eb3069dfea8e987c950e0b6d019ab606b6545fa7
[pandora-kernel.git] / drivers / mmc / core / core.c
1 /*
2  *  linux/drivers/mmc/core/core.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2003-2004 Russell King, All Rights Reserved.
5  *  SD support Copyright (C) 2004 Ian Molton, All Rights Reserved.
6  *  Copyright (C) 2005-2008 Pierre Ossman, All Rights Reserved.
7  *  MMCv4 support Copyright (C) 2006 Philip Langdale, All Rights Reserved.
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 version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/completion.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/delay.h>
19 #include <linux/pagemap.h>
20 #include <linux/err.h>
21 #include <linux/leds.h>
22 #include <linux/scatterlist.h>
23 #include <linux/log2.h>
24 #include <linux/regulator/consumer.h>
25 #include <linux/pm_runtime.h>
26 #include <linux/suspend.h>
27 #include <linux/fault-inject.h>
28 #include <linux/random.h>
29
30 #include <linux/mmc/card.h>
31 #include <linux/mmc/host.h>
32 #include <linux/mmc/mmc.h>
33 #include <linux/mmc/sd.h>
34
35 #include "core.h"
36 #include "bus.h"
37 #include "host.h"
38 #include "sdio_bus.h"
39
40 #include "mmc_ops.h"
41 #include "sd_ops.h"
42 #include "sdio_ops.h"
43
44 static struct workqueue_struct *workqueue;
45
46 /*
47  * Enabling software CRCs on the data blocks can be a significant (30%)
48  * performance cost, and for other reasons may not always be desired.
49  * So we allow it it to be disabled.
50  */
51 int use_spi_crc = 1;
52 module_param(use_spi_crc, bool, 0);
53
54 /*
55  * We normally treat cards as removed during suspend if they are not
56  * known to be on a non-removable bus, to avoid the risk of writing
57  * back data to a different card after resume.  Allow this to be
58  * overridden if necessary.
59  */
60 #ifdef CONFIG_MMC_UNSAFE_RESUME
61 int mmc_assume_removable;
62 #else
63 int mmc_assume_removable = 1;
64 #endif
65 EXPORT_SYMBOL(mmc_assume_removable);
66 module_param_named(removable, mmc_assume_removable, bool, 0644);
67 MODULE_PARM_DESC(
68         removable,
69         "MMC/SD cards are removable and may be removed during suspend");
70
71 /*
72  * Internal function. Schedule delayed work in the MMC work queue.
73  */
74 static int mmc_schedule_delayed_work(struct delayed_work *work,
75                                      unsigned long delay)
76 {
77         return queue_delayed_work(workqueue, work, delay);
78 }
79
80 /*
81  * Internal function. Flush all scheduled work from the MMC work queue.
82  */
83 static void mmc_flush_scheduled_work(void)
84 {
85         flush_workqueue(workqueue);
86 }
87
88 #ifdef CONFIG_FAIL_MMC_REQUEST
89
90 /*
91  * Internal function. Inject random data errors.
92  * If mmc_data is NULL no errors are injected.
93  */
94 static void mmc_should_fail_request(struct mmc_host *host,
95                                     struct mmc_request *mrq)
96 {
97         struct mmc_command *cmd = mrq->cmd;
98         struct mmc_data *data = mrq->data;
99         static const int data_errors[] = {
100                 -ETIMEDOUT,
101                 -EILSEQ,
102                 -EIO,
103         };
104
105         if (!data)
106                 return;
107
108         if (cmd->error || data->error ||
109             !should_fail(&host->fail_mmc_request, data->blksz * data->blocks))
110                 return;
111
112         data->error = data_errors[random32() % ARRAY_SIZE(data_errors)];
113         data->bytes_xfered = (random32() % (data->bytes_xfered >> 9)) << 9;
114 }
115
116 #else /* CONFIG_FAIL_MMC_REQUEST */
117
118 static inline void mmc_should_fail_request(struct mmc_host *host,
119                                            struct mmc_request *mrq)
120 {
121 }
122
123 #endif /* CONFIG_FAIL_MMC_REQUEST */
124
125 /**
126  *      mmc_request_done - finish processing an MMC request
127  *      @host: MMC host which completed request
128  *      @mrq: MMC request which request
129  *
130  *      MMC drivers should call this function when they have completed
131  *      their processing of a request.
132  */
133 void mmc_request_done(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
134 {
135         struct mmc_command *cmd = mrq->cmd;
136         int err = cmd->error;
137
138         if (err && cmd->retries && mmc_host_is_spi(host)) {
139                 if (cmd->resp[0] & R1_SPI_ILLEGAL_COMMAND)
140                         cmd->retries = 0;
141         }
142
143         if (err && cmd->retries) {
144                 pr_debug("%s: req failed (CMD%u): %d, retrying...\n",
145                         mmc_hostname(host), cmd->opcode, err);
146
147                 cmd->retries--;
148                 cmd->error = 0;
149                 host->ops->request(host, mrq);
150         } else {
151                 mmc_should_fail_request(host, mrq);
152
153                 led_trigger_event(host->led, LED_OFF);
154
155                 pr_debug("%s: req done (CMD%u): %d: %08x %08x %08x %08x\n",
156                         mmc_hostname(host), cmd->opcode, err,
157                         cmd->resp[0], cmd->resp[1],
158                         cmd->resp[2], cmd->resp[3]);
159
160                 if (mrq->data) {
161                         pr_debug("%s:     %d bytes transferred: %d\n",
162                                 mmc_hostname(host),
163                                 mrq->data->bytes_xfered, mrq->data->error);
164                 }
165
166                 if (mrq->stop) {
167                         pr_debug("%s:     (CMD%u): %d: %08x %08x %08x %08x\n",
168                                 mmc_hostname(host), mrq->stop->opcode,
169                                 mrq->stop->error,
170                                 mrq->stop->resp[0], mrq->stop->resp[1],
171                                 mrq->stop->resp[2], mrq->stop->resp[3]);
172                 }
173
174                 if (mrq->done)
175                         mrq->done(mrq);
176
177                 mmc_host_clk_release(host);
178         }
179 }
180
181 EXPORT_SYMBOL(mmc_request_done);
182
183 static void
184 mmc_start_request(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
185 {
186 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
187         unsigned int i, sz;
188         struct scatterlist *sg;
189 #endif
190
191         pr_debug("%s: starting CMD%u arg %08x flags %08x\n",
192                  mmc_hostname(host), mrq->cmd->opcode,
193                  mrq->cmd->arg, mrq->cmd->flags);
194
195         if (mrq->data) {
196                 pr_debug("%s:     blksz %d blocks %d flags %08x "
197                         "tsac %d ms nsac %d\n",
198                         mmc_hostname(host), mrq->data->blksz,
199                         mrq->data->blocks, mrq->data->flags,
200                         mrq->data->timeout_ns / 1000000,
201                         mrq->data->timeout_clks);
202         }
203
204         if (mrq->stop) {
205                 pr_debug("%s:     CMD%u arg %08x flags %08x\n",
206                          mmc_hostname(host), mrq->stop->opcode,
207                          mrq->stop->arg, mrq->stop->flags);
208         }
209
210         WARN_ON(!host->claimed);
211
212         mrq->cmd->error = 0;
213         mrq->cmd->mrq = mrq;
214         if (mrq->data) {
215                 BUG_ON(mrq->data->blksz > host->max_blk_size);
216                 BUG_ON(mrq->data->blocks > host->max_blk_count);
217                 BUG_ON(mrq->data->blocks * mrq->data->blksz >
218                         host->max_req_size);
219
220 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
221                 sz = 0;
222                 for_each_sg(mrq->data->sg, sg, mrq->data->sg_len, i)
223                         sz += sg->length;
224                 BUG_ON(sz != mrq->data->blocks * mrq->data->blksz);
225 #endif
226
227                 mrq->cmd->data = mrq->data;
228                 mrq->data->error = 0;
229                 mrq->data->mrq = mrq;
230                 if (mrq->stop) {
231                         mrq->data->stop = mrq->stop;
232                         mrq->stop->error = 0;
233                         mrq->stop->mrq = mrq;
234                 }
235         }
236         mmc_host_clk_hold(host);
237         led_trigger_event(host->led, LED_FULL);
238         host->ops->request(host, mrq);
239 }
240
241 static void mmc_wait_done(struct mmc_request *mrq)
242 {
243         complete(&mrq->completion);
244 }
245
246 static void __mmc_start_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
247 {
248         init_completion(&mrq->completion);
249         mrq->done = mmc_wait_done;
250         mmc_start_request(host, mrq);
251 }
252
253 static void mmc_wait_for_req_done(struct mmc_host *host,
254                                   struct mmc_request *mrq)
255 {
256         wait_for_completion(&mrq->completion);
257 }
258
259 /**
260  *      mmc_pre_req - Prepare for a new request
261  *      @host: MMC host to prepare command
262  *      @mrq: MMC request to prepare for
263  *      @is_first_req: true if there is no previous started request
264  *                     that may run in parellel to this call, otherwise false
265  *
266  *      mmc_pre_req() is called in prior to mmc_start_req() to let
267  *      host prepare for the new request. Preparation of a request may be
268  *      performed while another request is running on the host.
