]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/of/base.c
Merge tag 'pwm/for-5.6-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/thierry...
[linux.git] / drivers / of / base.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
4  *
5  * Paul Mackerras       August 1996.
6  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
7  *
8  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
9  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com
10  *
11  *  Adapted for sparc and sparc64 by David S. Miller davem@davemloft.net
12  *
13  *  Reconsolidated from arch/x/kernel/prom.c by Stephen Rothwell and
14  *  Grant Likely.
15  */
16
17 #define pr_fmt(fmt)     "OF: " fmt
18
19 #include <linux/bitmap.h>
20 #include <linux/console.h>
21 #include <linux/ctype.h>
22 #include <linux/cpu.h>
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/of.h>
25 #include <linux/of_device.h>
26 #include <linux/of_graph.h>
27 #include <linux/spinlock.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/string.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31
32 #include "of_private.h"
33
34 LIST_HEAD(aliases_lookup);
35
36 struct device_node *of_root;
37 EXPORT_SYMBOL(of_root);
38 struct device_node *of_chosen;
39 struct device_node *of_aliases;
40 struct device_node *of_stdout;
41 static const char *of_stdout_options;
42
43 struct kset *of_kset;
44
45 /*
46  * Used to protect the of_aliases, to hold off addition of nodes to sysfs.
47  * This mutex must be held whenever modifications are being made to the
48  * device tree. The of_{attach,detach}_node() and
49  * of_{add,remove,update}_property() helpers make sure this happens.
50  */
51 DEFINE_MUTEX(of_mutex);
52
53 /* use when traversing tree through the child, sibling,
54  * or parent members of struct device_node.
55  */
56 DEFINE_RAW_SPINLOCK(devtree_lock);
57
58 bool of_node_name_eq(const struct device_node *np, const char *name)
59 {
60         const char *node_name;
61         size_t len;
62
63         if (!np)
64                 return false;
65
66         node_name = kbasename(np->full_name);
67         len = strchrnul(node_name, '@') - node_name;
68
69         return (strlen(name) == len) && (strncmp(node_name, name, len) == 0);
70 }
71 EXPORT_SYMBOL(of_node_name_eq);
72
73 bool of_node_name_prefix(const struct device_node *np, const char *prefix)
74 {
75         if (!np)
76                 return false;
77
78         return strncmp(kbasename(np->full_name), prefix, strlen(prefix)) == 0;
79 }
80 EXPORT_SYMBOL(of_node_name_prefix);
81
82 static bool __of_node_is_type(const struct device_node *np, const char *type)
83 {
84         const char *match = __of_get_property(np, "device_type", NULL);
85
86         return np && match && type && !strcmp(match, type);
87 }
88
89 int of_bus_n_addr_cells(struct device_node *np)
90 {
91         u32 cells;
92
93         for (; np; np = np->parent)
94                 if (!of_property_read_u32(np, "#address-cells", &cells))
95                         return cells;
96
97         /* No #address-cells property for the root node */
98         return OF_ROOT_NODE_ADDR_CELLS_DEFAULT;
99 }
100
101 int of_n_addr_cells(struct device_node *np)
102 {
103         if (np->parent)
104                 np = np->parent;
105
106         return of_bus_n_addr_cells(np);
107 }
108 EXPORT_SYMBOL(of_n_addr_cells);
109
110 int of_bus_n_size_cells(struct device_node *np)
111 {
112         u32 cells;
113
114         for (; np; np = np->parent)
115                 if (!of_property_read_u32(np, "#size-cells", &cells))
116                         return cells;
117
118         /* No #size-cells property for the root node */
119         return OF_ROOT_NODE_SIZE_CELLS_DEFAULT;
120 }
121
122 int of_n_size_cells(struct device_node *np)
123 {
124         if (np->parent)
125                 np = np->parent;
126
127         return of_bus_n_size_cells(np);
128 }
129 EXPORT_SYMBOL(of_n_size_cells);
130
131 #ifdef CONFIG_NUMA
132 int __weak of_node_to_nid(struct device_node *np)
133 {
134         return NUMA_NO_NODE;
135 }
136 #endif
137
138 #define OF_PHANDLE_CACHE_BITS   7
139 #define OF_PHANDLE_CACHE_SZ     BIT(OF_PHANDLE_CACHE_BITS)
140
141 static struct device_node *phandle_cache[OF_PHANDLE_CACHE_SZ];
142
143 static u32 of_phandle_cache_hash(phandle handle)
144 {
145         return hash_32(handle, OF_PHANDLE_CACHE_BITS);
146 }
147
148 /*
149  * Caller must hold devtree_lock.
150  */
151 void __of_phandle_cache_inv_entry(phandle handle)
152 {
153         u32 handle_hash;
154         struct device_node *np;
155
156         if (!handle)
157                 return;
158
159         handle_hash = of_phandle_cache_hash(handle);
160
161         np = phandle_cache[handle_hash];
162         if (np && handle == np->phandle)
163                 phandle_cache[handle_hash] = NULL;
164 }
165
166 void __init of_core_init(void)
167 {
168         struct device_node *np;
169
170
171         /* Create the kset, and register existing nodes */
172         mutex_lock(&of_mutex);
173         of_kset = kset_create_and_add("devicetree", NULL, firmware_kobj);
174         if (!of_kset) {
175                 mutex_unlock(&of_mutex);
176                 pr_err("failed to register existing nodes\n");
177                 return;
178         }
179         for_each_of_allnodes(np) {
180                 __of_attach_node_sysfs(np);
181                 if (np->phandle && !phandle_cache[of_phandle_cache_hash(np->phandle)])
182                         phandle_cache[of_phandle_cache_hash(np->phandle)] = np;
183         }
184         mutex_unlock(&of_mutex);
185
186         /* Symlink in /proc as required by userspace ABI */
187         if (of_root)
188                 proc_symlink("device-tree", NULL, "/sys/firmware/devicetree/base");
189 }
190
191 static struct property *__of_find_property(const struct device_node *np,
192                                            const char *name, int *lenp)
193 {
194         struct property *pp;
195
196         if (!np)
197                 return NULL;
198
199         for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
200                 if (of_prop_cmp(pp->name, name) == 0) {
201                         if (lenp)
202                                 *lenp = pp->length;
203                         break;
204                 }
205         }
206
207         return pp;
208 }
209
210 struct property *of_find_property(const struct device_node *np,
211                                   const char *name,
212                                   int *lenp)
213 {
214         struct property *pp;
215         unsigned long flags;
216
217         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
218         pp = __of_find_property(np, name, lenp);
219         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
220
221         return pp;
222 }
223 EXPORT_SYMBOL(of_find_property);
224
225 struct device_node *__of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
226 {
227         struct device_node *np;
228         if (!prev) {
229                 np = of_root;
230         } else if (prev->child) {
231                 np = prev->child;
232         } else {
233                 /* Walk back up looking for a sibling, or the end of the structure */
234                 np = prev;
235                 while (np->parent && !np->sibling)
236                         np = np->parent;
237                 np = np->sibling; /* Might be null at the end of the tree */
238         }
239         return np;
240 }
241
242 /**
243  * of_find_all_nodes - Get next node in global list
244  * @prev:       Previous node or NULL to start iteration
245  *              of_node_put() will be called on it
246  *
247  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
248  * of_node_put() on it when done.
249  */
250 struct device_node *of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
251 {
252         struct device_node *np;
253         unsigned long flags;
254
255         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
256         np = __of_find_all_nodes(prev);
257         of_node_get(np);
258         of_node_put(prev);
259         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
260         return np;
261 }
262 EXPORT_SYMBOL(of_find_all_nodes);
263
264 /*
265  * Find a property with a given name for a given node
266  * and return the value.
267  */
268 const void *__of_get_property(const struct device_node *np,
269                               const char *name, int *lenp)
270 {
271         struct property *pp = __of_find_property(np, name, lenp);
272
273         return pp ? pp->value : NULL;
274 }
275
276 /*
277  * Find a property with a given name for a given node
278  * and return the value.
279  */
280 const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,
281                             int *lenp)
282 {
283         struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);
284
285         return pp ? pp->value : NULL;
286 }
287 EXPORT_SYMBOL(of_get_property);
288
289 /*
290  * arch_match_cpu_phys_id - Match the given logical CPU and physical id
291  *
292  * @cpu: logical cpu index of a core/thread
293  * @phys_id: physical identifier of a core/thread
294  *
295  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific.
296  * However this __weak function provides a default match of physical
297  * id to logical cpu index. phys_id provided here is usually values read
298  * from the device tree which must match the hardware internal registers.
