]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/of/base.c
Merge remote-tracking branch 'mlx5-next' into for-next
[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/console.h>
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/cpu.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/of.h>
24 #include <linux/of_device.h>
25 #include <linux/of_graph.h>
26 #include <linux/spinlock.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/string.h>
29 #include <linux/proc_fs.h>
30
31 #include "of_private.h"
32
33 LIST_HEAD(aliases_lookup);
34
35 struct device_node *of_root;
36 EXPORT_SYMBOL(of_root);
37 struct device_node *of_chosen;
38 struct device_node *of_aliases;
39 struct device_node *of_stdout;
40 static const char *of_stdout_options;
41
42 struct kset *of_kset;
43
44 /*
45  * Used to protect the of_aliases, to hold off addition of nodes to sysfs.
46  * This mutex must be held whenever modifications are being made to the
47  * device tree. The of_{attach,detach}_node() and
48  * of_{add,remove,update}_property() helpers make sure this happens.
49  */
50 DEFINE_MUTEX(of_mutex);
51
52 /* use when traversing tree through the child, sibling,
53  * or parent members of struct device_node.
54  */
55 DEFINE_RAW_SPINLOCK(devtree_lock);
56
57 bool of_node_name_eq(const struct device_node *np, const char *name)
58 {
59         const char *node_name;
60         size_t len;
61
62         if (!np)
63                 return false;
64
65         node_name = kbasename(np->full_name);
66         len = strchrnul(node_name, '@') - node_name;
67
68         return (strlen(name) == len) && (strncmp(node_name, name, len) == 0);
69 }
70
71 bool of_node_name_prefix(const struct device_node *np, const char *prefix)
72 {
73         if (!np)
74                 return false;
75
76         return strncmp(kbasename(np->full_name), prefix, strlen(prefix)) == 0;
77 }
78
79 int of_n_addr_cells(struct device_node *np)
80 {
81         u32 cells;
82
83         do {
84                 if (np->parent)
85                         np = np->parent;
86                 if (!of_property_read_u32(np, "#address-cells", &cells))
87                         return cells;
88         } while (np->parent);
89         /* No #address-cells property for the root node */
90         return OF_ROOT_NODE_ADDR_CELLS_DEFAULT;
91 }
92 EXPORT_SYMBOL(of_n_addr_cells);
93
94 int of_n_size_cells(struct device_node *np)
95 {
96         u32 cells;
97
98         do {
99                 if (np->parent)
100                         np = np->parent;
101                 if (!of_property_read_u32(np, "#size-cells", &cells))
102                         return cells;
103         } while (np->parent);
104         /* No #size-cells property for the root node */
105         return OF_ROOT_NODE_SIZE_CELLS_DEFAULT;
106 }
107 EXPORT_SYMBOL(of_n_size_cells);
108
109 #ifdef CONFIG_NUMA
110 int __weak of_node_to_nid(struct device_node *np)
111 {
112         return NUMA_NO_NODE;
113 }
114 #endif
115
116 static struct device_node **phandle_cache;
117 static u32 phandle_cache_mask;
118
119 /*
120  * Assumptions behind phandle_cache implementation:
121  *   - phandle property values are in a contiguous range of 1..n
122  *
123  * If the assumptions do not hold, then
124  *   - the phandle lookup overhead reduction provided by the cache
125  *     will likely be less
126  */
127 void of_populate_phandle_cache(void)
128 {
129         unsigned long flags;
130         u32 cache_entries;
131         struct device_node *np;
132         u32 phandles = 0;
133
134         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
135
136         kfree(phandle_cache);
137         phandle_cache = NULL;
138
139         for_each_of_allnodes(np)
140                 if (np->phandle && np->phandle != OF_PHANDLE_ILLEGAL)
141                         phandles++;
142
143         cache_entries = roundup_pow_of_two(phandles);
144         phandle_cache_mask = cache_entries - 1;
145
146         phandle_cache = kcalloc(cache_entries, sizeof(*phandle_cache),
147                                 GFP_ATOMIC);
148         if (!phandle_cache)
149                 goto out;
150
151         for_each_of_allnodes(np)
152                 if (np->phandle && np->phandle != OF_PHANDLE_ILLEGAL)
153                         phandle_cache[np->phandle & phandle_cache_mask] = np;
154
155 out:
156         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
157 }
158
159 int of_free_phandle_cache(void)
160 {
161         unsigned long flags;
162
163         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
164
165         kfree(phandle_cache);
166         phandle_cache = NULL;
167
168         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
169
170         return 0;
171 }
172 #if !defined(CONFIG_MODULES)
173 late_initcall_sync(of_free_phandle_cache);
174 #endif
175
176 void __init of_core_init(void)
177 {
178         struct device_node *np;
179
180         of_populate_phandle_cache();
181
182         /* Create the kset, and register existing nodes */
183         mutex_lock(&of_mutex);
184         of_kset = kset_create_and_add("devicetree", NULL, firmware_kobj);
185         if (!of_kset) {
186                 mutex_unlock(&of_mutex);
187                 pr_err("failed to register existing nodes\n");
188                 return;
189         }
190         for_each_of_allnodes(np)
191                 __of_attach_node_sysfs(np);
192         mutex_unlock(&of_mutex);
193
194         /* Symlink in /proc as required by userspace ABI */
195         if (of_root)
196                 proc_symlink("device-tree", NULL, "/sys/firmware/devicetree/base");
197 }
198
199 static struct property *__of_find_property(const struct device_node *np,
200                                            const char *name, int *lenp)
201 {
202         struct property *pp;
203
204         if (!np)
205                 return NULL;
206
207         for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
208                 if (of_prop_cmp(pp->name, name) == 0) {
209                         if (lenp)
210                                 *lenp = pp->length;
211                         break;
212                 }
213         }
214
215         return pp;
216 }
217
218 struct property *of_find_property(const struct device_node *np,
219                                   const char *name,
220                                   int *lenp)
221 {
222         struct property *pp;
223         unsigned long flags;
224
225         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
226         pp = __of_find_property(np, name, lenp);
227         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
228
229         return pp;
230 }
231 EXPORT_SYMBOL(of_find_property);
232
233 struct device_node *__of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
234 {
235         struct device_node *np;
236         if (!prev) {
237                 np = of_root;
238         } else if (prev->child) {
239                 np = prev->child;
240         } else {
241                 /* Walk back up looking for a sibling, or the end of the structure */
242                 np = prev;
243                 while (np->parent && !np->sibling)
244                         np = np->parent;
245                 np = np->sibling; /* Might be null at the end of the tree */
246         }
247         return np;
248 }
249
250 /**
251  * of_find_all_nodes - Get next node in global list
252  * @prev:       Previous node or NULL to start iteration
253  *              of_node_put() will be called on it
254  *
255  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
256  * of_node_put() on it when done.
257  */
258 struct device_node *of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
259 {
260         struct device_node *np;
261         unsigned long flags;
262
263         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
264         np = __of_find_all_nodes(prev);
265         of_node_get(np);
266         of_node_put(prev);
267         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
268         return np;
269 }
270 EXPORT_SYMBOL(of_find_all_nodes);
271
272 /*
273  * Find a property with a given name for a given node
274  * and return the value.
275  */
276 const void *__of_get_property(const struct device_node *np,
277                               const char *name, int *lenp)
278 {
279         struct property *pp = __of_find_property(np, name, lenp);
280
281         return pp ? pp->value : NULL;
282 }
283
284 /*
285  * Find a property with a given name for a given node
286  * and return the value.
