]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/acpi/power.c
Merge tag 'dt' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/arm/arm-soc
[~andy/linux] / 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 <linux/sysfs.h>
45 #include <acpi/acpi_bus.h>
46 #include <acpi/acpi_drivers.h>
47 #include "sleep.h"
48 #include "internal.h"
49
50 #define PREFIX "ACPI: "
51
52 #define _COMPONENT                      ACPI_POWER_COMPONENT
53 ACPI_MODULE_NAME("power");
54 #define ACPI_POWER_CLASS                "power_resource"
55 #define ACPI_POWER_DEVICE_NAME          "Power Resource"
56 #define ACPI_POWER_FILE_INFO            "info"
57 #define ACPI_POWER_FILE_STATUS          "state"
58 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF   0x00
59 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON    0x01
60 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_UNKNOWN 0xFF
61
62 struct acpi_power_dependent_device {
63         struct list_head node;
64         struct acpi_device *adev;
65         struct work_struct work;
66 };
67
68 struct acpi_power_resource {
69         struct acpi_device device;
70         struct list_head list_node;
71         struct list_head dependent;
72         char *name;
73         u32 system_level;
74         u32 order;
75         unsigned int ref_count;
76         struct mutex resource_lock;
77 };
78
79 struct acpi_power_resource_entry {
80         struct list_head node;
81         struct acpi_power_resource *resource;
82 };
83
84 static LIST_HEAD(acpi_power_resource_list);
85 static DEFINE_MUTEX(power_resource_list_lock);
86
87 /* --------------------------------------------------------------------------
88                              Power Resource Management
89    -------------------------------------------------------------------------- */
90
91 static inline
92 struct acpi_power_resource *to_power_resource(struct acpi_device *device)
93 {
94         return container_of(device, struct acpi_power_resource, device);
95 }
96
97 static struct acpi_power_resource *acpi_power_get_context(acpi_handle handle)
98 {
99         struct acpi_device *device;
100
101         if (acpi_bus_get_device(handle, &device))
102                 return NULL;
103
104         return to_power_resource(device);
105 }
106
107 static int acpi_power_resources_list_add(acpi_handle handle,
108                                          struct list_head *list)
109 {
110         struct acpi_power_resource *resource = acpi_power_get_context(handle);
111         struct acpi_power_resource_entry *entry;
112
113         if (!resource || !list)
114                 return -EINVAL;
115
116         entry = kzalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
117         if (!entry)
118                 return -ENOMEM;
119
120         entry->resource = resource;
121         if (!list_empty(list)) {
122                 struct acpi_power_resource_entry *e;
123
124                 list_for_each_entry(e, list, node)
125                         if (e->resource->order > resource->order) {
126                                 list_add_tail(&entry->node, &e->node);
127                                 return 0;
128                         }
129         }
130         list_add_tail(&entry->node, list);
131         return 0;
132 }
133
134 void acpi_power_resources_list_free(struct list_head *list)
135 {
136         struct acpi_power_resource_entry *entry, *e;
137
138         list_for_each_entry_safe(entry, e, list, node) {
139                 list_del(&entry->node);
140                 kfree(entry);
141         }
142 }
143
144 int acpi_extract_power_resources(union acpi_object *package, unsigned int start,
145                                  struct list_head *list)
146 {
147         unsigned int i;
148         int err = 0;
149
150         for (i = start; i < package->package.count; i++) {
151                 union acpi_object *element = &package->package.elements[i];
152                 acpi_handle rhandle;
153
154                 if (element->type != ACPI_TYPE_LOCAL_REFERENCE) {
155                         err = -ENODATA;
156                         break;
157                 }
158                 rhandle = element->reference.handle;
159                 if (!rhandle) {
160                         err = -ENODEV;
161                         break;
162                 }
163                 err = acpi_add_power_resource(rhandle);
164                 if (err)
165                         break;
166
167                 err = acpi_power_resources_list_add(rhandle, list);
168                 if (err)
169                         break;
170         }
171         if (err)
172                 acpi_power_resources_list_free(list);
173
174         return err;
175 }
176
177 static int acpi_power_get_state(acpi_handle handle, int *state)
178 {
179         acpi_status status = AE_OK;
180         unsigned long long sta = 0;
181         char node_name[5];
182         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(node_name), node_name };
183
184
185         if (!handle || !state)
186                 return -EINVAL;
187
188         status = acpi_evaluate_integer(handle, "_STA", NULL, &sta);
189         if (ACPI_FAILURE(status))
190                 return -ENODEV;
191
192         *state = (sta & 0x01)?ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON:
