]> err.no Git - linux-2.6/blob - sound/usb/usbmidi.c
[ALSA] hda-intel - Fix ULI M5461 support
[linux-2.6] / sound / usb / usbmidi.c
1 /*
2  * usbmidi.c - ALSA USB MIDI driver
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2005 Clemens Ladisch
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Based on the OSS usb-midi driver by NAGANO Daisuke,
8  *          NetBSD's umidi driver by Takuya SHIOZAKI,
9  *          the "USB Device Class Definition for MIDI Devices" by Roland
10  *
11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
12  * modification, are permitted provided that the following conditions
13  * are met:
14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
15  *    notice, this list of conditions, and the following disclaimer,
16  *    without modification.
17  * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18  *    derived from this software without specific prior written permission.
19  *
20  * Alternatively, this software may be distributed and/or modified under the
21  * terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
22  * Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
23  * version.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
26  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
27  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
28  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
29  * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
30  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
31  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  */
37
38 #include <sound/driver.h>
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/types.h>
41 #include <linux/bitops.h>
42 #include <linux/interrupt.h>
43 #include <linux/spinlock.h>
44 #include <linux/string.h>
45 #include <linux/init.h>
46 #include <linux/slab.h>
47 #include <linux/usb.h>
48 #include <sound/core.h>
49 #include <sound/minors.h>
50 #include <sound/rawmidi.h>
51 #include "usbaudio.h"
52
53
54 /*
55  * define this to log all USB packets
56  */
57 /* #define DUMP_PACKETS */
58
59
60 MODULE_AUTHOR("Clemens Ladisch <clemens@ladisch.de>");
61 MODULE_DESCRIPTION("USB Audio/MIDI helper module");
62 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
63
64
65 struct usb_ms_header_descriptor {
66         __u8  bLength;
67         __u8  bDescriptorType;
68         __u8  bDescriptorSubtype;
69         __u8  bcdMSC[2];
70         __le16 wTotalLength;
71 } __attribute__ ((packed));
72
73 struct usb_ms_endpoint_descriptor {
74         __u8  bLength;
75         __u8  bDescriptorType;
76         __u8  bDescriptorSubtype;
77         __u8  bNumEmbMIDIJack;
78         __u8  baAssocJackID[0];
79 } __attribute__ ((packed));
80
81 typedef struct snd_usb_midi snd_usb_midi_t;
82 typedef struct snd_usb_midi_endpoint snd_usb_midi_endpoint_t;
83 typedef struct snd_usb_midi_out_endpoint snd_usb_midi_out_endpoint_t;
84 typedef struct snd_usb_midi_in_endpoint snd_usb_midi_in_endpoint_t;
85 typedef struct usbmidi_out_port usbmidi_out_port_t;
86 typedef struct usbmidi_in_port usbmidi_in_port_t;
87
88 struct usb_protocol_ops {
89         void (*input)(snd_usb_midi_in_endpoint_t*, uint8_t*, int);
90         void (*output)(snd_usb_midi_out_endpoint_t*);
91         void (*output_packet)(struct urb*, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t);
92         void (*init_out_endpoint)(snd_usb_midi_out_endpoint_t*);
93         void (*finish_out_endpoint)(snd_usb_midi_out_endpoint_t*);
94 };
95
96 struct snd_usb_midi {
97         snd_usb_audio_t *chip;
98         struct usb_interface *iface;
99         const snd_usb_audio_quirk_t *quirk;
100         snd_rawmidi_t* rmidi;
101         struct usb_protocol_ops* usb_protocol_ops;
102         struct list_head list;
103
104         struct snd_usb_midi_endpoint {
105                 snd_usb_midi_out_endpoint_t *out;
106                 snd_usb_midi_in_endpoint_t *in;
107         } endpoints[MIDI_MAX_ENDPOINTS];
108         unsigned long input_triggered;
109 };
110
111 struct snd_usb_midi_out_endpoint {
112         snd_usb_midi_t* umidi;
113         struct urb* urb;
114         int urb_active;
115         int max_transfer;               /* size of urb buffer */
116         struct tasklet_struct tasklet;
117
118         spinlock_t buffer_lock;
119
120         struct usbmidi_out_port {
121                 snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep;
122                 snd_rawmidi_substream_t* substream;
123                 int active;
124                 uint8_t cable;          /* cable number << 4 */
125                 uint8_t state;
126 #define STATE_UNKNOWN   0
127 #define STATE_1PARAM    1
128 #define STATE_2PARAM_1  2
129 #define STATE_2PARAM_2  3
130 #define STATE_SYSEX_0   4
131 #define STATE_SYSEX_1   5
132 #define STATE_SYSEX_2   6
133                 uint8_t data[2];
134         } ports[0x10];
135         int current_port;
136 };
137
138 struct snd_usb_midi_in_endpoint {
139         snd_usb_midi_t* umidi;
140         struct urb* urb;
141         struct usbmidi_in_port {
142                 snd_rawmidi_substream_t* substream;
143         } ports[0x10];
144         int seen_f5;
145         int current_port;
146 };
147
148 static void snd_usbmidi_do_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep);
149
150 static const uint8_t snd_usbmidi_cin_length[] = {
151         0, 0, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 1
152 };
153
154 /*
155  * Submits the URB, with error handling.
