]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/net/phy/phy_device.c
Merge tag 'x86-urgent-2020-02-09' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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                 return !phydev->suspended;
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         return true;
271 }
272
273 static int mdio_bus_phy_suspend(struct device *dev)
274 {
275         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
276
277         /* We must stop the state machine manually, otherwise it stops out of
278          * control, possibly with the phydev->lock held. Upon resume, netdev
279          * may call phy routines that try to grab the same lock, and that may
280          * lead to a deadlock.
281          */
282         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
283                 phy_stop_machine(phydev);
284
285         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
286                 return 0;
287
288         return phy_suspend(phydev);
289 }
290
291 static int mdio_bus_phy_resume(struct device *dev)
292 {
293         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
294         int ret;
295
296         if (!mdio_bus_phy_may_suspend(phydev))
297                 goto no_resume;
298
299         ret = phy_resume(phydev);
300         if (ret < 0)
301                 return ret;
302
303 no_resume:
304         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
305                 phy_start_machine(phydev);
306
307         return 0;
308 }
309
310 static int mdio_bus_phy_restore(struct device *dev)
311 {
312         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
313         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
314         int ret;
315
316         if (!netdev)
317                 return 0;
318
319         ret = phy_init_hw(phydev);
320         if (ret < 0)
321                 return ret;
322
323         if (phydev->attached_dev && phydev->adjust_link)
324                 phy_start_machine(phydev);
325
326         return 0;
327 }
328
329 static const struct dev_pm_ops mdio_bus_phy_pm_ops = {
330         .suspend = mdio_bus_phy_suspend,
331         .resume = mdio_bus_phy_resume,
332         .freeze = mdio_bus_phy_suspend,
333         .thaw = mdio_bus_phy_resume,
334         .restore = mdio_bus_phy_restore,
335 };
336
337 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS (&mdio_bus_phy_pm_ops)
338
339 #else
340
341 #define MDIO_BUS_PHY_PM_OPS NULL
342
343 #endif /* CONFIG_PM */
344
345 /**
346  * phy_register_fixup - creates a new phy_fixup and adds it to the list
347  * @bus_id: A string which matches phydev->mdio.dev.bus_id (or PHY_ANY_ID)
348  * @phy_uid: Used to match against phydev->phy_id (the UID of the PHY)
349  *      It can also be PHY_ANY_UID
350  * @phy_uid_mask: Applied to phydev->phy_id and fixup->phy_uid before
351  *      comparison
352  * @run: The actual code to be run when a matching PHY is found
353  */
354 int phy_register_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
355                        int (*run)(struct phy_device *))
356 {
357         struct phy_fixup *fixup = kzalloc(sizeof(*fixup), GFP_KERNEL);
358
359         if (!fixup)
360                 return -ENOMEM;
361
362         strlcpy(fixup->bus_id, bus_id, sizeof(fixup->bus_id));
363         fixup->phy_uid = phy_uid;
364         fixup->phy_uid_mask = phy_uid_mask;
365         fixup->run = run;
366
367         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
368         list_add_tail(&fixup->list, &phy_fixup_list);
369         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
370
371         return 0;
372 }
373 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup);
374
375 /* Registers a fixup to be run on any PHY with the UID in phy_uid */
376 int phy_register_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask,
377                                int (*run)(struct phy_device *))
378 {
379         return phy_register_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask, run);
380 }
381 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_uid);
382
383 /* Registers a fixup to be run on the PHY with id string bus_id */
384 int phy_register_fixup_for_id(const char *bus_id,
385                               int (*run)(struct phy_device *))
386 {
387         return phy_register_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff, run);
388 }
389 EXPORT_SYMBOL(phy_register_fixup_for_id);
390
391 /**
392  * phy_unregister_fixup - remove a phy_fixup from the list
393  * @bus_id: A string matches fixup->bus_id (or PHY_ANY_ID) in phy_fixup_list
394  * @phy_uid: A phy id matches fixup->phy_id (or PHY_ANY_UID) in phy_fixup_list
395  * @phy_uid_mask: Applied to phy_uid and fixup->phy_uid before comparison
396  */
397 int phy_unregister_fixup(const char *bus_id, u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
398 {
399         struct list_head *pos, *n;
400         struct phy_fixup *fixup;
401         int ret;
402
403         ret = -ENODEV;
404
405         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
406         list_for_each_safe(pos, n, &phy_fixup_list) {
407                 fixup = list_entry(pos, struct phy_fixup, list);
408
409                 if ((!strcmp(fixup->bus_id, bus_id)) &&
410                     ((fixup->phy_uid & phy_uid_mask) ==
411                      (phy_uid & phy_uid_mask))) {
412                         list_del(&fixup->list);
413                         kfree(fixup);
414                         ret = 0;
415                         break;
416                 }
417         }
418         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
419
420         return ret;
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup);
423
424 /* Unregisters a fixup of any PHY with the UID in phy_uid */
425 int phy_unregister_fixup_for_uid(u32 phy_uid, u32 phy_uid_mask)
426 {
427         return phy_unregister_fixup(PHY_ANY_ID, phy_uid, phy_uid_mask);
428 }
429 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_uid);
430
431 /* Unregisters a fixup of the PHY with id string bus_id */
432 int phy_unregister_fixup_for_id(const char *bus_id)
433 {
434         return phy_unregister_fixup(bus_id, PHY_ANY_UID, 0xffffffff);
435 }
436 EXPORT_SYMBOL(phy_unregister_fixup_for_id);
437
438 /* Returns 1 if fixup matches phydev in bus_id and phy_uid.
439  * Fixups can be set to match any in one or more fields.
440  */
441 static int phy_needs_fixup(struct phy_device *phydev, struct phy_fixup *fixup)
442 {
443         if (strcmp(fixup->bus_id, phydev_name(phydev)) != 0)
444                 if (strcmp(fixup->bus_id, PHY_ANY_ID) != 0)
445                         return 0;
446
447         if ((fixup->phy_uid & fixup->phy_uid_mask) !=
448             (phydev->phy_id & fixup->phy_uid_mask))
449                 if (fixup->phy_uid != PHY_ANY_UID)
450                         return 0;
451
452         return 1;
453 }
454
455 /* Runs any matching fixups for this phydev */
456 static int phy_scan_fixups(struct phy_device *phydev)
457 {
458         struct phy_fixup *fixup;
459
460         mutex_lock(&phy_fixup_lock);
461         list_for_each_entry(fixup, &phy_fixup_list, list) {
462                 if (phy_needs_fixup(phydev, fixup)) {
463                         int err = fixup->run(phydev);
464
465                         if (err < 0) {
466                                 mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
467                                 return err;
468                         }
469                         phydev->has_fixups = true;
470                 }
471         }
472         mutex_unlock(&phy_fixup_lock);
473
474         return 0;
475 }
476
477 static int phy_bus_match(struct device *dev, struct device_driver *drv)
478 {
479         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
480         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
481         const int num_ids = ARRAY_SIZE(phydev->c45_ids.device_ids);
482         int i;
483
484         if (!(phydrv->mdiodrv.flags & MDIO_DEVICE_IS_PHY))
485                 return 0;
486
487         if (phydrv->match_phy_device)
488                 return phydrv->match_phy_device(phydev);
489
490         if (phydev->is_c45) {
491                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
492                         if (phydev->c45_ids.device_ids[i] == 0xffffffff)
493                                 continue;
494
495                         if ((phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
496                             (phydev->c45_ids.device_ids[i] &
497                              phydrv->phy_id_mask))
498                                 return 1;
499                 }
500                 return 0;
501         } else {
502                 return (phydrv->phy_id & phydrv->phy_id_mask) ==
503                         (phydev->phy_id & phydrv->phy_id_mask);
504         }
505 }
506
507 static ssize_t
508 phy_id_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
509 {
510         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
511
512         return sprintf(buf, "0x%.8lx\n", (unsigned long)phydev->phy_id);
513 }
514 static DEVICE_ATTR_RO(phy_id);
515
516 static ssize_t
517 phy_interface_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr, char *buf)
518 {
519         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
520         const char *mode = NULL;
521
522         if (phy_is_internal(phydev))
523                 mode = "internal";
524         else
525                 mode = phy_modes(phydev->interface);
526
527         return sprintf(buf, "%s\n", mode);
528 }
529 static DEVICE_ATTR_RO(phy_interface);
530
531 static ssize_t
532 phy_has_fixups_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
533                     char *buf)
534 {
535         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
536
537         return sprintf(buf, "%d\n", phydev->has_fixups);
538 }
539 static DEVICE_ATTR_RO(phy_has_fixups);
540
541 static struct attribute *phy_dev_attrs[] = {
542         &dev_attr_phy_id.attr,
543         &dev_attr_phy_interface.attr,
544         &dev_attr_phy_has_fixups.attr,
545         NULL,
546 };
547 ATTRIBUTE_GROUPS(phy_dev);
548
549 static const struct device_type mdio_bus_phy_type = {
550         .name = "PHY",
551         .groups = phy_dev_groups,
552         .release = phy_device_release,
553         .pm = MDIO_BUS_PHY_PM_OPS,
554 };
555
556 static int phy_request_driver_module(struct phy_device *dev, u32 phy_id)
557 {
558         int ret;
559
560         ret = request_module(MDIO_MODULE_PREFIX MDIO_ID_FMT,
561                              MDIO_ID_ARGS(phy_id));
562         /* We only check for failures in executing the usermode binary,
563          * not whether a PHY driver module exists for the PHY ID.
564          * Accept -ENOENT because this may occur in case no initramfs exists,
565          * then modprobe isn't available.
