Merge tag 'drm-fixes-for-v4.14-rc1' of git://people.freedesktop.org/~airlied/linux
[linux-2.6-block.git] / drivers / acpi / device_pm.c
1 /*
2  * drivers/acpi/device_pm.c - ACPI device power management routines.
3  *
4  * Copyright (C) 2012, Intel Corp.
5  * Author: Rafael J. Wysocki <rafael.j.wysocki@intel.com>
6  *
7  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8  *
9  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *  it under the terms of the GNU General Public License version 2 as published
11  *  by the Free Software Foundation.
12  *
13  *  This program is distributed in the hope that it will be useful, but
14  *  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
16  *  General Public License for more details.
17  *
18  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
19  */
20
21 #include <linux/acpi.h>
22 #include <linux/export.h>
23 #include <linux/mutex.h>
24 #include <linux/pm_qos.h>
25 #include <linux/pm_domain.h>
26 #include <linux/pm_runtime.h>
27 #include <linux/suspend.h>
28
29 #include "internal.h"
30
31 #define _COMPONENT      ACPI_POWER_COMPONENT
32 ACPI_MODULE_NAME("device_pm");
33
34 /**
35  * acpi_power_state_string - String representation of ACPI device power state.
36  * @state: ACPI device power state to return the string representation of.
37  */
38 const char *acpi_power_state_string(int state)
39 {
40         switch (state) {
41         case ACPI_STATE_D0:
42                 return "D0";
43         case ACPI_STATE_D1:
44                 return "D1";
45         case ACPI_STATE_D2:
46                 return "D2";
47         case ACPI_STATE_D3_HOT:
48                 return "D3hot";
49         case ACPI_STATE_D3_COLD:
50                 return "D3cold";
51         default:
52                 return "(unknown)";
53         }
54 }
55
56 /**
57  * acpi_device_get_power - Get power state of an ACPI device.
58  * @device: Device to get the power state of.
59  * @state: Place to store the power state of the device.
60  *
61  * This function does not update the device's power.state field, but it may
62  * update its parent's power.state field (when the parent's power state is
63  * unknown and the device's power state turns out to be D0).
64  */
65 int acpi_device_get_power(struct acpi_device *device, int *state)
66 {
67         int result = ACPI_STATE_UNKNOWN;
68
69         if (!device || !state)
70                 return -EINVAL;
71
72         if (!device->flags.power_manageable) {
73                 /* TBD: Non-recursive algorithm for walking up hierarchy. */
74                 *state = device->parent ?
75                         device->parent->power.state : ACPI_STATE_D0;
76                 goto out;
77         }
78
79         /*
80          * Get the device's power state from power resources settings and _PSC,
81          * if available.
82          */
83         if (device->power.flags.power_resources) {
84                 int error = acpi_power_get_inferred_state(device, &result);
85                 if (error)
86                         return error;
87         }
88         if (device->power.flags.explicit_get) {
89                 acpi_handle handle = device->handle;
90                 unsigned long long psc;
91                 acpi_status status;
92
93                 status = acpi_evaluate_integer(handle, "_PSC", NULL, &psc);
94                 if (ACPI_FAILURE(status))
95                         return -ENODEV;
96
97                 /*
98                  * The power resources settings may indicate a power state
99                  * shallower than the actual power state of the device, because
100                  * the same power resources may be referenced by other devices.
101                  *
102                  * For systems predating ACPI 4.0 we assume that D3hot is the
103                  * deepest state that can be supported.
104                  */
105                 if (psc > result && psc < ACPI_STATE_D3_COLD)
106                         result = psc;
107                 else if (result == ACPI_STATE_UNKNOWN)
108                         result = psc > ACPI_STATE_D2 ? ACPI_STATE_D3_HOT : psc;
109         }
110
111         /*
112          * If we were unsure about the device parent's power state up to this
113          * point, the fact that the device is in D0 implies that the parent has
114          * to be in D0 too, except if ignore_parent is set.
115          */
116         if (!device->power.flags.ignore_parent && device->parent
117             && device->parent->power.state == ACPI_STATE_UNKNOWN
118             && result == ACPI_STATE_D0)
119                 device->parent->power.state = ACPI_STATE_D0;
120
121         *state = result;
122
123  out:
124         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Device [%s] power state is %s\n",
125                           device->pnp.bus_id, acpi_power_state_string(*state)));
126
127         return 0;
128 }
129
130 static int acpi_dev_pm_explicit_set(struct acpi_device *adev, int state)
131 {
132         if (adev->power.states[state].flags.explicit_set) {
133                 char method[5] = { '_', 'P', 'S', '0' + state, '\0' };
134                 acpi_status status;
135
136                 status = acpi_evaluate_object(adev->handle, method, NULL, NULL);
137                 if (ACPI_FAILURE(status))
138                         return -ENODEV;
139         }
140         return 0;
141 }
142
143 /**
144  * acpi_device_set_power - Set power state of an ACPI device.
145  * @device: Device to set the power state of.
146  * @state: New power state to set.
147  *
148  * Callers must ensure that the device is power manageable before using this
149  * function.
