simple_open: automatically convert to simple_open()
[linux-flexiantxendom0-3.2.10.git] / sound / soc / soc-core.c
1 /*
2  * soc-core.c  --  ALSA SoC Audio Layer
3  *
4  * Copyright 2005 Wolfson Microelectronics PLC.
5  * Copyright 2005 Openedhand Ltd.
6  * Copyright (C) 2010 Slimlogic Ltd.
7  * Copyright (C) 2010 Texas Instruments Inc.
8  *
9  * Author: Liam Girdwood <lrg@slimlogic.co.uk>
10  *         with code, comments and ideas from :-
11  *         Richard Purdie <richard@openedhand.com>
12  *
13  *  This program is free software; you can redistribute  it and/or modify it
14  *  under  the terms of  the GNU General  Public License as published by the
15  *  Free Software Foundation;  either version 2 of the  License, or (at your
16  *  option) any later version.
17  *
18  *  TODO:
19  *   o Add hw rules to enforce rates, etc.
20  *   o More testing with other codecs/machines.
21  *   o Add more codecs and platforms to ensure good API coverage.
22  *   o Support TDM on PCM and I2S
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/moduleparam.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/delay.h>
29 #include <linux/pm.h>
30 #include <linux/bitops.h>
31 #include <linux/debugfs.h>
32 #include <linux/platform_device.h>
33 #include <linux/ctype.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <linux/of.h>
36 #include <sound/ac97_codec.h>
37 #include <sound/core.h>
38 #include <sound/jack.h>
39 #include <sound/pcm.h>
40 #include <sound/pcm_params.h>
41 #include <sound/soc.h>
42 #include <sound/initval.h>
43
44 #define CREATE_TRACE_POINTS
45 #include <trace/events/asoc.h>
46
47 #define NAME_SIZE       32
48
49 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(soc_pm_waitq);
50
51 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
52 struct dentry *snd_soc_debugfs_root;
53 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_debugfs_root);
54 #endif
55
56 static DEFINE_MUTEX(client_mutex);
57 static LIST_HEAD(card_list);
58 static LIST_HEAD(dai_list);
59 static LIST_HEAD(platform_list);
60 static LIST_HEAD(codec_list);
61
62 /*
63  * This is a timeout to do a DAPM powerdown after a stream is closed().
64  * It can be used to eliminate pops between different playback streams, e.g.
65  * between two audio tracks.
66  */
67 static int pmdown_time = 5000;
68 module_param(pmdown_time, int, 0);
69 MODULE_PARM_DESC(pmdown_time, "DAPM stream powerdown time (msecs)");
70
71 /* returns the minimum number of bytes needed to represent
72  * a particular given value */
73 static int min_bytes_needed(unsigned long val)
74 {
75         int c = 0;
76         int i;
77
78         for (i = (sizeof val * 8) - 1; i >= 0; --i, ++c)
79                 if (val & (1UL << i))
80                         break;
81         c = (sizeof val * 8) - c;
82         if (!c || (c % 8))
83                 c = (c + 8) / 8;
84         else
85                 c /= 8;
86         return c;
87 }
88
89 /* fill buf which is 'len' bytes with a formatted
90  * string of the form 'reg: value\n' */
91 static int format_register_str(struct snd_soc_codec *codec,
92                                unsigned int reg, char *buf, size_t len)
93 {
94         int wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
95         int regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
96         int ret;
97         char tmpbuf[len + 1];
98         char regbuf[regsize + 1];
99
100         /* since tmpbuf is allocated on the stack, warn the callers if they
101          * try to abuse this function */
102         WARN_ON(len > 63);
103
104         /* +2 for ': ' and + 1 for '\n' */
105         if (wordsize + regsize + 2 + 1 != len)
106                 return -EINVAL;
107
108         ret = snd_soc_read(codec, reg);
109         if (ret < 0) {
110                 memset(regbuf, 'X', regsize);
111                 regbuf[regsize] = '\0';
112         } else {
113                 snprintf(regbuf, regsize + 1, "%.*x", regsize, ret);
114         }
115
116         /* prepare the buffer */
117         snprintf(tmpbuf, len + 1, "%.*x: %s\n", wordsize, reg, regbuf);
118         /* copy it back to the caller without the '\0' */
119         memcpy(buf, tmpbuf, len);
120
121         return 0;
122 }
123
124 /* codec register dump */
125 static ssize_t soc_codec_reg_show(struct snd_soc_codec *codec, char *buf,
126                                   size_t count, loff_t pos)
127 {
128         int i, step = 1;
129         int wordsize, regsize;
130         int len;
131         size_t total = 0;
132         loff_t p = 0;
133
134         wordsize = min_bytes_needed(codec->driver->reg_cache_size) * 2;
135         regsize = codec->driver->reg_word_size * 2;
136
137         len = wordsize + regsize + 2 + 1;
138
139         if (!codec->driver->reg_cache_size)
140                 return 0;
141
142         if (codec->driver->reg_cache_step)
143                 step = codec->driver->reg_cache_step;
144
145         for (i = 0; i < codec->driver->reg_cache_size; i += step) {
146                 if (!snd_soc_codec_readable_register(codec, i))
147                         continue;
148                 if (codec->driver->display_register) {
149                         count += codec->driver->display_register(codec, buf + count,
150                                                          PAGE_SIZE - count, i);
151                 } else {
152                         /* only support larger than PAGE_SIZE bytes debugfs
153                          * entries for the default case */
154                         if (p >= pos) {
155                                 if (total + len >= count - 1)
156                                         break;
157                                 format_register_str(codec, i, buf + total, len);
158                                 total += len;
159                         }
160                         p += len;
161                 }
162         }
163
164         total = min(total, count - 1);
165
166         return total;
167 }
168
169 static ssize_t codec_reg_show(struct device *dev,
170         struct device_attribute *attr, char *buf)
171 {
172         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
173
174         return soc_codec_reg_show(rtd->codec, buf, PAGE_SIZE, 0);
175 }
176
177 static DEVICE_ATTR(codec_reg, 0444, codec_reg_show, NULL);
178
179 static ssize_t pmdown_time_show(struct device *dev,
180                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
181 {
182         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
183
184         return sprintf(buf, "%ld\n", rtd->pmdown_time);
185 }
186
187 static ssize_t pmdown_time_set(struct device *dev,
188                                struct device_attribute *attr,
189                                const char *buf, size_t count)
190 {
191         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = dev_get_drvdata(dev);
192         int ret;
193
194         ret = strict_strtol(buf, 10, &rtd->pmdown_time);
195         if (ret)
196                 return ret;
197
198         return count;
199 }
200
201 static DEVICE_ATTR(pmdown_time, 0644, pmdown_time_show, pmdown_time_set);
202
203 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
204 static ssize_t codec_reg_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
205                                    size_t count, loff_t *ppos)
206 {
207         ssize_t ret;
208         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
209         char *buf;
210
211         if (*ppos < 0 || !count)
212                 return -EINVAL;
213
214         buf = kmalloc(count, GFP_KERNEL);
215         if (!buf)
216                 return -ENOMEM;
217
218         ret = soc_codec_reg_show(codec, buf, count, *ppos);
219         if (ret >= 0) {
220                 if (copy_to_user(user_buf, buf, ret)) {
221                         kfree(buf);
222                         return -EFAULT;
223                 }
224                 *ppos += ret;
225         }
226
227         kfree(buf);
228         return ret;
229 }
230
231 static ssize_t codec_reg_write_file(struct file *file,
232                 const char __user *user_buf, size_t count, loff_t *ppos)
233 {
234         char buf[32];
235         size_t buf_size;
236         char *start = buf;
237         unsigned long reg, value;
238         struct snd_soc_codec *codec = file->private_data;
239
240         buf_size = min(count, (sizeof(buf)-1));
241         if (copy_from_user(buf, user_buf, buf_size))
242                 return -EFAULT;
243         buf[buf_size] = 0;
244
245         while (*start == ' ')
246                 start++;
247         reg = simple_strtoul(start, &start, 16);
248         while (*start == ' ')
249                 start++;
250         if (strict_strtoul(start, 16, &value))
251                 return -EINVAL;
252
253         /* Userspace has been fiddling around behind the kernel's back */
254         add_taint(TAINT_USER);
255
256         snd_soc_write(codec, reg, value);
257         return buf_size;
258 }
259
260 static const struct file_operations codec_reg_fops = {
261         .open = simple_open,
262         .read = codec_reg_read_file,
263         .write = codec_reg_write_file,
264         .llseek = default_llseek,
265 };
266
267 static void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
268 {
269         struct dentry *debugfs_card_root = codec->card->debugfs_card_root;
270
271         codec->debugfs_codec_root = debugfs_create_dir(codec->name,
272                                                        debugfs_card_root);
273         if (!codec->debugfs_codec_root) {
274                 dev_warn(codec->dev, "Failed to create codec debugfs directory\n");
275                 return;
276         }
277
278         debugfs_create_bool("cache_sync", 0444, codec->debugfs_codec_root,
279                             &codec->cache_sync);
280         debugfs_create_bool("cache_only", 0444, codec->debugfs_codec_root,
281                             &codec->cache_only);
282
283         codec->debugfs_reg = debugfs_create_file("codec_reg", 0644,
284                                                  codec->debugfs_codec_root,
285                                                  codec, &codec_reg_fops);
286         if (!codec->debugfs_reg)
287                 dev_warn(codec->dev, "Failed to create codec register debugfs file\n");
288
289         snd_soc_dapm_debugfs_init(&codec->dapm, codec->debugfs_codec_root);
290 }
291
292 static void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
293 {
294         debugfs_remove_recursive(codec->debugfs_codec_root);
295 }
296
297 static void soc_init_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
298 {
299         struct dentry *debugfs_card_root = platform->card->debugfs_card_root;
300
301         platform->debugfs_platform_root = debugfs_create_dir(platform->name,
302                                                        debugfs_card_root);
303         if (!platform->debugfs_platform_root) {
304                 dev_warn(platform->dev,
305                         "Failed to create platform debugfs directory\n");
306                 return;
307         }
308
309         snd_soc_dapm_debugfs_init(&platform->dapm,
310                 platform->debugfs_platform_root);
311 }
312
313 static void soc_cleanup_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
314 {
315         debugfs_remove_recursive(platform->debugfs_platform_root);
316 }
317
318 static ssize_t codec_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
319                                     size_t count, loff_t *ppos)
320 {
321         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
322         ssize_t len, ret = 0;
323         struct snd_soc_codec *codec;
324
325         if (!buf)
326                 return -ENOMEM;
327
328         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
329                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
330                                codec->name);
331                 if (len >= 0)
332                         ret += len;
333                 if (ret > PAGE_SIZE) {
334                         ret = PAGE_SIZE;
335                         break;
336                 }
337         }
338
339         if (ret >= 0)
340                 ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
341
342         kfree(buf);
343
344         return ret;
345 }
346
347 static const struct file_operations codec_list_fops = {
348         .read = codec_list_read_file,
349         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
350 };
351
352 static ssize_t dai_list_read_file(struct file *file, char __user *user_buf,
353                                   size_t count, loff_t *ppos)
354 {
355         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
356         ssize_t len, ret = 0;
357         struct snd_soc_dai *dai;
358
359         if (!buf)
360                 return -ENOMEM;
361
362         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
363                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n", dai->name);
364                 if (len >= 0)
365                         ret += len;
366                 if (ret > PAGE_SIZE) {
367                         ret = PAGE_SIZE;
368                         break;
369                 }
370         }
371
372         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
373
374         kfree(buf);
375
376         return ret;
377 }
378
379 static const struct file_operations dai_list_fops = {
380         .read = dai_list_read_file,
381         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
382 };
383
384 static ssize_t platform_list_read_file(struct file *file,
385                                        char __user *user_buf,
386                                        size_t count, loff_t *ppos)
387 {
388         char *buf = kmalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL);
389         ssize_t len, ret = 0;
390         struct snd_soc_platform *platform;
391
392         if (!buf)
393                 return -ENOMEM;
394
395         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
396                 len = snprintf(buf + ret, PAGE_SIZE - ret, "%s\n",
397                                platform->name);
398                 if (len >= 0)
399                         ret += len;
400                 if (ret > PAGE_SIZE) {
401                         ret = PAGE_SIZE;
402                         break;
403                 }
404         }
405
406         ret = simple_read_from_buffer(user_buf, count, ppos, buf, ret);
407
408         kfree(buf);
409
410         return ret;
411 }
412
413 static const struct file_operations platform_list_fops = {
414         .read = platform_list_read_file,
415         .llseek = default_llseek,/* read accesses f_pos */
416 };
417
418 static void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
419 {
420         card->debugfs_card_root = debugfs_create_dir(card->name,
421                                                      snd_soc_debugfs_root);
422         if (!card->debugfs_card_root) {
423                 dev_warn(card->dev,
424                          "ASoC: Failed to create card debugfs directory\n");
425                 return;
426         }
427
428         card->debugfs_pop_time = debugfs_create_u32("dapm_pop_time", 0644,
429                                                     card->debugfs_card_root,
430                                                     &card->pop_time);
431         if (!card->debugfs_pop_time)
432                 dev_warn(card->dev,
433                        "Failed to create pop time debugfs file\n");
434 }
435
436 static void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
437 {
438         debugfs_remove_recursive(card->debugfs_card_root);
439 }
440
441 #else
442
443 static inline void soc_init_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
444 {
445 }
446
447 static inline void soc_cleanup_codec_debugfs(struct snd_soc_codec *codec)
448 {
449 }
450
451 static inline void soc_init_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
452 {
453 }
454
455 static inline void soc_cleanup_platform_debugfs(struct snd_soc_platform *platform)
456 {
457 }
458
459 static inline void soc_init_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
460 {
461 }
462
463 static inline void soc_cleanup_card_debugfs(struct snd_soc_card *card)
464 {
465 }
466 #endif
467
468 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
469 /* unregister ac97 codec */
470 static int soc_ac97_dev_unregister(struct snd_soc_codec *codec)
471 {
472         if (codec->ac97->dev.bus)
473                 device_unregister(&codec->ac97->dev);
474         return 0;
475 }
476
477 /* stop no dev release warning */
478 static void soc_ac97_device_release(struct device *dev){}
479
480 /* register ac97 codec to bus */
481 static int soc_ac97_dev_register(struct snd_soc_codec *codec)
482 {
483         int err;
484
485         codec->ac97->dev.bus = &ac97_bus_type;
486         codec->ac97->dev.parent = codec->card->dev;
487         codec->ac97->dev.release = soc_ac97_device_release;
488
489         dev_set_name(&codec->ac97->dev, "%d-%d:%s",
490                      codec->card->snd_card->number, 0, codec->name);
491         err = device_register(&codec->ac97->dev);
492         if (err < 0) {
493                 snd_printk(KERN_ERR "Can't register ac97 bus\n");
494                 codec->ac97->dev.bus = NULL;
495                 return err;
496         }
497         return 0;
498 }
499 #endif
500
501 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
502 /* powers down audio subsystem for suspend */
503 int snd_soc_suspend(struct device *dev)
504 {
505         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
506         struct snd_soc_codec *codec;
507         int i;
508
509         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
510          * associated with it. Just bail out in this case.
