]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/of/base.c
ba195fbce4c637ac85edbffbb73ccbdf39c1f6b0
[~andy/linux] / drivers / of / base.c
1 /*
2  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
3  *
4  * Paul Mackerras       August 1996.
5  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
6  *
7  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
8  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com
9  *
10  *  Adapted for sparc and sparc64 by David S. Miller davem@davemloft.net
11  *
12  *  Reconsolidated from arch/x/kernel/prom.c by Stephen Rothwell and
13  *  Grant Likely.
14  *
15  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
16  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
17  *      as published by the Free Software Foundation; either version
18  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
19  */
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/cpu.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/of.h>
24 #include <linux/spinlock.h>
25 #include <linux/slab.h>
26 #include <linux/proc_fs.h>
27
28 #include "of_private.h"
29
30 LIST_HEAD(aliases_lookup);
31
32 struct device_node *of_allnodes;
33 EXPORT_SYMBOL(of_allnodes);
34 struct device_node *of_chosen;
35 struct device_node *of_aliases;
36 static struct device_node *of_stdout;
37
38 DEFINE_MUTEX(of_aliases_mutex);
39
40 /* use when traversing tree through the allnext, child, sibling,
41  * or parent members of struct device_node.
42  */
43 DEFINE_RAW_SPINLOCK(devtree_lock);
44
45 int of_n_addr_cells(struct device_node *np)
46 {
47         const __be32 *ip;
48
49         do {
50                 if (np->parent)
51                         np = np->parent;
52                 ip = of_get_property(np, "#address-cells", NULL);
53                 if (ip)
54                         return be32_to_cpup(ip);
55         } while (np->parent);
56         /* No #address-cells property for the root node */
57         return OF_ROOT_NODE_ADDR_CELLS_DEFAULT;
58 }
59 EXPORT_SYMBOL(of_n_addr_cells);
60
61 int of_n_size_cells(struct device_node *np)
62 {
63         const __be32 *ip;
64
65         do {
66                 if (np->parent)
67                         np = np->parent;
68                 ip = of_get_property(np, "#size-cells", NULL);
69                 if (ip)
70                         return be32_to_cpup(ip);
71         } while (np->parent);
72         /* No #size-cells property for the root node */
73         return OF_ROOT_NODE_SIZE_CELLS_DEFAULT;
74 }
75 EXPORT_SYMBOL(of_n_size_cells);
76
77 #ifdef CONFIG_NUMA
78 int __weak of_node_to_nid(struct device_node *np)
79 {
80         return numa_node_id();
81 }
82 #endif
83
84 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
85 /**
86  *      of_node_get - Increment refcount of a node
87  *      @node:  Node to inc refcount, NULL is supported to
88  *              simplify writing of callers
89  *
90  *      Returns node.
91  */
92 struct device_node *of_node_get(struct device_node *node)
93 {
94         if (node)
95                 kref_get(&node->kref);
96         return node;
97 }
98 EXPORT_SYMBOL(of_node_get);
99
100 static inline struct device_node *kref_to_device_node(struct kref *kref)
101 {
102         return container_of(kref, struct device_node, kref);
103 }
104
105 /**
106  *      of_node_release - release a dynamically allocated node
107  *      @kref:  kref element of the node to be released
108  *
109  *      In of_node_put() this function is passed to kref_put()
110  *      as the destructor.
111  */
112 static void of_node_release(struct kref *kref)
113 {
114         struct device_node *node = kref_to_device_node(kref);
115         struct property *prop = node->properties;
116
117         /* We should never be releasing nodes that haven't been detached. */
118         if (!of_node_check_flag(node, OF_DETACHED)) {
119                 pr_err("ERROR: Bad of_node_put() on %s\n", node->full_name);
120                 dump_stack();
121                 kref_init(&node->kref);
122                 return;
123         }
124
125         if (!of_node_check_flag(node, OF_DYNAMIC))
126                 return;
127
128         while (prop) {
129                 struct property *next = prop->next;
130                 kfree(prop->name);
131                 kfree(prop->value);
132                 kfree(prop);
133                 prop = next;
134
135                 if (!prop) {
136                         prop = node->deadprops;
137                         node->deadprops = NULL;
138                 }
139         }
140         kfree(node->full_name);
141         kfree(node->data);
142         kfree(node);
143 }
144
145 /**
146  *      of_node_put - Decrement refcount of a node
147  *      @node:  Node to dec refcount, NULL is supported to
148  *              simplify writing of callers
149  *
150  */
151 void of_node_put(struct device_node *node)
152 {
153         if (node)
154                 kref_put(&node->kref, of_node_release);
155 }
156 EXPORT_SYMBOL(of_node_put);
157 #endif /* CONFIG_OF_DYNAMIC */
158
159 static struct property *__of_find_property(const struct device_node *np,
160                                            const char *name, int *lenp)
161 {
162         struct property *pp;
163
164         if (!np)
165                 return NULL;
166
167         for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
168                 if (of_prop_cmp(pp->name, name) == 0) {
169                         if (lenp)
170                                 *lenp = pp->length;
171                         break;
172                 }
173         }
174
175         return pp;
176 }
177
178 struct property *of_find_property(const struct device_node *np,
179                                   const char *name,
180                                   int *lenp)
181 {
182         struct property *pp;
183         unsigned long flags;
184
185         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
186         pp = __of_find_property(np, name, lenp);
187         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
188
189         return pp;
190 }
191 EXPORT_SYMBOL(of_find_property);
192
193 /**
194  * of_find_all_nodes - Get next node in global list
195  * @prev:       Previous node or NULL to start iteration
196  *              of_node_put() will be called on it
197  *
198  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
199  * of_node_put() on it when done.
200  */
201 struct device_node *of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
202 {
203         struct device_node *np;
204         unsigned long flags;
205
206         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
207         np = prev ? prev->allnext : of_allnodes;
208         for (; np != NULL; np = np->allnext)
209                 if (of_node_get(np))
210                         break;
211         of_node_put(prev);
212         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
213         return np;
214 }
215 EXPORT_SYMBOL(of_find_all_nodes);
216
217 /*
218  * Find a property with a given name for a given node
219  * and return the value.
220  */
221 static const void *__of_get_property(const struct device_node *np,
222                                      const char *name, int *lenp)
223 {
224         struct property *pp = __of_find_property(np, name, lenp);
225
226         return pp ? pp->value : NULL;
227 }
228
229 /*
230  * Find a property with a given name for a given node
231  * and return the value.
232  */
233 const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,
234                             int *lenp)
235 {
236         struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);
237
238         return pp ? pp->value : NULL;
239 }
240 EXPORT_SYMBOL(of_get_property);
241
242 /*
243  * arch_match_cpu_phys_id - Match the given logical CPU and physical id
244  *
245  * @cpu: logical cpu index of a core/thread
246  * @phys_id: physical identifier of a core/thread
247  *
248  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific.