150  */
151 int acpi_device_set_power(struct acpi_device *device, int state)
152 {
153         int target_state = state;
154         int result = 0;
155
156         if (!device || !device->flags.power_manageable
157             || (state < ACPI_STATE_D0) || (state > ACPI_STATE_D3_COLD))
158                 return -EINVAL;
159
160         /* Make sure this is a valid target state */
161
162         if (state == device->power.state) {
163                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Device [%s] already in %s\n",
164                                   device->pnp.bus_id,
165                                   acpi_power_state_string(state)));
166                 return 0;
167         }
168
169         if (state == ACPI_STATE_D3_COLD) {
170                 /*
171                  * For transitions to D3cold we need to execute _PS3 and then
172                  * possibly drop references to the power resources in use.
173                  */
174                 state = ACPI_STATE_D3_HOT;
175                 /* If _PR3 is not available, use D3hot as the target state. */
176                 if (!device->power.states[ACPI_STATE_D3_COLD].flags.valid)
177                         target_state = state;
178         } else if (!device->power.states[state].flags.valid) {
179                 dev_warn(&device->dev, "Power state %s not supported\n",
180                          acpi_power_state_string(state));
181                 return -ENODEV;
182         }
183
184         if (!device->power.flags.ignore_parent &&
185             device->parent && (state < device->parent->power.state)) {
186                 dev_warn(&device->dev,
187                          "Cannot transition to power state %s for parent in %s\n",
188                          acpi_power_state_string(state),
189                          acpi_power_state_string(device->parent->power.state));
190                 return -ENODEV;
191         }
192
193         /*
194          * Transition Power
195          * ----------------
196          * In accordance with ACPI 6, _PSx is executed before manipulating power
197          * resources, unless the target state is D0, in which case _PS0 is
198          * supposed to be executed after turning the power resources on.
199          */
200         if (state > ACPI_STATE_D0) {
201                 /*
202                  * According to ACPI 6, devices cannot go from lower-power
203                  * (deeper) states to higher-power (shallower) states.
204                  */
205                 if (state < device->power.state) {
206                         dev_warn(&device->dev, "Cannot transition from %s to %s\n",
207                                  acpi_power_state_string(device->power.state),
208                                  acpi_power_state_string(state));
209                         return -ENODEV;
210                 }
211
212                 result = acpi_dev_pm_explicit_set(device, state);
213                 if (result)
214                         goto end;
215
216                 if (device->power.flags.power_resources)
217                         result = acpi_power_transition(device, target_state);
218         } else {
219                 if (device->power.flags.power_resources) {
220                         result = acpi_power_transition(device, ACPI_STATE_D0);
221                         if (result)
222                                 goto end;
223                 }
224                 result = acpi_dev_pm_explicit_set(device, ACPI_STATE_D0);
225         }
226
227  end:
228         if (result) {
229                 dev_warn(&device->dev, "Failed to change power state to %s\n",
230                          acpi_power_state_string(state));
231         } else {
232                 device->power.state = target_state;
233                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
234                                   "Device [%s] transitioned to %s\n",
235                                   device->pnp.bus_id,
236                                   acpi_power_state_string(state)));
237         }
238
239         return result;
240 }
241 EXPORT_SYMBOL(acpi_device_set_power);
242
243 int acpi_bus_set_power(acpi_handle handle, int state)
244 {
245         struct acpi_device *device;
246         int result;
247
248         result = acpi_bus_get_device(handle, &device);
249         if (result)
250                 return result;
251
252         return acpi_device_set_power(device, state);
253 }
254 EXPORT_SYMBOL(acpi_bus_set_power);
255
256 int acpi_bus_init_power(struct acpi_device *device)
257 {
258         int state;
259         int result;
260
261         if (!device)
262                 return -EINVAL;
263
264         device->power.state = ACPI_STATE_UNKNOWN;
265         if (!acpi_device_is_present(device)) {
266                 device->flags.initialized = false;
267                 return -ENXIO;
268         }
269
270         result = acpi_device_get_power(device, &state);
271         if (result)
272                 return result;
273
274         if (state < ACPI_STATE_D3_COLD && device->power.flags.power_resources) {
275                 /* Reference count the power resources. */
276                 result = acpi_power_on_resources(device, state);
277                 if (result)
278                         return result;
279
280                 if (state == ACPI_STATE_D0) {
281                         /*
282                          * If _PSC is not present and the state inferred from
283                          * power resources appears to be D0, it still may be
284                          * necessary to execute _PS0 at this point, because
285                          * another device using the same power resources may
286                          * have been put into D0 previously and that's why we
287                          * see D0 here.
288                          */
289                         result = acpi_dev_pm_explicit_set(device, state);
290                         if (result)
291                                 return result;
292                 }
293         } else if (state == ACPI_STATE_UNKNOWN) {
294                 /*
295                  * No power resources and missing _PSC?  Cross fingers and make
296                  * it D0 in hope that this is what the BIOS put the device into.
297                  * [We tried to force D0 here by executing _PS0, but that broke
298                  * Toshiba P870-303 in a nasty way.]
299                  */
300                 state = ACPI_STATE_D0;
301         }
302         device->power.state = state;
303         return 0;
304 }
305
306 /**
307  * acpi_device_fix_up_power - Force device with missing _PSC into D0.
308  * @device: Device object whose power state is to be fixed up.