269  */
270 static void mmc_pre_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq,
271                  bool is_first_req)
272 {
273         if (host->ops->pre_req)
274                 host->ops->pre_req(host, mrq, is_first_req);
275 }
276
277 /**
278  *      mmc_post_req - Post process a completed request
279  *      @host: MMC host to post process command
280  *      @mrq: MMC request to post process for
281  *      @err: Error, if non zero, clean up any resources made in pre_req
282  *
283  *      Let the host post process a completed request. Post processing of
284  *      a request may be performed while another reuqest is running.
285  */
286 static void mmc_post_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq,
287                          int err)
288 {
289         if (host->ops->post_req)
290                 host->ops->post_req(host, mrq, err);
291 }
292
293 /**
294  *      mmc_start_req - start a non-blocking request
295  *      @host: MMC host to start command
296  *      @areq: async request to start
297  *      @error: out parameter returns 0 for success, otherwise non zero
298  *
299  *      Start a new MMC custom command request for a host.
300  *      If there is on ongoing async request wait for completion
301  *      of that request and start the new one and return.
302  *      Does not wait for the new request to complete.
303  *
304  *      Returns the completed request, NULL in case of none completed.
305  *      Wait for the an ongoing request (previoulsy started) to complete and
306  *      return the completed request. If there is no ongoing request, NULL
307  *      is returned without waiting. NULL is not an error condition.
308  */
309 struct mmc_async_req *mmc_start_req(struct mmc_host *host,
310                                     struct mmc_async_req *areq, int *error)
311 {
312         int err = 0;
313         struct mmc_async_req *data = host->areq;
314
315         /* Prepare a new request */
316         if (areq)
317                 mmc_pre_req(host, areq->mrq, !host->areq);
318
319         if (host->areq) {
320                 mmc_wait_for_req_done(host, host->areq->mrq);
321                 err = host->areq->err_check(host->card, host->areq);
322                 if (err) {
323                         mmc_post_req(host, host->areq->mrq, 0);
324                         if (areq)
325                                 mmc_post_req(host, areq->mrq, -EINVAL);
326
327                         host->areq = NULL;
328                         goto out;
329                 }
330         }
331
332         if (areq)
333                 __mmc_start_req(host, areq->mrq);
334
335         if (host->areq)
336                 mmc_post_req(host, host->areq->mrq, 0);
337
338         host->areq = areq;
339  out:
340         if (error)
341                 *error = err;
342         return data;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL(mmc_start_req);
345
346 /**
347  *      mmc_wait_for_req - start a request and wait for completion
348  *      @host: MMC host to start command
349  *      @mrq: MMC request to start
350  *
351  *      Start a new MMC custom command request for a host, and wait
352  *      for the command to complete. Does not attempt to parse the
353  *      response.
354  */
355 void mmc_wait_for_req(struct mmc_host *host, struct mmc_request *mrq)
356 {
357         __mmc_start_req(host, mrq);
358         mmc_wait_for_req_done(host, mrq);
359 }
360 EXPORT_SYMBOL(mmc_wait_for_req);
361
362 /**
363  *      mmc_wait_for_cmd - start a command and wait for completion
364  *      @host: MMC host to start command
365  *      @cmd: MMC command to start
366  *      @retries: maximum number of retries
367  *
368  *      Start a new MMC command for a host, and wait for the command
369  *      to complete.  Return any error that occurred while the command
370  *      was executing.  Do not attempt to parse the response.
371  */
372 int mmc_wait_for_cmd(struct mmc_host *host, struct mmc_command *cmd, int retries)
373 {
374         struct mmc_request mrq = {0};
375
376         WARN_ON(!host->claimed);
377
378         memset(cmd->resp, 0, sizeof(cmd->resp));
379         cmd->retries = retries;
380
381         mrq.cmd = cmd;
382         cmd->data = NULL;
383
384         mmc_wait_for_req(host, &mrq);
385
386         return cmd->error;
387 }
388
389 EXPORT_SYMBOL(mmc_wait_for_cmd);
390
391 /**
392  *      mmc_set_data_timeout - set the timeout for a data command
393  *      @data: data phase for command
394  *      @card: the MMC card associated with the data transfer
395  *
396  *      Computes the data timeout parameters according to the
397  *      correct algorithm given the card type.
398  */
399 void mmc_set_data_timeout(struct mmc_data *data, const struct mmc_card *card)
400 {
401         unsigned int mult;
402
403         /*
404          * SDIO cards only define an upper 1 s limit on access.
405          */
406         if (mmc_card_sdio(card)) {
407                 data->timeout_ns = 1000000000;
408                 data->timeout_clks = 0;
409                 return;
410         }
411
412         /*
413          * SD cards use a 100 multiplier rather than 10
414          */
415         mult = mmc_card_sd(card) ? 100 : 10;
416
417         /*
418          * Scale up the multiplier (and therefore the timeout) by
419          * the r2w factor for writes.
420          */
421         if (data->flags & MMC_DATA_WRITE)
422                 mult <<= card->csd.r2w_factor;
423
424         data->timeout_ns = card->csd.tacc_ns * mult;
425         data->timeout_clks = card->csd.tacc_clks * mult;
426
427         /*
428          * SD cards also have an upper limit on the timeout.
429          */
430         if (mmc_card_sd(card)) {
431                 unsigned int timeout_us, limit_us;
432
433                 timeout_us = data->timeout_ns / 1000;
434                 if (mmc_host_clk_rate(card->host))
435                         timeout_us += data->timeout_clks * 1000 /
436                                 (mmc_host_clk_rate(card->host) / 1000);
437
438                 if (data->flags & MMC_DATA_WRITE)
439                         /*
440                          * The limit is really 250 ms, but that is
441                          * insufficient for some crappy cards.
442                          */
443                         limit_us = 300000;
444                 else
445                         limit_us = 100000;
446
447                 /*
448                  * SDHC cards always use these fixed values.
449                  */
450                 if (timeout_us > limit_us || mmc_card_blockaddr(card)) {
451                         data->timeout_ns = limit_us * 1000;
452                         data->timeout_clks = 0;
453                 }
454         }
455         /*
456          * Some cards need very high timeouts if driven in SPI mode.
457          * The worst observed timeout was 900ms after writing a
458          * continuous stream of data until the internal logic
459          * overflowed.
460          */
461         if (mmc_host_is_spi(card->host)) {
462                 if (data->flags & MMC_DATA_WRITE) {
463                         if (data->timeout_ns < 1000000000)
464                                 data->timeout_ns = 1000000000;  /* 1s */
465                 } else {
466                         if (data->timeout_ns < 100000000)
467                                 data->timeout_ns =  100000000;  /* 100ms */
468                 }
469         }
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(mmc_set_data_timeout);
472
473 /**
474  *      mmc_align_data_size - pads a transfer size to a more optimal value
475  *      @card: the MMC card associated with the data transfer
476  *      @sz: original transfer size
477  *
478  *      Pads the original data size with a number of extra bytes in
479  *      order to avoid controller bugs and/or performance hits
480  *      (e.g. some controllers revert to PIO for certain sizes).
481  *
482  *      Returns the improved size, which might be unmodified.
483  *
484  *      Note that this function is only relevant when issuing a
485  *      single scatter gather entry.
486  */
487 unsigned int mmc_align_data_size(struct mmc_card *card, unsigned int sz)
488 {
489         /*
490          * FIXME: We don't have a system for the controller to tell
491          * the core about its problems yet, so for now we just 32-bit
492          * align the size.
493          */
494         sz = ((sz + 3) / 4) * 4;
495
496         return sz;
497 }
498 EXPORT_SYMBOL(mmc_align_data_size);
499
500 /**
501  *      mmc_host_enable - enable a host.
502  *      @host: mmc host to enable
503  *
504  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
505  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
506  *      see comments for struct mmc_host_ops.
507  */
508 int mmc_host_enable(struct mmc_host *host)
509 {
510         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
511                 return 0;
512
513         if (host->en_dis_recurs)
514                 return 0;
515
516         if (host->nesting_cnt++)
517                 return 0;
518
519         cancel_delayed_work_sync(&host->disable);
520
521         if (host->enabled)
522                 return 0;
523
524         if (host->ops->enable) {
525                 int err;
526
527                 host->en_dis_recurs = 1;
528                 err = host->ops->enable(host);
529                 host->en_dis_recurs = 0;
530
531                 if (err) {
532                         pr_debug("%s: enable error %d\n",
533                                  mmc_hostname(host), err);
534                         return err;
535                 }
536         }
537         host->enabled = 1;
538         return 0;
539 }
540 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_enable);
541
542 static int mmc_host_do_disable(struct mmc_host *host, int lazy)
543 {
544         if (host->ops->disable) {
545                 int err;
546
547                 host->en_dis_recurs = 1;
548                 err = host->ops->disable(host, lazy);
549                 host->en_dis_recurs = 0;
550
551                 if (err < 0) {
552                         pr_debug("%s: disable error %d\n",
553                                  mmc_hostname(host), err);
554                         return err;
555                 }
556                 if (err > 0) {
557                         unsigned long delay = msecs_to_jiffies(err);
558
559                         mmc_schedule_delayed_work(&host->disable, delay);
560                 }
561         }
562         host->enabled = 0;
563         return 0;
564 }
565
566 /**
567  *      mmc_host_disable - disable a host.