299  *
300  * Returns true if the physical identifier and the logical cpu index
301  * correspond to the same core/thread, false otherwise.
302  */
303 bool __weak arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
304 {
305         return (u32)phys_id == cpu;
306 }
307
308 /**
309  * Checks if the given "prop_name" property holds the physical id of the
310  * core/thread corresponding to the logical cpu 'cpu'. If 'thread' is not
311  * NULL, local thread number within the core is returned in it.
312  */
313 static bool __of_find_n_match_cpu_property(struct device_node *cpun,
314                         const char *prop_name, int cpu, unsigned int *thread)
315 {
316         const __be32 *cell;
317         int ac, prop_len, tid;
318         u64 hwid;
319
320         ac = of_n_addr_cells(cpun);
321         cell = of_get_property(cpun, prop_name, &prop_len);
322         if (!cell && !ac && arch_match_cpu_phys_id(cpu, 0))
323                 return true;
324         if (!cell || !ac)
325                 return false;
326         prop_len /= sizeof(*cell) * ac;
327         for (tid = 0; tid < prop_len; tid++) {
328                 hwid = of_read_number(cell, ac);
329                 if (arch_match_cpu_phys_id(cpu, hwid)) {
330                         if (thread)
331                                 *thread = tid;
332                         return true;
333                 }
334                 cell += ac;
335         }
336         return false;
337 }
338
339 /*
340  * arch_find_n_match_cpu_physical_id - See if the given device node is
341  * for the cpu corresponding to logical cpu 'cpu'.  Return true if so,
342  * else false.  If 'thread' is non-NULL, the local thread number within the
343  * core is returned in it.
344  */
345 bool __weak arch_find_n_match_cpu_physical_id(struct device_node *cpun,
346                                               int cpu, unsigned int *thread)
347 {
348         /* Check for non-standard "ibm,ppc-interrupt-server#s" property
349          * for thread ids on PowerPC. If it doesn't exist fallback to
350          * standard "reg" property.
351          */
352         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) &&
353             __of_find_n_match_cpu_property(cpun,
354                                            "ibm,ppc-interrupt-server#s",
355                                            cpu, thread))
356                 return true;
357
358         return __of_find_n_match_cpu_property(cpun, "reg", cpu, thread);
359 }
360
361 /**
362  * of_get_cpu_node - Get device node associated with the given logical CPU
363  *
364  * @cpu: CPU number(logical index) for which device node is required
365  * @thread: if not NULL, local thread number within the physical core is
366  *          returned
367  *
368  * The main purpose of this function is to retrieve the device node for the
369  * given logical CPU index. It should be used to initialize the of_node in
370  * cpu device. Once of_node in cpu device is populated, all the further
371  * references can use that instead.
372  *
373  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific and is built
374  * before booting secondary cores. This function uses arch_match_cpu_phys_id
375  * which can be overridden by architecture specific implementation.
376  *
377  * Returns a node pointer for the logical cpu with refcount incremented, use
378  * of_node_put() on it when done. Returns NULL if not found.
379  */
380 struct device_node *of_get_cpu_node(int cpu, unsigned int *thread)
381 {
382         struct device_node *cpun;
383
384         for_each_of_cpu_node(cpun) {
385                 if (arch_find_n_match_cpu_physical_id(cpun, cpu, thread))
386                         return cpun;
387         }
388         return NULL;
389 }
390 EXPORT_SYMBOL(of_get_cpu_node);
391
392 /**
393  * of_cpu_node_to_id: Get the logical CPU number for a given device_node
394  *
395  * @cpu_node: Pointer to the device_node for CPU.
396  *
397  * Returns the logical CPU number of the given CPU device_node.
398  * Returns -ENODEV if the CPU is not found.
399  */
400 int of_cpu_node_to_id(struct device_node *cpu_node)
401 {
402         int cpu;
403         bool found = false;
404         struct device_node *np;
405
406         for_each_possible_cpu(cpu) {
407                 np = of_cpu_device_node_get(cpu);
408                 found = (cpu_node == np);
409                 of_node_put(np);
410                 if (found)
411                         return cpu;
412         }
413
414         return -ENODEV;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL(of_cpu_node_to_id);
417
418 /**
419  * __of_device_is_compatible() - Check if the node matches given constraints
420  * @device: pointer to node
421  * @compat: required compatible string, NULL or "" for any match
422  * @type: required device_type value, NULL or "" for any match
423  * @name: required node name, NULL or "" for any match
424  *
425  * Checks if the given @compat, @type and @name strings match the
426  * properties of the given @device. A constraints can be skipped by
427  * passing NULL or an empty string as the constraint.
428  *
429  * Returns 0 for no match, and a positive integer on match. The return
430  * value is a relative score with larger values indicating better
431  * matches. The score is weighted for the most specific compatible value
432  * to get the highest score. Matching type is next, followed by matching
433  * name. Practically speaking, this results in the following priority
434  * order for matches:
435  *
436  * 1. specific compatible && type && name
437  * 2. specific compatible && type
438  * 3. specific compatible && name
439  * 4. specific compatible
440  * 5. general compatible && type && name
441  * 6. general compatible && type
442  * 7. general compatible && name
443  * 8. general compatible
444  * 9. type && name
445  * 10. type
446  * 11. name
447  */
448 static int __of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
449                                      const char *compat, const char *type, const char *name)
450 {
451         struct property *prop;
452         const char *cp;
453         int index = 0, score = 0;
454
455         /* Compatible match has highest priority */
456         if (compat && compat[0]) {
457                 prop = __of_find_property(device, "compatible", NULL);
458                 for (cp = of_prop_next_string(prop, NULL); cp;
459                      cp = of_prop_next_string(prop, cp), index++) {
460                         if (of_compat_cmp(cp, compat, strlen(compat)) == 0) {
461                                 score = INT_MAX/2 - (index << 2);
462                                 break;
463                         }
464                 }
465                 if (!score)
466                         return 0;
467         }
468
469         /* Matching type is better than matching name */
470         if (type && type[0]) {
471                 if (!__of_node_is_type(device, type))
472                         return 0;
473                 score += 2;
474         }
475
476         /* Matching name is a bit better than not */
477         if (name && name[0]) {
478                 if (!of_node_name_eq(device, name))
479                         return 0;
480                 score++;
481         }
482
483         return score;
484 }
485
486 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
487  * the device's "compatible" property
488  */
489 int of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
490                 const char *compat)
491 {
492         unsigned long flags;
493         int res;
494
495         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
496         res = __of_device_is_compatible(device, compat, NULL, NULL);
497         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
498         return res;
499 }
500 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_compatible);
501
502 /** Checks if the device is compatible with any of the entries in
503  *  a NULL terminated array of strings. Returns the best match
504  *  score or 0.
505  */
506 int of_device_compatible_match(struct device_node *device,
507                                const char *const *compat)
508 {
509         unsigned int tmp, score = 0;
510
511         if (!compat)
512                 return 0;
513
514         while (*compat) {
515                 tmp = of_device_is_compatible(device, *compat);
516                 if (tmp > score)
517                         score = tmp;
518                 compat++;
519         }
520
521         return score;
522 }
523
524 /**
525  * of_machine_is_compatible - Test root of device tree for a given compatible value
526  * @compat: compatible string to look for in root node's compatible property.
527  *
528  * Returns a positive integer if the root node has the given value in its
529  * compatible property.
530  */
531 int of_machine_is_compatible(const char *compat)
532 {
533         struct device_node *root;
534         int rc = 0;
535
536         root = of_find_node_by_path("/");
537         if (root) {
538                 rc = of_device_is_compatible(root, compat);
539                 of_node_put(root);
540         }
541         return rc;
542 }
543 EXPORT_SYMBOL(of_machine_is_compatible);
544
545 /**
546  *  __of_device_is_available - check if a device is available for use
547  *
548  *  @device: Node to check for availability, with locks already held
549  *
550  *  Returns true if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
551  *  false otherwise
552  */
553 static bool __of_device_is_available(const struct device_node *device)
554 {
555         const char *status;
556         int statlen;
557
558         if (!device)
559                 return false;
560
561         status = __of_get_property(device, "status", &statlen);
562         if (status == NULL)
563                 return true;
564
565         if (statlen > 0) {
566                 if (!strcmp(status, "okay") || !strcmp(status, "ok"))
567                         return true;
568         }
569
570         return false;
571 }
572
573 /**
574  *  of_device_is_available - check if a device is available for use
575  *
576  *  @device: Node to check for availability
577  *
578  *  Returns true if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
579  *  false otherwise
580  */
581 bool of_device_is_available(const struct device_node *device)
582 {
583         unsigned long flags;
584         bool res;
585
586         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
587         res = __of_device_is_available(device);
588         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
589         return res;
590
591 }
592 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_available);
593
594 /**
595  *  of_device_is_big_endian - check if a device has BE registers
596  *
597  *  @device: Node to check for endianness
598  *
599  *  Returns true if the device has a "big-endian" property, or if the kernel
600  *  was compiled for BE *and* the device has a "native-endian" property.