309  *
310  * Devices without power resources and _PSC, but having _PS0 and _PS3 defined,
311  * are assumed to be put into D0 by the BIOS.  However, in some cases that may
312  * not be the case and this function should be used then.
313  */
314 int acpi_device_fix_up_power(struct acpi_device *device)
315 {
316         int ret = 0;
317
318         if (!device->power.flags.power_resources
319             && !device->power.flags.explicit_get
320             && device->power.state == ACPI_STATE_D0)
321                 ret = acpi_dev_pm_explicit_set(device, ACPI_STATE_D0);
322
323         return ret;
324 }
325 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_device_fix_up_power);
326
327 int acpi_device_update_power(struct acpi_device *device, int *state_p)
328 {
329         int state;
330         int result;
331
332         if (device->power.state == ACPI_STATE_UNKNOWN) {
333                 result = acpi_bus_init_power(device);
334                 if (!result && state_p)
335                         *state_p = device->power.state;
336
337                 return result;
338         }
339
340         result = acpi_device_get_power(device, &state);
341         if (result)
342                 return result;
343
344         if (state == ACPI_STATE_UNKNOWN) {
345                 state = ACPI_STATE_D0;
346                 result = acpi_device_set_power(device, state);
347                 if (result)
348                         return result;
349         } else {
350                 if (device->power.flags.power_resources) {
351                         /*
352                          * We don't need to really switch the state, bu we need
353                          * to update the power resources' reference counters.
354                          */
355                         result = acpi_power_transition(device, state);
356                         if (result)
357                                 return result;
358                 }
359                 device->power.state = state;
360         }
361         if (state_p)
362                 *state_p = state;
363
364         return 0;
365 }
366 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_device_update_power);
367
368 int acpi_bus_update_power(acpi_handle handle, int *state_p)
369 {
370         struct acpi_device *device;
371         int result;
372
373         result = acpi_bus_get_device(handle, &device);
374         return result ? result : acpi_device_update_power(device, state_p);
375 }
376 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_bus_update_power);
377
378 bool acpi_bus_power_manageable(acpi_handle handle)
379 {
380         struct acpi_device *device;
381         int result;
382
383         result = acpi_bus_get_device(handle, &device);
384         return result ? false : device->flags.power_manageable;
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(acpi_bus_power_manageable);
387
388 #ifdef CONFIG_PM
389 static DEFINE_MUTEX(acpi_pm_notifier_lock);
390
391 void acpi_pm_wakeup_event(struct device *dev)
392 {
393         pm_wakeup_dev_event(dev, 0, acpi_s2idle_wakeup());
394 }
395 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_pm_wakeup_event);
396
397 static void acpi_pm_notify_handler(acpi_handle handle, u32 val, void *not_used)
398 {
399         struct acpi_device *adev;
400
401         if (val != ACPI_NOTIFY_DEVICE_WAKE)
402                 return;
403
404         acpi_handle_debug(handle, "Wake notify\n");
405
406         adev = acpi_bus_get_acpi_device(handle);
407         if (!adev)
408                 return;
409
410         mutex_lock(&acpi_pm_notifier_lock);
411
412         if (adev->wakeup.flags.notifier_present) {
413                 pm_wakeup_ws_event(adev->wakeup.ws, 0, acpi_s2idle_wakeup());
414                 if (adev->wakeup.context.func) {
415                         acpi_handle_debug(handle, "Running %pF for %s\n",
416                                           adev->wakeup.context.func,
417                                           dev_name(adev->wakeup.context.dev));
418                         adev->wakeup.context.func(&adev->wakeup.context);
419                 }
420         }
421
422         mutex_unlock(&acpi_pm_notifier_lock);
423
424         acpi_bus_put_acpi_device(adev);
425 }
426
427 /**
428  * acpi_add_pm_notifier - Register PM notify handler for given ACPI device.
429  * @adev: ACPI device to add the notify handler for.
430  * @dev: Device to generate a wakeup event for while handling the notification.
431  * @func: Work function to execute when handling the notification.
432  *
433  * NOTE: @adev need not be a run-wake or wakeup device to be a valid source of
434  * PM wakeup events.  For example, wakeup events may be generated for bridges
435  * if one of the devices below the bridge is signaling wakeup, even if the
436  * bridge itself doesn't have a wakeup GPE associated with it.
437  */
438 acpi_status acpi_add_pm_notifier(struct acpi_device *adev, struct device *dev,
439                         void (*func)(struct acpi_device_wakeup_context *context))
440 {
441         acpi_status status = AE_ALREADY_EXISTS;
442
443         if (!dev && !func)
444                 return AE_BAD_PARAMETER;
445
446         mutex_lock(&acpi_pm_notifier_lock);
447
448         if (adev->wakeup.flags.notifier_present)
449                 goto out;
450
451         adev->wakeup.ws = wakeup_source_register(dev_name(&adev->dev));
452         adev->wakeup.context.dev = dev;
453         adev->wakeup.context.func = func;
454
455         status = acpi_install_notify_handler(adev->handle, ACPI_SYSTEM_NOTIFY,
456                                              acpi_pm_notify_handler, NULL);
457         if (ACPI_FAILURE(status))
458                 goto out;
459
460         adev->wakeup.flags.notifier_present = true;
461
462  out:
463         mutex_unlock(&acpi_pm_notifier_lock);
464         return status;
465 }
466
467 /**
468  * acpi_remove_pm_notifier - Unregister PM notifier from given ACPI device.