568  *      @host: mmc host to disable
569  *
570  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
571  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
572  *      see comments for struct mmc_host_ops.
573  */
574 int mmc_host_disable(struct mmc_host *host)
575 {
576         int err;
577
578         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
579                 return 0;
580
581         if (host->en_dis_recurs)
582                 return 0;
583
584         if (--host->nesting_cnt)
585                 return 0;
586
587         if (!host->enabled)
588                 return 0;
589
590         err = mmc_host_do_disable(host, 0);
591         return err;
592 }
593 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_disable);
594
595 /**
596  *      __mmc_claim_host - exclusively claim a host
597  *      @host: mmc host to claim
598  *      @abort: whether or not the operation should be aborted
599  *
600  *      Claim a host for a set of operations.  If @abort is non null and
601  *      dereference a non-zero value then this will return prematurely with
602  *      that non-zero value without acquiring the lock.  Returns zero
603  *      with the lock held otherwise.
604  */
605 int __mmc_claim_host(struct mmc_host *host, atomic_t *abort)
606 {
607         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
608         unsigned long flags;
609         int stop;
610
611         might_sleep();
612
613         add_wait_queue(&host->wq, &wait);
614         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
615         while (1) {
616                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
617                 stop = abort ? atomic_read(abort) : 0;
618                 if (stop || !host->claimed || host->claimer == current)
619                         break;
620                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
621                 schedule();
622                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
623         }
624         set_current_state(TASK_RUNNING);
625         if (!stop) {
626                 host->claimed = 1;
627                 host->claimer = current;
628                 host->claim_cnt += 1;
629         } else
630                 wake_up(&host->wq);
631         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
632         remove_wait_queue(&host->wq, &wait);
633         if (!stop)
634                 mmc_host_enable(host);
635         return stop;
636 }
637
638 EXPORT_SYMBOL(__mmc_claim_host);
639
640 /**
641  *      mmc_try_claim_host - try exclusively to claim a host
642  *      @host: mmc host to claim
643  *
644  *      Returns %1 if the host is claimed, %0 otherwise.
645  */
646 int mmc_try_claim_host(struct mmc_host *host)
647 {
648         int claimed_host = 0;
649         unsigned long flags;
650
651         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
652         if (!host->claimed || host->claimer == current) {
653                 host->claimed = 1;
654                 host->claimer = current;
655                 host->claim_cnt += 1;
656                 claimed_host = 1;
657         }
658         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
659         return claimed_host;
660 }
661 EXPORT_SYMBOL(mmc_try_claim_host);
662
663 /**
664  *      mmc_do_release_host - release a claimed host
665  *      @host: mmc host to release
666  *
667  *      If you successfully claimed a host, this function will
668  *      release it again.
669  */
670 void mmc_do_release_host(struct mmc_host *host)
671 {
672         unsigned long flags;
673
674         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
675         if (--host->claim_cnt) {
676                 /* Release for nested claim */
677                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
678         } else {
679                 host->claimed = 0;
680                 host->claimer = NULL;
681                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
682                 wake_up(&host->wq);
683         }
684 }
685 EXPORT_SYMBOL(mmc_do_release_host);
686
687 void mmc_host_deeper_disable(struct work_struct *work)
688 {
689         struct mmc_host *host =
690                 container_of(work, struct mmc_host, disable.work);
691
692         /* If the host is claimed then we do not want to disable it anymore */
693         if (!mmc_try_claim_host(host))
694                 return;
695         mmc_host_do_disable(host, 1);
696         mmc_do_release_host(host);
697 }
698
699 /**
700  *      mmc_host_lazy_disable - lazily disable a host.
701  *      @host: mmc host to disable
702  *
703  *      Hosts that support power saving can use the 'enable' and 'disable'
704  *      methods to exit and enter power saving states. For more information
705  *      see comments for struct mmc_host_ops.
706  */
707 int mmc_host_lazy_disable(struct mmc_host *host)
708 {
709         if (!(host->caps & MMC_CAP_DISABLE))
710                 return 0;
711
712         if (host->en_dis_recurs)
713                 return 0;
714
715         if (--host->nesting_cnt)
716                 return 0;
717
718         if (!host->enabled)
719                 return 0;
720
721         if (host->disable_delay) {
722                 mmc_schedule_delayed_work(&host->disable,
723                                 msecs_to_jiffies(host->disable_delay));
724                 return 0;
725         } else
726                 return mmc_host_do_disable(host, 1);
727 }
728 EXPORT_SYMBOL(mmc_host_lazy_disable);
729
730 /**
731  *      mmc_release_host - release a host
732  *      @host: mmc host to release
733  *
734  *      Release a MMC host, allowing others to claim the host
735  *      for their operations.
736  */
737 void mmc_release_host(struct mmc_host *host)
738 {
739         WARN_ON(!host->claimed);
740
741         mmc_host_lazy_disable(host);
742
743         mmc_do_release_host(host);
744 }
745
746 EXPORT_SYMBOL(mmc_release_host);
747
748 /*
749  * Internal function that does the actual ios call to the host driver,
750  * optionally printing some debug output.
751  */
752 static inline void mmc_set_ios(struct mmc_host *host)
753 {
754         struct mmc_ios *ios = &host->ios;
755
756         pr_debug("%s: clock %uHz busmode %u powermode %u cs %u Vdd %u "
757                 "width %u timing %u\n",
758                  mmc_hostname(host), ios->clock, ios->bus_mode,
759                  ios->power_mode, ios->chip_select, ios->vdd,
760                  ios->bus_width, ios->timing);
761
762         if (ios->clock > 0)
763                 mmc_set_ungated(host);
764         host->ops->set_ios(host, ios);
765 }
766
767 /*
768  * Control chip select pin on a host.
769  */
770 void mmc_set_chip_select(struct mmc_host *host, int mode)
771 {
772         mmc_host_clk_hold(host);
773         host->ios.chip_select = mode;
774         mmc_set_ios(host);
775         mmc_host_clk_release(host);
776 }
777
778 /*
779  * Sets the host clock to the highest possible frequency that
780  * is below "hz".
781  */
782 static void __mmc_set_clock(struct mmc_host *host, unsigned int hz)
783 {
784         WARN_ON(hz < host->f_min);
785
786         if (hz > host->f_max)
787                 hz = host->f_max;
788
789         host->ios.clock = hz;
790         mmc_set_ios(host);
791 }
792
793 void mmc_set_clock(struct mmc_host *host, unsigned int hz)
794 {
795         mmc_host_clk_hold(host);
796         __mmc_set_clock(host, hz);
797         mmc_host_clk_release(host);
798 }
799
800 #ifdef CONFIG_MMC_CLKGATE
801 /*
802  * This gates the clock by setting it to 0 Hz.
803  */
804 void mmc_gate_clock(struct mmc_host *host)
805 {
806         unsigned long flags;
807
808         spin_lock_irqsave(&host->clk_lock, flags);
809         host->clk_old = host->ios.clock;
810         host->ios.clock = 0;
811         host->clk_gated = true;
812         spin_unlock_irqrestore(&host->clk_lock, flags);
813         mmc_set_ios(host);
814 }
815
816 /*
817  * This restores the clock from gating by using the cached
818  * clock value.
819  */
820 void mmc_ungate_clock(struct mmc_host *host)
821 {
822         /*
823          * We should previously have gated the clock, so the clock shall
824          * be 0 here! The clock may however be 0 during initialization,
825          * when some request operations are performed before setting
826          * the frequency. When ungate is requested in that situation
827          * we just ignore the call.
828          */
829         if (host->clk_old) {
830                 BUG_ON(host->ios.clock);
831                 /* This call will also set host->clk_gated to false */
832                 __mmc_set_clock(host, host->clk_old);
833         }
834 }
835
836 void mmc_set_ungated(struct mmc_host *host)
837 {
838         unsigned long flags;
839
840         /*
841          * We've been given a new frequency while the clock is gated,
842          * so make sure we regard this as ungating it.
843          */
844         spin_lock_irqsave(&host->clk_lock, flags);
845         host->clk_gated = false;
846         spin_unlock_irqrestore(&host->clk_lock, flags);
847 }
848
849 #else
850 void mmc_set_ungated(struct mmc_host *host)
851 {
852 }
853 #endif
854
855 /*
856  * Change the bus mode (open drain/push-pull) of a host.
