]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/net/phy/phy_device.c
net: phy: corrected the return value for genphy_check_and_restart_aneg and genphy_c45...
[linux.git] / drivers / net / phy / phy_device.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /* Framework for finding and configuring PHYs.
3  * Also contains generic PHY driver
4  *
5  * Author: Andy Fleming
6  *
7  * Copyright (c) 2004 Freescale Semiconductor, Inc.
8  */
9
10 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
11
12 #include <linux/kernel.h>
13 #include <linux/string.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/unistd.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/interrupt.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/delay.h>
20 #include <linux/netdevice.h>
21 #include <linux/etherdevice.h>
22 #include <linux/skbuff.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/module.h>
25 #include <linux/mii.h>
26 #include <linux/ethtool.h>
27 #include <linux/bitmap.h>
28 #include <linux/phy.h>
29 #include <linux/phy_led_triggers.h>
30 #include <linux/sfp.h>
31 #include <linux/mdio.h>
32 #include <linux/io.h>
33 #include <linux/uaccess.h>
34
35 MODULE_DESCRIPTION("PHY library");
36 MODULE_AUTHOR("Andy Fleming");
37 MODULE_LICENSE("GPL");
38
39 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_basic_features) __ro_after_init;
40 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_features);
41
42 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_basic_t1_features) __ro_after_init;
43 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1_features);
44
45 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_features) __ro_after_init;
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_features);
47
48 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_fibre_features) __ro_after_init;
49 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_fibre_features);
50
51 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_gbit_all_ports_features) __ro_after_init;
52 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_all_ports_features);
53
54 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_features) __ro_after_init;
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_features);
56
57 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_fec_features) __ro_after_init;
58 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_fec_features);
59
60 const int phy_basic_ports_array[3] = {
61         ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
62         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
63         ETHTOOL_LINK_MODE_MII_BIT,
64 };
65 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_ports_array);
66
67 const int phy_fibre_port_array[1] = {
68         ETHTOOL_LINK_MODE_FIBRE_BIT,
69 };
70 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_fibre_port_array);
71
72 const int phy_all_ports_features_array[7] = {
73         ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
74         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
75         ETHTOOL_LINK_MODE_MII_BIT,
76         ETHTOOL_LINK_MODE_FIBRE_BIT,
77         ETHTOOL_LINK_MODE_AUI_BIT,
78         ETHTOOL_LINK_MODE_BNC_BIT,
79         ETHTOOL_LINK_MODE_Backplane_BIT,
80 };
81 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_all_ports_features_array);
82
83 const int phy_10_100_features_array[4] = {
84         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Half_BIT,
85         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT,
86         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Half_BIT,
87         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT,
88 };
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10_100_features_array);
90
91 const int phy_basic_t1_features_array[2] = {
92         ETHTOOL_LINK_MODE_TP_BIT,
93         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT1_Full_BIT,
94 };
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_basic_t1_features_array);
96
97 const int phy_gbit_features_array[2] = {
98         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
99         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
100 };
101 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_gbit_features_array);
102
103 const int phy_10gbit_features_array[1] = {
104         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseT_Full_BIT,
105 };
106 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_features_array);
107
108 const int phy_10gbit_fec_features_array[1] = {
109         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseR_FEC_BIT,
110 };
111 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_fec_features_array);
112
113 __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(phy_10gbit_full_features) __ro_after_init;
114 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_10gbit_full_features);
115
116 static const int phy_10gbit_full_features_array[] = {
117         ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT,
118         ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT,
119         ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
120         ETHTOOL_LINK_MODE_10000baseT_Full_BIT,
121 };
122
123 static void features_init(void)
124 {
125         /* 10/100 half/full*/
126         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
127                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
128                                phy_basic_features);
129         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
130                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
131                                phy_basic_features);
132
133         /* 100 full, TP */
134         linkmode_set_bit_array(phy_basic_t1_features_array,
135                                ARRAY_SIZE(phy_basic_t1_features_array),
136                                phy_basic_t1_features);
137
138         /* 10/100 half/full + 1000 half/full */
139         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
140                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
141                                phy_gbit_features);
142         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
143                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
144                                phy_gbit_features);
145         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
146                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
147                                phy_gbit_features);
148
149         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + fibre*/
150         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
151                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
152                                phy_gbit_fibre_features);
153         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
154                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
155                                phy_gbit_fibre_features);
156         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
157                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
158                                phy_gbit_fibre_features);
159         linkmode_set_bit_array(phy_fibre_port_array,
160                                ARRAY_SIZE(phy_fibre_port_array),
161                                phy_gbit_fibre_features);
162
163         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + TP/MII/FIBRE/AUI/BNC/Backplane*/
164         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
165                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
166                                phy_gbit_all_ports_features);
167         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
168                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
169                                phy_gbit_all_ports_features);
170         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
171                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
172                                phy_gbit_all_ports_features);
173
174         /* 10/100 half/full + 1000 half/full + 10G full*/
175         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
176                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
177                                phy_10gbit_features);
178         linkmode_set_bit_array(phy_10_100_features_array,
179                                ARRAY_SIZE(phy_10_100_features_array),
180                                phy_10gbit_features);
181         linkmode_set_bit_array(phy_gbit_features_array,
182                                ARRAY_SIZE(phy_gbit_features_array),
183                                phy_10gbit_features);
184         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_features_array,
185                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_features_array),
186                                phy_10gbit_features);
187
188         /* 10/100/1000/10G full */
189         linkmode_set_bit_array(phy_all_ports_features_array,
190                                ARRAY_SIZE(phy_all_ports_features_array),
191                                phy_10gbit_full_features);
192         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_full_features_array,
193                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_full_features_array),
194                                phy_10gbit_full_features);
195         /* 10G FEC only */
196         linkmode_set_bit_array(phy_10gbit_fec_features_array,
197                                ARRAY_SIZE(phy_10gbit_fec_features_array),
198                                phy_10gbit_fec_features);
199 }
200
201 void phy_device_free(struct phy_device *phydev)
202 {
203         put_device(&phydev->mdio.dev);
204 }
205 EXPORT_SYMBOL(phy_device_free);
206
207 static void phy_mdio_device_free(struct mdio_device *mdiodev)
208 {
209         struct phy_device *phydev;
210
211         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
212         phy_device_free(phydev);
213 }
214
215 static void phy_device_release(struct device *dev)
216 {
217         kfree(to_phy_device(dev));
218 }
219
220 static void phy_mdio_device_remove(struct mdio_device *mdiodev)
221 {
222         struct phy_device *phydev;
223
224         phydev = container_of(mdiodev, struct phy_device, mdio);
225         phy_device_remove(phydev);
226 }
227
228 static struct phy_driver genphy_driver;
229 extern struct phy_driver genphy_c45_driver;
230
231 static LIST_HEAD(phy_fixup_list);
232 static DEFINE_MUTEX(phy_fixup_lock);
233
234 #ifdef CONFIG_PM
235 static bool mdio_bus_phy_may_suspend(struct phy_device *phydev)
236 {
237         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
238         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
239         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
240
241         if (!drv || !phydrv->suspend)
242                 return false;
243
244         /* PHY not attached? May suspend if the PHY has not already been
245          * suspended as part of a prior call to phy_disconnect() ->
246          * phy_detach() -> phy_suspend() because the parent netdev might be the
247          * MDIO bus driver and clock gated at this point.
248          */
249         if (!netdev)
250                 goto out;
251
252         if (netdev->wol_enabled)
253                 return false;
254
255         /* As long as not all affected network drivers support the
256          * wol_enabled flag, let's check for hints that WoL is enabled.
257          * Don't suspend PHY if the attached netdev parent may wake up.
258          * The parent may point to a PCI device, as in tg3 driver.
259          */
260         if (netdev->dev.parent && device_may_wakeup(netdev->dev.parent))
261                 return false;
262
263         /* Also don't suspend PHY if the netdev itself may wakeup. This
264          * is the case for devices w/o underlaying pwr. mgmt. aware bus,
265          * e.g. SoC devices.
266          */
267         if (device_may_wakeup(&netdev->dev))
268                 return false;
269
270 out:
271         return !phydev->suspended;
272 }
273
274 static int mdio_bus_phy_suspend(struct device *dev)
275 {
276         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
277
278         /* We must stop the state machine manually, otherwise it stops out of
279          * control, possibly with the phydev->lock held. Upon resume, netdev
280          * may call phy routines that try to grab the same lock, and that may
281          * lead to a deadlock.