601  *  Returns false otherwise.
602  *
603  *  Callers would nominally use ioread32be/iowrite32be if
604  *  of_device_is_big_endian() == true, or readl/writel otherwise.
605  */
606 bool of_device_is_big_endian(const struct device_node *device)
607 {
608         if (of_property_read_bool(device, "big-endian"))
609                 return true;
610         if (IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN) &&
611             of_property_read_bool(device, "native-endian"))
612                 return true;
613         return false;
614 }
615 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_big_endian);
616
617 /**
618  *      of_get_parent - Get a node's parent if any
619  *      @node:  Node to get parent
620  *
621  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
622  *      of_node_put() on it when done.
623  */
624 struct device_node *of_get_parent(const struct device_node *node)
625 {
626         struct device_node *np;
627         unsigned long flags;
628
629         if (!node)
630                 return NULL;
631
632         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
633         np = of_node_get(node->parent);
634         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
635         return np;
636 }
637 EXPORT_SYMBOL(of_get_parent);
638
639 /**
640  *      of_get_next_parent - Iterate to a node's parent
641  *      @node:  Node to get parent of
642  *
643  *      This is like of_get_parent() except that it drops the
644  *      refcount on the passed node, making it suitable for iterating
645  *      through a node's parents.
646  *
647  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
648  *      of_node_put() on it when done.
649  */
650 struct device_node *of_get_next_parent(struct device_node *node)
651 {
652         struct device_node *parent;
653         unsigned long flags;
654
655         if (!node)
656                 return NULL;
657
658         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
659         parent = of_node_get(node->parent);
660         of_node_put(node);
661         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
662         return parent;
663 }
664 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_parent);
665
666 static struct device_node *__of_get_next_child(const struct device_node *node,
667                                                 struct device_node *prev)
668 {
669         struct device_node *next;
670
671         if (!node)
672                 return NULL;
673
674         next = prev ? prev->sibling : node->child;
675         for (; next; next = next->sibling)
676                 if (of_node_get(next))
677                         break;
678         of_node_put(prev);
679         return next;
680 }
681 #define __for_each_child_of_node(parent, child) \
682         for (child = __of_get_next_child(parent, NULL); child != NULL; \
683              child = __of_get_next_child(parent, child))
684
685 /**
686  *      of_get_next_child - Iterate a node childs
687  *      @node:  parent node
688  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
689  *
690  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use of_node_put() on
691  *      it when done. Returns NULL when prev is the last child. Decrements the
692  *      refcount of prev.
693  */
694 struct device_node *of_get_next_child(const struct device_node *node,
695         struct device_node *prev)
696 {
697         struct device_node *next;
698         unsigned long flags;
699
700         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
701         next = __of_get_next_child(node, prev);
702         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
703         return next;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_child);
706
707 /**
708  *      of_get_next_available_child - Find the next available child node
709  *      @node:  parent node
710  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
711  *
712  *      This function is like of_get_next_child(), except that it
713  *      automatically skips any disabled nodes (i.e. status = "disabled").
714  */
715 struct device_node *of_get_next_available_child(const struct device_node *node,
716         struct device_node *prev)
717 {
718         struct device_node *next;
719         unsigned long flags;
720
721         if (!node)
722                 return NULL;
723
724         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
725         next = prev ? prev->sibling : node->child;
726         for (; next; next = next->sibling) {
727                 if (!__of_device_is_available(next))
728                         continue;
729                 if (of_node_get(next))
730                         break;
731         }
732         of_node_put(prev);
733         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
734         return next;
735 }
736 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_available_child);
737
738 /**
739  *      of_get_next_cpu_node - Iterate on cpu nodes
740  *      @prev:  previous child of the /cpus node, or NULL to get first
741  *
742  *      Returns a cpu node pointer with refcount incremented, use of_node_put()
743  *      on it when done. Returns NULL when prev is the last child. Decrements
744  *      the refcount of prev.
745  */
746 struct device_node *of_get_next_cpu_node(struct device_node *prev)
747 {
748         struct device_node *next = NULL;
749         unsigned long flags;
750         struct device_node *node;
751
752         if (!prev)
753                 node = of_find_node_by_path("/cpus");
754
755         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
756         if (prev)
757                 next = prev->sibling;
758         else if (node) {
759                 next = node->child;
760                 of_node_put(node);
761         }
762         for (; next; next = next->sibling) {
763                 if (!(of_node_name_eq(next, "cpu") ||
764                       __of_node_is_type(next, "cpu")))
765                         continue;
766                 if (of_node_get(next))
767                         break;
768         }
769         of_node_put(prev);
770         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
771         return next;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_cpu_node);
774
775 /**
776  * of_get_compatible_child - Find compatible child node
777  * @parent:     parent node
778  * @compatible: compatible string
779  *
780  * Lookup child node whose compatible property contains the given compatible
781  * string.
782  *
783  * Returns a node pointer with refcount incremented, use of_node_put() on it
784  * when done; or NULL if not found.
785  */
786 struct device_node *of_get_compatible_child(const struct device_node *parent,
787                                 const char *compatible)
788 {
789         struct device_node *child;
790
791         for_each_child_of_node(parent, child) {
792                 if (of_device_is_compatible(child, compatible))
793                         break;
794         }
795
796         return child;
797 }
798 EXPORT_SYMBOL(of_get_compatible_child);
799
800 /**
801  *      of_get_child_by_name - Find the child node by name for a given parent
802  *      @node:  parent node
803  *      @name:  child name to look for.
804  *
805  *      This function looks for child node for given matching name
806  *
807  *      Returns a node pointer if found, with refcount incremented, use
808  *      of_node_put() on it when done.
809  *      Returns NULL if node is not found.
810  */
811 struct device_node *of_get_child_by_name(const struct device_node *node,
812                                 const char *name)
813 {
814         struct device_node *child;
815
816         for_each_child_of_node(node, child)
817                 if (of_node_name_eq(child, name))
818                         break;
819         return child;
820 }
821 EXPORT_SYMBOL(of_get_child_by_name);
822
823 struct device_node *__of_find_node_by_path(struct device_node *parent,
824                                                 const char *path)
825 {
826         struct device_node *child;
827         int len;
828
829         len = strcspn(path, "/:");
830         if (!len)
831                 return NULL;
832
833         __for_each_child_of_node(parent, child) {
834                 const char *name = kbasename(child->full_name);
835                 if (strncmp(path, name, len) == 0 && (strlen(name) == len))
836                         return child;
837         }
838         return NULL;
839 }
840
841 struct device_node *__of_find_node_by_full_path(struct device_node *node,
842                                                 const char *path)
843 {
844         const char *separator = strchr(path, ':');
845
846         while (node && *path == '/') {
847                 struct device_node *tmp = node;
848
849                 path++; /* Increment past '/' delimiter */
850                 node = __of_find_node_by_path(node, path);
851                 of_node_put(tmp);
852                 path = strchrnul(path, '/');
853                 if (separator && separator < path)
854                         break;
855         }
856         return node;
857 }
858
859 /**
860  *      of_find_node_opts_by_path - Find a node matching a full OF path
861  *      @path: Either the full path to match, or if the path does not
862  *             start with '/', the name of a property of the /aliases
863  *             node (an alias).  In the case of an alias, the node
864  *             matching the alias' value will be returned.
865  *      @opts: Address of a pointer into which to store the start of
866  *             an options string appended to the end of the path with
867  *             a ':' separator.
868  *
869  *      Valid paths:
870  *              /foo/bar        Full path
871  *              foo             Valid alias
872  *              foo/bar         Valid alias + relative path
873  *
874  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
875  *      of_node_put() on it when done.