287  */
288 const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,
289                             int *lenp)
290 {
291         struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);
292
293         return pp ? pp->value : NULL;
294 }
295 EXPORT_SYMBOL(of_get_property);
296
297 /*
298  * arch_match_cpu_phys_id - Match the given logical CPU and physical id
299  *
300  * @cpu: logical cpu index of a core/thread
301  * @phys_id: physical identifier of a core/thread
302  *
303  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific.
304  * However this __weak function provides a default match of physical
305  * id to logical cpu index. phys_id provided here is usually values read
306  * from the device tree which must match the hardware internal registers.
307  *
308  * Returns true if the physical identifier and the logical cpu index
309  * correspond to the same core/thread, false otherwise.
310  */
311 bool __weak arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
312 {
313         return (u32)phys_id == cpu;
314 }
315
316 /**
317  * Checks if the given "prop_name" property holds the physical id of the
318  * core/thread corresponding to the logical cpu 'cpu'. If 'thread' is not
319  * NULL, local thread number within the core is returned in it.
320  */
321 static bool __of_find_n_match_cpu_property(struct device_node *cpun,
322                         const char *prop_name, int cpu, unsigned int *thread)
323 {
324         const __be32 *cell;
325         int ac, prop_len, tid;
326         u64 hwid;
327
328         ac = of_n_addr_cells(cpun);
329         cell = of_get_property(cpun, prop_name, &prop_len);
330         if (!cell || !ac)
331                 return false;
332         prop_len /= sizeof(*cell) * ac;
333         for (tid = 0; tid < prop_len; tid++) {
334                 hwid = of_read_number(cell, ac);
335                 if (arch_match_cpu_phys_id(cpu, hwid)) {
336                         if (thread)
337                                 *thread = tid;
338                         return true;
339                 }
340                 cell += ac;
341         }
342         return false;
343 }
344
345 /*
346  * arch_find_n_match_cpu_physical_id - See if the given device node is
347  * for the cpu corresponding to logical cpu 'cpu'.  Return true if so,
348  * else false.  If 'thread' is non-NULL, the local thread number within the
349  * core is returned in it.
350  */
351 bool __weak arch_find_n_match_cpu_physical_id(struct device_node *cpun,
352                                               int cpu, unsigned int *thread)
353 {
354         /* Check for non-standard "ibm,ppc-interrupt-server#s" property
355          * for thread ids on PowerPC. If it doesn't exist fallback to
356          * standard "reg" property.
357          */
358         if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) &&
359             __of_find_n_match_cpu_property(cpun,
360                                            "ibm,ppc-interrupt-server#s",
361                                            cpu, thread))
362                 return true;
363
364         return __of_find_n_match_cpu_property(cpun, "reg", cpu, thread);
365 }
366
367 /**
368  * of_get_cpu_node - Get device node associated with the given logical CPU
369  *
370  * @cpu: CPU number(logical index) for which device node is required
371  * @thread: if not NULL, local thread number within the physical core is
372  *          returned
373  *
374  * The main purpose of this function is to retrieve the device node for the
375  * given logical CPU index. It should be used to initialize the of_node in
376  * cpu device. Once of_node in cpu device is populated, all the further
377  * references can use that instead.
378  *
379  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific and is built
380  * before booting secondary cores. This function uses arch_match_cpu_phys_id
381  * which can be overridden by architecture specific implementation.
382  *
383  * Returns a node pointer for the logical cpu with refcount incremented, use
384  * of_node_put() on it when done. Returns NULL if not found.
385  */
386 struct device_node *of_get_cpu_node(int cpu, unsigned int *thread)
387 {
388         struct device_node *cpun;
389
390         for_each_node_by_type(cpun, "cpu") {
391                 if (arch_find_n_match_cpu_physical_id(cpun, cpu, thread))
392                         return cpun;
393         }
394         return NULL;
395 }
396 EXPORT_SYMBOL(of_get_cpu_node);
397
398 /**
399  * of_cpu_node_to_id: Get the logical CPU number for a given device_node
400  *
401  * @cpu_node: Pointer to the device_node for CPU.
402  *
403  * Returns the logical CPU number of the given CPU device_node.
404  * Returns -ENODEV if the CPU is not found.
405  */
406 int of_cpu_node_to_id(struct device_node *cpu_node)
407 {
408         int cpu;
409         bool found = false;
410         struct device_node *np;
411
412         for_each_possible_cpu(cpu) {
413                 np = of_cpu_device_node_get(cpu);
414                 found = (cpu_node == np);
415                 of_node_put(np);
416                 if (found)
417                         return cpu;
418         }
419
420         return -ENODEV;
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(of_cpu_node_to_id);
423
424 /**
425  * __of_device_is_compatible() - Check if the node matches given constraints
426  * @device: pointer to node
427  * @compat: required compatible string, NULL or "" for any match
428  * @type: required device_type value, NULL or "" for any match
429  * @name: required node name, NULL or "" for any match
430  *
431  * Checks if the given @compat, @type and @name strings match the
432  * properties of the given @device. A constraints can be skipped by
433  * passing NULL or an empty string as the constraint.
434  *
435  * Returns 0 for no match, and a positive integer on match. The return
436  * value is a relative score with larger values indicating better
437  * matches. The score is weighted for the most specific compatible value
438  * to get the highest score. Matching type is next, followed by matching
439  * name. Practically speaking, this results in the following priority
440  * order for matches:
441  *
442  * 1. specific compatible && type && name
443  * 2. specific compatible && type
444  * 3. specific compatible && name
445  * 4. specific compatible
446  * 5. general compatible && type && name
447  * 6. general compatible && type
448  * 7. general compatible && name
449  * 8. general compatible
450  * 9. type && name
451  * 10. type
452  * 11. name
453  */
454 static int __of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
455                                      const char *compat, const char *type, const char *name)
456 {
457         struct property *prop;
458         const char *cp;
459         int index = 0, score = 0;
460
461         /* Compatible match has highest priority */
462         if (compat && compat[0]) {
463                 prop = __of_find_property(device, "compatible", NULL);
464                 for (cp = of_prop_next_string(prop, NULL); cp;
465                      cp = of_prop_next_string(prop, cp), index++) {
466                         if (of_compat_cmp(cp, compat, strlen(compat)) == 0) {
467                                 score = INT_MAX/2 - (index << 2);
468                                 break;
469                         }
470                 }
471                 if (!score)
472                         return 0;
473         }
474
475         /* Matching type is better than matching name */
476         if (type && type[0]) {
477                 if (!device->type || of_node_cmp(type, device->type))
478                         return 0;
479                 score += 2;
480         }
481
482         /* Matching name is a bit better than not */
483         if (name && name[0]) {
484                 if (!device->name || of_node_cmp(name, device->name))
485                         return 0;
486                 score++;
487         }
488
489         return score;
490 }
491
492 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
493  * the device's "compatible" property
494  */
495 int of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
496                 const char *compat)
497 {
498         unsigned long flags;
499         int res;
500
501         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
502         res = __of_device_is_compatible(device, compat, NULL, NULL);
503         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
504         return res;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_compatible);
507
508 /** Checks if the device is compatible with any of the entries in
509  *  a NULL terminated array of strings. Returns the best match
510  *  score or 0.