156  */
157 static int snd_usbmidi_submit_urb(struct urb* urb, int flags)
158 {
159         int err = usb_submit_urb(urb, flags);
160         if (err < 0 && err != -ENODEV)
161                 snd_printk(KERN_ERR "usb_submit_urb: %d\n", err);
162         return err;
163 }
164
165 /*
166  * Error handling for URB completion functions.
167  */
168 static int snd_usbmidi_urb_error(int status)
169 {
170         if (status == -ENOENT)
171                 return status; /* killed */
172         if (status == -EILSEQ ||
173             status == -ECONNRESET ||
174             status == -ETIMEDOUT)
175                 return -ENODEV; /* device removed/shutdown */
176         snd_printk(KERN_ERR "urb status %d\n", status);
177         return 0; /* continue */
178 }
179
180 /*
181  * Receives a chunk of MIDI data.
182  */
183 static void snd_usbmidi_input_data(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep, int portidx,
184                                    uint8_t* data, int length)
185 {
186         usbmidi_in_port_t* port = &ep->ports[portidx];
187
188         if (!port->substream) {
189                 snd_printd("unexpected port %d!\n", portidx);
190                 return;
191         }
192         if (!test_bit(port->substream->number, &ep->umidi->input_triggered))
193                 return;
194         snd_rawmidi_receive(port->substream, data, length);
195 }
196
197 #ifdef DUMP_PACKETS
198 static void dump_urb(const char *type, const u8 *data, int length)
199 {
200         snd_printk(KERN_DEBUG "%s packet: [", type);
201         for (; length > 0; ++data, --length)
202                 printk(" %02x", *data);
203         printk(" ]\n");
204 }
205 #else
206 #define dump_urb(type, data, length) /* nothing */
207 #endif
208
209 /*
210  * Processes the data read from the device.
211  */
212 static void snd_usbmidi_in_urb_complete(struct urb* urb, struct pt_regs *regs)
213 {
214         snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep = urb->context;
215
216         if (urb->status == 0) {
217                 dump_urb("received", urb->transfer_buffer, urb->actual_length);
218                 ep->umidi->usb_protocol_ops->input(ep, urb->transfer_buffer,
219                                                    urb->actual_length);
220         } else {
221                 if (snd_usbmidi_urb_error(urb->status) < 0)
222                         return;
223         }
224
225         if (usb_pipe_needs_resubmit(urb->pipe)) {
226                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
227                 snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
228         }
229 }
230
231 static void snd_usbmidi_out_urb_complete(struct urb* urb, struct pt_regs *regs)
232 {
233         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep = urb->context;
234
235         spin_lock(&ep->buffer_lock);
236         ep->urb_active = 0;
237         spin_unlock(&ep->buffer_lock);
238         if (urb->status < 0) {
239                 if (snd_usbmidi_urb_error(urb->status) < 0)
240                         return;
241         }
242         snd_usbmidi_do_output(ep);
243 }
244
245 /*
246  * This is called when some data should be transferred to the device
247  * (from one or more substreams).