876  */
877 struct device_node *of_find_node_opts_by_path(const char *path, const char **opts)
878 {
879         struct device_node *np = NULL;
880         struct property *pp;
881         unsigned long flags;
882         const char *separator = strchr(path, ':');
883
884         if (opts)
885                 *opts = separator ? separator + 1 : NULL;
886
887         if (strcmp(path, "/") == 0)
888                 return of_node_get(of_root);
889
890         /* The path could begin with an alias */
891         if (*path != '/') {
892                 int len;
893                 const char *p = separator;
894
895                 if (!p)
896                         p = strchrnul(path, '/');
897                 len = p - path;
898
899                 /* of_aliases must not be NULL */
900                 if (!of_aliases)
901                         return NULL;
902
903                 for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
904                         if (strlen(pp->name) == len && !strncmp(pp->name, path, len)) {
905                                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
906                                 break;
907                         }
908                 }
909                 if (!np)
910                         return NULL;
911                 path = p;
912         }
913
914         /* Step down the tree matching path components */
915         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
916         if (!np)
917                 np = of_node_get(of_root);
918         np = __of_find_node_by_full_path(np, path);
919         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
920         return np;
921 }
922 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_opts_by_path);
923
924 /**
925  *      of_find_node_by_name - Find a node by its "name" property
926  *      @from:  The node to start searching from or NULL; the node
927  *              you pass will not be searched, only the next one
928  *              will. Typically, you pass what the previous call
929  *              returned. of_node_put() will be called on @from.
930  *      @name:  The name string to match against
931  *
932  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
933  *      of_node_put() on it when done.
934  */
935 struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,
936         const char *name)
937 {
938         struct device_node *np;
939         unsigned long flags;
940
941         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
942         for_each_of_allnodes_from(from, np)
943                 if (of_node_name_eq(np, name) && of_node_get(np))
944                         break;
945         of_node_put(from);
946         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
947         return np;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_name);
950
951 /**
952  *      of_find_node_by_type - Find a node by its "device_type" property
953  *      @from:  The node to start searching from, or NULL to start searching
954  *              the entire device tree. The node you pass will not be
955  *              searched, only the next one will; typically, you pass
956  *              what the previous call returned. of_node_put() will be
957  *              called on from for you.
958  *      @type:  The type string to match against
959  *
960  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
961  *      of_node_put() on it when done.
962  */
963 struct device_node *of_find_node_by_type(struct device_node *from,
964         const char *type)
965 {
966         struct device_node *np;
967         unsigned long flags;
968
969         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
970         for_each_of_allnodes_from(from, np)
971                 if (__of_node_is_type(np, type) && of_node_get(np))
972                         break;
973         of_node_put(from);
974         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
975         return np;
976 }
977 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_type);
978
979 /**
980  *      of_find_compatible_node - Find a node based on type and one of the
981  *                                tokens in its "compatible" property
982  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
983  *                      you pass will not be searched, only the next one
984  *                      will; typically, you pass what the previous call
985  *                      returned. of_node_put() will be called on it
986  *      @type:          The type string to match "device_type" or NULL to ignore
987  *      @compatible:    The string to match to one of the tokens in the device
988  *                      "compatible" list.
989  *
990  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
991  *      of_node_put() on it when done.
992  */
993 struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,
994         const char *type, const char *compatible)
995 {
996         struct device_node *np;
997         unsigned long flags;
998
999         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1000         for_each_of_allnodes_from(from, np)
1001                 if (__of_device_is_compatible(np, compatible, type, NULL) &&
1002                     of_node_get(np))
1003                         break;
1004         of_node_put(from);
1005         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1006         return np;
1007 }
1008 EXPORT_SYMBOL(of_find_compatible_node);
1009
1010 /**
1011  *      of_find_node_with_property - Find a node which has a property with
1012  *                                   the given name.
1013  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
1014  *                      you pass will not be searched, only the next one
1015  *                      will; typically, you pass what the previous call
1016  *                      returned. of_node_put() will be called on it
1017  *      @prop_name:     The name of the property to look for.
1018  *
1019  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
1020  *      of_node_put() on it when done.
1021  */
1022 struct device_node *of_find_node_with_property(struct device_node *from,
1023         const char *prop_name)
1024 {
1025         struct device_node *np;
1026         struct property *pp;
1027         unsigned long flags;
1028
1029         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1030         for_each_of_allnodes_from(from, np) {
1031                 for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
1032                         if (of_prop_cmp(pp->name, prop_name) == 0) {
1033                                 of_node_get(np);
1034                                 goto out;
1035                         }
1036                 }
1037         }
1038 out:
1039         of_node_put(from);
1040         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1041         return np;
1042 }
1043 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_with_property);
1044
1045 static
1046 const struct of_device_id *__of_match_node(const struct of_device_id *matches,
1047                                            const struct device_node *node)
1048 {
1049         const struct of_device_id *best_match = NULL;
1050         int score, best_score = 0;
1051
1052         if (!matches)
1053                 return NULL;
1054
1055         for (; matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]; matches++) {
1056                 score = __of_device_is_compatible(node, matches->compatible,
1057                                                   matches->type, matches->name);
1058                 if (score > best_score) {
1059                         best_match = matches;
1060                         best_score = score;
1061                 }
1062         }
1063
1064         return best_match;
1065 }
1066
1067 /**
1068  * of_match_node - Tell if a device_node has a matching of_match structure
1069  *      @matches:       array of of device match structures to search in
1070  *      @node:          the of device structure to match against
1071  *
1072  *      Low level utility function used by device matching.
1073  */
1074 const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches,
1075                                          const struct device_node *node)
1076 {
1077         const struct of_device_id *match;
1078         unsigned long flags;
1079
1080         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1081         match = __of_match_node(matches, node);
1082         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1083         return match;
1084 }
1085 EXPORT_SYMBOL(of_match_node);
1086
1087 /**
1088  *      of_find_matching_node_and_match - Find a node based on an of_device_id
1089  *                                        match table.
1090  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
1091  *                      you pass will not be searched, only the next one
1092  *                      will; typically, you pass what the previous call
1093  *                      returned. of_node_put() will be called on it
1094  *      @matches:       array of of device match structures to search in
1095  *      @match          Updated to point at the matches entry which matched
1096  *
1097  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
1098  *      of_node_put() on it when done.
1099  */
1100 struct device_node *of_find_matching_node_and_match(struct device_node *from,
1101                                         const struct of_device_id *matches,
1102                                         const struct of_device_id **match)
1103 {
1104         struct device_node *np;
1105         const struct of_device_id *m;
1106         unsigned long flags;
1107
1108         if (match)
1109                 *match = NULL;
1110
1111         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1112         for_each_of_allnodes_from(from, np) {
1113                 m = __of_match_node(matches, np);
1114                 if (m && of_node_get(np)) {
1115                         if (match)
1116                                 *match = m;
1117                         break;
1118                 }
1119         }
1120         of_node_put(from);
1121         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1122         return np;
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL(of_find_matching_node_and_match);
1125
1126 /**
1127  * of_modalias_node - Lookup appropriate modalias for a device node
1128  * @node:       pointer to a device tree node
1129  * @modalias:   Pointer to buffer that modalias value will be copied into
1130  * @len:        Length of modalias value
1131  *
1132  * Based on the value of the compatible property, this routine will attempt
1133  * to choose an appropriate modalias value for a particular device tree node.
1134  * It does this by stripping the manufacturer prefix (as delimited by a ',')
1135  * from the first entry in the compatible list property.
1136  *
1137  * This routine returns 0 on success, <0 on failure.
1138  */
1139 int of_modalias_node(struct device_node *node, char *modalias, int len)
1140 {
1141         const char *compatible, *p;
1142         int cplen;
1143
1144         compatible = of_get_property(node, "compatible", &cplen);
1145         if (!compatible || strlen(compatible) > cplen)
1146                 return -ENODEV;
1147         p = strchr(compatible, ',');
1148         strlcpy(modalias, p ? p + 1 : compatible, len);
1149         return 0;
1150 }
1151 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_modalias_node);
1152
1153 /**
1154  * of_find_node_by_phandle - Find a node given a phandle
1155  * @handle:     phandle of the node to find
1156  *
1157  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
1158  * of_node_put() on it when done.