282          */
283         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
284                 phy_stop_machine(phydev);
285
286         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
287                 return 0;
288
289         return phy_suspend(phydev);
290 }
291
292 static int mdio_bus_phy_resume(struct device *dev)
293 {
294         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
295         int ret;
296
297         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
298                 goto no_resume;
299
300         ret = phy_resume(phydev);
301         if (ret < 0)
302                 return ret;
303
304 no_resume:
305         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
306                 phy_start_machine(phydev);
307
308         return 0;
309 }
310
311 static int mdio_bus_phy_restore(struct device *dev)
312 {
313         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
314         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
315         int ret;
316
317         if (!netdev)
318                 return 0;
319
320         ret = phy_init_hw(phydev);
321         if (ret < 0)
322                 return ret;
323
324         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
325                 phy_start_machine(phydev);
326
327         return 0;
328 }
329
330 static const struct dev_pm_ops mdio_bus_phy_pm_ops = {
331         .suspend = mdio_bus_phy_suspend,
332         .resume = mdio_bus_phy_resume,
333         .freeze = mdio_bus_phy_suspend,
334         .thaw = mdio_bus_phy_resume,
335         .restore = mdio_bus_phy_restore,
336 };
337
338 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS (&mdio_bus_phy_pm_ops)
339
340 #else
341
342 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS NULL
343
344 #endif /* CONFIG_PM */
345
346 /**
347  * phy_register_fixup - creates a new phy_fixup and adds it to the list
348  * @bus_id: A string which matches phydev->mdio.dev.bus_id (or PHY_ANY_ID)
349  * @phy_uid: Used to match against phydev->phy_id (the UID of the PHY)
350  *      It can also be PHY_ANY_UID
351  * @phy_uid_mask: Applied to phydev->phy_id and fixup->phy_uid before
352  *      comparison
353  * @run: The actual code to be run when a matching PHY is found
354  */
355 int phy_register_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
356                        int (*run)(struct phy_device *))
357 {
358         struct phy_fixup *fixup = kzalloc(sizeof(*fixup), GFP_KERNEL);
359
360         if (!fixup)
361                 return -ENOMEM;
362
363         strlcpy(fixup->bus_id, bus_id, sizeof(fixup->bus_id));
364         fixup->phy_uid = phy_uid;
365         fixup->phy_uid_mask = phy_uid_mask;
366         fixup->run = run;
367
368         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
369         list_add_tail(&fixup->list, &phy_fixup_list);
370         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
371
372         return 0;
373 }
374 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup);
375
376 /* Registers a fixup to be run on any PHY with the UID in phy_uid */
377 int phy_register_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
378                                int (*run)(struct phy_device *))
379 {
380         return phy_register_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask, run);
381 }
382 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_uid);
383
384 /* Registers a fixup to be run on the PHY with id string bus_id */
385 int phy_register_fixup_for_id(const char *bus_id,
386                               int (*run)(struct phy_device *))
387 {
388         return phy_register_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff, run);
389 }
390 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_id);
391
392 /**
393  * phy_unregister_fixup - remove a phy_fixup from the list
394  * @bus_id: A string matches fixup->bus_id (or PHY_ANY_ID) in phy_fixup_list
395  * @phy_uid: A phy id matches fixup->phy_id (or PHY_ANY_UID) in phy_fixup_list
396  * @phy_uid_mask: Applied to phy_uid and fixup->phy_uid before comparison
397  */
398 int phy_unregister_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
399 {
400         struct list_head *pos, *n;
401         struct phy_fixup *fixup;
402         int ret;
403
404         ret = -ENODEV;
405
406         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
407         list_for_each_safe(pos, n, &phy_fixup_list) {
408                 fixup = list_entry(pos, struct phy_fixup, list);
409
410                 if ((!strcmp(fixup->bus_id, bus_id)) &&
411                     ((fixup->phy_uid & phy_uid_mask) ==
412                      (phy_uid & phy_uid_mask))) {
413                         list_del(&fixup->list);
414                         kfree(fixup);
415                         ret = 0;
416                         break;
417                 }
418         }
419         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
420
421         return ret;
422 }
423 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup);
424
425 /* Unregisters a fixup of any PHY with the UID in phy_uid */
426 int phy_unregister_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
427 {
428         return phy_unregister_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask);
429 }
430 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_uid);
431
432 /* Unregisters a fixup of the PHY with id string bus_id */
433 int phy_unregister_fixup_for_id(const char *bus_id)
434 {
435         return phy_unregister_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff);
436 }
437 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_id);
438
439 /* Returns 1 if fixup matches phydev in bus_id and phy_uid.
440  * Fixups can be set to match any in one or more fields.
441  */
442 static int phy_needs_fixup(struct phy_device *phydev, struct phy_fixup *fixup)
443 {
444         if (strcmp(fixup->bus_id, phydev_name(phydev)) != 0)
445                 if (strcmp(fixup->bus_id, PHY_ANY_ID) != 0)
446                         return 0;
447
448         if ((fixup->phy_uid & fixup->phy_uid_mask) !=
449             (phydev->phy_id & fixup->phy_uid_mask))
450                 if (fixup->phy_uid != PHY_ANY_UID)
451                         return 0;
452
453         return 1;
454 }
455
456 /* Runs any matching fixups for this phydev */
457 static int phy_scan_fixups(struct phy_device *phydev)
458 {
459         struct phy_fixup *fixup;
460
461         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
462         list_for_each_entry(fixup, &phy_fixup_list, list) {
463                 if (phy_needs_fixup(phydev, fixup)) {
464                         int err = fixup->run(phydev);
465
466                         if (err < 0) {
467                                 mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
468                                 return err;
469                         }
470                         phydev->has_fixups = true;
471                 }
472         }
473         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
474
475         return 0;
476 }
477
478 static int phy_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
479 {
480         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
481         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
482         const int num_ids = ARRAY_SIZE(phydev->c45_ids.device_ids);
483         int i;
484
485         if (!(phydrv->mdiodrv.flags & MDIO_DEVICE_IS_PHY))
486                 return 0;
487
488         if (phydrv->match_phy_device)
489                 return phydrv->match_phy_device(phydev);
490
491         if (phydev->is_c45) {
492                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
493                         if (phydev->c45_ids.device_ids[i] == 0xffffffff)
494                                 continue;
495
496                         if ((phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
497                             (phydev->c45_ids.device_ids[i] &
498                              phydrv->phy_id_mask))
499                                 return 1;
500                 }
501                 return 0;
502         } else {
503                 return (phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
504                         (phydev->phy_id & phydrv->phy_id_mask);
505         }
506 }
507
508 static ssize_t
509 phy_id_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
510 {
511         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
512
513         return sprintf(buf, "0x%.8lx\n", (unsigned long)phydev->phy_id);
514 }
515 static DEVICE_ATTR_RO(phy_id);
516
517 static ssize_t
518 phy_interface_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
519 {
520         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
521         const char *mode = NULL;
522
523         if (phy_is_internal(phydev))
524                 mode = "internal";
525         else
526                 mode = phy_modes(phydev->interface);
527
528         return sprintf(buf, "%s\n", mode);
529 }
530 static DEVICE_ATTR_RO(phy_interface);
531
532 static ssize_t
533 phy_has_fixups_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
534                     char *buf)
535 {
536         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
537
538         return sprintf(buf, "%d\n", phydev->has_fixups);
539 }
540 static DEVICE_ATTR_RO(phy_has_fixups);
541
542 static struct attribute *phy_dev_attrs[] = {
543         &dev_attr_phy_id.attr,
544         &dev_attr_phy_interface.attr,
545         &dev_attr_phy_has_fixups.attr,
546         NULL,
547 };
548 ATTRIBUTE_GROUPS(phy_dev);
549
550 static const struct device_type mdio_bus_phy_type = {
551         .name = "PHY",
552         .groups = phy_dev_groups,
553         .release = phy_device_release,
554         .pm = MDIO_BUS_PHY_PM_OPS,
555 };
556
557 static int phy_request_driver_module(struct phy_device *dev, u32 phy_id)
558 {
559         int ret;
560
561         ret = request_module(MDIO_MODULE_PREFIX MDIO_ID_FMT,
562                              MDIO_ID_ARGS(phy_id));
563         /* We only check for failures in executing the usermode binary,
564          * not whether a PHY driver module exists for the PHY ID.
565          * Accept -ENOENT because this may occur in case no initramfs exists,
566          * then modprobe isn't available.
567          */
568         if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULES) && ret < 0 && ret != -ENOENT) {
569                 phydev_err(dev, "error %d loading PHY driver module for ID 0x%08lx\n",
570                            ret, (unsigned long)phy_id);
571                 return ret;
572         }
573
574         return 0;
575 }
576
577 struct phy_device *phy_device_create(struct mii_bus *bus, int addr, u32 phy_id,
578                                      bool is_c45,
579                                      struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
580 {
581         struct phy_device *dev;
582         struct mdio_device *mdiodev;
583         int ret = 0;
584
585         /* We allocate the device, and initialize the default values */
586         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
587         if (!dev)
588                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
589
590         mdiodev = &dev->mdio;
591         mdiodev->dev.parent = &bus->dev;
592         mdiodev->dev.bus = &mdio_bus_type;
593         mdiodev->dev.type = &mdio_bus_phy_type;
594         mdiodev->bus = bus;
595         mdiodev->bus_match = phy_bus_match;
596         mdiodev->addr = addr;
597         mdiodev->flags = MDIO_DEVICE_FLAG_PHY;
598         mdiodev->device_free = phy_mdio_device_free;
599         mdiodev->device_remove = phy_mdio_device_remove;
600
601         dev->speed = SPEED_UNKNOWN;
602         dev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
603         dev->pause = 0;
604         dev->asym_pause = 0;
605         dev->link = 0;
606         dev->interface = PHY_INTERFACE_MODE_GMII;
607
608         dev->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
609
610         dev->is_c45 = is_c45;
611         dev->phy_id = phy_id;
612         if (c45_ids)
613                 dev->c45_ids = *c45_ids;
614         dev->irq = bus->irq[addr];
615         dev_set_name(&mdiodev->dev, PHY_ID_FMT, bus->id, addr);
616
617         dev->state = PHY_DOWN;
618
619         mutex_init(&dev->lock);
620         INIT_DELAYED_WORK(&dev->state_queue, phy_state_machine);
621
622         /* Request the appropriate module unconditionally; don't
623          * bother trying to do so only if it isn't already loaded,
624          * because that gets complicated. A hotplug event would have
625          * done an unconditional modprobe anyway.
626          * We don't do normal hotplug because it won't work for MDIO
627          * -- because it relies on the device staying around for long
628          * enough for the driver to get loaded. With MDIO, the NIC
629          * driver will get bored and give up as soon as it finds that
630          * there's no driver _already_ loaded.
631          */
632         if (is_c45 && c45_ids) {
633                 const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
634                 int i;
635
636                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
637                         if (c45_ids->device_ids[i] == 0xffffffff)
638                                 continue;
639
640                         ret = phy_request_driver_module(dev,
641                                                 c45_ids->device_ids[i]);
642                         if (ret)
643                                 break;
644                 }
645         } else {
646                 ret = phy_request_driver_module(dev, phy_id);
647         }
648
649         if (!ret) {
650                 device_initialize(&mdiodev->dev);
651         } else {
652                 kfree(dev);
653                 dev = ERR_PTR(ret);
654         }
655
656         return dev;
657 }
658 EXPORT_SYMBOL(phy_device_create);
659
660 /* get_phy_c45_devs_in_pkg - reads a MMD's devices in package registers.
661  * @bus: the target MII bus
662  * @addr: PHY address on the MII bus
663  * @dev_addr: MMD address in the PHY.
664  * @devices_in_package: where to store the devices in package information.
665  *
666  * Description: reads devices in package registers of a MMD at @dev_addr
667  * from PHY at @addr on @bus.
