
491
492         /*
493          * Try to execute _DSW first.
494          *
495          * Three agruments are needed for the _DSW object:
496          * Argument 0: enable/disable the wake capabilities
497          * Argument 1: target system state
498          * Argument 2: target device state
499          * When _DSW object is called to disable the wake capabilities, maybe
500          * the first argument is filled. The values of the other two agruments
501          * are meaningless.
502          */
503         in_arg[0].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
504         in_arg[0].integer.value = enable;
505         in_arg[1].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
506         in_arg[1].integer.value = sleep_state;
507         in_arg[2].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
508         in_arg[2].integer.value = dev_state;
509         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_DSW", &arg_list, NULL);
510         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
511                 return 0;
512         } else if (status != AE_NOT_FOUND) {
513                 printk(KERN_ERR PREFIX "_DSW execution failed\n");
514                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
515                 return -ENODEV;
516         }
517
518         /* Execute _PSW */
519         arg_list.count = 1;
520         in_arg[0].integer.value = enable;
521         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_PSW", &arg_list, NULL);
522         if (ACPI_FAILURE(status) && (status != AE_NOT_FOUND)) {
523                 printk(KERN_ERR PREFIX "_PSW execution failed\n");
524                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
525                 return -ENODEV;
526         }
527
528         return 0;
529 }
530
531 /*
532  * Prepare a wakeup device, two steps (Ref ACPI 2.0:P229):
533  * 1. Power on the power resources required for the wakeup device 
534  * 2. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
535  *    State Wake) for the device, if present
536  */
537 int acpi_enable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev, int sleep_state)
538 {
539         int i, err = 0;
540
541         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
542                 return -EINVAL;
543
544         mutex_lock(&acpi_device_lock);
545
546         if (dev->wakeup.prepare_count++)
547                 goto out;
548
549         /* Open power resource */
550         for (i = 0; i < dev->wakeup.resources.count; i++) {
551                 int ret = acpi_power_on(dev->wakeup.resources.handles[i]);
552                 if (ret) {
553                         printk(KERN_ERR PREFIX "Transition power state\n");
554                         dev->wakeup.flags.valid = 0;
555                         err = -ENODEV;
556                         goto err_out;
557                 }
558         }
559
560         /*
561          * Passing 3 as the third argument below means the device may be placed
562          * in arbitrary power state afterwards.
563          */
564         err = acpi_device_sleep_wake(dev, 1, sleep_state, 3);
565
566  err_out:
567         if (err)
568                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
569
570  out:
571         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
572         return err;
573 }
574
575 /*
576  * Shutdown a wakeup device, counterpart of above method
577  * 1. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
578  *    State Wake) for the device, if present
579  * 2. Shutdown down the power resources
580  */
581 int acpi_disable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev)
582 {
583         int i, err = 0;
584
585         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
586                 return -EINVAL;
587
588         mutex_lock(&acpi_device_lock);
589
590         if (--dev->wakeup.prepare_count > 0)
591                 goto out;
592
593         /*
594          * Executing the code below even if prepare_count is already zero when
595          * the function is called may be useful, for example for initialisation.
596          */
597         if (dev->wakeup.prepare_count < 0)
598                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
599
600         err = acpi_device_sleep_wake(dev, 0, 0, 0);
601         if (err)
602                 goto out;
603
604         /* Close power resource */
605         for (i = 0; i < dev->wakeup.resources.count; i++) {
606                 int ret = acpi_power_off(dev->wakeup.resources.handles[i]);
607                 if (ret) {
608                         printk(KERN_ERR PREFIX "Transition power state\n");
609                         dev->wakeup.flags.valid = 0;
610                         err = -ENODEV;
611                         goto out;
612                 }
613         }
614
615  out:
616         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
617         return err;
618 }
619
620 /* --------------------------------------------------------------------------
621                              Device Power Management
622    -------------------------------------------------------------------------- */
623
624 int acpi_power_get_inferred_state(struct acpi_device *device, int *state)
625 {
626         int result = 0;
627         struct acpi_handle_list *list = NULL;
628         int list_state = 0;
629         int i = 0;
630
631         if (!device || !state)
632                 return -EINVAL;
633
634         /*
635          * We know a device's inferred power state when all the resources
636          * required for a given D-state are 'on'.