511  */
512 int of_device_compatible_match(struct device_node *device,
513                                const char *const *compat)
514 {
515         unsigned int tmp, score = 0;
516
517         if (!compat)
518                 return 0;
519
520         while (*compat) {
521                 tmp = of_device_is_compatible(device, *compat);
522                 if (tmp > score)
523                         score = tmp;
524                 compat++;
525         }
526
527         return score;
528 }
529
530 /**
531  * of_machine_is_compatible - Test root of device tree for a given compatible value
532  * @compat: compatible string to look for in root node's compatible property.
533  *
534  * Returns a positive integer if the root node has the given value in its
535  * compatible property.
536  */
537 int of_machine_is_compatible(const char *compat)
538 {
539         struct device_node *root;
540         int rc = 0;
541
542         root = of_find_node_by_path("/");
543         if (root) {
544                 rc = of_device_is_compatible(root, compat);
545                 of_node_put(root);
546         }
547         return rc;
548 }
549 EXPORT_SYMBOL(of_machine_is_compatible);
550
551 /**
552  *  __of_device_is_available - check if a device is available for use
553  *
554  *  @device: Node to check for availability, with locks already held
555  *
556  *  Returns true if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
557  *  false otherwise
558  */
559 static bool __of_device_is_available(const struct device_node *device)
560 {
561         const char *status;
562         int statlen;
563
564         if (!device)
565                 return false;
566
567         status = __of_get_property(device, "status", &statlen);
568         if (status == NULL)
569                 return true;
570
571         if (statlen > 0) {
572                 if (!strcmp(status, "okay") || !strcmp(status, "ok"))
573                         return true;
574         }
575
576         return false;
577 }
578
579 /**
580  *  of_device_is_available - check if a device is available for use
581  *
582  *  @device: Node to check for availability
583  *
584  *  Returns true if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
585  *  false otherwise
586  */
587 bool of_device_is_available(const struct device_node *device)
588 {
589         unsigned long flags;
590         bool res;
591
592         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
593         res = __of_device_is_available(device);
594         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
595         return res;
596
597 }
598 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_available);
599
600 /**
601  *  of_device_is_big_endian - check if a device has BE registers
602  *
603  *  @device: Node to check for endianness
604  *
605  *  Returns true if the device has a "big-endian" property, or if the kernel
606  *  was compiled for BE *and* the device has a "native-endian" property.
607  *  Returns false otherwise.
608  *
609  *  Callers would nominally use ioread32be/iowrite32be if
610  *  of_device_is_big_endian() == true, or readl/writel otherwise.
611  */
612 bool of_device_is_big_endian(const struct device_node *device)
613 {
614         if (of_property_read_bool(device, "big-endian"))
615                 return true;
616         if (IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN) &&
617             of_property_read_bool(device, "native-endian"))
618                 return true;
619         return false;
620 }
621 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_big_endian);
622
623 /**
624  *      of_get_parent - Get a node's parent if any
625  *      @node:  Node to get parent
626  *
627  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
628  *      of_node_put() on it when done.
629  */
630 struct device_node *of_get_parent(const struct device_node *node)
631 {
632         struct device_node *np;
633         unsigned long flags;
634
635         if (!node)
636                 return NULL;
637
638         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
639         np = of_node_get(node->parent);
640         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
641         return np;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(of_get_parent);
644
645 /**
646  *      of_get_next_parent - Iterate to a node's parent
647  *      @node:  Node to get parent of
648  *
649  *      This is like of_get_parent() except that it drops the
650  *      refcount on the passed node, making it suitable for iterating
651  *      through a node's parents.
652  *
653  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
654  *      of_node_put() on it when done.
655  */
656 struct device_node *of_get_next_parent(struct device_node *node)
657 {
658         struct device_node *parent;
659         unsigned long flags;
660
661         if (!node)
662                 return NULL;
663
664         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
665         parent = of_node_get(node->parent);
666         of_node_put(node);
667         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
668         return parent;
669 }
670 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_parent);
671
672 static struct device_node *__of_get_next_child(const struct device_node *node,
673                                                 struct device_node *prev)
674 {
675         struct device_node *next;
676
677         if (!node)
678                 return NULL;
679
680         next = prev ? prev->sibling : node->child;
681         for (; next; next = next->sibling)
682                 if (of_node_get(next))
683                         break;
684         of_node_put(prev);
685         return next;
686 }
687 #define __for_each_child_of_node(parent, child) \
688         for (child = __of_get_next_child(parent, NULL); child != NULL; \
689              child = __of_get_next_child(parent, child))
690
691 /**
692  *      of_get_next_child - Iterate a node childs
693  *      @node:  parent node
694  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
695  *
696  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use of_node_put() on
697  *      it when done. Returns NULL when prev is the last child. Decrements the
698  *      refcount of prev.
699  */
700 struct device_node *of_get_next_child(const struct device_node *node,
701         struct device_node *prev)
702 {
703         struct device_node *next;
704         unsigned long flags;
705
706         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
707         next = __of_get_next_child(node, prev);
708         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
709         return next;
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_child);
712
713 /**
714  *      of_get_next_available_child - Find the next available child node
715  *      @node:  parent node
716  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
717  *
718  *      This function is like of_get_next_child(), except that it
719  *      automatically skips any disabled nodes (i.e. status = "disabled").
720  */
721 struct device_node *of_get_next_available_child(const struct device_node *node,
722         struct device_node *prev)
723 {
724         struct device_node *next;
725         unsigned long flags;
726
727         if (!node)
728                 return NULL;
729
730         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
731         next = prev ? prev->sibling : node->child;
732         for (; next; next = next->sibling) {
733                 if (!__of_device_is_available(next))
734                         continue;
735                 if (of_node_get(next))
736                         break;
737         }
738         of_node_put(prev);
739         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
740         return next;
741 }
742 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_available_child);
743
744 /**
745  * of_get_compatible_child - Find compatible child node
746  * @parent:     parent node
747  * @compatible: compatible string
748  *
749  * Lookup child node whose compatible property contains the given compatible
750  * string.
751  *
752  * Returns a node pointer with refcount incremented, use of_node_put() on it
753  * when done; or NULL if not found.
754  */
755 struct device_node *of_get_compatible_child(const struct device_node *parent,
756                                 const char *compatible)
757 {
758         struct device_node *child;
759
760         for_each_child_of_node(parent, child) {
761                 if (of_device_is_compatible(child, compatible))
762                         break;
763         }
764
765         return child;
766 }
767 EXPORT_SYMBOL(of_get_compatible_child);
768
769 /**
770  *      of_get_child_by_name - Find the child node by name for a given parent
771  *      @node:  parent node
772  *      @name:  child name to look for.
773  *
774  *      This function looks for child node for given matching name
775  *
776  *      Returns a node pointer if found, with refcount incremented, use
777  *      of_node_put() on it when done.
778  *      Returns NULL if node is not found.
