]> err.no Git - linux-2.6/blob - drivers/usb/core/hcd.c
USB: make HCDs responsible for managing endpoint queues
[linux-2.6] / drivers / usb / core / hcd.c
1 /*
2  * (C) Copyright Linus Torvalds 1999
3  * (C) Copyright Johannes Erdfelt 1999-2001
4  * (C) Copyright Andreas Gal 1999
5  * (C) Copyright Gregory P. Smith 1999
6  * (C) Copyright Deti Fliegl 1999
7  * (C) Copyright Randy Dunlap 2000
8  * (C) Copyright David Brownell 2000-2002
9  * 
10  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify it
11  * under the terms of the GNU General Public License as published by the
12  * Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
13  * option) any later version.
14  *
15  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
16  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY
17  * or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License
18  * for more details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
22  * Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  */
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/version.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/completion.h>
30 #include <linux/utsname.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <asm/io.h>
33 #include <asm/scatterlist.h>
34 #include <linux/device.h>
35 #include <linux/dma-mapping.h>
36 #include <linux/mutex.h>
37 #include <asm/irq.h>
38 #include <asm/byteorder.h>
39 #include <linux/platform_device.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41
42 #include <linux/usb.h>
43
44 #include "usb.h"
45 #include "hcd.h"
46 #include "hub.h"
47
48
49 /*-------------------------------------------------------------------------*/
50
51 /*
52  * USB Host Controller Driver framework
53  *
54  * Plugs into usbcore (usb_bus) and lets HCDs share code, minimizing
55  * HCD-specific behaviors/bugs.
56  *
57  * This does error checks, tracks devices and urbs, and delegates to a
58  * "hc_driver" only for code (and data) that really needs to know about
59  * hardware differences.  That includes root hub registers, i/o queues,
60  * and so on ... but as little else as possible.
61  *
62  * Shared code includes most of the "root hub" code (these are emulated,
63  * though each HC's hardware works differently) and PCI glue, plus request
64  * tracking overhead.  The HCD code should only block on spinlocks or on
65  * hardware handshaking; blocking on software events (such as other kernel
66  * threads releasing resources, or completing actions) is all generic.
67  *
68  * Happens the USB 2.0 spec says this would be invisible inside the "USBD",
69  * and includes mostly a "HCDI" (HCD Interface) along with some APIs used
70  * only by the hub driver ... and that neither should be seen or used by
71  * usb client device drivers.
72  *
73  * Contributors of ideas or unattributed patches include: David Brownell,
74  * Roman Weissgaerber, Rory Bolt, Greg Kroah-Hartman, ...
75  *
76  * HISTORY:
77  * 2002-02-21   Pull in most of the usb_bus support from usb.c; some
78  *              associated cleanup.  "usb_hcd" still != "usb_bus".
79  * 2001-12-12   Initial patch version for Linux 2.5.1 kernel.
80  */
81
82 /*-------------------------------------------------------------------------*/
83
84 /* host controllers we manage */
85 LIST_HEAD (usb_bus_list);
86 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_bus_list);
87
88 /* used when allocating bus numbers */
89 #define USB_MAXBUS              64
90 struct usb_busmap {
91         unsigned long busmap [USB_MAXBUS / (8*sizeof (unsigned long))];
92 };
93 static struct usb_busmap busmap;
94
95 /* used when updating list of hcds */
96 DEFINE_MUTEX(usb_bus_list_lock);        /* exported only for usbfs */
97 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_bus_list_lock);
98
99 /* used for controlling access to virtual root hubs */
100 static DEFINE_SPINLOCK(hcd_root_hub_lock);
101
102 /* used when updating an endpoint's URB list */
103 static DEFINE_SPINLOCK(hcd_urb_list_lock);
104
105 /* wait queue for synchronous unlinks */
106 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(usb_kill_urb_queue);
107
108 static inline int is_root_hub(struct usb_device *udev)
109 {
110         return (udev->parent == NULL);
111 }
112
113 /*-------------------------------------------------------------------------*/
114
115 /*
116  * Sharable chunks of root hub code.
117  */
118
119 /*-------------------------------------------------------------------------*/
120
121 #define KERNEL_REL      ((LINUX_VERSION_CODE >> 16) & 0x0ff)
122 #define KERNEL_VER      ((LINUX_VERSION_CODE >> 8) & 0x0ff)
123
124 /* usb 2.0 root hub device descriptor */
125 static const u8 usb2_rh_dev_descriptor [18] = {
126         0x12,       /*  __u8  bLength; */
127         0x01,       /*  __u8  bDescriptorType; Device */
128         0x00, 0x02, /*  __le16 bcdUSB; v2.0 */
129
130         0x09,       /*  __u8  bDeviceClass; HUB_CLASSCODE */
131         0x00,       /*  __u8  bDeviceSubClass; */
132         0x01,       /*  __u8  bDeviceProtocol; [ usb 2.0 single TT ]*/
133         0x40,       /*  __u8  bMaxPacketSize0; 64 Bytes */
134
135         0x00, 0x00, /*  __le16 idVendor; */
136         0x00, 0x00, /*  __le16 idProduct; */
137         KERNEL_VER, KERNEL_REL, /*  __le16 bcdDevice */
138
139         0x03,       /*  __u8  iManufacturer; */
140         0x02,       /*  __u8  iProduct; */
141         0x01,       /*  __u8  iSerialNumber; */
142         0x01        /*  __u8  bNumConfigurations; */
143 };
144
145 /* no usb 2.0 root hub "device qualifier" descriptor: one speed only */
146
147 /* usb 1.1 root hub device descriptor */
148 static const u8 usb11_rh_dev_descriptor [18] = {
149         0x12,       /*  __u8  bLength; */
150         0x01,       /*  __u8  bDescriptorType; Device */
151         0x10, 0x01, /*  __le16 bcdUSB; v1.1 */
152
153         0x09,       /*  __u8  bDeviceClass; HUB_CLASSCODE */
154         0x00,       /*  __u8  bDeviceSubClass; */
155         0x00,       /*  __u8  bDeviceProtocol; [ low/full speeds only ] */
156         0x40,       /*  __u8  bMaxPacketSize0; 64 Bytes */
157
158         0x00, 0x00, /*  __le16 idVendor; */
159         0x00, 0x00, /*  __le16 idProduct; */
160         KERNEL_VER, KERNEL_REL, /*  __le16 bcdDevice */
161
162         0x03,       /*  __u8  iManufacturer; */
163         0x02,       /*  __u8  iProduct; */
164         0x01,       /*  __u8  iSerialNumber; */
165         0x01        /*  __u8  bNumConfigurations; */
166 };
167
168
169 /*-------------------------------------------------------------------------*/
170
171 /* Configuration descriptors for our root hubs */
172
173 static const u8 fs_rh_config_descriptor [] = {
174
175         /* one configuration */
176         0x09,       /*  __u8  bLength; */
177         0x02,       /*  __u8  bDescriptorType; Configuration */
178         0x19, 0x00, /*  __le16 wTotalLength; */
179         0x01,       /*  __u8  bNumInterfaces; (1) */
180         0x01,       /*  __u8  bConfigurationValue; */
181         0x00,       /*  __u8  iConfiguration; */
182         0xc0,       /*  __u8  bmAttributes; 
183                                  Bit 7: must be set,
184                                      6: Self-powered,
185                                      5: Remote wakeup,
186                                      4..0: resvd */
187         0x00,       /*  __u8  MaxPower; */
188       
189         /* USB 1.1:
190          * USB 2.0, single TT organization (mandatory):
191          *      one interface, protocol 0
192          *
193          * USB 2.0, multiple TT organization (optional):
194          *      two interfaces, protocols 1 (like single TT)
195          *      and 2 (multiple TT mode) ... config is
196          *      sometimes settable
197          *      NOT IMPLEMENTED
198          */
199
200         /* one interface */
201         0x09,       /*  __u8  if_bLength; */
202         0x04,       /*  __u8  if_bDescriptorType; Interface */
203         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceNumber; */
204         0x00,       /*  __u8  if_bAlternateSetting; */
205         0x01,       /*  __u8  if_bNumEndpoints; */