637          */
638         for (i = ACPI_STATE_D0; i <= ACPI_STATE_D3_HOT; i++) {
639                 list = &device->power.states[i].resources;
640                 if (list->count < 1)
641                         continue;
642
643                 result = acpi_power_get_list_state(list, &list_state);
644                 if (result)
645                         return result;
646
647                 if (list_state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON) {
648                         *state = i;
649                         return 0;
650                 }
651         }
652
653         *state = ACPI_STATE_D3;
654         return 0;
655 }
656
657 int acpi_power_on_resources(struct acpi_device *device, int state)
658 {
659         if (!device || state < ACPI_STATE_D0 || state > ACPI_STATE_D3)
660                 return -EINVAL;
661
662         return acpi_power_on_list(&device->power.states[state].resources);
663 }
664
665 int acpi_power_transition(struct acpi_device *device, int state)
666 {
667         int result = 0;
668
669         if (!device || (state < ACPI_STATE_D0) || (state > ACPI_STATE_D3_COLD))
670                 return -EINVAL;
671
672         if (device->power.state == state)
673                 return 0;
674
675         if ((device->power.state < ACPI_STATE_D0)
676             || (device->power.state > ACPI_STATE_D3_COLD))
677                 return -ENODEV;
678
679         /* TBD: Resources must be ordered. */
680
681         /*
682          * First we reference all power resources required in the target list
683          * (e.g. so the device doesn't lose power while transitioning).  Then,
684          * we dereference all power resources used in the current list.
685          */
686         if (state < ACPI_STATE_D3_COLD)
687                 result = acpi_power_on_list(
688                         &device->power.states[state].resources);
689
690         if (!result && device->power.state < ACPI_STATE_D3_COLD)
691                 acpi_power_off_list(
692                         &device->power.states[device->power.state].resources);
693
694         /* We shouldn't change the state unless the above operations succeed. */
695         device->power.state = result ? ACPI_STATE_UNKNOWN : state;
696
697         return result;
698 }
699
700 /* --------------------------------------------------------------------------
701                                 Driver Interface
702    -------------------------------------------------------------------------- */
703
704 static int acpi_power_add(struct acpi_device *device)
705 {
706         int result = 0, state;
707         acpi_status status = AE_OK;
708         struct acpi_power_resource *resource = NULL;
709         union acpi_object acpi_object;
710         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(acpi_object), &acpi_object };
711
712
713         if (!device)
714                 return -EINVAL;
715
716         resource = kzalloc(sizeof(struct acpi_power_resource), GFP_KERNEL);
717         if (!resource)
718                 return -ENOMEM;
719
720         resource->device = device;
721         mutex_init(&resource->resource_lock);
722         strcpy(resource->name, device->pnp.bus_id);
723         strcpy(acpi_device_name(device), ACPI_POWER_DEVICE_NAME);
724         strcpy(acpi_device_class(device), ACPI_POWER_CLASS);
725         device->driver_data = resource;
726
727         /* Evalute the object to get the system level and resource order. */
728         status = acpi_evaluate_object(device->handle, NULL, NULL, &buffer);
729         if (ACPI_FAILURE(status)) {
730                 result = -ENODEV;
731                 goto end;
732         }
733         resource->system_level = acpi_object.power_resource.system_level;
734         resource->order = acpi_object.power_resource.resource_order;
735
736         result = acpi_power_get_state(device->handle, &state);
737         if (result)
738                 goto end;
739
740         switch (state) {
741         case ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON:
742                 device->power.state = ACPI_STATE_D0;
743                 break;
744         case ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF:
745                 device->power.state = ACPI_STATE_D3;
746                 break;
747         default:
748                 device->power.state = ACPI_STATE_UNKNOWN;
749                 break;
750         }
751
752         printk(KERN_INFO PREFIX "%s [%s] (%s)\n", acpi_device_name(device),
753                acpi_device_bid(device), state ? "on" : "off");
754
755       end:
756         if (result)
757                 kfree(resource);
758
759         return result;
760 }
761
762 static int acpi_power_remove(struct acpi_device *device, int type)
763 {
764         struct acpi_power_resource *resource;
765
766         if (!device)
767                 return -EINVAL;
768
769         resource = acpi_driver_data(device);
770         if (!resource)
771                 return -EINVAL;
772
773         kfree(resource);
774
775         return 0;
776 }
777
778 static int acpi_power_resume(struct device *dev)
779 {
780         int result = 0, state;
781         struct acpi_device *device;
782         struct acpi_power_resource *resource;
783
784         if (!dev)
785                 return -EINVAL;
786
787         device = to_acpi_device(dev);
788         resource = acpi_driver_data(device);
789         if (!resource)
790                 return -EINVAL;
791
792         mutex_lock(&resource->resource_lock);
793
794         result = acpi_power_get_state(device->handle, &state);
795         if (result)
796                 goto unlock;
797
798         if (state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF && resource->ref_count)
799                 result = __acpi_power_on(resource);
800
801  unlock:
802         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
803
804         return result;
805 }
806
807 int __init acpi_power_init(void)
808 {
809         INIT_LIST_HEAD(&acpi_power_resource_list);
810         return acpi_bus_register_driver(&acpi_power_driver);
811 }