249  * However this __weak function provides a default match of physical
250  * id to logical cpu index. phys_id provided here is usually values read
251  * from the device tree which must match the hardware internal registers.
252  *
253  * Returns true if the physical identifier and the logical cpu index
254  * correspond to the same core/thread, false otherwise.
255  */
256 bool __weak arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
257 {
258         return (u32)phys_id == cpu;
259 }
260
261 /**
262  * Checks if the given "prop_name" property holds the physical id of the
263  * core/thread corresponding to the logical cpu 'cpu'. If 'thread' is not
264  * NULL, local thread number within the core is returned in it.
265  */
266 static bool __of_find_n_match_cpu_property(struct device_node *cpun,
267                         const char *prop_name, int cpu, unsigned int *thread)
268 {
269         const __be32 *cell;
270         int ac, prop_len, tid;
271         u64 hwid;
272
273         ac = of_n_addr_cells(cpun);
274         cell = of_get_property(cpun, prop_name, &prop_len);
275         if (!cell || !ac)
276                 return false;
277         prop_len /= sizeof(*cell) * ac;
278         for (tid = 0; tid < prop_len; tid++) {
279                 hwid = of_read_number(cell, ac);
280                 if (arch_match_cpu_phys_id(cpu, hwid)) {
281                         if (thread)
282                                 *thread = tid;
283                         return true;
284                 }
285                 cell += ac;
286         }
287         return false;
288 }
289
290 /*
291  * arch_find_n_match_cpu_physical_id - See if the given device node is
292  * for the cpu corresponding to logical cpu 'cpu'.  Return true if so,
293  * else false.  If 'thread' is non-NULL, the local thread number within the
294  * core is returned in it.
295  */
296 bool __weak arch_find_n_match_cpu_physical_id(struct device_node *cpun,
297                                               int cpu, unsigned int *thread)
298 {
299         /* Check for non-standard "ibm,ppc-interrupt-server#s" property
300          * for thread ids on PowerPC. If it doesn't exist fallback to
301          * standard "reg" property.
302          */
303         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) &&
304             __of_find_n_match_cpu_property(cpun,
305                                            "ibm,ppc-interrupt-server#s",
306                                            cpu, thread))
307                 return true;
308
309         if (__of_find_n_match_cpu_property(cpun, "reg", cpu, thread))
310                 return true;
311
312         return false;
313 }
314
315 /**
316  * of_get_cpu_node - Get device node associated with the given logical CPU
317  *
318  * @cpu: CPU number(logical index) for which device node is required
319  * @thread: if not NULL, local thread number within the physical core is
320  *          returned
321  *
322  * The main purpose of this function is to retrieve the device node for the
323  * given logical CPU index. It should be used to initialize the of_node in
324  * cpu device. Once of_node in cpu device is populated, all the further
325  * references can use that instead.
326  *
327  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific and is built
328  * before booting secondary cores. This function uses arch_match_cpu_phys_id
329  * which can be overridden by architecture specific implementation.
330  *
331  * Returns a node pointer for the logical cpu if found, else NULL.
332  */
333 struct device_node *of_get_cpu_node(int cpu, unsigned int *thread)
334 {
335         struct device_node *cpun;
336
337         for_each_node_by_type(cpun, "cpu") {
338                 if (arch_find_n_match_cpu_physical_id(cpun, cpu, thread))
339                         return cpun;
340         }
341         return NULL;
342 }
343 EXPORT_SYMBOL(of_get_cpu_node);
344
345 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
346  * the device's "compatible" property
347  */
348 static int __of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
349                                      const char *compat)
350 {
351         const char* cp;
352         int cplen, l;
353
354         cp = __of_get_property(device, "compatible", &cplen);
355         if (cp == NULL)
356                 return 0;
357         while (cplen > 0) {
358                 if (of_compat_cmp(cp, compat, strlen(compat)) == 0)
359                         return 1;
360                 l = strlen(cp) + 1;
361                 cp += l;
362                 cplen -= l;
363         }
364
365         return 0;
366 }
367
368 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
369  * the device's "compatible" property
370  */
371 int of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
372                 const char *compat)
373 {
374         unsigned long flags;
375         int res;
376
377         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
378         res = __of_device_is_compatible(device, compat);
379         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
380         return res;
381 }
382 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_compatible);
383
384 /**
385  * of_machine_is_compatible - Test root of device tree for a given compatible value
386  * @compat: compatible string to look for in root node's compatible property.
387  *
388  * Returns true if the root node has the given value in its
389  * compatible property.
390  */
391 int of_machine_is_compatible(const char *compat)
392 {
393         struct device_node *root;
394         int rc = 0;
395
396         root = of_find_node_by_path("/");
397         if (root) {
398                 rc = of_device_is_compatible(root, compat);
399                 of_node_put(root);
400         }
401         return rc;
402 }
403 EXPORT_SYMBOL(of_machine_is_compatible);
404
405 /**
406  *  __of_device_is_available - check if a device is available for use
407  *
408  *  @device: Node to check for availability, with locks already held
409  *
410  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
411  *  0 otherwise
412  */
413 static int __of_device_is_available(const struct device_node *device)
414 {
415         const char *status;
416         int statlen;
417
418         if (!device)
419                 return 0;
420
421         status = __of_get_property(device, "status", &statlen);
422         if (status == NULL)
423                 return 1;
424
425         if (statlen > 0) {
426                 if (!strcmp(status, "okay") || !strcmp(status, "ok"))
427                         return 1;
428         }
429
430         return 0;
431 }
432
433 /**
434  *  of_device_is_available - check if a device is available for use
435  *
436  *  @device: Node to check for availability
437  *
438  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
439  *  0 otherwise
440  */
441 int of_device_is_available(const struct device_node *device)
442 {
443         unsigned long flags;
444         int res;
445
446         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
447         res = __of_device_is_available(device);
448         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
449         return res;
450
451 }
452 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_available);
453
454 /**
455  *      of_get_parent - Get a node's parent if any
456  *      @node:  Node to get parent
457  *
458  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
459  *      of_node_put() on it when done.
460  */
461 struct device_node *of_get_parent(const struct device_node *node)
462 {
463         struct device_node *np;
464         unsigned long flags;
465
466         if (!node)
467                 return NULL;
468
469         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
470         np = of_node_get(node->parent);
471         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
472         return np;
473 }
474 EXPORT_SYMBOL(of_get_parent);
475
476 /**
477  *      of_get_next_parent - Iterate to a node's parent
478  *      @node:  Node to get parent of
479  *
480  *      This is like of_get_parent() except that it drops the
481  *      refcount on the passed node, making it suitable for iterating
482  *      through a node's parents.