193                               ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF;
194
195         acpi_get_name(handle, ACPI_SINGLE_NAME, &buffer);
196
197         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource [%s] is %s\n",
198                           node_name,
199                                 *state ? "on" : "off"));
200
201         return 0;
202 }
203
204 static int acpi_power_get_list_state(struct list_head *list, int *state)
205 {
206         struct acpi_power_resource_entry *entry;
207         int cur_state;
208
209         if (!list || !state)
210                 return -EINVAL;
211
212         /* The state of the list is 'on' IFF all resources are 'on'. */
213         list_for_each_entry(entry, list, node) {
214                 struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
215                 acpi_handle handle = resource->device.handle;
216                 int result;
217
218                 mutex_lock(&resource->resource_lock);
219                 result = acpi_power_get_state(handle, &cur_state);
220                 mutex_unlock(&resource->resource_lock);
221                 if (result)
222                         return result;
223
224                 if (cur_state != ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON)
225                         break;
226         }
227
228         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource list is %s\n",
229                           cur_state ? "on" : "off"));
230
231         *state = cur_state;
232         return 0;
233 }
234
235 static void acpi_power_resume_dependent(struct work_struct *work)
236 {
237         struct acpi_power_dependent_device *dep;
238         struct acpi_device_physical_node *pn;
239         struct acpi_device *adev;
240         int state;
241
242         dep = container_of(work, struct acpi_power_dependent_device, work);
243         adev = dep->adev;
244         if (acpi_power_get_inferred_state(adev, &state))
245                 return;
246
247         if (state > ACPI_STATE_D0)
248                 return;
249
250         mutex_lock(&adev->physical_node_lock);
251
252         list_for_each_entry(pn, &adev->physical_node_list, node)
253                 pm_request_resume(pn->dev);
254
255         list_for_each_entry(pn, &adev->power_dependent, node)
256                 pm_request_resume(pn->dev);
257
258         mutex_unlock(&adev->physical_node_lock);
259 }
260
261 static int __acpi_power_on(struct acpi_power_resource *resource)
262 {
263         acpi_status status = AE_OK;
264
265         status = acpi_evaluate_object(resource->device.handle, "_ON", NULL, NULL);
266         if (ACPI_FAILURE(status))
267                 return -ENODEV;
268
269         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Power resource [%s] turned on\n",
270                           resource->name));
271
272         return 0;
273 }
274
275 static int acpi_power_on(struct acpi_power_resource *resource)
276 {
277         int result = 0;;
278
279         mutex_lock(&resource->resource_lock);
280
281         if (resource->ref_count++) {
282                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
283                                   "Power resource [%s] already on",
284                                   resource->name));
285         } else {
286                 result = __acpi_power_on(resource);
287                 if (result) {
288                         resource->ref_count--;
289                 } else {
290                         struct acpi_power_dependent_device *dep;
291
292                         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
293                                 schedule_work(&dep->work);
294                 }
295         }
296
297         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
298
299         return result;
300 }
301
302 static int __acpi_power_off(struct acpi_power_resource *resource)
303 {
304         acpi_status status;
305
306         status = acpi_evaluate_object(resource->device.handle, "_OFF",
307                                       NULL, NULL);
308         if (ACPI_FAILURE(status))
309                 return -ENODEV;
310
311         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Power resource [%s] turned off\n",
312                           resource->name));
313         return 0;
314 }
315
316 static int acpi_power_off(struct acpi_power_resource *resource)
317 {
318         int result = 0;
319
320         mutex_lock(&resource->resource_lock);
321
322         if (!resource->ref_count) {
323                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
324                                   "Power resource [%s] already off",
325                                   resource->name));
326                 goto unlock;
327         }
328
329         if (--resource->ref_count) {
330                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
331                                   "Power resource [%s] still in use\n",
332                                   resource->name));
333         } else {
334                 result = __acpi_power_off(resource);
335                 if (result)
336                         resource->ref_count++;
337         }
338
339  unlock:
340         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
341
342         return result;
343 }
344