566          */
567         if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULES) && ret < 0 && ret != -ENOENT) {
568                 phydev_err(dev, "error %d loading PHY driver module for ID 0x%08lx\n",
569                            ret, (unsigned long)phy_id);
570                 return ret;
571         }
572
573         return 0;
574 }
575
576 struct phy_device *phy_device_create(struct mii_bus *bus, int addr, u32 phy_id,
577                                      bool is_c45,
578                                      struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
579 {
580         struct phy_device *dev;
581         struct mdio_device *mdiodev;
582         int ret = 0;
583
584         /* We allocate the device, and initialize the default values */
585         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
586         if (!dev)
587                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
588
589         mdiodev = &dev->mdio;
590         mdiodev->dev.parent = &bus->dev;
591         mdiodev->dev.bus = &mdio_bus_type;
592         mdiodev->dev.type = &mdio_bus_phy_type;
593         mdiodev->bus = bus;
594         mdiodev->bus_match = phy_bus_match;
595         mdiodev->addr = addr;
596         mdiodev->flags = MDIO_DEVICE_FLAG_PHY;
597         mdiodev->device_free = phy_mdio_device_free;
598         mdiodev->device_remove = phy_mdio_device_remove;
599
600         dev->speed = SPEED_UNKNOWN;
601         dev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
602         dev->pause = 0;
603         dev->asym_pause = 0;
604         dev->link = 0;
605         dev->interface = PHY_INTERFACE_MODE_GMII;
606
607         dev->autoneg = AUTONEG_ENABLE;
608
609         dev->is_c45 = is_c45;
610         dev->phy_id = phy_id;
611         if (c45_ids)
612                 dev->c45_ids = *c45_ids;
613         dev->irq = bus->irq[addr];
614         dev_set_name(&mdiodev->dev, PHY_ID_FMT, bus->id, addr);
615
616         dev->state = PHY_DOWN;
617
618         mutex_init(&dev->lock);
619         INIT_DELAYED_WORK(&dev->state_queue, phy_state_machine);
620
621         /* Request the appropriate module unconditionally; don't
622          * bother trying to do so only if it isn't already loaded,
623          * because that gets complicated. A hotplug event would have
624          * done an unconditional modprobe anyway.
625          * We don't do normal hotplug because it won't work for MDIO
626          * -- because it relies on the device staying around for long
627          * enough for the driver to get loaded. With MDIO, the NIC
628          * driver will get bored and give up as soon as it finds that
629          * there's no driver _already_ loaded.
630          */
631         if (is_c45 && c45_ids) {
632                 const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
633                 int i;
634
635                 for (i = 1; i < num_ids; i++) {
636                         if (c45_ids->device_ids[i] == 0xffffffff)
637                                 continue;
638
639                         ret = phy_request_driver_module(dev,
640                                                 c45_ids->device_ids[i]);
641                         if (ret)
642                                 break;
643                 }
644         } else {
645                 ret = phy_request_driver_module(dev, phy_id);
646         }
647
648         if (!ret) {
649                 device_initialize(&mdiodev->dev);
650         } else {
651                 kfree(dev);
652                 dev = ERR_PTR(ret);
653         }
654
655         return dev;
656 }
657 EXPORT_SYMBOL(phy_device_create);
658
659 /* get_phy_c45_devs_in_pkg - reads a MMD's devices in package registers.
660  * @bus: the target MII bus
661  * @addr: PHY address on the MII bus
662  * @dev_addr: MMD address in the PHY.
663  * @devices_in_package: where to store the devices in package information.
664  *
665  * Description: reads devices in package registers of a MMD at @dev_addr
666  * from PHY at @addr on @bus.
667  *
668  * Returns: 0 on success, -EIO on failure.
669  */
670 static int get_phy_c45_devs_in_pkg(struct mii_bus *bus, int addr, int dev_addr,
671                                    u32 *devices_in_package)
672 {
673         int phy_reg, reg_addr;
674
675         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS2;
676         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
677         if (phy_reg < 0)
678                 return -EIO;
679         *devices_in_package = phy_reg << 16;
680
681         reg_addr = MII_ADDR_C45 | dev_addr << 16 | MDIO_DEVS1;
682         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
683         if (phy_reg < 0)
684                 return -EIO;
685         *devices_in_package |= phy_reg;
686
687         /* Bit 0 doesn't represent a device, it indicates c22 regs presence */
688         *devices_in_package &= ~BIT(0);
689
690         return 0;
691 }
692
693 /**
694  * get_phy_c45_ids - reads the specified addr for its 802.3-c45 IDs.
695  * @bus: the target MII bus
696  * @addr: PHY address on the MII bus
697  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
698  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
699  *
700  *   If the PHY devices-in-package appears to be valid, it and the
701  *   corresponding identifiers are stored in @c45_ids, zero is stored
702  *   in @phy_id.  Otherwise 0xffffffff is stored in @phy_id.  Returns
703  *   zero on success.
704  *
705  */
706 static int get_phy_c45_ids(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
707                            struct phy_c45_device_ids *c45_ids) {
708         int phy_reg;
709         int i, reg_addr;
710         const int num_ids = ARRAY_SIZE(c45_ids->device_ids);
711         u32 *devs = &c45_ids->devices_in_package;
712
713         /* Find first non-zero Devices In package. Device zero is reserved
714          * for 802.3 c45 complied PHYs, so don't probe it at first.
715          */
716         for (i = 1; i < num_ids && *devs == 0; i++) {
717                 phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, i, devs);
718                 if (phy_reg < 0)
719                         return -EIO;
720
721                 if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
722                         /*  If mostly Fs, there is no device there,
723                          *  then let's continue to probe more, as some
724                          *  10G PHYs have zero Devices In package,
725                          *  e.g. Cortina CS4315/CS4340 PHY.
726                          */
727                         phy_reg = get_phy_c45_devs_in_pkg(bus, addr, 0, devs);
728                         if (phy_reg < 0)
729                                 return -EIO;
730                         /* no device there, let's get out of here */
731                         if ((*devs & 0x1fffffff) == 0x1fffffff) {
732                                 *phy_id = 0xffffffff;
733                                 return 0;
734                         } else {
735                                 break;
736                         }
737                 }
738         }
739
740         /* Now probe Device Identifiers for each device present. */
741         for (i = 1; i < num_ids; i++) {
742                 if (!(c45_ids->devices_in_package & (1 << i)))
743                         continue;
744
745                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID1;
746                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
747                 if (phy_reg < 0)
748                         return -EIO;
749                 c45_ids->device_ids[i] = phy_reg << 16;
750
751                 reg_addr = MII_ADDR_C45 | i << 16 | MII_PHYSID2;
752                 phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, reg_addr);
753                 if (phy_reg < 0)
754                         return -EIO;
755                 c45_ids->device_ids[i] |= phy_reg;
756         }
757         *phy_id = 0;
758         return 0;
759 }
760
761 /**
762  * get_phy_id - reads the specified addr for its ID.
763  * @bus: the target MII bus
764  * @addr: PHY address on the MII bus
765  * @phy_id: where to store the ID retrieved.
766  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
767  * @c45_ids: where to store the c45 ID information.
768  *
769  * Description: In the case of a 802.3-c22 PHY, reads the ID registers
770  *   of the PHY at @addr on the @bus, stores it in @phy_id and returns
771  *   zero on success.
772  *
773  *   In the case of a 802.3-c45 PHY, get_phy_c45_ids() is invoked, and
774  *   its return value is in turn returned.
775  *
776  */
777 static int get_phy_id(struct mii_bus *bus, int addr, u32 *phy_id,
778                       bool is_c45, struct phy_c45_device_ids *c45_ids)
779 {
780         int phy_reg;
781
782         if (is_c45)
783                 return get_phy_c45_ids(bus, addr, phy_id, c45_ids);
784
785         /* Grab the bits from PHYIR1, and put them in the upper half */
786         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID1);
787         if (phy_reg < 0) {
788                 /* returning -ENODEV doesn't stop bus scanning */
789                 return (phy_reg == -EIO || phy_reg == -ENODEV) ? -ENODEV : -EIO;
790         }
791
792         *phy_id = phy_reg << 16;
793
794         /* Grab the bits from PHYIR2, and put them in the lower half */
795         phy_reg = mdiobus_read(bus, addr, MII_PHYSID2);
796         if (phy_reg < 0)
797                 return -EIO;
798
799         *phy_id |= phy_reg;
800
801         return 0;
802 }
803
804 /**
805  * get_phy_device - reads the specified PHY device and returns its @phy_device
806  *                  struct
807  * @bus: the target MII bus
808  * @addr: PHY address on the MII bus
809  * @is_c45: If true the PHY uses the 802.3 clause 45 protocol
810  *
811  * Description: Reads the ID registers of the PHY at @addr on the
812  *   @bus, then allocates and returns the phy_device to represent it.
813  */
814 struct phy_device *get_phy_device(struct mii_bus *bus, int addr, bool is_c45)
815 {
816         struct phy_c45_device_ids c45_ids;
817         u32 phy_id = 0;
818         int r;
819
820         c45_ids.devices_in_package = 0;
821         memset(c45_ids.device_ids, 0xff, sizeof(c45_ids.device_ids));
822
823         r = get_phy_id(bus, addr, &phy_id, is_c45, &c45_ids);
824         if (r)
825                 return ERR_PTR(r);
826
827         /* If the phy_id is mostly Fs, there is no device there */
828         if ((phy_id & 0x1fffffff) == 0x1fffffff)
829                 return ERR_PTR(-ENODEV);
830
831         return phy_device_create(bus, addr, phy_id, is_c45, &c45_ids);
832 }
833 EXPORT_SYMBOL(get_phy_device);
834
835 /**
836  * phy_device_register - Register the phy device on the MDIO bus
837  * @phydev: phy_device structure to be added to the MDIO bus
838  */
839 int phy_device_register(struct phy_device *phydev)
840 {
841         int err;
842
843         err = mdiobus_register_device(&phydev->mdio);
844         if (err)
845                 return err;
846
847         /* Deassert the reset signal */
848         phy_device_reset(phydev, 0);
849
850         /* Run all of the fixups for this PHY */
851         err = phy_scan_fixups(phydev);
852         if (err) {
853                 phydev_err(phydev, "failed to initialize\n");
854                 goto out;
855         }
856
857         err = device_add(&phydev->mdio.dev);
858         if (err) {
859                 phydev_err(phydev, "failed to add\n");
860                 goto out;
861         }
862
863         return 0;
864
865  out:
866         /* Assert the reset signal */
867         phy_device_reset(phydev, 1);
868
869         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
870         return err;
871 }
872 EXPORT_SYMBOL(phy_device_register);
873
874 /**
875  * phy_device_remove - Remove a previously registered phy device from the MDIO bus
876  * @phydev: phy_device structure to remove
877  *
878  * This doesn't free the phy_device itself, it merely reverses the effects
879  * of phy_device_register(). Use phy_device_free() to free the device
880  * after calling this function.