511          */
512         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
513                 return 0;
514
515         /* Due to the resume being scheduled into a workqueue we could
516         * suspend before that's finished - wait for it to complete.
517          */
518         snd_power_lock(card->snd_card);
519         snd_power_wait(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
520         snd_power_unlock(card->snd_card);
521
522         /* we're going to block userspace touching us until resume completes */
523         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D3hot);
524
525         /* mute any active DACs */
526         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
527                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
528                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
529
530                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
531                         continue;
532
533                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
534                         drv->ops->digital_mute(dai, 1);
535         }
536
537         /* suspend all pcms */
538         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
539                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
540                         continue;
541
542                 snd_pcm_suspend_all(card->rtd[i].pcm);
543         }
544
545         if (card->suspend_pre)
546                 card->suspend_pre(card);
547
548         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
549                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
550                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
551
552                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
553                         continue;
554
555                 if (cpu_dai->driver->suspend && !cpu_dai->driver->ac97_control)
556                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
557                 if (platform->driver->suspend && !platform->suspended) {
558                         platform->driver->suspend(cpu_dai);
559                         platform->suspended = 1;
560                 }
561         }
562
563         /* close any waiting streams and save state */
564         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
565                 flush_delayed_work_sync(&card->rtd[i].delayed_work);
566                 card->rtd[i].codec->dapm.suspend_bias_level = card->rtd[i].codec->dapm.bias_level;
567         }
568
569         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
570                 struct snd_soc_dai *codec_dai = card->rtd[i].codec_dai;
571
572                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
573                         continue;
574
575                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
576                                           SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK,
577                                           codec_dai,
578                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
579
580                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
581                                           SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE,
582                                           codec_dai,
583                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_SUSPEND);
584         }
585
586         /* suspend all CODECs */
587         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
588                 /* If there are paths active then the CODEC will be held with
589                  * bias _ON and should not be suspended. */
590                 if (!codec->suspended && codec->driver->suspend) {
591                         switch (codec->dapm.bias_level) {
592                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
593                                 /*
594                                  * If the CODEC is capable of idle
595                                  * bias off then being in STANDBY
596                                  * means it's doing something,
597                                  * otherwise fall through.
598                                  */
599                                 if (codec->dapm.idle_bias_off) {
600                                         dev_dbg(codec->dev,
601                                                 "idle_bias_off CODEC on over suspend\n");
602                                         break;
603                                 }
604                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
605                                 codec->driver->suspend(codec);
606                                 codec->suspended = 1;
607                                 codec->cache_sync = 1;
608                                 break;
609                         default:
610                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC is on over suspend\n");
611                                 break;
612                         }
613                 }
614         }
615
616         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
617                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
618
619                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
620                         continue;
621
622                 if (cpu_dai->driver->suspend && cpu_dai->driver->ac97_control)
623                         cpu_dai->driver->suspend(cpu_dai);
624         }
625
626         if (card->suspend_post)
627                 card->suspend_post(card);
628
629         return 0;
630 }
631 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_suspend);
632
633 /* deferred resume work, so resume can complete before we finished
634  * setting our codec back up, which can be very slow on I2C
635  */
636 static void soc_resume_deferred(struct work_struct *work)
637 {
638         struct snd_soc_card *card =
639                         container_of(work, struct snd_soc_card, deferred_resume_work);
640         struct snd_soc_codec *codec;
641         int i;
642
643         /* our power state is still SNDRV_CTL_POWER_D3hot from suspend time,
644          * so userspace apps are blocked from touching us
645          */
646
647         dev_dbg(card->dev, "starting resume work\n");
648
649         /* Bring us up into D2 so that DAPM starts enabling things */
650         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D2);
651
652         if (card->resume_pre)
653                 card->resume_pre(card);
654
655         /* resume AC97 DAIs */
656         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
657                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
658
659                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
660                         continue;
661
662                 if (cpu_dai->driver->resume && cpu_dai->driver->ac97_control)
663                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
664         }
665
666         list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list) {
667                 /* If the CODEC was idle over suspend then it will have been
668                  * left with bias OFF or STANDBY and suspended so we must now
669                  * resume.  Otherwise the suspend was suppressed.
670                  */
671                 if (codec->driver->resume && codec->suspended) {
672                         switch (codec->dapm.bias_level) {
673                         case SND_SOC_BIAS_STANDBY:
674                         case SND_SOC_BIAS_OFF:
675                                 codec->driver->resume(codec);
676                                 codec->suspended = 0;
677                                 break;
678                         default:
679                                 dev_dbg(codec->dev, "CODEC was on over suspend\n");
680                                 break;
681                         }
682                 }
683         }
684
685         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
686                 struct snd_soc_dai *codec_dai = card->rtd[i].codec_dai;
687
688                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
689                         continue;
690
691                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
692                                           SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK, codec_dai,
693                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
694
695                 snd_soc_dapm_stream_event(&card->rtd[i],
696                                           SNDRV_PCM_STREAM_CAPTURE, codec_dai,
697                                           SND_SOC_DAPM_STREAM_RESUME);
698         }
699
700         /* unmute any active DACs */
701         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
702                 struct snd_soc_dai *dai = card->rtd[i].codec_dai;
703                 struct snd_soc_dai_driver *drv = dai->driver;
704
705                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
706                         continue;
707
708                 if (drv->ops->digital_mute && dai->playback_active)
709                         drv->ops->digital_mute(dai, 0);
710         }
711
712         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
713                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
714                 struct snd_soc_platform *platform = card->rtd[i].platform;
715
716                 if (card->rtd[i].dai_link->ignore_suspend)
717                         continue;
718
719                 if (cpu_dai->driver->resume && !cpu_dai->driver->ac97_control)
720                         cpu_dai->driver->resume(cpu_dai);
721                 if (platform->driver->resume && platform->suspended) {
722                         platform->driver->resume(cpu_dai);
723                         platform->suspended = 0;
724                 }
725         }
726
727         if (card->resume_post)
728                 card->resume_post(card);
729
730         dev_dbg(card->dev, "resume work completed\n");
731
732         /* userspace can access us now we are back as we were before */
733         snd_power_change_state(card->snd_card, SNDRV_CTL_POWER_D0);
734 }
735
736 /* powers up audio subsystem after a suspend */
737 int snd_soc_resume(struct device *dev)
738 {
739         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
740         int i, ac97_control = 0;
741
742         /* If the initialization of this soc device failed, there is no codec
743          * associated with it. Just bail out in this case.
744          */
745         if (list_empty(&card->codec_dev_list))
746                 return 0;
747
748         /* AC97 devices might have other drivers hanging off them so
749          * need to resume immediately.  Other drivers don't have that
750          * problem and may take a substantial amount of time to resume
751          * due to I/O costs and anti-pop so handle them out of line.
752          */
753         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
754                 struct snd_soc_dai *cpu_dai = card->rtd[i].cpu_dai;
755                 ac97_control |= cpu_dai->driver->ac97_control;
756         }
757         if (ac97_control) {
758                 dev_dbg(dev, "Resuming AC97 immediately\n");
759                 soc_resume_deferred(&card->deferred_resume_work);
760         } else {
761                 dev_dbg(dev, "Scheduling resume work\n");
762                 if (!schedule_work(&card->deferred_resume_work))
763                         dev_err(dev, "resume work item may be lost\n");
764         }
765
766         return 0;
767 }
768 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_resume);
769 #else
770 #define snd_soc_suspend NULL
771 #define snd_soc_resume NULL
772 #endif
773
774 static const struct snd_soc_dai_ops null_dai_ops = {
775 };
776
777 static int soc_bind_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num)
778 {
779         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
780         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
781         struct snd_soc_codec *codec;
782         struct snd_soc_platform *platform;
783         struct snd_soc_dai *codec_dai, *cpu_dai;
784         const char *platform_name;
785
786         if (rtd->complete)
787                 return 1;
788         dev_dbg(card->dev, "binding %s at idx %d\n", dai_link->name, num);
789
790         /* do we already have the CPU DAI for this link ? */
791         if (rtd->cpu_dai) {
792                 goto find_codec;
793         }
794         /* no, then find CPU DAI from registered DAIs*/
795         list_for_each_entry(cpu_dai, &dai_list, list) {
796                 if (dai_link->cpu_dai_of_node) {
797                         if (cpu_dai->dev->of_node != dai_link->cpu_dai_of_node)
798                                 continue;
799                 } else {
800                         if (strcmp(cpu_dai->name, dai_link->cpu_dai_name))
801                                 continue;
802                 }
803
804                 rtd->cpu_dai = cpu_dai;
805                 goto find_codec;
806         }
807         dev_dbg(card->dev, "CPU DAI %s not registered\n",
808                         dai_link->cpu_dai_name);
809
810 find_codec:
811         /* do we already have the CODEC for this link ? */
812         if (rtd->codec) {
813                 goto find_platform;
814         }
815
816         /* no, then find CODEC from registered CODECs*/
817         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
818                 if (dai_link->codec_of_node) {
819                         if (codec->dev->of_node != dai_link->codec_of_node)
820                                 continue;
821                 } else {
822                         if (strcmp(codec->name, dai_link->codec_name))
823                                 continue;
824                 }
825
826                 rtd->codec = codec;
827
828                 /*
829                  * CODEC found, so find CODEC DAI from registered DAIs from
830                  * this CODEC
831                  */
832                 list_for_each_entry(codec_dai, &dai_list, list) {
833                         if (codec->dev == codec_dai->dev &&
834                                 !strcmp(codec_dai->name,
835                                         dai_link->codec_dai_name)) {
836
837                                 rtd->codec_dai = codec_dai;
838                                 goto find_platform;
839                         }
840                 }
841                 dev_dbg(card->dev, "CODEC DAI %s not registered\n",
842                                 dai_link->codec_dai_name);
843
844                 goto find_platform;
845         }
846         dev_dbg(card->dev, "CODEC %s not registered\n",
847                         dai_link->codec_name);
848
849 find_platform:
850         /* do we need a platform? */
851         if (rtd->platform)
852                 goto out;
853
854         /* if there's no platform we match on the empty platform */
855         platform_name = dai_link->platform_name;
856         if (!platform_name && !dai_link->platform_of_node)
857                 platform_name = "snd-soc-dummy";
858
859         /* no, then find one from the set of registered platforms */
860         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
861                 if (dai_link->platform_of_node) {
862                         if (platform->dev->of_node !=
863                             dai_link->platform_of_node)
864                                 continue;
865                 } else {
866                         if (strcmp(platform->name, platform_name))
867                                 continue;
868                 }
869
870                 rtd->platform = platform;
871                 goto out;
872         }
873
874         dev_dbg(card->dev, "platform %s not registered\n",
875                         dai_link->platform_name);
876         return 0;
877
878 out:
879         /* mark rtd as complete if we found all 4 of our client devices */
880         if (rtd->codec && rtd->codec_dai && rtd->platform && rtd->cpu_dai) {
881                 rtd->complete = 1;
882                 card->num_rtd++;
883         }
884         return 1;
885 }
886
887 static void soc_remove_codec(struct snd_soc_codec *codec)
888 {
889         int err;
890
891         if (codec->driver->remove) {
892                 err = codec->driver->remove(codec);
893                 if (err < 0)
894                         dev_err(codec->dev,
895                                 "asoc: failed to remove %s: %d\n",
896                                 codec->name, err);