668  *
669  * Returns: 0 on success, -EIO on failure.
670  */
671 static int get_phy_c45_devs_in_pkg(struct mii_bus *bus, int addr, int dev_addr,
672                                    u32 *devices_in_package)
673 {
674         int phy_reg, reg_addr;
675
676         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS2;
677         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
678         if (phy_reg < 0)
679                 return -EIO;
680         *devices_in_package = phy_reg << 16;
681
682         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS1;
683         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
684         if (phy_reg < 0)
685                 return -EIO;
686         *devices_in_package |= phy_reg;
687
688         /* Bit 0 doesn't represent a device, it indicates c22 regs presence */
689         *devices_in_package &= ~BIT(0);
690
691         return 0;
692 }
693
694 /**
695  * get_phy_c45_ids - reads the specified addr for its 802.3-c45 IDs.
696  * @bus: the target MII bus
697  * @addr: PHY address on the MII bus
698  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
699  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
700  *
701  *   If the PHY devices-in-package appears to be valid, it and the
702  *   corresponding identifiers are stored in @c45_ids, zero is stored
703  *   in @phy_id.  Otherwise 0xffffffff is stored in @phy_id.  Returns
704  *   zero on success.
705  *
706  */
707 static int get_phy_c45_ids(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
708                            struct phy_c45_device_ids *c45_ids) {
709         int phy_reg;
710         int i, reg_addr;
711         const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
712         u32 *devs = &c45_ids->devices_in_package;
713
714         /* Find first non-zero Devices In package. Device zero is reserved
715          * for 802.3 c45 complied PHYs, so don't probe it at first.
716          */
717         for (i = 1; i < num_ids && *devs == 0; i++) {
718                 phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, i, devs);
719                 if (phy_reg < 0)
720                         return -EIO;
721
722                 if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
723                         /*  If mostly Fs, there is no device there,
724                          *  then let's continue to probe more, as some
725                          *  10G PHYs have zero Devices In package,
726                          *  e.g. Cortina CS4315/CS4340 PHY.
727                          */
728                         phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, 0, devs);
729                         if (phy_reg < 0)
730                                 return -EIO;
731                         /* no device there, let's get out of here */
732                         if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
733                                 *phy_id = 0xffffffff;
734                                 return 0;
735                         } else {
736                                 break;
737                         }
738                 }
739         }
740
741         /* Now probe Device Identifiers for each device present. */
742         for (i = 1; i < num_ids; i++) {
743                 if (!(c45_ids->devices_in_package & (1 << i)))
744                         continue;
745
746                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID1;
747                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
748                 if (phy_reg < 0)
749                         return -EIO;
750                 c45_ids->device_ids[i] = phy_reg << 16;
751
752                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID2;
753                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
754                 if (phy_reg < 0)
755                         return -EIO;
756                 c45_ids->device_ids[i] |= phy_reg;
757         }
758         *phy_id = 0;
759         return 0;
760 }
761
762 /**
763  * get_phy_id - reads the specified addr for its ID.
764  * @bus: the target MII bus
765  * @addr: PHY address on the MII bus
766  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
767  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
768  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
769  *
770  * Description: In the case of a 802.3-c22 PHY, reads the ID registers
771  *   of the PHY at @addr on the @bus, stores it in @phy_id and returns
772  *   zero on success.
773  *
774  *   In the case of a 802.3-c45 PHY, get_phy_c45_ids() is invoked, and
775  *   its return value is in turn returned.
776  *
777  */
778 static int get_phy_id(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
779                       bool is_c45, struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
780 {
781         int phy_reg;
782
783         if (is_c45)
784                 return get_phy_c45_ids(bus, addr, phy_id, c45_ids);
785
786         /* Grab the bits from PHYIR1, and put them in the upper half */
787         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID1);
788         if (phy_reg < 0) {
789                 /* returning -ENODEV doesn't stop bus scanning */
790                 return (phy_reg == -EIO || phy_reg == -ENODEV) ? -ENODEV : -EIO;
791         }
792
793         *phy_id = phy_reg << 16;
794
795         /* Grab the bits from PHYIR2, and put them in the lower half */
796         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID2);
797         if (phy_reg < 0)
798                 return -EIO;
799
800         *phy_id |= phy_reg;
801
802         return 0;
803 }
804
805 /**
806  * get_phy_device - reads the specified PHY device and returns its @phy_device
807  *                  struct
808  * @bus: the target MII bus
809  * @addr: PHY address on the MII bus
810  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
811  *
812  * Description: Reads the ID registers of the PHY at @addr on the
813  *   @bus, then allocates and returns the phy_device to represent it.
814  */
815 struct phy_device *get_phy_device(struct mii_bus *bus, int addr, bool is_c45)
816 {
817         struct phy_c45_device_ids c45_ids;
818         u32 phy_id = 0;
819         int r;
820
821         c45_ids.devices_in_package = 0;
822         memset(c45_ids.device_ids, 0xff, sizeof(c45_ids.device_ids));
823
824         r = get_phy_id(bus, addr, &phy_id, is_c45, &c45_ids);
825         if (r)
826                 return ERR_PTR(r);
827
828         /* If the phy_id is mostly Fs, there is no device there */
829         if ((phy_id & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
830                 return ERR_PTR(-ENODEV);
831
832         return phy_device_create(bus, addr, phy_id, is_c45, &c45_ids);
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(get_phy_device);
835
836 /**
837  * phy_device_register - Register the phy device on the MDIO bus
838  * @phydev: phy_device structure to be added to the MDIO bus
839  */
840 int phy_device_register(struct phy_device *phydev)
841 {
842         int err;
843
844         err = mdiobus_register_device(&phydev->mdio);
845         if (err)
846                 return err;
847
848         /* Deassert the reset signal */
849         phy_device_reset(phydev, 0);
850
851         /* Run all of the fixups for this PHY */
852         err = phy_scan_fixups(phydev);
853         if (err) {
854                 phydev_err(phydev, "failed to initialize\n");
855                 goto out;
856         }
857
858         err = device_add(&phydev->mdio.dev);
859         if (err) {
860                 phydev_err(phydev, "failed to add\n");
861                 goto out;
862         }
863
864         return 0;
865
866  out:
867         /* Assert the reset signal */
868         phy_device_reset(phydev, 1);
869
870         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
871         return err;
872 }
873 EXPORT_SYMBOL(phy_device_register);
874
875 /**
876  * phy_device_remove - Remove a previously registered phy device from the MDIO bus
877  * @phydev: phy_device structure to remove
878  *
879  * This doesn't free the phy_device itself, it merely reverses the effects
880  * of phy_device_register(). Use phy_device_free() to free the device
881  * after calling this function.
882  */
883 void phy_device_remove(struct phy_device *phydev)
884 {
885         if (phydev->mii_ts)
886                 unregister_mii_timestamper(phydev->mii_ts);
887
888         device_del(&phydev->mdio.dev);
889
890         /* Assert the reset signal */
891         phy_device_reset(phydev, 1);
892
893         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
894 }
895 EXPORT_SYMBOL(phy_device_remove);
896
897 /**
898  * phy_find_first - finds the first PHY device on the bus
899  * @bus: the target MII bus
900  */
901 struct phy_device *phy_find_first(struct mii_bus *bus)
902 {
903         struct phy_device *phydev;
904         int addr;
905
906         for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) {
907                 phydev = mdiobus_get_phy(bus, addr);
908                 if (phydev)
909                         return phydev;
910         }
911         return NULL;
912 }
913 EXPORT_SYMBOL(phy_find_first);
914
915 static void phy_link_change(struct phy_device *phydev, bool up, bool do_carrier)
916 {
917         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
918
919         if (do_carrier) {
920                 if (up)
921                         netif_carrier_on(netdev);
922                 else
923                         netif_carrier_off(netdev);
924         }
925         phydev->adjust_link(netdev);
926         if (phydev->mii_ts && phydev->mii_ts->link_state)
927                 phydev->mii_ts->link_state(phydev->mii_ts, phydev);
928 }
929
930 /**
931  * phy_prepare_link - prepares the PHY layer to monitor link status
932  * @phydev: target phy_device struct
933  * @handler: callback function for link status change notifications
934  *
935  * Description: Tells the PHY infrastructure to handle the
936  *   gory details on monitoring link status (whether through
937  *   polling or an interrupt), and to call back to the
938  *   connected device driver when the link status changes.
939  *   If you want to monitor your own link state, don't call
940  *   this function.
941  */
942 static void phy_prepare_link(struct phy_device *phydev,
943                              void (*handler)(struct net_device *))
944 {
945         phydev->adjust_link = handler;
946 }
947
948 /**
949  * phy_connect_direct - connect an ethernet device to a specific phy_device
950  * @dev: the network device to connect
951  * @phydev: the pointer to the phy device
952  * @handler: callback function for state change notifications
953  * @interface: PHY device's interface
954  */
955 int phy_connect_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
956                        void (*handler)(struct net_device *),
957                        phy_interface_t interface)
958 {
959         int rc;
960
961         if (!dev)
962                 return -EINVAL;
963
964         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
965         if (rc)
966                 return rc;
967
968         phy_prepare_link(phydev, handler);
969         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
970                 phy_request_interrupt(phydev);
971
972         return 0;
973 }
974 EXPORT_SYMBOL(phy_connect_direct);
975
976 /**
977  * phy_connect - connect an ethernet device to a PHY device
978  * @dev: the network device to connect
979  * @bus_id: the id string of the PHY device to connect
980  * @handler: callback function for state change notifications
981  * @interface: PHY device's interface
982  *
983  * Description: Convenience function for connecting ethernet
984  *   devices to PHY devices.  The default behavior is for
985  *   the PHY infrastructure to handle everything, and only notify
986  *   the connected driver when the link status changes.  If you
987  *   don't want, or can't use the provided functionality, you may
988  *   choose to call only the subset of functions which provide
989  *   the desired functionality.