1159  */
1160 struct device_node *of_find_node_by_phandle(phandle handle)
1161 {
1162         struct device_node *np = NULL;
1163         unsigned long flags;
1164         u32 handle_hash;
1165
1166         if (!handle)
1167                 return NULL;
1168
1169         handle_hash = of_phandle_cache_hash(handle);
1170
1171         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1172
1173         if (phandle_cache[handle_hash] &&
1174             handle == phandle_cache[handle_hash]->phandle)
1175                 np = phandle_cache[handle_hash];
1176
1177         if (!np) {
1178                 for_each_of_allnodes(np)
1179                         if (np->phandle == handle &&
1180                             !of_node_check_flag(np, OF_DETACHED)) {
1181                                 phandle_cache[handle_hash] = np;
1182                                 break;
1183                         }
1184         }
1185
1186         of_node_get(np);
1187         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1188         return np;
1189 }
1190 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_phandle);
1191
1192 void of_print_phandle_args(const char *msg, const struct of_phandle_args *args)
1193 {
1194         int i;
1195         printk("%s %pOF", msg, args->np);
1196         for (i = 0; i < args->args_count; i++) {
1197                 const char delim = i ? ',' : ':';
1198
1199                 pr_cont("%c%08x", delim, args->args[i]);
1200         }
1201         pr_cont("\n");
1202 }
1203
1204 int of_phandle_iterator_init(struct of_phandle_iterator *it,
1205                 const struct device_node *np,
1206                 const char *list_name,
1207                 const char *cells_name,
1208                 int cell_count)
1209 {
1210         const __be32 *list;
1211         int size;
1212
1213         memset(it, 0, sizeof(*it));
1214
1215         /*
1216          * one of cell_count or cells_name must be provided to determine the
1217          * argument length.
1218          */
1219         if (cell_count < 0 && !cells_name)
1220                 return -EINVAL;
1221
1222         list = of_get_property(np, list_name, &size);
1223         if (!list)
1224                 return -ENOENT;
1225
1226         it->cells_name = cells_name;
1227         it->cell_count = cell_count;
1228         it->parent = np;
1229         it->list_end = list + size / sizeof(*list);
1230         it->phandle_end = list;
1231         it->cur = list;
1232
1233         return 0;
1234 }
1235 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_phandle_iterator_init);
1236
1237 int of_phandle_iterator_next(struct of_phandle_iterator *it)
1238 {
1239         uint32_t count = 0;
1240
1241         if (it->node) {
1242                 of_node_put(it->node);
1243                 it->node = NULL;
1244         }
1245
1246         if (!it->cur || it->phandle_end >= it->list_end)
1247                 return -ENOENT;
1248
1249         it->cur = it->phandle_end;
1250
1251         /* If phandle is 0, then it is an empty entry with no arguments. */
1252         it->phandle = be32_to_cpup(it->cur++);
1253
1254         if (it->phandle) {
1255
1256                 /*
1257                  * Find the provider node and parse the #*-cells property to
1258                  * determine the argument length.
1259                  */
1260                 it->node = of_find_node_by_phandle(it->phandle);
1261
1262                 if (it->cells_name) {
1263                         if (!it->node) {
1264                                 pr_err("%pOF: could not find phandle\n",
1265                                        it->parent);
1266                                 goto err;
1267                         }
1268
1269                         if (of_property_read_u32(it->node, it->cells_name,
1270                                                  &count)) {
1271                                 /*
1272                                  * If both cell_count and cells_name is given,
1273                                  * fall back to cell_count in absence
1274                                  * of the cells_name property
1275                                  */
1276                                 if (it->cell_count >= 0) {
1277                                         count = it->cell_count;
1278                                 } else {
1279                                         pr_err("%pOF: could not get %s for %pOF\n",
1280                                                it->parent,
1281                                                it->cells_name,
1282                                                it->node);
1283                                         goto err;
1284                                 }
1285                         }
1286                 } else {
1287                         count = it->cell_count;
1288                 }
1289
1290                 /*
1291                  * Make sure that the arguments actually fit in the remaining
1292                  * property data length
1293                  */
1294                 if (it->cur + count > it->list_end) {
1295                         pr_err("%pOF: %s = %d found %d\n",
1296                                it->parent, it->cells_name,
1297                                count, it->cell_count);
1298                         goto err;
1299                 }
1300         }
1301
1302         it->phandle_end = it->cur + count;
1303         it->cur_count = count;
1304
1305         return 0;
1306
1307 err:
1308         if (it->node) {
1309                 of_node_put(it->node);
1310                 it->node = NULL;
1311         }
1312
1313         return -EINVAL;
1314 }
1315 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_phandle_iterator_next);
1316
1317 int of_phandle_iterator_args(struct of_phandle_iterator *it,
1318                              uint32_t *args,
1319                              int size)
1320 {
1321         int i, count;
1322
1323         count = it->cur_count;
1324
1325         if (WARN_ON(size < count))
1326                 count = size;
1327
1328         for (i = 0; i < count; i++)
1329                 args[i] = be32_to_cpup(it->cur++);
1330
1331         return count;
1332 }
1333
1334 static int __of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np,
1335                                         const char *list_name,
1336                                         const char *cells_name,
1337                                         int cell_count, int index,
1338                                         struct of_phandle_args *out_args)
1339 {
1340         struct of_phandle_iterator it;
1341         int rc, cur_index = 0;
1342
1343         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
1344         of_for_each_phandle(&it, rc, np, list_name, cells_name, cell_count) {
1345                 /*
1346                  * All of the error cases bail out of the loop, so at
1347                  * this point, the parsing is successful. If the requested
1348                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
1349                  * or return -ENOENT for an empty entry.
1350                  */
1351                 rc = -ENOENT;
1352                 if (cur_index == index) {
1353                         if (!it.phandle)
1354                                 goto err;
1355
1356                         if (out_args) {
1357                                 int c;
1358
1359                                 c = of_phandle_iterator_args(&it,
1360                                                              out_args->args,
1361                                                              MAX_PHANDLE_ARGS);
1362                                 out_args->np = it.node;
1363                                 out_args->args_count = c;
1364                         } else {
1365                                 of_node_put(it.node);
1366                         }
1367
1368                         /* Found it! return success */
1369                         return 0;
1370                 }
1371
1372                 cur_index++;
1373         }
1374
1375         /*
1376          * Unlock node before returning result; will be one of:
1377          * -ENOENT : index is for empty phandle
1378          * -EINVAL : parsing error on data
1379          */
1380
1381  err:
1382         of_node_put(it.node);
1383         return rc;
1384 }
1385
1386 /**
1387  * of_parse_phandle - Resolve a phandle property to a device_node pointer
1388  * @np: Pointer to device node holding phandle property
1389  * @phandle_name: Name of property holding a phandle value
1390  * @index: For properties holding a table of phandles, this is the index into
1391  *         the table
1392  *
1393  * Returns the device_node pointer with refcount incremented.  Use
1394  * of_node_put() on it when done.
1395  */
1396 struct device_node *of_parse_phandle(const struct device_node *np,
1397                                      const char *phandle_name, int index)
1398 {
1399         struct of_phandle_args args;
1400
1401         if (index < 0)
1402                 return NULL;
1403
1404         if (__of_parse_phandle_with_args(np, phandle_name, NULL, 0,
1405                                          index, &args))
1406                 return NULL;
1407
1408         return args.np;
1409 }
1410 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle);
1411
1412 /**
1413  * of_parse_phandle_with_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1414  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1415  * @list_name:  property name that contains a list
1416  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1417  * @index:      index of a phandle to parse out
1418  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1419  *
1420  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1421  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1422  * errno value.
1423  *
1424  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1425  * pointer.
1426  *
1427  * Example:
1428  *
1429  * phandle1: node1 {
1430  *      #list-cells = <2>;
1431  * }
1432  *
1433  * phandle2: node2 {
1434  *      #list-cells = <1>;
1435  * }
1436  *
1437  * node3 {
1438  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
1439  * }
1440  *
1441  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1442  * of_parse_phandle_with_args(node3, "list", "#list-cells", 1, &args);
1443  */
1444 int of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1445                                 const char *cells_name, int index,
1446                                 struct of_phandle_args *out_args)
1447 {
1448         int cell_count = -1;
1449
1450         if (index < 0)
1451                 return -EINVAL;
1452
1453         /* If cells_name is NULL we assume a cell count of 0 */
1454         if (!cells_name)
1455                 cell_count = 0;
1456
1457         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name,
1458                                             cell_count, index, out_args);
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args);
1461
1462 /**
1463  * of_parse_phandle_with_args_map() - Find a node pointed by phandle in a list and remap it
1464  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1465  * @list_name:  property name that contains a list
1466  * @stem_name:  stem of property names that specify phandles' arguments count
1467  * @index:      index of a phandle to parse out
1468  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1469  *
1470  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1471  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate errno
1472  * value. The difference between this function and of_parse_phandle_with_args()
1473  * is that this API remaps a phandle if the node the phandle points to has
1474  * a <@stem_name>-map property.
1475  *
1476  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1477  * pointer.