779  */
780 struct device_node *of_get_child_by_name(const struct device_node *node,
781                                 const char *name)
782 {
783         struct device_node *child;
784
785         for_each_child_of_node(node, child)
786                 if (child->name && (of_node_cmp(child->name, name) == 0))
787                         break;
788         return child;
789 }
790 EXPORT_SYMBOL(of_get_child_by_name);
791
792 struct device_node *__of_find_node_by_path(struct device_node *parent,
793                                                 const char *path)
794 {
795         struct device_node *child;
796         int len;
797
798         len = strcspn(path, "/:");
799         if (!len)
800                 return NULL;
801
802         __for_each_child_of_node(parent, child) {
803                 const char *name = kbasename(child->full_name);
804                 if (strncmp(path, name, len) == 0 && (strlen(name) == len))
805                         return child;
806         }
807         return NULL;
808 }
809
810 struct device_node *__of_find_node_by_full_path(struct device_node *node,
811                                                 const char *path)
812 {
813         const char *separator = strchr(path, ':');
814
815         while (node && *path == '/') {
816                 struct device_node *tmp = node;
817
818                 path++; /* Increment past '/' delimiter */
819                 node = __of_find_node_by_path(node, path);
820                 of_node_put(tmp);
821                 path = strchrnul(path, '/');
822                 if (separator && separator < path)
823                         break;
824         }
825         return node;
826 }
827
828 /**
829  *      of_find_node_opts_by_path - Find a node matching a full OF path
830  *      @path: Either the full path to match, or if the path does not
831  *             start with '/', the name of a property of the /aliases
832  *             node (an alias).  In the case of an alias, the node
833  *             matching the alias' value will be returned.
834  *      @opts: Address of a pointer into which to store the start of
835  *             an options string appended to the end of the path with
836  *             a ':' separator.
837  *
838  *      Valid paths:
839  *              /foo/bar        Full path
840  *              foo             Valid alias
841  *              foo/bar         Valid alias + relative path
842  *
843  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
844  *      of_node_put() on it when done.
845  */
846 struct device_node *of_find_node_opts_by_path(const char *path, const char **opts)
847 {
848         struct device_node *np = NULL;
849         struct property *pp;
850         unsigned long flags;
851         const char *separator = strchr(path, ':');
852
853         if (opts)
854                 *opts = separator ? separator + 1 : NULL;
855
856         if (strcmp(path, "/") == 0)
857                 return of_node_get(of_root);
858
859         /* The path could begin with an alias */
860         if (*path != '/') {
861                 int len;
862                 const char *p = separator;
863
864                 if (!p)
865                         p = strchrnul(path, '/');
866                 len = p - path;
867
868                 /* of_aliases must not be NULL */
869                 if (!of_aliases)
870                         return NULL;
871
872                 for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
873                         if (strlen(pp->name) == len && !strncmp(pp->name, path, len)) {
874                                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
875                                 break;
876                         }
877                 }
878                 if (!np)
879                         return NULL;
880                 path = p;
881         }
882
883         /* Step down the tree matching path components */
884         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
885         if (!np)
886                 np = of_node_get(of_root);
887         np = __of_find_node_by_full_path(np, path);
888         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
889         return np;
890 }
891 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_opts_by_path);
892
893 /**
894  *      of_find_node_by_name - Find a node by its "name" property
895  *      @from:  The node to start searching from or NULL; the node
896  *              you pass will not be searched, only the next one
897  *              will. Typically, you pass what the previous call
898  *              returned. of_node_put() will be called on @from.
899  *      @name:  The name string to match against
900  *
901  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
902  *      of_node_put() on it when done.
903  */
904 struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,
905         const char *name)
906 {
907         struct device_node *np;
908         unsigned long flags;
909
910         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
911         for_each_of_allnodes_from(from, np)
912                 if (np->name && (of_node_cmp(np->name, name) == 0)
913                     && of_node_get(np))
914                         break;
915         of_node_put(from);
916         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
917         return np;
918 }
919 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_name);
920
921 /**
922  *      of_find_node_by_type - Find a node by its "device_type" property
923  *      @from:  The node to start searching from, or NULL to start searching
924  *              the entire device tree. The node you pass will not be
925  *              searched, only the next one will; typically, you pass
926  *              what the previous call returned. of_node_put() will be
927  *              called on from for you.
928  *      @type:  The type string to match against
929  *
930  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
931  *      of_node_put() on it when done.
932  */
933 struct device_node *of_find_node_by_type(struct device_node *from,
934         const char *type)
935 {
936         struct device_node *np;
937         unsigned long flags;
938
939         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
940         for_each_of_allnodes_from(from, np)
941                 if (np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)
942                     && of_node_get(np))
943                         break;
944         of_node_put(from);
945         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
946         return np;
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_type);
949
950 /**
951  *      of_find_compatible_node - Find a node based on type and one of the
952  *                                tokens in its "compatible" property
953  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
954  *                      you pass will not be searched, only the next one
955  *                      will; typically, you pass what the previous call
956  *                      returned. of_node_put() will be called on it
957  *      @type:          The type string to match "device_type" or NULL to ignore
958  *      @compatible:    The string to match to one of the tokens in the device
959  *                      "compatible" list.
960  *
961  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
962  *      of_node_put() on it when done.
963  */
964 struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,
965         const char *type, const char *compatible)
966 {
967         struct device_node *np;
968         unsigned long flags;
969
970         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
971         for_each_of_allnodes_from(from, np)
972                 if (__of_device_is_compatible(np, compatible, type, NULL) &&
973                     of_node_get(np))
974                         break;
975         of_node_put(from);
976         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
977         return np;
978 }
979 EXPORT_SYMBOL(of_find_compatible_node);
980
981 /**
982  *      of_find_node_with_property - Find a node which has a property with
983  *                                   the given name.
984  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
985  *                      you pass will not be searched, only the next one
986  *                      will; typically, you pass what the previous call
987  *                      returned. of_node_put() will be called on it
988  *      @prop_name:     The name of the property to look for.
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_node_with_property(struct device_node *from,
994         const char *prop_name)
995 {
996         struct device_node *np;
997         struct property *pp;
998         unsigned long flags;
999
1000         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1001         for_each_of_allnodes_from(from, np) {
1002                 for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
1003                         if (of_prop_cmp(pp->name, prop_name) == 0) {
1004                                 of_node_get(np);
1005                                 goto out;
1006                         }
1007                 }
1008         }
1009 out:
1010         of_node_put(from);
1011         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1012         return np;
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_with_property);
1015
1016 static
1017 const struct of_device_id *__of_match_node(const struct of_device_id *matches,
1018                                            const struct device_node *node)
1019 {
1020         const struct of_device_id *best_match = NULL;
1021         int score, best_score = 0;
1022
1023         if (!matches)
1024                 return NULL;
1025
1026         for (; matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]; matches++) {
1027                 score = __of_device_is_compatible(node, matches->compatible,
1028                                                   matches->type, matches->name);
1029                 if (score > best_score) {
1030                         best_match = matches;
1031                         best_score = score;
1032                 }
1033         }
1034
1035         return best_match;
1036 }
1037
1038 /**
1039  * of_match_node - Tell if a device_node has a matching of_match structure
1040  *      @matches:       array of of device match structures to search in
1041  *      @node:          the of device structure to match against
1042  *
1043  *      Low level utility function used by device matching.
1044  */
1045 const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches,
1046                                          const struct device_node *node)
1047 {
1048         const struct of_device_id *match;
1049         unsigned long flags;
1050
1051         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1052         match = __of_match_node(matches, node);
1053         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1054         return match;
1055 }
1056 EXPORT_SYMBOL(of_match_node);
1057
1058 /**
1059  *      of_find_matching_node_and_match - Find a node based on an of_device_id
1060  *                                        match table.
1061  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
1062  *                      you pass will not be searched, only the next one
1063  *                      will; typically, you pass what the previous call
1064  *                      returned. of_node_put() will be called on it
1065  *      @matches:       array of of device match structures to search in
1066  *      @match          Updated to point at the matches entry which matched
1067  *
1068  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
1069  *      of_node_put() on it when done.