897         }
898
899         /* Make sure all DAPM widgets are freed */
900         snd_soc_dapm_free(&codec->dapm);
901
902         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
903         codec->probed = 0;
904         list_del(&codec->card_list);
905         module_put(codec->dev->driver->owner);
906 }
907
908 static void soc_remove_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
909 {
910         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
911         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
912         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
913         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
914         int err;
915
916         /* unregister the rtd device */
917         if (rtd->dev_registered) {
918                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
919                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
920                 device_unregister(rtd->dev);
921                 rtd->dev_registered = 0;
922         }
923
924         /* remove the CODEC DAI */
925         if (codec_dai && codec_dai->probed &&
926                         codec_dai->driver->remove_order == order) {
927                 if (codec_dai->driver->remove) {
928                         err = codec_dai->driver->remove(codec_dai);
929                         if (err < 0)
930                                 pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
931                                                         codec_dai->name, err);
932                 }
933                 codec_dai->probed = 0;
934                 list_del(&codec_dai->card_list);
935         }
936
937         /* remove the platform */
938         if (platform && platform->probed &&
939                         platform->driver->remove_order == order) {
940                 if (platform->driver->remove) {
941                         err = platform->driver->remove(platform);
942                         if (err < 0)
943                                 pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
944                                                         platform->name, err);
945                 }
946
947                 /* Make sure all DAPM widgets are freed */
948                 snd_soc_dapm_free(&platform->dapm);
949
950                 soc_cleanup_platform_debugfs(platform);
951                 platform->probed = 0;
952                 list_del(&platform->card_list);
953                 module_put(platform->dev->driver->owner);
954         }
955
956         /* remove the CODEC */
957         if (codec && codec->probed &&
958                         codec->driver->remove_order == order)
959                 soc_remove_codec(codec);
960
961         /* remove the cpu_dai */
962         if (cpu_dai && cpu_dai->probed &&
963                         cpu_dai->driver->remove_order == order) {
964                 if (cpu_dai->driver->remove) {
965                         err = cpu_dai->driver->remove(cpu_dai);
966                         if (err < 0)
967                                 pr_err("asoc: failed to remove %s: %d\n",
968                                                         cpu_dai->name, err);
969                 }
970                 cpu_dai->probed = 0;
971                 list_del(&cpu_dai->card_list);
972                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
973         }
974 }
975
976 static void soc_remove_dai_links(struct snd_soc_card *card)
977 {
978         int dai, order;
979
980         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
981                         order++) {
982                 for (dai = 0; dai < card->num_rtd; dai++)
983                         soc_remove_dai_link(card, dai, order);
984         }
985         card->num_rtd = 0;
986 }
987
988 static void soc_set_name_prefix(struct snd_soc_card *card,
989                                 struct snd_soc_codec *codec)
990 {
991         int i;
992
993         if (card->codec_conf == NULL)
994                 return;
995
996         for (i = 0; i < card->num_configs; i++) {
997                 struct snd_soc_codec_conf *map = &card->codec_conf[i];
998                 if (map->dev_name && !strcmp(codec->name, map->dev_name)) {
999                         codec->name_prefix = map->name_prefix;
1000                         break;
1001                 }
1002         }
1003 }
1004
1005 static int soc_probe_codec(struct snd_soc_card *card,
1006                            struct snd_soc_codec *codec)
1007 {
1008         int ret = 0;
1009         const struct snd_soc_codec_driver *driver = codec->driver;
1010         struct snd_soc_dai *dai;
1011
1012         codec->card = card;
1013         codec->dapm.card = card;
1014         soc_set_name_prefix(card, codec);
1015
1016         if (!try_module_get(codec->dev->driver->owner))
1017                 return -ENODEV;
1018
1019         soc_init_codec_debugfs(codec);
1020
1021         if (driver->dapm_widgets)
1022                 snd_soc_dapm_new_controls(&codec->dapm, driver->dapm_widgets,
1023                                           driver->num_dapm_widgets);
1024
1025         /* Create DAPM widgets for each DAI stream */
1026         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
1027                 if (dai->dev != codec->dev)
1028                         continue;
1029
1030                 snd_soc_dapm_new_dai_widgets(&codec->dapm, dai);
1031         }
1032
1033         codec->dapm.idle_bias_off = driver->idle_bias_off;
1034
1035         if (driver->probe) {
1036                 ret = driver->probe(codec);
1037                 if (ret < 0) {
1038                         dev_err(codec->dev,
1039                                 "asoc: failed to probe CODEC %s: %d\n",
1040                                 codec->name, ret);
1041                         goto err_probe;
1042                 }
1043         }
1044
1045         if (driver->controls)
1046                 snd_soc_add_codec_controls(codec, driver->controls,
1047                                      driver->num_controls);
1048         if (driver->dapm_routes)
1049                 snd_soc_dapm_add_routes(&codec->dapm, driver->dapm_routes,
1050                                         driver->num_dapm_routes);
1051
1052         /* mark codec as probed and add to card codec list */
1053         codec->probed = 1;
1054         list_add(&codec->card_list, &card->codec_dev_list);
1055         list_add(&codec->dapm.list, &card->dapm_list);
1056
1057         return 0;
1058
1059 err_probe:
1060         soc_cleanup_codec_debugfs(codec);
1061         module_put(codec->dev->driver->owner);
1062
1063         return ret;
1064 }
1065
1066 static int soc_probe_platform(struct snd_soc_card *card,
1067                            struct snd_soc_platform *platform)
1068 {
1069         int ret = 0;
1070         const struct snd_soc_platform_driver *driver = platform->driver;
1071
1072         platform->card = card;
1073         platform->dapm.card = card;
1074
1075         if (!try_module_get(platform->dev->driver->owner))
1076                 return -ENODEV;
1077
1078         soc_init_platform_debugfs(platform);
1079
1080         if (driver->dapm_widgets)
1081                 snd_soc_dapm_new_controls(&platform->dapm,
1082                         driver->dapm_widgets, driver->num_dapm_widgets);
1083
1084         if (driver->probe) {
1085                 ret = driver->probe(platform);
1086                 if (ret < 0) {
1087                         dev_err(platform->dev,
1088                                 "asoc: failed to probe platform %s: %d\n",
1089                                 platform->name, ret);
1090                         goto err_probe;
1091                 }
1092         }
1093
1094         if (driver->controls)
1095                 snd_soc_add_platform_controls(platform, driver->controls,
1096                                      driver->num_controls);
1097         if (driver->dapm_routes)
1098                 snd_soc_dapm_add_routes(&platform->dapm, driver->dapm_routes,
1099                                         driver->num_dapm_routes);
1100
1101         /* mark platform as probed and add to card platform list */
1102         platform->probed = 1;
1103         list_add(&platform->card_list, &card->platform_dev_list);
1104         list_add(&platform->dapm.list, &card->dapm_list);
1105
1106         return 0;
1107
1108 err_probe:
1109         soc_cleanup_platform_debugfs(platform);
1110         module_put(platform->dev->driver->owner);
1111
1112         return ret;
1113 }
1114
1115 static void rtd_release(struct device *dev)
1116 {
1117         kfree(dev);
1118 }
1119
1120 static int soc_post_component_init(struct snd_soc_card *card,
1121                                    struct snd_soc_codec *codec,
1122                                    int num, int dailess)
1123 {
1124         struct snd_soc_dai_link *dai_link = NULL;
1125         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = NULL;
1126         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd;
1127         const char *temp, *name;
1128         int ret = 0;
1129
1130         if (!dailess) {
1131                 dai_link = &card->dai_link[num];
1132                 rtd = &card->rtd[num];
1133                 name = dai_link->name;
1134         } else {
1135                 aux_dev = &card->aux_dev[num];
1136                 rtd = &card->rtd_aux[num];
1137                 name = aux_dev->name;
1138         }
1139         rtd->card = card;
1140
1141         /* Make sure all DAPM widgets are instantiated */
1142         snd_soc_dapm_new_widgets(&codec->dapm);
1143
1144         /* machine controls, routes and widgets are not prefixed */
1145         temp = codec->name_prefix;
1146         codec->name_prefix = NULL;
1147
1148         /* do machine specific initialization */
1149         if (!dailess && dai_link->init)
1150                 ret = dai_link->init(rtd);
1151         else if (dailess && aux_dev->init)
1152                 ret = aux_dev->init(&codec->dapm);
1153         if (ret < 0) {
1154                 dev_err(card->dev, "asoc: failed to init %s: %d\n", name, ret);
1155                 return ret;
1156         }
1157         codec->name_prefix = temp;
1158
1159         /* register the rtd device */
1160         rtd->codec = codec;
1161
1162         rtd->dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
1163         if (!rtd->dev)
1164                 return -ENOMEM;
1165         device_initialize(rtd->dev);
1166         rtd->dev->parent = card->dev;
1167         rtd->dev->release = rtd_release;
1168         rtd->dev->init_name = name;
1169         dev_set_drvdata(rtd->dev, rtd);
1170         mutex_init(&rtd->pcm_mutex);
1171         ret = device_add(rtd->dev);
1172         if (ret < 0) {
1173                 dev_err(card->dev,
1174                         "asoc: failed to register runtime device: %d\n", ret);
1175                 return ret;
1176         }
1177         rtd->dev_registered = 1;
1178
1179         /* add DAPM sysfs entries for this codec */
1180         ret = snd_soc_dapm_sys_add(rtd->dev);
1181         if (ret < 0)
1182                 dev_err(codec->dev,
1183                         "asoc: failed to add codec dapm sysfs entries: %d\n",
1184                         ret);
1185
1186         /* add codec sysfs entries */
1187         ret = device_create_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1188         if (ret < 0)
1189                 dev_err(codec->dev,
1190                         "asoc: failed to add codec sysfs files: %d\n", ret);
1191
1192         return 0;
1193 }
1194
1195 static int soc_probe_dai_link(struct snd_soc_card *card, int num, int order)
1196 {
1197         struct snd_soc_dai_link *dai_link = &card->dai_link[num];
1198         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[num];
1199         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1200         struct snd_soc_platform *platform = rtd->platform;
1201         struct snd_soc_dai *codec_dai = rtd->codec_dai, *cpu_dai = rtd->cpu_dai;
1202         int ret;
1203
1204         dev_dbg(card->dev, "probe %s dai link %d late %d\n",
1205                         card->name, num, order);
1206
1207         /* config components */
1208         codec_dai->codec = codec;
1209         cpu_dai->platform = platform;
1210         codec_dai->card = card;
1211         cpu_dai->card = card;
1212
1213         /* set default power off timeout */
1214         rtd->pmdown_time = pmdown_time;
1215
1216         /* probe the cpu_dai */
1217         if (!cpu_dai->probed &&
1218                         cpu_dai->driver->probe_order == order) {
1219                 if (!try_module_get(cpu_dai->dev->driver->owner))
1220                         return -ENODEV;
1221
1222                 if (cpu_dai->driver->probe) {
1223                         ret = cpu_dai->driver->probe(cpu_dai);
1224                         if (ret < 0) {
1225                                 pr_err("asoc: failed to probe CPU DAI %s: %d\n",
1226                                                         cpu_dai->name, ret);
1227                                 module_put(cpu_dai->dev->driver->owner);
1228                                 return ret;
1229                         }
1230                 }
1231                 cpu_dai->probed = 1;
1232                 /* mark cpu_dai as probed and add to card dai list */
1233                 list_add(&cpu_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1234         }
1235
1236         /* probe the CODEC */
1237         if (!codec->probed &&
1238                         codec->driver->probe_order == order) {
1239                 ret = soc_probe_codec(card, codec);
1240                 if (ret < 0)
1241                         return ret;
1242         }
1243
1244         /* probe the platform */
1245         if (!platform->probed &&
1246                         platform->driver->probe_order == order) {
1247                 ret = soc_probe_platform(card, platform);
1248                 if (ret < 0)
1249                         return ret;
1250         }
1251
1252         /* probe the CODEC DAI */
1253         if (!codec_dai->probed && codec_dai->driver->probe_order == order) {
1254                 if (codec_dai->driver->probe) {
1255                         ret = codec_dai->driver->probe(codec_dai);
1256                         if (ret < 0) {
1257                                 pr_err("asoc: failed to probe CODEC DAI %s: %d\n",
1258                                                         codec_dai->name, ret);
1259                                 return ret;
1260                         }
1261                 }
1262
1263                 /* mark codec_dai as probed and add to card dai list */
1264                 codec_dai->probed = 1;
1265                 list_add(&codec_dai->card_list, &card->dai_dev_list);
1266         }
1267
1268         /* complete DAI probe during last probe */
1269         if (order != SND_SOC_COMP_ORDER_LAST)
1270                 return 0;
1271
1272         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 0);
1273         if (ret)
1274                 return ret;
1275
1276         ret = device_create_file(rtd->dev, &dev_attr_pmdown_time);
1277         if (ret < 0)
1278                 pr_warn("asoc: failed to add pmdown_time sysfs:%d\n", ret);
1279
1280         /* create the pcm */
1281         ret = soc_new_pcm(rtd, num);
1282         if (ret < 0) {
1283                 pr_err("asoc: can't create pcm %s :%d\n",
1284                                 dai_link->stream_name, ret);
1285                 return ret;
1286         }
1287
1288         /* add platform data for AC97 devices */
1289         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control)
1290                 snd_ac97_dev_add_pdata(codec->ac97, rtd->cpu_dai->ac97_pdata);
1291
1292         return 0;
1293 }
1294
1295 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1296 static int soc_register_ac97_dai_link(struct snd_soc_pcm_runtime *rtd)
1297 {
1298         int ret;
1299
1300         /* Only instantiate AC97 if not already done by the adaptor
1301          * for the generic AC97 subsystem.
1302          */
1303         if (rtd->codec_dai->driver->ac97_control && !rtd->codec->ac97_registered) {
1304                 /*
1305                  * It is possible that the AC97 device is already registered to
1306                  * the device subsystem. This happens when the device is created
1307                  * via snd_ac97_mixer(). Currently only SoC codec that does so
1308                  * is the generic AC97 glue but others migh emerge.
1309                  *
1310                  * In those cases we don't try to register the device again.