1478  *
1479  * Example:
1480  *
1481  * phandle1: node1 {
1482  *      #list-cells = <2>;
1483  * }
1484  *
1485  * phandle2: node2 {
1486  *      #list-cells = <1>;
1487  * }
1488  *
1489  * phandle3: node3 {
1490  *      #list-cells = <1>;
1491  *      list-map = <0 &phandle2 3>,
1492  *                 <1 &phandle2 2>,
1493  *                 <2 &phandle1 5 1>;
1494  *      list-map-mask = <0x3>;
1495  * };
1496  *
1497  * node4 {
1498  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle3 0>;
1499  * }
1500  *
1501  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1502  * of_parse_phandle_with_args(node4, "list", "list", 1, &args);
1503  */
1504 int of_parse_phandle_with_args_map(const struct device_node *np,
1505                                    const char *list_name,
1506                                    const char *stem_name,
1507                                    int index, struct of_phandle_args *out_args)
1508 {
1509         char *cells_name, *map_name = NULL, *mask_name = NULL;
1510         char *pass_name = NULL;
1511         struct device_node *cur, *new = NULL;
1512         const __be32 *map, *mask, *pass;
1513         static const __be32 dummy_mask[] = { [0 ... MAX_PHANDLE_ARGS] = ~0 };
1514         static const __be32 dummy_pass[] = { [0 ... MAX_PHANDLE_ARGS] = 0 };
1515         __be32 initial_match_array[MAX_PHANDLE_ARGS];
1516         const __be32 *match_array = initial_match_array;
1517         int i, ret, map_len, match;
1518         u32 list_size, new_size;
1519
1520         if (index < 0)
1521                 return -EINVAL;
1522
1523         cells_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "#%s-cells", stem_name);
1524         if (!cells_name)
1525                 return -ENOMEM;
1526
1527         ret = -ENOMEM;
1528         map_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map", stem_name);
1529         if (!map_name)
1530                 goto free;
1531
1532         mask_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map-mask", stem_name);
1533         if (!mask_name)
1534                 goto free;
1535
1536         pass_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map-pass-thru", stem_name);
1537         if (!pass_name)
1538                 goto free;
1539
1540         ret = __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, -1, index,
1541                                            out_args);
1542         if (ret)
1543                 goto free;
1544
1545         /* Get the #<list>-cells property */
1546         cur = out_args->np;
1547         ret = of_property_read_u32(cur, cells_name, &list_size);
1548         if (ret < 0)
1549                 goto put;
1550
1551         /* Precalculate the match array - this simplifies match loop */
1552         for (i = 0; i < list_size; i++)
1553                 initial_match_array[i] = cpu_to_be32(out_args->args[i]);
1554
1555         ret = -EINVAL;
1556         while (cur) {
1557                 /* Get the <list>-map property */
1558                 map = of_get_property(cur, map_name, &map_len);
1559                 if (!map) {
1560                         ret = 0;
1561                         goto free;
1562                 }
1563                 map_len /= sizeof(u32);
1564
1565                 /* Get the <list>-map-mask property (optional) */
1566                 mask = of_get_property(cur, mask_name, NULL);
1567                 if (!mask)
1568                         mask = dummy_mask;
1569                 /* Iterate through <list>-map property */
1570                 match = 0;
1571                 while (map_len > (list_size + 1) && !match) {
1572                         /* Compare specifiers */
1573                         match = 1;
1574                         for (i = 0; i < list_size; i++, map_len--)
1575                                 match &= !((match_array[i] ^ *map++) & mask[i]);
1576
1577                         of_node_put(new);
1578                         new = of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(map));
1579                         map++;
1580                         map_len--;
1581
1582                         /* Check if not found */
1583                         if (!new)
1584                                 goto put;
1585
1586                         if (!of_device_is_available(new))
1587                                 match = 0;
1588
1589                         ret = of_property_read_u32(new, cells_name, &new_size);
1590                         if (ret)
1591                                 goto put;
1592
1593                         /* Check for malformed properties */
1594                         if (WARN_ON(new_size > MAX_PHANDLE_ARGS))
1595                                 goto put;
1596                         if (map_len < new_size)
1597                                 goto put;
1598
1599                         /* Move forward by new node's #<list>-cells amount */
1600                         map += new_size;
1601                         map_len -= new_size;
1602                 }
1603                 if (!match)
1604                         goto put;
1605
1606                 /* Get the <list>-map-pass-thru property (optional) */
1607                 pass = of_get_property(cur, pass_name, NULL);
1608                 if (!pass)
1609                         pass = dummy_pass;
1610
1611                 /*
1612                  * Successfully parsed a <list>-map translation; copy new
1613                  * specifier into the out_args structure, keeping the
1614                  * bits specified in <list>-map-pass-thru.
1615                  */
1616                 match_array = map - new_size;
1617                 for (i = 0; i < new_size; i++) {
1618                         __be32 val = *(map - new_size + i);
1619
1620                         if (i < list_size) {
1621                                 val &= ~pass[i];
1622                                 val |= cpu_to_be32(out_args->args[i]) & pass[i];
1623                         }
1624
1625                         out_args->args[i] = be32_to_cpu(val);
1626                 }
1627                 out_args->args_count = list_size = new_size;
1628                 /* Iterate again with new provider */
1629                 out_args->np = new;
1630                 of_node_put(cur);
1631                 cur = new;
1632         }
1633 put:
1634         of_node_put(cur);
1635         of_node_put(new);
1636 free:
1637         kfree(mask_name);
1638         kfree(map_name);
1639         kfree(cells_name);
1640         kfree(pass_name);
1641
1642         return ret;
1643 }
1644 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args_map);
1645
1646 /**
1647  * of_parse_phandle_with_fixed_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1648  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1649  * @list_name:  property name that contains a list
1650  * @cell_count: number of argument cells following the phandle
1651  * @index:      index of a phandle to parse out
1652  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1653  *
1654  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1655  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1656  * errno value.
1657  *
1658  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1659  * pointer.
1660  *
1661  * Example:
1662  *
1663  * phandle1: node1 {
1664  * }
1665  *
1666  * phandle2: node2 {
1667  * }
1668  *
1669  * node3 {
1670  *      list = <&phandle1 0 2 &phandle2 2 3>;
1671  * }
1672  *
1673  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1674  * of_parse_phandle_with_fixed_args(node3, "list", 2, 1, &args);
1675  */
1676 int of_parse_phandle_with_fixed_args(const struct device_node *np,
1677                                 const char *list_name, int cell_count,
1678                                 int index, struct of_phandle_args *out_args)
1679 {
1680         if (index < 0)
1681                 return -EINVAL;
1682         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, NULL, cell_count,
1683                                            index, out_args);
1684 }
1685 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_fixed_args);
1686
1687 /**
1688  * of_count_phandle_with_args() - Find the number of phandles references in a property
1689  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1690  * @list_name:  property name that contains a list
1691  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1692  *
1693  * Returns the number of phandle + argument tuples within a property. It
1694  * is a typical pattern to encode a list of phandle and variable
1695  * arguments into a single property. The number of arguments is encoded
1696  * by a property in the phandle-target node. For example, a gpios
1697  * property would contain a list of GPIO specifies consisting of a
1698  * phandle and 1 or more arguments. The number of arguments are
1699  * determined by the #gpio-cells property in the node pointed to by the
1700  * phandle.
1701  */
1702 int of_count_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1703                                 const char *cells_name)
1704 {
1705         struct of_phandle_iterator it;
1706         int rc, cur_index = 0;
1707
1708         /*
1709          * If cells_name is NULL we assume a cell count of 0. This makes
1710          * counting the phandles trivial as each 32bit word in the list is a
1711          * phandle and no arguments are to consider. So we don't iterate through
1712          * the list but just use the length to determine the phandle count.