469  * @adev: ACPI device to remove the notifier from.
470  */
471 acpi_status acpi_remove_pm_notifier(struct acpi_device *adev)
472 {
473         acpi_status status = AE_BAD_PARAMETER;
474
475         mutex_lock(&acpi_pm_notifier_lock);
476
477         if (!adev->wakeup.flags.notifier_present)
478                 goto out;
479
480         status = acpi_remove_notify_handler(adev->handle,
481                                             ACPI_SYSTEM_NOTIFY,
482                                             acpi_pm_notify_handler);
483         if (ACPI_FAILURE(status))
484                 goto out;
485
486         adev->wakeup.context.func = NULL;
487         adev->wakeup.context.dev = NULL;
488         wakeup_source_unregister(adev->wakeup.ws);
489
490         adev->wakeup.flags.notifier_present = false;
491
492  out:
493         mutex_unlock(&acpi_pm_notifier_lock);
494         return status;
495 }
496
497 bool acpi_bus_can_wakeup(acpi_handle handle)
498 {
499         struct acpi_device *device;
500         int result;
501
502         result = acpi_bus_get_device(handle, &device);
503         return result ? false : device->wakeup.flags.valid;
504 }
505 EXPORT_SYMBOL(acpi_bus_can_wakeup);
506
507 bool acpi_pm_device_can_wakeup(struct device *dev)
508 {
509         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
510
511         return adev ? acpi_device_can_wakeup(adev) : false;
512 }
513
514 /**
515  * acpi_dev_pm_get_state - Get preferred power state of ACPI device.
516  * @dev: Device whose preferred target power state to return.
517  * @adev: ACPI device node corresponding to @dev.
518  * @target_state: System state to match the resultant device state.
519  * @d_min_p: Location to store the highest power state available to the device.
520  * @d_max_p: Location to store the lowest power state available to the device.
521  *
522  * Find the lowest power (highest number) and highest power (lowest number) ACPI
523  * device power states that the device can be in while the system is in the
524  * state represented by @target_state.  Store the integer numbers representing
525  * those stats in the memory locations pointed to by @d_max_p and @d_min_p,
526  * respectively.
527  *
528  * Callers must ensure that @dev and @adev are valid pointers and that @adev
529  * actually corresponds to @dev before using this function.
530  *
531  * Returns 0 on success or -ENODATA when one of the ACPI methods fails or
532  * returns a value that doesn't make sense.  The memory locations pointed to by
533  * @d_max_p and @d_min_p are only modified on success.
534  */
535 static int acpi_dev_pm_get_state(struct device *dev, struct acpi_device *adev,
536                                  u32 target_state, int *d_min_p, int *d_max_p)
537 {
538         char method[] = { '_', 'S', '0' + target_state, 'D', '\0' };
539         acpi_handle handle = adev->handle;
540         unsigned long long ret;
541         int d_min, d_max;
542         bool wakeup = false;
543         acpi_status status;
544
545         /*
546          * If the system state is S0, the lowest power state the device can be
547          * in is D3cold, unless the device has _S0W and is supposed to signal
548          * wakeup, in which case the return value of _S0W has to be used as the
549          * lowest power state available to the device.
550          */
551         d_min = ACPI_STATE_D0;
552         d_max = ACPI_STATE_D3_COLD;
553
554         /*
555          * If present, _SxD methods return the minimum D-state (highest power
556          * state) we can use for the corresponding S-states.  Otherwise, the
557          * minimum D-state is D0 (ACPI 3.x).
558          */
559         if (target_state > ACPI_STATE_S0) {
560                 /*
561                  * We rely on acpi_evaluate_integer() not clobbering the integer
562                  * provided if AE_NOT_FOUND is returned.
563                  */
564                 ret = d_min;
565                 status = acpi_evaluate_integer(handle, method, NULL, &ret);
566                 if ((ACPI_FAILURE(status) && status != AE_NOT_FOUND)
567                     || ret > ACPI_STATE_D3_COLD)
568                         return -ENODATA;
569
570                 /*
571                  * We need to handle legacy systems where D3hot and D3cold are
572                  * the same and 3 is returned in both cases, so fall back to
573                  * D3cold if D3hot is not a valid state.
574                  */
575                 if (!adev->power.states[ret].flags.valid) {
576                         if (ret == ACPI_STATE_D3_HOT)
577                                 ret = ACPI_STATE_D3_COLD;
578                         else
579                                 return -ENODATA;
580                 }
581                 d_min = ret;
582                 wakeup = device_may_wakeup(dev) && adev->wakeup.flags.valid
583                         && adev->wakeup.sleep_state >= target_state;
584         } else if (dev_pm_qos_flags(dev, PM_QOS_FLAG_REMOTE_WAKEUP) !=
585                         PM_QOS_FLAGS_NONE) {
586                 wakeup = adev->wakeup.flags.valid;
587         }
588
589         /*
590          * If _PRW says we can wake up the system from the target sleep state,
591          * the D-state returned by _SxD is sufficient for that (we assume a
592          * wakeup-aware driver if wake is set).  Still, if _SxW exists
593          * (ACPI 3.x), it should return the maximum (lowest power) D-state that
594          * can wake the system.  _S0W may be valid, too.