857  */
858 void mmc_set_bus_mode(struct mmc_host *host, unsigned int mode)
859 {
860         mmc_host_clk_hold(host);
861         host->ios.bus_mode = mode;
862         mmc_set_ios(host);
863         mmc_host_clk_release(host);
864 }
865
866 /*
867  * Change data bus width of a host.
868  */
869 void mmc_set_bus_width(struct mmc_host *host, unsigned int width)
870 {
871         mmc_host_clk_hold(host);
872         host->ios.bus_width = width;
873         mmc_set_ios(host);
874         mmc_host_clk_release(host);
875 }
876
877 /**
878  * mmc_vdd_to_ocrbitnum - Convert a voltage to the OCR bit number
879  * @vdd:        voltage (mV)
880  * @low_bits:   prefer low bits in boundary cases
881  *
882  * This function returns the OCR bit number according to the provided @vdd
883  * value. If conversion is not possible a negative errno value returned.
884  *
885  * Depending on the @low_bits flag the function prefers low or high OCR bits
886  * on boundary voltages. For example,
887  * with @low_bits = true, 3300 mV translates to ilog2(MMC_VDD_32_33);
888  * with @low_bits = false, 3300 mV translates to ilog2(MMC_VDD_33_34);
889  *
890  * Any value in the [1951:1999] range translates to the ilog2(MMC_VDD_20_21).
891  */
892 static int mmc_vdd_to_ocrbitnum(int vdd, bool low_bits)
893 {
894         const int max_bit = ilog2(MMC_VDD_35_36);
895         int bit;
896
897         if (vdd < 1650 || vdd > 3600)
898                 return -EINVAL;
899
900         if (vdd >= 1650 && vdd <= 1950)
901                 return ilog2(MMC_VDD_165_195);
902
903         if (low_bits)
904                 vdd -= 1;
905
906         /* Base 2000 mV, step 100 mV, bit's base 8. */
907         bit = (vdd - 2000) / 100 + 8;
908         if (bit > max_bit)
909                 return max_bit;
910         return bit;
911 }
912
913 /**
914  * mmc_vddrange_to_ocrmask - Convert a voltage range to the OCR mask
915  * @vdd_min:    minimum voltage value (mV)
916  * @vdd_max:    maximum voltage value (mV)
917  *
918  * This function returns the OCR mask bits according to the provided @vdd_min
919  * and @vdd_max values. If conversion is not possible the function returns 0.
920  *
921  * Notes wrt boundary cases:
922  * This function sets the OCR bits for all boundary voltages, for example
923  * [3300:3400] range is translated to MMC_VDD_32_33 | MMC_VDD_33_34 |
924  * MMC_VDD_34_35 mask.
925  */
926 u32 mmc_vddrange_to_ocrmask(int vdd_min, int vdd_max)
927 {
928         u32 mask = 0;
929
930         if (vdd_max < vdd_min)
931                 return 0;
932
933         /* Prefer high bits for the boundary vdd_max values. */
934         vdd_max = mmc_vdd_to_ocrbitnum(vdd_max, false);
935         if (vdd_max < 0)
936                 return 0;
937
938         /* Prefer low bits for the boundary vdd_min values. */
939         vdd_min = mmc_vdd_to_ocrbitnum(vdd_min, true);
940         if (vdd_min < 0)
941                 return 0;
942
943         /* Fill the mask, from max bit to min bit. */
944         while (vdd_max >= vdd_min)
945                 mask |= 1 << vdd_max--;
946
947         return mask;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(mmc_vddrange_to_ocrmask);
950
951 #ifdef CONFIG_REGULATOR
952
953 /**
954  * mmc_regulator_get_ocrmask - return mask of supported voltages
955  * @supply: regulator to use
956  *
957  * This returns either a negative errno, or a mask of voltages that
958  * can be provided to MMC/SD/SDIO devices using the specified voltage
959  * regulator.  This would normally be called before registering the
960  * MMC host adapter.
961  */
962 int mmc_regulator_get_ocrmask(struct regulator *supply)
963 {
964         int                     result = 0;
965         int                     count;
966         int                     i;
967
968         count = regulator_count_voltages(supply);
969         if (count < 0)
970                 return count;
971
972         for (i = 0; i < count; i++) {
973                 int             vdd_uV;
974                 int             vdd_mV;
975
976                 vdd_uV = regulator_list_voltage(supply, i);
977                 if (vdd_uV <= 0)
978                         continue;
979
980                 vdd_mV = vdd_uV / 1000;
981                 result |= mmc_vddrange_to_ocrmask(vdd_mV, vdd_mV);
982         }
983
984         return result;
985 }
986 EXPORT_SYMBOL(mmc_regulator_get_ocrmask);
987
988 /**
989  * mmc_regulator_set_ocr - set regulator to match host->ios voltage
990  * @mmc: the host to regulate
991  * @supply: regulator to use
992  * @vdd_bit: zero for power off, else a bit number (host->ios.vdd)
993  *
994  * Returns zero on success, else negative errno.
995  *
996  * MMC host drivers may use this to enable or disable a regulator using
997  * a particular supply voltage.  This would normally be called from the
998  * set_ios() method.
999  */
1000 int mmc_regulator_set_ocr(struct mmc_host *mmc,
1001                         struct regulator *supply,
1002                         unsigned short vdd_bit)
1003 {
1004         int                     result = 0;
1005         int                     min_uV, max_uV;
1006
1007         if (vdd_bit) {
1008                 int             tmp;
1009                 int             voltage;
1010
1011                 /* REVISIT mmc_vddrange_to_ocrmask() may have set some
1012                  * bits this regulator doesn't quite support ... don't
1013                  * be too picky, most cards and regulators are OK with
1014                  * a 0.1V range goof (it's a small error percentage).
1015                  */
1016                 tmp = vdd_bit - ilog2(MMC_VDD_165_195);
1017                 if (tmp == 0) {
1018                         min_uV = 1650 * 1000;
1019                         max_uV = 1950 * 1000;
1020                 } else {
1021                         min_uV = 1900 * 1000 + tmp * 100 * 1000;
1022                         max_uV = min_uV + 100 * 1000;
1023                 }
1024
1025                 /* avoid needless changes to this voltage; the regulator
1026                  * might not allow this operation
1027                  */
1028                 voltage = regulator_get_voltage(supply);
1029                 if (voltage < 0)
1030                         result = voltage;
1031                 else if (voltage < min_uV || voltage > max_uV)
1032                         result = regulator_set_voltage(supply, min_uV, max_uV);
1033                 else
1034                         result = 0;
1035
1036                 if (result == 0 && !mmc->regulator_enabled) {
1037                         result = regulator_enable(supply);
1038                         if (!result)
1039                                 mmc->regulator_enabled = true;
1040                 }
1041         } else if (mmc->regulator_enabled) {
1042                 result = regulator_disable(supply);
1043                 if (result == 0)
1044                         mmc->regulator_enabled = false;
1045         }
1046
1047         if (result)
1048                 dev_err(mmc_dev(mmc),
1049                         "could not set regulator OCR (%d)\n", result);
1050         return result;
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL(mmc_regulator_set_ocr);
1053
1054 #endif /* CONFIG_REGULATOR */
1055
1056 /*
1057  * Mask off any voltages we don't support and select
1058  * the lowest voltage
1059  */
1060 u32 mmc_select_voltage(struct mmc_host *host, u32 ocr)
1061 {
1062         int bit;
1063
1064         ocr &= host->ocr_avail;
1065
1066         bit = ffs(ocr);
1067         if (bit) {
1068                 bit -= 1;
1069
1070                 ocr &= 3 << bit;
1071
1072                 mmc_host_clk_hold(host);
1073                 host->ios.vdd = bit;
1074                 mmc_set_ios(host);
1075                 mmc_host_clk_release(host);
1076         } else {
1077                 pr_warning("%s: host doesn't support card's voltages\n",
1078                                 mmc_hostname(host));
1079                 ocr = 0;
1080         }
1081
1082         return ocr;
1083 }
1084
1085 int mmc_set_signal_voltage(struct mmc_host *host, int signal_voltage, bool cmd11)
1086 {
1087         struct mmc_command cmd = {0};
1088         int err = 0;
1089
1090         BUG_ON(!host);
1091
1092         /*
1093          * Send CMD11 only if the request is to switch the card to
1094          * 1.8V signalling.
1095          */
1096         if ((signal_voltage != MMC_SIGNAL_VOLTAGE_330) && cmd11) {
1097                 cmd.opcode = SD_SWITCH_VOLTAGE;
1098                 cmd.arg = 0;
1099                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1100
1101                 err = mmc_wait_for_cmd(host, &cmd, 0);
1102                 if (err)
1103                         return err;
1104
1105                 if (!mmc_host_is_spi(host) && (cmd.resp[0] & R1_ERROR))
1106                         return -EIO;
1107         }
1108
1109         host->ios.signal_voltage = signal_voltage;
1110
1111         if (host->ops->start_signal_voltage_switch)
1112                 err = host->ops->start_signal_voltage_switch(host, &host->ios);
1113
1114         return err;
1115 }
1116
1117 /*
1118  * Select timing parameters for host.