483  *
484  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
485  *      of_node_put() on it when done.
486  */
487 struct device_node *of_get_next_parent(struct device_node *node)
488 {
489         struct device_node *parent;
490         unsigned long flags;
491
492         if (!node)
493                 return NULL;
494
495         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
496         parent = of_node_get(node->parent);
497         of_node_put(node);
498         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
499         return parent;
500 }
501 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_parent);
502
503 /**
504  *      of_get_next_child - Iterate a node childs
505  *      @node:  parent node
506  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
507  *
508  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
509  *      of_node_put() on it when done.
510  */
511 struct device_node *of_get_next_child(const struct device_node *node,
512         struct device_node *prev)
513 {
514         struct device_node *next;
515         unsigned long flags;
516
517         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
518         next = prev ? prev->sibling : node->child;
519         for (; next; next = next->sibling)
520                 if (of_node_get(next))
521                         break;
522         of_node_put(prev);
523         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
524         return next;
525 }
526 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_child);
527
528 /**
529  *      of_get_next_available_child - Find the next available child node
530  *      @node:  parent node
531  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
532  *
533  *      This function is like of_get_next_child(), except that it
534  *      automatically skips any disabled nodes (i.e. status = "disabled").
535  */
536 struct device_node *of_get_next_available_child(const struct device_node *node,
537         struct device_node *prev)
538 {
539         struct device_node *next;
540         unsigned long flags;
541
542         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
543         next = prev ? prev->sibling : node->child;
544         for (; next; next = next->sibling) {
545                 if (!__of_device_is_available(next))
546                         continue;
547                 if (of_node_get(next))
548                         break;
549         }
550         of_node_put(prev);
551         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
552         return next;
553 }
554 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_available_child);
555
556 /**
557  *      of_get_child_by_name - Find the child node by name for a given parent
558  *      @node:  parent node
559  *      @name:  child name to look for.
560  *
561  *      This function looks for child node for given matching name
562  *
563  *      Returns a node pointer if found, with refcount incremented, use
564  *      of_node_put() on it when done.
565  *      Returns NULL if node is not found.
566  */
567 struct device_node *of_get_child_by_name(const struct device_node *node,
568                                 const char *name)
569 {
570         struct device_node *child;
571
572         for_each_child_of_node(node, child)
573                 if (child->name && (of_node_cmp(child->name, name) == 0))
574                         break;
575         return child;
576 }
577 EXPORT_SYMBOL(of_get_child_by_name);
578
579 /**
580  *      of_find_node_by_path - Find a node matching a full OF path
581  *      @path:  The full path to match
582  *
583  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
584  *      of_node_put() on it when done.
585  */
586 struct device_node *of_find_node_by_path(const char *path)
587 {
588         struct device_node *np = of_allnodes;
589         unsigned long flags;
590
591         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
592         for (; np; np = np->allnext) {
593                 if (np->full_name && (of_node_cmp(np->full_name, path) == 0)
594                     && of_node_get(np))
595                         break;
596         }
597         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
598         return np;
599 }
600 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_path);
601
602 /**
603  *      of_find_node_by_name - Find a node by its "name" property
604  *      @from:  The node to start searching from or NULL, the node
605  *              you pass will not be searched, only the next one
606  *              will; typically, you pass what the previous call
607  *              returned. of_node_put() will be called on it
608  *      @name:  The name string to match against
609  *
610  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
611  *      of_node_put() on it when done.
612  */
613 struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,
614         const char *name)
615 {
616         struct device_node *np;
617         unsigned long flags;
618
619         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
620         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
621         for (; np; np = np->allnext)
622                 if (np->name && (of_node_cmp(np->name, name) == 0)
623                     && of_node_get(np))
624                         break;
625         of_node_put(from);
626         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
627         return np;
628 }
629 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_name);
630
631 /**
632  *      of_find_node_by_type - Find a node by its "device_type" property
633  *      @from:  The node to start searching from, or NULL to start searching
634  *              the entire device tree. The node you pass will not be
635  *              searched, only the next one will; typically, you pass
636  *              what the previous call returned. of_node_put() will be
637  *              called on from for you.
638  *      @type:  The type string to match against
639  *
640  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
641  *      of_node_put() on it when done.
642  */
643 struct device_node *of_find_node_by_type(struct device_node *from,
644         const char *type)
645 {
646         struct device_node *np;
647         unsigned long flags;
648
649         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
650         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
651         for (; np; np = np->allnext)
652                 if (np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)
653                     && of_node_get(np))
654                         break;
655         of_node_put(from);
656         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
657         return np;
658 }
659 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_type);
660
661 /**
662  *      of_find_compatible_node - Find a node based on type and one of the
663  *                                tokens in its "compatible" property
664  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
665  *                      you pass will not be searched, only the next one
666  *                      will; typically, you pass what the previous call
667  *                      returned. of_node_put() will be called on it
668  *      @type:          The type string to match "device_type" or NULL to ignore
669  *      @compatible:    The string to match to one of the tokens in the device
670  *                      "compatible" list.
671  *
672  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
673  *      of_node_put() on it when done.
674  */
675 struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,
676         const char *type, const char *compatible)
677 {
678         struct device_node *np;
679         unsigned long flags;
680
681         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
682         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
683         for (; np; np = np->allnext) {
684                 if (type
685                     && !(np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)))
686                         continue;
687                 if (__of_device_is_compatible(np, compatible) &&
688                     of_node_get(np))
689                         break;
690         }
691         of_node_put(from);
692         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
693         return np;
694 }
695 EXPORT_SYMBOL(of_find_compatible_node);
696
697 /**
698  *      of_find_node_with_property - Find a node which has a property with
699  *                                   the given name.
700  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
701  *                      you pass will not be searched, only the next one
702  *                      will; typically, you pass what the previous call
703  *                      returned. of_node_put() will be called on it
704  *      @prop_name:     The name of the property to look for.
705  *
706  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
707  *      of_node_put() on it when done.
708  */
709 struct device_node *of_find_node_with_property(struct device_node *from,
710         const char *prop_name)
711 {
712         struct device_node *np;
713         struct property *pp;
714         unsigned long flags;
715
716         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
717         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
718         for (; np; np = np->allnext) {
719                 for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
720                         if (of_prop_cmp(pp->name, prop_name) == 0) {
721                                 of_node_get(np);
722                                 goto out;
723                         }
724                 }
725         }
726 out:
727         of_node_put(from);
728         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
729         return np;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_with_property);
732
733 static
734 const struct of_device_id *__of_match_node(const struct of_device_id *matches,
735                                            const struct device_node *node)
736 {
737         if (!matches)
738                 return NULL;
739
740         while (matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]) {
741                 int match = 1;
742                 if (matches->name[0])
743                         match &= node->name
744                                 && !strcmp(matches->name, node->name);
745                 if (matches->type[0])
746                         match &= node->type
747                                 && !strcmp(matches->type, node->type);
748                 if (matches->compatible[0])
749                         match &= __of_device_is_compatible(node,
750                                                            matches->compatible);
751                 if (match)
752                         return matches;
753                 matches++;
754         }
755         return NULL;
756 }
757
758 /**
759  * of_match_node - Tell if an device_node has a matching of_match structure
760  *      @matches:       array of of device match structures to search in
761  *      @node:          the of device structure to match against
762  *
763  *      Low level utility function used by device matching.