345 static int acpi_power_off_list(struct list_head *list)
346 {
347         struct acpi_power_resource_entry *entry;
348         int result = 0;
349
350         list_for_each_entry_reverse(entry, list, node) {
351                 result = acpi_power_off(entry->resource);
352                 if (result)
353                         goto err;
354         }
355         return 0;
356
357  err:
358         list_for_each_entry_continue(entry, list, node)
359                 acpi_power_on(entry->resource);
360
361         return result;
362 }
363
364 static int acpi_power_on_list(struct list_head *list)
365 {
366         struct acpi_power_resource_entry *entry;
367         int result = 0;
368
369         list_for_each_entry(entry, list, node) {
370                 result = acpi_power_on(entry->resource);
371                 if (result)
372                         goto err;
373         }
374         return 0;
375
376  err:
377         list_for_each_entry_continue_reverse(entry, list, node)
378                 acpi_power_off(entry->resource);
379
380         return result;
381 }
382
383 static void acpi_power_add_dependent(struct acpi_power_resource *resource,
384                                      struct acpi_device *adev)
385 {
386         struct acpi_power_dependent_device *dep;
387
388         mutex_lock(&resource->resource_lock);
389
390         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
391                 if (dep->adev == adev)
392                         goto out;
393
394         dep = kzalloc(sizeof(*dep), GFP_KERNEL);
395         if (!dep)
396                 goto out;
397
398         dep->adev = adev;
399         INIT_WORK(&dep->work, acpi_power_resume_dependent);
400         list_add_tail(&dep->node, &resource->dependent);
401
402  out:
403         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
404 }
405
406 static void acpi_power_remove_dependent(struct acpi_power_resource *resource,
407                                         struct acpi_device *adev)
408 {
409         struct acpi_power_dependent_device *dep;
410         struct work_struct *work = NULL;
411
412         mutex_lock(&resource->resource_lock);
413
414         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
415                 if (dep->adev == adev) {
416                         list_del(&dep->node);
417                         work = &dep->work;
418                         break;
419                 }
420
421         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
422
423         if (work) {
424                 cancel_work_sync(work);
425                 kfree(dep);
426         }
427 }
428
429 static struct attribute *attrs[] = {
430         NULL,
431 };
432
433 static struct attribute_group attr_groups[] = {
434         [ACPI_STATE_D0] = {
435                 .name = "power_resources_D0",
436                 .attrs = attrs,
437         },
438         [ACPI_STATE_D1] = {
439                 .name = "power_resources_D1",
440                 .attrs = attrs,
441         },
442         [ACPI_STATE_D2] = {
443                 .name = "power_resources_D2",
444                 .attrs = attrs,
445         },
446         [ACPI_STATE_D3_HOT] = {
447                 .name = "power_resources_D3hot",
448                 .attrs = attrs,
449         },
450 };
451
452 static void acpi_power_hide_list(struct acpi_device *adev, int state)
453 {
454         struct acpi_device_power_state *ps = &adev->power.states[state];
455         struct acpi_power_resource_entry *entry;
456
457         if (list_empty(&ps->resources))
458                 return;
459
460         list_for_each_entry_reverse(entry, &ps->resources, node) {
461                 struct acpi_device *res_dev = &entry->resource->device;
462
463                 sysfs_remove_link_from_group(&adev->dev.kobj,
464                                              attr_groups[state].name,
465                                              dev_name(&res_dev->dev));
466         }
467         sysfs_remove_group(&adev->dev.kobj, &attr_groups[state]);
468 }
469
470 static void acpi_power_expose_list(struct acpi_device *adev, int state)
471 {
472         struct acpi_device_power_state *ps = &adev->power.states[state];
473         struct acpi_power_resource_entry *entry;
474         int ret;
475
476         if (list_empty(&ps->resources))
477                 return;
478
479         ret = sysfs_create_group(&adev->dev.kobj, &attr_groups[state]);
480         if (ret)
481                 return;
482
483         list_for_each_entry(entry, &ps->resources, node) {
484                 struct acpi_device *res_dev = &entry->resource->device;
485
486                 ret = sysfs_add_link_to_group(&adev->dev.kobj,
487                                               attr_groups[state].name,
488                                               &res_dev->dev.kobj,
489                                               dev_name(&res_dev->dev));
490                 if (ret) {
491                         acpi_power_hide_list(adev, state);
492                         break;
493                 }
494         }
495 }
496
497 void acpi_power_add_remove_device(struct acpi_device *adev, bool add)
498 {
499         struct acpi_device_power_state *ps;
500         struct acpi_power_resource_entry *entry;
501         int state;
502
503         if (!adev->power.flags.power_resources)