206         0x09,       /*  __u8  if_bInterfaceClass; HUB_CLASSCODE */
207         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceSubClass; */
208         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceProtocol; [usb1.1 or single tt] */
209         0x00,       /*  __u8  if_iInterface; */
210      
211         /* one endpoint (status change endpoint) */
212         0x07,       /*  __u8  ep_bLength; */
213         0x05,       /*  __u8  ep_bDescriptorType; Endpoint */
214         0x81,       /*  __u8  ep_bEndpointAddress; IN Endpoint 1 */
215         0x03,       /*  __u8  ep_bmAttributes; Interrupt */
216         0x02, 0x00, /*  __le16 ep_wMaxPacketSize; 1 + (MAX_ROOT_PORTS / 8) */
217         0xff        /*  __u8  ep_bInterval; (255ms -- usb 2.0 spec) */
218 };
219
220 static const u8 hs_rh_config_descriptor [] = {
221
222         /* one configuration */
223         0x09,       /*  __u8  bLength; */
224         0x02,       /*  __u8  bDescriptorType; Configuration */
225         0x19, 0x00, /*  __le16 wTotalLength; */
226         0x01,       /*  __u8  bNumInterfaces; (1) */
227         0x01,       /*  __u8  bConfigurationValue; */
228         0x00,       /*  __u8  iConfiguration; */
229         0xc0,       /*  __u8  bmAttributes; 
230                                  Bit 7: must be set,
231                                      6: Self-powered,
232                                      5: Remote wakeup,
233                                      4..0: resvd */
234         0x00,       /*  __u8  MaxPower; */
235       
236         /* USB 1.1:
237          * USB 2.0, single TT organization (mandatory):
238          *      one interface, protocol 0
239          *
240          * USB 2.0, multiple TT organization (optional):
241          *      two interfaces, protocols 1 (like single TT)
242          *      and 2 (multiple TT mode) ... config is
243          *      sometimes settable
244          *      NOT IMPLEMENTED
245          */
246
247         /* one interface */
248         0x09,       /*  __u8  if_bLength; */
249         0x04,       /*  __u8  if_bDescriptorType; Interface */
250         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceNumber; */
251         0x00,       /*  __u8  if_bAlternateSetting; */
252         0x01,       /*  __u8  if_bNumEndpoints; */
253         0x09,       /*  __u8  if_bInterfaceClass; HUB_CLASSCODE */
254         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceSubClass; */
255         0x00,       /*  __u8  if_bInterfaceProtocol; [usb1.1 or single tt] */
256         0x00,       /*  __u8  if_iInterface; */
257      
258         /* one endpoint (status change endpoint) */
259         0x07,       /*  __u8  ep_bLength; */
260         0x05,       /*  __u8  ep_bDescriptorType; Endpoint */
261         0x81,       /*  __u8  ep_bEndpointAddress; IN Endpoint 1 */
262         0x03,       /*  __u8  ep_bmAttributes; Interrupt */
263                     /* __le16 ep_wMaxPacketSize; 1 + (MAX_ROOT_PORTS / 8)
264                      * see hub.c:hub_configure() for details. */
265         (USB_MAXCHILDREN + 1 + 7) / 8, 0x00,
266         0x0c        /*  __u8  ep_bInterval; (256ms -- usb 2.0 spec) */
267 };
268
269 /*-------------------------------------------------------------------------*/
270
271 /*
272  * helper routine for returning string descriptors in UTF-16LE
273  * input can actually be ISO-8859-1; ASCII is its 7-bit subset
274  */
275 static int ascii2utf (char *s, u8 *utf, int utfmax)
276 {
277         int retval;
278
279         for (retval = 0; *s && utfmax > 1; utfmax -= 2, retval += 2) {
280                 *utf++ = *s++;
281                 *utf++ = 0;
282         }
283         if (utfmax > 0) {
284                 *utf = *s;
285                 ++retval;
286         }
287         return retval;
288 }
289
290 /*
291  * rh_string - provides manufacturer, product and serial strings for root hub
292  * @id: the string ID number (1: serial number, 2: product, 3: vendor)
293  * @hcd: the host controller for this root hub
294  * @type: string describing our driver 
295  * @data: return packet in UTF-16 LE
296  * @len: length of the return packet
297  *
298  * Produces either a manufacturer, product or serial number string for the
299  * virtual root hub device.
300  */
301 static int rh_string (
302         int             id,
303         struct usb_hcd  *hcd,
304         u8              *data,
305         int             len
306 ) {
307         char buf [100];
308
309         // language ids
310         if (id == 0) {
311                 buf[0] = 4;    buf[1] = 3;      /* 4 bytes string data */
312                 buf[2] = 0x09; buf[3] = 0x04;   /* MSFT-speak for "en-us" */
313                 len = min (len, 4);
314                 memcpy (data, buf, len);
315                 return len;
316
317         // serial number
318         } else if (id == 1) {
319                 strlcpy (buf, hcd->self.bus_name, sizeof buf);
320
321         // product description
322         } else if (id == 2) {
323                 strlcpy (buf, hcd->product_desc, sizeof buf);
324
325         // id 3 == vendor description
326         } else if (id == 3) {
327                 snprintf (buf, sizeof buf, "%s %s %s", init_utsname()->sysname,
328                         init_utsname()->release, hcd->driver->description);
329
330         // unsupported IDs --> "protocol stall"
331         } else
332                 return -EPIPE;
333
334         switch (len) {          /* All cases fall through */
335         default:
336                 len = 2 + ascii2utf (buf, data + 2, len - 2);
337         case 2:
338                 data [1] = 3;   /* type == string */
339         case 1:
340                 data [0] = 2 * (strlen (buf) + 1);
341         case 0:
342                 ;               /* Compiler wants a statement here */
343         }
344         return len;
345 }
346
347
348 /* Root hub control transfers execute synchronously */
349 static int rh_call_control (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
350 {
351         struct usb_ctrlrequest *cmd;
352         u16             typeReq, wValue, wIndex, wLength;
353         u8              *ubuf = urb->transfer_buffer;
354         u8              tbuf [sizeof (struct usb_hub_descriptor)]
355                 __attribute__((aligned(4)));
356         const u8        *bufp = tbuf;
357         int             len = 0;
358         int             patch_wakeup = 0;
359         int             status;
360         int             n;
361
362         might_sleep();
363
364         spin_lock_irq(&hcd_root_hub_lock);
365         status = usb_hcd_link_urb_to_ep(hcd, urb);
366         spin_unlock_irq(&hcd_root_hub_lock);
367         if (status)
368                 return status;
369
370         cmd = (struct usb_ctrlrequest *) urb->setup_packet;
371         typeReq  = (cmd->bRequestType << 8) | cmd->bRequest;
372         wValue   = le16_to_cpu (cmd->wValue);
373         wIndex   = le16_to_cpu (cmd->wIndex);
374         wLength  = le16_to_cpu (cmd->wLength);
375
376         if (wLength > urb->transfer_buffer_length)
377                 goto error;
378
379         urb->actual_length = 0;
380         switch (typeReq) {
381
382         /* DEVICE REQUESTS */
383
384         /* The root hub's remote wakeup enable bit is implemented using
385          * driver model wakeup flags.  If this system supports wakeup
386          * through USB, userspace may change the default "allow wakeup"
387          * policy through sysfs or these calls.
388          *
389          * Most root hubs support wakeup from downstream devices, for
390          * runtime power management (disabling USB clocks and reducing
391          * VBUS power usage).  However, not all of them do so; silicon,
392          * board, and BIOS bugs here are not uncommon, so these can't
393          * be treated quite like external hubs.
394          *
395          * Likewise, not all root hubs will pass wakeup events upstream,
396          * to wake up the whole system.  So don't assume root hub and
397          * controller capabilities are identical.