990  */
991 struct phy_device *phy_connect(struct net_device *dev, const char *bus_id,
992                                void (*handler)(struct net_device *),
993                                phy_interface_t interface)
994 {
995         struct phy_device *phydev;
996         struct device *d;
997         int rc;
998
999         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1000          * PHY with the requested name
1001          */
1002         d = bus_find_device_by_name(&mdio_bus_type, NULL, bus_id);
1003         if (!d) {
1004                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1005                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1006         }
1007         phydev = to_phy_device(d);
1008
1009         rc = phy_connect_direct(dev, phydev, handler, interface);
1010         put_device(d);
1011         if (rc)
1012                 return ERR_PTR(rc);
1013
1014         return phydev;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL(phy_connect);
1017
1018 /**
1019  * phy_disconnect - disable interrupts, stop state machine, and detach a PHY
1020  *                  device
1021  * @phydev: target phy_device struct
1022  */
1023 void phy_disconnect(struct phy_device *phydev)
1024 {
1025         if (phy_is_started(phydev))
1026                 phy_stop(phydev);
1027
1028         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
1029                 phy_free_interrupt(phydev);
1030
1031         phydev->adjust_link = NULL;
1032
1033         phy_detach(phydev);
1034 }
1035 EXPORT_SYMBOL(phy_disconnect);
1036
1037 /**
1038  * phy_poll_reset - Safely wait until a PHY reset has properly completed
1039  * @phydev: The PHY device to poll
1040  *
1041  * Description: According to IEEE 802.3, Section 2, Subsection 22.2.4.1.1, as
1042  *   published in 2008, a PHY reset may take up to 0.5 seconds.  The MII BMCR
1043  *   register must be polled until the BMCR_RESET bit clears.
1044  *
1045  *   Furthermore, any attempts to write to PHY registers may have no effect
1046  *   or even generate MDIO bus errors until this is complete.
1047  *
1048  *   Some PHYs (such as the Marvell 88E1111) don't entirely conform to the
1049  *   standard and do not fully reset after the BMCR_RESET bit is set, and may
1050  *   even *REQUIRE* a soft-reset to properly restart autonegotiation.  In an
1051  *   effort to support such broken PHYs, this function is separate from the
1052  *   standard phy_init_hw() which will zero all the other bits in the BMCR
1053  *   and reapply all driver-specific and board-specific fixups.
1054  */
1055 static int phy_poll_reset(struct phy_device *phydev)
1056 {
1057         /* Poll until the reset bit clears (50ms per retry == 0.6 sec) */
1058         unsigned int retries = 12;
1059         int ret;
1060
1061         do {
1062                 msleep(50);
1063                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1064                 if (ret < 0)
1065                         return ret;
1066         } while (ret & BMCR_RESET && --retries);
1067         if (ret & BMCR_RESET)
1068                 return -ETIMEDOUT;
1069
1070         /* Some chips (smsc911x) may still need up to another 1ms after the
1071          * BMCR_RESET bit is cleared before they are usable.
1072          */
1073         msleep(1);
1074         return 0;
1075 }
1076
1077 int phy_init_hw(struct phy_device *phydev)
1078 {
1079         int ret = 0;
1080
1081         /* Deassert the reset signal */
1082         phy_device_reset(phydev, 0);
1083
1084         if (!phydev->drv)
1085                 return 0;
1086
1087         if (phydev->drv->soft_reset)
1088                 ret = phydev->drv->soft_reset(phydev);
1089
1090         if (ret < 0)
1091                 return ret;
1092
1093         ret = phy_scan_fixups(phydev);
1094         if (ret < 0)
1095                 return ret;
1096
1097         if (phydev->drv->config_init)
1098                 ret = phydev->drv->config_init(phydev);
1099
1100         return ret;
1101 }
1102 EXPORT_SYMBOL(phy_init_hw);
1103
1104 void phy_attached_info(struct phy_device *phydev)
1105 {
1106         phy_attached_print(phydev, NULL);
1107 }
1108 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info);
1109
1110 #define ATTACHED_FMT "attached PHY driver [%s] (mii_bus:phy_addr=%s, irq=%s)"
1111 char *phy_attached_info_irq(struct phy_device *phydev)
1112 {
1113         char *irq_str;
1114         char irq_num[8];
1115
1116         switch(phydev->irq) {
1117         case PHY_POLL:
1118                 irq_str = "POLL";
1119                 break;
1120         case PHY_IGNORE_INTERRUPT:
1121                 irq_str = "IGNORE";
1122                 break;
1123         default:
1124                 snprintf(irq_num, sizeof(irq_num), "%d", phydev->irq);
1125                 irq_str = irq_num;
1126                 break;
1127         }
1128
1129         return kasprintf(GFP_KERNEL, "%s", irq_str);
1130 }
1131 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info_irq);
1132
1133 void phy_attached_print(struct phy_device *phydev, const char *fmt, ...)
1134 {
1135         const char *drv_name = phydev->drv ? phydev->drv->name : "unbound";
1136         char *irq_str = phy_attached_info_irq(phydev);
1137
1138         if (!fmt) {
1139                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT "\n",
1140                          drv_name, phydev_name(phydev),
1141                          irq_str);
1142         } else {
1143                 va_list ap;
1144
1145                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT,
1146                          drv_name, phydev_name(phydev),
1147                          irq_str);
1148
1149                 va_start(ap, fmt);
1150                 vprintk(fmt, ap);
1151                 va_end(ap);
1152         }
1153         kfree(irq_str);
1154 }
1155 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_print);
1156
1157 static void phy_sysfs_create_links(struct phy_device *phydev)
1158 {
1159         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1160         int err;
1161
1162         if (!dev)
1163                 return;
1164
1165         err = sysfs_create_link(&phydev->mdio.dev.kobj, &dev->dev.kobj,
1166                                 "attached_dev");
1167         if (err)
1168                 return;
1169
1170         err = sysfs_create_link_nowarn(&dev->dev.kobj,
1171                                        &phydev->mdio.dev.kobj,
1172                                        "phydev");
1173         if (err) {
1174                 dev_err(&dev->dev, "could not add device link to %s err %d\n",
1175                         kobject_name(&phydev->mdio.dev.kobj),
1176                         err);
1177                 /* non-fatal - some net drivers can use one netdevice
1178                  * with more then one phy
1179                  */
1180         }
1181
1182         phydev->sysfs_links = true;
1183 }
1184
1185 static ssize_t
1186 phy_standalone_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1187                     char *buf)
1188 {
1189         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
1190
1191         return sprintf(buf, "%d\n", !phydev->attached_dev);
1192 }
1193 static DEVICE_ATTR_RO(phy_standalone);
1194
1195 /**
1196  * phy_sfp_attach - attach the SFP bus to the PHY upstream network device
1197  * @upstream: pointer to the phy device
1198  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1199  *
1200  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .attach member.
1201  */
1202 void phy_sfp_attach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1203 {
1204         struct phy_device *phydev = upstream;
1205
1206         if (phydev->attached_dev)
1207                 phydev->attached_dev->sfp_bus = bus;
1208         phydev->sfp_bus_attached = true;
1209 }
1210 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_attach);
1211
1212 /**
1213  * phy_sfp_detach - detach the SFP bus from the PHY upstream network device
1214  * @upstream: pointer to the phy device
1215  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1216  *
1217  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .detach member.
1218  */
1219 void phy_sfp_detach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1220 {
1221         struct phy_device *phydev = upstream;
1222
1223         if (phydev->attached_dev)
1224                 phydev->attached_dev->sfp_bus = NULL;
1225         phydev->sfp_bus_attached = false;
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_detach);
1228
1229 /**
1230  * phy_sfp_probe - probe for a SFP cage attached to this PHY device
1231  * @phydev: Pointer to phy_device
1232  * @ops: SFP's upstream operations
1233  */
1234 int phy_sfp_probe(struct phy_device *phydev,
1235                   const struct sfp_upstream_ops *ops)
1236 {
1237         struct sfp_bus *bus;
1238         int ret;
1239
1240         if (phydev->mdio.dev.fwnode) {
1241                 bus = sfp_bus_find_fwnode(phydev->mdio.dev.fwnode);
1242                 if (IS_ERR(bus))
1243                         return PTR_ERR(bus);
1244
1245                 phydev->sfp_bus = bus;
1246
1247                 ret = sfp_bus_add_upstream(bus, phydev, ops);
1248                 sfp_bus_put(bus);
1249         }
1250         return 0;
1251 }
1252 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_probe);
1253
1254 /**
1255  * phy_attach_direct - attach a network device to a given PHY device pointer
1256  * @dev: network device to attach
1257  * @phydev: Pointer to phy_device to attach
1258  * @flags: PHY device's dev_flags
1259  * @interface: PHY device's interface
1260  *
1261  * Description: Called by drivers to attach to a particular PHY
1262  *     device. The phy_device is found, and properly hooked up
1263  *     to the phy_driver.  If no driver is attached, then a
1264  *     generic driver is used.  The phy_device is given a ptr to
1265  *     the attaching device, and given a callback for link status
1266  *     change.  The phy_device is returned to the attaching driver.
1267  *     This function takes a reference on the phy device.
1268  */
1269 int phy_attach_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
1270                       u32 flags, phy_interface_t interface)
1271 {
1272         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
1273         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1274         struct module *ndev_owner = NULL;
1275         bool using_genphy = false;
1276         int err;
1277
1278         /* For Ethernet device drivers that register their own MDIO bus, we
1279          * will have bus->owner match ndev_mod, so we do not want to increment
1280          * our own module->refcnt here, otherwise we would not be able to
1281          * unload later on.
1282          */
1283         if (dev)
1284                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1285         if (ndev_owner != bus->owner && !try_module_get(bus->owner)) {
1286                 phydev_err(phydev, "failed to get the bus module\n");
1287                 return -EIO;
1288         }
1289
1290         get_device(d);
1291
1292         /* Assume that if there is no driver, that it doesn't
1293          * exist, and we should use the genphy driver.