504                 return;
505
506         ps = &adev->power.states[ACPI_STATE_D0];
507         list_for_each_entry(entry, &ps->resources, node) {
508                 struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
509
510                 if (add)
511                         acpi_power_add_dependent(resource, adev);
512                 else
513                         acpi_power_remove_dependent(resource, adev);
514         }
515
516         for (state = ACPI_STATE_D0; state <= ACPI_STATE_D3_HOT; state++) {
517                 if (add)
518                         acpi_power_expose_list(adev, state);
519                 else
520                         acpi_power_hide_list(adev, state);
521         }
522 }
523
524 int acpi_power_min_system_level(struct list_head *list)
525 {
526         struct acpi_power_resource_entry *entry;
527         int system_level = 5;
528
529         list_for_each_entry(entry, list, node) {
530                 struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
531
532                 if (system_level > resource->system_level)
533                         system_level = resource->system_level;
534         }
535         return system_level;
536 }
537
538 /* --------------------------------------------------------------------------
539                              Device Power Management
540    -------------------------------------------------------------------------- */
541
542 /**
543  * acpi_device_sleep_wake - execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in
544  *                          ACPI 3.0) _PSW (Power State Wake)
545  * @dev: Device to handle.
546  * @enable: 0 - disable, 1 - enable the wake capabilities of the device.
547  * @sleep_state: Target sleep state of the system.
548  * @dev_state: Target power state of the device.
549  *
550  * Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
551  * State Wake) for the device, if present.  On failure reset the device's
552  * wakeup.flags.valid flag.
553  *
554  * RETURN VALUE:
555  * 0 if either _DSW or _PSW has been successfully executed
556  * 0 if neither _DSW nor _PSW has been found
557  * -ENODEV if the execution of either _DSW or _PSW has failed
558  */
559 int acpi_device_sleep_wake(struct acpi_device *dev,
560                            int enable, int sleep_state, int dev_state)
561 {
562         union acpi_object in_arg[3];
563         struct acpi_object_list arg_list = { 3, in_arg };
564         acpi_status status = AE_OK;
565
566         /*
567          * Try to execute _DSW first.
568          *
569          * Three agruments are needed for the _DSW object:
570          * Argument 0: enable/disable the wake capabilities
571          * Argument 1: target system state
572          * Argument 2: target device state
573          * When _DSW object is called to disable the wake capabilities, maybe
574          * the first argument is filled. The values of the other two agruments
575          * are meaningless.
576          */
577         in_arg[0].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
578         in_arg[0].integer.value = enable;
579         in_arg[1].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
580         in_arg[1].integer.value = sleep_state;
581         in_arg[2].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
582         in_arg[2].integer.value = dev_state;
583         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_DSW", &arg_list, NULL);
584         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
585                 return 0;
586         } else if (status != AE_NOT_FOUND) {
587                 printk(KERN_ERR PREFIX "_DSW execution failed\n");
588                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
589                 return -ENODEV;
590         }
591
592         /* Execute _PSW */
593         arg_list.count = 1;
594         in_arg[0].integer.value = enable;
595         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_PSW", &arg_list, NULL);
596         if (ACPI_FAILURE(status) && (status != AE_NOT_FOUND)) {
597                 printk(KERN_ERR PREFIX "_PSW execution failed\n");
598                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
599                 return -ENODEV;
600         }
601
602         return 0;
603 }
604
605 /*
606  * Prepare a wakeup device, two steps (Ref ACPI 2.0:P229):
607  * 1. Power on the power resources required for the wakeup device 
608  * 2. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
609  *    State Wake) for the device, if present
610  */
611 int acpi_enable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev, int sleep_state)
612 {
613         int err = 0;
614
615         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
616                 return -EINVAL;
617
618         mutex_lock(&acpi_device_lock);
619
620         if (dev->wakeup.prepare_count++)
621                 goto out;
622
623         err = acpi_power_on_list(&dev->wakeup.resources);
624         if (err) {
625                 dev_err(&dev->dev, "Cannot turn wakeup power resources on\n");
626                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
627         } else {
628                 /*
629                  * Passing 3 as the third argument below means the device may be
630                  * put into arbitrary power state afterward.