398          */
399
400         case DeviceRequest | USB_REQ_GET_STATUS:
401                 tbuf [0] = (device_may_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev)
402                                         << USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP)
403                                 | (1 << USB_DEVICE_SELF_POWERED);
404                 tbuf [1] = 0;
405                 len = 2;
406                 break;
407         case DeviceOutRequest | USB_REQ_CLEAR_FEATURE:
408                 if (wValue == USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP)
409                         device_set_wakeup_enable(&hcd->self.root_hub->dev, 0);
410                 else
411                         goto error;
412                 break;
413         case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_FEATURE:
414                 if (device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev)
415                                 && wValue == USB_DEVICE_REMOTE_WAKEUP)
416                         device_set_wakeup_enable(&hcd->self.root_hub->dev, 1);
417                 else
418                         goto error;
419                 break;
420         case DeviceRequest | USB_REQ_GET_CONFIGURATION:
421                 tbuf [0] = 1;
422                 len = 1;
423                         /* FALLTHROUGH */
424         case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_CONFIGURATION:
425                 break;
426         case DeviceRequest | USB_REQ_GET_DESCRIPTOR:
427                 switch (wValue & 0xff00) {
428                 case USB_DT_DEVICE << 8:
429                         if (hcd->driver->flags & HCD_USB2)
430                                 bufp = usb2_rh_dev_descriptor;
431                         else if (hcd->driver->flags & HCD_USB11)
432                                 bufp = usb11_rh_dev_descriptor;
433                         else
434                                 goto error;
435                         len = 18;
436                         break;
437                 case USB_DT_CONFIG << 8:
438                         if (hcd->driver->flags & HCD_USB2) {
439                                 bufp = hs_rh_config_descriptor;
440                                 len = sizeof hs_rh_config_descriptor;
441                         } else {
442                                 bufp = fs_rh_config_descriptor;
443                                 len = sizeof fs_rh_config_descriptor;
444                         }
445                         if (device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev))
446                                 patch_wakeup = 1;
447                         break;
448                 case USB_DT_STRING << 8:
449                         n = rh_string (wValue & 0xff, hcd, ubuf, wLength);
450                         if (n < 0)
451                                 goto error;
452                         urb->actual_length = n;
453                         break;
454                 default:
455                         goto error;
456                 }
457                 break;
458         case DeviceRequest | USB_REQ_GET_INTERFACE:
459                 tbuf [0] = 0;
460                 len = 1;
461                         /* FALLTHROUGH */
462         case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_INTERFACE:
463                 break;
464         case DeviceOutRequest | USB_REQ_SET_ADDRESS:
465                 // wValue == urb->dev->devaddr
466                 dev_dbg (hcd->self.controller, "root hub device address %d\n",
467                         wValue);
468                 break;
469
470         /* INTERFACE REQUESTS (no defined feature/status flags) */
471
472         /* ENDPOINT REQUESTS */
473
474         case EndpointRequest | USB_REQ_GET_STATUS:
475                 // ENDPOINT_HALT flag
476                 tbuf [0] = 0;
477                 tbuf [1] = 0;
478                 len = 2;
479                         /* FALLTHROUGH */
480         case EndpointOutRequest | USB_REQ_CLEAR_FEATURE:
481         case EndpointOutRequest | USB_REQ_SET_FEATURE:
482                 dev_dbg (hcd->self.controller, "no endpoint features yet\n");
483                 break;
484
485         /* CLASS REQUESTS (and errors) */
486
487         default:
488                 /* non-generic request */
489                 switch (typeReq) {
490                 case GetHubStatus:
491                 case GetPortStatus:
492                         len = 4;
493                         break;
494                 case GetHubDescriptor:
495                         len = sizeof (struct usb_hub_descriptor);
496                         break;
497                 }
498                 status = hcd->driver->hub_control (hcd,
499                         typeReq, wValue, wIndex,
500                         tbuf, wLength);
501                 break;
502 error:
503                 /* "protocol stall" on error */
504                 status = -EPIPE;
505         }
506
507         if (status) {
508                 len = 0;
509                 if (status != -EPIPE) {
510                         dev_dbg (hcd->self.controller,
511                                 "CTRL: TypeReq=0x%x val=0x%x "
512                                 "idx=0x%x len=%d ==> %d\n",
513                                 typeReq, wValue, wIndex,
514                                 wLength, status);
515                 }
516         }
517         if (len) {
518                 if (urb->transfer_buffer_length < len)
519                         len = urb->transfer_buffer_length;
520                 urb->actual_length = len;
521                 // always USB_DIR_IN, toward host
522                 memcpy (ubuf, bufp, len);
523
524                 /* report whether RH hardware supports remote wakeup */
525                 if (patch_wakeup &&
526                                 len > offsetof (struct usb_config_descriptor,
527                                                 bmAttributes))
528                         ((struct usb_config_descriptor *)ubuf)->bmAttributes
529                                 |= USB_CONFIG_ATT_WAKEUP;
530         }
531
532         /* any errors get returned through the urb completion */
533         spin_lock_irq(&hcd_root_hub_lock);
534         if (urb->status == -EINPROGRESS)
535                 urb->status = status;
536         usb_hcd_unlink_urb_from_ep(hcd, urb);
537
538         /* This peculiar use of spinlocks echoes what real HC drivers do.
539          * Avoiding calls to local_irq_disable/enable makes the code
540          * RT-friendly.
541          */
542         spin_unlock(&hcd_root_hub_lock);
543         usb_hcd_giveback_urb(hcd, urb);
544         spin_lock(&hcd_root_hub_lock);
545
546         spin_unlock_irq(&hcd_root_hub_lock);
547         return 0;
548 }
549
550 /*-------------------------------------------------------------------------*/
551
552 /*
553  * Root Hub interrupt transfers are polled using a timer if the
554  * driver requests it; otherwise the driver is responsible for
555  * calling usb_hcd_poll_rh_status() when an event occurs.
556  *
557  * Completions are called in_interrupt(), but they may or may not
558  * be in_irq().
559  */
560 void usb_hcd_poll_rh_status(struct usb_hcd *hcd)
561 {
562         struct urb      *urb;
563         int             length;
564         unsigned long   flags;
565         char            buffer[4];      /* Any root hubs with > 31 ports? */
566
567         if (unlikely(!hcd->rh_registered))
568                 return;
569         if (!hcd->uses_new_polling && !hcd->status_urb)
570                 return;
571
572         length = hcd->driver->hub_status_data(hcd, buffer);
573         if (length > 0) {
574
575                 /* try to complete the status urb */
576                 spin_lock_irqsave(&hcd_root_hub_lock, flags);
577                 urb = hcd->status_urb;
578                 if (urb) {
579                         hcd->poll_pending = 0;
580                         hcd->status_urb = NULL;
581                         urb->status = 0;
582                         urb->hcpriv = NULL;
583                         urb->actual_length = length;
584                         memcpy(urb->transfer_buffer, buffer, length);
585
586                         usb_hcd_unlink_urb_from_ep(hcd, urb);
587                         spin_unlock(&hcd_root_hub_lock);
588                         usb_hcd_giveback_urb(hcd, urb);
589                         spin_lock(&hcd_root_hub_lock);
590                 } else {
591                         length = 0;
592                         hcd->poll_pending = 1;
593                 }
594                 spin_unlock_irqrestore(&hcd_root_hub_lock, flags);
595         }
596
597         /* The USB 2.0 spec says 256 ms.  This is close enough and won't
598          * exceed that limit if HZ is 100. The math is more clunky than
599          * maybe expected, this is to make sure that all timers for USB devices
600          * fire at the same time to give the CPU a break inbetween */
601         if (hcd->uses_new_polling ? hcd->poll_rh :
602                         (length == 0 && hcd->status_urb != NULL))
603                 mod_timer (&hcd->rh_timer, (jiffies/(HZ/4) + 1) * (HZ/4));
604 }
605 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_hcd_poll_rh_status);
606
607 /* timer callback */
608 static void rh_timer_func (unsigned long _hcd)
609 {
610         usb_hcd_poll_rh_status((struct usb_hcd *) _hcd);
611 }
612
613 /*-------------------------------------------------------------------------*/
614
615 static int rh_queue_status (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
616 {
617         int             retval;
618         unsigned long   flags;
619         int             len = 1 + (urb->dev->maxchild / 8);
620
621         spin_lock_irqsave (&hcd_root_hub_lock, flags);
622         if (hcd->status_urb || urb->transfer_buffer_length < len) {
623                 dev_dbg (hcd->self.controller, "not queuing rh status urb\n");
624                 retval = -EINVAL;
625                 goto done;
626         }
627
628         retval = usb_hcd_link_urb_to_ep(hcd, urb);
629         if (retval)
630                 goto done;
631
632         hcd->status_urb = urb;
633         urb->hcpriv = hcd;      /* indicate it's queued */
634         if (!hcd->uses_new_polling)
635                 mod_timer(&hcd->rh_timer, (jiffies/(HZ/4) + 1) * (HZ/4));
636
637         /* If a status change has already occurred, report it ASAP */
638         else if (hcd->poll_pending)
639                 mod_timer(&hcd->rh_timer, jiffies);
640         retval = 0;
641  done:
642         spin_unlock_irqrestore (&hcd_root_hub_lock, flags);
643         return retval;
644 }
645
646 static int rh_urb_enqueue (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
647 {
648         if (usb_endpoint_xfer_int(&urb->ep->desc))
649                 return rh_queue_status (hcd, urb);
650         if (usb_endpoint_xfer_control(&urb->ep->desc))
651                 return rh_call_control (hcd, urb);
652         return -EINVAL;
653 }
654
655 /*-------------------------------------------------------------------------*/
656
657 /* Unlinks of root-hub control URBs are legal, but they don't do anything
658  * since these URBs always execute synchronously.