1311                  */
1312                 if (!rtd->codec->ac97_created)
1313                         return 0;
1314
1315                 ret = soc_ac97_dev_register(rtd->codec);
1316                 if (ret < 0) {
1317                         pr_err("asoc: AC97 device register failed:%d\n", ret);
1318                         return ret;
1319                 }
1320
1321                 rtd->codec->ac97_registered = 1;
1322         }
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 static void soc_unregister_ac97_dai_link(struct snd_soc_codec *codec)
1327 {
1328         if (codec->ac97_registered) {
1329                 soc_ac97_dev_unregister(codec);
1330                 codec->ac97_registered = 0;
1331         }
1332 }
1333 #endif
1334
1335 static int soc_probe_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1336 {
1337         struct snd_soc_aux_dev *aux_dev = &card->aux_dev[num];
1338         struct snd_soc_codec *codec;
1339         int ret = -ENODEV;
1340
1341         /* find CODEC from registered CODECs*/
1342         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1343                 if (!strcmp(codec->name, aux_dev->codec_name)) {
1344                         if (codec->probed) {
1345                                 dev_err(codec->dev,
1346                                         "asoc: codec already probed");
1347                                 ret = -EBUSY;
1348                                 goto out;
1349                         }
1350                         goto found;
1351                 }
1352         }
1353         /* codec not found */
1354         dev_err(card->dev, "asoc: codec %s not found", aux_dev->codec_name);
1355         goto out;
1356
1357 found:
1358         ret = soc_probe_codec(card, codec);
1359         if (ret < 0)
1360                 return ret;
1361
1362         ret = soc_post_component_init(card, codec, num, 1);
1363
1364 out:
1365         return ret;
1366 }
1367
1368 static void soc_remove_aux_dev(struct snd_soc_card *card, int num)
1369 {
1370         struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd_aux[num];
1371         struct snd_soc_codec *codec = rtd->codec;
1372
1373         /* unregister the rtd device */
1374         if (rtd->dev_registered) {
1375                 device_remove_file(rtd->dev, &dev_attr_codec_reg);
1376                 device_del(rtd->dev);
1377                 rtd->dev_registered = 0;
1378         }
1379
1380         if (codec && codec->probed)
1381                 soc_remove_codec(codec);
1382 }
1383
1384 static int snd_soc_init_codec_cache(struct snd_soc_codec *codec,
1385                                     enum snd_soc_compress_type compress_type)
1386 {
1387         int ret;
1388
1389         if (codec->cache_init)
1390                 return 0;
1391
1392         /* override the compress_type if necessary */
1393         if (compress_type && codec->compress_type != compress_type)
1394                 codec->compress_type = compress_type;
1395         ret = snd_soc_cache_init(codec);
1396         if (ret < 0) {
1397                 dev_err(codec->dev, "Failed to set cache compression type: %d\n",
1398                         ret);
1399                 return ret;
1400         }
1401         codec->cache_init = 1;
1402         return 0;
1403 }
1404
1405 static void snd_soc_instantiate_card(struct snd_soc_card *card)
1406 {
1407         struct snd_soc_codec *codec;
1408         struct snd_soc_codec_conf *codec_conf;
1409         enum snd_soc_compress_type compress_type;
1410         struct snd_soc_dai_link *dai_link;
1411         int ret, i, order;
1412
1413         mutex_lock(&card->mutex);
1414
1415         if (card->instantiated) {
1416                 mutex_unlock(&card->mutex);
1417                 return;
1418         }
1419
1420         /* bind DAIs */
1421         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
1422                 soc_bind_dai_link(card, i);
1423
1424         /* bind completed ? */
1425         if (card->num_rtd != card->num_links) {
1426                 mutex_unlock(&card->mutex);
1427                 return;
1428         }
1429
1430         /* initialize the register cache for each available codec */
1431         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
1432                 if (codec->cache_init)
1433                         continue;
1434                 /* by default we don't override the compress_type */
1435                 compress_type = 0;
1436                 /* check to see if we need to override the compress_type */
1437                 for (i = 0; i < card->num_configs; ++i) {
1438                         codec_conf = &card->codec_conf[i];
1439                         if (!strcmp(codec->name, codec_conf->dev_name)) {
1440                                 compress_type = codec_conf->compress_type;
1441                                 if (compress_type && compress_type
1442                                     != codec->compress_type)
1443                                         break;
1444                         }
1445                 }
1446                 ret = snd_soc_init_codec_cache(codec, compress_type);
1447                 if (ret < 0) {
1448                         mutex_unlock(&card->mutex);
1449                         return;
1450                 }
1451         }
1452
1453         /* card bind complete so register a sound card */
1454         ret = snd_card_create(SNDRV_DEFAULT_IDX1, SNDRV_DEFAULT_STR1,
1455                         card->owner, 0, &card->snd_card);
1456         if (ret < 0) {
1457                 pr_err("asoc: can't create sound card for card %s: %d\n",
1458                         card->name, ret);
1459                 mutex_unlock(&card->mutex);
1460                 return;
1461         }
1462         card->snd_card->dev = card->dev;
1463
1464         card->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
1465         card->dapm.dev = card->dev;
1466         card->dapm.card = card;
1467         list_add(&card->dapm.list, &card->dapm_list);
1468
1469 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1470         snd_soc_dapm_debugfs_init(&card->dapm, card->debugfs_card_root);
1471 #endif
1472
1473 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1474         /* deferred resume work */
1475         INIT_WORK(&card->deferred_resume_work, soc_resume_deferred);
1476 #endif
1477
1478         if (card->dapm_widgets)
1479                 snd_soc_dapm_new_controls(&card->dapm, card->dapm_widgets,
1480                                           card->num_dapm_widgets);
1481
1482         /* initialise the sound card only once */
1483         if (card->probe) {
1484                 ret = card->probe(card);
1485                 if (ret < 0)
1486                         goto card_probe_error;
1487         }
1488
1489         /* early DAI link probe */
1490         for (order = SND_SOC_COMP_ORDER_FIRST; order <= SND_SOC_COMP_ORDER_LAST;
1491                         order++) {
1492                 for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1493                         ret = soc_probe_dai_link(card, i, order);
1494                         if (ret < 0) {
1495                                 pr_err("asoc: failed to instantiate card %s: %d\n",
1496                                card->name, ret);
1497                                 goto probe_dai_err;
1498                         }
1499                 }
1500         }
1501
1502         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++) {
1503                 ret = soc_probe_aux_dev(card, i);
1504                 if (ret < 0) {
1505                         pr_err("asoc: failed to add auxiliary devices %s: %d\n",
1506                                card->name, ret);
1507                         goto probe_aux_dev_err;
1508                 }
1509         }
1510
1511         snd_soc_dapm_link_dai_widgets(card);
1512
1513         if (card->controls)
1514                 snd_soc_add_card_controls(card, card->controls, card->num_controls);
1515
1516         if (card->dapm_routes)
1517                 snd_soc_dapm_add_routes(&card->dapm, card->dapm_routes,
1518                                         card->num_dapm_routes);
1519
1520         snd_soc_dapm_new_widgets(&card->dapm);
1521
1522         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
1523                 dai_link = &card->dai_link[i];
1524
1525                 if (dai_link->dai_fmt) {
1526                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].codec_dai,
1527                                                   dai_link->dai_fmt);
1528                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
1529                                 dev_warn(card->rtd[i].codec_dai->dev,
1530                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1531                                          ret);
1532
1533                         ret = snd_soc_dai_set_fmt(card->rtd[i].cpu_dai,
1534                                                   dai_link->dai_fmt);
1535                         if (ret != 0 && ret != -ENOTSUPP)
1536                                 dev_warn(card->rtd[i].cpu_dai->dev,
1537                                          "Failed to set DAI format: %d\n",
1538                                          ret);
1539                 }
1540         }
1541
1542         snprintf(card->snd_card->shortname, sizeof(card->snd_card->shortname),
1543                  "%s", card->name);
1544         snprintf(card->snd_card->longname, sizeof(card->snd_card->longname),
1545                  "%s", card->long_name ? card->long_name : card->name);
1546         snprintf(card->snd_card->driver, sizeof(card->snd_card->driver),
1547                  "%s", card->driver_name ? card->driver_name : card->name);
1548         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(card->snd_card->driver); i++) {
1549                 switch (card->snd_card->driver[i]) {
1550                 case '_':
1551                 case '-':
1552                 case '\0':
1553                         break;
1554                 default:
1555                         if (!isalnum(card->snd_card->driver[i]))
1556                                 card->snd_card->driver[i] = '_';
1557                         break;
1558                 }
1559         }
1560
1561         if (card->late_probe) {
1562                 ret = card->late_probe(card);
1563                 if (ret < 0) {
1564                         dev_err(card->dev, "%s late_probe() failed: %d\n",
1565                                 card->name, ret);
1566                         goto probe_aux_dev_err;
1567                 }
1568         }
1569
1570         snd_soc_dapm_new_widgets(&card->dapm);
1571
1572         if (card->fully_routed)
1573                 list_for_each_entry(codec, &card->codec_dev_list, card_list)
1574                         snd_soc_dapm_auto_nc_codec_pins(codec);
1575
1576         ret = snd_card_register(card->snd_card);
1577         if (ret < 0) {
1578                 pr_err("asoc: failed to register soundcard for %s: %d\n",
1579                                                         card->name, ret);
1580                 goto probe_aux_dev_err;
1581         }
1582
1583 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1584         /* register any AC97 codecs */
1585         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1586                 ret = soc_register_ac97_dai_link(&card->rtd[i]);
1587                 if (ret < 0) {
1588                         pr_err("asoc: failed to register AC97 %s: %d\n",
1589                                                         card->name, ret);
1590                         while (--i >= 0)
1591                                 soc_unregister_ac97_dai_link(card->rtd[i].codec);
1592                         goto probe_aux_dev_err;
1593                 }
1594         }
1595 #endif
1596
1597         card->instantiated = 1;
1598         snd_soc_dapm_sync(&card->dapm);
1599         mutex_unlock(&card->mutex);
1600         return;
1601
1602 probe_aux_dev_err:
1603         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1604                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1605
1606 probe_dai_err:
1607         soc_remove_dai_links(card);
1608
1609 card_probe_error:
1610         if (card->remove)
1611                 card->remove(card);
1612
1613         snd_card_free(card->snd_card);
1614
1615         mutex_unlock(&card->mutex);
1616 }
1617
1618 /*
1619  * Attempt to initialise any uninitialised cards.  Must be called with
1620  * client_mutex.
1621  */
1622 static void snd_soc_instantiate_cards(void)
1623 {
1624         struct snd_soc_card *card;
1625         list_for_each_entry(card, &card_list, list)
1626                 snd_soc_instantiate_card(card);
1627 }
1628
1629 /* probes a new socdev */
1630 static int soc_probe(struct platform_device *pdev)
1631 {
1632         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1633         int ret = 0;
1634
1635         /*
1636          * no card, so machine driver should be registering card
1637          * we should not be here in that case so ret error
1638          */
1639         if (!card)
1640                 return -EINVAL;
1641
1642         dev_warn(&pdev->dev,
1643                  "ASoC machine %s should use snd_soc_register_card()\n",
1644                  card->name);
1645
1646         /* Bodge while we unpick instantiation */
1647         card->dev = &pdev->dev;
1648
1649         ret = snd_soc_register_card(card);
1650         if (ret != 0) {
1651                 dev_err(&pdev->dev, "Failed to register card\n");
1652                 return ret;
1653         }
1654
1655         return 0;
1656 }
1657
1658 static int soc_cleanup_card_resources(struct snd_soc_card *card)
1659 {
1660         int i;
1661
1662         /* make sure any delayed work runs */
1663         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1664                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1665                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1666         }
1667
1668         /* remove auxiliary devices */
1669         for (i = 0; i < card->num_aux_devs; i++)
1670                 soc_remove_aux_dev(card, i);
1671
1672         /* remove and free each DAI */
1673         soc_remove_dai_links(card);
1674
1675         soc_cleanup_card_debugfs(card);
1676
1677         /* remove the card */
1678         if (card->remove)
1679                 card->remove(card);
1680
1681         snd_soc_dapm_free(&card->dapm);
1682
1683         snd_card_free(card->snd_card);
1684         return 0;
1685
1686 }
1687
1688 /* removes a socdev */
1689 static int soc_remove(struct platform_device *pdev)
1690 {
1691         struct snd_soc_card *card = platform_get_drvdata(pdev);
1692
1693         snd_soc_unregister_card(card);
1694         return 0;
1695 }
1696
1697 int snd_soc_poweroff(struct device *dev)
1698 {
1699         struct snd_soc_card *card = dev_get_drvdata(dev);
1700         int i;
1701
1702         if (!card->instantiated)
1703                 return 0;
1704
1705         /* Flush out pmdown_time work - we actually do want to run it
1706          * now, we're shutting down so no imminent restart. */
1707         for (i = 0; i < card->num_rtd; i++) {
1708                 struct snd_soc_pcm_runtime *rtd = &card->rtd[i];
1709                 flush_delayed_work_sync(&rtd->delayed_work);
1710         }
1711
1712         snd_soc_dapm_shutdown(card);
1713
1714         return 0;
1715 }
1716 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_poweroff);
1717
1718 const struct dev_pm_ops snd_soc_pm_ops = {
1719         .suspend = snd_soc_suspend,
1720         .resume = snd_soc_resume,
1721         .freeze = snd_soc_suspend,
1722         .thaw = snd_soc_resume,
1723         .poweroff = snd_soc_poweroff,
1724         .restore = snd_soc_resume,
1725 };
1726 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_pm_ops);
1727
1728 /* ASoC platform driver */
1729 static struct platform_driver soc_driver = {
1730         .driver         = {
1731                 .name           = "soc-audio",
1732                 .owner          = THIS_MODULE,
1733                 .pm             = &snd_soc_pm_ops,
1734         },
1735         .probe          = soc_probe,
1736         .remove         = soc_remove,
1737 };
1738
1739 /**
1740  * snd_soc_codec_volatile_register: Report if a register is volatile.
1741  *
1742  * @codec: CODEC to query.
1743  * @reg: Register to query.
1744  *
1745  * Boolean function indiciating if a CODEC register is volatile.
1746  */
1747 int snd_soc_codec_volatile_register(struct snd_soc_codec *codec,
1748                                     unsigned int reg)
1749 {
1750         if (codec->volatile_register)
1751                 return codec->volatile_register(codec, reg);
1752         else
1753                 return 0;
1754 }
1755 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_volatile_register);
1756
1757 /**
1758  * snd_soc_codec_readable_register: Report if a register is readable.
1759  *
1760  * @codec: CODEC to query.
1761  * @reg: Register to query.
1762  *
1763  * Boolean function indicating if a CODEC register is readable.
1764  */
1765 int snd_soc_codec_readable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1766                                     unsigned int reg)
1767 {
1768         if (codec->readable_register)
1769                 return codec->readable_register(codec, reg);
1770         else
1771                 return 1;
1772 }
1773 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_readable_register);
1774
1775 /**
1776  * snd_soc_codec_writable_register: Report if a register is writable.
1777  *
1778  * @codec: CODEC to query.
1779  * @reg: Register to query.
1780  *
1781  * Boolean function indicating if a CODEC register is writable.
1782  */
1783 int snd_soc_codec_writable_register(struct snd_soc_codec *codec,
1784                                     unsigned int reg)
1785 {
1786         if (codec->writable_register)
1787                 return codec->writable_register(codec, reg);
1788         else
1789                 return 1;
1790 }
1791 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_writable_register);
1792
1793 int snd_soc_platform_read(struct snd_soc_platform *platform,
1794                                         unsigned int reg)
1795 {
1796         unsigned int ret;
1797
1798         if (!platform->driver->read) {
1799                 dev_err(platform->dev, "platform has no read back\n");
1800                 return -1;
1801         }
1802
1803         ret = platform->driver->read(platform, reg);
1804         dev_dbg(platform->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1805         trace_snd_soc_preg_read(platform, reg, ret);
1806
1807         return ret;
1808 }
1809 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_read);
1810
1811 int snd_soc_platform_write(struct snd_soc_platform *platform,
1812                                          unsigned int reg, unsigned int val)
1813 {
1814         if (!platform->driver->write) {
1815                 dev_err(platform->dev, "platform has no write back\n");
1816                 return -1;
1817         }
1818
1819         dev_dbg(platform->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1820         trace_snd_soc_preg_write(platform, reg, val);
1821         return platform->driver->write(platform, reg, val);
1822 }
1823 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_platform_write);
1824
1825 /**
1826  * snd_soc_new_ac97_codec - initailise AC97 device
1827  * @codec: audio codec
1828  * @ops: AC97 bus operations
1829  * @num: AC97 codec number
1830  *
1831  * Initialises AC97 codec resources for use by ad-hoc devices only.
1832  */
1833 int snd_soc_new_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec,
1834         struct snd_ac97_bus_ops *ops, int num)
1835 {
1836         mutex_lock(&codec->mutex);
1837
1838         codec->ac97 = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97), GFP_KERNEL);
1839         if (codec->ac97 == NULL) {
1840                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1841                 return -ENOMEM;
1842         }
1843
1844         codec->ac97->bus = kzalloc(sizeof(struct snd_ac97_bus), GFP_KERNEL);
1845         if (codec->ac97->bus == NULL) {
1846                 kfree(codec->ac97);
1847                 codec->ac97 = NULL;
1848                 mutex_unlock(&codec->mutex);
1849                 return -ENOMEM;
1850         }
1851
1852         codec->ac97->bus->ops = ops;
1853         codec->ac97->num = num;
1854
1855         /*
1856          * Mark the AC97 device to be created by us. This way we ensure that the
1857          * device will be registered with the device subsystem later on.
1858          */
1859         codec->ac97_created = 1;
1860
1861         mutex_unlock(&codec->mutex);
1862         return 0;
1863 }
1864 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_new_ac97_codec);
1865
1866 /**
1867  * snd_soc_free_ac97_codec - free AC97 codec device
1868  * @codec: audio codec
1869  *
1870  * Frees AC97 codec device resources.