764  */
765 const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches,
766                                          const struct device_node *node)
767 {
768         const struct of_device_id *match;
769         unsigned long flags;
770
771         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
772         match = __of_match_node(matches, node);
773         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
774         return match;
775 }
776 EXPORT_SYMBOL(of_match_node);
777
778 /**
779  *      of_find_matching_node_and_match - Find a node based on an of_device_id
780  *                                        match table.
781  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
782  *                      you pass will not be searched, only the next one
783  *                      will; typically, you pass what the previous call
784  *                      returned. of_node_put() will be called on it
785  *      @matches:       array of of device match structures to search in
786  *      @match          Updated to point at the matches entry which matched
787  *
788  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
789  *      of_node_put() on it when done.
790  */
791 struct device_node *of_find_matching_node_and_match(struct device_node *from,
792                                         const struct of_device_id *matches,
793                                         const struct of_device_id **match)
794 {
795         struct device_node *np;
796         const struct of_device_id *m;
797         unsigned long flags;
798
799         if (match)
800                 *match = NULL;
801
802         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
803         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
804         for (; np; np = np->allnext) {
805                 m = __of_match_node(matches, np);
806                 if (m && of_node_get(np)) {
807                         if (match)
808                                 *match = m;
809                         break;
810                 }
811         }
812         of_node_put(from);
813         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
814         return np;
815 }
816 EXPORT_SYMBOL(of_find_matching_node_and_match);
817
818 /**
819  * of_modalias_node - Lookup appropriate modalias for a device node
820  * @node:       pointer to a device tree node
821  * @modalias:   Pointer to buffer that modalias value will be copied into
822  * @len:        Length of modalias value
823  *
824  * Based on the value of the compatible property, this routine will attempt
825  * to choose an appropriate modalias value for a particular device tree node.
826  * It does this by stripping the manufacturer prefix (as delimited by a ',')
827  * from the first entry in the compatible list property.
828  *
829  * This routine returns 0 on success, <0 on failure.
830  */
831 int of_modalias_node(struct device_node *node, char *modalias, int len)
832 {
833         const char *compatible, *p;
834         int cplen;
835
836         compatible = of_get_property(node, "compatible", &cplen);
837         if (!compatible || strlen(compatible) > cplen)
838                 return -ENODEV;
839         p = strchr(compatible, ',');
840         strlcpy(modalias, p ? p + 1 : compatible, len);
841         return 0;
842 }
843 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_modalias_node);
844
845 /**
846  * of_find_node_by_phandle - Find a node given a phandle
847  * @handle:     phandle of the node to find
848  *
849  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
850  * of_node_put() on it when done.
851  */
852 struct device_node *of_find_node_by_phandle(phandle handle)
853 {
854         struct device_node *np;
855         unsigned long flags;
856
857         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
858         for (np = of_allnodes; np; np = np->allnext)
859                 if (np->phandle == handle)
860                         break;
861         of_node_get(np);
862         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
863         return np;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_phandle);
866
867 /**
868  * of_find_property_value_of_size
869  *
870  * @np:         device node from which the property value is to be read.
871  * @propname:   name of the property to be searched.
872  * @len:        requested length of property value
873  *
874  * Search for a property in a device node and valid the requested size.
875  * Returns the property value on success, -EINVAL if the property does not
876  *  exist, -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
877  * property data isn't large enough.
878  *
879  */
880 static void *of_find_property_value_of_size(const struct device_node *np,
881                         const char *propname, u32 len)
882 {
883         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
884
885         if (!prop)
886                 return ERR_PTR(-EINVAL);
887         if (!prop->value)
888                 return ERR_PTR(-ENODATA);
889         if (len > prop->length)
890                 return ERR_PTR(-EOVERFLOW);
891
892         return prop->value;
893 }
894
895 /**
896  * of_property_read_u32_index - Find and read a u32 from a multi-value property.
897  *
898  * @np:         device node from which the property value is to be read.
899  * @propname:   name of the property to be searched.
900  * @index:      index of the u32 in the list of values
901  * @out_value:  pointer to return value, modified only if no error.
902  *
903  * Search for a property in a device node and read nth 32-bit value from
904  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
905  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
906  * property data isn't large enough.
907  *
908  * The out_value is modified only if a valid u32 value can be decoded.
909  */
910 int of_property_read_u32_index(const struct device_node *np,
911                                        const char *propname,
912                                        u32 index, u32 *out_value)
913 {
914         const u32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
915                                         ((index + 1) * sizeof(*out_value)));
916
917         if (IS_ERR(val))
918                 return PTR_ERR(val);
919
920         *out_value = be32_to_cpup(((__be32 *)val) + index);
921         return 0;
922 }
923 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_index);
924
925 /**
926  * of_property_read_u8_array - Find and read an array of u8 from a property.
927  *
928  * @np:         device node from which the property value is to be read.
929  * @propname:   name of the property to be searched.
930  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
931  * @sz:         number of array elements to read
932  *
933  * Search for a property in a device node and read 8-bit value(s) from
934  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
935  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
936  * property data isn't large enough.
937  *
938  * dts entry of array should be like:
939  *      property = /bits/ 8 <0x50 0x60 0x70>;
940  *
941  * The out_values is modified only if a valid u8 value can be decoded.
942  */
943 int of_property_read_u8_array(const struct device_node *np,
944                         const char *propname, u8 *out_values, size_t sz)
945 {
946         const u8 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
947                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
948
949         if (IS_ERR(val))
950                 return PTR_ERR(val);
951
952         while (sz--)
953                 *out_values++ = *val++;
954         return 0;
955 }
956 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u8_array);
957
958 /**
959  * of_property_read_u16_array - Find and read an array of u16 from a property.
960  *
961  * @np:         device node from which the property value is to be read.
962  * @propname:   name of the property to be searched.
963  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
964  * @sz:         number of array elements to read
965  *
966  * Search for a property in a device node and read 16-bit value(s) from
967  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
968  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
969  * property data isn't large enough.
970  *
971  * dts entry of array should be like:
972  *      property = /bits/ 16 <0x5000 0x6000 0x7000>;
973  *
974  * The out_values is modified only if a valid u16 value can be decoded.