1294          */
1295         if (!d->driver) {
1296                 if (phydev->is_c45)
1297                         d->driver = &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver;
1298                 else
1299                         d->driver = &genphy_driver.mdiodrv.driver;
1300
1301                 using_genphy = true;
1302         }
1303
1304         if (!try_module_get(d->driver->owner)) {
1305                 phydev_err(phydev, "failed to get the device driver module\n");
1306                 err = -EIO;
1307                 goto error_put_device;
1308         }
1309
1310         if (using_genphy) {
1311                 err = d->driver->probe(d);
1312                 if (err >= 0)
1313                         err = device_bind_driver(d);
1314
1315                 if (err)
1316                         goto error_module_put;
1317         }
1318
1319         if (phydev->attached_dev) {
1320                 dev_err(&dev->dev, "PHY already attached\n");
1321                 err = -EBUSY;
1322                 goto error;
1323         }
1324
1325         phydev->phy_link_change = phy_link_change;
1326         if (dev) {
1327                 phydev->attached_dev = dev;
1328                 dev->phydev = phydev;
1329
1330                 if (phydev->sfp_bus_attached)
1331                         dev->sfp_bus = phydev->sfp_bus;
1332         }
1333
1334         /* Some Ethernet drivers try to connect to a PHY device before
1335          * calling register_netdevice() -> netdev_register_kobject() and
1336          * does the dev->dev.kobj initialization. Here we only check for
1337          * success which indicates that the network device kobject is
1338          * ready. Once we do that we still need to keep track of whether
1339          * links were successfully set up or not for phy_detach() to
1340          * remove them accordingly.
1341          */
1342         phydev->sysfs_links = false;
1343
1344         phy_sysfs_create_links(phydev);
1345
1346         if (!phydev->attached_dev) {
1347                 err = sysfs_create_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1348                                         &dev_attr_phy_standalone.attr);
1349                 if (err)
1350                         phydev_err(phydev, "error creating 'phy_standalone' sysfs entry\n");
1351         }
1352
1353         phydev->dev_flags |= flags;
1354
1355         phydev->interface = interface;
1356
1357         phydev->state = PHY_READY;
1358
1359         /* Initial carrier state is off as the phy is about to be
1360          * (re)initialized.
1361          */
1362         if (dev)
1363                 netif_carrier_off(phydev->attached_dev);
1364
1365         /* Do initial configuration here, now that
1366          * we have certain key parameters
1367          * (dev_flags and interface)
1368          */
1369         err = phy_init_hw(phydev);
1370         if (err)
1371                 goto error;
1372
1373         phy_resume(phydev);
1374         phy_led_triggers_register(phydev);
1375
1376         return err;
1377
1378 error:
1379         /* phy_detach() does all of the cleanup below */
1380         phy_detach(phydev);
1381         return err;
1382
1383 error_module_put:
1384         module_put(d->driver->owner);
1385 error_put_device:
1386         put_device(d);
1387         if (ndev_owner != bus->owner)
1388                 module_put(bus->owner);
1389         return err;
1390 }
1391 EXPORT_SYMBOL(phy_attach_direct);
1392
1393 /**
1394  * phy_attach - attach a network device to a particular PHY device
1395  * @dev: network device to attach
1396  * @bus_id: Bus ID of PHY device to attach
1397  * @interface: PHY device's interface
1398  *
1399  * Description: Same as phy_attach_direct() except that a PHY bus_id
1400  *     string is passed instead of a pointer to a struct phy_device.
1401  */
1402 struct phy_device *phy_attach(struct net_device *dev, const char *bus_id,
1403                               phy_interface_t interface)
1404 {
1405         struct bus_type *bus = &mdio_bus_type;
1406         struct phy_device *phydev;
1407         struct device *d;
1408         int rc;
1409
1410         if (!dev)
1411                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1412
1413         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1414          * PHY with the requested name
1415          */
1416         d = bus_find_device_by_name(bus, NULL, bus_id);
1417         if (!d) {
1418                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1419                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1420         }
1421         phydev = to_phy_device(d);
1422
1423         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
1424         put_device(d);
1425         if (rc)
1426                 return ERR_PTR(rc);
1427
1428         return phydev;
1429 }
1430 EXPORT_SYMBOL(phy_attach);
1431
1432 static bool phy_driver_is_genphy_kind(struct phy_device *phydev,
1433                                       struct device_driver *driver)
1434 {
1435         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1436         bool ret = false;
1437
1438         if (!phydev->drv)
1439                 return ret;
1440
1441         get_device(d);
1442         ret = d->driver == driver;
1443         put_device(d);
1444
1445         return ret;
1446 }
1447
1448 bool phy_driver_is_genphy(struct phy_device *phydev)
1449 {
1450         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1451                                          &genphy_driver.mdiodrv.driver);
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy);
1454
1455 bool phy_driver_is_genphy_10g(struct phy_device *phydev)
1456 {
1457         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1458                                          &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver);
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy_10g);
1461
1462 /**
1463  * phy_detach - detach a PHY device from its network device
1464  * @phydev: target phy_device struct
1465  *
1466  * This detaches the phy device from its network device and the phy
1467  * driver, and drops the reference count taken in phy_attach_direct().
1468  */
1469 void phy_detach(struct phy_device *phydev)
1470 {
1471         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1472         struct module *ndev_owner = NULL;
1473         struct mii_bus *bus;
1474
1475         if (phydev->sysfs_links) {
1476                 if (dev)
1477                         sysfs_remove_link(&dev->dev.kobj, "phydev");
1478                 sysfs_remove_link(&phydev->mdio.dev.kobj, "attached_dev");
1479         }
1480
1481         if (!phydev->attached_dev)
1482                 sysfs_remove_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1483                                   &dev_attr_phy_standalone.attr);
1484
1485         phy_suspend(phydev);
1486         if (dev) {
1487                 phydev->attached_dev->phydev = NULL;
1488                 phydev->attached_dev = NULL;
1489         }
1490         phydev->phylink = NULL;
1491
1492         phy_led_triggers_unregister(phydev);
1493
1494         module_put(phydev->mdio.dev.driver->owner);
1495
1496         /* If the device had no specific driver before (i.e. - it
1497          * was using the generic driver), we unbind the device
1498          * from the generic driver so that there's a chance a
1499          * real driver could be loaded
1500          */
1501         if (phy_driver_is_genphy(phydev) ||
1502             phy_driver_is_genphy_10g(phydev))
1503                 device_release_driver(&phydev->mdio.dev);
1504
1505         /*
1506          * The phydev might go away on the put_device() below, so avoid
1507          * a use-after-free bug by reading the underlying bus first.
1508          */
1509         bus = phydev->mdio.bus;
1510
1511         put_device(&phydev->mdio.dev);
1512         if (dev)
1513                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1514         if (ndev_owner != bus->owner)
1515                 module_put(bus->owner);
1516
1517         /* Assert the reset signal */
1518         phy_device_reset(phydev, 1);
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(phy_detach);
1521
1522 int phy_suspend(struct phy_device *phydev)
1523 {
1524         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1525         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
1526         struct ethtool_wolinfo wol = { .cmd = ETHTOOL_GWOL };
1527         int ret = 0;
1528
1529         /* If the device has WOL enabled, we cannot suspend the PHY */
1530         phy_ethtool_get_wol(phydev, &wol);
1531         if (wol.wolopts || (netdev && netdev->wol_enabled))
1532                 return -EBUSY;
1533
1534         if (phydev->drv && phydrv->suspend)
1535                 ret = phydrv->suspend(phydev);
1536
1537         if (ret)
1538                 return ret;
1539
1540         phydev->suspended = true;
1541
1542         return ret;
1543 }
1544 EXPORT_SYMBOL(phy_suspend);
1545
1546 int __phy_resume(struct phy_device *phydev)
1547 {
1548         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1549         int ret = 0;
1550
1551         WARN_ON(!mutex_is_locked(&phydev->lock));
1552
1553         if (phydev->drv && phydrv->resume)
1554                 ret = phydrv->resume(phydev);
1555
1556         if (ret)
1557                 return ret;
1558
1559         phydev->suspended = false;
1560
1561         return ret;
1562 }
1563 EXPORT_SYMBOL(__phy_resume);
1564
1565 int phy_resume(struct phy_device *phydev)
1566 {
1567         int ret;
1568
1569         mutex_lock(&phydev->lock);
1570         ret = __phy_resume(phydev);
1571         mutex_unlock(&phydev->lock);
1572
1573         return ret;
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL(phy_resume);
1576
1577 int phy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
1578 {
1579         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1580         int ret = 0;
1581
1582         mutex_lock(&phydev->lock);
1583
1584         if (enable && phydev->loopback_enabled) {
1585                 ret = -EBUSY;
1586                 goto out;
1587         }
1588
1589         if (!enable && !phydev->loopback_enabled) {
1590                 ret = -EINVAL;
1591                 goto out;
1592         }
1593
1594         if (phydev->drv && phydrv->set_loopback)
1595                 ret = phydrv->set_loopback(phydev, enable);
1596         else
1597                 ret = -EOPNOTSUPP;
1598
1599         if (ret)
1600                 goto out;
1601
1602         phydev->loopback_enabled = enable;
1603
1604 out:
1605         mutex_unlock(&phydev->lock);
1606         return ret;
1607 }
1608 EXPORT_SYMBOL(phy_loopback);
1609
1610 /**
1611  * phy_reset_after_clk_enable - perform a PHY reset if needed
1612  * @phydev: target phy_device struct
1613  *
1614  * Description: Some PHYs are known to need a reset after their refclk was
1615  *   enabled. This function evaluates the flags and perform the reset if it's
1616  *   needed. Returns < 0 on error, 0 if the phy wasn't reset and 1 if the phy
1617  *   was reset.
1618  */
1619 int phy_reset_after_clk_enable(struct phy_device *phydev)
1620 {
1621         if (!phydev || !phydev->drv)
1622                 return -ENODEV;
1623
1624         if (phydev->drv->flags & PHY_RST_AFTER_CLK_EN) {
1625                 phy_device_reset(phydev, 1);
1626                 phy_device_reset(phydev, 0);
1627                 return 1;
1628         }
1629
1630         return 0;
1631 }
1632 EXPORT_SYMBOL(phy_reset_after_clk_enable);
1633
1634 /* Generic PHY support and helper functions */
1635
1636 /**
1637  * genphy_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1638  * @phydev: target phy_device struct
1639  *
1640  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1641  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1642  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1643  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed.