1871  */
1872 void snd_soc_free_ac97_codec(struct snd_soc_codec *codec)
1873 {
1874         mutex_lock(&codec->mutex);
1875 #ifdef CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS
1876         soc_unregister_ac97_dai_link(codec);
1877 #endif
1878         kfree(codec->ac97->bus);
1879         kfree(codec->ac97);
1880         codec->ac97 = NULL;
1881         codec->ac97_created = 0;
1882         mutex_unlock(&codec->mutex);
1883 }
1884 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_free_ac97_codec);
1885
1886 unsigned int snd_soc_read(struct snd_soc_codec *codec, unsigned int reg)
1887 {
1888         unsigned int ret;
1889
1890         ret = codec->read(codec, reg);
1891         dev_dbg(codec->dev, "read %x => %x\n", reg, ret);
1892         trace_snd_soc_reg_read(codec, reg, ret);
1893
1894         return ret;
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_read);
1897
1898 unsigned int snd_soc_write(struct snd_soc_codec *codec,
1899                            unsigned int reg, unsigned int val)
1900 {
1901         dev_dbg(codec->dev, "write %x = %x\n", reg, val);
1902         trace_snd_soc_reg_write(codec, reg, val);
1903         return codec->write(codec, reg, val);
1904 }
1905 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_write);
1906
1907 unsigned int snd_soc_bulk_write_raw(struct snd_soc_codec *codec,
1908                                     unsigned int reg, const void *data, size_t len)
1909 {
1910         return codec->bulk_write_raw(codec, reg, data, len);
1911 }
1912 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bulk_write_raw);
1913
1914 /**
1915  * snd_soc_update_bits - update codec register bits
1916  * @codec: audio codec
1917  * @reg: codec register
1918  * @mask: register mask
1919  * @value: new value
1920  *
1921  * Writes new register value.
1922  *
1923  * Returns 1 for change, 0 for no change, or negative error code.
1924  */
1925 int snd_soc_update_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1926                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1927 {
1928         bool change;
1929         unsigned int old, new;
1930         int ret;
1931
1932         if (codec->using_regmap) {
1933                 ret = regmap_update_bits_check(codec->control_data, reg,
1934                                                mask, value, &change);
1935         } else {
1936                 ret = snd_soc_read(codec, reg);
1937                 if (ret < 0)
1938                         return ret;
1939
1940                 old = ret;
1941                 new = (old & ~mask) | (value & mask);
1942                 change = old != new;
1943                 if (change)
1944                         ret = snd_soc_write(codec, reg, new);
1945         }
1946
1947         if (ret < 0)
1948                 return ret;
1949
1950         return change;
1951 }
1952 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits);
1953
1954 /**
1955  * snd_soc_update_bits_locked - update codec register bits
1956  * @codec: audio codec
1957  * @reg: codec register
1958  * @mask: register mask
1959  * @value: new value
1960  *
1961  * Writes new register value, and takes the codec mutex.
1962  *
1963  * Returns 1 for change else 0.
1964  */
1965 int snd_soc_update_bits_locked(struct snd_soc_codec *codec,
1966                                unsigned short reg, unsigned int mask,
1967                                unsigned int value)
1968 {
1969         int change;
1970
1971         mutex_lock(&codec->mutex);
1972         change = snd_soc_update_bits(codec, reg, mask, value);
1973         mutex_unlock(&codec->mutex);
1974
1975         return change;
1976 }
1977 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_update_bits_locked);
1978
1979 /**
1980  * snd_soc_test_bits - test register for change
1981  * @codec: audio codec
1982  * @reg: codec register
1983  * @mask: register mask
1984  * @value: new value
1985  *
1986  * Tests a register with a new value and checks if the new value is
1987  * different from the old value.
1988  *
1989  * Returns 1 for change else 0.
1990  */
1991 int snd_soc_test_bits(struct snd_soc_codec *codec, unsigned short reg,
1992                                 unsigned int mask, unsigned int value)
1993 {
1994         int change;
1995         unsigned int old, new;
1996
1997         old = snd_soc_read(codec, reg);
1998         new = (old & ~mask) | value;
1999         change = old != new;
2000
2001         return change;
2002 }
2003 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_test_bits);
2004
2005 /**
2006  * snd_soc_set_runtime_hwparams - set the runtime hardware parameters
2007  * @substream: the pcm substream
2008  * @hw: the hardware parameters
2009  *
2010  * Sets the substream runtime hardware parameters.
2011  */
2012 int snd_soc_set_runtime_hwparams(struct snd_pcm_substream *substream,
2013         const struct snd_pcm_hardware *hw)
2014 {
2015         struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
2016         runtime->hw.info = hw->info;
2017         runtime->hw.formats = hw->formats;
2018         runtime->hw.period_bytes_min = hw->period_bytes_min;
2019         runtime->hw.period_bytes_max = hw->period_bytes_max;
2020         runtime->hw.periods_min = hw->periods_min;
2021         runtime->hw.periods_max = hw->periods_max;
2022         runtime->hw.buffer_bytes_max = hw->buffer_bytes_max;
2023         runtime->hw.fifo_size = hw->fifo_size;
2024         return 0;
2025 }
2026 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_set_runtime_hwparams);
2027
2028 /**
2029  * snd_soc_cnew - create new control
2030  * @_template: control template
2031  * @data: control private data
2032  * @long_name: control long name
2033  * @prefix: control name prefix
2034  *
2035  * Create a new mixer control from a template control.
2036  *
2037  * Returns 0 for success, else error.
2038  */
2039 struct snd_kcontrol *snd_soc_cnew(const struct snd_kcontrol_new *_template,
2040                                   void *data, const char *long_name,
2041                                   const char *prefix)
2042 {
2043         struct snd_kcontrol_new template;
2044         struct snd_kcontrol *kcontrol;
2045         char *name = NULL;
2046         int name_len;
2047
2048         memcpy(&template, _template, sizeof(template));
2049         template.index = 0;
2050
2051         if (!long_name)
2052                 long_name = template.name;
2053
2054         if (prefix) {
2055                 name_len = strlen(long_name) + strlen(prefix) + 2;
2056                 name = kmalloc(name_len, GFP_KERNEL);
2057                 if (!name)
2058                         return NULL;
2059
2060                 snprintf(name, name_len, "%s %s", prefix, long_name);
2061
2062                 template.name = name;
2063         } else {
2064                 template.name = long_name;
2065         }
2066
2067         kcontrol = snd_ctl_new1(&template, data);
2068
2069         kfree(name);
2070
2071         return kcontrol;
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_cnew);
2074
2075 static int snd_soc_add_controls(struct snd_card *card, struct device *dev,
2076         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls,
2077         const char *prefix, void *data)
2078 {
2079         int err, i;
2080
2081         for (i = 0; i < num_controls; i++) {
2082                 const struct snd_kcontrol_new *control = &controls[i];
2083                 err = snd_ctl_add(card, snd_soc_cnew(control, data,
2084                                                      control->name, prefix));
2085                 if (err < 0) {
2086                         dev_err(dev, "Failed to add %s: %d\n", control->name, err);
2087                         return err;
2088                 }
2089         }
2090
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 /**
2095  * snd_soc_add_codec_controls - add an array of controls to a codec.
2096  * Convenience function to add a list of controls. Many codecs were
2097  * duplicating this code.
2098  *
2099  * @codec: codec to add controls to
2100  * @controls: array of controls to add
2101  * @num_controls: number of elements in the array
2102  *
2103  * Return 0 for success, else error.
2104  */
2105 int snd_soc_add_codec_controls(struct snd_soc_codec *codec,
2106         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2107 {
2108         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2109
2110         return snd_soc_add_controls(card, codec->dev, controls, num_controls,
2111                         codec->name_prefix, codec);
2112 }
2113 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_codec_controls);
2114
2115 /**
2116  * snd_soc_add_platform_controls - add an array of controls to a platform.
2117  * Convenience function to add a list of controls.
2118  *
2119  * @platform: platform to add controls to
2120  * @controls: array of controls to add
2121  * @num_controls: number of elements in the array
2122  *
2123  * Return 0 for success, else error.
2124  */
2125 int snd_soc_add_platform_controls(struct snd_soc_platform *platform,
2126         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2127 {
2128         struct snd_card *card = platform->card->snd_card;
2129
2130         return snd_soc_add_controls(card, platform->dev, controls, num_controls,
2131                         NULL, platform);
2132 }
2133 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_platform_controls);
2134
2135 /**
2136  * snd_soc_add_card_controls - add an array of controls to a SoC card.
2137  * Convenience function to add a list of controls.
2138  *
2139  * @soc_card: SoC card to add controls to
2140  * @controls: array of controls to add
2141  * @num_controls: number of elements in the array
2142  *
2143  * Return 0 for success, else error.
2144  */
2145 int snd_soc_add_card_controls(struct snd_soc_card *soc_card,
2146         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2147 {
2148         struct snd_card *card = soc_card->snd_card;
2149
2150         return snd_soc_add_controls(card, soc_card->dev, controls, num_controls,
2151                         NULL, soc_card);
2152 }
2153 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_card_controls);
2154
2155 /**
2156  * snd_soc_add_dai_controls - add an array of controls to a DAI.
2157  * Convienience function to add a list of controls.
2158  *
2159  * @dai: DAI to add controls to
2160  * @controls: array of controls to add
2161  * @num_controls: number of elements in the array
2162  *
2163  * Return 0 for success, else error.
2164  */
2165 int snd_soc_add_dai_controls(struct snd_soc_dai *dai,
2166         const struct snd_kcontrol_new *controls, int num_controls)
2167 {
2168         struct snd_card *card = dai->card->snd_card;
2169
2170         return snd_soc_add_controls(card, dai->dev, controls, num_controls,
2171                         NULL, dai);
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_add_dai_controls);
2174
2175 /**
2176  * snd_soc_info_enum_double - enumerated double mixer info callback
2177  * @kcontrol: mixer control
2178  * @uinfo: control element information
2179  *
2180  * Callback to provide information about a double enumerated
2181  * mixer control.
2182  *
2183  * Returns 0 for success.
2184  */
2185 int snd_soc_info_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2186         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2187 {
2188         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2189
2190         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2191         uinfo->count = e->shift_l == e->shift_r ? 1 : 2;
2192         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2193
2194         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2195                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2196         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2197                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2198         return 0;
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_double);
2201
2202 /**
2203  * snd_soc_get_enum_double - enumerated double mixer get callback
2204  * @kcontrol: mixer control
2205  * @ucontrol: control element information
2206  *
2207  * Callback to get the value of a double enumerated mixer.
2208  *
2209  * Returns 0 for success.
2210  */
2211 int snd_soc_get_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2212         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2213 {
2214         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2215         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2216         unsigned int val, bitmask;
2217
2218         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2219                 ;
2220         val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2221         ucontrol->value.enumerated.item[0]
2222                 = (val >> e->shift_l) & (bitmask - 1);
2223         if (e->shift_l != e->shift_r)
2224                 ucontrol->value.enumerated.item[1] =
2225                         (val >> e->shift_r) & (bitmask - 1);
2226
2227         return 0;
2228 }
2229 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_enum_double);
2230
2231 /**
2232  * snd_soc_put_enum_double - enumerated double mixer put callback
2233  * @kcontrol: mixer control
2234  * @ucontrol: control element information
2235  *
2236  * Callback to set the value of a double enumerated mixer.
2237  *
2238  * Returns 0 for success.
2239  */
2240 int snd_soc_put_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2241         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2242 {
2243         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2244         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2245         unsigned int val;
2246         unsigned int mask, bitmask;
2247
2248         for (bitmask = 1; bitmask < e->max; bitmask <<= 1)
2249                 ;
2250         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2251                 return -EINVAL;
2252         val = ucontrol->value.enumerated.item[0] << e->shift_l;
2253         mask = (bitmask - 1) << e->shift_l;
2254         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2255                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2256                         return -EINVAL;
2257                 val |= ucontrol->value.enumerated.item[1] << e->shift_r;
2258                 mask |= (bitmask - 1) << e->shift_r;
2259         }
2260
2261         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2262 }
2263 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_enum_double);
2264
2265 /**
2266  * snd_soc_get_value_enum_double - semi enumerated double mixer get callback
2267  * @kcontrol: mixer control
2268  * @ucontrol: control element information
2269  *
2270  * Callback to get the value of a double semi enumerated mixer.
2271  *
2272  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2273  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2274  *
2275  * Returns 0 for success.
2276  */
2277 int snd_soc_get_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2278         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2279 {
2280         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2281         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2282         unsigned int reg_val, val, mux;
2283
2284         reg_val = snd_soc_read(codec, e->reg);
2285         val = (reg_val >> e->shift_l) & e->mask;
2286         for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2287                 if (val == e->values[mux])
2288                         break;
2289         }
2290         ucontrol->value.enumerated.item[0] = mux;
2291         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2292                 val = (reg_val >> e->shift_r) & e->mask;
2293                 for (mux = 0; mux < e->max; mux++) {
2294                         if (val == e->values[mux])
2295                                 break;
2296                 }
2297                 ucontrol->value.enumerated.item[1] = mux;
2298         }
2299
2300         return 0;
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_value_enum_double);
2303
2304 /**
2305  * snd_soc_put_value_enum_double - semi enumerated double mixer put callback
2306  * @kcontrol: mixer control
2307  * @ucontrol: control element information
2308  *
2309  * Callback to set the value of a double semi enumerated mixer.
2310  *
2311  * Semi enumerated mixer: the enumerated items are referred as values. Can be
2312  * used for handling bitfield coded enumeration for example.
2313  *
2314  * Returns 0 for success.
2315  */
2316 int snd_soc_put_value_enum_double(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2317         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2318 {
2319         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2320         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2321         unsigned int val;
2322         unsigned int mask;
2323
2324         if (ucontrol->value.enumerated.item[0] > e->max - 1)
2325                 return -EINVAL;
2326         val = e->values[ucontrol->value.enumerated.item[0]] << e->shift_l;
2327         mask = e->mask << e->shift_l;
2328         if (e->shift_l != e->shift_r) {
2329                 if (ucontrol->value.enumerated.item[1] > e->max - 1)
2330                         return -EINVAL;
2331                 val |= e->values[ucontrol->value.enumerated.item[1]] << e->shift_r;
2332                 mask |= e->mask << e->shift_r;
2333         }
2334
2335         return snd_soc_update_bits_locked(codec, e->reg, mask, val);
2336 }
2337 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_value_enum_double);
2338
2339 /**
2340  * snd_soc_info_enum_ext - external enumerated single mixer info callback
2341  * @kcontrol: mixer control
2342  * @uinfo: control element information
2343  *
2344  * Callback to provide information about an external enumerated
2345  * single mixer.
2346  *
2347  * Returns 0 for success.
2348  */
2349 int snd_soc_info_enum_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2350         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2351 {
2352         struct soc_enum *e = (struct soc_enum *)kcontrol->private_value;
2353
2354         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_ENUMERATED;
2355         uinfo->count = 1;
2356         uinfo->value.enumerated.items = e->max;
2357
2358         if (uinfo->value.enumerated.item > e->max - 1)
2359                 uinfo->value.enumerated.item = e->max - 1;
2360         strcpy(uinfo->value.enumerated.name,
2361                 e->texts[uinfo->value.enumerated.item]);
2362         return 0;
2363 }
2364 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_enum_ext);
2365
2366 /**
2367  * snd_soc_info_volsw_ext - external single mixer info callback
2368  * @kcontrol: mixer control
2369  * @uinfo: control element information
2370  *
2371  * Callback to provide information about a single external mixer control.