975  */
976 int of_property_read_u16_array(const struct device_node *np,
977                         const char *propname, u16 *out_values, size_t sz)
978 {
979         const __be16 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
980                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
981
982         if (IS_ERR(val))
983                 return PTR_ERR(val);
984
985         while (sz--)
986                 *out_values++ = be16_to_cpup(val++);
987         return 0;
988 }
989 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u16_array);
990
991 /**
992  * of_property_read_u32_array - Find and read an array of 32 bit integers
993  * from a property.
994  *
995  * @np:         device node from which the property value is to be read.
996  * @propname:   name of the property to be searched.
997  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
998  * @sz:         number of array elements to read
999  *
1000  * Search for a property in a device node and read 32-bit value(s) from
1001  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
1002  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
1003  * property data isn't large enough.
1004  *
1005  * The out_values is modified only if a valid u32 value can be decoded.
1006  */
1007 int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np,
1008                                const char *propname, u32 *out_values,
1009                                size_t sz)
1010 {
1011         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
1012                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
1013
1014         if (IS_ERR(val))
1015                 return PTR_ERR(val);
1016
1017         while (sz--)
1018                 *out_values++ = be32_to_cpup(val++);
1019         return 0;
1020 }
1021 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_array);
1022
1023 /**
1024  * of_property_read_u64 - Find and read a 64 bit integer from a property
1025  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1026  * @propname:   name of the property to be searched.
1027  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
1028  *
1029  * Search for a property in a device node and read a 64-bit value from
1030  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
1031  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
1032  * property data isn't large enough.
1033  *
1034  * The out_value is modified only if a valid u64 value can be decoded.
1035  */
1036 int of_property_read_u64(const struct device_node *np, const char *propname,
1037                          u64 *out_value)
1038 {
1039         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
1040                                                 sizeof(*out_value));
1041
1042         if (IS_ERR(val))
1043                 return PTR_ERR(val);
1044
1045         *out_value = of_read_number(val, 2);
1046         return 0;
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u64);
1049
1050 /**
1051  * of_property_read_string - Find and read a string from a property
1052  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1053  * @propname:   name of the property to be searched.
1054  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
1055  *              return value is 0.
1056  *
1057  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
1058  * terminated string value (pointer to data, not a copy). Returns 0 on
1059  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
1060  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
1061  * within the length of the property data.
1062  *
1063  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
1064  */
1065 int of_property_read_string(struct device_node *np, const char *propname,
1066                                 const char **out_string)
1067 {
1068         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1069         if (!prop)
1070                 return -EINVAL;
1071         if (!prop->value)
1072                 return -ENODATA;
1073         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1074                 return -EILSEQ;
1075         *out_string = prop->value;
1076         return 0;
1077 }
1078 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string);
1079
1080 /**
1081  * of_property_read_string_index - Find and read a string from a multiple
1082  * strings property.
1083  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1084  * @propname:   name of the property to be searched.
1085  * @index:      index of the string in the list of strings
1086  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
1087  *              return value is 0.
1088  *
1089  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
1090  * terminated string value (pointer to data, not a copy) in the list of strings
1091  * contained in that property.
1092  * Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if
1093  * property does not have a value, and -EILSEQ if the string is not
1094  * null-terminated within the length of the property data.
1095  *
1096  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
1097  */
1098 int of_property_read_string_index(struct device_node *np, const char *propname,
1099                                   int index, const char **output)
1100 {
1101         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1102         int i = 0;
1103         size_t l = 0, total = 0;
1104         const char *p;
1105
1106         if (!prop)
1107                 return -EINVAL;
1108         if (!prop->value)
1109                 return -ENODATA;
1110         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1111                 return -EILSEQ;
1112
1113         p = prop->value;
1114
1115         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l) {
1116                 l = strlen(p) + 1;
1117                 if (i++ == index) {
1118                         *output = p;
1119                         return 0;
1120                 }
1121         }
1122         return -ENODATA;
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string_index);
1125
1126 /**
1127  * of_property_match_string() - Find string in a list and return index
1128  * @np: pointer to node containing string list property
1129  * @propname: string list property name
1130  * @string: pointer to string to search for in string list
1131  *
1132  * This function searches a string list property and returns the index
1133  * of a specific string value.
1134  */
1135 int of_property_match_string(struct device_node *np, const char *propname,
1136                              const char *string)
1137 {
1138         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1139         size_t l;
1140         int i;
1141         const char *p, *end;
1142
1143         if (!prop)
1144                 return -EINVAL;
1145         if (!prop->value)
1146                 return -ENODATA;
1147
1148         p = prop->value;
1149         end = p + prop->length;
1150
1151         for (i = 0; p < end; i++, p += l) {
1152                 l = strlen(p) + 1;
1153                 if (p + l > end)
1154                         return -EILSEQ;
1155                 pr_debug("comparing %s with %s\n", string, p);
1156                 if (strcmp(string, p) == 0)
1157                         return i; /* Found it; return index */
1158         }
1159         return -ENODATA;
1160 }
1161 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_match_string);
1162
1163 /**
1164  * of_property_count_strings - Find and return the number of strings from a
1165  * multiple strings property.
1166  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1167  * @propname:   name of the property to be searched.
1168  *
1169  * Search for a property in a device tree node and retrieve the number of null
1170  * terminated string contain in it. Returns the number of strings on
1171  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
1172  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
1173  * within the length of the property data.
1174  */
1175 int of_property_count_strings(struct device_node *np, const char *propname)
1176 {
1177         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1178         int i = 0;
1179         size_t l = 0, total = 0;
1180         const char *p;
1181
1182         if (!prop)
1183                 return -EINVAL;
1184         if (!prop->value)
1185                 return -ENODATA;
1186         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1187                 return -EILSEQ;
1188
1189         p = prop->value;
1190
1191         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l, i++)
1192                 l = strlen(p) + 1;
1193
1194         return i;
1195 }
1196 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_count_strings);
1197
1198 void of_print_phandle_args(const char *msg, const struct of_phandle_args *args)
1199 {
1200         int i;
1201         printk("%s %s", msg, of_node_full_name(args->np));
1202         for (i = 0; i < args->args_count; i++)
1203                 printk(i ? ",%08x" : ":%08x", args->args[i]);
1204         printk("\n");
1205 }
1206
1207 static int __of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np,
1208                                         const char *list_name,
1209                                         const char *cells_name,
1210                                         int cell_count, int index,
1211                                         struct of_phandle_args *out_args)
1212 {
1213         const __be32 *list, *list_end;
1214         int rc = 0, size, cur_index = 0;
1215         uint32_t count = 0;
1216         struct device_node *node = NULL;
1217         phandle phandle;
1218
1219         /* Retrieve the phandle list property */
1220         list = of_get_property(np, list_name, &size);
1221         if (!list)
1222                 return -ENOENT;
1223         list_end = list + size / sizeof(*list);
1224
1225         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
1226         while (list < list_end) {
1227                 rc = -EINVAL;
1228                 count = 0;
1229
1230                 /*
1231                  * If phandle is 0, then it is an empty entry with no
1232                  * arguments.  Skip forward to the next entry.