659  */
660 static int usb_rh_urb_dequeue(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb, int status)
661 {
662         unsigned long   flags;
663         int             rc;
664
665         spin_lock_irqsave(&hcd_root_hub_lock, flags);
666         rc = usb_hcd_check_unlink_urb(hcd, urb, status);
667         if (rc)
668                 goto done;
669
670         if (usb_endpoint_num(&urb->ep->desc) == 0) {    /* Control URB */
671                 ;       /* Do nothing */
672
673         } else {                                /* Status URB */
674                 if (!hcd->uses_new_polling)
675                         del_timer (&hcd->rh_timer);
676                 if (urb == hcd->status_urb) {
677                         hcd->status_urb = NULL;
678                         urb->hcpriv = NULL;
679                         usb_hcd_unlink_urb_from_ep(hcd, urb);
680
681                         spin_unlock(&hcd_root_hub_lock);
682                         usb_hcd_giveback_urb(hcd, urb);
683                         spin_lock(&hcd_root_hub_lock);
684                 }
685         }
686  done:
687         spin_unlock_irqrestore(&hcd_root_hub_lock, flags);
688         return rc;
689 }
690
691
692
693 /*
694  * Show & store the current value of authorized_default
695  */
696 static ssize_t usb_host_authorized_default_show(struct device *dev,
697                                                 struct device_attribute *attr,
698                                                 char *buf)
699 {
700         struct usb_device *rh_usb_dev = to_usb_device(dev);
701         struct usb_bus *usb_bus = rh_usb_dev->bus;
702         struct usb_hcd *usb_hcd;
703
704         if (usb_bus == NULL)    /* FIXME: not sure if this case is possible */
705                 return -ENODEV;
706         usb_hcd = bus_to_hcd(usb_bus);
707         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%u\n", usb_hcd->authorized_default);
708 }
709
710 static ssize_t usb_host_authorized_default_store(struct device *dev,
711                                                  struct device_attribute *attr,
712                                                  const char *buf, size_t size)
713 {
714         ssize_t result;
715         unsigned val;
716         struct usb_device *rh_usb_dev = to_usb_device(dev);
717         struct usb_bus *usb_bus = rh_usb_dev->bus;
718         struct usb_hcd *usb_hcd;
719
720         if (usb_bus == NULL)    /* FIXME: not sure if this case is possible */
721                 return -ENODEV;
722         usb_hcd = bus_to_hcd(usb_bus);
723         result = sscanf(buf, "%u\n", &val);
724         if (result == 1) {
725                 usb_hcd->authorized_default = val? 1 : 0;
726                 result = size;
727         }
728         else
729                 result = -EINVAL;
730         return result;
731 }
732
733 static DEVICE_ATTR(authorized_default, 0644,
734             usb_host_authorized_default_show,
735             usb_host_authorized_default_store);
736
737
738 /* Group all the USB bus attributes */
739 static struct attribute *usb_bus_attrs[] = {
740                 &dev_attr_authorized_default.attr,
741                 NULL,
742 };
743
744 static struct attribute_group usb_bus_attr_group = {
745         .name = NULL,   /* we want them in the same directory */
746         .attrs = usb_bus_attrs,
747 };
748
749
750
751 /*-------------------------------------------------------------------------*/
752
753 static struct class *usb_host_class;
754
755 int usb_host_init(void)
756 {
757         int retval = 0;
758
759         usb_host_class = class_create(THIS_MODULE, "usb_host");
760         if (IS_ERR(usb_host_class))
761                 retval = PTR_ERR(usb_host_class);
762         return retval;
763 }
764
765 void usb_host_cleanup(void)
766 {
767         class_destroy(usb_host_class);
768 }
769
770 /**
771  * usb_bus_init - shared initialization code
772  * @bus: the bus structure being initialized
773  *
774  * This code is used to initialize a usb_bus structure, memory for which is
775  * separately managed.
776  */
777 static void usb_bus_init (struct usb_bus *bus)
778 {
779         memset (&bus->devmap, 0, sizeof(struct usb_devmap));
780
781         bus->devnum_next = 1;
782
783         bus->root_hub = NULL;
784         bus->busnum = -1;
785         bus->bandwidth_allocated = 0;
786         bus->bandwidth_int_reqs  = 0;
787         bus->bandwidth_isoc_reqs = 0;
788
789         INIT_LIST_HEAD (&bus->bus_list);
790 }
791
792 /*-------------------------------------------------------------------------*/
793
794 /**
795  * usb_register_bus - registers the USB host controller with the usb core
796  * @bus: pointer to the bus to register
797  * Context: !in_interrupt()
798  *
799  * Assigns a bus number, and links the controller into usbcore data
800  * structures so that it can be seen by scanning the bus list.
801  */
802 static int usb_register_bus(struct usb_bus *bus)
803 {
804         int result = -E2BIG;
805         int busnum;
806
807         mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
808         busnum = find_next_zero_bit (busmap.busmap, USB_MAXBUS, 1);
809         if (busnum >= USB_MAXBUS) {
810                 printk (KERN_ERR "%s: too many buses\n", usbcore_name);
811                 goto error_find_busnum;
812         }
813         set_bit (busnum, busmap.busmap);
814         bus->busnum = busnum;
815         bus->class_dev = class_device_create(usb_host_class, NULL, MKDEV(0,0),
816                                              bus->controller, "usb_host%d",
817                                              busnum);
818         result = PTR_ERR(bus->class_dev);
819         if (IS_ERR(bus->class_dev))
820                 goto error_create_class_dev;
821         class_set_devdata(bus->class_dev, bus);
822
823         /* Add it to the local list of buses */
824         list_add (&bus->bus_list, &usb_bus_list);
825         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
826
827         usb_notify_add_bus(bus);
828
829         dev_info (bus->controller, "new USB bus registered, assigned bus "
830                   "number %d\n", bus->busnum);
831         return 0;
832
833 error_create_class_dev:
834         clear_bit(busnum, busmap.busmap);
835 error_find_busnum:
836         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
837         return result;
838 }
839
840 /**
841  * usb_deregister_bus - deregisters the USB host controller
842  * @bus: pointer to the bus to deregister
843  * Context: !in_interrupt()
844  *
845  * Recycles the bus number, and unlinks the controller from usbcore data
846  * structures so that it won't be seen by scanning the bus list.
847  */
848 static void usb_deregister_bus (struct usb_bus *bus)
849 {
850         dev_info (bus->controller, "USB bus %d deregistered\n", bus->busnum);
851
852         /*
853          * NOTE: make sure that all the devices are removed by the
854          * controller code, as well as having it call this when cleaning
855          * itself up
856          */
857         mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
858         list_del (&bus->bus_list);
859         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
860
861         usb_notify_remove_bus(bus);
862
863         clear_bit (bus->busnum, busmap.busmap);
864
865         class_device_unregister(bus->class_dev);
866 }
867
868 /**
869  * register_root_hub - called by usb_add_hcd() to register a root hub
870  * @hcd: host controller for this root hub
871  *
872  * This function registers the root hub with the USB subsystem.  It sets up
873  * the device properly in the device tree and then calls usb_new_device()
874  * to register the usb device.  It also assigns the root hub's USB address
875  * (always 1).
876  */
877 static int register_root_hub(struct usb_hcd *hcd)
878 {
879         struct device *parent_dev = hcd->self.controller;
880         struct usb_device *usb_dev = hcd->self.root_hub;
881         const int devnum = 1;
882         int retval;
883
884         usb_dev->devnum = devnum;
885         usb_dev->bus->devnum_next = devnum + 1;
886         memset (&usb_dev->bus->devmap.devicemap, 0,
887                         sizeof usb_dev->bus->devmap.devicemap);
888         set_bit (devnum, usb_dev->bus->devmap.devicemap);
889         usb_set_device_state(usb_dev, USB_STATE_ADDRESS);
890
891         mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
892
893         usb_dev->ep0.desc.wMaxPacketSize = __constant_cpu_to_le16(64);
894         retval = usb_get_device_descriptor(usb_dev, USB_DT_DEVICE_SIZE);
895         if (retval != sizeof usb_dev->descriptor) {
896                 mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
897                 dev_dbg (parent_dev, "can't read %s device descriptor %d\n",
898                                 usb_dev->dev.bus_id, retval);
899                 return (retval < 0) ? retval : -EMSGSIZE;
900         }
901
902         retval = usb_new_device (usb_dev);
903         if (retval) {
904                 dev_err (parent_dev, "can't register root hub for %s, %d\n",
905                                 usb_dev->dev.bus_id, retval);
906         }
907         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
908
909         if (retval == 0) {
910                 spin_lock_irq (&hcd_root_hub_lock);
911                 hcd->rh_registered = 1;
912                 spin_unlock_irq (&hcd_root_hub_lock);
913
914                 /* Did the HC die before the root hub was registered? */
915                 if (hcd->state == HC_STATE_HALT)
916                         usb_hc_died (hcd);      /* This time clean up */
917         }
918
919         return retval;
920 }
921
922 void usb_enable_root_hub_irq (struct usb_bus *bus)
923 {
924         struct usb_hcd *hcd;
925
926         hcd = container_of (bus, struct usb_hcd, self);
927         if (hcd->driver->hub_irq_enable && hcd->state != HC_STATE_HALT)
928                 hcd->driver->hub_irq_enable (hcd);
929 }
930
931
932 /*-------------------------------------------------------------------------*/
933
934 /**
935  * usb_calc_bus_time - approximate periodic transaction time in nanoseconds
936  * @speed: from dev->speed; USB_SPEED_{LOW,FULL,HIGH}
937  * @is_input: true iff the transaction sends data to the host
938  * @isoc: true for isochronous transactions, false for interrupt ones
939  * @bytecount: how many bytes in the transaction.
940  *
941  * Returns approximate bus time in nanoseconds for a periodic transaction.
942  * See USB 2.0 spec section 5.11.3; only periodic transfers need to be
943  * scheduled in software, this function is only used for such scheduling.