248  */
249 static void snd_usbmidi_do_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
250 {
251         struct urb* urb = ep->urb;
252         unsigned long flags;
253
254         spin_lock_irqsave(&ep->buffer_lock, flags);
255         if (ep->urb_active || ep->umidi->chip->shutdown) {
256                 spin_unlock_irqrestore(&ep->buffer_lock, flags);
257                 return;
258         }
259
260         urb->transfer_buffer_length = 0;
261         ep->umidi->usb_protocol_ops->output(ep);
262
263         if (urb->transfer_buffer_length > 0) {
264                 dump_urb("sending", urb->transfer_buffer,
265                          urb->transfer_buffer_length);
266                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
267                 ep->urb_active = snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC) >= 0;
268         }
269         spin_unlock_irqrestore(&ep->buffer_lock, flags);
270 }
271
272 static void snd_usbmidi_out_tasklet(unsigned long data)
273 {
274         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep = (snd_usb_midi_out_endpoint_t *) data;
275
276         snd_usbmidi_do_output(ep);
277 }
278
279 /* helper function to send static data that may not DMA-able */
280 static int send_bulk_static_data(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep,
281                                  const void *data, int len)
282 {
283         int err;
284         void *buf = kmalloc(len, GFP_KERNEL);
285         if (!buf)
286                 return -ENOMEM;
287         memcpy(buf, data, len);
288         dump_urb("sending", buf, len);
289         err = usb_bulk_msg(ep->umidi->chip->dev, ep->urb->pipe, buf, len,
290                            NULL, 250);
291         kfree(buf);
292         return err;
293 }
294
295 /*
296  * Standard USB MIDI protocol: see the spec.
297  * Midiman protocol: like the standard protocol, but the control byte is the
298  * fourth byte in each packet, and uses length instead of CIN.
299  */
300
301 static void snd_usbmidi_standard_input(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
302                                        uint8_t* buffer, int buffer_length)
303 {
304         int i;
305
306         for (i = 0; i + 3 < buffer_length; i += 4)
307                 if (buffer[i] != 0) {
308                         int cable = buffer[i] >> 4;
309                         int length = snd_usbmidi_cin_length[buffer[i] & 0x0f];
310                         snd_usbmidi_input_data(ep, cable, &buffer[i + 1], length);
311                 }
312 }
313
314 static void snd_usbmidi_midiman_input(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
315                                       uint8_t* buffer, int buffer_length)
316 {
317         int i;
318
319         for (i = 0; i + 3 < buffer_length; i += 4)
320                 if (buffer[i + 3] != 0) {
321                         int port = buffer[i + 3] >> 4;
322                         int length = buffer[i + 3] & 3;
323                         snd_usbmidi_input_data(ep, port, &buffer[i], length);
324                 }
325 }
326
327 /*
328  * Adds one USB MIDI packet to the output buffer.
329  */
330 static void snd_usbmidi_output_standard_packet(struct urb* urb, uint8_t p0,
331                                                uint8_t p1, uint8_t p2, uint8_t p3)
332 {
333
334         uint8_t* buf = (uint8_t*)urb->transfer_buffer + urb->transfer_buffer_length;
335         buf[0] = p0;
336         buf[1] = p1;
337         buf[2] = p2;
338         buf[3] = p3;
339         urb->transfer_buffer_length += 4;
340 }
341
342 /*
343  * Adds one Midiman packet to the output buffer.
344  */
345 static void snd_usbmidi_output_midiman_packet(struct urb* urb, uint8_t p0,
346                                               uint8_t p1, uint8_t p2, uint8_t p3)
347 {
348
349         uint8_t* buf = (uint8_t*)urb->transfer_buffer + urb->transfer_buffer_length;
350         buf[0] = p1;
351         buf[1] = p2;
352         buf[2] = p3;
353         buf[3] = (p0 & 0xf0) | snd_usbmidi_cin_length[p0 & 0x0f];
354         urb->transfer_buffer_length += 4;
355 }
356
357 /*
358  * Converts MIDI commands to USB MIDI packets.