1644  */
1645 static int genphy_config_advert(struct phy_device *phydev)
1646 {
1647         int err, bmsr, changed = 0;
1648         u32 adv;
1649
1650         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1651         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
1652                      phydev->supported);
1653
1654         adv = linkmode_adv_to_mii_adv_t(phydev->advertising);
1655
1656         /* Setup standard advertisement */
1657         err = phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
1658                                  ADVERTISE_ALL | ADVERTISE_100BASE4 |
1659                                  ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM,
1660                                  adv);
1661         if (err < 0)
1662                 return err;
1663         if (err > 0)
1664                 changed = 1;
1665
1666         bmsr = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1667         if (bmsr < 0)
1668                 return bmsr;
1669
1670         /* Per 802.3-2008, Section 22.2.4.2.16 Extended status all
1671          * 1000Mbits/sec capable PHYs shall have the BMSR_ESTATEN bit set to a
1672          * logical 1.
1673          */
1674         if (!(bmsr & BMSR_ESTATEN))
1675                 return changed;
1676
1677         adv = linkmode_adv_to_mii_ctrl1000_t(phydev->advertising);
1678
1679         err = phy_modify_changed(phydev, MII_CTRL1000,
1680                                  ADVERTISE_1000FULL | ADVERTISE_1000HALF,
1681                                  adv);
1682         if (err < 0)
1683                 return err;
1684         if (err > 0)
1685                 changed = 1;
1686
1687         return changed;
1688 }
1689
1690 /**
1691  * genphy_c37_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1692  * @phydev: target phy_device struct
1693  *
1694  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1695  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1696  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1697  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed. This function is intended
1698  *   for Clause 37 1000Base-X mode.
1699  */
1700 static int genphy_c37_config_advert(struct phy_device *phydev)
1701 {
1702         u16 adv = 0;
1703
1704         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1705         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
1706                      phydev->supported);
1707
1708         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
1709                               phydev->advertising))
1710                 adv |= ADVERTISE_1000XFULL;
1711         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
1712                               phydev->advertising))
1713                 adv |= ADVERTISE_1000XPAUSE;
1714         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
1715                               phydev->advertising))
1716                 adv |= ADVERTISE_1000XPSE_ASYM;
1717
1718         return phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
1719                                   ADVERTISE_1000XFULL | ADVERTISE_1000XPAUSE |
1720                                   ADVERTISE_1000XHALF | ADVERTISE_1000XPSE_ASYM,
1721                                   adv);
1722 }
1723
1724 /**
1725  * genphy_config_eee_advert - disable unwanted eee mode advertisement
1726  * @phydev: target phy_device struct
1727  *
1728  * Description: Writes MDIO_AN_EEE_ADV after disabling unsupported energy
1729  *   efficent ethernet modes. Returns 0 if the PHY's advertisement hasn't
1730  *   changed, and 1 if it has changed.
1731  */
1732 int genphy_config_eee_advert(struct phy_device *phydev)
1733 {
1734         int err;
1735
1736         /* Nothing to disable */
1737         if (!phydev->eee_broken_modes)
1738                 return 0;
1739
1740         err = phy_modify_mmd_changed(phydev, MDIO_MMD_AN, MDIO_AN_EEE_ADV,
1741                                      phydev->eee_broken_modes, 0);
1742         /* If the call failed, we assume that EEE is not supported */
1743         return err < 0 ? 0 : err;
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL(genphy_config_eee_advert);
1746
1747 /**
1748  * genphy_setup_forced - configures/forces speed/duplex from @phydev
1749  * @phydev: target phy_device struct
1750  *
1751  * Description: Configures MII_BMCR to force speed/duplex
1752  *   to the values in phydev. Assumes that the values are valid.
1753  *   Please see phy_sanitize_settings().
1754  */
1755 int genphy_setup_forced(struct phy_device *phydev)
1756 {
1757         u16 ctl = 0;
1758
1759         phydev->pause = 0;
1760         phydev->asym_pause = 0;
1761
1762         if (SPEED_1000 == phydev->speed)
1763                 ctl |= BMCR_SPEED1000;
1764         else if (SPEED_100 == phydev->speed)
1765                 ctl |= BMCR_SPEED100;
1766
1767         if (DUPLEX_FULL == phydev->duplex)
1768                 ctl |= BMCR_FULLDPLX;
1769
1770         return phy_modify(phydev, MII_BMCR,
1771                           ~(BMCR_LOOPBACK | BMCR_ISOLATE | BMCR_PDOWN), ctl);
1772 }
1773 EXPORT_SYMBOL(genphy_setup_forced);
1774
1775 /**
1776  * genphy_restart_aneg - Enable and Restart Autonegotiation
1777  * @phydev: target phy_device struct
1778  */
1779 int genphy_restart_aneg(struct phy_device *phydev)
1780 {
1781         /* Don't isolate the PHY if we're negotiating */
1782         return phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE,
1783                           BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART);
1784 }
1785 EXPORT_SYMBOL(genphy_restart_aneg);
1786
1787 /**
1788  * genphy_check_and_restart_aneg - Enable and restart auto-negotiation
1789  * @phydev: target phy_device struct
1790  * @restart: whether aneg restart is requested
1791  *
1792  * Check, and restart auto-negotiation if needed.
1793  */
1794 int genphy_check_and_restart_aneg(struct phy_device *phydev, bool restart)
1795 {
1796         int ret;
1797
1798         if (!restart) {
1799                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
1800                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
1801                  */
1802                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1803                 if (ret < 0)
1804                         return ret;
1805
1806                 if (!(ret & BMCR_ANENABLE) || (ret & BMCR_ISOLATE))
1807                         restart = true;
1808         }
1809
1810         if (restart)
1811                 return genphy_restart_aneg(phydev);
1812
1813         return 0;
1814 }
1815 EXPORT_SYMBOL(genphy_check_and_restart_aneg);
1816
1817 /**
1818  * __genphy_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
1819  * @phydev: target phy_device struct
1820  * @changed: whether autoneg is requested
1821  *
1822  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
1823  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
1824  *   enabled, then we write the BMCR.
1825  */
1826 int __genphy_config_aneg(struct phy_device *phydev, bool changed)
1827 {
1828         int err;
1829
1830         if (genphy_config_eee_advert(phydev))
1831                 changed = true;
1832
1833         if (AUTONEG_ENABLE != phydev->autoneg)
1834                 return genphy_setup_forced(phydev);
1835
1836         err = genphy_config_advert(phydev);
1837         if (err < 0) /* error */
1838                 return err;
1839         else if (err)
1840                 changed = true;
1841
1842         return genphy_check_and_restart_aneg(phydev, changed);
1843 }
1844 EXPORT_SYMBOL(__genphy_config_aneg);
1845
1846 /**
1847  * genphy_c37_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
1848  * @phydev: target phy_device struct
1849  *
1850  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
1851  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
1852  *   enabled, then we write the BMCR. This function is intended
1853  *   for use with Clause 37 1000Base-X mode.
1854  */
1855 int genphy_c37_config_aneg(struct phy_device *phydev)
1856 {
1857         int err, changed;
1858
1859         if (phydev->autoneg != AUTONEG_ENABLE)
1860                 return genphy_setup_forced(phydev);
1861
1862         err = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_SPEED1000 | BMCR_SPEED100,
1863                          BMCR_SPEED1000);
1864         if (err)
1865                 return err;
1866
1867         changed = genphy_c37_config_advert(phydev);
1868         if (changed < 0) /* error */
1869                 return changed;
1870
1871         if (!changed) {
1872                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
1873                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
1874                  */
1875                 int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1876
1877                 if (ctl < 0)
1878                         return ctl;
1879
1880                 if (!(ctl & BMCR_ANENABLE) || (ctl & BMCR_ISOLATE))
1881                         changed = 1; /* do restart aneg */
1882         }
1883
1884         /* Only restart aneg if we are advertising something different
1885          * than we were before.
1886          */
1887         if (changed > 0)
1888                 return genphy_restart_aneg(phydev);
1889
1890         return 0;
1891 }
1892 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_config_aneg);
1893
1894 /**
1895  * genphy_aneg_done - return auto-negotiation status
1896  * @phydev: target phy_device struct
1897  *
1898  * Description: Reads the status register and returns 0 either if
1899  *   auto-negotiation is incomplete, or if there was an error.
1900  *   Returns BMSR_ANEGCOMPLETE if auto-negotiation is done.
1901  */
1902 int genphy_aneg_done(struct phy_device *phydev)
1903 {
1904         int retval = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1905
1906         return (retval < 0) ? retval : (retval & BMSR_ANEGCOMPLETE);
1907 }
1908 EXPORT_SYMBOL(genphy_aneg_done);
1909
1910 /**
1911  * genphy_update_link - update link status in @phydev
1912  * @phydev: target phy_device struct
1913  *
1914  * Description: Update the value in phydev->link to reflect the
1915  *   current link value.  In order to do this, we need to read
1916  *   the status register twice, keeping the second value.
1917  */
1918 int genphy_update_link(struct phy_device *phydev)
1919 {
1920         int status = 0, bmcr;
1921
1922         bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1923         if (bmcr < 0)
1924                 return bmcr;
1925
1926         /* Autoneg is being started, therefore disregard BMSR value and
1927          * report link as down.
1928          */
1929         if (bmcr & BMCR_ANRESTART)
1930                 goto done;
1931
1932         /* The link state is latched low so that momentary link
1933          * drops can be detected. Do not double-read the status
1934          * in polling mode to detect such short link drops.
1935          */
1936         if (!phy_polling_mode(phydev)) {
1937                 status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1938                 if (status < 0)
1939                         return status;
1940                 else if (status & BMSR_LSTATUS)
1941                         goto done;
1942         }
1943
1944         /* Read link and autonegotiation status */
1945         status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1946         if (status < 0)
1947                 return status;
1948 done:
1949         phydev->link = status & BMSR_LSTATUS ? 1 : 0;
1950         phydev->autoneg_complete = status & BMSR_ANEGCOMPLETE ? 1 : 0;
1951
1952         /* Consider the case that autoneg was started and "aneg complete"
1953          * bit has been reset, but "link up" bit not yet.