2372  *
2373  * Returns 0 for success.
2374  */
2375 int snd_soc_info_volsw_ext(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2376         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2377 {
2378         int max = kcontrol->private_value;
2379
2380         if (max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2381                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2382         else
2383                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2384
2385         uinfo->count = 1;
2386         uinfo->value.integer.min = 0;
2387         uinfo->value.integer.max = max;
2388         return 0;
2389 }
2390 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_ext);
2391
2392 /**
2393  * snd_soc_info_volsw - single mixer info callback
2394  * @kcontrol: mixer control
2395  * @uinfo: control element information
2396  *
2397  * Callback to provide information about a single mixer control, or a double
2398  * mixer control that spans 2 registers.
2399  *
2400  * Returns 0 for success.
2401  */
2402 int snd_soc_info_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2403         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2404 {
2405         struct soc_mixer_control *mc =
2406                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2407         int platform_max;
2408
2409         if (!mc->platform_max)
2410                 mc->platform_max = mc->max;
2411         platform_max = mc->platform_max;
2412
2413         if (platform_max == 1 && !strstr(kcontrol->id.name, " Volume"))
2414                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BOOLEAN;
2415         else
2416                 uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2417
2418         uinfo->count = snd_soc_volsw_is_stereo(mc) ? 2 : 1;
2419         uinfo->value.integer.min = 0;
2420         uinfo->value.integer.max = platform_max;
2421         return 0;
2422 }
2423 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw);
2424
2425 /**
2426  * snd_soc_get_volsw - single mixer get callback
2427  * @kcontrol: mixer control
2428  * @ucontrol: control element information
2429  *
2430  * Callback to get the value of a single mixer control, or a double mixer
2431  * control that spans 2 registers.
2432  *
2433  * Returns 0 for success.
2434  */
2435 int snd_soc_get_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2436         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2437 {
2438         struct soc_mixer_control *mc =
2439                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2440         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2441         unsigned int reg = mc->reg;
2442         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2443         unsigned int shift = mc->shift;
2444         unsigned int rshift = mc->rshift;
2445         int max = mc->max;
2446         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2447         unsigned int invert = mc->invert;
2448
2449         ucontrol->value.integer.value[0] =
2450                 (snd_soc_read(codec, reg) >> shift) & mask;
2451         if (invert)
2452                 ucontrol->value.integer.value[0] =
2453                         max - ucontrol->value.integer.value[0];
2454
2455         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
2456                 if (reg == reg2)
2457                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2458                                 (snd_soc_read(codec, reg) >> rshift) & mask;
2459                 else
2460                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2461                                 (snd_soc_read(codec, reg2) >> shift) & mask;
2462                 if (invert)
2463                         ucontrol->value.integer.value[1] =
2464                                 max - ucontrol->value.integer.value[1];
2465         }
2466
2467         return 0;
2468 }
2469 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw);
2470
2471 /**
2472  * snd_soc_put_volsw - single mixer put callback
2473  * @kcontrol: mixer control
2474  * @ucontrol: control element information
2475  *
2476  * Callback to set the value of a single mixer control, or a double mixer
2477  * control that spans 2 registers.
2478  *
2479  * Returns 0 for success.
2480  */
2481 int snd_soc_put_volsw(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2482         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2483 {
2484         struct soc_mixer_control *mc =
2485                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2486         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2487         unsigned int reg = mc->reg;
2488         unsigned int reg2 = mc->rreg;
2489         unsigned int shift = mc->shift;
2490         unsigned int rshift = mc->rshift;
2491         int max = mc->max;
2492         unsigned int mask = (1 << fls(max)) - 1;
2493         unsigned int invert = mc->invert;
2494         int err;
2495         bool type_2r = 0;
2496         unsigned int val2 = 0;
2497         unsigned int val, val_mask;
2498
2499         val = (ucontrol->value.integer.value[0] & mask);
2500         if (invert)
2501                 val = max - val;
2502         val_mask = mask << shift;
2503         val = val << shift;
2504         if (snd_soc_volsw_is_stereo(mc)) {
2505                 val2 = (ucontrol->value.integer.value[1] & mask);
2506                 if (invert)
2507                         val2 = max - val2;
2508                 if (reg == reg2) {
2509                         val_mask |= mask << rshift;
2510                         val |= val2 << rshift;
2511                 } else {
2512                         val2 = val2 << shift;
2513                         type_2r = 1;
2514                 }
2515         }
2516         err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, val_mask, val);
2517         if (err < 0)
2518                 return err;
2519
2520         if (type_2r)
2521                 err = snd_soc_update_bits_locked(codec, reg2, val_mask, val2);
2522
2523         return err;
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw);
2526
2527 /**
2528  * snd_soc_info_volsw_s8 - signed mixer info callback
2529  * @kcontrol: mixer control
2530  * @uinfo: control element information
2531  *
2532  * Callback to provide information about a signed mixer control.
2533  *
2534  * Returns 0 for success.
2535  */
2536 int snd_soc_info_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2537         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2538 {
2539         struct soc_mixer_control *mc =
2540                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2541         int platform_max;
2542         int min = mc->min;
2543
2544         if (!mc->platform_max)
2545                 mc->platform_max = mc->max;
2546         platform_max = mc->platform_max;
2547
2548         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2549         uinfo->count = 2;
2550         uinfo->value.integer.min = 0;
2551         uinfo->value.integer.max = platform_max - min;
2552         return 0;
2553 }
2554 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_s8);
2555
2556 /**
2557  * snd_soc_get_volsw_s8 - signed mixer get callback
2558  * @kcontrol: mixer control
2559  * @ucontrol: control element information
2560  *
2561  * Callback to get the value of a signed mixer control.
2562  *
2563  * Returns 0 for success.
2564  */
2565 int snd_soc_get_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2566         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2567 {
2568         struct soc_mixer_control *mc =
2569                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2570         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2571         unsigned int reg = mc->reg;
2572         int min = mc->min;
2573         int val = snd_soc_read(codec, reg);
2574
2575         ucontrol->value.integer.value[0] =
2576                 ((signed char)(val & 0xff))-min;
2577         ucontrol->value.integer.value[1] =
2578                 ((signed char)((val >> 8) & 0xff))-min;
2579         return 0;
2580 }
2581 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_s8);
2582
2583 /**
2584  * snd_soc_put_volsw_sgn - signed mixer put callback
2585  * @kcontrol: mixer control
2586  * @ucontrol: control element information
2587  *
2588  * Callback to set the value of a signed mixer control.
2589  *
2590  * Returns 0 for success.
2591  */
2592 int snd_soc_put_volsw_s8(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2593         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2594 {
2595         struct soc_mixer_control *mc =
2596                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2597         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2598         unsigned int reg = mc->reg;
2599         int min = mc->min;
2600         unsigned int val;
2601
2602         val = (ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff;
2603         val |= ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff) << 8;
2604
2605         return snd_soc_update_bits_locked(codec, reg, 0xffff, val);
2606 }
2607 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_s8);
2608
2609 /**
2610  * snd_soc_limit_volume - Set new limit to an existing volume control.
2611  *
2612  * @codec: where to look for the control
2613  * @name: Name of the control
2614  * @max: new maximum limit
2615  *
2616  * Return 0 for success, else error.
2617  */
2618 int snd_soc_limit_volume(struct snd_soc_codec *codec,
2619         const char *name, int max)
2620 {
2621         struct snd_card *card = codec->card->snd_card;
2622         struct snd_kcontrol *kctl;
2623         struct soc_mixer_control *mc;
2624         int found = 0;
2625         int ret = -EINVAL;
2626
2627         /* Sanity check for name and max */
2628         if (unlikely(!name || max <= 0))
2629                 return -EINVAL;
2630
2631         list_for_each_entry(kctl, &card->controls, list) {
2632                 if (!strncmp(kctl->id.name, name, sizeof(kctl->id.name))) {
2633                         found = 1;
2634                         break;
2635                 }
2636         }
2637         if (found) {
2638                 mc = (struct soc_mixer_control *)kctl->private_value;
2639                 if (max <= mc->max) {
2640                         mc->platform_max = max;
2641                         ret = 0;
2642                 }
2643         }
2644         return ret;
2645 }
2646 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_limit_volume);
2647
2648 /**
2649  * snd_soc_info_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2650  *  mixer info callback
2651  * @kcontrol: mixer control
2652  * @uinfo: control element information
2653  *
2654  * Returns 0 for success.
2655  */
2656 int snd_soc_info_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2657                         struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2658 {
2659         struct soc_mixer_control *mc =
2660                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2661         int max = mc->max;
2662         int min = mc->min;
2663
2664         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
2665         uinfo->count = 2;
2666         uinfo->value.integer.min = 0;
2667         uinfo->value.integer.max = max-min;
2668
2669         return 0;
2670 }
2671 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_info_volsw_2r_sx);
2672
2673 /**
2674  * snd_soc_get_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2675  *  mixer get callback
2676  * @kcontrol: mixer control
2677  * @uinfo: control element information
2678  *
2679  * Returns 0 for success.
2680  */
2681 int snd_soc_get_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2682                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2683 {
2684         struct soc_mixer_control *mc =
2685                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2686         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2687         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2688         int min = mc->min;
2689         int val = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2690         int valr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2691
2692         ucontrol->value.integer.value[0] = ((val & 0xff)-min) & mask;
2693         ucontrol->value.integer.value[1] = ((valr & 0xff)-min) & mask;
2694         return 0;
2695 }
2696 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_get_volsw_2r_sx);
2697
2698 /**
2699  * snd_soc_put_volsw_2r_sx - double with tlv and variable data size
2700  *  mixer put callback
2701  * @kcontrol: mixer control
2702  * @uinfo: control element information
2703  *
2704  * Returns 0 for success.
2705  */
2706 int snd_soc_put_volsw_2r_sx(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2707                         struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2708 {
2709         struct soc_mixer_control *mc =
2710                 (struct soc_mixer_control *)kcontrol->private_value;
2711         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2712         unsigned int mask = (1<<mc->shift)-1;
2713         int min = mc->min;
2714         int ret;
2715         unsigned int val, valr, oval, ovalr;
2716
2717         val = ((ucontrol->value.integer.value[0]+min) & 0xff);
2718         val &= mask;
2719         valr = ((ucontrol->value.integer.value[1]+min) & 0xff);
2720         valr &= mask;
2721
2722         oval = snd_soc_read(codec, mc->reg) & mask;
2723         ovalr = snd_soc_read(codec, mc->rreg) & mask;
2724
2725         ret = 0;
2726         if (oval != val) {
2727                 ret = snd_soc_write(codec, mc->reg, val);
2728                 if (ret < 0)
2729                         return ret;
2730         }
2731         if (ovalr != valr) {
2732                 ret = snd_soc_write(codec, mc->rreg, valr);
2733                 if (ret < 0)
2734                         return ret;
2735         }
2736
2737         return 0;
2738 }
2739 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_put_volsw_2r_sx);
2740
2741 int snd_soc_bytes_info(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2742                        struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
2743 {
2744         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2745         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
2746
2747         uinfo->type = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_BYTES;
2748         uinfo->count = params->num_regs * codec->val_bytes;
2749
2750         return 0;
2751 }
2752 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_info);
2753
2754 int snd_soc_bytes_get(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2755                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2756 {
2757         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
2758         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2759         int ret;
2760
2761         if (codec->using_regmap)
2762                 ret = regmap_raw_read(codec->control_data, params->base,
2763                                       ucontrol->value.bytes.data,
2764                                       params->num_regs * codec->val_bytes);
2765         else
2766                 ret = -EINVAL;
2767
2768         /* Hide any masked bytes to ensure consistent data reporting */
2769         if (ret == 0 && params->mask) {
2770                 switch (codec->val_bytes) {
2771                 case 1:
2772                         ucontrol->value.bytes.data[0] &= ~params->mask;
2773                         break;
2774                 case 2:
2775                         ((u16 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
2776                                 &= ~params->mask;
2777                         break;
2778                 case 4:
2779                         ((u32 *)(&ucontrol->value.bytes.data))[0]
2780                                 &= ~params->mask;
2781                         break;
2782                 default:
2783                         return -EINVAL;
2784                 }
2785         }
2786
2787         return ret;
2788 }
2789 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_get);
2790
2791 int snd_soc_bytes_put(struct snd_kcontrol *kcontrol,
2792                       struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
2793 {
2794         struct soc_bytes *params = (void *)kcontrol->private_value;
2795         struct snd_soc_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
2796         int ret, len;
2797         unsigned int val;
2798         void *data;
2799
2800         if (!codec->using_regmap)
2801                 return -EINVAL;
2802
2803         data = ucontrol->value.bytes.data;
2804         len = params->num_regs * codec->val_bytes;
2805
2806         /*
2807          * If we've got a mask then we need to preserve the register
2808          * bits.  We shouldn't modify the incoming data so take a
2809          * copy.
2810          */
2811         if (params->mask) {
2812                 ret = regmap_read(codec->control_data, params->base, &val);
2813                 if (ret != 0)
2814                         return ret;
2815
2816                 val &= params->mask;
2817
2818                 data = kmemdup(data, len, GFP_KERNEL);
2819                 if (!data)
2820                         return -ENOMEM;
2821
2822                 switch (codec->val_bytes) {
2823                 case 1:
2824                         ((u8 *)data)[0] &= ~params->mask;
2825                         ((u8 *)data)[0] |= val;
2826                         break;
2827                 case 2:
2828                         ((u16 *)data)[0] &= cpu_to_be16(~params->mask);
2829                         ((u16 *)data)[0] |= cpu_to_be16(val);
2830                         break;
2831                 case 4:
2832                         ((u32 *)data)[0] &= cpu_to_be32(~params->mask);
2833                         ((u32 *)data)[0] |= cpu_to_be32(val);
2834                         break;
2835                 default:
2836                         return -EINVAL;
2837                 }
2838         }
2839
2840         ret = regmap_raw_write(codec->control_data, params->base,
2841                                data, len);
2842
2843         if (params->mask)
2844                 kfree(data);
2845
2846         return ret;
2847 }
2848 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_bytes_put);
2849
2850 /**
2851  * snd_soc_dai_set_sysclk - configure DAI system or master clock.
2852  * @dai: DAI
2853  * @clk_id: DAI specific clock ID
2854  * @freq: new clock frequency in Hz
2855  * @dir: new clock direction - input/output.