359  */
360 static void snd_usbmidi_transmit_byte(usbmidi_out_port_t* port,
361                                       uint8_t b, struct urb* urb)
362 {
363         uint8_t p0 = port->cable;
364         void (*output_packet)(struct urb*, uint8_t, uint8_t, uint8_t, uint8_t) =
365                 port->ep->umidi->usb_protocol_ops->output_packet;
366
367         if (b >= 0xf8) {
368                 output_packet(urb, p0 | 0x0f, b, 0, 0);
369         } else if (b >= 0xf0) {
370                 switch (b) {
371                 case 0xf0:
372                         port->data[0] = b;
373                         port->state = STATE_SYSEX_1;
374                         break;
375                 case 0xf1:
376                 case 0xf3:
377                         port->data[0] = b;
378                         port->state = STATE_1PARAM;
379                         break;
380                 case 0xf2:
381                         port->data[0] = b;
382                         port->state = STATE_2PARAM_1;
383                         break;
384                 case 0xf4:
385                 case 0xf5:
386                         port->state = STATE_UNKNOWN;
387                         break;
388                 case 0xf6:
389                         output_packet(urb, p0 | 0x05, 0xf6, 0, 0);
390                         port->state = STATE_UNKNOWN;
391                         break;
392                 case 0xf7:
393                         switch (port->state) {
394                         case STATE_SYSEX_0:
395                                 output_packet(urb, p0 | 0x05, 0xf7, 0, 0);
396                                 break;
397                         case STATE_SYSEX_1:
398                                 output_packet(urb, p0 | 0x06, port->data[0], 0xf7, 0);
399                                 break;
400                         case STATE_SYSEX_2:
401                                 output_packet(urb, p0 | 0x07, port->data[0], port->data[1], 0xf7);
402                                 break;
403                         }
404                         port->state = STATE_UNKNOWN;
405                         break;
406                 }
407         } else if (b >= 0x80) {
408                 port->data[0] = b;
409                 if (b >= 0xc0 && b <= 0xdf)
410                         port->state = STATE_1PARAM;
411                 else
412                         port->state = STATE_2PARAM_1;
413         } else { /* b < 0x80 */
414                 switch (port->state) {
415                 case STATE_1PARAM:
416                         if (port->data[0] < 0xf0) {
417                                 p0 |= port->data[0] >> 4;
418                         } else {
419                                 p0 |= 0x02;
420                                 port->state = STATE_UNKNOWN;
421                         }
422                         output_packet(urb, p0, port->data[0], b, 0);
423                         break;
424                 case STATE_2PARAM_1:
425                         port->data[1] = b;
426                         port->state = STATE_2PARAM_2;
427                         break;
428                 case STATE_2PARAM_2:
429                         if (port->data[0] < 0xf0) {
430                                 p0 |= port->data[0] >> 4;
431                                 port->state = STATE_2PARAM_1;
432                         } else {
433                                 p0 |= 0x03;
434                                 port->state = STATE_UNKNOWN;
435                         }
436                         output_packet(urb, p0, port->data[0], port->data[1], b);
437                         break;
438                 case STATE_SYSEX_0:
439                         port->data[0] = b;
440                         port->state = STATE_SYSEX_1;
441                         break;
442                 case STATE_SYSEX_1:
443                         port->data[1] = b;
444                         port->state = STATE_SYSEX_2;
445                         break;
446                 case STATE_SYSEX_2:
447                         output_packet(urb, p0 | 0x04, port->data[0], port->data[1], b);
448                         port->state = STATE_SYSEX_0;
449                         break;
450                 }
451         }
452 }
453
454 static void snd_usbmidi_standard_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
455 {
456         struct urb* urb = ep->urb;
457         int p;
458
459         /* FIXME: lower-numbered ports can starve higher-numbered ports */
460         for (p = 0; p < 0x10; ++p) {
461                 usbmidi_out_port_t* port = &ep->ports[p];
462                 if (!port->active)
463                         continue;
464                 while (urb->transfer_buffer_length + 3 < ep->max_transfer) {
465                         uint8_t b;
466                         if (snd_rawmidi_transmit(port->substream, &b, 1) != 1) {
467                                 port->active = 0;
468                                 break;
469                         }
470                         snd_usbmidi_transmit_byte(port, b, urb);
471                 }
472         }
473 }
474
475 static struct usb_protocol_ops snd_usbmidi_standard_ops = {
476         .input = snd_usbmidi_standard_input,
477         .output = snd_usbmidi_standard_output,
478         .output_packet = snd_usbmidi_output_standard_packet,
479 };
480
481 static struct usb_protocol_ops snd_usbmidi_midiman_ops = {
482         .input = snd_usbmidi_midiman_input,
483         .output = snd_usbmidi_standard_output, 
484         .output_packet = snd_usbmidi_output_midiman_packet,
485 };
486
487 /*
488  * Novation USB MIDI protocol: number of data bytes is in the first byte
489  * (when receiving) (+1!) or in the second byte (when sending); data begins
490  * at the third byte.