881  */
882 void phy_device_remove(struct phy_device *phydev)
883 {
884         if (phydev->mii_ts)
885                 unregister_mii_timestamper(phydev->mii_ts);
886
887         device_del(&phydev->mdio.dev);
888
889         /* Assert the reset signal */
890         phy_device_reset(phydev, 1);
891
892         mdiobus_unregister_device(&phydev->mdio);
893 }
894 EXPORT_SYMBOL(phy_device_remove);
895
896 /**
897  * phy_find_first - finds the first PHY device on the bus
898  * @bus: the target MII bus
899  */
900 struct phy_device *phy_find_first(struct mii_bus *bus)
901 {
902         struct phy_device *phydev;
903         int addr;
904
905         for (addr = 0; addr < PHY_MAX_ADDR; addr++) {
906                 phydev = mdiobus_get_phy(bus, addr);
907                 if (phydev)
908                         return phydev;
909         }
910         return NULL;
911 }
912 EXPORT_SYMBOL(phy_find_first);
913
914 static void phy_link_change(struct phy_device *phydev, bool up, bool do_carrier)
915 {
916         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
917
918         if (do_carrier) {
919                 if (up)
920                         netif_carrier_on(netdev);
921                 else
922                         netif_carrier_off(netdev);
923         }
924         phydev->adjust_link(netdev);
925         if (phydev->mii_ts && phydev->mii_ts->link_state)
926                 phydev->mii_ts->link_state(phydev->mii_ts, phydev);
927 }
928
929 /**
930  * phy_prepare_link - prepares the PHY layer to monitor link status
931  * @phydev: target phy_device struct
932  * @handler: callback function for link status change notifications
933  *
934  * Description: Tells the PHY infrastructure to handle the
935  *   gory details on monitoring link status (whether through
936  *   polling or an interrupt), and to call back to the
937  *   connected device driver when the link status changes.
938  *   If you want to monitor your own link state, don't call
939  *   this function.
940  */
941 static void phy_prepare_link(struct phy_device *phydev,
942                              void (*handler)(struct net_device *))
943 {
944         phydev->adjust_link = handler;
945 }
946
947 /**
948  * phy_connect_direct - connect an ethernet device to a specific phy_device
949  * @dev: the network device to connect
950  * @phydev: the pointer to the phy device
951  * @handler: callback function for state change notifications
952  * @interface: PHY device's interface
953  */
954 int phy_connect_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
955                        void (*handler)(struct net_device *),
956                        phy_interface_t interface)
957 {
958         int rc;
959
960         if (!dev)
961                 return -EINVAL;
962
963         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
964         if (rc)
965                 return rc;
966
967         phy_prepare_link(phydev, handler);
968         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
969                 phy_request_interrupt(phydev);
970
971         return 0;
972 }
973 EXPORT_SYMBOL(phy_connect_direct);
974
975 /**
976  * phy_connect - connect an ethernet device to a PHY device
977  * @dev: the network device to connect
978  * @bus_id: the id string of the PHY device to connect
979  * @handler: callback function for state change notifications
980  * @interface: PHY device's interface
981  *
982  * Description: Convenience function for connecting ethernet
983  *   devices to PHY devices.  The default behavior is for
984  *   the PHY infrastructure to handle everything, and only notify
985  *   the connected driver when the link status changes.  If you
986  *   don't want, or can't use the provided functionality, you may
987  *   choose to call only the subset of functions which provide
988  *   the desired functionality.
989  */
990 struct phy_device *phy_connect(struct net_device *dev, const char *bus_id,
991                                void (*handler)(struct net_device *),
992                                phy_interface_t interface)
993 {
994         struct phy_device *phydev;
995         struct device *d;
996         int rc;
997
998         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
999          * PHY with the requested name
1000          */
1001         d = bus_find_device_by_name(&mdio_bus_type, NULL, bus_id);
1002         if (!d) {
1003                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1004                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1005         }
1006         phydev = to_phy_device(d);
1007
1008         rc = phy_connect_direct(dev, phydev, handler, interface);
1009         put_device(d);
1010         if (rc)
1011                 return ERR_PTR(rc);
1012
1013         return phydev;
1014 }
1015 EXPORT_SYMBOL(phy_connect);
1016
1017 /**
1018  * phy_disconnect - disable interrupts, stop state machine, and detach a PHY
1019  *                  device
1020  * @phydev: target phy_device struct
1021  */
1022 void phy_disconnect(struct phy_device *phydev)
1023 {
1024         if (phy_is_started(phydev))
1025                 phy_stop(phydev);
1026
1027         if (phy_interrupt_is_valid(phydev))
1028                 phy_free_interrupt(phydev);
1029
1030         phydev->adjust_link = NULL;
1031
1032         phy_detach(phydev);
1033 }
1034 EXPORT_SYMBOL(phy_disconnect);
1035
1036 /**
1037  * phy_poll_reset - Safely wait until a PHY reset has properly completed
1038  * @phydev: The PHY device to poll
1039  *
1040  * Description: According to IEEE 802.3, Section 2, Subsection 22.2.4.1.1, as
1041  *   published in 2008, a PHY reset may take up to 0.5 seconds.  The MII BMCR
1042  *   register must be polled until the BMCR_RESET bit clears.
1043  *
1044  *   Furthermore, any attempts to write to PHY registers may have no effect
1045  *   or even generate MDIO bus errors until this is complete.
1046  *
1047  *   Some PHYs (such as the Marvell 88E1111) don't entirely conform to the
1048  *   standard and do not fully reset after the BMCR_RESET bit is set, and may
1049  *   even *REQUIRE* a soft-reset to properly restart autonegotiation.  In an
1050  *   effort to support such broken PHYs, this function is separate from the
1051  *   standard phy_init_hw() which will zero all the other bits in the BMCR
1052  *   and reapply all driver-specific and board-specific fixups.
1053  */
1054 static int phy_poll_reset(struct phy_device *phydev)
1055 {
1056         /* Poll until the reset bit clears (50ms per retry == 0.6 sec) */
1057         unsigned int retries = 12;
1058         int ret;
1059
1060         do {
1061                 msleep(50);
1062                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1063                 if (ret < 0)
1064                         return ret;
1065         } while (ret & BMCR_RESET && --retries);
1066         if (ret & BMCR_RESET)
1067                 return -ETIMEDOUT;
1068
1069         /* Some chips (smsc911x) may still need up to another 1ms after the
1070          * BMCR_RESET bit is cleared before they are usable.
1071          */
1072         msleep(1);
1073         return 0;
1074 }
1075
1076 int phy_init_hw(struct phy_device *phydev)
1077 {
1078         int ret = 0;
1079
1080         /* Deassert the reset signal */
1081         phy_device_reset(phydev, 0);
1082
1083         if (!phydev->drv)
1084                 return 0;
1085
1086         if (phydev->drv->soft_reset)
1087                 ret = phydev->drv->soft_reset(phydev);
1088
1089         if (ret < 0)
1090                 return ret;
1091
1092         ret = phy_scan_fixups(phydev);
1093         if (ret < 0)
1094                 return ret;
1095
1096         if (phydev->drv->config_init)
1097                 ret = phydev->drv->config_init(phydev);
1098
1099         return ret;
1100 }
1101 EXPORT_SYMBOL(phy_init_hw);
1102
1103 void phy_attached_info(struct phy_device *phydev)
1104 {
1105         phy_attached_print(phydev, NULL);
1106 }
1107 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info);
1108
1109 #define ATTACHED_FMT "attached PHY driver [%s] (mii_bus:phy_addr=%s, irq=%s)"
1110 char *phy_attached_info_irq(struct phy_device *phydev)
1111 {
1112         char *irq_str;
1113         char irq_num[8];
1114
1115         switch(phydev->irq) {
1116         case PHY_POLL:
1117                 irq_str = "POLL";
1118                 break;
1119         case PHY_IGNORE_INTERRUPT:
1120                 irq_str = "IGNORE";
1121                 break;
1122         default:
1123                 snprintf(irq_num, sizeof(irq_num), "%d", phydev->irq);
1124                 irq_str = irq_num;
1125                 break;
1126         }
1127
1128         return kasprintf(GFP_KERNEL, "%s", irq_str);
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_info_irq);
1131
1132 void phy_attached_print(struct phy_device *phydev, const char *fmt, ...)
1133 {
1134         const char *drv_name = phydev->drv ? phydev->drv->name : "unbound";
1135         char *irq_str = phy_attached_info_irq(phydev);
1136
1137         if (!fmt) {
1138                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT "\n",
1139                          drv_name, phydev_name(phydev),
1140                          irq_str);
1141         } else {
1142                 va_list ap;
1143
1144                 phydev_info(phydev, ATTACHED_FMT,
1145                          drv_name, phydev_name(phydev),
1146                          irq_str);
1147
1148                 va_start(ap, fmt);
1149                 vprintk(fmt, ap);
1150                 va_end(ap);
1151         }
1152         kfree(irq_str);
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(phy_attached_print);
1155
1156 static void phy_sysfs_create_links(struct phy_device *phydev)
1157 {
1158         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1159         int err;
1160
1161         if (!dev)
1162                 return;
1163
1164         err = sysfs_create_link(&phydev->mdio.dev.kobj, &dev->dev.kobj,
1165                                 "attached_dev");
1166         if (err)
1167                 return;
1168
1169         err = sysfs_create_link_nowarn(&dev->dev.kobj,
1170                                        &phydev->mdio.dev.kobj,
1171                                        "phydev");
1172         if (err) {
1173                 dev_err(&dev->dev, "could not add device link to %s err %d\n",
1174                         kobject_name(&phydev->mdio.dev.kobj),
1175                         err);
1176                 /* non-fatal - some net drivers can use one netdevice
1177                  * with more then one phy
1178                  */
1179         }
1180
1181         phydev->sysfs_links = true;
1182 }
1183
1184 static ssize_t
1185 phy_standalone_show(struct device *dev, struct device_attribute *attr,
1186                     char *buf)
1187 {
1188         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
1189
1190         return sprintf(buf, "%d\n", !phydev->attached_dev);
1191 }
1192 static DEVICE_ATTR_RO(phy_standalone);
1193
1194 /**
1195  * phy_sfp_attach - attach the SFP bus to the PHY upstream network device
1196  * @upstream: pointer to the phy device
1197  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1198  *
1199  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .attach member.