944  */
945 long usb_calc_bus_time (int speed, int is_input, int isoc, int bytecount)
946 {
947         unsigned long   tmp;
948
949         switch (speed) {
950         case USB_SPEED_LOW:     /* INTR only */
951                 if (is_input) {
952                         tmp = (67667L * (31L + 10L * BitTime (bytecount))) / 1000L;
953                         return (64060L + (2 * BW_HUB_LS_SETUP) + BW_HOST_DELAY + tmp);
954                 } else {
955                         tmp = (66700L * (31L + 10L * BitTime (bytecount))) / 1000L;
956                         return (64107L + (2 * BW_HUB_LS_SETUP) + BW_HOST_DELAY + tmp);
957                 }
958         case USB_SPEED_FULL:    /* ISOC or INTR */
959                 if (isoc) {
960                         tmp = (8354L * (31L + 10L * BitTime (bytecount))) / 1000L;
961                         return (((is_input) ? 7268L : 6265L) + BW_HOST_DELAY + tmp);
962                 } else {
963                         tmp = (8354L * (31L + 10L * BitTime (bytecount))) / 1000L;
964                         return (9107L + BW_HOST_DELAY + tmp);
965                 }
966         case USB_SPEED_HIGH:    /* ISOC or INTR */
967                 // FIXME adjust for input vs output
968                 if (isoc)
969                         tmp = HS_NSECS_ISO (bytecount);
970                 else
971                         tmp = HS_NSECS (bytecount);
972                 return tmp;
973         default:
974                 pr_debug ("%s: bogus device speed!\n", usbcore_name);
975                 return -1;
976         }
977 }
978 EXPORT_SYMBOL (usb_calc_bus_time);
979
980
981 /*-------------------------------------------------------------------------*/
982
983 /*
984  * Generic HC operations.
985  */
986
987 /*-------------------------------------------------------------------------*/
988
989 /**
990  * usb_hcd_link_urb_to_ep - add an URB to its endpoint queue
991  * @hcd: host controller to which @urb was submitted
992  * @urb: URB being submitted
993  *
994  * Host controller drivers should call this routine in their enqueue()
995  * method.  The HCD's private spinlock must be held and interrupts must
996  * be disabled.  The actions carried out here are required for URB
997  * submission, as well as for endpoint shutdown and for usb_kill_urb.
998  *
999  * Returns 0 for no error, otherwise a negative error code (in which case
1000  * the enqueue() method must fail).  If no error occurs but enqueue() fails
1001  * anyway, it must call usb_hcd_unlink_urb_from_ep() before releasing
1002  * the private spinlock and returning.
1003  */
1004 int usb_hcd_link_urb_to_ep(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
1005 {
1006         int             rc = 0;
1007
1008         spin_lock(&hcd_urb_list_lock);
1009
1010         /* Check that the URB isn't being killed */
1011         if (unlikely(urb->reject)) {
1012                 rc = -EPERM;
1013                 goto done;
1014         }
1015
1016         if (unlikely(!urb->ep->enabled)) {
1017                 rc = -ENOENT;
1018                 goto done;
1019         }
1020
1021         /*
1022          * Check the host controller's state and add the URB to the
1023          * endpoint's queue.
1024          */
1025         switch (hcd->state) {
1026         case HC_STATE_RUNNING:
1027         case HC_STATE_RESUMING:
1028                 list_add_tail(&urb->urb_list, &urb->ep->urb_list);
1029                 break;
1030         default:
1031                 rc = -ESHUTDOWN;
1032                 goto done;
1033         }
1034  done:
1035         spin_unlock(&hcd_urb_list_lock);
1036         return rc;
1037 }
1038 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_hcd_link_urb_to_ep);
1039
1040 /**
1041  * usb_hcd_check_unlink_urb - check whether an URB may be unlinked
1042  * @hcd: host controller to which @urb was submitted
1043  * @urb: URB being checked for unlinkability
1044  * @status: error code to store in @urb if the unlink succeeds
1045  *
1046  * Host controller drivers should call this routine in their dequeue()
1047  * method.  The HCD's private spinlock must be held and interrupts must
1048  * be disabled.  The actions carried out here are required for making
1049  * sure than an unlink is valid.
1050  *
1051  * Returns 0 for no error, otherwise a negative error code (in which case
1052  * the dequeue() method must fail).  The possible error codes are:
1053  *
1054  *      -EIDRM: @urb was not submitted or has already completed.
1055  *              The completion function may not have been called yet.
1056  *
1057  *      -EBUSY: @urb has already been unlinked.
1058  */
1059 int usb_hcd_check_unlink_urb(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb,
1060                 int status)
1061 {
1062         struct list_head        *tmp;
1063
1064         /* insist the urb is still queued */
1065         list_for_each(tmp, &urb->ep->urb_list) {
1066                 if (tmp == &urb->urb_list)
1067                         break;
1068         }
1069         if (tmp != &urb->urb_list)
1070                 return -EIDRM;
1071
1072         /* Any status except -EINPROGRESS means something already started to
1073          * unlink this URB from the hardware.  So there's no more work to do.
1074          */
1075         if (urb->status != -EINPROGRESS)
1076                 return -EBUSY;
1077         urb->status = status;
1078
1079         /* IRQ setup can easily be broken so that USB controllers
1080          * never get completion IRQs ... maybe even the ones we need to
1081          * finish unlinking the initial failed usb_set_address()
1082          * or device descriptor fetch.
1083          */
1084         if (!test_bit(HCD_FLAG_SAW_IRQ, &hcd->flags) &&
1085                         !is_root_hub(urb->dev)) {
1086                 dev_warn(hcd->self.controller, "Unlink after no-IRQ?  "
1087                         "Controller is probably using the wrong IRQ.\n");
1088                 set_bit(HCD_FLAG_SAW_IRQ, &hcd->flags);
1089         }
1090
1091         return 0;
1092 }
1093 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_hcd_check_unlink_urb);
1094
1095 /**
1096  * usb_hcd_unlink_urb_from_ep - remove an URB from its endpoint queue
1097  * @hcd: host controller to which @urb was submitted
1098  * @urb: URB being unlinked
1099  *
1100  * Host controller drivers should call this routine before calling
1101  * usb_hcd_giveback_urb().  The HCD's private spinlock must be held and
1102  * interrupts must be disabled.  The actions carried out here are required
1103  * for URB completion.
1104  */
1105 void usb_hcd_unlink_urb_from_ep(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
1106 {
1107         /* clear all state linking urb to this dev (and hcd) */
1108         spin_lock(&hcd_urb_list_lock);
1109         list_del_init(&urb->urb_list);
1110         spin_unlock(&hcd_urb_list_lock);
1111 }
1112 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_hcd_unlink_urb_from_ep);
1113
1114 static void map_urb_for_dma(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
1115 {
1116         /* Map the URB's buffers for DMA access.
1117          * Lower level HCD code should use *_dma exclusively,
1118          * unless it uses pio or talks to another transport.
1119          */
1120         if (hcd->self.uses_dma && !is_root_hub(urb->dev)) {
1121                 if (usb_endpoint_xfer_control(&urb->ep->desc)
1122                         && !(urb->transfer_flags & URB_NO_SETUP_DMA_MAP))
1123                         urb->setup_dma = dma_map_single (
1124                                         hcd->self.controller,
1125                                         urb->setup_packet,
1126                                         sizeof (struct usb_ctrlrequest),
1127                                         DMA_TO_DEVICE);
1128                 if (urb->transfer_buffer_length != 0
1129                         && !(urb->transfer_flags & URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP))
1130                         urb->transfer_dma = dma_map_single (
1131                                         hcd->self.controller,
1132                                         urb->transfer_buffer,
1133                                         urb->transfer_buffer_length,
1134                                         usb_urb_dir_in(urb)
1135                                             ? DMA_FROM_DEVICE
1136                                             : DMA_TO_DEVICE);
1137         }
1138 }
1139
1140 static void unmap_urb_for_dma(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
1141 {
1142         if (hcd->self.uses_dma && !is_root_hub(urb->dev)) {
1143                 if (usb_endpoint_xfer_control(&urb->ep->desc)
1144                         && !(urb->transfer_flags & URB_NO_SETUP_DMA_MAP))
1145                         dma_unmap_single(hcd->self.controller, urb->setup_dma,
1146                                         sizeof(struct usb_ctrlrequest),
1147                                         DMA_TO_DEVICE);
1148                 if (urb->transfer_buffer_length != 0
1149                         && !(urb->transfer_flags & URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP))
1150                         dma_unmap_single(hcd->self.controller,
1151                                         urb->transfer_dma,
1152                                         urb->transfer_buffer_length,
1153                                         usb_urb_dir_in(urb)
1154                                             ? DMA_FROM_DEVICE
1155                                             : DMA_TO_DEVICE);
1156         }
1157 }
1158
1159 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1160
1161 /* may be called in any context with a valid urb->dev usecount
1162  * caller surrenders "ownership" of urb
1163  * expects usb_submit_urb() to have sanity checked and conditioned all
1164  * inputs in the urb
1165  */
1166 int usb_hcd_submit_urb (struct urb *urb, gfp_t mem_flags)
1167 {
1168         int                     status;
1169         struct usb_hcd          *hcd = bus_to_hcd(urb->dev->bus);
1170
1171         /* increment urb's reference count as part of giving it to the HCD
1172          * (which will control it).  HCD guarantees that it either returns
1173          * an error or calls giveback(), but not both.