491  */
492
493 static void snd_usbmidi_novation_input(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
494                                        uint8_t* buffer, int buffer_length)
495 {
496         if (buffer_length < 2 || !buffer[0] || buffer_length < buffer[0] + 1)
497                 return;
498         snd_usbmidi_input_data(ep, 0, &buffer[2], buffer[0] - 1);
499 }
500
501 static void snd_usbmidi_novation_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
502 {
503         uint8_t* transfer_buffer;
504         int count;
505
506         if (!ep->ports[0].active)
507                 return;
508         transfer_buffer = ep->urb->transfer_buffer;
509         count = snd_rawmidi_transmit(ep->ports[0].substream,
510                                      &transfer_buffer[2],
511                                      ep->max_transfer - 2);
512         if (count < 1) {
513                 ep->ports[0].active = 0;
514                 return;
515         }
516         transfer_buffer[0] = 0;
517         transfer_buffer[1] = count;
518         ep->urb->transfer_buffer_length = 2 + count;
519 }
520
521 static struct usb_protocol_ops snd_usbmidi_novation_ops = {
522         .input = snd_usbmidi_novation_input,
523         .output = snd_usbmidi_novation_output,
524 };
525
526 /*
527  * "raw" protocol: used by the MOTU FastLane.
528  */
529
530 static void snd_usbmidi_raw_input(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
531                                   uint8_t* buffer, int buffer_length)
532 {
533         snd_usbmidi_input_data(ep, 0, buffer, buffer_length);
534 }
535
536 static void snd_usbmidi_raw_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
537 {
538         int count;
539
540         if (!ep->ports[0].active)
541                 return;
542         count = snd_rawmidi_transmit(ep->ports[0].substream,
543                                      ep->urb->transfer_buffer,
544                                      ep->max_transfer);
545         if (count < 1) {
546                 ep->ports[0].active = 0;
547                 return;
548         }
549         ep->urb->transfer_buffer_length = count;
550 }
551
552 static struct usb_protocol_ops snd_usbmidi_raw_ops = {
553         .input = snd_usbmidi_raw_input,
554         .output = snd_usbmidi_raw_output,
555 };
556
557 /*
558  * Emagic USB MIDI protocol: raw MIDI with "F5 xx" port switching.
559  */
560
561 static void snd_usbmidi_emagic_init_out(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
562 {
563         static const u8 init_data[] = {
564                 /* initialization magic: "get version" */
565                 0xf0,
566                 0x00, 0x20, 0x31,       /* Emagic */
567                 0x64,                   /* Unitor8 */
568                 0x0b,                   /* version number request */
569                 0x00,                   /* command version */
570                 0x00,                   /* EEPROM, box 0 */
571                 0xf7
572         };
573         send_bulk_static_data(ep, init_data, sizeof(init_data));
574         /* while we're at it, pour on more magic */
575         send_bulk_static_data(ep, init_data, sizeof(init_data));
576 }
577
578 static void snd_usbmidi_emagic_finish_out(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
579 {
580         static const u8 finish_data[] = {
581                 /* switch to patch mode with last preset */
582                 0xf0,
583                 0x00, 0x20, 0x31,       /* Emagic */
584                 0x64,                   /* Unitor8 */
585                 0x10,                   /* patch switch command */
586                 0x00,                   /* command version */
587                 0x7f,                   /* to all boxes */
588                 0x40,                   /* last preset in EEPROM */
589                 0xf7
590         };
591         send_bulk_static_data(ep, finish_data, sizeof(finish_data));
592 }
593
594 static void snd_usbmidi_emagic_input(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
595                                      uint8_t* buffer, int buffer_length)
596 {
597         /* ignore padding bytes at end of buffer */
598         while (buffer_length > 0 && buffer[buffer_length - 1] == 0xff)
599                 --buffer_length;
600
601         /* handle F5 at end of last buffer */
602         if (ep->seen_f5)