1954          */
1955         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && !phydev->autoneg_complete)
1956                 phydev->link = 0;
1957
1958         return 0;
1959 }
1960 EXPORT_SYMBOL(genphy_update_link);
1961
1962 int genphy_read_lpa(struct phy_device *phydev)
1963 {
1964         int lpa, lpagb;
1965
1966         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
1967                 if (!phydev->autoneg_complete) {
1968                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
1969                                                         0);
1970                         mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, 0);
1971                         return 0;
1972                 }
1973
1974                 if (phydev->is_gigabit_capable) {
1975                         lpagb = phy_read(phydev, MII_STAT1000);
1976                         if (lpagb < 0)
1977                                 return lpagb;
1978
1979                         if (lpagb & LPA_1000MSFAIL) {
1980                                 int adv = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
1981
1982                                 if (adv < 0)
1983                                         return adv;
1984
1985                                 if (adv & CTL1000_ENABLE_MASTER)
1986                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed, maybe conflicting manual settings?\n");
1987                                 else
1988                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed\n");
1989                                 return -ENOLINK;
1990                         }
1991
1992                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
1993                                                         lpagb);
1994                 }
1995
1996                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
1997                 if (lpa < 0)
1998                         return lpa;
1999
2000                 mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, lpa);
2001         } else {
2002                 linkmode_zero(phydev->lp_advertising);
2003         }
2004
2005         return 0;
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_lpa);
2008
2009 /**
2010  * genphy_read_status_fixed - read the link parameters for !aneg mode
2011  * @phydev: target phy_device struct
2012  *
2013  * Read the current duplex and speed state for a PHY operating with
2014  * autonegotiation disabled.
2015  */
2016 int genphy_read_status_fixed(struct phy_device *phydev)
2017 {
2018         int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2019
2020         if (bmcr < 0)
2021                 return bmcr;
2022
2023         if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2024                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2025         else
2026                 phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2027
2028         if (bmcr & BMCR_SPEED1000)
2029                 phydev->speed = SPEED_1000;
2030         else if (bmcr & BMCR_SPEED100)
2031                 phydev->speed = SPEED_100;
2032         else
2033                 phydev->speed = SPEED_10;
2034
2035         return 0;
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status_fixed);
2038
2039 /**
2040  * genphy_read_status - check the link status and update current link state
2041  * @phydev: target phy_device struct
2042  *
2043  * Description: Check the link, then figure out the current state
2044  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2045  *   advertises.  Start by checking the gigabit possibilities,
2046  *   then move on to 10/100.
2047  */
2048 int genphy_read_status(struct phy_device *phydev)
2049 {
2050         int err, old_link = phydev->link;
2051
2052         /* Update the link, but return if there was an error */
2053         err = genphy_update_link(phydev);
2054         if (err)
2055                 return err;
2056
2057         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2058         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2059                 return 0;
2060
2061         phydev->speed = SPEED_UNKNOWN;
2062         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2063         phydev->pause = 0;
2064         phydev->asym_pause = 0;
2065
2066         err = genphy_read_lpa(phydev);
2067         if (err < 0)
2068                 return err;
2069
2070         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2071                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2072         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2073                 err = genphy_read_status_fixed(phydev);
2074                 if (err < 0)
2075                         return err;
2076         }
2077
2078         return 0;
2079 }
2080 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status);
2081
2082 /**
2083  * genphy_c37_read_status - check the link status and update current link state
2084  * @phydev: target phy_device struct
2085  *
2086  * Description: Check the link, then figure out the current state
2087  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2088  *   advertises. This function is for Clause 37 1000Base-X mode.
2089  */
2090 int genphy_c37_read_status(struct phy_device *phydev)
2091 {
2092         int lpa, err, old_link = phydev->link;
2093
2094         /* Update the link, but return if there was an error */
2095         err = genphy_update_link(phydev);
2096         if (err)
2097                 return err;
2098
2099         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2100         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2101                 return 0;
2102
2103         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2104         phydev->pause = 0;
2105         phydev->asym_pause = 0;
2106
2107         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2108                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
2109                 if (lpa < 0)
2110                         return lpa;
2111
2112                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
2113                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_LPACK);
2114                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2115                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XFULL);
2116                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2117                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XPAUSE);
2118                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2119                                  phydev->lp_advertising,
2120                                  lpa & LPA_1000XPAUSE_ASYM);
2121
2122                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2123         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2124                 int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2125
2126                 if (bmcr < 0)
2127                         return bmcr;
2128
2129                 if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2130                         phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2131                 else
2132                         phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2133         }
2134
2135         return 0;
2136 }
2137 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_read_status);
2138
2139 /**
2140  * genphy_soft_reset - software reset the PHY via BMCR_RESET bit
2141  * @phydev: target phy_device struct
2142  *
2143  * Description: Perform a software PHY reset using the standard
2144  * BMCR_RESET bit and poll for the reset bit to be cleared.
2145  *
2146  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2147  */
2148 int genphy_soft_reset(struct phy_device *phydev)
2149 {
2150         u16 res = BMCR_RESET;
2151         int ret;
2152
2153         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
2154                 res |= BMCR_ANRESTART;
2155
2156         ret = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE, res);
2157         if (ret < 0)
2158                 return ret;
2159
2160         ret = phy_poll_reset(phydev);
2161         if (ret)
2162                 return ret;
2163
2164         /* BMCR may be reset to defaults */
2165         if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE)
2166                 ret = genphy_setup_forced(phydev);
2167
2168         return ret;
2169 }
2170 EXPORT_SYMBOL(genphy_soft_reset);
2171
2172 /**
2173  * genphy_read_abilities - read PHY abilities from Clause 22 registers
2174  * @phydev: target phy_device struct
2175  *
2176  * Description: Reads the PHY's abilities and populates
2177  * phydev->supported accordingly.
2178  *
2179  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2180  */
2181 int genphy_read_abilities(struct phy_device *phydev)
2182 {
2183         int val;
2184
2185         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
2186                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
2187                                phydev->supported);
2188
2189         val = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2190         if (val < 0)
2191                 return val;
2192
2193         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT, phydev->supported,
2194                          val & BMSR_ANEGCAPABLE);
2195
2196         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2197                          val & BMSR_100FULL);
2198         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2199                          val & BMSR_100HALF);
2200         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2201                          val & BMSR_10FULL);
2202         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2203                          val & BMSR_10HALF);
2204
2205         if (val & BMSR_ESTATEN) {
2206                 val = phy_read(phydev, MII_ESTATUS);
2207                 if (val < 0)
2208                         return val;
2209
2210                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
2211                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_TFULL);
2212                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
2213                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_THALF);
2214                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2215                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_XFULL);
2216         }
2217
2218         return 0;
2219 }
2220 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_abilities);
2221
2222 /* This is used for the phy device which doesn't support the MMD extended
2223  * register access, but it does have side effect when we are trying to access
2224  * the MMD register via indirect method.
2225  */
2226 int genphy_read_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devad, u16 regnum)
2227 {
2228         return -EOPNOTSUPP;
2229 }
2230 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_mmd_unsupported);
2231
2232 int genphy_write_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devnum,
2233                                  u16 regnum, u16 val)
2234 {
2235         return -EOPNOTSUPP;
2236 }
2237 EXPORT_SYMBOL(genphy_write_mmd_unsupported);
2238
2239 int genphy_suspend(struct phy_device *phydev)
2240 {
2241         return phy_set_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL(genphy_suspend);
2244
2245 int genphy_resume(struct phy_device *phydev)
2246 {
2247         return phy_clear_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2248 }
2249 EXPORT_SYMBOL(genphy_resume);
2250
2251 int genphy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
2252 {
2253         return phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_LOOPBACK,
2254                           enable ? BMCR_LOOPBACK : 0);
2255 }
2256 EXPORT_SYMBOL(genphy_loopback);
2257
2258 /**
2259  * phy_remove_link_mode - Remove a supported link mode
2260  * @phydev: phy_device structure to remove link mode from
2261  * @link_mode: Link mode to be removed
2262  *
2263  * Description: Some MACs don't support all link modes which the PHY
2264  * does.  e.g. a 1G MAC often does not support 1000Half. Add a helper
2265  * to remove a link mode.
2266  */
2267 void phy_remove_link_mode(struct phy_device *phydev, u32 link_mode)
2268 {
2269         linkmode_clear_bit(link_mode, phydev->supported);
2270         phy_advertise_supported(phydev);
2271 }
2272 EXPORT_SYMBOL(phy_remove_link_mode);
2273
2274 static void phy_copy_pause_bits(unsigned long *dst, unsigned long *src)
2275 {
2276         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, dst,
2277                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, src));
2278         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, dst,
2279                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, src));
2280 }
2281
2282 /**
2283  * phy_advertise_supported - Advertise all supported modes
2284  * @phydev: target phy_device struct
2285  *
2286  * Description: Called to advertise all supported modes, doesn't touch
2287  * pause mode advertising.
2288  */
2289 void phy_advertise_supported(struct phy_device *phydev)
2290 {
2291         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(new);
2292
2293         linkmode_copy(new, phydev->supported);
2294         phy_copy_pause_bits(new, phydev->advertising);
2295         linkmode_copy(phydev->advertising, new);
2296 }
2297 EXPORT_SYMBOL(phy_advertise_supported);
2298
2299 /**
2300  * phy_support_sym_pause - Enable support of symmetrical pause
2301  * @phydev: target phy_device struct
2302  *
2303  * Description: Called by the MAC to indicate is supports symmetrical
2304  * Pause, but not asym pause.
2305  */
2306 void phy_support_sym_pause(struct phy_device *phydev)
2307 {
2308         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported);
2309         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2310 }
2311 EXPORT_SYMBOL(phy_support_sym_pause);
2312
2313 /**
2314  * phy_support_asym_pause - Enable support of asym pause
2315  * @phydev: target phy_device struct
2316  *
2317  * Description: Called by the MAC to indicate is supports Asym Pause.
2318  */
2319 void phy_support_asym_pause(struct phy_device *phydev)
2320 {
2321         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2322 }
2323 EXPORT_SYMBOL(phy_support_asym_pause);
2324
2325 /**
2326  * phy_set_sym_pause - Configure symmetric Pause
2327  * @phydev: target phy_device struct
2328  * @rx: Receiver Pause is supported
2329  * @tx: Transmit Pause is supported
2330  * @autoneg: Auto neg should be used
2331  *
2332  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2333  * receiver pause and pause auto neg is supported. Generally called
2334  * from the set_pauseparam .ndo.