1713          */
1714         if (!cells_name) {
1715                 const __be32 *list;
1716                 int size;
1717
1718                 list = of_get_property(np, list_name, &size);
1719                 if (!list)
1720                         return -ENOENT;
1721
1722                 return size / sizeof(*list);
1723         }
1724
1725         rc = of_phandle_iterator_init(&it, np, list_name, cells_name, -1);
1726         if (rc)
1727                 return rc;
1728
1729         while ((rc = of_phandle_iterator_next(&it)) == 0)
1730                 cur_index += 1;
1731
1732         if (rc != -ENOENT)
1733                 return rc;
1734
1735         return cur_index;
1736 }
1737 EXPORT_SYMBOL(of_count_phandle_with_args);
1738
1739 /**
1740  * __of_add_property - Add a property to a node without lock operations
1741  */
1742 int __of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1743 {
1744         struct property **next;
1745
1746         prop->next = NULL;
1747         next = &np->properties;
1748         while (*next) {
1749                 if (strcmp(prop->name, (*next)->name) == 0)
1750                         /* duplicate ! don't insert it */
1751                         return -EEXIST;
1752
1753                 next = &(*next)->next;
1754         }
1755         *next = prop;
1756
1757         return 0;
1758 }
1759
1760 /**
1761  * of_add_property - Add a property to a node
1762  */
1763 int of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1764 {
1765         unsigned long flags;
1766         int rc;
1767
1768         mutex_lock(&of_mutex);
1769
1770         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1771         rc = __of_add_property(np, prop);
1772         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1773
1774         if (!rc)
1775                 __of_add_property_sysfs(np, prop);
1776
1777         mutex_unlock(&of_mutex);
1778
1779         if (!rc)
1780                 of_property_notify(OF_RECONFIG_ADD_PROPERTY, np, prop, NULL);
1781
1782         return rc;
1783 }
1784
1785 int __of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1786 {
1787         struct property **next;
1788
1789         for (next = &np->properties; *next; next = &(*next)->next) {
1790                 if (*next == prop)
1791                         break;
1792         }
1793         if (*next == NULL)
1794                 return -ENODEV;
1795
1796         /* found the node */
1797         *next = prop->next;
1798         prop->next = np->deadprops;
1799         np->deadprops = prop;
1800
1801         return 0;
1802 }
1803
1804 /**
1805  * of_remove_property - Remove a property from a node.
1806  *
1807  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1808  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1809  * Instead we just move the property to the "dead properties"
1810  * list, so it won't be found any more.
1811  */
1812 int of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1813 {
1814         unsigned long flags;
1815         int rc;
1816
1817         if (!prop)
1818                 return -ENODEV;
1819
1820         mutex_lock(&of_mutex);
1821
1822         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1823         rc = __of_remove_property(np, prop);
1824         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1825
1826         if (!rc)
1827                 __of_remove_property_sysfs(np, prop);
1828
1829         mutex_unlock(&of_mutex);
1830
1831         if (!rc)
1832                 of_property_notify(OF_RECONFIG_REMOVE_PROPERTY, np, prop, NULL);
1833
1834         return rc;
1835 }
1836
1837 int __of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop,
1838                 struct property **oldpropp)
1839 {
1840         struct property **next, *oldprop;
1841
1842         for (next = &np->properties; *next; next = &(*next)->next) {
1843                 if (of_prop_cmp((*next)->name, newprop->name) == 0)
1844                         break;
1845         }
1846         *oldpropp = oldprop = *next;
1847
1848         if (oldprop) {
1849                 /* replace the node */
1850                 newprop->next = oldprop->next;
1851                 *next = newprop;
1852                 oldprop->next = np->deadprops;
1853                 np->deadprops = oldprop;
1854         } else {
1855                 /* new node */
1856                 newprop->next = NULL;
1857                 *next = newprop;
1858         }
1859
1860         return 0;
1861 }
1862
1863 /*
1864  * of_update_property - Update a property in a node, if the property does
1865  * not exist, add it.
1866  *
1867  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1868  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1869  * Instead we just move the property to the "dead properties" list,
1870  * and add the new property to the property list
1871  */
1872 int of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop)
1873 {
1874         struct property *oldprop;
1875         unsigned long flags;
1876         int rc;
1877
1878         if (!newprop->name)
1879                 return -EINVAL;
1880
1881         mutex_lock(&of_mutex);
1882
1883         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1884         rc = __of_update_property(np, newprop, &oldprop);
1885         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1886
1887         if (!rc)
1888                 __of_update_property_sysfs(np, newprop, oldprop);
1889
1890         mutex_unlock(&of_mutex);
1891
1892         if (!rc)
1893                 of_property_notify(OF_RECONFIG_UPDATE_PROPERTY, np, newprop, oldprop);
1894
1895         return rc;
1896 }
1897
1898 static void of_alias_add(struct alias_prop *ap, struct device_node *np,
1899                          int id, const char *stem, int stem_len)
1900 {
1901         ap->np = np;
1902         ap->id = id;
1903         strncpy(ap->stem, stem, stem_len);
1904         ap->stem[stem_len] = 0;
1905         list_add_tail(&ap->link, &aliases_lookup);
1906         pr_debug("adding DT alias:%s: stem=%s id=%i node=%pOF\n",
1907                  ap->alias, ap->stem, ap->id, np);
1908 }
1909
1910 /**
1911  * of_alias_scan - Scan all properties of the 'aliases' node
1912  *
1913  * The function scans all the properties of the 'aliases' node and populates
1914  * the global lookup table with the properties.  It returns the
1915  * number of alias properties found, or an error code in case of failure.
1916  *
1917  * @dt_alloc:   An allocator that provides a virtual address to memory
1918  *              for storing the resulting tree
1919  */
1920 void of_alias_scan(void * (*dt_alloc)(u64 size, u64 align))
1921 {
1922         struct property *pp;
1923
1924         of_aliases = of_find_node_by_path("/aliases");
1925         of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen");
1926         if (of_chosen == NULL)
1927                 of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen@0");
1928
1929         if (of_chosen) {
1930                 /* linux,stdout-path and /aliases/stdout are for legacy compatibility */
1931                 const char *name = NULL;
1932
1933                 if (of_property_read_string(of_chosen, "stdout-path", &name))
1934                         of_property_read_string(of_chosen, "linux,stdout-path",
1935                                                 &name);
1936                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) && !name)
1937                         of_property_read_string(of_aliases, "stdout", &name);
1938                 if (name)
1939                         of_stdout = of_find_node_opts_by_path(name, &of_stdout_options);
1940         }
1941
1942         if (!of_aliases)
1943                 return;
1944
1945         for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
1946                 const char *start = pp->name;
1947                 const char *end = start + strlen(start);
1948                 struct device_node *np;
1949                 struct alias_prop *ap;
1950                 int id, len;
1951
1952                 /* Skip those we do not want to proceed */
1953                 if (!strcmp(pp->name, "name") ||
1954                     !strcmp(pp->name, "phandle") ||
1955                     !strcmp(pp->name, "linux,phandle"))
1956                         continue;
1957
1958                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
1959                 if (!np)
1960                         continue;
1961
1962                 /* walk the alias backwards to extract the id and work out
1963                  * the 'stem' string */
1964                 while (isdigit(*(end-1)) && end > start)
1965                         end--;
1966                 len = end - start;
1967
1968                 if (kstrtoint(end, 10, &id) < 0)
1969                         continue;
1970
1971                 /* Allocate an alias_prop with enough space for the stem */
1972                 ap = dt_alloc(sizeof(*ap) + len + 1, __alignof__(*ap));
1973                 if (!ap)
1974                         continue;
1975                 memset(ap, 0, sizeof(*ap) + len + 1);
1976                 ap->alias = start;
1977                 of_alias_add(ap, np, id, start, len);
1978         }
1979 }
1980
1981 /**
1982  * of_alias_get_id - Get alias id for the given device_node
1983  * @np:         Pointer to the given device_node
1984  * @stem:       Alias stem of the given device_node
1985  *
1986  * The function travels the lookup table to get the alias id for the given
1987  * device_node and alias stem.  It returns the alias id if found.
1988  */
1989 int of_alias_get_id(struct device_node *np, const char *stem)
1990 {
1991         struct alias_prop *app;
1992         int id = -ENODEV;
1993
1994         mutex_lock(&of_mutex);
1995         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1996                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1997                         continue;
1998
1999                 if (np == app->np) {
2000                         id = app->id;
2001                         break;
2002                 }
2003         }
2004         mutex_unlock(&of_mutex);
2005
2006         return id;
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_id);
2009
2010 /**
2011  * of_alias_get_alias_list - Get alias list for the given device driver
2012  * @matches:    Array of OF device match structures to search in
2013  * @stem:       Alias stem of the given device_node
2014  * @bitmap:     Bitmap field pointer
2015  * @nbits:      Maximum number of alias IDs which can be recorded in bitmap
2016  *
2017  * The function travels the lookup table to record alias ids for the given
2018  * device match structures and alias stem.