595          */
596         if (wakeup) {
597                 method[3] = 'W';
598                 status = acpi_evaluate_integer(handle, method, NULL, &ret);
599                 if (status == AE_NOT_FOUND) {
600                         if (target_state > ACPI_STATE_S0)
601                                 d_max = d_min;
602                 } else if (ACPI_SUCCESS(status) && ret <= ACPI_STATE_D3_COLD) {
603                         /* Fall back to D3cold if ret is not a valid state. */
604                         if (!adev->power.states[ret].flags.valid)
605                                 ret = ACPI_STATE_D3_COLD;
606
607                         d_max = ret > d_min ? ret : d_min;
608                 } else {
609                         return -ENODATA;
610                 }
611         }
612
613         if (d_min_p)
614                 *d_min_p = d_min;
615
616         if (d_max_p)
617                 *d_max_p = d_max;
618
619         return 0;
620 }
621
622 /**
623  * acpi_pm_device_sleep_state - Get preferred power state of ACPI device.
624  * @dev: Device whose preferred target power state to return.
625  * @d_min_p: Location to store the upper limit of the allowed states range.
626  * @d_max_in: Deepest low-power state to take into consideration.
627  * Return value: Preferred power state of the device on success, -ENODEV
628  * if there's no 'struct acpi_device' for @dev, -EINVAL if @d_max_in is
629  * incorrect, or -ENODATA on ACPI method failure.
630  *
631  * The caller must ensure that @dev is valid before using this function.
632  */
633 int acpi_pm_device_sleep_state(struct device *dev, int *d_min_p, int d_max_in)
634 {
635         struct acpi_device *adev;
636         int ret, d_min, d_max;
637
638         if (d_max_in < ACPI_STATE_D0 || d_max_in > ACPI_STATE_D3_COLD)
639                 return -EINVAL;
640
641         if (d_max_in > ACPI_STATE_D2) {
642                 enum pm_qos_flags_status stat;
643
644                 stat = dev_pm_qos_flags(dev, PM_QOS_FLAG_NO_POWER_OFF);
645                 if (stat == PM_QOS_FLAGS_ALL)
646                         d_max_in = ACPI_STATE_D2;
647         }
648
649         adev = ACPI_COMPANION(dev);
650         if (!adev) {
651                 dev_dbg(dev, "ACPI companion missing in %s!\n", __func__);
652                 return -ENODEV;
653         }
654
655         ret = acpi_dev_pm_get_state(dev, adev, acpi_target_system_state(),
656                                     &d_min, &d_max);
657         if (ret)
658                 return ret;
659
660         if (d_max_in < d_min)
661                 return -EINVAL;
662
663         if (d_max > d_max_in) {
664                 for (d_max = d_max_in; d_max > d_min; d_max--) {
665                         if (adev->power.states[d_max].flags.valid)
666                                 break;
667                 }
668         }
669
670         if (d_min_p)
671                 *d_min_p = d_min;
672
673         return d_max;
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(acpi_pm_device_sleep_state);
676
677 /**
678  * acpi_pm_notify_work_func - ACPI devices wakeup notification work function.
679  * @context: Device wakeup context.
680  */
681 static void acpi_pm_notify_work_func(struct acpi_device_wakeup_context *context)
682 {
683         struct device *dev = context->dev;
684
685         if (dev) {
686                 pm_wakeup_event(dev, 0);
687                 pm_request_resume(dev);
688         }
689 }
690
691 static DEFINE_MUTEX(acpi_wakeup_lock);
692
693 static int __acpi_device_wakeup_enable(struct acpi_device *adev,
694                                        u32 target_state, int max_count)
695 {
696         struct acpi_device_wakeup *wakeup = &adev->wakeup;
697         acpi_status status;
698         int error = 0;
699
700         mutex_lock(&acpi_wakeup_lock);
701
702         if (wakeup->enable_count >= max_count)
703                 goto out;
704
705         if (wakeup->enable_count > 0)
706                 goto inc;
707
708         error = acpi_enable_wakeup_device_power(adev, target_state);
709         if (error)
710                 goto out;
711
712         status = acpi_enable_gpe(wakeup->gpe_device, wakeup->gpe_number);
713         if (ACPI_FAILURE(status)) {
714                 acpi_disable_wakeup_device_power(adev);
715                 error = -EIO;
716                 goto out;
717         }
718
719 inc:
720         wakeup->enable_count++;
721
722 out:
723         mutex_unlock(&acpi_wakeup_lock);
724         return error;
725 }
726
727 /**
728  * acpi_device_wakeup_enable - Enable wakeup functionality for device.
729  * @adev: ACPI device to enable wakeup functionality for.
730  * @target_state: State the system is transitioning into.
731  *
732  * Enable the GPE associated with @adev so that it can generate wakeup signals
733  * for the device in response to external (remote) events and enable wakeup
734  * power for it.
735  *
736  * Callers must ensure that @adev is a valid ACPI device node before executing
737  * this function.
738  */
739 static int acpi_device_wakeup_enable(struct acpi_device *adev, u32 target_state)
740 {
741         return __acpi_device_wakeup_enable(adev, target_state, 1);
742 }
743
744 /**
745  * acpi_device_wakeup_disable - Disable wakeup functionality for device.