1233                  */
1234                 phandle = be32_to_cpup(list++);
1235                 if (phandle) {
1236                         /*
1237                          * Find the provider node and parse the #*-cells
1238                          * property to determine the argument length.
1239                          *
1240                          * This is not needed if the cell count is hard-coded
1241                          * (i.e. cells_name not set, but cell_count is set),
1242                          * except when we're going to return the found node
1243                          * below.
1244                          */
1245                         if (cells_name || cur_index == index) {
1246                                 node = of_find_node_by_phandle(phandle);
1247                                 if (!node) {
1248                                         pr_err("%s: could not find phandle\n",
1249                                                 np->full_name);
1250                                         goto err;
1251                                 }
1252                         }
1253
1254                         if (cells_name) {
1255                                 if (of_property_read_u32(node, cells_name,
1256                                                          &count)) {
1257                                         pr_err("%s: could not get %s for %s\n",
1258                                                 np->full_name, cells_name,
1259                                                 node->full_name);
1260                                         goto err;
1261                                 }
1262                         } else {
1263                                 count = cell_count;
1264                         }
1265
1266                         /*
1267                          * Make sure that the arguments actually fit in the
1268                          * remaining property data length
1269                          */
1270                         if (list + count > list_end) {
1271                                 pr_err("%s: arguments longer than property\n",
1272                                          np->full_name);
1273                                 goto err;
1274                         }
1275                 }
1276
1277                 /*
1278                  * All of the error cases above bail out of the loop, so at
1279                  * this point, the parsing is successful. If the requested
1280                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
1281                  * or return -ENOENT for an empty entry.
1282                  */
1283                 rc = -ENOENT;
1284                 if (cur_index == index) {
1285                         if (!phandle)
1286                                 goto err;
1287
1288                         if (out_args) {
1289                                 int i;
1290                                 if (WARN_ON(count > MAX_PHANDLE_ARGS))
1291                                         count = MAX_PHANDLE_ARGS;
1292                                 out_args->np = node;
1293                                 out_args->args_count = count;
1294                                 for (i = 0; i < count; i++)
1295                                         out_args->args[i] = be32_to_cpup(list++);
1296                         } else {
1297                                 of_node_put(node);
1298                         }
1299
1300                         /* Found it! return success */
1301                         return 0;
1302                 }
1303
1304                 of_node_put(node);
1305                 node = NULL;
1306                 list += count;
1307                 cur_index++;
1308         }
1309
1310         /*
1311          * Unlock node before returning result; will be one of:
1312          * -ENOENT : index is for empty phandle
1313          * -EINVAL : parsing error on data
1314          * [1..n]  : Number of phandle (count mode; when index = -1)
1315          */
1316         rc = index < 0 ? cur_index : -ENOENT;
1317  err:
1318         if (node)
1319                 of_node_put(node);
1320         return rc;
1321 }
1322
1323 /**
1324  * of_parse_phandle - Resolve a phandle property to a device_node pointer
1325  * @np: Pointer to device node holding phandle property
1326  * @phandle_name: Name of property holding a phandle value
1327  * @index: For properties holding a table of phandles, this is the index into
1328  *         the table
1329  *
1330  * Returns the device_node pointer with refcount incremented.  Use
1331  * of_node_put() on it when done.
1332  */
1333 struct device_node *of_parse_phandle(const struct device_node *np,
1334                                      const char *phandle_name, int index)
1335 {
1336         struct of_phandle_args args;
1337
1338         if (index < 0)
1339                 return NULL;
1340
1341         if (__of_parse_phandle_with_args(np, phandle_name, NULL, 0,
1342                                          index, &args))
1343                 return NULL;
1344
1345         return args.np;
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle);
1348
1349 /**
1350  * of_parse_phandle_with_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1351  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1352  * @list_name:  property name that contains a list
1353  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1354  * @index:      index of a phandle to parse out
1355  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1356  *
1357  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1358  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1359  * errno value.
1360  *
1361  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->node
1362  * pointer.
1363  *
1364  * Example:
1365  *
1366  * phandle1: node1 {
1367  *      #list-cells = <2>;
1368  * }
1369  *
1370  * phandle2: node2 {
1371  *      #list-cells = <1>;
1372  * }
1373  *
1374  * node3 {
1375  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
1376  * }
1377  *
1378  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1379  * of_parse_phandle_with_args(node3, "list", "#list-cells", 1, &args);
1380  */
1381 int of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1382                                 const char *cells_name, int index,
1383                                 struct of_phandle_args *out_args)
1384 {
1385         if (index < 0)
1386                 return -EINVAL;
1387         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, 0,
1388                                             index, out_args);
1389 }
1390 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args);
1391
1392 /**
1393  * of_parse_phandle_with_fixed_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1394  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1395  * @list_name:  property name that contains a list
1396  * @cell_count: number of argument cells following the phandle
1397  * @index:      index of a phandle to parse out
1398  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1399  *
1400  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1401  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1402  * errno value.
1403  *
1404  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->node
1405  * pointer.
1406  *
1407  * Example:
1408  *
1409  * phandle1: node1 {
1410  * }
1411  *
1412  * phandle2: node2 {
1413  * }
1414  *
1415  * node3 {
1416  *      list = <&phandle1 0 2 &phandle2 2 3>;
1417  * }
1418  *
1419  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1420  * of_parse_phandle_with_fixed_args(node3, "list", 2, 1, &args);
1421  */
1422 int of_parse_phandle_with_fixed_args(const struct device_node *np,
1423                                 const char *list_name, int cell_count,
1424                                 int index, struct of_phandle_args *out_args)
1425 {
1426         if (index < 0)
1427                 return -EINVAL;
1428         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, NULL, cell_count,
1429                                            index, out_args);
1430 }
1431 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_fixed_args);
1432
1433 /**
1434  * of_count_phandle_with_args() - Find the number of phandles references in a property
1435  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1436  * @list_name:  property name that contains a list
1437  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1438  *
1439  * Returns the number of phandle + argument tuples within a property. It
1440  * is a typical pattern to encode a list of phandle and variable
1441  * arguments into a single property. The number of arguments is encoded
1442  * by a property in the phandle-target node. For example, a gpios
1443  * property would contain a list of GPIO specifies consisting of a
1444  * phandle and 1 or more arguments. The number of arguments are
1445  * determined by the #gpio-cells property in the node pointed to by the
1446  * phandle.