1200  */
1201 void phy_sfp_attach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1202 {
1203         struct phy_device *phydev = upstream;
1204
1205         if (phydev->attached_dev)
1206                 phydev->attached_dev->sfp_bus = bus;
1207         phydev->sfp_bus_attached = true;
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_attach);
1210
1211 /**
1212  * phy_sfp_detach - detach the SFP bus from the PHY upstream network device
1213  * @upstream: pointer to the phy device
1214  * @bus: sfp bus representing cage being attached
1215  *
1216  * This is used to fill in the sfp_upstream_ops .detach member.
1217  */
1218 void phy_sfp_detach(void *upstream, struct sfp_bus *bus)
1219 {
1220         struct phy_device *phydev = upstream;
1221
1222         if (phydev->attached_dev)
1223                 phydev->attached_dev->sfp_bus = NULL;
1224         phydev->sfp_bus_attached = false;
1225 }
1226 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_detach);
1227
1228 /**
1229  * phy_sfp_probe - probe for a SFP cage attached to this PHY device
1230  * @phydev: Pointer to phy_device
1231  * @ops: SFP's upstream operations
1232  */
1233 int phy_sfp_probe(struct phy_device *phydev,
1234                   const struct sfp_upstream_ops *ops)
1235 {
1236         struct sfp_bus *bus;
1237         int ret;
1238
1239         if (phydev->mdio.dev.fwnode) {
1240                 bus = sfp_bus_find_fwnode(phydev->mdio.dev.fwnode);
1241                 if (IS_ERR(bus))
1242                         return PTR_ERR(bus);
1243
1244                 phydev->sfp_bus = bus;
1245
1246                 ret = sfp_bus_add_upstream(bus, phydev, ops);
1247                 sfp_bus_put(bus);
1248         }
1249         return 0;
1250 }
1251 EXPORT_SYMBOL(phy_sfp_probe);
1252
1253 /**
1254  * phy_attach_direct - attach a network device to a given PHY device pointer
1255  * @dev: network device to attach
1256  * @phydev: Pointer to phy_device to attach
1257  * @flags: PHY device's dev_flags
1258  * @interface: PHY device's interface
1259  *
1260  * Description: Called by drivers to attach to a particular PHY
1261  *     device. The phy_device is found, and properly hooked up
1262  *     to the phy_driver.  If no driver is attached, then a
1263  *     generic driver is used.  The phy_device is given a ptr to
1264  *     the attaching device, and given a callback for link status
1265  *     change.  The phy_device is returned to the attaching driver.
1266  *     This function takes a reference on the phy device.
1267  */
1268 int phy_attach_direct(struct net_device *dev, struct phy_device *phydev,
1269                       u32 flags, phy_interface_t interface)
1270 {
1271         struct mii_bus *bus = phydev->mdio.bus;
1272         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1273         struct module *ndev_owner = NULL;
1274         bool using_genphy = false;
1275         int err;
1276
1277         /* For Ethernet device drivers that register their own MDIO bus, we
1278          * will have bus->owner match ndev_mod, so we do not want to increment
1279          * our own module->refcnt here, otherwise we would not be able to
1280          * unload later on.
1281          */
1282         if (dev)
1283                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1284         if (ndev_owner != bus->owner && !try_module_get(bus->owner)) {
1285                 phydev_err(phydev, "failed to get the bus module\n");
1286                 return -EIO;
1287         }
1288
1289         get_device(d);
1290
1291         /* Assume that if there is no driver, that it doesn't
1292          * exist, and we should use the genphy driver.
1293          */
1294         if (!d->driver) {
1295                 if (phydev->is_c45)
1296                         d->driver = &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver;
1297                 else
1298                         d->driver = &genphy_driver.mdiodrv.driver;
1299
1300                 using_genphy = true;
1301         }
1302
1303         if (!try_module_get(d->driver->owner)) {
1304                 phydev_err(phydev, "failed to get the device driver module\n");
1305                 err = -EIO;
1306                 goto error_put_device;
1307         }
1308
1309         if (using_genphy) {
1310                 err = d->driver->probe(d);
1311                 if (err >= 0)
1312                         err = device_bind_driver(d);
1313
1314                 if (err)
1315                         goto error_module_put;
1316         }
1317
1318         if (phydev->attached_dev) {
1319                 dev_err(&dev->dev, "PHY already attached\n");
1320                 err = -EBUSY;
1321                 goto error;
1322         }
1323
1324         phydev->phy_link_change = phy_link_change;
1325         if (dev) {
1326                 phydev->attached_dev = dev;
1327                 dev->phydev = phydev;
1328
1329                 if (phydev->sfp_bus_attached)
1330                         dev->sfp_bus = phydev->sfp_bus;
1331         }
1332
1333         /* Some Ethernet drivers try to connect to a PHY device before
1334          * calling register_netdevice() -> netdev_register_kobject() and
1335          * does the dev->dev.kobj initialization. Here we only check for
1336          * success which indicates that the network device kobject is
1337          * ready. Once we do that we still need to keep track of whether
1338          * links were successfully set up or not for phy_detach() to
1339          * remove them accordingly.
1340          */
1341         phydev->sysfs_links = false;
1342
1343         phy_sysfs_create_links(phydev);
1344
1345         if (!phydev->attached_dev) {
1346                 err = sysfs_create_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1347                                         &dev_attr_phy_standalone.attr);
1348                 if (err)
1349                         phydev_err(phydev, "error creating 'phy_standalone' sysfs entry\n");
1350         }
1351
1352         phydev->dev_flags |= flags;
1353
1354         phydev->interface = interface;
1355
1356         phydev->state = PHY_READY;
1357
1358         /* Initial carrier state is off as the phy is about to be
1359          * (re)initialized.
1360          */
1361         if (dev)
1362                 netif_carrier_off(phydev->attached_dev);
1363
1364         /* Do initial configuration here, now that
1365          * we have certain key parameters
1366          * (dev_flags and interface)
1367          */
1368         err = phy_init_hw(phydev);
1369         if (err)
1370                 goto error;
1371
1372         phy_resume(phydev);
1373         phy_led_triggers_register(phydev);
1374
1375         return err;
1376
1377 error:
1378         /* phy_detach() does all of the cleanup below */
1379         phy_detach(phydev);
1380         return err;
1381
1382 error_module_put:
1383         module_put(d->driver->owner);
1384 error_put_device:
1385         put_device(d);
1386         if (ndev_owner != bus->owner)
1387                 module_put(bus->owner);
1388         return err;
1389 }
1390 EXPORT_SYMBOL(phy_attach_direct);
1391
1392 /**
1393  * phy_attach - attach a network device to a particular PHY device
1394  * @dev: network device to attach
1395  * @bus_id: Bus ID of PHY device to attach
1396  * @interface: PHY device's interface
1397  *
1398  * Description: Same as phy_attach_direct() except that a PHY bus_id
1399  *     string is passed instead of a pointer to a struct phy_device.
1400  */
1401 struct phy_device *phy_attach(struct net_device *dev, const char *bus_id,
1402                               phy_interface_t interface)
1403 {
1404         struct bus_type *bus = &mdio_bus_type;
1405         struct phy_device *phydev;
1406         struct device *d;
1407         int rc;
1408
1409         if (!dev)
1410                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1411
1412         /* Search the list of PHY devices on the mdio bus for the
1413          * PHY with the requested name
1414          */
1415         d = bus_find_device_by_name(bus, NULL, bus_id);
1416         if (!d) {
1417                 pr_err("PHY %s not found\n", bus_id);
1418                 return ERR_PTR(-ENODEV);
1419         }
1420         phydev = to_phy_device(d);
1421
1422         rc = phy_attach_direct(dev, phydev, phydev->dev_flags, interface);
1423         put_device(d);
1424         if (rc)
1425                 return ERR_PTR(rc);
1426
1427         return phydev;
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL(phy_attach);
1430
1431 static bool phy_driver_is_genphy_kind(struct phy_device *phydev,
1432                                       struct device_driver *driver)
1433 {
1434         struct device *d = &phydev->mdio.dev;
1435         bool ret = false;
1436
1437         if (!phydev->drv)
1438                 return ret;
1439
1440         get_device(d);
1441         ret = d->driver == driver;
1442         put_device(d);
1443
1444         return ret;
1445 }
1446
1447 bool phy_driver_is_genphy(struct phy_device *phydev)
1448 {
1449         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1450                                          &genphy_driver.mdiodrv.driver);
1451 }
1452 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy);
1453
1454 bool phy_driver_is_genphy_10g(struct phy_device *phydev)
1455 {
1456         return phy_driver_is_genphy_kind(phydev,
1457                                          &genphy_c45_driver.mdiodrv.driver);
1458 }
1459 EXPORT_SYMBOL_GPL(phy_driver_is_genphy_10g);
1460
1461 /**
1462  * phy_detach - detach a PHY device from its network device
1463  * @phydev: target phy_device struct
1464  *
1465  * This detaches the phy device from its network device and the phy
1466  * driver, and drops the reference count taken in phy_attach_direct().