1174          */
1175         usb_get_urb(urb);
1176         atomic_inc(&urb->use_count);
1177         usbmon_urb_submit(&hcd->self, urb);
1178
1179         /* NOTE requirements on root-hub callers (usbfs and the hub
1180          * driver, for now):  URBs' urb->transfer_buffer must be
1181          * valid and usb_buffer_{sync,unmap}() not be needed, since
1182          * they could clobber root hub response data.  Also, control
1183          * URBs must be submitted in process context with interrupts
1184          * enabled.
1185          */
1186         map_urb_for_dma(hcd, urb);
1187         if (is_root_hub(urb->dev))
1188                 status = rh_urb_enqueue(hcd, urb);
1189         else
1190                 status = hcd->driver->urb_enqueue(hcd, urb, mem_flags);
1191
1192         if (unlikely(status)) {
1193                 usbmon_urb_submit_error(&hcd->self, urb, status);
1194                 unmap_urb_for_dma(hcd, urb);
1195                 INIT_LIST_HEAD(&urb->urb_list);
1196                 atomic_dec(&urb->use_count);
1197                 if (urb->reject)
1198                         wake_up(&usb_kill_urb_queue);
1199                 usb_put_urb(urb);
1200         }
1201         return status;
1202 }
1203
1204 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1205
1206 /* this makes the hcd giveback() the urb more quickly, by kicking it
1207  * off hardware queues (which may take a while) and returning it as
1208  * soon as practical.  we've already set up the urb's return status,
1209  * but we can't know if the callback completed already.
1210  */
1211 static int unlink1(struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb, int status)
1212 {
1213         int             value;
1214
1215         if (is_root_hub(urb->dev))
1216                 value = usb_rh_urb_dequeue(hcd, urb, status);
1217         else {
1218
1219                 /* The only reason an HCD might fail this call is if
1220                  * it has not yet fully queued the urb to begin with.
1221                  * Such failures should be harmless. */
1222                 value = hcd->driver->urb_dequeue(hcd, urb, status);
1223         }
1224         return value;
1225 }
1226
1227 /*
1228  * called in any context
1229  *
1230  * caller guarantees urb won't be recycled till both unlink()
1231  * and the urb's completion function return
1232  */
1233 int usb_hcd_unlink_urb (struct urb *urb, int status)
1234 {
1235         struct usb_hcd          *hcd;
1236         int                     retval;
1237
1238         hcd = bus_to_hcd(urb->dev->bus);
1239         retval = unlink1(hcd, urb, status);
1240
1241         if (retval == 0)
1242                 retval = -EINPROGRESS;
1243         else if (retval != -EIDRM && retval != -EBUSY)
1244                 dev_dbg(&urb->dev->dev, "hcd_unlink_urb %p fail %d\n",
1245                                 urb, retval);
1246         return retval;
1247 }
1248
1249 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1250
1251 /**
1252  * usb_hcd_giveback_urb - return URB from HCD to device driver
1253  * @hcd: host controller returning the URB
1254  * @urb: urb being returned to the USB device driver.
1255  * Context: in_interrupt()
1256  *
1257  * This hands the URB from HCD to its USB device driver, using its
1258  * completion function.  The HCD has freed all per-urb resources
1259  * (and is done using urb->hcpriv).  It also released all HCD locks;
1260  * the device driver won't cause problems if it frees, modifies,
1261  * or resubmits this URB.
1262  */
1263 void usb_hcd_giveback_urb (struct usb_hcd *hcd, struct urb *urb)
1264 {
1265         unmap_urb_for_dma(hcd, urb);
1266         usbmon_urb_complete (&hcd->self, urb);
1267         usb_unanchor_urb(urb);
1268
1269         /* pass ownership to the completion handler */
1270         urb->complete (urb);
1271         atomic_dec (&urb->use_count);
1272         if (unlikely (urb->reject))
1273                 wake_up (&usb_kill_urb_queue);
1274         usb_put_urb (urb);
1275 }
1276 EXPORT_SYMBOL (usb_hcd_giveback_urb);
1277
1278 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1279
1280 /* disables the endpoint: cancels any pending urbs, then synchronizes with
1281  * the hcd to make sure all endpoint state is gone from hardware, and then
1282  * waits until the endpoint's queue is completely drained. use for
1283  * set_configuration, set_interface, driver removal, physical disconnect.
1284  *
1285  * example:  a qh stored in ep->hcpriv, holding state related to endpoint
1286  * type, maxpacket size, toggle, halt status, and scheduling.
1287  */
1288 void usb_hcd_endpoint_disable (struct usb_device *udev,
1289                 struct usb_host_endpoint *ep)
1290 {
1291         struct usb_hcd          *hcd;
1292         struct urb              *urb;
1293
1294         might_sleep();
1295         hcd = bus_to_hcd(udev->bus);
1296
1297         /* ep is already gone from udev->ep_{in,out}[]; no more submits */
1298 rescan:
1299         spin_lock_irq(&hcd_urb_list_lock);
1300         list_for_each_entry (urb, &ep->urb_list, urb_list) {
1301                 int     is_in;
1302
1303                 /* the urb may already have been unlinked */
1304                 if (urb->status != -EINPROGRESS)
1305                         continue;
1306                 usb_get_urb (urb);
1307                 is_in = usb_urb_dir_in(urb);
1308                 spin_unlock(&hcd_urb_list_lock);
1309
1310                 /* kick hcd */
1311                 unlink1(hcd, urb, -ESHUTDOWN);
1312                 dev_dbg (hcd->self.controller,
1313                         "shutdown urb %p ep%d%s%s\n",
1314                         urb, usb_endpoint_num(&ep->desc),
1315                         is_in ? "in" : "out",
1316                         ({      char *s;
1317
1318                                  switch (usb_endpoint_type(&ep->desc)) {
1319                                  case USB_ENDPOINT_XFER_CONTROL:
1320                                         s = ""; break;
1321                                  case USB_ENDPOINT_XFER_BULK:
1322                                         s = "-bulk"; break;
1323                                  case USB_ENDPOINT_XFER_INT:
1324                                         s = "-intr"; break;
1325                                  default:
1326                                         s = "-iso"; break;
1327                                 };
1328                                 s;
1329                         }));
1330                 usb_put_urb (urb);
1331
1332                 /* list contents may have changed */
1333                 goto rescan;
1334         }
1335         spin_unlock_irq(&hcd_urb_list_lock);
1336
1337         /* synchronize with the hardware, so old configuration state
1338          * clears out immediately (and will be freed).
1339          */
1340         if (hcd->driver->endpoint_disable)
1341                 hcd->driver->endpoint_disable (hcd, ep);
1342
1343         /* Wait until the endpoint queue is completely empty.  Most HCDs
1344          * will have done this already in their endpoint_disable method,
1345          * but some might not.  And there could be root-hub control URBs
1346          * still pending since they aren't affected by the HCDs'
1347          * endpoint_disable methods.
1348          */
1349         while (!list_empty (&ep->urb_list)) {
1350                 spin_lock_irq(&hcd_urb_list_lock);
1351
1352                 /* The list may have changed while we acquired the spinlock */
1353                 urb = NULL;
1354                 if (!list_empty (&ep->urb_list)) {
1355                         urb = list_entry (ep->urb_list.prev, struct urb,
1356                                         urb_list);
1357                         usb_get_urb (urb);
1358                 }
1359                 spin_unlock_irq(&hcd_urb_list_lock);
1360
1361                 if (urb) {
1362                         usb_kill_urb (urb);
1363                         usb_put_urb (urb);
1364                 }
1365         }
1366 }
1367
1368 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1369
1370 /* called in any context */
1371 int usb_hcd_get_frame_number (struct usb_device *udev)
1372 {
1373         struct usb_hcd  *hcd = bus_to_hcd(udev->bus);
1374
1375         if (!HC_IS_RUNNING (hcd->state))
1376                 return -ESHUTDOWN;
1377         return hcd->driver->get_frame_number (hcd);
1378 }
1379
1380 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1381
1382 #ifdef  CONFIG_PM
1383
1384 int hcd_bus_suspend(struct usb_device *rhdev)
1385 {
1386         struct usb_hcd  *hcd = container_of(rhdev->bus, struct usb_hcd, self);
1387         int             status;
1388         int             old_state = hcd->state;
1389
1390         dev_dbg(&rhdev->dev, "bus %s%s\n",
1391                         rhdev->auto_pm ? "auto-" : "", "suspend");
1392         if (!hcd->driver->bus_suspend) {
1393                 status = -ENOENT;
1394         } else {
1395                 hcd->state = HC_STATE_QUIESCING;
1396                 status = hcd->driver->bus_suspend(hcd);
1397         }
1398         if (status == 0) {
1399                 usb_set_device_state(rhdev, USB_STATE_SUSPENDED);
1400                 hcd->state = HC_STATE_SUSPENDED;
1401         } else {
1402                 hcd->state = old_state;
1403                 dev_dbg(&rhdev->dev, "bus %s fail, err %d\n",
1404                                 "suspend", status);
1405         }
1406         return status;
1407 }
1408
1409 int hcd_bus_resume(struct usb_device *rhdev)
1410 {
1411         struct usb_hcd  *hcd = container_of(rhdev->bus, struct usb_hcd, self);
1412         int             status;
1413         int             old_state = hcd->state;
1414
1415         dev_dbg(&rhdev->dev, "usb %s%s\n",
1416                         rhdev->auto_pm ? "auto-" : "", "resume");
1417         if (!hcd->driver->bus_resume)
1418                 return -ENOENT;
1419         if (hcd->state == HC_STATE_RUNNING)
1420                 return 0;
1421
1422         hcd->state = HC_STATE_RESUMING;
1423         status = hcd->driver->bus_resume(hcd);
1424         if (status == 0) {
1425                 /* TRSMRCY = 10 msec */
1426                 msleep(10);
1427                 usb_set_device_state(rhdev, rhdev->actconfig
1428                                 ? USB_STATE_CONFIGURED
1429                                 : USB_STATE_ADDRESS);
1430                 hcd->state = HC_STATE_RUNNING;
1431         } else {
1432                 hcd->state = old_state;
1433                 dev_dbg(&rhdev->dev, "bus %s fail, err %d\n",
1434                                 "resume", status);
1435                 if (status != -ESHUTDOWN)
1436                         usb_hc_died(hcd);
1437         }
1438         return status;
1439 }
1440
1441 /* Workqueue routine for root-hub remote wakeup */
1442 static void hcd_resume_work(struct work_struct *work)
1443 {
1444         struct usb_hcd *hcd = container_of(work, struct usb_hcd, wakeup_work);
1445         struct usb_device *udev = hcd->self.root_hub;
1446
1447         usb_lock_device(udev);
1448         usb_mark_last_busy(udev);
1449         usb_external_resume_device(udev);
1450         usb_unlock_device(udev);
1451 }
1452
1453 /**
1454  * usb_hcd_resume_root_hub - called by HCD to resume its root hub 
1455  * @hcd: host controller for this root hub
1456  *
1457  * The USB host controller calls this function when its root hub is
1458  * suspended (with the remote wakeup feature enabled) and a remote
1459  * wakeup request is received.  The routine submits a workqueue request
1460  * to resume the root hub (that is, manage its downstream ports again).