631                  */
632                 err = acpi_device_sleep_wake(dev, 1, sleep_state, 3);
633         }
634         if (err)
635                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
636
637  out:
638         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
639         return err;
640 }
641
642 /*
643  * Shutdown a wakeup device, counterpart of above method
644  * 1. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
645  *    State Wake) for the device, if present
646  * 2. Shutdown down the power resources
647  */
648 int acpi_disable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev)
649 {
650         int err = 0;
651
652         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
653                 return -EINVAL;
654
655         mutex_lock(&acpi_device_lock);
656
657         if (--dev->wakeup.prepare_count > 0)
658                 goto out;
659
660         /*
661          * Executing the code below even if prepare_count is already zero when
662          * the function is called may be useful, for example for initialisation.
663          */
664         if (dev->wakeup.prepare_count < 0)
665                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
666
667         err = acpi_device_sleep_wake(dev, 0, 0, 0);
668         if (err)
669                 goto out;
670
671         err = acpi_power_off_list(&dev->wakeup.resources);
672         if (err) {
673                 dev_err(&dev->dev, "Cannot turn wakeup power resources off\n");
674                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
675         }
676
677  out:
678         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
679         return err;
680 }
681
682 int acpi_power_get_inferred_state(struct acpi_device *device, int *state)
683 {
684         int result = 0;
685         int list_state = 0;
686         int i = 0;
687
688         if (!device || !state)
689                 return -EINVAL;
690
691         /*
692          * We know a device's inferred power state when all the resources
693          * required for a given D-state are 'on'.
694          */
695         for (i = ACPI_STATE_D0; i <= ACPI_STATE_D3_HOT; i++) {
696                 struct list_head *list = &device->power.states[i].resources;
697
698                 if (list_empty(list))
699                         continue;
700
701                 result = acpi_power_get_list_state(list, &list_state);
702                 if (result)
703                         return result;
704
705                 if (list_state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON) {
706                         *state = i;
707                         return 0;
708                 }
709         }
710
711         *state = ACPI_STATE_D3;
712         return 0;
713 }
714
715 int acpi_power_on_resources(struct acpi_device *device, int state)
716 {
717         if (!device || state < ACPI_STATE_D0 || state > ACPI_STATE_D3_HOT)
718                 return -EINVAL;
719
720         return acpi_power_on_list(&device->power.states[state].resources);
721 }
722
723 int acpi_power_transition(struct acpi_device *device, int state)
724 {
725         int result = 0;
726
727         if (!device || (state < ACPI_STATE_D0) || (state > ACPI_STATE_D3_COLD))
728                 return -EINVAL;
729
730         if (device->power.state == state || !device->flags.power_manageable)
731                 return 0;
732
733         if ((device->power.state < ACPI_STATE_D0)
734             || (device->power.state > ACPI_STATE_D3_COLD))
735                 return -ENODEV;
736
737         /* TBD: Resources must be ordered. */
738
739         /*
740          * First we reference all power resources required in the target list
741          * (e.g. so the device doesn't lose power while transitioning).  Then,
742          * we dereference all power resources used in the current list.