746  * @adev: ACPI device to disable wakeup functionality for.
747  *
748  * Disable the GPE associated with @adev and disable wakeup power for it.
749  *
750  * Callers must ensure that @adev is a valid ACPI device node before executing
751  * this function.
752  */
753 static void acpi_device_wakeup_disable(struct acpi_device *adev)
754 {
755         struct acpi_device_wakeup *wakeup = &adev->wakeup;
756
757         mutex_lock(&acpi_wakeup_lock);
758
759         if (!wakeup->enable_count)
760                 goto out;
761
762         acpi_disable_gpe(wakeup->gpe_device, wakeup->gpe_number);
763         acpi_disable_wakeup_device_power(adev);
764
765         wakeup->enable_count--;
766
767 out:
768         mutex_unlock(&acpi_wakeup_lock);
769 }
770
771 static int __acpi_pm_set_device_wakeup(struct device *dev, bool enable,
772                                        int max_count)
773 {
774         struct acpi_device *adev;
775         int error;
776
777         adev = ACPI_COMPANION(dev);
778         if (!adev) {
779                 dev_dbg(dev, "ACPI companion missing in %s!\n", __func__);
780                 return -ENODEV;
781         }
782
783         if (!acpi_device_can_wakeup(adev))
784                 return -EINVAL;
785
786         if (!enable) {
787                 acpi_device_wakeup_disable(adev);
788                 dev_dbg(dev, "Wakeup disabled by ACPI\n");
789                 return 0;
790         }
791
792         error = __acpi_device_wakeup_enable(adev, acpi_target_system_state(),
793                                             max_count);
794         if (!error)
795                 dev_dbg(dev, "Wakeup enabled by ACPI\n");
796
797         return error;
798 }
799
800 /**
801  * acpi_pm_set_device_wakeup - Enable/disable remote wakeup for given device.
802  * @dev: Device to enable/disable to generate wakeup events.
803  * @enable: Whether to enable or disable the wakeup functionality.
804  */
805 int acpi_pm_set_device_wakeup(struct device *dev, bool enable)
806 {
807         return __acpi_pm_set_device_wakeup(dev, enable, 1);
808 }
809 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_pm_set_device_wakeup);
810
811 /**
812  * acpi_pm_set_bridge_wakeup - Enable/disable remote wakeup for given bridge.
813  * @dev: Bridge device to enable/disable to generate wakeup events.
814  * @enable: Whether to enable or disable the wakeup functionality.
815  */
816 int acpi_pm_set_bridge_wakeup(struct device *dev, bool enable)
817 {
818         return __acpi_pm_set_device_wakeup(dev, enable, INT_MAX);
819 }
820 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_pm_set_bridge_wakeup);
821
822 /**
823  * acpi_dev_pm_low_power - Put ACPI device into a low-power state.
824  * @dev: Device to put into a low-power state.
825  * @adev: ACPI device node corresponding to @dev.
826  * @system_state: System state to choose the device state for.
827  */
828 static int acpi_dev_pm_low_power(struct device *dev, struct acpi_device *adev,
829                                  u32 system_state)
830 {
831         int ret, state;
832
833         if (!acpi_device_power_manageable(adev))
834                 return 0;
835
836         ret = acpi_dev_pm_get_state(dev, adev, system_state, NULL, &state);
837         return ret ? ret : acpi_device_set_power(adev, state);
838 }
839
840 /**
841  * acpi_dev_pm_full_power - Put ACPI device into the full-power state.
842  * @adev: ACPI device node to put into the full-power state.
843  */
844 static int acpi_dev_pm_full_power(struct acpi_device *adev)
845 {
846         return acpi_device_power_manageable(adev) ?
847                 acpi_device_set_power(adev, ACPI_STATE_D0) : 0;
848 }
849
850 /**
851  * acpi_dev_runtime_suspend - Put device into a low-power state using ACPI.
852  * @dev: Device to put into a low-power state.
853  *
854  * Put the given device into a runtime low-power state using the standard ACPI
855  * mechanism.  Set up remote wakeup if desired, choose the state to put the
856  * device into (this checks if remote wakeup is expected to work too), and set
857  * the power state of the device.
858  */
859 int acpi_dev_runtime_suspend(struct device *dev)
860 {
861         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
862         bool remote_wakeup;
863         int error;
864
865         if (!adev)
866                 return 0;
867
868         remote_wakeup = dev_pm_qos_flags(dev, PM_QOS_FLAG_REMOTE_WAKEUP) >
869                                 PM_QOS_FLAGS_NONE;
870         if (remote_wakeup) {
871                 error = acpi_device_wakeup_enable(adev, ACPI_STATE_S0);
872                 if (error)
873                         return -EAGAIN;
874         }
875
876         error = acpi_dev_pm_low_power(dev, adev, ACPI_STATE_S0);
877         if (error && remote_wakeup)
878                 acpi_device_wakeup_disable(adev);
879
880         return error;
881 }
882 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_dev_runtime_suspend);
883
884 /**
885  * acpi_dev_runtime_resume - Put device into the full-power state using ACPI.
886  * @dev: Device to put into the full-power state.