1119  */
1120 void mmc_set_timing(struct mmc_host *host, unsigned int timing)
1121 {
1122         mmc_host_clk_hold(host);
1123         host->ios.timing = timing;
1124         mmc_set_ios(host);
1125         mmc_host_clk_release(host);
1126 }
1127
1128 /*
1129  * Select appropriate driver type for host.
1130  */
1131 void mmc_set_driver_type(struct mmc_host *host, unsigned int drv_type)
1132 {
1133         mmc_host_clk_hold(host);
1134         host->ios.drv_type = drv_type;
1135         mmc_set_ios(host);
1136         mmc_host_clk_release(host);
1137 }
1138
1139 /*
1140  * Apply power to the MMC stack.  This is a two-stage process.
1141  * First, we enable power to the card without the clock running.
1142  * We then wait a bit for the power to stabilise.  Finally,
1143  * enable the bus drivers and clock to the card.
1144  *
1145  * We must _NOT_ enable the clock prior to power stablising.
1146  *
1147  * If a host does all the power sequencing itself, ignore the
1148  * initial MMC_POWER_UP stage.
1149  */
1150 static void mmc_power_up(struct mmc_host *host)
1151 {
1152         int bit;
1153
1154         mmc_host_clk_hold(host);
1155
1156         /* If ocr is set, we use it */
1157         if (host->ocr)
1158                 bit = ffs(host->ocr) - 1;
1159         else
1160                 bit = fls(host->ocr_avail) - 1;
1161
1162         host->ios.vdd = bit;
1163         if (mmc_host_is_spi(host)) {
1164                 host->ios.chip_select = MMC_CS_HIGH;
1165                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_PUSHPULL;
1166         } else {
1167                 host->ios.chip_select = MMC_CS_DONTCARE;
1168                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_OPENDRAIN;
1169         }
1170         host->ios.power_mode = MMC_POWER_UP;
1171         host->ios.bus_width = MMC_BUS_WIDTH_1;
1172         host->ios.timing = MMC_TIMING_LEGACY;
1173         mmc_set_ios(host);
1174
1175         /*
1176          * This delay should be sufficient to allow the power supply
1177          * to reach the minimum voltage.
1178          */
1179         mmc_delay(10);
1180
1181         host->ios.clock = host->f_init;
1182
1183         host->ios.power_mode = MMC_POWER_ON;
1184         mmc_set_ios(host);
1185
1186         /*
1187          * This delay must be at least 74 clock sizes, or 1 ms, or the
1188          * time required to reach a stable voltage.
1189          */
1190         mmc_delay(10);
1191
1192         mmc_host_clk_release(host);
1193 }
1194
1195 static void mmc_power_off(struct mmc_host *host)
1196 {
1197         mmc_host_clk_hold(host);
1198
1199         host->ios.clock = 0;
1200         host->ios.vdd = 0;
1201
1202         /*
1203          * Reset ocr mask to be the highest possible voltage supported for
1204          * this mmc host. This value will be used at next power up.
1205          */
1206         host->ocr = 1 << (fls(host->ocr_avail) - 1);
1207
1208         if (!mmc_host_is_spi(host)) {
1209                 host->ios.bus_mode = MMC_BUSMODE_OPENDRAIN;
1210                 host->ios.chip_select = MMC_CS_DONTCARE;
1211         }
1212         host->ios.power_mode = MMC_POWER_OFF;
1213         host->ios.bus_width = MMC_BUS_WIDTH_1;
1214         host->ios.timing = MMC_TIMING_LEGACY;
1215         mmc_set_ios(host);
1216
1217         mmc_host_clk_release(host);
1218 }
1219
1220 /*
1221  * Cleanup when the last reference to the bus operator is dropped.
1222  */
1223 static void __mmc_release_bus(struct mmc_host *host)
1224 {
1225         BUG_ON(!host);
1226         BUG_ON(host->bus_refs);
1227         BUG_ON(!host->bus_dead);
1228
1229         host->bus_ops = NULL;
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Increase reference count of bus operator
1234  */
1235 static inline void mmc_bus_get(struct mmc_host *host)
1236 {
1237         unsigned long flags;
1238
1239         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1240         host->bus_refs++;
1241         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1242 }
1243
1244 /*
1245  * Decrease reference count of bus operator and free it if
1246  * it is the last reference.
1247  */
1248 static inline void mmc_bus_put(struct mmc_host *host)
1249 {
1250         unsigned long flags;
1251
1252         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1253         host->bus_refs--;
1254         if ((host->bus_refs == 0) && host->bus_ops)
1255                 __mmc_release_bus(host);
1256         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1257 }
1258
1259 /*
1260  * Assign a mmc bus handler to a host. Only one bus handler may control a
1261  * host at any given time.
1262  */
1263 void mmc_attach_bus(struct mmc_host *host, const struct mmc_bus_ops *ops)
1264 {
1265         unsigned long flags;
1266
1267         BUG_ON(!host);
1268         BUG_ON(!ops);
1269
1270         WARN_ON(!host->claimed);
1271
1272         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1273
1274         BUG_ON(host->bus_ops);
1275         BUG_ON(host->bus_refs);
1276
1277         host->bus_ops = ops;
1278         host->bus_refs = 1;
1279         host->bus_dead = 0;
1280
1281         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1282 }
1283
1284 /*
1285  * Remove the current bus handler from a host. Assumes that there are
1286  * no interesting cards left, so the bus is powered down.
1287  */
1288 void mmc_detach_bus(struct mmc_host *host)
1289 {
1290         unsigned long flags;
1291
1292         BUG_ON(!host);
1293
1294         WARN_ON(!host->claimed);
1295         WARN_ON(!host->bus_ops);
1296
1297         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1298
1299         host->bus_dead = 1;
1300
1301         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1302
1303         mmc_power_off(host);
1304
1305         mmc_bus_put(host);
1306 }
1307
1308 /**
1309  *      mmc_detect_change - process change of state on a MMC socket
1310  *      @host: host which changed state.
1311  *      @delay: optional delay to wait before detection (jiffies)
1312  *
1313  *      MMC drivers should call this when they detect a card has been
1314  *      inserted or removed. The MMC layer will confirm that any
1315  *      present card is still functional, and initialize any newly
1316  *      inserted.
1317  */
1318 void mmc_detect_change(struct mmc_host *host, unsigned long delay)
1319 {
1320 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1321         unsigned long flags;
1322         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1323         WARN_ON(host->removed);
1324         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1325 #endif
1326
1327         mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, delay);
1328 }
1329
1330 EXPORT_SYMBOL(mmc_detect_change);
1331
1332 void mmc_init_erase(struct mmc_card *card)
1333 {
1334         unsigned int sz;
1335
1336         if (is_power_of_2(card->erase_size))
1337                 card->erase_shift = ffs(card->erase_size) - 1;
1338         else
1339                 card->erase_shift = 0;
1340
1341         /*
1342          * It is possible to erase an arbitrarily large area of an SD or MMC
1343          * card.  That is not desirable because it can take a long time
1344          * (minutes) potentially delaying more important I/O, and also the
1345          * timeout calculations become increasingly hugely over-estimated.
1346          * Consequently, 'pref_erase' is defined as a guide to limit erases
1347          * to that size and alignment.
1348          *
1349          * For SD cards that define Allocation Unit size, limit erases to one
1350          * Allocation Unit at a time.  For MMC cards that define High Capacity
1351          * Erase Size, whether it is switched on or not, limit to that size.
1352          * Otherwise just have a stab at a good value.  For modern cards it
1353          * will end up being 4MiB.  Note that if the value is too small, it
1354          * can end up taking longer to erase.