2019  *
2020  * Return:      0 or -ENOSYS when !CONFIG_OF or
2021  *              -EOVERFLOW if alias ID is greater then allocated nbits
2022  */
2023 int of_alias_get_alias_list(const struct of_device_id *matches,
2024                              const char *stem, unsigned long *bitmap,
2025                              unsigned int nbits)
2026 {
2027         struct alias_prop *app;
2028         int ret = 0;
2029
2030         /* Zero bitmap field to make sure that all the time it is clean */
2031         bitmap_zero(bitmap, nbits);
2032
2033         mutex_lock(&of_mutex);
2034         pr_debug("%s: Looking for stem: %s\n", __func__, stem);
2035         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
2036                 pr_debug("%s: stem: %s, id: %d\n",
2037                          __func__, app->stem, app->id);
2038
2039                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0) {
2040                         pr_debug("%s: stem comparison didn't pass %s\n",
2041                                  __func__, app->stem);
2042                         continue;
2043                 }
2044
2045                 if (of_match_node(matches, app->np)) {
2046                         pr_debug("%s: Allocated ID %d\n", __func__, app->id);
2047
2048                         if (app->id >= nbits) {
2049                                 pr_warn("%s: ID %d >= than bitmap field %d\n",
2050                                         __func__, app->id, nbits);
2051                                 ret = -EOVERFLOW;
2052                         } else {
2053                                 set_bit(app->id, bitmap);
2054                         }
2055                 }
2056         }
2057         mutex_unlock(&of_mutex);
2058
2059         return ret;
2060 }
2061 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_alias_list);
2062
2063 /**
2064  * of_alias_get_highest_id - Get highest alias id for the given stem
2065  * @stem:       Alias stem to be examined
2066  *
2067  * The function travels the lookup table to get the highest alias id for the
2068  * given alias stem.  It returns the alias id if found.
2069  */
2070 int of_alias_get_highest_id(const char *stem)
2071 {
2072         struct alias_prop *app;
2073         int id = -ENODEV;
2074
2075         mutex_lock(&of_mutex);
2076         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
2077                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
2078                         continue;
2079
2080                 if (app->id > id)
2081                         id = app->id;
2082         }
2083         mutex_unlock(&of_mutex);
2084
2085         return id;
2086 }
2087 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_highest_id);
2088
2089 /**
2090  * of_console_check() - Test and setup console for DT setup
2091  * @dn - Pointer to device node
2092  * @name - Name to use for preferred console without index. ex. "ttyS"
2093  * @index - Index to use for preferred console.
2094  *
2095  * Check if the given device node matches the stdout-path property in the
2096  * /chosen node. If it does then register it as the preferred console and return
2097  * TRUE. Otherwise return FALSE.
2098  */
2099 bool of_console_check(struct device_node *dn, char *name, int index)
2100 {
2101         if (!dn || dn != of_stdout || console_set_on_cmdline)
2102                 return false;
2103
2104         /*
2105          * XXX: cast `options' to char pointer to suppress complication
2106          * warnings: printk, UART and console drivers expect char pointer.
2107          */
2108         return !add_preferred_console(name, index, (char *)of_stdout_options);
2109 }
2110 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_console_check);
2111
2112 /**
2113  *      of_find_next_cache_node - Find a node's subsidiary cache
2114  *      @np:    node of type "cpu" or "cache"
2115  *
2116  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
2117  *      of_node_put() on it when done.  Caller should hold a reference
2118  *      to np.
2119  */
2120 struct device_node *of_find_next_cache_node(const struct device_node *np)
2121 {
2122         struct device_node *child, *cache_node;
2123
2124         cache_node = of_parse_phandle(np, "l2-cache", 0);
2125         if (!cache_node)
2126                 cache_node = of_parse_phandle(np, "next-level-cache", 0);
2127
2128         if (cache_node)
2129                 return cache_node;
2130
2131         /* OF on pmac has nodes instead of properties named "l2-cache"
2132          * beneath CPU nodes.
2133          */
2134         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC_PMAC) && of_node_is_type(np, "cpu"))
2135                 for_each_child_of_node(np, child)
2136                         if (of_node_is_type(child, "cache"))
2137                                 return child;
2138
2139         return NULL;
2140 }
2141
2142 /**
2143  * of_find_last_cache_level - Find the level at which the last cache is
2144  *              present for the given logical cpu
2145  *
2146  * @cpu: cpu number(logical index) for which the last cache level is needed
2147  *
2148  * Returns the the level at which the last cache is present. It is exactly
2149  * same as  the total number of cache levels for the given logical cpu.
2150  */
2151 int of_find_last_cache_level(unsigned int cpu)
2152 {
2153         u32 cache_level = 0;
2154         struct device_node *prev = NULL, *np = of_cpu_device_node_get(cpu);
2155
2156         while (np) {
2157                 prev = np;
2158                 of_node_put(np);
2159                 np = of_find_next_cache_node(np);
2160         }
2161
2162         of_property_read_u32(prev, "cache-level", &cache_level);
2163
2164         return cache_level;
2165 }
2166
2167 /**
2168  * of_map_rid - Translate a requester ID through a downstream mapping.
2169  * @np: root complex device node.
2170  * @rid: device requester ID to map.
2171  * @map_name: property name of the map to use.
2172  * @map_mask_name: optional property name of the mask to use.
2173  * @target: optional pointer to a target device node.
2174  * @id_out: optional pointer to receive the translated ID.
2175  *
2176  * Given a device requester ID, look up the appropriate implementation-defined
2177  * platform ID and/or the target device which receives transactions on that
2178  * ID, as per the "iommu-map" and "msi-map" bindings. Either of @target or
2179  * @id_out may be NULL if only the other is required. If @target points to
2180  * a non-NULL device node pointer, only entries targeting that node will be
2181  * matched; if it points to a NULL value, it will receive the device node of
2182  * the first matching target phandle, with a reference held.
2183  *
2184  * Return: 0 on success or a standard error code on failure.
2185  */
2186 int of_map_rid(struct device_node *np, u32 rid,
2187                const char *map_name, const char *map_mask_name,
2188                struct device_node **target, u32 *id_out)
2189 {
2190         u32 map_mask, masked_rid;
2191         int map_len;
2192         const __be32 *map = NULL;
2193
2194         if (!np || !map_name || (!target && !id_out))
2195                 return -EINVAL;
2196
2197         map = of_get_property(np, map_name, &map_len);
2198         if (!map) {
2199                 if (target)
2200                         return -ENODEV;
2201                 /* Otherwise, no map implies no translation */
2202                 *id_out = rid;
2203                 return 0;
2204         }
2205
2206         if (!map_len || map_len % (4 * sizeof(*map))) {
2207                 pr_err("%pOF: Error: Bad %s length: %d\n", np,
2208                         map_name, map_len);
2209                 return -EINVAL;
2210         }
2211
2212         /* The default is to select all bits. */
2213         map_mask = 0xffffffff;
2214
2215         /*
2216          * Can be overridden by "{iommu,msi}-map-mask" property.
2217          * If of_property_read_u32() fails, the default is used.
2218          */
2219         if (map_mask_name)
2220                 of_property_read_u32(np, map_mask_name, &map_mask);
2221
2222         masked_rid = map_mask & rid;
2223         for ( ; map_len > 0; map_len -= 4 * sizeof(*map), map += 4) {
2224                 struct device_node *phandle_node;
2225                 u32 rid_base = be32_to_cpup(map + 0);
2226                 u32 phandle = be32_to_cpup(map + 1);
2227                 u32 out_base = be32_to_cpup(map + 2);
2228                 u32 rid_len = be32_to_cpup(map + 3);
2229
2230                 if (rid_base & ~map_mask) {
2231                         pr_err("%pOF: Invalid %s translation - %s-mask (0x%x) ignores rid-base (0x%x)\n",
2232                                 np, map_name, map_name,
2233                                 map_mask, rid_base);
2234                         return -EFAULT;
2235                 }
2236
2237                 if (masked_rid < rid_base || masked_rid >= rid_base + rid_len)
2238                         continue;
2239
2240                 phandle_node = of_find_node_by_phandle(phandle);
2241                 if (!phandle_node)
2242                         return -ENODEV;
2243
2244                 if (target) {
2245                         if (*target)
2246                                 of_node_put(phandle_node);
2247                         else
2248                                 *target = phandle_node;
2249
2250                         if (*target != phandle_node)
2251                                 continue;
2252                 }
2253
2254                 if (id_out)
2255                         *id_out = masked_rid - rid_base + out_base;
2256
2257                 pr_debug("%pOF: %s, using mask %08x, rid-base: %08x, out-base: %08x, length: %08x, rid: %08x -> %08x\n",
2258                         np, map_name, map_mask, rid_base, out_base,
2259                         rid_len, rid, masked_rid - rid_base + out_base);
2260                 return 0;
2261         }
2262
2263         pr_info("%pOF: no %s translation for rid 0x%x on %pOF\n", np, map_name,
2264                 rid, target && *target ? *target : NULL);
2265
2266         /* Bypasses translation */
2267         if (id_out)
2268                 *id_out = rid;
2269         return 0;
2270 }
2271 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_map_rid);