1070  */
1071 struct device_node *of_find_matching_node_and_match(struct device_node *from,
1072                                         const struct of_device_id *matches,
1073                                         const struct of_device_id **match)
1074 {
1075         struct device_node *np;
1076         const struct of_device_id *m;
1077         unsigned long flags;
1078
1079         if (match)
1080                 *match = NULL;
1081
1082         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1083         for_each_of_allnodes_from(from, np) {
1084                 m = __of_match_node(matches, np);
1085                 if (m && of_node_get(np)) {
1086                         if (match)
1087                                 *match = m;
1088                         break;
1089                 }
1090         }
1091         of_node_put(from);
1092         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1093         return np;
1094 }
1095 EXPORT_SYMBOL(of_find_matching_node_and_match);
1096
1097 /**
1098  * of_modalias_node - Lookup appropriate modalias for a device node
1099  * @node:       pointer to a device tree node
1100  * @modalias:   Pointer to buffer that modalias value will be copied into
1101  * @len:        Length of modalias value
1102  *
1103  * Based on the value of the compatible property, this routine will attempt
1104  * to choose an appropriate modalias value for a particular device tree node.
1105  * It does this by stripping the manufacturer prefix (as delimited by a ',')
1106  * from the first entry in the compatible list property.
1107  *
1108  * This routine returns 0 on success, <0 on failure.
1109  */
1110 int of_modalias_node(struct device_node *node, char *modalias, int len)
1111 {
1112         const char *compatible, *p;
1113         int cplen;
1114
1115         compatible = of_get_property(node, "compatible", &cplen);
1116         if (!compatible || strlen(compatible) > cplen)
1117                 return -ENODEV;
1118         p = strchr(compatible, ',');
1119         strlcpy(modalias, p ? p + 1 : compatible, len);
1120         return 0;
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_modalias_node);
1123
1124 /**
1125  * of_find_node_by_phandle - Find a node given a phandle
1126  * @handle:     phandle of the node to find
1127  *
1128  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
1129  * of_node_put() on it when done.
1130  */
1131 struct device_node *of_find_node_by_phandle(phandle handle)
1132 {
1133         struct device_node *np = NULL;
1134         unsigned long flags;
1135         phandle masked_handle;
1136
1137         if (!handle)
1138                 return NULL;
1139
1140         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1141
1142         masked_handle = handle & phandle_cache_mask;
1143
1144         if (phandle_cache) {
1145                 if (phandle_cache[masked_handle] &&
1146                     handle == phandle_cache[masked_handle]->phandle)
1147                         np = phandle_cache[masked_handle];
1148         }
1149
1150         if (!np) {
1151                 for_each_of_allnodes(np)
1152                         if (np->phandle == handle) {
1153                                 if (phandle_cache)
1154                                         phandle_cache[masked_handle] = np;
1155                                 break;
1156                         }
1157         }
1158
1159         of_node_get(np);
1160         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1161         return np;
1162 }
1163 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_phandle);
1164
1165 void of_print_phandle_args(const char *msg, const struct of_phandle_args *args)
1166 {
1167         int i;
1168         printk("%s %pOF", msg, args->np);
1169         for (i = 0; i < args->args_count; i++) {
1170                 const char delim = i ? ',' : ':';
1171
1172                 pr_cont("%c%08x", delim, args->args[i]);
1173         }
1174         pr_cont("\n");
1175 }
1176
1177 int of_phandle_iterator_init(struct of_phandle_iterator *it,
1178                 const struct device_node *np,
1179                 const char *list_name,
1180                 const char *cells_name,
1181                 int cell_count)
1182 {
1183         const __be32 *list;
1184         int size;
1185
1186         memset(it, 0, sizeof(*it));
1187
1188         list = of_get_property(np, list_name, &size);
1189         if (!list)
1190                 return -ENOENT;
1191
1192         it->cells_name = cells_name;
1193         it->cell_count = cell_count;
1194         it->parent = np;
1195         it->list_end = list + size / sizeof(*list);
1196         it->phandle_end = list;
1197         it->cur = list;
1198
1199         return 0;
1200 }
1201 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_phandle_iterator_init);
1202
1203 int of_phandle_iterator_next(struct of_phandle_iterator *it)
1204 {
1205         uint32_t count = 0;
1206
1207         if (it->node) {
1208                 of_node_put(it->node);
1209                 it->node = NULL;
1210         }
1211
1212         if (!it->cur || it->phandle_end >= it->list_end)
1213                 return -ENOENT;
1214
1215         it->cur = it->phandle_end;
1216
1217         /* If phandle is 0, then it is an empty entry with no arguments. */
1218         it->phandle = be32_to_cpup(it->cur++);
1219
1220         if (it->phandle) {
1221
1222                 /*
1223                  * Find the provider node and parse the #*-cells property to
1224                  * determine the argument length.
1225                  */
1226                 it->node = of_find_node_by_phandle(it->phandle);
1227
1228                 if (it->cells_name) {
1229                         if (!it->node) {
1230                                 pr_err("%pOF: could not find phandle\n",
1231                                        it->parent);
1232                                 goto err;
1233                         }
1234
1235                         if (of_property_read_u32(it->node, it->cells_name,
1236                                                  &count)) {
1237                                 pr_err("%pOF: could not get %s for %pOF\n",
1238                                        it->parent,
1239                                        it->cells_name,
1240                                        it->node);
1241                                 goto err;
1242                         }
1243                 } else {
1244                         count = it->cell_count;
1245                 }
1246
1247                 /*
1248                  * Make sure that the arguments actually fit in the remaining
1249                  * property data length
1250                  */
1251                 if (it->cur + count > it->list_end) {
1252                         pr_err("%pOF: arguments longer than property\n",
1253                                it->parent);
1254                         goto err;
1255                 }
1256         }
1257
1258         it->phandle_end = it->cur + count;
1259         it->cur_count = count;
1260
1261         return 0;
1262
1263 err:
1264         if (it->node) {
1265                 of_node_put(it->node);
1266                 it->node = NULL;
1267         }
1268
1269         return -EINVAL;
1270 }
1271 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_phandle_iterator_next);
1272
1273 int of_phandle_iterator_args(struct of_phandle_iterator *it,
1274                              uint32_t *args,
1275                              int size)
1276 {
1277         int i, count;
1278
1279         count = it->cur_count;
1280
1281         if (WARN_ON(size < count))
1282                 count = size;
1283
1284         for (i = 0; i < count; i++)
1285                 args[i] = be32_to_cpup(it->cur++);
1286
1287         return count;
1288 }
1289
1290 static int __of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np,
1291                                         const char *list_name,
1292                                         const char *cells_name,
1293                                         int cell_count, int index,
1294                                         struct of_phandle_args *out_args)
1295 {
1296         struct of_phandle_iterator it;
1297         int rc, cur_index = 0;
1298
1299         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
1300         of_for_each_phandle(&it, rc, np, list_name, cells_name, cell_count) {
1301                 /*
1302                  * All of the error cases bail out of the loop, so at
1303                  * this point, the parsing is successful. If the requested
1304                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
1305                  * or return -ENOENT for an empty entry.