1467  */
1468 void phy_detach(struct phy_device *phydev)
1469 {
1470         struct net_device *dev = phydev->attached_dev;
1471         struct module *ndev_owner = NULL;
1472         struct mii_bus *bus;
1473
1474         if (phydev->sysfs_links) {
1475                 if (dev)
1476                         sysfs_remove_link(&dev->dev.kobj, "phydev");
1477                 sysfs_remove_link(&phydev->mdio.dev.kobj, "attached_dev");
1478         }
1479
1480         if (!phydev->attached_dev)
1481                 sysfs_remove_file(&phydev->mdio.dev.kobj,
1482                                   &dev_attr_phy_standalone.attr);
1483
1484         phy_suspend(phydev);
1485         if (dev) {
1486                 phydev->attached_dev->phydev = NULL;
1487                 phydev->attached_dev = NULL;
1488         }
1489         phydev->phylink = NULL;
1490
1491         phy_led_triggers_unregister(phydev);
1492
1493         module_put(phydev->mdio.dev.driver->owner);
1494
1495         /* If the device had no specific driver before (i.e. - it
1496          * was using the generic driver), we unbind the device
1497          * from the generic driver so that there's a chance a
1498          * real driver could be loaded
1499          */
1500         if (phy_driver_is_genphy(phydev) ||
1501             phy_driver_is_genphy_10g(phydev))
1502                 device_release_driver(&phydev->mdio.dev);
1503
1504         /*
1505          * The phydev might go away on the put_device() below, so avoid
1506          * a use-after-free bug by reading the underlying bus first.
1507          */
1508         bus = phydev->mdio.bus;
1509
1510         put_device(&phydev->mdio.dev);
1511         if (dev)
1512                 ndev_owner = dev->dev.parent->driver->owner;
1513         if (ndev_owner != bus->owner)
1514                 module_put(bus->owner);
1515
1516         /* Assert the reset signal */
1517         phy_device_reset(phydev, 1);
1518 }
1519 EXPORT_SYMBOL(phy_detach);
1520
1521 int phy_suspend(struct phy_device *phydev)
1522 {
1523         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1524         struct net_device *netdev = phydev->attached_dev;
1525         struct ethtool_wolinfo wol = { .cmd = ETHTOOL_GWOL };
1526         int ret = 0;
1527
1528         /* If the device has WOL enabled, we cannot suspend the PHY */
1529         phy_ethtool_get_wol(phydev, &wol);
1530         if (wol.wolopts || (netdev && netdev->wol_enabled))
1531                 return -EBUSY;
1532
1533         if (phydev->drv && phydrv->suspend)
1534                 ret = phydrv->suspend(phydev);
1535
1536         if (ret)
1537                 return ret;
1538
1539         phydev->suspended = true;
1540
1541         return ret;
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL(phy_suspend);
1544
1545 int __phy_resume(struct phy_device *phydev)
1546 {
1547         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1548         int ret = 0;
1549
1550         WARN_ON(!mutex_is_locked(&phydev->lock));
1551
1552         if (phydev->drv && phydrv->resume)
1553                 ret = phydrv->resume(phydev);
1554
1555         if (ret)
1556                 return ret;
1557
1558         phydev->suspended = false;
1559
1560         return ret;
1561 }
1562 EXPORT_SYMBOL(__phy_resume);
1563
1564 int phy_resume(struct phy_device *phydev)
1565 {
1566         int ret;
1567
1568         mutex_lock(&phydev->lock);
1569         ret = __phy_resume(phydev);
1570         mutex_unlock(&phydev->lock);
1571
1572         return ret;
1573 }
1574 EXPORT_SYMBOL(phy_resume);
1575
1576 int phy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
1577 {
1578         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(phydev->mdio.dev.driver);
1579         int ret = 0;
1580
1581         mutex_lock(&phydev->lock);
1582
1583         if (enable && phydev->loopback_enabled) {
1584                 ret = -EBUSY;
1585                 goto out;
1586         }
1587
1588         if (!enable && !phydev->loopback_enabled) {
1589                 ret = -EINVAL;
1590                 goto out;
1591         }
1592
1593         if (phydev->drv && phydrv->set_loopback)
1594                 ret = phydrv->set_loopback(phydev, enable);
1595         else
1596                 ret = -EOPNOTSUPP;
1597
1598         if (ret)
1599                 goto out;
1600
1601         phydev->loopback_enabled = enable;
1602
1603 out:
1604         mutex_unlock(&phydev->lock);
1605         return ret;
1606 }
1607 EXPORT_SYMBOL(phy_loopback);
1608
1609 /**
1610  * phy_reset_after_clk_enable - perform a PHY reset if needed
1611  * @phydev: target phy_device struct
1612  *
1613  * Description: Some PHYs are known to need a reset after their refclk was
1614  *   enabled. This function evaluates the flags and perform the reset if it's
1615  *   needed. Returns < 0 on error, 0 if the phy wasn't reset and 1 if the phy
1616  *   was reset.
1617  */
1618 int phy_reset_after_clk_enable(struct phy_device *phydev)
1619 {
1620         if (!phydev || !phydev->drv)
1621                 return -ENODEV;
1622
1623         if (phydev->drv->flags & PHY_RST_AFTER_CLK_EN) {
1624                 phy_device_reset(phydev, 1);
1625                 phy_device_reset(phydev, 0);
1626                 return 1;
1627         }
1628
1629         return 0;
1630 }
1631 EXPORT_SYMBOL(phy_reset_after_clk_enable);
1632
1633 /* Generic PHY support and helper functions */
1634
1635 /**
1636  * genphy_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1637  * @phydev: target phy_device struct
1638  *
1639  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1640  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1641  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1642  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed.
1643  */
1644 static int genphy_config_advert(struct phy_device *phydev)
1645 {
1646         int err, bmsr, changed = 0;
1647         u32 adv;
1648
1649         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1650         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
1651                      phydev->supported);
1652
1653         adv = linkmode_adv_to_mii_adv_t(phydev->advertising);
1654
1655         /* Setup standard advertisement */
1656         err = phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
1657                                  ADVERTISE_ALL | ADVERTISE_100BASE4 |
1658                                  ADVERTISE_PAUSE_CAP | ADVERTISE_PAUSE_ASYM,
1659                                  adv);
1660         if (err < 0)
1661                 return err;
1662         if (err > 0)
1663                 changed = 1;
1664
1665         bmsr = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1666         if (bmsr < 0)
1667                 return bmsr;
1668
1669         /* Per 802.3-2008, Section 22.2.4.2.16 Extended status all
1670          * 1000Mbits/sec capable PHYs shall have the BMSR_ESTATEN bit set to a
1671          * logical 1.
1672          */
1673         if (!(bmsr & BMSR_ESTATEN))
1674                 return changed;
1675
1676         adv = linkmode_adv_to_mii_ctrl1000_t(phydev->advertising);
1677
1678         err = phy_modify_changed(phydev, MII_CTRL1000,
1679                                  ADVERTISE_1000FULL | ADVERTISE_1000HALF,
1680                                  adv);
1681         if (err < 0)
1682                 return err;
1683         if (err > 0)
1684                 changed = 1;
1685
1686         return changed;
1687 }
1688
1689 /**
1690  * genphy_c37_config_advert - sanitize and advertise auto-negotiation parameters
1691  * @phydev: target phy_device struct
1692  *
1693  * Description: Writes MII_ADVERTISE with the appropriate values,
1694  *   after sanitizing the values to make sure we only advertise
1695  *   what is supported.  Returns < 0 on error, 0 if the PHY's advertisement
1696  *   hasn't changed, and > 0 if it has changed. This function is intended
1697  *   for Clause 37 1000Base-X mode.
1698  */
1699 static int genphy_c37_config_advert(struct phy_device *phydev)
1700 {
1701         u16 adv = 0;
1702
1703         /* Only allow advertising what this PHY supports */
1704         linkmode_and(phydev->advertising, phydev->advertising,
1705                      phydev->supported);
1706
1707         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
1708                               phydev->advertising))
1709                 adv |= ADVERTISE_1000XFULL;
1710         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
1711                               phydev->advertising))
1712                 adv |= ADVERTISE_1000XPAUSE;
1713         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
1714                               phydev->advertising))
1715                 adv |= ADVERTISE_1000XPSE_ASYM;
1716
1717         return phy_modify_changed(phydev, MII_ADVERTISE,
1718                                   ADVERTISE_1000XFULL | ADVERTISE_1000XPAUSE |
1719                                   ADVERTISE_1000XHALF | ADVERTISE_1000XPSE_ASYM,
1720                                   adv);
1721 }
1722
1723 /**
1724  * genphy_config_eee_advert - disable unwanted eee mode advertisement
1725  * @phydev: target phy_device struct
1726  *
1727  * Description: Writes MDIO_AN_EEE_ADV after disabling unsupported energy
1728  *   efficent ethernet modes. Returns 0 if the PHY's advertisement hasn't
1729  *   changed, and 1 if it has changed.
1730  */
1731 int genphy_config_eee_advert(struct phy_device *phydev)
1732 {
1733         int err;
1734
1735         /* Nothing to disable */
1736         if (!phydev->eee_broken_modes)
1737                 return 0;
1738
1739         err = phy_modify_mmd_changed(phydev, MDIO_MMD_AN, MDIO_AN_EEE_ADV,
1740                                      phydev->eee_broken_modes, 0);
1741         /* If the call failed, we assume that EEE is not supported */
1742         return err < 0 ? 0 : err;
1743 }
1744 EXPORT_SYMBOL(genphy_config_eee_advert);
1745
1746 /**
1747  * genphy_setup_forced - configures/forces speed/duplex from @phydev
1748  * @phydev: target phy_device struct
1749  *
1750  * Description: Configures MII_BMCR to force speed/duplex
1751  *   to the values in phydev. Assumes that the values are valid.
1752  *   Please see phy_sanitize_settings().