1355          */
1356         if (mmc_card_sd(card) && card->ssr.au) {
1357                 card->pref_erase = card->ssr.au;
1358                 card->erase_shift = ffs(card->ssr.au) - 1;
1359         } else if (card->ext_csd.hc_erase_size) {
1360                 card->pref_erase = card->ext_csd.hc_erase_size;
1361         } else {
1362                 sz = (card->csd.capacity << (card->csd.read_blkbits - 9)) >> 11;
1363                 if (sz < 128)
1364                         card->pref_erase = 512 * 1024 / 512;
1365                 else if (sz < 512)
1366                         card->pref_erase = 1024 * 1024 / 512;
1367                 else if (sz < 1024)
1368                         card->pref_erase = 2 * 1024 * 1024 / 512;
1369                 else
1370                         card->pref_erase = 4 * 1024 * 1024 / 512;
1371                 if (card->pref_erase < card->erase_size)
1372                         card->pref_erase = card->erase_size;
1373                 else {
1374                         sz = card->pref_erase % card->erase_size;
1375                         if (sz)
1376                                 card->pref_erase += card->erase_size - sz;
1377                 }
1378         }
1379 }
1380
1381 static unsigned int mmc_mmc_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1382                                           unsigned int arg, unsigned int qty)
1383 {
1384         unsigned int erase_timeout;
1385
1386         if (card->ext_csd.erase_group_def & 1) {
1387                 /* High Capacity Erase Group Size uses HC timeouts */
1388                 if (arg == MMC_TRIM_ARG)
1389                         erase_timeout = card->ext_csd.trim_timeout;
1390                 else
1391                         erase_timeout = card->ext_csd.hc_erase_timeout;
1392         } else {
1393                 /* CSD Erase Group Size uses write timeout */
1394                 unsigned int mult = (10 << card->csd.r2w_factor);
1395                 unsigned int timeout_clks = card->csd.tacc_clks * mult;
1396                 unsigned int timeout_us;
1397
1398                 /* Avoid overflow: e.g. tacc_ns=80000000 mult=1280 */
1399                 if (card->csd.tacc_ns < 1000000)
1400                         timeout_us = (card->csd.tacc_ns * mult) / 1000;
1401                 else
1402                         timeout_us = (card->csd.tacc_ns / 1000) * mult;
1403
1404                 /*
1405                  * ios.clock is only a target.  The real clock rate might be
1406                  * less but not that much less, so fudge it by multiplying by 2.
1407                  */
1408                 timeout_clks <<= 1;
1409                 timeout_us += (timeout_clks * 1000) /
1410                               (mmc_host_clk_rate(card->host) / 1000);
1411
1412                 erase_timeout = timeout_us / 1000;
1413
1414                 /*
1415                  * Theoretically, the calculation could underflow so round up
1416                  * to 1ms in that case.
1417                  */
1418                 if (!erase_timeout)
1419                         erase_timeout = 1;
1420         }
1421
1422         /* Multiplier for secure operations */
1423         if (arg & MMC_SECURE_ARGS) {
1424                 if (arg == MMC_SECURE_ERASE_ARG)
1425                         erase_timeout *= card->ext_csd.sec_erase_mult;
1426                 else
1427                         erase_timeout *= card->ext_csd.sec_trim_mult;
1428         }
1429
1430         erase_timeout *= qty;
1431
1432         /*
1433          * Ensure at least a 1 second timeout for SPI as per
1434          * 'mmc_set_data_timeout()'
1435          */
1436         if (mmc_host_is_spi(card->host) && erase_timeout < 1000)
1437                 erase_timeout = 1000;
1438
1439         return erase_timeout;
1440 }
1441
1442 static unsigned int mmc_sd_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1443                                          unsigned int arg,
1444                                          unsigned int qty)
1445 {
1446         unsigned int erase_timeout;
1447
1448         if (card->ssr.erase_timeout) {
1449                 /* Erase timeout specified in SD Status Register (SSR) */
1450                 erase_timeout = card->ssr.erase_timeout * qty +
1451                                 card->ssr.erase_offset;
1452         } else {
1453                 /*
1454                  * Erase timeout not specified in SD Status Register (SSR) so
1455                  * use 250ms per write block.
1456                  */
1457                 erase_timeout = 250 * qty;
1458         }
1459
1460         /* Must not be less than 1 second */
1461         if (erase_timeout < 1000)
1462                 erase_timeout = 1000;
1463
1464         return erase_timeout;
1465 }
1466
1467 static unsigned int mmc_erase_timeout(struct mmc_card *card,
1468                                       unsigned int arg,
1469                                       unsigned int qty)
1470 {
1471         if (mmc_card_sd(card))
1472                 return mmc_sd_erase_timeout(card, arg, qty);
1473         else
1474                 return mmc_mmc_erase_timeout(card, arg, qty);
1475 }
1476
1477 static int mmc_do_erase(struct mmc_card *card, unsigned int from,
1478                         unsigned int to, unsigned int arg)
1479 {
1480         struct mmc_command cmd = {0};
1481         unsigned int qty = 0;
1482         int err;
1483
1484         /*
1485          * qty is used to calculate the erase timeout which depends on how many
1486          * erase groups (or allocation units in SD terminology) are affected.
1487          * We count erasing part of an erase group as one erase group.
1488          * For SD, the allocation units are always a power of 2.  For MMC, the
1489          * erase group size is almost certainly also power of 2, but it does not
1490          * seem to insist on that in the JEDEC standard, so we fall back to
1491          * division in that case.  SD may not specify an allocation unit size,
1492          * in which case the timeout is based on the number of write blocks.
1493          *
1494          * Note that the timeout for secure trim 2 will only be correct if the
1495          * number of erase groups specified is the same as the total of all
1496          * preceding secure trim 1 commands.  Since the power may have been
1497          * lost since the secure trim 1 commands occurred, it is generally
1498          * impossible to calculate the secure trim 2 timeout correctly.
1499          */
1500         if (card->erase_shift)
1501                 qty += ((to >> card->erase_shift) -
1502                         (from >> card->erase_shift)) + 1;
1503         else if (mmc_card_sd(card))
1504                 qty += to - from + 1;
1505         else
1506                 qty += ((to / card->erase_size) -
1507                         (from / card->erase_size)) + 1;
1508
1509         if (!mmc_card_blockaddr(card)) {
1510                 from <<= 9;
1511                 to <<= 9;
1512         }
1513
1514         if (mmc_card_sd(card))
1515                 cmd.opcode = SD_ERASE_WR_BLK_START;
1516         else
1517                 cmd.opcode = MMC_ERASE_GROUP_START;
1518         cmd.arg = from;
1519         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1520         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1521         if (err) {
1522                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: group start error %d, "
1523                        "status %#x\n", err, cmd.resp[0]);
1524                 err = -EINVAL;
1525                 goto out;
1526         }
1527
1528         memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1529         if (mmc_card_sd(card))
1530                 cmd.opcode = SD_ERASE_WR_BLK_END;
1531         else
1532                 cmd.opcode = MMC_ERASE_GROUP_END;
1533         cmd.arg = to;
1534         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1535         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1536         if (err) {
1537                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: group end error %d, status %#x\n",
1538                        err, cmd.resp[0]);
1539                 err = -EINVAL;
1540                 goto out;
1541         }
1542
1543         memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1544         cmd.opcode = MMC_ERASE;
1545         cmd.arg = arg;
1546         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1B | MMC_RSP_R1B | MMC_CMD_AC;
1547         cmd.cmd_timeout_ms = mmc_erase_timeout(card, arg, qty);
1548         err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1549         if (err) {
1550                 printk(KERN_ERR "mmc_erase: erase error %d, status %#x\n",
1551                        err, cmd.resp[0]);
1552                 err = -EIO;
1553                 goto out;
1554         }
1555
1556         if (mmc_host_is_spi(card->host))
1557                 goto out;
1558
1559         do {
1560                 memset(&cmd, 0, sizeof(struct mmc_command));
1561                 cmd.opcode = MMC_SEND_STATUS;
1562                 cmd.arg = card->rca << 16;
1563                 cmd.flags = MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1564                 /* Do not retry else we can't see errors */
1565                 err = mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 0);
1566                 if (err || (cmd.resp[0] & 0xFDF92000)) {
1567                         printk(KERN_ERR "error %d requesting status %#x\n",
1568                                 err, cmd.resp[0]);
1569                         err = -EIO;
1570                         goto out;
1571                 }
1572         } while (!(cmd.resp[0] & R1_READY_FOR_DATA) ||
1573                  R1_CURRENT_STATE(cmd.resp[0]) == R1_STATE_PRG);
1574 out:
1575         return err;
1576 }
1577
1578 /**
1579  * mmc_erase - erase sectors.
1580  * @card: card to erase
1581  * @from: first sector to erase
1582  * @nr: number of sectors to erase
1583  * @arg: erase command argument (SD supports only %MMC_ERASE_ARG)
1584  *
1585  * Caller must claim host before calling this function.