1447  */
1448 int of_count_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1449                                 const char *cells_name)
1450 {
1451         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, 0, -1,
1452                                             NULL);
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL(of_count_phandle_with_args);
1455
1456 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1457 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1458                               struct property *prop)
1459 {
1460         struct of_prop_reconfig pr;
1461
1462         pr.dn = np;
1463         pr.prop = prop;
1464         return of_reconfig_notify(action, &pr);
1465 }
1466 #else
1467 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1468                               struct property *prop)
1469 {
1470         return 0;
1471 }
1472 #endif
1473
1474 /**
1475  * of_add_property - Add a property to a node
1476  */
1477 int of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1478 {
1479         struct property **next;
1480         unsigned long flags;
1481         int rc;
1482
1483         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_ADD_PROPERTY, np, prop);
1484         if (rc)
1485                 return rc;
1486
1487         prop->next = NULL;
1488         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1489         next = &np->properties;
1490         while (*next) {
1491                 if (strcmp(prop->name, (*next)->name) == 0) {
1492                         /* duplicate ! don't insert it */
1493                         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1494                         return -1;
1495                 }
1496                 next = &(*next)->next;
1497         }
1498         *next = prop;
1499         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1500
1501 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1502         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1503         if (np->pde)
1504                 proc_device_tree_add_prop(np->pde, prop);
1505 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1506
1507         return 0;
1508 }
1509
1510 /**
1511  * of_remove_property - Remove a property from a node.
1512  *
1513  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1514  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1515  * Instead we just move the property to the "dead properties"
1516  * list, so it won't be found any more.
1517  */
1518 int of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1519 {
1520         struct property **next;
1521         unsigned long flags;
1522         int found = 0;
1523         int rc;
1524
1525         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_REMOVE_PROPERTY, np, prop);
1526         if (rc)
1527                 return rc;
1528
1529         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1530         next = &np->properties;
1531         while (*next) {
1532                 if (*next == prop) {
1533                         /* found the node */
1534                         *next = prop->next;
1535                         prop->next = np->deadprops;
1536                         np->deadprops = prop;
1537                         found = 1;
1538                         break;
1539                 }
1540                 next = &(*next)->next;
1541         }
1542         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1543
1544         if (!found)
1545                 return -ENODEV;
1546
1547 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1548         /* try to remove the proc node as well */
1549         if (np->pde)
1550                 proc_device_tree_remove_prop(np->pde, prop);
1551 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1552
1553         return 0;
1554 }
1555
1556 /*
1557  * of_update_property - Update a property in a node, if the property does
1558  * not exist, add it.
1559  *
1560  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1561  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1562  * Instead we just move the property to the "dead properties" list,
1563  * and add the new property to the property list
1564  */
1565 int of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop)
1566 {
1567         struct property **next, *oldprop;
1568         unsigned long flags;
1569         int rc, found = 0;
1570
1571         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_UPDATE_PROPERTY, np, newprop);
1572         if (rc)
1573                 return rc;
1574
1575         if (!newprop->name)
1576                 return -EINVAL;
1577
1578         oldprop = of_find_property(np, newprop->name, NULL);
1579         if (!oldprop)
1580                 return of_add_property(np, newprop);
1581
1582         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1583         next = &np->properties;
1584         while (*next) {
1585                 if (*next == oldprop) {
1586                         /* found the node */
1587                         newprop->next = oldprop->next;
1588                         *next = newprop;
1589                         oldprop->next = np->deadprops;
1590                         np->deadprops = oldprop;
1591                         found = 1;
1592                         break;
1593                 }
1594                 next = &(*next)->next;
1595         }
1596         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1597
1598         if (!found)
1599                 return -ENODEV;
1600
1601 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1602         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1603         if (np->pde)
1604                 proc_device_tree_update_prop(np->pde, newprop, oldprop);
1605 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1606
1607         return 0;
1608 }
1609
1610 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1611 /*
1612  * Support for dynamic device trees.
1613  *
1614  * On some platforms, the device tree can be manipulated at runtime.
1615  * The routines in this section support adding, removing and changing
1616  * device tree nodes.
1617  */
1618
1619 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(of_reconfig_chain);
1620
1621 int of_reconfig_notifier_register(struct notifier_block *nb)
1622 {
1623         return blocking_notifier_chain_register(&of_reconfig_chain, nb);
1624 }
1625 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_register);
1626
1627 int of_reconfig_notifier_unregister(struct notifier_block *nb)
1628 {
1629         return blocking_notifier_chain_unregister(&of_reconfig_chain, nb);
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_unregister);
1632
1633 int of_reconfig_notify(unsigned long action, void *p)
1634 {
1635         int rc;
1636
1637         rc = blocking_notifier_call_chain(&of_reconfig_chain, action, p);
1638         return notifier_to_errno(rc);
1639 }
1640
1641 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1642 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1643 {
1644         struct proc_dir_entry *ent;
1645
1646         ent = proc_mkdir(strrchr(dn->full_name, '/') + 1, dn->parent->pde);
1647         if (ent)
1648                 proc_device_tree_add_node(dn, ent);
1649 }
1650 #else
1651 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1652 {
1653         return;
1654 }
1655 #endif
1656
1657 /**
1658  * of_attach_node - Plug a device node into the tree and global list.
1659  */
1660 int of_attach_node(struct device_node *np)
1661 {
1662         unsigned long flags;
1663         int rc;
1664
1665         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_ATTACH_NODE, np);
1666         if (rc)
1667                 return rc;
1668
1669         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1670         np->sibling = np->parent->child;
1671         np->allnext = of_allnodes;
1672         np->parent->child = np;
1673         of_allnodes = np;
1674         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1675
1676         of_add_proc_dt_entry(np);
1677         return 0;
1678 }
1679
1680 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1681 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1682 {
1683         proc_remove(dn->pde);
1684 }
1685 #else
1686 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1687 {
1688         return;
1689 }
1690 #endif
1691
1692 /**
1693  * of_detach_node - "Unplug" a node from the device tree.
1694  *
1695  * The caller must hold a reference to the node.  The memory associated with
1696  * the node is not freed until its refcount goes to zero.