887  *
888  * Put the given device into the full-power state using the standard ACPI
889  * mechanism at run time.  Set the power state of the device to ACPI D0 and
890  * disable remote wakeup.
891  */
892 int acpi_dev_runtime_resume(struct device *dev)
893 {
894         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
895         int error;
896
897         if (!adev)
898                 return 0;
899
900         error = acpi_dev_pm_full_power(adev);
901         acpi_device_wakeup_disable(adev);
902         return error;
903 }
904 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_dev_runtime_resume);
905
906 /**
907  * acpi_subsys_runtime_suspend - Suspend device using ACPI.
908  * @dev: Device to suspend.
909  *
910  * Carry out the generic runtime suspend procedure for @dev and use ACPI to put
911  * it into a runtime low-power state.
912  */
913 int acpi_subsys_runtime_suspend(struct device *dev)
914 {
915         int ret = pm_generic_runtime_suspend(dev);
916         return ret ? ret : acpi_dev_runtime_suspend(dev);
917 }
918 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_runtime_suspend);
919
920 /**
921  * acpi_subsys_runtime_resume - Resume device using ACPI.
922  * @dev: Device to Resume.
923  *
924  * Use ACPI to put the given device into the full-power state and carry out the
925  * generic runtime resume procedure for it.
926  */
927 int acpi_subsys_runtime_resume(struct device *dev)
928 {
929         int ret = acpi_dev_runtime_resume(dev);
930         return ret ? ret : pm_generic_runtime_resume(dev);
931 }
932 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_runtime_resume);
933
934 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
935 /**
936  * acpi_dev_suspend_late - Put device into a low-power state using ACPI.
937  * @dev: Device to put into a low-power state.
938  *
939  * Put the given device into a low-power state during system transition to a
940  * sleep state using the standard ACPI mechanism.  Set up system wakeup if
941  * desired, choose the state to put the device into (this checks if system
942  * wakeup is expected to work too), and set the power state of the device.
943  */
944 int acpi_dev_suspend_late(struct device *dev)
945 {
946         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
947         u32 target_state;
948         bool wakeup;
949         int error;
950
951         if (!adev)
952                 return 0;
953
954         target_state = acpi_target_system_state();
955         wakeup = device_may_wakeup(dev) && acpi_device_can_wakeup(adev);
956         if (wakeup) {
957                 error = acpi_device_wakeup_enable(adev, target_state);
958                 if (error)
959                         return error;
960         }
961
962         error = acpi_dev_pm_low_power(dev, adev, target_state);
963         if (error && wakeup)
964                 acpi_device_wakeup_disable(adev);
965
966         return error;
967 }
968 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_dev_suspend_late);
969
970 /**
971  * acpi_dev_resume_early - Put device into the full-power state using ACPI.
972  * @dev: Device to put into the full-power state.
973  *
974  * Put the given device into the full-power state using the standard ACPI
975  * mechanism during system transition to the working state.  Set the power
976  * state of the device to ACPI D0 and disable remote wakeup.
977  */
978 int acpi_dev_resume_early(struct device *dev)
979 {
980         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
981         int error;
982
983         if (!adev)
984                 return 0;
985
986         error = acpi_dev_pm_full_power(adev);
987         acpi_device_wakeup_disable(adev);
988         return error;
989 }
990 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_dev_resume_early);
991
992 /**
993  * acpi_subsys_prepare - Prepare device for system transition to a sleep state.
994  * @dev: Device to prepare.
995  */
996 int acpi_subsys_prepare(struct device *dev)
997 {
998         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
999         u32 sys_target;
1000         int ret, state;
1001
1002         ret = pm_generic_prepare(dev);
1003         if (ret < 0)
1004                 return ret;
1005
1006         if (!adev || !pm_runtime_suspended(dev)
1007             || device_may_wakeup(dev) != !!adev->wakeup.prepare_count)
1008                 return 0;
1009
1010         sys_target = acpi_target_system_state();
1011         if (sys_target == ACPI_STATE_S0)
1012                 return 1;
1013
1014         if (adev->power.flags.dsw_present)
1015                 return 0;
1016
1017         ret = acpi_dev_pm_get_state(dev, adev, sys_target, NULL, &state);
1018         return !ret && state == adev->power.state;
1019 }
1020 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_prepare);
1021
1022 /**
1023  * acpi_subsys_suspend - Run the device driver's suspend callback.
1024  * @dev: Device to handle.
1025  *
1026  * Follow PCI and resume devices suspended at run time before running their
1027  * system suspend callbacks.
1028  */
1029 int acpi_subsys_suspend(struct device *dev)
1030 {
1031         pm_runtime_resume(dev);
1032         return pm_generic_suspend(dev);
1033 }
1034 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_suspend);
1035
1036 /**
1037  * acpi_subsys_suspend_late - Suspend device using ACPI.
1038  * @dev: Device to suspend.
1039  *
1040  * Carry out the generic late suspend procedure for @dev and use ACPI to put
1041  * it into a low-power state during system transition into a sleep state.
1042  */
1043 int acpi_subsys_suspend_late(struct device *dev)
1044 {
1045         int ret = pm_generic_suspend_late(dev);
1046         return ret ? ret : acpi_dev_suspend_late(dev);
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_suspend_late);
1049
1050 /**
1051  * acpi_subsys_resume_early - Resume device using ACPI.