2856  *
2857  * Configures the DAI master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2858  */
2859 int snd_soc_dai_set_sysclk(struct snd_soc_dai *dai, int clk_id,
2860         unsigned int freq, int dir)
2861 {
2862         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_sysclk)
2863                 return dai->driver->ops->set_sysclk(dai, clk_id, freq, dir);
2864         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_sysclk)
2865                 return dai->codec->driver->set_sysclk(dai->codec, clk_id, 0,
2866                                                       freq, dir);
2867         else
2868                 return -EINVAL;
2869 }
2870 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_sysclk);
2871
2872 /**
2873  * snd_soc_codec_set_sysclk - configure CODEC system or master clock.
2874  * @codec: CODEC
2875  * @clk_id: DAI specific clock ID
2876  * @source: Source for the clock
2877  * @freq: new clock frequency in Hz
2878  * @dir: new clock direction - input/output.
2879  *
2880  * Configures the CODEC master (MCLK) or system (SYSCLK) clocking.
2881  */
2882 int snd_soc_codec_set_sysclk(struct snd_soc_codec *codec, int clk_id,
2883                              int source, unsigned int freq, int dir)
2884 {
2885         if (codec->driver->set_sysclk)
2886                 return codec->driver->set_sysclk(codec, clk_id, source,
2887                                                  freq, dir);
2888         else
2889                 return -EINVAL;
2890 }
2891 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_sysclk);
2892
2893 /**
2894  * snd_soc_dai_set_clkdiv - configure DAI clock dividers.
2895  * @dai: DAI
2896  * @div_id: DAI specific clock divider ID
2897  * @div: new clock divisor.
2898  *
2899  * Configures the clock dividers. This is used to derive the best DAI bit and
2900  * frame clocks from the system or master clock. It's best to set the DAI bit
2901  * and frame clocks as low as possible to save system power.
2902  */
2903 int snd_soc_dai_set_clkdiv(struct snd_soc_dai *dai,
2904         int div_id, int div)
2905 {
2906         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_clkdiv)
2907                 return dai->driver->ops->set_clkdiv(dai, div_id, div);
2908         else
2909                 return -EINVAL;
2910 }
2911 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_clkdiv);
2912
2913 /**
2914  * snd_soc_dai_set_pll - configure DAI PLL.
2915  * @dai: DAI
2916  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2917  * @source: DAI specific source for the PLL
2918  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2919  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2920  *
2921  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2922  */
2923 int snd_soc_dai_set_pll(struct snd_soc_dai *dai, int pll_id, int source,
2924         unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2925 {
2926         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_pll)
2927                 return dai->driver->ops->set_pll(dai, pll_id, source,
2928                                          freq_in, freq_out);
2929         else if (dai->codec && dai->codec->driver->set_pll)
2930                 return dai->codec->driver->set_pll(dai->codec, pll_id, source,
2931                                                    freq_in, freq_out);
2932         else
2933                 return -EINVAL;
2934 }
2935 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_pll);
2936
2937 /*
2938  * snd_soc_codec_set_pll - configure codec PLL.
2939  * @codec: CODEC
2940  * @pll_id: DAI specific PLL ID
2941  * @source: DAI specific source for the PLL
2942  * @freq_in: PLL input clock frequency in Hz
2943  * @freq_out: requested PLL output clock frequency in Hz
2944  *
2945  * Configures and enables PLL to generate output clock based on input clock.
2946  */
2947 int snd_soc_codec_set_pll(struct snd_soc_codec *codec, int pll_id, int source,
2948                           unsigned int freq_in, unsigned int freq_out)
2949 {
2950         if (codec->driver->set_pll)
2951                 return codec->driver->set_pll(codec, pll_id, source,
2952                                               freq_in, freq_out);
2953         else
2954                 return -EINVAL;
2955 }
2956 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_codec_set_pll);
2957
2958 /**
2959  * snd_soc_dai_set_fmt - configure DAI hardware audio format.
2960  * @dai: DAI
2961  * @fmt: SND_SOC_DAIFMT_ format value.
2962  *
2963  * Configures the DAI hardware format and clocking.
2964  */
2965 int snd_soc_dai_set_fmt(struct snd_soc_dai *dai, unsigned int fmt)
2966 {
2967         if (dai->driver == NULL)
2968                 return -EINVAL;
2969         if (dai->driver->ops->set_fmt == NULL)
2970                 return -ENOTSUPP;
2971         return dai->driver->ops->set_fmt(dai, fmt);
2972 }
2973 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_fmt);
2974
2975 /**
2976  * snd_soc_dai_set_tdm_slot - configure DAI TDM.
2977  * @dai: DAI
2978  * @tx_mask: bitmask representing active TX slots.
2979  * @rx_mask: bitmask representing active RX slots.
2980  * @slots: Number of slots in use.
2981  * @slot_width: Width in bits for each slot.
2982  *
2983  * Configures a DAI for TDM operation. Both mask and slots are codec and DAI
2984  * specific.
2985  */
2986 int snd_soc_dai_set_tdm_slot(struct snd_soc_dai *dai,
2987         unsigned int tx_mask, unsigned int rx_mask, int slots, int slot_width)
2988 {
2989         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tdm_slot)
2990                 return dai->driver->ops->set_tdm_slot(dai, tx_mask, rx_mask,
2991                                 slots, slot_width);
2992         else
2993                 return -EINVAL;
2994 }
2995 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tdm_slot);
2996
2997 /**
2998  * snd_soc_dai_set_channel_map - configure DAI audio channel map
2999  * @dai: DAI
3000  * @tx_num: how many TX channels
3001  * @tx_slot: pointer to an array which imply the TX slot number channel
3002  *           0~num-1 uses
3003  * @rx_num: how many RX channels
3004  * @rx_slot: pointer to an array which imply the RX slot number channel
3005  *           0~num-1 uses
3006  *
3007  * configure the relationship between channel number and TDM slot number.
3008  */
3009 int snd_soc_dai_set_channel_map(struct snd_soc_dai *dai,
3010         unsigned int tx_num, unsigned int *tx_slot,
3011         unsigned int rx_num, unsigned int *rx_slot)
3012 {
3013         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_channel_map)
3014                 return dai->driver->ops->set_channel_map(dai, tx_num, tx_slot,
3015                         rx_num, rx_slot);
3016         else
3017                 return -EINVAL;
3018 }
3019 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_channel_map);
3020
3021 /**
3022  * snd_soc_dai_set_tristate - configure DAI system or master clock.
3023  * @dai: DAI
3024  * @tristate: tristate enable
3025  *
3026  * Tristates the DAI so that others can use it.
3027  */
3028 int snd_soc_dai_set_tristate(struct snd_soc_dai *dai, int tristate)
3029 {
3030         if (dai->driver && dai->driver->ops->set_tristate)
3031                 return dai->driver->ops->set_tristate(dai, tristate);
3032         else
3033                 return -EINVAL;
3034 }
3035 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_set_tristate);
3036
3037 /**
3038  * snd_soc_dai_digital_mute - configure DAI system or master clock.
3039  * @dai: DAI
3040  * @mute: mute enable
3041  *
3042  * Mutes the DAI DAC.
3043  */
3044 int snd_soc_dai_digital_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
3045 {
3046         if (dai->driver && dai->driver->ops->digital_mute)
3047                 return dai->driver->ops->digital_mute(dai, mute);
3048         else
3049                 return -EINVAL;
3050 }
3051 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_dai_digital_mute);
3052
3053 /**
3054  * snd_soc_register_card - Register a card with the ASoC core
3055  *
3056  * @card: Card to register
3057  *
3058  */
3059 int snd_soc_register_card(struct snd_soc_card *card)
3060 {
3061         int i;
3062
3063         if (!card->name || !card->dev)
3064                 return -EINVAL;
3065
3066         for (i = 0; i < card->num_links; i++) {
3067                 struct snd_soc_dai_link *link = &card->dai_link[i];
3068
3069                 /*
3070                  * Codec must be specified by 1 of name or OF node,
3071                  * not both or neither.
3072                  */
3073                 if (!!link->codec_name == !!link->codec_of_node) {
3074                         dev_err(card->dev,
3075                                 "Neither/both codec name/of_node are set for %s\n",
3076                                 link->name);
3077                         return -EINVAL;
3078                 }
3079
3080                 /*
3081                  * Platform may be specified by either name or OF node, but
3082                  * can be left unspecified, and a dummy platform will be used.
3083                  */
3084                 if (link->platform_name && link->platform_of_node) {
3085                         dev_err(card->dev,
3086                                 "Both platform name/of_node are set for %s\n", link->name);
3087                         return -EINVAL;
3088                 }
3089
3090                 /*
3091                  * CPU DAI must be specified by 1 of name or OF node,
3092                  * not both or neither.
3093                  */
3094                 if (!!link->cpu_dai_name == !!link->cpu_dai_of_node) {
3095                         dev_err(card->dev,
3096                                 "Neither/both cpu_dai name/of_node are set for %s\n",
3097                                 link->name);
3098                         return -EINVAL;
3099                 }
3100         }
3101
3102         dev_set_drvdata(card->dev, card);
3103
3104         snd_soc_initialize_card_lists(card);
3105
3106         soc_init_card_debugfs(card);
3107
3108         card->rtd = devm_kzalloc(card->dev,
3109                                  sizeof(struct snd_soc_pcm_runtime) *
3110                                  (card->num_links + card->num_aux_devs),
3111                                  GFP_KERNEL);
3112         if (card->rtd == NULL)
3113                 return -ENOMEM;
3114         card->rtd_aux = &card->rtd[card->num_links];
3115
3116         for (i = 0; i < card->num_links; i++)
3117                 card->rtd[i].dai_link = &card->dai_link[i];
3118
3119         INIT_LIST_HEAD(&card->list);
3120         INIT_LIST_HEAD(&card->dapm_dirty);
3121         card->instantiated = 0;
3122         mutex_init(&card->mutex);
3123
3124         mutex_lock(&client_mutex);
3125         list_add(&card->list, &card_list);
3126         snd_soc_instantiate_cards();
3127         mutex_unlock(&client_mutex);
3128
3129         dev_dbg(card->dev, "Registered card '%s'\n", card->name);
3130
3131         return 0;
3132 }
3133 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_card);
3134
3135 /**
3136  * snd_soc_unregister_card - Unregister a card with the ASoC core
3137  *
3138  * @card: Card to unregister
3139  *
3140  */
3141 int snd_soc_unregister_card(struct snd_soc_card *card)
3142 {
3143         if (card->instantiated)
3144                 soc_cleanup_card_resources(card);
3145         mutex_lock(&client_mutex);
3146         list_del(&card->list);
3147         mutex_unlock(&client_mutex);
3148         dev_dbg(card->dev, "Unregistered card '%s'\n", card->name);
3149
3150         return 0;
3151 }
3152 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_card);
3153
3154 /*
3155  * Simplify DAI link configuration by removing ".-1" from device names
3156  * and sanitizing names.
3157  */
3158 static char *fmt_single_name(struct device *dev, int *id)
3159 {
3160         char *found, name[NAME_SIZE];
3161         int id1, id2;
3162
3163         if (dev_name(dev) == NULL)
3164                 return NULL;
3165
3166         strlcpy(name, dev_name(dev), NAME_SIZE);
3167
3168         /* are we a "%s.%d" name (platform and SPI components) */
3169         found = strstr(name, dev->driver->name);
3170         if (found) {
3171                 /* get ID */
3172                 if (sscanf(&found[strlen(dev->driver->name)], ".%d", id) == 1) {
3173
3174                         /* discard ID from name if ID == -1 */
3175                         if (*id == -1)
3176                                 found[strlen(dev->driver->name)] = '\0';
3177                 }
3178
3179         } else {
3180                 /* I2C component devices are named "bus-addr"  */
3181                 if (sscanf(name, "%x-%x", &id1, &id2) == 2) {
3182                         char tmp[NAME_SIZE];
3183
3184                         /* create unique ID number from I2C addr and bus */
3185                         *id = ((id1 & 0xffff) << 16) + id2;
3186
3187                         /* sanitize component name for DAI link creation */
3188                         snprintf(tmp, NAME_SIZE, "%s.%s", dev->driver->name, name);
3189                         strlcpy(name, tmp, NAME_SIZE);
3190                 } else
3191                         *id = 0;
3192         }
3193
3194         return kstrdup(name, GFP_KERNEL);
3195 }
3196
3197 /*
3198  * Simplify DAI link naming for single devices with multiple DAIs by removing
3199  * any ".-1" and using the DAI name (instead of device name).