1753  */
1754 int genphy_setup_forced(struct phy_device *phydev)
1755 {
1756         u16 ctl = 0;
1757
1758         phydev->pause = 0;
1759         phydev->asym_pause = 0;
1760
1761         if (SPEED_1000 == phydev->speed)
1762                 ctl |= BMCR_SPEED1000;
1763         else if (SPEED_100 == phydev->speed)
1764                 ctl |= BMCR_SPEED100;
1765
1766         if (DUPLEX_FULL == phydev->duplex)
1767                 ctl |= BMCR_FULLDPLX;
1768
1769         return phy_modify(phydev, MII_BMCR,
1770                           ~(BMCR_LOOPBACK | BMCR_ISOLATE | BMCR_PDOWN), ctl);
1771 }
1772 EXPORT_SYMBOL(genphy_setup_forced);
1773
1774 /**
1775  * genphy_restart_aneg - Enable and Restart Autonegotiation
1776  * @phydev: target phy_device struct
1777  */
1778 int genphy_restart_aneg(struct phy_device *phydev)
1779 {
1780         /* Don't isolate the PHY if we're negotiating */
1781         return phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE,
1782                           BMCR_ANENABLE | BMCR_ANRESTART);
1783 }
1784 EXPORT_SYMBOL(genphy_restart_aneg);
1785
1786 /**
1787  * genphy_check_and_restart_aneg - Enable and restart auto-negotiation
1788  * @phydev: target phy_device struct
1789  * @restart: whether aneg restart is requested
1790  *
1791  * Check, and restart auto-negotiation if needed.
1792  */
1793 int genphy_check_and_restart_aneg(struct phy_device *phydev, bool restart)
1794 {
1795         int ret = 0;
1796
1797         if (!restart) {
1798                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
1799                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
1800                  */
1801                 ret = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1802                 if (ret < 0)
1803                         return ret;
1804
1805                 if (!(ret & BMCR_ANENABLE) || (ret & BMCR_ISOLATE))
1806                         restart = true;
1807         }
1808
1809         if (restart)
1810                 ret = genphy_restart_aneg(phydev);
1811
1812         return ret;
1813 }
1814 EXPORT_SYMBOL(genphy_check_and_restart_aneg);
1815
1816 /**
1817  * __genphy_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
1818  * @phydev: target phy_device struct
1819  * @changed: whether autoneg is requested
1820  *
1821  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
1822  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
1823  *   enabled, then we write the BMCR.
1824  */
1825 int __genphy_config_aneg(struct phy_device *phydev, bool changed)
1826 {
1827         int err;
1828
1829         if (genphy_config_eee_advert(phydev))
1830                 changed = true;
1831
1832         if (AUTONEG_ENABLE != phydev->autoneg)
1833                 return genphy_setup_forced(phydev);
1834
1835         err = genphy_config_advert(phydev);
1836         if (err < 0) /* error */
1837                 return err;
1838         else if (err)
1839                 changed = true;
1840
1841         return genphy_check_and_restart_aneg(phydev, changed);
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL(__genphy_config_aneg);
1844
1845 /**
1846  * genphy_c37_config_aneg - restart auto-negotiation or write BMCR
1847  * @phydev: target phy_device struct
1848  *
1849  * Description: If auto-negotiation is enabled, we configure the
1850  *   advertising, and then restart auto-negotiation.  If it is not
1851  *   enabled, then we write the BMCR. This function is intended
1852  *   for use with Clause 37 1000Base-X mode.
1853  */
1854 int genphy_c37_config_aneg(struct phy_device *phydev)
1855 {
1856         int err, changed;
1857
1858         if (phydev->autoneg != AUTONEG_ENABLE)
1859                 return genphy_setup_forced(phydev);
1860
1861         err = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_SPEED1000 | BMCR_SPEED100,
1862                          BMCR_SPEED1000);
1863         if (err)
1864                 return err;
1865
1866         changed = genphy_c37_config_advert(phydev);
1867         if (changed < 0) /* error */
1868                 return changed;
1869
1870         if (!changed) {
1871                 /* Advertisement hasn't changed, but maybe aneg was never on to
1872                  * begin with?  Or maybe phy was isolated?
1873                  */
1874                 int ctl = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1875
1876                 if (ctl < 0)
1877                         return ctl;
1878
1879                 if (!(ctl & BMCR_ANENABLE) || (ctl & BMCR_ISOLATE))
1880                         changed = 1; /* do restart aneg */
1881         }
1882
1883         /* Only restart aneg if we are advertising something different
1884          * than we were before.
1885          */
1886         if (changed > 0)
1887                 return genphy_restart_aneg(phydev);
1888
1889         return 0;
1890 }
1891 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_config_aneg);
1892
1893 /**
1894  * genphy_aneg_done - return auto-negotiation status
1895  * @phydev: target phy_device struct
1896  *
1897  * Description: Reads the status register and returns 0 either if
1898  *   auto-negotiation is incomplete, or if there was an error.
1899  *   Returns BMSR_ANEGCOMPLETE if auto-negotiation is done.
1900  */
1901 int genphy_aneg_done(struct phy_device *phydev)
1902 {
1903         int retval = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1904
1905         return (retval < 0) ? retval : (retval & BMSR_ANEGCOMPLETE);
1906 }
1907 EXPORT_SYMBOL(genphy_aneg_done);
1908
1909 /**
1910  * genphy_update_link - update link status in @phydev
1911  * @phydev: target phy_device struct
1912  *
1913  * Description: Update the value in phydev->link to reflect the
1914  *   current link value.  In order to do this, we need to read
1915  *   the status register twice, keeping the second value.
1916  */
1917 int genphy_update_link(struct phy_device *phydev)
1918 {
1919         int status = 0, bmcr;
1920
1921         bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
1922         if (bmcr < 0)
1923                 return bmcr;
1924
1925         /* Autoneg is being started, therefore disregard BMSR value and
1926          * report link as down.
1927          */
1928         if (bmcr & BMCR_ANRESTART)
1929                 goto done;
1930
1931         /* The link state is latched low so that momentary link
1932          * drops can be detected. Do not double-read the status
1933          * in polling mode to detect such short link drops.
1934          */
1935         if (!phy_polling_mode(phydev)) {
1936                 status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1937                 if (status < 0)
1938                         return status;
1939                 else if (status & BMSR_LSTATUS)
1940                         goto done;
1941         }
1942
1943         /* Read link and autonegotiation status */
1944         status = phy_read(phydev, MII_BMSR);
1945         if (status < 0)
1946                 return status;
1947 done:
1948         phydev->link = status & BMSR_LSTATUS ? 1 : 0;
1949         phydev->autoneg_complete = status & BMSR_ANEGCOMPLETE ? 1 : 0;
1950
1951         /* Consider the case that autoneg was started and "aneg complete"
1952          * bit has been reset, but "link up" bit not yet.
1953          */
1954         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && !phydev->autoneg_complete)
1955                 phydev->link = 0;
1956
1957         return 0;
1958 }
1959 EXPORT_SYMBOL(genphy_update_link);
1960
1961 int genphy_read_lpa(struct phy_device *phydev)
1962 {
1963         int lpa, lpagb;
1964
1965         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE) {
1966                 if (!phydev->autoneg_complete) {
1967                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
1968                                                         0);
1969                         mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, 0);
1970                         return 0;
1971                 }
1972
1973                 if (phydev->is_gigabit_capable) {
1974                         lpagb = phy_read(phydev, MII_STAT1000);
1975                         if (lpagb < 0)
1976                                 return lpagb;
1977
1978                         if (lpagb & LPA_1000MSFAIL) {
1979                                 int adv = phy_read(phydev, MII_CTRL1000);
1980
1981                                 if (adv < 0)
1982                                         return adv;
1983
1984                                 if (adv & CTL1000_ENABLE_MASTER)
1985                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed, maybe conflicting manual settings?\n");
1986                                 else
1987                                         phydev_err(phydev, "Master/Slave resolution failed\n");
1988                                 return -ENOLINK;
1989                         }
1990
1991                         mii_stat1000_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising,
1992                                                         lpagb);
1993                 }
1994
1995                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
1996                 if (lpa < 0)
1997                         return lpa;
1998
1999                 mii_lpa_mod_linkmode_lpa_t(phydev->lp_advertising, lpa);
2000         } else {
2001                 linkmode_zero(phydev->lp_advertising);
2002         }
2003
2004         return 0;
2005 }
2006 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_lpa);
2007
2008 /**
2009  * genphy_read_status_fixed - read the link parameters for !aneg mode
2010  * @phydev: target phy_device struct
2011  *
2012  * Read the current duplex and speed state for a PHY operating with
2013  * autonegotiation disabled.
2014  */
2015 int genphy_read_status_fixed(struct phy_device *phydev)
2016 {
2017         int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2018
2019         if (bmcr < 0)
2020                 return bmcr;
2021
2022         if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2023                 phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2024         else
2025                 phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2026
2027         if (bmcr & BMCR_SPEED1000)
2028                 phydev->speed = SPEED_1000;
2029         else if (bmcr & BMCR_SPEED100)
2030                 phydev->speed = SPEED_100;
2031         else
2032                 phydev->speed = SPEED_10;
2033
2034         return 0;
2035 }
2036 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status_fixed);
2037
2038 /**
2039  * genphy_read_status - check the link status and update current link state
2040  * @phydev: target phy_device struct
2041  *
2042  * Description: Check the link, then figure out the current state
2043  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2044  *   advertises.  Start by checking the gigabit possibilities,
2045  *   then move on to 10/100.