1306                  */
1307                 rc = -ENOENT;
1308                 if (cur_index == index) {
1309                         if (!it.phandle)
1310                                 goto err;
1311
1312                         if (out_args) {
1313                                 int c;
1314
1315                                 c = of_phandle_iterator_args(&it,
1316                                                              out_args->args,
1317                                                              MAX_PHANDLE_ARGS);
1318                                 out_args->np = it.node;
1319                                 out_args->args_count = c;
1320                         } else {
1321                                 of_node_put(it.node);
1322                         }
1323
1324                         /* Found it! return success */
1325                         return 0;
1326                 }
1327
1328                 cur_index++;
1329         }
1330
1331         /*
1332          * Unlock node before returning result; will be one of:
1333          * -ENOENT : index is for empty phandle
1334          * -EINVAL : parsing error on data
1335          */
1336
1337  err:
1338         of_node_put(it.node);
1339         return rc;
1340 }
1341
1342 /**
1343  * of_parse_phandle - Resolve a phandle property to a device_node pointer
1344  * @np: Pointer to device node holding phandle property
1345  * @phandle_name: Name of property holding a phandle value
1346  * @index: For properties holding a table of phandles, this is the index into
1347  *         the table
1348  *
1349  * Returns the device_node pointer with refcount incremented.  Use
1350  * of_node_put() on it when done.
1351  */
1352 struct device_node *of_parse_phandle(const struct device_node *np,
1353                                      const char *phandle_name, int index)
1354 {
1355         struct of_phandle_args args;
1356
1357         if (index < 0)
1358                 return NULL;
1359
1360         if (__of_parse_phandle_with_args(np, phandle_name, NULL, 0,
1361                                          index, &args))
1362                 return NULL;
1363
1364         return args.np;
1365 }
1366 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle);
1367
1368 /**
1369  * of_parse_phandle_with_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1370  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1371  * @list_name:  property name that contains a list
1372  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1373  * @index:      index of a phandle to parse out
1374  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1375  *
1376  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1377  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1378  * errno value.
1379  *
1380  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1381  * pointer.
1382  *
1383  * Example:
1384  *
1385  * phandle1: node1 {
1386  *      #list-cells = <2>;
1387  * }
1388  *
1389  * phandle2: node2 {
1390  *      #list-cells = <1>;
1391  * }
1392  *
1393  * node3 {
1394  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
1395  * }
1396  *
1397  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1398  * of_parse_phandle_with_args(node3, "list", "#list-cells", 1, &args);
1399  */
1400 int of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1401                                 const char *cells_name, int index,
1402                                 struct of_phandle_args *out_args)
1403 {
1404         if (index < 0)
1405                 return -EINVAL;
1406         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, 0,
1407                                             index, out_args);
1408 }
1409 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args);
1410
1411 /**
1412  * of_parse_phandle_with_args_map() - Find a node pointed by phandle in a list and remap it
1413  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1414  * @list_name:  property name that contains a list
1415  * @stem_name:  stem of property names that specify phandles' arguments count
1416  * @index:      index of a phandle to parse out
1417  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1418  *
1419  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1420  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate errno
1421  * value. The difference between this function and of_parse_phandle_with_args()
1422  * is that this API remaps a phandle if the node the phandle points to has
1423  * a <@stem_name>-map property.
1424  *
1425  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1426  * pointer.
1427  *
1428  * Example:
1429  *
1430  * phandle1: node1 {
1431  *      #list-cells = <2>;
1432  * }
1433  *
1434  * phandle2: node2 {
1435  *      #list-cells = <1>;
1436  * }
1437  *
1438  * phandle3: node3 {
1439  *      #list-cells = <1>;
1440  *      list-map = <0 &phandle2 3>,
1441  *                 <1 &phandle2 2>,
1442  *                 <2 &phandle1 5 1>;
1443  *      list-map-mask = <0x3>;
1444  * };
1445  *
1446  * node4 {
1447  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle3 0>;
1448  * }
1449  *
1450  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1451  * of_parse_phandle_with_args(node4, "list", "list", 1, &args);
1452  */
1453 int of_parse_phandle_with_args_map(const struct device_node *np,
1454                                    const char *list_name,
1455                                    const char *stem_name,
1456                                    int index, struct of_phandle_args *out_args)
1457 {
1458         char *cells_name, *map_name = NULL, *mask_name = NULL;
1459         char *pass_name = NULL;
1460         struct device_node *cur, *new = NULL;
1461         const __be32 *map, *mask, *pass;
1462         static const __be32 dummy_mask[] = { [0 ... MAX_PHANDLE_ARGS] = ~0 };
1463         static const __be32 dummy_pass[] = { [0 ... MAX_PHANDLE_ARGS] = 0 };
1464         __be32 initial_match_array[MAX_PHANDLE_ARGS];
1465         const __be32 *match_array = initial_match_array;
1466         int i, ret, map_len, match;
1467         u32 list_size, new_size;
1468
1469         if (index < 0)
1470                 return -EINVAL;
1471
1472         cells_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "#%s-cells", stem_name);
1473         if (!cells_name)
1474                 return -ENOMEM;
1475
1476         ret = -ENOMEM;
1477         map_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map", stem_name);
1478         if (!map_name)
1479                 goto free;
1480
1481         mask_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map-mask", stem_name);
1482         if (!mask_name)
1483                 goto free;
1484
1485         pass_name = kasprintf(GFP_KERNEL, "%s-map-pass-thru", stem_name);
1486         if (!pass_name)
1487                 goto free;
1488
1489         ret = __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, 0, index,
1490                                            out_args);
1491         if (ret)
1492                 goto free;
1493
1494         /* Get the #<list>-cells property */
1495         cur = out_args->np;
1496         ret = of_property_read_u32(cur, cells_name, &list_size);
1497         if (ret < 0)
1498                 goto put;
1499
1500         /* Precalculate the match array - this simplifies match loop */
1501         for (i = 0; i < list_size; i++)
1502                 initial_match_array[i] = cpu_to_be32(out_args->args[i]);
1503
1504         ret = -EINVAL;
1505         while (cur) {
1506                 /* Get the <list>-map property */
1507                 map = of_get_property(cur, map_name, &map_len);
1508                 if (!map) {
1509                         ret = 0;
1510                         goto free;
1511                 }
1512                 map_len /= sizeof(u32);
1513
1514                 /* Get the <list>-map-mask property (optional) */
1515                 mask = of_get_property(cur, mask_name, NULL);
1516                 if (!mask)
1517                         mask = dummy_mask;
1518                 /* Iterate through <list>-map property */
1519                 match = 0;
1520                 while (map_len > (list_size + 1) && !match) {
1521                         /* Compare specifiers */
1522                         match = 1;
1523                         for (i = 0; i < list_size; i++, map_len--)
1524                                 match &= !((match_array[i] ^ *map++) & mask[i]);
1525
1526                         of_node_put(new);
1527                         new = of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(map));
1528                         map++;
1529                         map_len--;
1530
1531                         /* Check if not found */
1532                         if (!new)
1533                                 goto put;
1534
1535                         if (!of_device_is_available(new))
1536                                 match = 0;
1537
1538                         ret = of_property_read_u32(new, cells_name, &new_size);
1539                         if (ret)
1540                                 goto put;
1541
1542                         /* Check for malformed properties */
1543                         if (WARN_ON(new_size > MAX_PHANDLE_ARGS))
1544                                 goto put;
1545                         if (map_len < new_size)
1546                                 goto put;
1547
1548                         /* Move forward by new node's #<list>-cells amount */
1549                         map += new_size;
1550                         map_len -= new_size;
1551                 }
1552                 if (!match)
1553                         goto put;
1554
1555                 /* Get the <list>-map-pass-thru property (optional) */
1556                 pass = of_get_property(cur, pass_name, NULL);
1557                 if (!pass)
1558                         pass = dummy_pass;
1559
1560                 /*
1561                  * Successfully parsed a <list>-map translation; copy new
1562                  * specifier into the out_args structure, keeping the
1563                  * bits specified in <list>-map-pass-thru.