1586  */
1587 int mmc_erase(struct mmc_card *card, unsigned int from, unsigned int nr,
1588               unsigned int arg)
1589 {
1590         unsigned int rem, to = from + nr;
1591
1592         if (!(card->host->caps & MMC_CAP_ERASE) ||
1593             !(card->csd.cmdclass & CCC_ERASE))
1594                 return -EOPNOTSUPP;
1595
1596         if (!card->erase_size)
1597                 return -EOPNOTSUPP;
1598
1599         if (mmc_card_sd(card) && arg != MMC_ERASE_ARG)
1600                 return -EOPNOTSUPP;
1601
1602         if ((arg & MMC_SECURE_ARGS) &&
1603             !(card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_ER_EN))
1604                 return -EOPNOTSUPP;
1605
1606         if ((arg & MMC_TRIM_ARGS) &&
1607             !(card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_GB_CL_EN))
1608                 return -EOPNOTSUPP;
1609
1610         if (arg == MMC_SECURE_ERASE_ARG) {
1611                 if (from % card->erase_size || nr % card->erase_size)
1612                         return -EINVAL;
1613         }
1614
1615         if (arg == MMC_ERASE_ARG) {
1616                 rem = from % card->erase_size;
1617                 if (rem) {
1618                         rem = card->erase_size - rem;
1619                         from += rem;
1620                         if (nr > rem)
1621                                 nr -= rem;
1622                         else
1623                                 return 0;
1624                 }
1625                 rem = nr % card->erase_size;
1626                 if (rem)
1627                         nr -= rem;
1628         }
1629
1630         if (nr == 0)
1631                 return 0;
1632
1633         to = from + nr;
1634
1635         if (to <= from)
1636                 return -EINVAL;
1637
1638         /* 'from' and 'to' are inclusive */
1639         to -= 1;
1640
1641         return mmc_do_erase(card, from, to, arg);
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL(mmc_erase);
1644
1645 int mmc_can_erase(struct mmc_card *card)
1646 {
1647         if ((card->host->caps & MMC_CAP_ERASE) &&
1648             (card->csd.cmdclass & CCC_ERASE) && card->erase_size)
1649                 return 1;
1650         return 0;
1651 }
1652 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_erase);
1653
1654 int mmc_can_trim(struct mmc_card *card)
1655 {
1656         if (card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_GB_CL_EN)
1657                 return 1;
1658         return 0;
1659 }
1660 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_trim);
1661
1662 int mmc_can_secure_erase_trim(struct mmc_card *card)
1663 {
1664         if (card->ext_csd.sec_feature_support & EXT_CSD_SEC_ER_EN)
1665                 return 1;
1666         return 0;
1667 }
1668 EXPORT_SYMBOL(mmc_can_secure_erase_trim);
1669
1670 int mmc_erase_group_aligned(struct mmc_card *card, unsigned int from,
1671                             unsigned int nr)
1672 {
1673         if (!card->erase_size)
1674                 return 0;
1675         if (from % card->erase_size || nr % card->erase_size)
1676                 return 0;
1677         return 1;
1678 }
1679 EXPORT_SYMBOL(mmc_erase_group_aligned);
1680
1681 static unsigned int mmc_do_calc_max_discard(struct mmc_card *card,
1682                                             unsigned int arg)
1683 {
1684         struct mmc_host *host = card->host;
1685         unsigned int max_discard, x, y, qty = 0, max_qty, timeout;
1686         unsigned int last_timeout = 0;
1687
1688         if (card->erase_shift)
1689                 max_qty = UINT_MAX >> card->erase_shift;
1690         else if (mmc_card_sd(card))
1691                 max_qty = UINT_MAX;
1692         else
1693                 max_qty = UINT_MAX / card->erase_size;
1694
1695         /* Find the largest qty with an OK timeout */
1696         do {
1697                 y = 0;
1698                 for (x = 1; x && x <= max_qty && max_qty - x >= qty; x <<= 1) {
1699                         timeout = mmc_erase_timeout(card, arg, qty + x);
1700                         if (timeout > host->max_discard_to)
1701                                 break;
1702                         if (timeout < last_timeout)
1703                                 break;
1704                         last_timeout = timeout;
1705                         y = x;
1706                 }
1707                 qty += y;
1708         } while (y);
1709
1710         if (!qty)
1711                 return 0;
1712
1713         if (qty == 1)
1714                 return 1;
1715
1716         /* Convert qty to sectors */
1717         if (card->erase_shift)
1718                 max_discard = --qty << card->erase_shift;
1719         else if (mmc_card_sd(card))
1720                 max_discard = qty;
1721         else
1722                 max_discard = --qty * card->erase_size;
1723
1724         return max_discard;
1725 }
1726
1727 unsigned int mmc_calc_max_discard(struct mmc_card *card)
1728 {
1729         struct mmc_host *host = card->host;
1730         unsigned int max_discard, max_trim;
1731
1732         if (!host->max_discard_to)
1733                 return UINT_MAX;
1734
1735         /*
1736          * Without erase_group_def set, MMC erase timeout depends on clock
1737          * frequence which can change.  In that case, the best choice is
1738          * just the preferred erase size.
1739          */
1740         if (mmc_card_mmc(card) && !(card->ext_csd.erase_group_def & 1))
1741                 return card->pref_erase;
1742
1743         max_discard = mmc_do_calc_max_discard(card, MMC_ERASE_ARG);
1744         if (mmc_can_trim(card)) {
1745                 max_trim = mmc_do_calc_max_discard(card, MMC_TRIM_ARG);
1746                 if (max_trim < max_discard)
1747                         max_discard = max_trim;
1748         } else if (max_discard < card->erase_size) {
1749                 max_discard = 0;
1750         }
1751         pr_debug("%s: calculated max. discard sectors %u for timeout %u ms\n",
1752                  mmc_hostname(host), max_discard, host->max_discard_to);
1753         return max_discard;
1754 }
1755 EXPORT_SYMBOL(mmc_calc_max_discard);
1756
1757 int mmc_set_blocklen(struct mmc_card *card, unsigned int blocklen)
1758 {
1759         struct mmc_command cmd = {0};
1760
1761         if (mmc_card_blockaddr(card) || mmc_card_ddr_mode(card))
1762                 return 0;
1763
1764         cmd.opcode = MMC_SET_BLOCKLEN;
1765         cmd.arg = blocklen;
1766         cmd.flags = MMC_RSP_SPI_R1 | MMC_RSP_R1 | MMC_CMD_AC;
1767         return mmc_wait_for_cmd(card->host, &cmd, 5);
1768 }
1769 EXPORT_SYMBOL(mmc_set_blocklen);
1770
1771 static int mmc_rescan_try_freq(struct mmc_host *host, unsigned freq)
1772 {
1773         host->f_init = freq;
1774
1775 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1776         pr_info("%s: %s: trying to init card at %u Hz\n",
1777                 mmc_hostname(host), __func__, host->f_init);
1778 #endif
1779         mmc_power_up(host);
1780
1781         /*
1782          * sdio_reset sends CMD52 to reset card.  Since we do not know
1783          * if the card is being re-initialized, just send it.  CMD52
1784          * should be ignored by SD/eMMC cards.
1785          */
1786         sdio_reset(host);
1787         mmc_go_idle(host);
1788
1789         mmc_send_if_cond(host, host->ocr_avail);
1790
1791         /* Order's important: probe SDIO, then SD, then MMC */
1792         if (!mmc_attach_sdio(host))
1793                 return 0;
1794         if (!mmc_attach_sd(host))
1795                 return 0;
1796         if (!mmc_attach_mmc(host))
1797                 return 0;
1798
1799         mmc_power_off(host);
1800         return -EIO;
1801 }
1802
1803 void mmc_rescan(struct work_struct *work)
1804 {
1805         static const unsigned freqs[] = { 400000, 300000, 200000, 100000 };
1806         struct mmc_host *host =
1807                 container_of(work, struct mmc_host, detect.work);
1808         int i;
1809
1810         if (host->rescan_disable)
1811                 return;
1812
1813         mmc_bus_get(host);
1814
1815         /*
1816          * if there is a _removable_ card registered, check whether it is
1817          * still present
1818          */
1819         if (host->bus_ops && host->bus_ops->detect && !host->bus_dead
1820             && !(host->caps & MMC_CAP_NONREMOVABLE))
1821                 host->bus_ops->detect(host);
1822
1823         /*
1824          * Let mmc_bus_put() free the bus/bus_ops if we've found that
1825          * the card is no longer present.
1826          */
1827         mmc_bus_put(host);
1828         mmc_bus_get(host);
1829
1830         /* if there still is a card present, stop here */
1831         if (host->bus_ops != NULL) {
1832                 mmc_bus_put(host);
1833                 goto out;
1834         }
1835
1836         /*
1837          * Only we can add a new handler, so it's safe to
1838          * release the lock here.