1697  */
1698 int of_detach_node(struct device_node *np)
1699 {
1700         struct device_node *parent;
1701         unsigned long flags;
1702         int rc = 0;
1703
1704         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_DETACH_NODE, np);
1705         if (rc)
1706                 return rc;
1707
1708         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1709
1710         if (of_node_check_flag(np, OF_DETACHED)) {
1711                 /* someone already detached it */
1712                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1713                 return rc;
1714         }
1715
1716         parent = np->parent;
1717         if (!parent) {
1718                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1719                 return rc;
1720         }
1721
1722         if (of_allnodes == np)
1723                 of_allnodes = np->allnext;
1724         else {
1725                 struct device_node *prev;
1726                 for (prev = of_allnodes;
1727                      prev->allnext != np;
1728                      prev = prev->allnext)
1729                         ;
1730                 prev->allnext = np->allnext;
1731         }
1732
1733         if (parent->child == np)
1734                 parent->child = np->sibling;
1735         else {
1736                 struct device_node *prevsib;
1737                 for (prevsib = np->parent->child;
1738                      prevsib->sibling != np;
1739                      prevsib = prevsib->sibling)
1740                         ;
1741                 prevsib->sibling = np->sibling;
1742         }
1743
1744         of_node_set_flag(np, OF_DETACHED);
1745         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1746
1747         of_remove_proc_dt_entry(np);
1748         return rc;
1749 }
1750 #endif /* defined(CONFIG_OF_DYNAMIC) */
1751
1752 static void of_alias_add(struct alias_prop *ap, struct device_node *np,
1753                          int id, const char *stem, int stem_len)
1754 {
1755         ap->np = np;
1756         ap->id = id;
1757         strncpy(ap->stem, stem, stem_len);
1758         ap->stem[stem_len] = 0;
1759         list_add_tail(&ap->link, &aliases_lookup);
1760         pr_debug("adding DT alias:%s: stem=%s id=%i node=%s\n",
1761                  ap->alias, ap->stem, ap->id, of_node_full_name(np));
1762 }
1763
1764 /**
1765  * of_alias_scan - Scan all properties of 'aliases' node
1766  *
1767  * The function scans all the properties of 'aliases' node and populate
1768  * the the global lookup table with the properties.  It returns the
1769  * number of alias_prop found, or error code in error case.
1770  *
1771  * @dt_alloc:   An allocator that provides a virtual address to memory
1772  *              for the resulting tree
1773  */
1774 void of_alias_scan(void * (*dt_alloc)(u64 size, u64 align))
1775 {
1776         struct property *pp;
1777
1778         of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen");
1779         if (of_chosen == NULL)
1780                 of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen@0");
1781
1782         if (of_chosen) {
1783                 const char *name;
1784
1785                 name = of_get_property(of_chosen, "linux,stdout-path", NULL);
1786                 if (name)
1787                         of_stdout = of_find_node_by_path(name);
1788         }
1789
1790         of_aliases = of_find_node_by_path("/aliases");
1791         if (!of_aliases)
1792                 return;
1793
1794         for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
1795                 const char *start = pp->name;
1796                 const char *end = start + strlen(start);
1797                 struct device_node *np;
1798                 struct alias_prop *ap;
1799                 int id, len;
1800
1801                 /* Skip those we do not want to proceed */
1802                 if (!strcmp(pp->name, "name") ||
1803                     !strcmp(pp->name, "phandle") ||
1804                     !strcmp(pp->name, "linux,phandle"))
1805                         continue;
1806
1807                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
1808                 if (!np)
1809                         continue;
1810
1811                 /* walk the alias backwards to extract the id and work out
1812                  * the 'stem' string */
1813                 while (isdigit(*(end-1)) && end > start)
1814                         end--;
1815                 len = end - start;
1816
1817                 if (kstrtoint(end, 10, &id) < 0)
1818                         continue;
1819
1820                 /* Allocate an alias_prop with enough space for the stem */
1821                 ap = dt_alloc(sizeof(*ap) + len + 1, 4);
1822                 if (!ap)
1823                         continue;
1824                 memset(ap, 0, sizeof(*ap) + len + 1);
1825                 ap->alias = start;
1826                 of_alias_add(ap, np, id, start, len);
1827         }
1828 }
1829
1830 /**
1831  * of_alias_get_id - Get alias id for the given device_node
1832  * @np:         Pointer to the given device_node
1833  * @stem:       Alias stem of the given device_node
1834  *
1835  * The function travels the lookup table to get alias id for the given
1836  * device_node and alias stem.  It returns the alias id if find it.
1837  */
1838 int of_alias_get_id(struct device_node *np, const char *stem)
1839 {
1840         struct alias_prop *app;
1841         int id = -ENODEV;
1842
1843         mutex_lock(&of_aliases_mutex);
1844         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1845                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1846                         continue;
1847
1848                 if (np == app->np) {
1849                         id = app->id;
1850                         break;
1851                 }
1852         }
1853         mutex_unlock(&of_aliases_mutex);
1854
1855         return id;
1856 }
1857 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_id);
1858
1859 const __be32 *of_prop_next_u32(struct property *prop, const __be32 *cur,
1860                                u32 *pu)
1861 {
1862         const void *curv = cur;
1863
1864         if (!prop)
1865                 return NULL;
1866
1867         if (!cur) {
1868                 curv = prop->value;
1869                 goto out_val;
1870         }
1871
1872         curv += sizeof(*cur);
1873         if (curv >= prop->value + prop->length)
1874                 return NULL;
1875
1876 out_val:
1877         *pu = be32_to_cpup(curv);
1878         return curv;
1879 }
1880 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_u32);
1881
1882 const char *of_prop_next_string(struct property *prop, const char *cur)
1883 {
1884         const void *curv = cur;
1885
1886         if (!prop)
1887                 return NULL;
1888
1889         if (!cur)
1890                 return prop->value;
1891
1892         curv += strlen(cur) + 1;
1893         if (curv >= prop->value + prop->length)
1894                 return NULL;
1895
1896         return curv;
1897 }
1898 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_string);
1899
1900 /**
1901  * of_device_is_stdout_path - check if a device node matches the
1902  *                            linux,stdout-path property
1903  *
1904  * Check if this device node matches the linux,stdout-path property
1905  * in the chosen node. return true if yes, false otherwise.
1906  */
1907 int of_device_is_stdout_path(struct device_node *dn)
1908 {
1909         if (!of_stdout)
1910                 return false;
1911
1912         return of_stdout == dn;
1913 }
1914 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_device_is_stdout_path);
1915
1916 /**
1917  *      of_find_next_cache_node - Find a node's subsidiary cache
1918  *      @np:    node of type "cpu" or "cache"
1919  *
1920  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
1921  *      of_node_put() on it when done.  Caller should hold a reference
1922  *      to np.
1923  */
1924 struct device_node *of_find_next_cache_node(const struct device_node *np)
1925 {
1926         struct device_node *child;
1927         const phandle *handle;
1928
1929         handle = of_get_property(np, "l2-cache", NULL);
1930         if (!handle)
1931                 handle = of_get_property(np, "next-level-cache", NULL);
1932
1933         if (handle)
1934                 return of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(handle));
1935
1936         /* OF on pmac has nodes instead of properties named "l2-cache"
1937          * beneath CPU nodes.
1938          */
1939         if (!strcmp(np->type, "cpu"))
1940                 for_each_child_of_node(np, child)
1941                         if (!strcmp(child->type, "cache"))
1942                                 return child;
1943
1944         return NULL;
1945 }