1564                  */
1565                 match_array = map - new_size;
1566                 for (i = 0; i < new_size; i++) {
1567                         __be32 val = *(map - new_size + i);
1568
1569                         if (i < list_size) {
1570                                 val &= ~pass[i];
1571                                 val |= cpu_to_be32(out_args->args[i]) & pass[i];
1572                         }
1573
1574                         out_args->args[i] = be32_to_cpu(val);
1575                 }
1576                 out_args->args_count = list_size = new_size;
1577                 /* Iterate again with new provider */
1578                 out_args->np = new;
1579                 of_node_put(cur);
1580                 cur = new;
1581         }
1582 put:
1583         of_node_put(cur);
1584         of_node_put(new);
1585 free:
1586         kfree(mask_name);
1587         kfree(map_name);
1588         kfree(cells_name);
1589         kfree(pass_name);
1590
1591         return ret;
1592 }
1593 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args_map);
1594
1595 /**
1596  * of_parse_phandle_with_fixed_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1597  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1598  * @list_name:  property name that contains a list
1599  * @cell_count: number of argument cells following the phandle
1600  * @index:      index of a phandle to parse out
1601  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1602  *
1603  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1604  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1605  * errno value.
1606  *
1607  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->np
1608  * pointer.
1609  *
1610  * Example:
1611  *
1612  * phandle1: node1 {
1613  * }
1614  *
1615  * phandle2: node2 {
1616  * }
1617  *
1618  * node3 {
1619  *      list = <&phandle1 0 2 &phandle2 2 3>;
1620  * }
1621  *
1622  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1623  * of_parse_phandle_with_fixed_args(node3, "list", 2, 1, &args);
1624  */
1625 int of_parse_phandle_with_fixed_args(const struct device_node *np,
1626                                 const char *list_name, int cell_count,
1627                                 int index, struct of_phandle_args *out_args)
1628 {
1629         if (index < 0)
1630                 return -EINVAL;
1631         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, NULL, cell_count,
1632                                            index, out_args);
1633 }
1634 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_fixed_args);
1635
1636 /**
1637  * of_count_phandle_with_args() - Find the number of phandles references in a property
1638  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1639  * @list_name:  property name that contains a list
1640  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1641  *
1642  * Returns the number of phandle + argument tuples within a property. It
1643  * is a typical pattern to encode a list of phandle and variable
1644  * arguments into a single property. The number of arguments is encoded
1645  * by a property in the phandle-target node. For example, a gpios
1646  * property would contain a list of GPIO specifies consisting of a
1647  * phandle and 1 or more arguments. The number of arguments are
1648  * determined by the #gpio-cells property in the node pointed to by the
1649  * phandle.
1650  */
1651 int of_count_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1652                                 const char *cells_name)
1653 {
1654         struct of_phandle_iterator it;
1655         int rc, cur_index = 0;
1656
1657         rc = of_phandle_iterator_init(&it, np, list_name, cells_name, 0);
1658         if (rc)
1659                 return rc;
1660
1661         while ((rc = of_phandle_iterator_next(&it)) == 0)
1662                 cur_index += 1;
1663
1664         if (rc != -ENOENT)
1665                 return rc;
1666
1667         return cur_index;
1668 }
1669 EXPORT_SYMBOL(of_count_phandle_with_args);
1670
1671 /**
1672  * __of_add_property - Add a property to a node without lock operations
1673  */
1674 int __of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1675 {
1676         struct property **next;
1677
1678         prop->next = NULL;
1679         next = &np->properties;
1680         while (*next) {
1681                 if (strcmp(prop->name, (*next)->name) == 0)
1682                         /* duplicate ! don't insert it */
1683                         return -EEXIST;
1684
1685                 next = &(*next)->next;
1686         }
1687         *next = prop;
1688
1689         return 0;
1690 }
1691
1692 /**
1693  * of_add_property - Add a property to a node
1694  */
1695 int of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1696 {
1697         unsigned long flags;
1698         int rc;
1699
1700         mutex_lock(&of_mutex);
1701
1702         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1703         rc = __of_add_property(np, prop);
1704         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1705
1706         if (!rc)
1707                 __of_add_property_sysfs(np, prop);
1708
1709         mutex_unlock(&of_mutex);
1710
1711         if (!rc)
1712                 of_property_notify(OF_RECONFIG_ADD_PROPERTY, np, prop, NULL);
1713
1714         return rc;
1715 }
1716
1717 int __of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1718 {
1719         struct property **next;
1720
1721         for (next = &np->properties; *next; next = &(*next)->next) {
1722                 if (*next == prop)
1723                         break;
1724         }
1725         if (*next == NULL)
1726                 return -ENODEV;
1727
1728         /* found the node */
1729         *next = prop->next;
1730         prop->next = np->deadprops;
1731         np->deadprops = prop;
1732
1733         return 0;
1734 }
1735
1736 /**
1737  * of_remove_property - Remove a property from a node.
1738  *
1739  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1740  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1741  * Instead we just move the property to the "dead properties"
1742  * list, so it won't be found any more.
1743  */
1744 int of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1745 {
1746         unsigned long flags;
1747         int rc;
1748
1749         if (!prop)
1750                 return -ENODEV;
1751
1752         mutex_lock(&of_mutex);
1753
1754         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1755         rc = __of_remove_property(np, prop);
1756         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1757
1758         if (!rc)
1759                 __of_remove_property_sysfs(np, prop);
1760
1761         mutex_unlock(&of_mutex);
1762
1763         if (!rc)
1764                 of_property_notify(OF_RECONFIG_REMOVE_PROPERTY, np, prop, NULL);
1765
1766         return rc;
1767 }
1768
1769 int __of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop,
1770                 struct property **oldpropp)
1771 {
1772         struct property **next, *oldprop;
1773
1774         for (next = &np->properties; *next; next = &(*next)->next) {
1775                 if (of_prop_cmp((*next)->name, newprop->name) == 0)
1776                         break;
1777         }
1778         *oldpropp = oldprop = *next;
1779
1780         if (oldprop) {
1781                 /* replace the node */
1782                 newprop->next = oldprop->next;
1783                 *next = newprop;
1784                 oldprop->next = np->deadprops;
1785                 np->deadprops = oldprop;
1786         } else {
1787                 /* new node */
1788                 newprop->next = NULL;
1789                 *next = newprop;
1790         }
1791
1792         return 0;
1793 }
1794
1795 /*
1796  * of_update_property - Update a property in a node, if the property does
1797  * not exist, add it.