2335  */
2336 void phy_set_sym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx,
2337                        bool autoneg)
2338 {
2339         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported);
2340
2341         if (rx && tx && autoneg)
2342                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2343                                  phydev->supported);
2344
2345         linkmode_copy(phydev->advertising, phydev->supported);
2346 }
2347 EXPORT_SYMBOL(phy_set_sym_pause);
2348
2349 /**
2350  * phy_set_asym_pause - Configure Pause and Asym Pause
2351  * @phydev: target phy_device struct
2352  * @rx: Receiver Pause is supported
2353  * @tx: Transmit Pause is supported
2354  *
2355  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2356  * transmit and receiver pause is supported. If there has been a
2357  * change in adverting, trigger a new autoneg. Generally called from
2358  * the set_pauseparam .ndo.
2359  */
2360 void phy_set_asym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx)
2361 {
2362         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(oldadv);
2363
2364         linkmode_copy(oldadv, phydev->advertising);
2365
2366         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2367                            phydev->advertising);
2368         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2369                            phydev->advertising);
2370
2371         if (rx) {
2372                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2373                                  phydev->advertising);
2374                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2375                                  phydev->advertising);
2376         }
2377
2378         if (tx)
2379                 linkmode_change_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2380                                     phydev->advertising);
2381
2382         if (!linkmode_equal(oldadv, phydev->advertising) &&
2383             phydev->autoneg)
2384                 phy_start_aneg(phydev);
2385 }
2386 EXPORT_SYMBOL(phy_set_asym_pause);
2387
2388 /**
2389  * phy_validate_pause - Test if the PHY/MAC support the pause configuration
2390  * @phydev: phy_device struct
2391  * @pp: requested pause configuration
2392  *
2393  * Description: Test if the PHY/MAC combination supports the Pause
2394  * configuration the user is requesting. Returns True if it is
2395  * supported, false otherwise.
2396  */
2397 bool phy_validate_pause(struct phy_device *phydev,
2398                         struct ethtool_pauseparam *pp)
2399 {
2400         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2401                                phydev->supported) && pp->rx_pause)
2402                 return false;
2403
2404         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2405                                phydev->supported) &&
2406             pp->rx_pause != pp->tx_pause)
2407                 return false;
2408
2409         return true;
2410 }
2411 EXPORT_SYMBOL(phy_validate_pause);
2412
2413 static bool phy_drv_supports_irq(struct phy_driver *phydrv)
2414 {
2415         return phydrv->config_intr && phydrv->ack_interrupt;
2416 }
2417
2418 /**
2419  * phy_probe - probe and init a PHY device
2420  * @dev: device to probe and init
2421  *
2422  * Description: Take care of setting up the phy_device structure,
2423  *   set the state to READY (the driver's init function should
2424  *   set it to STARTING if needed).
2425  */
2426 static int phy_probe(struct device *dev)
2427 {
2428         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
2429         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
2430         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
2431         int err = 0;
2432
2433         phydev->drv = phydrv;
2434
2435         /* Disable the interrupt if the PHY doesn't support it
2436          * but the interrupt is still a valid one
2437          */
2438          if (!phy_drv_supports_irq(phydrv) && phy_interrupt_is_valid(phydev))
2439                 phydev->irq = PHY_POLL;
2440
2441         if (phydrv->flags & PHY_IS_INTERNAL)
2442                 phydev->is_internal = true;
2443
2444         mutex_lock(&phydev->lock);
2445
2446         if (phydev->drv->probe) {
2447                 /* Deassert the reset signal */
2448                 phy_device_reset(phydev, 0);
2449
2450                 err = phydev->drv->probe(phydev);
2451                 if (err) {
2452                         /* Assert the reset signal */
2453                         phy_device_reset(phydev, 1);
2454                         goto out;
2455                 }
2456         }
2457
2458         /* Start out supporting everything. Eventually,
2459          * a controller will attach, and may modify one
2460          * or both of these values
2461          */
2462         if (phydrv->features) {
2463                 linkmode_copy(phydev->supported, phydrv->features);
2464         } else if (phydrv->get_features) {
2465                 err = phydrv->get_features(phydev);
2466         } else if (phydev->is_c45) {
2467                 err = genphy_c45_pma_read_abilities(phydev);
2468         } else {
2469                 err = genphy_read_abilities(phydev);
2470         }
2471
2472         if (err)
2473                 goto out;
2474
2475         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
2476                                phydev->supported))
2477                 phydev->autoneg = 0;
2478
2479         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
2480                               phydev->supported))
2481                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
2482         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
2483                               phydev->supported))
2484                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
2485
2486         of_set_phy_supported(phydev);
2487         phy_advertise_supported(phydev);
2488
2489         /* Get the EEE modes we want to prohibit. We will ask
2490          * the PHY stop advertising these mode later on
2491          */
2492         of_set_phy_eee_broken(phydev);
2493
2494         /* The Pause Frame bits indicate that the PHY can support passing
2495          * pause frames. During autonegotiation, the PHYs will determine if
2496          * they should allow pause frames to pass.  The MAC driver should then
2497          * use that result to determine whether to enable flow control via
2498          * pause frames.
2499          *
2500          * Normally, PHY drivers should not set the Pause bits, and instead
2501          * allow phylib to do that.  However, there may be some situations
2502          * (e.g. hardware erratum) where the driver wants to set only one
2503          * of these bits.
2504          */
2505         if (!test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported) &&
2506             !test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported)) {
2507                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2508                                  phydev->supported);
2509                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2510                                  phydev->supported);
2511         }
2512
2513         /* Set the state to READY by default */
2514         phydev->state = PHY_READY;
2515
2516 out:
2517         mutex_unlock(&phydev->lock);
2518
2519         return err;
2520 }
2521
2522 static int phy_remove(struct device *dev)
2523 {
2524         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
2525
2526         cancel_delayed_work_sync(&phydev->state_queue);
2527
2528         mutex_lock(&phydev->lock);
2529         phydev->state = PHY_DOWN;
2530         mutex_unlock(&phydev->lock);
2531
2532         sfp_bus_del_upstream(phydev->sfp_bus);
2533         phydev->sfp_bus = NULL;
2534
2535         if (phydev->drv && phydev->drv->remove) {
2536                 phydev->drv->remove(phydev);
2537
2538                 /* Assert the reset signal */
2539                 phy_device_reset(phydev, 1);
2540         }
2541         phydev->drv = NULL;
2542
2543         return 0;
2544 }
2545
2546 /**
2547  * phy_driver_register - register a phy_driver with the PHY layer
2548  * @new_driver: new phy_driver to register
2549  * @owner: module owning this PHY
2550  */
2551 int phy_driver_register(struct phy_driver *new_driver, struct module *owner)
2552 {
2553         int retval;
2554
2555         /* Either the features are hard coded, or dynamically
2556          * determined. It cannot be both.
2557          */
2558         if (WARN_ON(new_driver->features && new_driver->get_features)) {
2559                 pr_err("%s: features and get_features must not both be set\n",
2560                        new_driver->name);
2561                 return -EINVAL;
2562         }
2563
2564         new_driver->mdiodrv.flags |= MDIO_DEVICE_IS_PHY;
2565         new_driver->mdiodrv.driver.name = new_driver->name;
2566         new_driver->mdiodrv.driver.bus = &mdio_bus_type;
2567         new_driver->mdiodrv.driver.probe = phy_probe;
2568         new_driver->mdiodrv.driver.remove = phy_remove;
2569         new_driver->mdiodrv.driver.owner = owner;
2570
2571         retval = driver_register(&new_driver->mdiodrv.driver);
2572         if (retval) {
2573                 pr_err("%s: Error %d in registering driver\n",
2574                        new_driver->name, retval);
2575
2576                 return retval;
2577         }
2578
2579         pr_debug("%s: Registered new driver\n", new_driver->name);
2580
2581         return 0;
2582 }
2583 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_register);
2584
2585 int phy_drivers_register(struct phy_driver *new_driver, int n,
2586                          struct module *owner)
2587 {
2588         int i, ret = 0;
2589
2590         for (i = 0; i < n; i++) {
2591                 ret = phy_driver_register(new_driver + i, owner);
2592                 if (ret) {
2593                         while (i-- > 0)
2594                                 phy_driver_unregister(new_driver + i);
2595                         break;
2596                 }
2597         }
2598         return ret;
2599 }
2600 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_register);
2601
2602 void phy_driver_unregister(struct phy_driver *drv)
2603 {
2604         driver_unregister(&drv->mdiodrv.driver);
2605 }
2606 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_unregister);
2607
2608 void phy_drivers_unregister(struct phy_driver *drv, int n)
2609 {
2610         int i;
2611
2612         for (i = 0; i < n; i++)
2613                 phy_driver_unregister(drv + i);
2614 }
2615 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_unregister);
2616
2617 static struct phy_driver genphy_driver = {
2618         .phy_id         = 0xffffffff,
2619         .phy_id_mask    = 0xffffffff,
2620         .name           = "Generic PHY",
2621         .soft_reset     = genphy_no_soft_reset,
2622         .get_features   = genphy_read_abilities,
2623         .suspend        = genphy_suspend,
2624         .resume         = genphy_resume,
2625         .set_loopback   = genphy_loopback,
2626 };
2627
2628 static int __init phy_init(void)
2629 {
2630         int rc;
2631
2632         rc = mdio_bus_init();
2633         if (rc)
2634                 return rc;
2635
2636         features_init();
2637
2638         rc = phy_driver_register(&genphy_c45_driver, THIS_MODULE);
2639         if (rc)
2640                 goto err_c45;
2641
2642         rc = phy_driver_register(&genphy_driver, THIS_MODULE);
2643         if (rc) {
2644                 phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
2645 err_c45:
2646                 mdio_bus_exit();
2647         }
2648
2649         return rc;
2650 }
2651
2652 static void __exit phy_exit(void)
2653 {
2654         phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
2655         phy_driver_unregister(&genphy_driver);
2656         mdio_bus_exit();
2657 }
2658
2659 subsys_initcall(phy_init);
2660 module_exit(phy_exit);