2046  */
2047 int genphy_read_status(struct phy_device *phydev)
2048 {
2049         int err, old_link = phydev->link;
2050
2051         /* Update the link, but return if there was an error */
2052         err = genphy_update_link(phydev);
2053         if (err)
2054                 return err;
2055
2056         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2057         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2058                 return 0;
2059
2060         phydev->speed = SPEED_UNKNOWN;
2061         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2062         phydev->pause = 0;
2063         phydev->asym_pause = 0;
2064
2065         err = genphy_read_lpa(phydev);
2066         if (err < 0)
2067                 return err;
2068
2069         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2070                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2071         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2072                 err = genphy_read_status_fixed(phydev);
2073                 if (err < 0)
2074                         return err;
2075         }
2076
2077         return 0;
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_status);
2080
2081 /**
2082  * genphy_c37_read_status - check the link status and update current link state
2083  * @phydev: target phy_device struct
2084  *
2085  * Description: Check the link, then figure out the current state
2086  *   by comparing what we advertise with what the link partner
2087  *   advertises. This function is for Clause 37 1000Base-X mode.
2088  */
2089 int genphy_c37_read_status(struct phy_device *phydev)
2090 {
2091         int lpa, err, old_link = phydev->link;
2092
2093         /* Update the link, but return if there was an error */
2094         err = genphy_update_link(phydev);
2095         if (err)
2096                 return err;
2097
2098         /* why bother the PHY if nothing can have changed */
2099         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && old_link && phydev->link)
2100                 return 0;
2101
2102         phydev->duplex = DUPLEX_UNKNOWN;
2103         phydev->pause = 0;
2104         phydev->asym_pause = 0;
2105
2106         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE && phydev->autoneg_complete) {
2107                 lpa = phy_read(phydev, MII_LPA);
2108                 if (lpa < 0)
2109                         return lpa;
2110
2111                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
2112                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_LPACK);
2113                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2114                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XFULL);
2115                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2116                                  phydev->lp_advertising, lpa & LPA_1000XPAUSE);
2117                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2118                                  phydev->lp_advertising,
2119                                  lpa & LPA_1000XPAUSE_ASYM);
2120
2121                 phy_resolve_aneg_linkmode(phydev);
2122         } else if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE) {
2123                 int bmcr = phy_read(phydev, MII_BMCR);
2124
2125                 if (bmcr < 0)
2126                         return bmcr;
2127
2128                 if (bmcr & BMCR_FULLDPLX)
2129                         phydev->duplex = DUPLEX_FULL;
2130                 else
2131                         phydev->duplex = DUPLEX_HALF;
2132         }
2133
2134         return 0;
2135 }
2136 EXPORT_SYMBOL(genphy_c37_read_status);
2137
2138 /**
2139  * genphy_soft_reset - software reset the PHY via BMCR_RESET bit
2140  * @phydev: target phy_device struct
2141  *
2142  * Description: Perform a software PHY reset using the standard
2143  * BMCR_RESET bit and poll for the reset bit to be cleared.
2144  *
2145  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2146  */
2147 int genphy_soft_reset(struct phy_device *phydev)
2148 {
2149         u16 res = BMCR_RESET;
2150         int ret;
2151
2152         if (phydev->autoneg == AUTONEG_ENABLE)
2153                 res |= BMCR_ANRESTART;
2154
2155         ret = phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_ISOLATE, res);
2156         if (ret < 0)
2157                 return ret;
2158
2159         ret = phy_poll_reset(phydev);
2160         if (ret)
2161                 return ret;
2162
2163         /* BMCR may be reset to defaults */
2164         if (phydev->autoneg == AUTONEG_DISABLE)
2165                 ret = genphy_setup_forced(phydev);
2166
2167         return ret;
2168 }
2169 EXPORT_SYMBOL(genphy_soft_reset);
2170
2171 /**
2172  * genphy_read_abilities - read PHY abilities from Clause 22 registers
2173  * @phydev: target phy_device struct
2174  *
2175  * Description: Reads the PHY's abilities and populates
2176  * phydev->supported accordingly.
2177  *
2178  * Returns: 0 on success, < 0 on failure
2179  */
2180 int genphy_read_abilities(struct phy_device *phydev)
2181 {
2182         int val;
2183
2184         linkmode_set_bit_array(phy_basic_ports_array,
2185                                ARRAY_SIZE(phy_basic_ports_array),
2186                                phydev->supported);
2187
2188         val = phy_read(phydev, MII_BMSR);
2189         if (val < 0)
2190                 return val;
2191
2192         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT, phydev->supported,
2193                          val & BMSR_ANEGCAPABLE);
2194
2195         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2196                          val & BMSR_100FULL);
2197         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_100baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2198                          val & BMSR_100HALF);
2199         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Full_BIT, phydev->supported,
2200                          val & BMSR_10FULL);
2201         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_10baseT_Half_BIT, phydev->supported,
2202                          val & BMSR_10HALF);
2203
2204         if (val & BMSR_ESTATEN) {
2205                 val = phy_read(phydev, MII_ESTATUS);
2206                 if (val < 0)
2207                         return val;
2208
2209                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
2210                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_TFULL);
2211                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
2212                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_THALF);
2213                 linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseX_Full_BIT,
2214                                  phydev->supported, val & ESTATUS_1000_XFULL);
2215         }
2216
2217         return 0;
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_abilities);
2220
2221 /* This is used for the phy device which doesn't support the MMD extended
2222  * register access, but it does have side effect when we are trying to access
2223  * the MMD register via indirect method.
2224  */
2225 int genphy_read_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devad, u16 regnum)
2226 {
2227         return -EOPNOTSUPP;
2228 }
2229 EXPORT_SYMBOL(genphy_read_mmd_unsupported);
2230
2231 int genphy_write_mmd_unsupported(struct phy_device *phdev, int devnum,
2232                                  u16 regnum, u16 val)
2233 {
2234         return -EOPNOTSUPP;
2235 }
2236 EXPORT_SYMBOL(genphy_write_mmd_unsupported);
2237
2238 int genphy_suspend(struct phy_device *phydev)
2239 {
2240         return phy_set_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2241 }
2242 EXPORT_SYMBOL(genphy_suspend);
2243
2244 int genphy_resume(struct phy_device *phydev)
2245 {
2246         return phy_clear_bits(phydev, MII_BMCR, BMCR_PDOWN);
2247 }
2248 EXPORT_SYMBOL(genphy_resume);
2249
2250 int genphy_loopback(struct phy_device *phydev, bool enable)
2251 {
2252         return phy_modify(phydev, MII_BMCR, BMCR_LOOPBACK,
2253                           enable ? BMCR_LOOPBACK : 0);
2254 }
2255 EXPORT_SYMBOL(genphy_loopback);
2256
2257 /**
2258  * phy_remove_link_mode - Remove a supported link mode
2259  * @phydev: phy_device structure to remove link mode from
2260  * @link_mode: Link mode to be removed
2261  *
2262  * Description: Some MACs don't support all link modes which the PHY
2263  * does.  e.g. a 1G MAC often does not support 1000Half. Add a helper
2264  * to remove a link mode.
2265  */
2266 void phy_remove_link_mode(struct phy_device *phydev, u32 link_mode)
2267 {
2268         linkmode_clear_bit(link_mode, phydev->supported);
2269         phy_advertise_supported(phydev);
2270 }
2271 EXPORT_SYMBOL(phy_remove_link_mode);
2272
2273 static void phy_copy_pause_bits(unsigned long *dst, unsigned long *src)
2274 {
2275         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, dst,
2276                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, src));
2277         linkmode_mod_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, dst,
2278                 linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, src));
2279 }
2280
2281 /**
2282  * phy_advertise_supported - Advertise all supported modes
2283  * @phydev: target phy_device struct
2284  *
2285  * Description: Called to advertise all supported modes, doesn't touch
2286  * pause mode advertising.
2287  */
2288 void phy_advertise_supported(struct phy_device *phydev)
2289 {
2290         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(new);
2291
2292         linkmode_copy(new, phydev->supported);
2293         phy_copy_pause_bits(new, phydev->advertising);
2294         linkmode_copy(phydev->advertising, new);
2295 }
2296 EXPORT_SYMBOL(phy_advertise_supported);
2297
2298 /**
2299  * phy_support_sym_pause - Enable support of symmetrical pause
2300  * @phydev: target phy_device struct
2301  *
2302  * Description: Called by the MAC to indicate is supports symmetrical
2303  * Pause, but not asym pause.
2304  */
2305 void phy_support_sym_pause(struct phy_device *phydev)
2306 {
2307         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported);
2308         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2309 }
2310 EXPORT_SYMBOL(phy_support_sym_pause);
2311
2312 /**
2313  * phy_support_asym_pause - Enable support of asym pause
2314  * @phydev: target phy_device struct
2315  *
2316  * Description: Called by the MAC to indicate is supports Asym Pause.
2317  */
2318 void phy_support_asym_pause(struct phy_device *phydev)
2319 {
2320         phy_copy_pause_bits(phydev->advertising, phydev->supported);
2321 }
2322 EXPORT_SYMBOL(phy_support_asym_pause);
2323
2324 /**
2325  * phy_set_sym_pause - Configure symmetric Pause
2326  * @phydev: target phy_device struct
2327  * @rx: Receiver Pause is supported
2328  * @tx: Transmit Pause is supported
2329  * @autoneg: Auto neg should be used
2330  *
2331  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2332  * receiver pause and pause auto neg is supported. Generally called
2333  * from the set_pauseparam .ndo.
2334  */
2335 void phy_set_sym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx,
2336                        bool autoneg)
2337 {
2338         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported);
2339
2340         if (rx && tx && autoneg)
2341                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2342                                  phydev->supported);
2343
2344         linkmode_copy(phydev->advertising, phydev->supported);
2345 }
2346 EXPORT_SYMBOL(phy_set_sym_pause);
2347
2348 /**
2349  * phy_set_asym_pause - Configure Pause and Asym Pause
2350  * @phydev: target phy_device struct
2351  * @rx: Receiver Pause is supported
2352  * @tx: Transmit Pause is supported
2353  *
2354  * Description: Configure advertised Pause support depending on if
2355  * transmit and receiver pause is supported. If there has been a
2356  * change in adverting, trigger a new autoneg. Generally called from
2357  * the set_pauseparam .ndo.