743          */
744         if (state < ACPI_STATE_D3_COLD)
745                 result = acpi_power_on_list(
746                         &device->power.states[state].resources);
747
748         if (!result && device->power.state < ACPI_STATE_D3_COLD)
749                 acpi_power_off_list(
750                         &device->power.states[device->power.state].resources);
751
752         /* We shouldn't change the state unless the above operations succeed. */
753         device->power.state = result ? ACPI_STATE_UNKNOWN : state;
754
755         return result;
756 }
757
758 static void acpi_release_power_resource(struct device *dev)
759 {
760         struct acpi_device *device = to_acpi_device(dev);
761         struct acpi_power_resource *resource;
762
763         resource = container_of(device, struct acpi_power_resource, device);
764
765         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
766         list_del(&resource->list_node);
767         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
768
769         acpi_free_ids(device);
770         kfree(resource);
771 }
772
773 static ssize_t acpi_power_in_use_show(struct device *dev,
774                                       struct device_attribute *attr,
775                                       char *buf) {
776         struct acpi_power_resource *resource;
777
778         resource = to_power_resource(to_acpi_device(dev));
779         return sprintf(buf, "%u\n", !!resource->ref_count);
780 }
781 static DEVICE_ATTR(resource_in_use, 0444, acpi_power_in_use_show, NULL);
782
783 static void acpi_power_sysfs_remove(struct acpi_device *device)
784 {
785         device_remove_file(&device->dev, &dev_attr_resource_in_use);
786 }
787
788 int acpi_add_power_resource(acpi_handle handle)
789 {
790         struct acpi_power_resource *resource;
791         struct acpi_device *device = NULL;
792         union acpi_object acpi_object;
793         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(acpi_object), &acpi_object };
794         acpi_status status;
795         int state, result = -ENODEV;
796
797         acpi_bus_get_device(handle, &device);
798         if (device)
799                 return 0;
800
801         resource = kzalloc(sizeof(*resource), GFP_KERNEL);
802         if (!resource)
803                 return -ENOMEM;
804
805         device = &resource->device;
806         acpi_init_device_object(device, handle, ACPI_BUS_TYPE_POWER,
807                                 ACPI_STA_DEFAULT);
808         mutex_init(&resource->resource_lock);
809         INIT_LIST_HEAD(&resource->dependent);
810         resource->name = device->pnp.bus_id;
811         strcpy(acpi_device_name(device), ACPI_POWER_DEVICE_NAME);
812         strcpy(acpi_device_class(device), ACPI_POWER_CLASS);
813         device->power.state = ACPI_STATE_UNKNOWN;
814
815         /* Evalute the object to get the system level and resource order. */
816         status = acpi_evaluate_object(handle, NULL, NULL, &buffer);
817         if (ACPI_FAILURE(status))
818                 goto err;
819
820         resource->system_level = acpi_object.power_resource.system_level;
821         resource->order = acpi_object.power_resource.resource_order;
822
823         result = acpi_power_get_state(handle, &state);
824         if (result)
825                 goto err;
826
827         printk(KERN_INFO PREFIX "%s [%s] (%s)\n", acpi_device_name(device),
828                acpi_device_bid(device), state ? "on" : "off");
829
830         device->flags.match_driver = true;
831         result = acpi_device_add(device, acpi_release_power_resource);
832         if (result)
833                 goto err;
834
835         if (!device_create_file(&device->dev, &dev_attr_resource_in_use))
836                 device->remove = acpi_power_sysfs_remove;
837
838         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
839         list_add(&resource->list_node, &acpi_power_resource_list);
840         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
841         acpi_device_add_finalize(device);
842         return 0;
843
844  err:
845         acpi_release_power_resource(&device->dev);
846         return result;
847 }
848
849 #ifdef CONFIG_ACPI_SLEEP
850 void acpi_resume_power_resources(void)
851 {
852         struct acpi_power_resource *resource;
853
854         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
855
856         list_for_each_entry(resource, &acpi_power_resource_list, list_node) {
857                 int result, state;
858
859                 mutex_lock(&resource->resource_lock);
860
861                 result = acpi_power_get_state(resource->device.handle, &state);
862                 if (result)
863                         continue;
864
865                 if (state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF
866                     && resource->ref_count) {
867                         dev_info(&resource->device.dev, "Turning ON\n");
868                         __acpi_power_on(resource);
869                 } else if (state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON
870                     && !resource->ref_count) {
871                         dev_info(&resource->device.dev, "Turning OFF\n");
872                         __acpi_power_off(resource);
873                 }
874
875                 mutex_unlock(&resource->resource_lock);
876         }
877
878         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
879 }
880 #endif