3200  */
3201 static inline char *fmt_multiple_name(struct device *dev,
3202                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
3203 {
3204         if (dai_drv->name == NULL) {
3205                 pr_err("asoc: error - multiple DAI %s registered with no name\n",
3206                                 dev_name(dev));
3207                 return NULL;
3208         }
3209
3210         return kstrdup(dai_drv->name, GFP_KERNEL);
3211 }
3212
3213 /**
3214  * snd_soc_register_dai - Register a DAI with the ASoC core
3215  *
3216  * @dai: DAI to register
3217  */
3218 int snd_soc_register_dai(struct device *dev,
3219                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv)
3220 {
3221         struct snd_soc_dai *dai;
3222
3223         dev_dbg(dev, "dai register %s\n", dev_name(dev));
3224
3225         dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3226         if (dai == NULL)
3227                 return -ENOMEM;
3228
3229         /* create DAI component name */
3230         dai->name = fmt_single_name(dev, &dai->id);
3231         if (dai->name == NULL) {
3232                 kfree(dai);
3233                 return -ENOMEM;
3234         }
3235
3236         dai->dev = dev;
3237         dai->driver = dai_drv;
3238         if (!dai->driver->ops)
3239                 dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3240
3241         mutex_lock(&client_mutex);
3242         list_add(&dai->list, &dai_list);
3243         snd_soc_instantiate_cards();
3244         mutex_unlock(&client_mutex);
3245
3246         pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3247
3248         return 0;
3249 }
3250 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dai);
3251
3252 /**
3253  * snd_soc_unregister_dai - Unregister a DAI from the ASoC core
3254  *
3255  * @dai: DAI to unregister
3256  */
3257 void snd_soc_unregister_dai(struct device *dev)
3258 {
3259         struct snd_soc_dai *dai;
3260
3261         list_for_each_entry(dai, &dai_list, list) {
3262                 if (dev == dai->dev)
3263                         goto found;
3264         }
3265         return;
3266
3267 found:
3268         mutex_lock(&client_mutex);
3269         list_del(&dai->list);
3270         mutex_unlock(&client_mutex);
3271
3272         pr_debug("Unregistered DAI '%s'\n", dai->name);
3273         kfree(dai->name);
3274         kfree(dai);
3275 }
3276 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dai);
3277
3278 /**
3279  * snd_soc_register_dais - Register multiple DAIs with the ASoC core
3280  *
3281  * @dai: Array of DAIs to register
3282  * @count: Number of DAIs
3283  */
3284 int snd_soc_register_dais(struct device *dev,
3285                 struct snd_soc_dai_driver *dai_drv, size_t count)
3286 {
3287         struct snd_soc_dai *dai;
3288         int i, ret = 0;
3289
3290         dev_dbg(dev, "dai register %s #%Zu\n", dev_name(dev), count);
3291
3292         for (i = 0; i < count; i++) {
3293
3294                 dai = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_dai), GFP_KERNEL);
3295                 if (dai == NULL) {
3296                         ret = -ENOMEM;
3297                         goto err;
3298                 }
3299
3300                 /* create DAI component name */
3301                 dai->name = fmt_multiple_name(dev, &dai_drv[i]);
3302                 if (dai->name == NULL) {
3303                         kfree(dai);
3304                         ret = -EINVAL;
3305                         goto err;
3306                 }
3307
3308                 dai->dev = dev;
3309                 dai->driver = &dai_drv[i];
3310                 if (dai->driver->id)
3311                         dai->id = dai->driver->id;
3312                 else
3313                         dai->id = i;
3314                 if (!dai->driver->ops)
3315                         dai->driver->ops = &null_dai_ops;
3316
3317                 mutex_lock(&client_mutex);
3318                 list_add(&dai->list, &dai_list);
3319                 mutex_unlock(&client_mutex);
3320
3321                 pr_debug("Registered DAI '%s'\n", dai->name);
3322         }
3323
3324         mutex_lock(&client_mutex);
3325         snd_soc_instantiate_cards();
3326         mutex_unlock(&client_mutex);
3327         return 0;
3328
3329 err:
3330         for (i--; i >= 0; i--)
3331                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3332
3333         return ret;
3334 }
3335 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_dais);
3336
3337 /**
3338  * snd_soc_unregister_dais - Unregister multiple DAIs from the ASoC core
3339  *
3340  * @dai: Array of DAIs to unregister
3341  * @count: Number of DAIs
3342  */
3343 void snd_soc_unregister_dais(struct device *dev, size_t count)
3344 {
3345         int i;
3346
3347         for (i = 0; i < count; i++)
3348                 snd_soc_unregister_dai(dev);
3349 }
3350 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_dais);
3351
3352 /**
3353  * snd_soc_register_platform - Register a platform with the ASoC core
3354  *
3355  * @platform: platform to register
3356  */
3357 int snd_soc_register_platform(struct device *dev,
3358                 struct snd_soc_platform_driver *platform_drv)
3359 {
3360         struct snd_soc_platform *platform;
3361
3362         dev_dbg(dev, "platform register %s\n", dev_name(dev));
3363
3364         platform = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_platform), GFP_KERNEL);
3365         if (platform == NULL)
3366                 return -ENOMEM;
3367
3368         /* create platform component name */
3369         platform->name = fmt_single_name(dev, &platform->id);
3370         if (platform->name == NULL) {
3371                 kfree(platform);
3372                 return -ENOMEM;
3373         }
3374
3375         platform->dev = dev;
3376         platform->driver = platform_drv;
3377         platform->dapm.dev = dev;
3378         platform->dapm.platform = platform;
3379         platform->dapm.stream_event = platform_drv->stream_event;
3380         mutex_init(&platform->mutex);
3381
3382         mutex_lock(&client_mutex);
3383         list_add(&platform->list, &platform_list);
3384         snd_soc_instantiate_cards();
3385         mutex_unlock(&client_mutex);
3386
3387         pr_debug("Registered platform '%s'\n", platform->name);
3388
3389         return 0;
3390 }
3391 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_platform);
3392
3393 /**
3394  * snd_soc_unregister_platform - Unregister a platform from the ASoC core
3395  *
3396  * @platform: platform to unregister
3397  */
3398 void snd_soc_unregister_platform(struct device *dev)
3399 {
3400         struct snd_soc_platform *platform;
3401
3402         list_for_each_entry(platform, &platform_list, list) {
3403                 if (dev == platform->dev)
3404                         goto found;
3405         }
3406         return;
3407
3408 found:
3409         mutex_lock(&client_mutex);
3410         list_del(&platform->list);
3411         mutex_unlock(&client_mutex);
3412
3413         pr_debug("Unregistered platform '%s'\n", platform->name);
3414         kfree(platform->name);
3415         kfree(platform);
3416 }
3417 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_platform);
3418
3419 static u64 codec_format_map[] = {
3420         SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_BE,
3421         SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U16_BE,
3422         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_BE,
3423         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_BE,
3424         SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_BE,
3425         SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U32_BE,
3426         SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3427         SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U24_3BE,
3428         SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3BE,
3429         SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U20_3BE,
3430         SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S18_3BE,
3431         SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_U18_3BE,
3432         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT_BE,
3433         SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_FLOAT64_BE,
3434         SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_LE
3435         | SNDRV_PCM_FMTBIT_IEC958_SUBFRAME_BE,
3436 };
3437
3438 /* Fix up the DAI formats for endianness: codecs don't actually see
3439  * the endianness of the data but we're using the CPU format
3440  * definitions which do need to include endianness so we ensure that
3441  * codec DAIs always have both big and little endian variants set.
3442  */
3443 static void fixup_codec_formats(struct snd_soc_pcm_stream *stream)
3444 {
3445         int i;
3446
3447         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(codec_format_map); i++)
3448                 if (stream->formats & codec_format_map[i])
3449                         stream->formats |= codec_format_map[i];
3450 }
3451
3452 /**
3453  * snd_soc_register_codec - Register a codec with the ASoC core
3454  *
3455  * @codec: codec to register
3456  */
3457 int snd_soc_register_codec(struct device *dev,
3458                            const struct snd_soc_codec_driver *codec_drv,
3459                            struct snd_soc_dai_driver *dai_drv,
3460                            int num_dai)
3461 {
3462         size_t reg_size;
3463         struct snd_soc_codec *codec;
3464         int ret, i;
3465
3466         dev_dbg(dev, "codec register %s\n", dev_name(dev));
3467
3468         codec = kzalloc(sizeof(struct snd_soc_codec), GFP_KERNEL);
3469         if (codec == NULL)
3470                 return -ENOMEM;
3471
3472         /* create CODEC component name */
3473         codec->name = fmt_single_name(dev, &codec->id);
3474         if (codec->name == NULL) {
3475                 kfree(codec);
3476                 return -ENOMEM;
3477         }
3478
3479         if (codec_drv->compress_type)
3480                 codec->compress_type = codec_drv->compress_type;
3481         else
3482                 codec->compress_type = SND_SOC_FLAT_COMPRESSION;
3483
3484         codec->write = codec_drv->write;
3485         codec->read = codec_drv->read;
3486         codec->volatile_register = codec_drv->volatile_register;
3487         codec->readable_register = codec_drv->readable_register;
3488         codec->writable_register = codec_drv->writable_register;
3489         codec->ignore_pmdown_time = codec_drv->ignore_pmdown_time;
3490         codec->dapm.bias_level = SND_SOC_BIAS_OFF;
3491         codec->dapm.dev = dev;
3492         codec->dapm.codec = codec;
3493         codec->dapm.seq_notifier = codec_drv->seq_notifier;
3494         codec->dapm.stream_event = codec_drv->stream_event;
3495         codec->dev = dev;
3496         codec->driver = codec_drv;
3497         codec->num_dai = num_dai;
3498         mutex_init(&codec->mutex);
3499
3500         /* allocate CODEC register cache */
3501         if (codec_drv->reg_cache_size && codec_drv->reg_word_size) {
3502                 reg_size = codec_drv->reg_cache_size * codec_drv->reg_word_size;
3503                 codec->reg_size = reg_size;
3504                 /* it is necessary to make a copy of the default register cache
3505                  * because in the case of using a compression type that requires
3506                  * the default register cache to be marked as __devinitconst the
3507                  * kernel might have freed the array by the time we initialize
3508                  * the cache.
3509                  */
3510                 if (codec_drv->reg_cache_default) {
3511                         codec->reg_def_copy = kmemdup(codec_drv->reg_cache_default,
3512                                                       reg_size, GFP_KERNEL);
3513                         if (!codec->reg_def_copy) {
3514                                 ret = -ENOMEM;
3515                                 goto fail;
3516                         }
3517                 }
3518         }
3519
3520         if (codec_drv->reg_access_size && codec_drv->reg_access_default) {
3521                 if (!codec->volatile_register)
3522                         codec->volatile_register = snd_soc_default_volatile_register;
3523                 if (!codec->readable_register)
3524                         codec->readable_register = snd_soc_default_readable_register;
3525                 if (!codec->writable_register)
3526                         codec->writable_register = snd_soc_default_writable_register;
3527         }
3528
3529         for (i = 0; i < num_dai; i++) {
3530                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].playback);
3531                 fixup_codec_formats(&dai_drv[i].capture);
3532         }
3533
3534         /* register any DAIs */
3535         if (num_dai) {
3536                 ret = snd_soc_register_dais(dev, dai_drv, num_dai);
3537                 if (ret < 0)
3538                         goto fail;
3539         }
3540
3541         mutex_lock(&client_mutex);
3542         list_add(&codec->list, &codec_list);
3543         snd_soc_instantiate_cards();
3544         mutex_unlock(&client_mutex);
3545
3546         pr_debug("Registered codec '%s'\n", codec->name);
3547         return 0;
3548
3549 fail:
3550         kfree(codec->reg_def_copy);
3551         codec->reg_def_copy = NULL;
3552         kfree(codec->name);
3553         kfree(codec);
3554         return ret;
3555 }
3556 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_register_codec);
3557
3558 /**
3559  * snd_soc_unregister_codec - Unregister a codec from the ASoC core
3560  *
3561  * @codec: codec to unregister
3562  */
3563 void snd_soc_unregister_codec(struct device *dev)
3564 {
3565         struct snd_soc_codec *codec;
3566         int i;
3567
3568         list_for_each_entry(codec, &codec_list, list) {
3569                 if (dev == codec->dev)
3570                         goto found;
3571         }
3572         return;
3573
3574 found:
3575         if (codec->num_dai)
3576                 for (i = 0; i < codec->num_dai; i++)
3577                         snd_soc_unregister_dai(dev);
3578
3579         mutex_lock(&client_mutex);
3580         list_del(&codec->list);
3581         mutex_unlock(&client_mutex);
3582
3583         pr_debug("Unregistered codec '%s'\n", codec->name);
3584
3585         snd_soc_cache_exit(codec);
3586         kfree(codec->reg_def_copy);
3587         kfree(codec->name);
3588         kfree(codec);
3589 }
3590 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_unregister_codec);
3591
3592 /* Retrieve a card's name from device tree */
3593 int snd_soc_of_parse_card_name(struct snd_soc_card *card,
3594                                const char *propname)
3595 {
3596         struct device_node *np = card->dev->of_node;
3597         int ret;
3598
3599         ret = of_property_read_string_index(np, propname, 0, &card->name);
3600         /*
3601          * EINVAL means the property does not exist. This is fine providing
3602          * card->name was previously set, which is checked later in
3603          * snd_soc_register_card.
3604          */
3605         if (ret < 0 && ret != -EINVAL) {
3606                 dev_err(card->dev,
3607                         "Property '%s' could not be read: %d\n",
3608                         propname, ret);
3609                 return ret;
3610         }
3611
3612         return 0;
3613 }
3614 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_of_parse_card_name);
3615
3616 int snd_soc_of_parse_audio_routing(struct snd_soc_card *card,
3617                                    const char *propname)
3618 {
3619         struct device_node *np = card->dev->of_node;
3620         int num_routes;
3621         struct snd_soc_dapm_route *routes;
3622         int i, ret;
3623
3624         num_routes = of_property_count_strings(np, propname);
3625         if (num_routes & 1) {
3626                 dev_err(card->dev,
3627                         "Property '%s's length is not even\n",
3628                         propname);
3629                 return -EINVAL;
3630         }
3631         num_routes /= 2;
3632         if (!num_routes) {
3633                 dev_err(card->dev,
3634                         "Property '%s's length is zero\n",
3635                         propname);
3636                 return -EINVAL;
3637         }
3638
3639         routes = devm_kzalloc(card->dev, num_routes * sizeof(*routes),
3640                               GFP_KERNEL);
3641         if (!routes) {
3642                 dev_err(card->dev,
3643                         "Could not allocate DAPM route table\n");
3644                 return -EINVAL;
3645         }
3646
3647         for (i = 0; i < num_routes; i++) {
3648                 ret = of_property_read_string_index(np, propname,
3649                         2 * i, &routes[i].sink);
3650                 if (ret) {
3651                         dev_err(card->dev,
3652                                 "Property '%s' index %d could not be read: %d\n",
3653                                 propname, 2 * i, ret);
3654                         return -EINVAL;
3655                 }
3656                 ret = of_property_read_string_index(np, propname,
3657                         (2 * i) + 1, &routes[i].source);
3658                 if (ret) {
3659                         dev_err(card->dev,
3660                                 "Property '%s' index %d could not be read: %d\n",
3661                                 propname, (2 * i) + 1, ret);
3662                         return -EINVAL;
3663                 }
3664         }
3665
3666         card->num_dapm_routes = num_routes;
3667         card->dapm_routes = routes;
3668
3669         return 0;
3670 }
3671 EXPORT_SYMBOL_GPL(snd_soc_of_parse_audio_routing);
3672
3673 static int __init snd_soc_init(void)
3674 {
3675 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3676         snd_soc_debugfs_root = debugfs_create_dir("asoc", NULL);
3677         if (IS_ERR(snd_soc_debugfs_root) || !snd_soc_debugfs_root) {
3678                 pr_warn("ASoC: Failed to create debugfs directory\n");
3679                 snd_soc_debugfs_root = NULL;
3680         }
3681
3682         if (!debugfs_create_file("codecs", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3683                                  &codec_list_fops))
3684                 pr_warn("ASoC: Failed to create CODEC list debugfs file\n");
3685
3686         if (!debugfs_create_file("dais", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3687                                  &dai_list_fops))
3688                 pr_warn("ASoC: Failed to create DAI list debugfs file\n");
3689
3690         if (!debugfs_create_file("platforms", 0444, snd_soc_debugfs_root, NULL,
3691                                  &platform_list_fops))
3692                 pr_warn("ASoC: Failed to create platform list debugfs file\n");
3693 #endif
3694
3695         snd_soc_util_init();
3696
3697         return platform_driver_register(&soc_driver);
3698 }
3699 module_init(snd_soc_init);
3700
3701 static void __exit snd_soc_exit(void)
3702 {
3703         snd_soc_util_exit();
3704
3705 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3706         debugfs_remove_recursive(snd_soc_debugfs_root);
3707 #endif
3708         platform_driver_unregister(&soc_driver);
3709 }
3710 module_exit(snd_soc_exit);
3711
3712 /* Module information */
3713 MODULE_AUTHOR("Liam Girdwood, lrg@slimlogic.co.uk");
3714 MODULE_DESCRIPTION("ALSA SoC Core");
3715 MODULE_LICENSE("GPL");
3716 MODULE_ALIAS("platform:soc-audio");