1461  */
1462 void usb_hcd_resume_root_hub (struct usb_hcd *hcd)
1463 {
1464         unsigned long flags;
1465
1466         spin_lock_irqsave (&hcd_root_hub_lock, flags);
1467         if (hcd->rh_registered)
1468                 queue_work(ksuspend_usb_wq, &hcd->wakeup_work);
1469         spin_unlock_irqrestore (&hcd_root_hub_lock, flags);
1470 }
1471 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_hcd_resume_root_hub);
1472
1473 #endif
1474
1475 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1476
1477 #ifdef  CONFIG_USB_OTG
1478
1479 /**
1480  * usb_bus_start_enum - start immediate enumeration (for OTG)
1481  * @bus: the bus (must use hcd framework)
1482  * @port_num: 1-based number of port; usually bus->otg_port
1483  * Context: in_interrupt()
1484  *
1485  * Starts enumeration, with an immediate reset followed later by
1486  * khubd identifying and possibly configuring the device.
1487  * This is needed by OTG controller drivers, where it helps meet
1488  * HNP protocol timing requirements for starting a port reset.
1489  */
1490 int usb_bus_start_enum(struct usb_bus *bus, unsigned port_num)
1491 {
1492         struct usb_hcd          *hcd;
1493         int                     status = -EOPNOTSUPP;
1494
1495         /* NOTE: since HNP can't start by grabbing the bus's address0_sem,
1496          * boards with root hubs hooked up to internal devices (instead of
1497          * just the OTG port) may need more attention to resetting...
1498          */
1499         hcd = container_of (bus, struct usb_hcd, self);
1500         if (port_num && hcd->driver->start_port_reset)
1501                 status = hcd->driver->start_port_reset(hcd, port_num);
1502
1503         /* run khubd shortly after (first) root port reset finishes;
1504          * it may issue others, until at least 50 msecs have passed.
1505          */
1506         if (status == 0)
1507                 mod_timer(&hcd->rh_timer, jiffies + msecs_to_jiffies(10));
1508         return status;
1509 }
1510 EXPORT_SYMBOL (usb_bus_start_enum);
1511
1512 #endif
1513
1514 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1515
1516 /**
1517  * usb_hcd_irq - hook IRQs to HCD framework (bus glue)
1518  * @irq: the IRQ being raised
1519  * @__hcd: pointer to the HCD whose IRQ is being signaled
1520  * @r: saved hardware registers
1521  *
1522  * If the controller isn't HALTed, calls the driver's irq handler.
1523  * Checks whether the controller is now dead.
1524  */
1525 irqreturn_t usb_hcd_irq (int irq, void *__hcd)
1526 {
1527         struct usb_hcd          *hcd = __hcd;
1528         int                     start = hcd->state;
1529
1530         if (unlikely(start == HC_STATE_HALT ||
1531             !test_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags)))
1532                 return IRQ_NONE;
1533         if (hcd->driver->irq (hcd) == IRQ_NONE)
1534                 return IRQ_NONE;
1535
1536         set_bit(HCD_FLAG_SAW_IRQ, &hcd->flags);
1537
1538         if (unlikely(hcd->state == HC_STATE_HALT))
1539                 usb_hc_died (hcd);
1540         return IRQ_HANDLED;
1541 }
1542
1543 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1544
1545 /**
1546  * usb_hc_died - report abnormal shutdown of a host controller (bus glue)
1547  * @hcd: pointer to the HCD representing the controller
1548  *
1549  * This is called by bus glue to report a USB host controller that died
1550  * while operations may still have been pending.  It's called automatically
1551  * by the PCI glue, so only glue for non-PCI busses should need to call it. 
1552  */
1553 void usb_hc_died (struct usb_hcd *hcd)
1554 {
1555         unsigned long flags;
1556
1557         dev_err (hcd->self.controller, "HC died; cleaning up\n");
1558
1559         spin_lock_irqsave (&hcd_root_hub_lock, flags);
1560         if (hcd->rh_registered) {
1561                 hcd->poll_rh = 0;
1562
1563                 /* make khubd clean up old urbs and devices */
1564                 usb_set_device_state (hcd->self.root_hub,
1565                                 USB_STATE_NOTATTACHED);
1566                 usb_kick_khubd (hcd->self.root_hub);
1567         }
1568         spin_unlock_irqrestore (&hcd_root_hub_lock, flags);
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_hc_died);
1571
1572 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1573
1574 /**
1575  * usb_create_hcd - create and initialize an HCD structure
1576  * @driver: HC driver that will use this hcd
1577  * @dev: device for this HC, stored in hcd->self.controller
1578  * @bus_name: value to store in hcd->self.bus_name
1579  * Context: !in_interrupt()
1580  *
1581  * Allocate a struct usb_hcd, with extra space at the end for the
1582  * HC driver's private data.  Initialize the generic members of the
1583  * hcd structure.
1584  *
1585  * If memory is unavailable, returns NULL.
1586  */
1587 struct usb_hcd *usb_create_hcd (const struct hc_driver *driver,
1588                 struct device *dev, char *bus_name)
1589 {
1590         struct usb_hcd *hcd;
1591
1592         hcd = kzalloc(sizeof(*hcd) + driver->hcd_priv_size, GFP_KERNEL);
1593         if (!hcd) {
1594                 dev_dbg (dev, "hcd alloc failed\n");
1595                 return NULL;
1596         }
1597         dev_set_drvdata(dev, hcd);
1598         kref_init(&hcd->kref);
1599
1600         usb_bus_init(&hcd->self);
1601         hcd->self.controller = dev;
1602         hcd->self.bus_name = bus_name;
1603         hcd->self.uses_dma = (dev->dma_mask != NULL);
1604
1605         init_timer(&hcd->rh_timer);
1606         hcd->rh_timer.function = rh_timer_func;
1607         hcd->rh_timer.data = (unsigned long) hcd;
1608 #ifdef CONFIG_PM
1609         INIT_WORK(&hcd->wakeup_work, hcd_resume_work);
1610 #endif
1611
1612         hcd->driver = driver;
1613         hcd->product_desc = (driver->product_desc) ? driver->product_desc :
1614                         "USB Host Controller";
1615         return hcd;
1616 }
1617 EXPORT_SYMBOL (usb_create_hcd);
1618
1619 static void hcd_release (struct kref *kref)
1620 {
1621         struct usb_hcd *hcd = container_of (kref, struct usb_hcd, kref);
1622
1623         kfree(hcd);
1624 }
1625
1626 struct usb_hcd *usb_get_hcd (struct usb_hcd *hcd)
1627 {
1628         if (hcd)
1629                 kref_get (&hcd->kref);
1630         return hcd;
1631 }
1632 EXPORT_SYMBOL (usb_get_hcd);
1633
1634 void usb_put_hcd (struct usb_hcd *hcd)
1635 {
1636         if (hcd)
1637                 kref_put (&hcd->kref, hcd_release);
1638 }
1639 EXPORT_SYMBOL (usb_put_hcd);
1640
1641 /**
1642  * usb_add_hcd - finish generic HCD structure initialization and register
1643  * @hcd: the usb_hcd structure to initialize
1644  * @irqnum: Interrupt line to allocate
1645  * @irqflags: Interrupt type flags
1646  *
1647  * Finish the remaining parts of generic HCD initialization: allocate the
1648  * buffers of consistent memory, register the bus, request the IRQ line,
1649  * and call the driver's reset() and start() routines.