2358  */
2359 void phy_set_asym_pause(struct phy_device *phydev, bool rx, bool tx)
2360 {
2361         __ETHTOOL_DECLARE_LINK_MODE_MASK(oldadv);
2362
2363         linkmode_copy(oldadv, phydev->advertising);
2364
2365         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2366                            phydev->advertising);
2367         linkmode_clear_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2368                            phydev->advertising);
2369
2370         if (rx) {
2371                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2372                                  phydev->advertising);
2373                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2374                                  phydev->advertising);
2375         }
2376
2377         if (tx)
2378                 linkmode_change_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2379                                     phydev->advertising);
2380
2381         if (!linkmode_equal(oldadv, phydev->advertising) &&
2382             phydev->autoneg)
2383                 phy_start_aneg(phydev);
2384 }
2385 EXPORT_SYMBOL(phy_set_asym_pause);
2386
2387 /**
2388  * phy_validate_pause - Test if the PHY/MAC support the pause configuration
2389  * @phydev: phy_device struct
2390  * @pp: requested pause configuration
2391  *
2392  * Description: Test if the PHY/MAC combination supports the Pause
2393  * configuration the user is requesting. Returns True if it is
2394  * supported, false otherwise.
2395  */
2396 bool phy_validate_pause(struct phy_device *phydev,
2397                         struct ethtool_pauseparam *pp)
2398 {
2399         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2400                                phydev->supported) && pp->rx_pause)
2401                 return false;
2402
2403         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2404                                phydev->supported) &&
2405             pp->rx_pause != pp->tx_pause)
2406                 return false;
2407
2408         return true;
2409 }
2410 EXPORT_SYMBOL(phy_validate_pause);
2411
2412 static bool phy_drv_supports_irq(struct phy_driver *phydrv)
2413 {
2414         return phydrv->config_intr && phydrv->ack_interrupt;
2415 }
2416
2417 /**
2418  * phy_probe - probe and init a PHY device
2419  * @dev: device to probe and init
2420  *
2421  * Description: Take care of setting up the phy_device structure,
2422  *   set the state to READY (the driver's init function should
2423  *   set it to STARTING if needed).
2424  */
2425 static int phy_probe(struct device *dev)
2426 {
2427         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
2428         struct device_driver *drv = phydev->mdio.dev.driver;
2429         struct phy_driver *phydrv = to_phy_driver(drv);
2430         int err = 0;
2431
2432         phydev->drv = phydrv;
2433
2434         /* Disable the interrupt if the PHY doesn't support it
2435          * but the interrupt is still a valid one
2436          */
2437          if (!phy_drv_supports_irq(phydrv) && phy_interrupt_is_valid(phydev))
2438                 phydev->irq = PHY_POLL;
2439
2440         if (phydrv->flags & PHY_IS_INTERNAL)
2441                 phydev->is_internal = true;
2442
2443         mutex_lock(&phydev->lock);
2444
2445         if (phydev->drv->probe) {
2446                 /* Deassert the reset signal */
2447                 phy_device_reset(phydev, 0);
2448
2449                 err = phydev->drv->probe(phydev);
2450                 if (err) {
2451                         /* Assert the reset signal */
2452                         phy_device_reset(phydev, 1);
2453                         goto out;
2454                 }
2455         }
2456
2457         /* Start out supporting everything. Eventually,
2458          * a controller will attach, and may modify one
2459          * or both of these values
2460          */
2461         if (phydrv->features) {
2462                 linkmode_copy(phydev->supported, phydrv->features);
2463         } else if (phydrv->get_features) {
2464                 err = phydrv->get_features(phydev);
2465         } else if (phydev->is_c45) {
2466                 err = genphy_c45_pma_read_abilities(phydev);
2467         } else {
2468                 err = genphy_read_abilities(phydev);
2469         }
2470
2471         if (err)
2472                 goto out;
2473
2474         if (!linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Autoneg_BIT,
2475                                phydev->supported))
2476                 phydev->autoneg = 0;
2477
2478         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Half_BIT,
2479                               phydev->supported))
2480                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
2481         if (linkmode_test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_1000baseT_Full_BIT,
2482                               phydev->supported))
2483                 phydev->is_gigabit_capable = 1;
2484
2485         of_set_phy_supported(phydev);
2486         phy_advertise_supported(phydev);
2487
2488         /* Get the EEE modes we want to prohibit. We will ask
2489          * the PHY stop advertising these mode later on
2490          */
2491         of_set_phy_eee_broken(phydev);
2492
2493         /* The Pause Frame bits indicate that the PHY can support passing
2494          * pause frames. During autonegotiation, the PHYs will determine if
2495          * they should allow pause frames to pass.  The MAC driver should then
2496          * use that result to determine whether to enable flow control via
2497          * pause frames.
2498          *
2499          * Normally, PHY drivers should not set the Pause bits, and instead
2500          * allow phylib to do that.  However, there may be some situations
2501          * (e.g. hardware erratum) where the driver wants to set only one
2502          * of these bits.
2503          */
2504         if (!test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT, phydev->supported) &&
2505             !test_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT, phydev->supported)) {
2506                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Pause_BIT,
2507                                  phydev->supported);
2508                 linkmode_set_bit(ETHTOOL_LINK_MODE_Asym_Pause_BIT,
2509                                  phydev->supported);
2510         }
2511
2512         /* Set the state to READY by default */
2513         phydev->state = PHY_READY;
2514
2515 out:
2516         mutex_unlock(&phydev->lock);
2517
2518         return err;
2519 }
2520
2521 static int phy_remove(struct device *dev)
2522 {
2523         struct phy_device *phydev = to_phy_device(dev);
2524
2525         cancel_delayed_work_sync(&phydev->state_queue);
2526
2527         mutex_lock(&phydev->lock);
2528         phydev->state = PHY_DOWN;
2529         mutex_unlock(&phydev->lock);
2530
2531         sfp_bus_del_upstream(phydev->sfp_bus);
2532         phydev->sfp_bus = NULL;
2533
2534         if (phydev->drv && phydev->drv->remove) {
2535                 phydev->drv->remove(phydev);
2536
2537                 /* Assert the reset signal */
2538                 phy_device_reset(phydev, 1);
2539         }
2540         phydev->drv = NULL;
2541
2542         return 0;
2543 }
2544
2545 /**
2546  * phy_driver_register - register a phy_driver with the PHY layer
2547  * @new_driver: new phy_driver to register
2548  * @owner: module owning this PHY
2549  */
2550 int phy_driver_register(struct phy_driver *new_driver, struct module *owner)
2551 {
2552         int retval;
2553
2554         /* Either the features are hard coded, or dynamically
2555          * determined. It cannot be both.
2556          */
2557         if (WARN_ON(new_driver->features && new_driver->get_features)) {
2558                 pr_err("%s: features and get_features must not both be set\n",
2559                        new_driver->name);
2560                 return -EINVAL;
2561         }
2562
2563         new_driver->mdiodrv.flags |= MDIO_DEVICE_IS_PHY;
2564         new_driver->mdiodrv.driver.name = new_driver->name;
2565         new_driver->mdiodrv.driver.bus = &mdio_bus_type;
2566         new_driver->mdiodrv.driver.probe = phy_probe;
2567         new_driver->mdiodrv.driver.remove = phy_remove;
2568         new_driver->mdiodrv.driver.owner = owner;
2569
2570         retval = driver_register(&new_driver->mdiodrv.driver);
2571         if (retval) {
2572                 pr_err("%s: Error %d in registering driver\n",
2573                        new_driver->name, retval);
2574
2575                 return retval;
2576         }
2577
2578         pr_debug("%s: Registered new driver\n", new_driver->name);
2579
2580         return 0;
2581 }
2582 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_register);
2583
2584 int phy_drivers_register(struct phy_driver *new_driver, int n,
2585                          struct module *owner)
2586 {
2587         int i, ret = 0;
2588
2589         for (i = 0; i < n; i++) {
2590                 ret = phy_driver_register(new_driver + i, owner);
2591                 if (ret) {
2592                         while (i-- > 0)
2593                                 phy_driver_unregister(new_driver + i);
2594                         break;
2595                 }
2596         }
2597         return ret;
2598 }
2599 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_register);
2600
2601 void phy_driver_unregister(struct phy_driver *drv)
2602 {
2603         driver_unregister(&drv->mdiodrv.driver);
2604 }
2605 EXPORT_SYMBOL(phy_driver_unregister);
2606
2607 void phy_drivers_unregister(struct phy_driver *drv, int n)
2608 {
2609         int i;
2610
2611         for (i = 0; i < n; i++)
2612                 phy_driver_unregister(drv + i);
2613 }
2614 EXPORT_SYMBOL(phy_drivers_unregister);
2615
2616 static struct phy_driver genphy_driver = {
2617         .phy_id         = 0xffffffff,
2618         .phy_id_mask    = 0xffffffff,
2619         .name           = "Generic PHY",
2620         .soft_reset     = genphy_no_soft_reset,
2621         .get_features   = genphy_read_abilities,
2622         .suspend        = genphy_suspend,
2623         .resume         = genphy_resume,
2624         .set_loopback   = genphy_loopback,
2625 };
2626
2627 static int __init phy_init(void)
2628 {
2629         int rc;
2630
2631         rc = mdio_bus_init();
2632         if (rc)
2633                 return rc;
2634
2635         features_init();
2636
2637         rc = phy_driver_register(&genphy_c45_driver, THIS_MODULE);
2638         if (rc)
2639                 goto err_c45;
2640
2641         rc = phy_driver_register(&genphy_driver, THIS_MODULE);
2642         if (rc) {
2643                 phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
2644 err_c45:
2645                 mdio_bus_exit();
2646         }
2647
2648         return rc;
2649 }
2650
2651 static void __exit phy_exit(void)
2652 {
2653         phy_driver_unregister(&genphy_c45_driver);
2654         phy_driver_unregister(&genphy_driver);
2655         mdio_bus_exit();
2656 }
2657
2658 subsys_initcall(phy_init);
2659 module_exit(phy_exit);