1798  *
1799  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1800  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1801  * Instead we just move the property to the "dead properties" list,
1802  * and add the new property to the property list
1803  */
1804 int of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop)
1805 {
1806         struct property *oldprop;
1807         unsigned long flags;
1808         int rc;
1809
1810         if (!newprop->name)
1811                 return -EINVAL;
1812
1813         mutex_lock(&of_mutex);
1814
1815         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1816         rc = __of_update_property(np, newprop, &oldprop);
1817         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1818
1819         if (!rc)
1820                 __of_update_property_sysfs(np, newprop, oldprop);
1821
1822         mutex_unlock(&of_mutex);
1823
1824         if (!rc)
1825                 of_property_notify(OF_RECONFIG_UPDATE_PROPERTY, np, newprop, oldprop);
1826
1827         return rc;
1828 }
1829
1830 static void of_alias_add(struct alias_prop *ap, struct device_node *np,
1831                          int id, const char *stem, int stem_len)
1832 {
1833         ap->np = np;
1834         ap->id = id;
1835         strncpy(ap->stem, stem, stem_len);
1836         ap->stem[stem_len] = 0;
1837         list_add_tail(&ap->link, &aliases_lookup);
1838         pr_debug("adding DT alias:%s: stem=%s id=%i node=%pOF\n",
1839                  ap->alias, ap->stem, ap->id, np);
1840 }
1841
1842 /**
1843  * of_alias_scan - Scan all properties of the 'aliases' node
1844  *
1845  * The function scans all the properties of the 'aliases' node and populates
1846  * the global lookup table with the properties.  It returns the
1847  * number of alias properties found, or an error code in case of failure.
1848  *
1849  * @dt_alloc:   An allocator that provides a virtual address to memory
1850  *              for storing the resulting tree
1851  */
1852 void of_alias_scan(void * (*dt_alloc)(u64 size, u64 align))
1853 {
1854         struct property *pp;
1855
1856         of_aliases = of_find_node_by_path("/aliases");
1857         of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen");
1858         if (of_chosen == NULL)
1859                 of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen@0");
1860
1861         if (of_chosen) {
1862                 /* linux,stdout-path and /aliases/stdout are for legacy compatibility */
1863                 const char *name = NULL;
1864
1865                 if (of_property_read_string(of_chosen, "stdout-path", &name))
1866                         of_property_read_string(of_chosen, "linux,stdout-path",
1867                                                 &name);
1868                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) && !name)
1869                         of_property_read_string(of_aliases, "stdout", &name);
1870                 if (name)
1871                         of_stdout = of_find_node_opts_by_path(name, &of_stdout_options);
1872         }
1873
1874         if (!of_aliases)
1875                 return;
1876
1877         for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
1878                 const char *start = pp->name;
1879                 const char *end = start + strlen(start);
1880                 struct device_node *np;
1881                 struct alias_prop *ap;
1882                 int id, len;
1883
1884                 /* Skip those we do not want to proceed */
1885                 if (!strcmp(pp->name, "name") ||
1886                     !strcmp(pp->name, "phandle") ||
1887                     !strcmp(pp->name, "linux,phandle"))
1888                         continue;
1889
1890                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
1891                 if (!np)
1892                         continue;
1893
1894                 /* walk the alias backwards to extract the id and work out
1895                  * the 'stem' string */
1896                 while (isdigit(*(end-1)) && end > start)
1897                         end--;
1898                 len = end - start;
1899
1900                 if (kstrtoint(end, 10, &id) < 0)
1901                         continue;
1902
1903                 /* Allocate an alias_prop with enough space for the stem */
1904                 ap = dt_alloc(sizeof(*ap) + len + 1, __alignof__(*ap));
1905                 if (!ap)
1906                         continue;
1907                 memset(ap, 0, sizeof(*ap) + len + 1);
1908                 ap->alias = start;
1909                 of_alias_add(ap, np, id, start, len);
1910         }
1911 }
1912
1913 /**
1914  * of_alias_get_id - Get alias id for the given device_node
1915  * @np:         Pointer to the given device_node
1916  * @stem:       Alias stem of the given device_node
1917  *
1918  * The function travels the lookup table to get the alias id for the given
1919  * device_node and alias stem.  It returns the alias id if found.
1920  */
1921 int of_alias_get_id(struct device_node *np, const char *stem)
1922 {
1923         struct alias_prop *app;
1924         int id = -ENODEV;
1925
1926         mutex_lock(&of_mutex);
1927         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1928                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1929                         continue;
1930
1931                 if (np == app->np) {
1932                         id = app->id;
1933                         break;
1934                 }
1935         }
1936         mutex_unlock(&of_mutex);
1937
1938         return id;
1939 }
1940 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_id);
1941
1942 /**
1943  * of_alias_get_highest_id - Get highest alias id for the given stem
1944  * @stem:       Alias stem to be examined
1945  *
1946  * The function travels the lookup table to get the highest alias id for the
1947  * given alias stem.  It returns the alias id if found.
1948  */
1949 int of_alias_get_highest_id(const char *stem)
1950 {
1951         struct alias_prop *app;
1952         int id = -ENODEV;
1953
1954         mutex_lock(&of_mutex);
1955         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1956                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1957                         continue;
1958
1959                 if (app->id > id)
1960                         id = app->id;
1961         }
1962         mutex_unlock(&of_mutex);
1963
1964         return id;
1965 }
1966 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_highest_id);
1967
1968 /**
1969  * of_console_check() - Test and setup console for DT setup
1970  * @dn - Pointer to device node
1971  * @name - Name to use for preferred console without index. ex. "ttyS"
1972  * @index - Index to use for preferred console.
1973  *
1974  * Check if the given device node matches the stdout-path property in the
1975  * /chosen node. If it does then register it as the preferred console and return
1976  * TRUE. Otherwise return FALSE.
1977  */
1978 bool of_console_check(struct device_node *dn, char *name, int index)
1979 {
1980         if (!dn || dn != of_stdout || console_set_on_cmdline)
1981                 return false;
1982
1983         /*
1984          * XXX: cast `options' to char pointer to suppress complication
1985          * warnings: printk, UART and console drivers expect char pointer.
1986          */
1987         return !add_preferred_console(name, index, (char *)of_stdout_options);
1988 }
1989 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_console_check);
1990
1991 /**
1992  *      of_find_next_cache_node - Find a node's subsidiary cache
1993  *      @np:    node of type "cpu" or "cache"
1994  *
1995  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
1996  *      of_node_put() on it when done.  Caller should hold a reference
1997  *      to np.
1998  */
1999 struct device_node *of_find_next_cache_node(const struct device_node *np)
2000 {
2001         struct device_node *child, *cache_node;
2002
2003         cache_node = of_parse_phandle(np, "l2-cache", 0);
2004         if (!cache_node)
2005                 cache_node = of_parse_phandle(np, "next-level-cache", 0);
2006
2007         if (cache_node)
2008                 return cache_node;
2009
2010         /* OF on pmac has nodes instead of properties named "l2-cache"
2011          * beneath CPU nodes.
2012          */
2013         if (!strcmp(np->type, "cpu"))
2014                 for_each_child_of_node(np, child)
2015                         if (!strcmp(child->type, "cache"))
2016                                 return child;
2017
2018         return NULL;
2019 }
2020
2021 /**
2022  * of_find_last_cache_level - Find the level at which the last cache is
2023  *              present for the given logical cpu
2024  *
2025  * @cpu: cpu number(logical index) for which the last cache level is needed
2026  *
2027  * Returns the the level at which the last cache is present. It is exactly
2028  * same as  the total number of cache levels for the given logical cpu.
2029  */
2030 int of_find_last_cache_level(unsigned int cpu)
2031 {
2032         u32 cache_level = 0;
2033         struct device_node *prev = NULL, *np = of_cpu_device_node_get(cpu);
2034
2035         while (np) {
2036                 prev = np;
2037                 of_node_put(np);
2038                 np = of_find_next_cache_node(np);
2039         }
2040
2041         of_property_read_u32(prev, "cache-level", &cache_level);
2042
2043         return cache_level;
2044 }