1052  * @dev: Device to Resume.
1053  *
1054  * Use ACPI to put the given device into the full-power state and carry out the
1055  * generic early resume procedure for it during system transition into the
1056  * working state.
1057  */
1058 int acpi_subsys_resume_early(struct device *dev)
1059 {
1060         int ret = acpi_dev_resume_early(dev);
1061         return ret ? ret : pm_generic_resume_early(dev);
1062 }
1063 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_resume_early);
1064
1065 /**
1066  * acpi_subsys_freeze - Run the device driver's freeze callback.
1067  * @dev: Device to handle.
1068  */
1069 int acpi_subsys_freeze(struct device *dev)
1070 {
1071         /*
1072          * This used to be done in acpi_subsys_prepare() for all devices and
1073          * some drivers may depend on it, so do it here.  Ideally, however,
1074          * runtime-suspended devices should not be touched during freeze/thaw
1075          * transitions.
1076          */
1077         pm_runtime_resume(dev);
1078         return pm_generic_freeze(dev);
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_subsys_freeze);
1081
1082 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP */
1083
1084 static struct dev_pm_domain acpi_general_pm_domain = {
1085         .ops = {
1086                 .runtime_suspend = acpi_subsys_runtime_suspend,
1087                 .runtime_resume = acpi_subsys_runtime_resume,
1088 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP
1089                 .prepare = acpi_subsys_prepare,
1090                 .complete = pm_complete_with_resume_check,
1091                 .suspend = acpi_subsys_suspend,
1092                 .suspend_late = acpi_subsys_suspend_late,
1093                 .resume_early = acpi_subsys_resume_early,
1094                 .freeze = acpi_subsys_freeze,
1095                 .poweroff = acpi_subsys_suspend,
1096                 .poweroff_late = acpi_subsys_suspend_late,
1097                 .restore_early = acpi_subsys_resume_early,
1098 #endif
1099         },
1100 };
1101
1102 /**
1103  * acpi_dev_pm_detach - Remove ACPI power management from the device.
1104  * @dev: Device to take care of.
1105  * @power_off: Whether or not to try to remove power from the device.
1106  *
1107  * Remove the device from the general ACPI PM domain and remove its wakeup
1108  * notifier.  If @power_off is set, additionally remove power from the device if
1109  * possible.
1110  *
1111  * Callers must ensure proper synchronization of this function with power
1112  * management callbacks.
1113  */
1114 static void acpi_dev_pm_detach(struct device *dev, bool power_off)
1115 {
1116         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
1117
1118         if (adev && dev->pm_domain == &acpi_general_pm_domain) {
1119                 dev_pm_domain_set(dev, NULL);
1120                 acpi_remove_pm_notifier(adev);
1121                 if (power_off) {
1122                         /*
1123                          * If the device's PM QoS resume latency limit or flags
1124                          * have been exposed to user space, they have to be
1125                          * hidden at this point, so that they don't affect the
1126                          * choice of the low-power state to put the device into.
1127                          */
1128                         dev_pm_qos_hide_latency_limit(dev);
1129                         dev_pm_qos_hide_flags(dev);
1130                         acpi_device_wakeup_disable(adev);
1131                         acpi_dev_pm_low_power(dev, adev, ACPI_STATE_S0);
1132                 }
1133         }
1134 }
1135
1136 /**
1137  * acpi_dev_pm_attach - Prepare device for ACPI power management.
1138  * @dev: Device to prepare.
1139  * @power_on: Whether or not to power on the device.
1140  *
1141  * If @dev has a valid ACPI handle that has a valid struct acpi_device object
1142  * attached to it, install a wakeup notification handler for the device and
1143  * add it to the general ACPI PM domain.  If @power_on is set, the device will
1144  * be put into the ACPI D0 state before the function returns.
1145  *
1146  * This assumes that the @dev's bus type uses generic power management callbacks
1147  * (or doesn't use any power management callbacks at all).
1148  *
1149  * Callers must ensure proper synchronization of this function with power
1150  * management callbacks.
1151  */
1152 int acpi_dev_pm_attach(struct device *dev, bool power_on)
1153 {
1154         struct acpi_device *adev = ACPI_COMPANION(dev);
1155
1156         if (!adev)
1157                 return -ENODEV;
1158
1159         if (dev->pm_domain)
1160                 return -EEXIST;
1161
1162         /*
1163          * Only attach the power domain to the first device if the
1164          * companion is shared by multiple. This is to prevent doing power
1165          * management twice.
1166          */
1167         if (!acpi_device_is_first_physical_node(adev, dev))
1168                 return -EBUSY;
1169
1170         acpi_add_pm_notifier(adev, dev, acpi_pm_notify_work_func);
1171         dev_pm_domain_set(dev, &acpi_general_pm_domain);
1172         if (power_on) {
1173                 acpi_dev_pm_full_power(adev);
1174                 acpi_device_wakeup_disable(adev);
1175         }
1176
1177         dev->pm_domain->detach = acpi_dev_pm_detach;
1178         return 0;
1179 }
1180 EXPORT_SYMBOL_GPL(acpi_dev_pm_attach);
1181 #endif /* CONFIG_PM */