1839          */
1840         mmc_bus_put(host);
1841
1842         if (host->ops->get_cd && host->ops->get_cd(host) == 0)
1843                 goto out;
1844
1845         mmc_claim_host(host);
1846         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(freqs); i++) {
1847                 if (!mmc_rescan_try_freq(host, max(freqs[i], host->f_min)))
1848                         break;
1849                 if (freqs[i] <= host->f_min)
1850                         break;
1851         }
1852         mmc_release_host(host);
1853
1854  out:
1855         if (host->caps & MMC_CAP_NEEDS_POLL)
1856                 mmc_schedule_delayed_work(&host->detect, HZ);
1857 }
1858
1859 void mmc_start_host(struct mmc_host *host)
1860 {
1861         mmc_power_off(host);
1862         mmc_detect_change(host, 0);
1863 }
1864
1865 void mmc_stop_host(struct mmc_host *host)
1866 {
1867 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1868         unsigned long flags;
1869         spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
1870         host->removed = 1;
1871         spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
1872 #endif
1873
1874         if (host->caps & MMC_CAP_DISABLE)
1875                 cancel_delayed_work(&host->disable);
1876         cancel_delayed_work_sync(&host->detect);
1877         mmc_flush_scheduled_work();
1878
1879         /* clear pm flags now and let card drivers set them as needed */
1880         host->pm_flags = 0;
1881
1882         mmc_bus_get(host);
1883         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
1884                 if (host->bus_ops->remove)
1885                         host->bus_ops->remove(host);
1886
1887                 mmc_claim_host(host);
1888                 mmc_detach_bus(host);
1889                 mmc_release_host(host);
1890                 mmc_bus_put(host);
1891                 return;
1892         }
1893         mmc_bus_put(host);
1894
1895         BUG_ON(host->card);
1896
1897         mmc_power_off(host);
1898 }
1899
1900 int mmc_power_save_host(struct mmc_host *host)
1901 {
1902         int ret = 0;
1903
1904 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1905         pr_info("%s: %s: powering down\n", mmc_hostname(host), __func__);
1906 #endif
1907
1908         mmc_bus_get(host);
1909
1910         if (!host->bus_ops || host->bus_dead || !host->bus_ops->power_restore) {
1911                 mmc_bus_put(host);
1912                 return -EINVAL;
1913         }
1914
1915         if (host->bus_ops->power_save)
1916                 ret = host->bus_ops->power_save(host);
1917
1918         mmc_bus_put(host);
1919
1920         mmc_power_off(host);
1921
1922         return ret;
1923 }
1924 EXPORT_SYMBOL(mmc_power_save_host);
1925
1926 int mmc_power_restore_host(struct mmc_host *host)
1927 {
1928         int ret;
1929
1930 #ifdef CONFIG_MMC_DEBUG
1931         pr_info("%s: %s: powering up\n", mmc_hostname(host), __func__);
1932 #endif
1933
1934         mmc_bus_get(host);
1935
1936         if (!host->bus_ops || host->bus_dead || !host->bus_ops->power_restore) {
1937                 mmc_bus_put(host);
1938                 return -EINVAL;
1939         }
1940
1941         mmc_power_up(host);
1942         ret = host->bus_ops->power_restore(host);
1943
1944         mmc_bus_put(host);
1945
1946         return ret;
1947 }
1948 EXPORT_SYMBOL(mmc_power_restore_host);
1949
1950 int mmc_card_awake(struct mmc_host *host)
1951 {
1952         int err = -ENOSYS;
1953
1954         mmc_bus_get(host);
1955
1956         if (host->bus_ops && !host->bus_dead && host->bus_ops->awake)
1957                 err = host->bus_ops->awake(host);
1958
1959         mmc_bus_put(host);
1960
1961         return err;
1962 }
1963 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_awake);
1964
1965 int mmc_card_sleep(struct mmc_host *host)
1966 {
1967         int err = -ENOSYS;
1968
1969         mmc_bus_get(host);
1970
1971         if (host->bus_ops && !host->bus_dead && host->bus_ops->awake)
1972                 err = host->bus_ops->sleep(host);
1973
1974         mmc_bus_put(host);
1975
1976         return err;
1977 }
1978 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_sleep);
1979
1980 int mmc_card_can_sleep(struct mmc_host *host)
1981 {
1982         struct mmc_card *card = host->card;
1983
1984         if (card && mmc_card_mmc(card) && card->ext_csd.rev >= 3)
1985                 return 1;
1986         return 0;
1987 }
1988 EXPORT_SYMBOL(mmc_card_can_sleep);
1989
1990 #ifdef CONFIG_PM
1991
1992 /**
1993  *      mmc_suspend_host - suspend a host
1994  *      @host: mmc host
1995  */
1996 int mmc_suspend_host(struct mmc_host *host)
1997 {
1998         int err = 0;
1999
2000         if (host->caps & MMC_CAP_DISABLE)
2001                 cancel_delayed_work(&host->disable);
2002         cancel_delayed_work(&host->detect);
2003         mmc_flush_scheduled_work();
2004
2005         mmc_bus_get(host);
2006         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
2007                 if (host->bus_ops->suspend)
2008                         err = host->bus_ops->suspend(host);
2009                 if (err == -ENOSYS || !host->bus_ops->resume) {
2010                         /*
2011                          * We simply "remove" the card in this case.
2012                          * It will be redetected on resume.
2013                          */
2014                         if (host->bus_ops->remove)
2015                                 host->bus_ops->remove(host);
2016                         mmc_claim_host(host);
2017                         mmc_detach_bus(host);
2018                         mmc_release_host(host);
2019                         host->pm_flags = 0;
2020                         err = 0;
2021                 }
2022         }
2023         mmc_bus_put(host);
2024
2025         if (!err && !mmc_card_keep_power(host))
2026                 mmc_power_off(host);
2027
2028         return err;
2029 }
2030
2031 EXPORT_SYMBOL(mmc_suspend_host);
2032
2033 /**
2034  *      mmc_resume_host - resume a previously suspended host
2035  *      @host: mmc host
2036  */
2037 int mmc_resume_host(struct mmc_host *host)
2038 {
2039         int err = 0;
2040
2041         mmc_bus_get(host);
2042         if (host->bus_ops && !host->bus_dead) {
2043                 if (!mmc_card_keep_power(host)) {
2044                         mmc_power_up(host);
2045                         mmc_select_voltage(host, host->ocr);
2046                         /*
2047                          * Tell runtime PM core we just powered up the card,
2048                          * since it still believes the card is powered off.
2049                          * Note that currently runtime PM is only enabled
2050                          * for SDIO cards that are MMC_CAP_POWER_OFF_CARD
2051                          */
2052                         if (mmc_card_sdio(host->card) &&
2053                             (host->caps & MMC_CAP_POWER_OFF_CARD)) {
2054                                 pm_runtime_disable(&host->card->dev);
2055                                 pm_runtime_set_active(&host->card->dev);
2056                                 pm_runtime_enable(&host->card->dev);
2057                         }
2058                 }
2059                 BUG_ON(!host->bus_ops->resume);
2060                 err = host->bus_ops->resume(host);
2061                 if (err) {
2062                         printk(KERN_WARNING "%s: error %d during resume "
2063                                             "(card was removed?)\n",
2064                                             mmc_hostname(host), err);
2065                         err = 0;
2066                 }
2067         }
2068         host->pm_flags &= ~MMC_PM_KEEP_POWER;
2069         mmc_bus_put(host);
2070
2071         return err;
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL(mmc_resume_host);
2074
2075 /* Do the card removal on suspend if card is assumed removeable
2076  * Do that in pm notifier while userspace isn't yet frozen, so we will be able
2077    to sync the card.
2078 */
2079 int mmc_pm_notify(struct notifier_block *notify_block,
2080                                         unsigned long mode, void *unused)
2081 {
2082         struct mmc_host *host = container_of(
2083                 notify_block, struct mmc_host, pm_notify);
2084         unsigned long flags;
2085
2086
2087         switch (mode) {
2088         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
2089         case PM_SUSPEND_PREPARE:
2090
2091                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
2092                 host->rescan_disable = 1;
2093                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
2094                 cancel_delayed_work_sync(&host->detect);
2095
2096                 if (!host->bus_ops || host->bus_ops->suspend)
2097                         break;
2098
2099                 mmc_claim_host(host);
2100
2101                 if (host->bus_ops->remove)
2102                         host->bus_ops->remove(host);
2103
2104                 mmc_detach_bus(host);
2105                 mmc_release_host(host);
2106                 host->pm_flags = 0;
2107                 break;
2108
2109         case PM_POST_SUSPEND:
2110         case PM_POST_HIBERNATION:
2111         case PM_POST_RESTORE:
2112
2113                 spin_lock_irqsave(&host->lock, flags);
2114                 host->rescan_disable = 0;
2115                 spin_unlock_irqrestore(&host->lock, flags);
2116                 mmc_detect_change(host, 0);
2117
2118         }
2119
2120         return 0;
2121 }
2122 #endif
2123
2124 static int __init mmc_init(void)
2125 {
2126         int ret;
2127
2128         workqueue = alloc_ordered_workqueue("kmmcd", 0);
2129         if (!workqueue)
2130                 return -ENOMEM;
2131
2132         ret = mmc_register_bus();
2133         if (ret)
2134                 goto destroy_workqueue;
2135
2136         ret = mmc_register_host_class();
2137         if (ret)
2138                 goto unregister_bus;
2139
2140         ret = sdio_register_bus();
2141         if (ret)
2142                 goto unregister_host_class;
2143
2144         return 0;
2145
2146 unregister_host_class:
2147         mmc_unregister_host_class();
2148 unregister_bus:
2149         mmc_unregister_bus();
2150 destroy_workqueue:
2151         destroy_workqueue(workqueue);
2152
2153         return ret;
2154 }
2155
2156 static void __exit mmc_exit(void)
2157 {
2158         sdio_unregister_bus();
2159         mmc_unregister_host_class();
2160         mmc_unregister_bus();
2161         destroy_workqueue(workqueue);
2162 }
2163
2164 subsys_initcall(mmc_init);
2165 module_exit(mmc_exit);
2166
2167 MODULE_LICENSE("GPL");