1650  */
1651 int usb_add_hcd(struct usb_hcd *hcd,
1652                 unsigned int irqnum, unsigned long irqflags)
1653 {
1654         int retval;
1655         struct usb_device *rhdev;
1656
1657         dev_info(hcd->self.controller, "%s\n", hcd->product_desc);
1658
1659         hcd->authorized_default = hcd->wireless? 0 : 1;
1660         set_bit(HCD_FLAG_HW_ACCESSIBLE, &hcd->flags);
1661
1662         /* HC is in reset state, but accessible.  Now do the one-time init,
1663          * bottom up so that hcds can customize the root hubs before khubd
1664          * starts talking to them.  (Note, bus id is assigned early too.)
1665          */
1666         if ((retval = hcd_buffer_create(hcd)) != 0) {
1667                 dev_dbg(hcd->self.controller, "pool alloc failed\n");
1668                 return retval;
1669         }
1670
1671         if ((retval = usb_register_bus(&hcd->self)) < 0)
1672                 goto err_register_bus;
1673
1674         if ((rhdev = usb_alloc_dev(NULL, &hcd->self, 0)) == NULL) {
1675                 dev_err(hcd->self.controller, "unable to allocate root hub\n");
1676                 retval = -ENOMEM;
1677                 goto err_allocate_root_hub;
1678         }
1679         rhdev->speed = (hcd->driver->flags & HCD_USB2) ? USB_SPEED_HIGH :
1680                         USB_SPEED_FULL;
1681         hcd->self.root_hub = rhdev;
1682
1683         /* wakeup flag init defaults to "everything works" for root hubs,
1684          * but drivers can override it in reset() if needed, along with
1685          * recording the overall controller's system wakeup capability.
1686          */
1687         device_init_wakeup(&rhdev->dev, 1);
1688
1689         /* "reset" is misnamed; its role is now one-time init. the controller
1690          * should already have been reset (and boot firmware kicked off etc).
1691          */
1692         if (hcd->driver->reset && (retval = hcd->driver->reset(hcd)) < 0) {
1693                 dev_err(hcd->self.controller, "can't setup\n");
1694                 goto err_hcd_driver_setup;
1695         }
1696
1697         /* NOTE: root hub and controller capabilities may not be the same */
1698         if (device_can_wakeup(hcd->self.controller)
1699                         && device_can_wakeup(&hcd->self.root_hub->dev))
1700                 dev_dbg(hcd->self.controller, "supports USB remote wakeup\n");
1701
1702         /* enable irqs just before we start the controller */
1703         if (hcd->driver->irq) {
1704                 snprintf(hcd->irq_descr, sizeof(hcd->irq_descr), "%s:usb%d",
1705                                 hcd->driver->description, hcd->self.busnum);
1706                 if ((retval = request_irq(irqnum, &usb_hcd_irq, irqflags,
1707                                 hcd->irq_descr, hcd)) != 0) {
1708                         dev_err(hcd->self.controller,
1709                                         "request interrupt %d failed\n", irqnum);
1710                         goto err_request_irq;
1711                 }
1712                 hcd->irq = irqnum;
1713                 dev_info(hcd->self.controller, "irq %d, %s 0x%08llx\n", irqnum,
1714                                 (hcd->driver->flags & HCD_MEMORY) ?
1715                                         "io mem" : "io base",
1716                                         (unsigned long long)hcd->rsrc_start);
1717         } else {
1718                 hcd->irq = -1;
1719                 if (hcd->rsrc_start)
1720                         dev_info(hcd->self.controller, "%s 0x%08llx\n",
1721                                         (hcd->driver->flags & HCD_MEMORY) ?
1722                                         "io mem" : "io base",
1723                                         (unsigned long long)hcd->rsrc_start);
1724         }
1725
1726         if ((retval = hcd->driver->start(hcd)) < 0) {
1727                 dev_err(hcd->self.controller, "startup error %d\n", retval);
1728                 goto err_hcd_driver_start;
1729         }
1730
1731         /* starting here, usbcore will pay attention to this root hub */
1732         rhdev->bus_mA = min(500u, hcd->power_budget);
1733         if ((retval = register_root_hub(hcd)) != 0)
1734                 goto err_register_root_hub;
1735
1736         retval = sysfs_create_group(&rhdev->dev.kobj, &usb_bus_attr_group);
1737         if (retval < 0) {
1738                 printk(KERN_ERR "Cannot register USB bus sysfs attributes: %d\n",
1739                        retval);
1740                 goto error_create_attr_group;
1741         }
1742         if (hcd->uses_new_polling && hcd->poll_rh)
1743                 usb_hcd_poll_rh_status(hcd);
1744         return retval;
1745
1746 error_create_attr_group:
1747         mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
1748         usb_disconnect(&hcd->self.root_hub);
1749         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
1750 err_register_root_hub:
1751         hcd->driver->stop(hcd);
1752 err_hcd_driver_start:
1753         if (hcd->irq >= 0)
1754                 free_irq(irqnum, hcd);
1755 err_request_irq:
1756 err_hcd_driver_setup:
1757         hcd->self.root_hub = NULL;
1758         usb_put_dev(rhdev);
1759 err_allocate_root_hub:
1760         usb_deregister_bus(&hcd->self);
1761 err_register_bus:
1762         hcd_buffer_destroy(hcd);
1763         return retval;
1764
1765 EXPORT_SYMBOL (usb_add_hcd);
1766
1767 /**
1768  * usb_remove_hcd - shutdown processing for generic HCDs
1769  * @hcd: the usb_hcd structure to remove
1770  * Context: !in_interrupt()
1771  *
1772  * Disconnects the root hub, then reverses the effects of usb_add_hcd(),
1773  * invoking the HCD's stop() method.
1774  */
1775 void usb_remove_hcd(struct usb_hcd *hcd)
1776 {
1777         dev_info(hcd->self.controller, "remove, state %x\n", hcd->state);
1778
1779         if (HC_IS_RUNNING (hcd->state))
1780                 hcd->state = HC_STATE_QUIESCING;
1781
1782         dev_dbg(hcd->self.controller, "roothub graceful disconnect\n");
1783         spin_lock_irq (&hcd_root_hub_lock);
1784         hcd->rh_registered = 0;
1785         spin_unlock_irq (&hcd_root_hub_lock);
1786
1787 #ifdef CONFIG_PM
1788         cancel_work_sync(&hcd->wakeup_work);
1789 #endif
1790
1791         sysfs_remove_group(&hcd->self.root_hub->dev.kobj, &usb_bus_attr_group);
1792         mutex_lock(&usb_bus_list_lock);
1793         usb_disconnect(&hcd->self.root_hub);
1794         mutex_unlock(&usb_bus_list_lock);
1795
1796         hcd->driver->stop(hcd);
1797         hcd->state = HC_STATE_HALT;
1798
1799         hcd->poll_rh = 0;
1800         del_timer_sync(&hcd->rh_timer);
1801
1802         if (hcd->irq >= 0)
1803                 free_irq(hcd->irq, hcd);
1804         usb_deregister_bus(&hcd->self);
1805         hcd_buffer_destroy(hcd);
1806 }
1807 EXPORT_SYMBOL (usb_remove_hcd);
1808
1809 void
1810 usb_hcd_platform_shutdown(struct platform_device* dev)
1811 {
1812         struct usb_hcd *hcd = platform_get_drvdata(dev);
1813
1814         if (hcd->driver->shutdown)
1815                 hcd->driver->shutdown(hcd);
1816 }
1817 EXPORT_SYMBOL (usb_hcd_platform_shutdown);
1818
1819 /*-------------------------------------------------------------------------*/
1820
1821 #if defined(CONFIG_USB_MON)
1822
1823 struct usb_mon_operations *mon_ops;
1824
1825 /*
1826  * The registration is unlocked.
1827  * We do it this way because we do not want to lock in hot paths.
1828  *
1829  * Notice that the code is minimally error-proof. Because usbmon needs
1830  * symbols from usbcore, usbcore gets referenced and cannot be unloaded first.
1831  */
1832  
1833 int usb_mon_register (struct usb_mon_operations *ops)
1834 {
1835
1836         if (mon_ops)
1837                 return -EBUSY;
1838
1839         mon_ops = ops;
1840         mb();
1841         return 0;
1842 }
1843 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_mon_register);
1844
1845 void usb_mon_deregister (void)
1846 {
1847
1848         if (mon_ops == NULL) {
1849                 printk(KERN_ERR "USB: monitor was not registered\n");
1850                 return;
1851         }
1852         mon_ops = NULL;
1853         mb();
1854 }
1855 EXPORT_SYMBOL_GPL (usb_mon_deregister);
1856
1857 #endif /* CONFIG_USB_MON */