603                 goto switch_port;
604
605         while (buffer_length > 0) {
606                 int i;
607
608                 /* determine size of data until next F5 */
609                 for (i = 0; i < buffer_length; ++i)
610                         if (buffer[i] == 0xf5)
611                                 break;
612                 snd_usbmidi_input_data(ep, ep->current_port, buffer, i);
613                 buffer += i;
614                 buffer_length -= i;
615
616                 if (buffer_length <= 0)
617                         break;
618                 /* assert(buffer[0] == 0xf5); */
619                 ep->seen_f5 = 1;
620                 ++buffer;
621                 --buffer_length;
622
623         switch_port:
624                 if (buffer_length <= 0)
625                         break;
626                 if (buffer[0] < 0x80) {
627                         ep->current_port = (buffer[0] - 1) & 15;
628                         ++buffer;
629                         --buffer_length;
630                 }
631                 ep->seen_f5 = 0;
632         }
633 }
634
635 static void snd_usbmidi_emagic_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
636 {
637         int port0 = ep->current_port;
638         uint8_t* buf = ep->urb->transfer_buffer;
639         int buf_free = ep->max_transfer;
640         int length, i;
641
642         for (i = 0; i < 0x10; ++i) {
643                 /* round-robin, starting at the last current port */
644                 int portnum = (port0 + i) & 15;
645                 usbmidi_out_port_t* port = &ep->ports[portnum];
646
647                 if (!port->active)
648                         continue;
649                 if (snd_rawmidi_transmit_peek(port->substream, buf, 1) != 1) {
650                         port->active = 0;
651                         continue;
652                 }
653
654                 if (portnum != ep->current_port) {
655                         if (buf_free < 2)
656                                 break;
657                         ep->current_port = portnum;
658                         buf[0] = 0xf5;
659                         buf[1] = (portnum + 1) & 15;
660                         buf += 2;
661                         buf_free -= 2;
662                 }
663
664                 if (buf_free < 1)
665                         break;
666                 length = snd_rawmidi_transmit(port->substream, buf, buf_free);
667                 if (length > 0) {
668                         buf += length;
669                         buf_free -= length;
670                         if (buf_free < 1)
671                                 break;
672                 }
673         }
674         ep->urb->transfer_buffer_length = ep->max_transfer - buf_free;
675 }
676
677 static struct usb_protocol_ops snd_usbmidi_emagic_ops = {
678         .input = snd_usbmidi_emagic_input,
679         .output = snd_usbmidi_emagic_output,
680         .init_out_endpoint = snd_usbmidi_emagic_init_out,
681         .finish_out_endpoint = snd_usbmidi_emagic_finish_out,
682 };
683
684
685 static int snd_usbmidi_output_open(snd_rawmidi_substream_t* substream)
686 {
687         snd_usb_midi_t* umidi = substream->rmidi->private_data;
688         usbmidi_out_port_t* port = NULL;
689         int i, j;
690
691         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
692                 if (umidi->endpoints[i].out)
693                         for (j = 0; j < 0x10; ++j)
694                                 if (umidi->endpoints[i].out->ports[j].substream == substream) {
695                                         port = &umidi->endpoints[i].out->ports[j];
696                                         break;
697                                 }
698         if (!port) {
699                 snd_BUG();
700                 return -ENXIO;
701         }
702         substream->runtime->private_data = port;
703         port->state = STATE_UNKNOWN;
704         return 0;
705 }
706
707 static int snd_usbmidi_output_close(snd_rawmidi_substream_t* substream)
708 {
709         return 0;
710 }
711
712 static void snd_usbmidi_output_trigger(snd_rawmidi_substream_t* substream, int up)
713 {
714         usbmidi_out_port_t* port = (usbmidi_out_port_t*)substream->runtime->private_data;
715
716         port->active = up;
717         if (up) {
718                 if (port->ep->umidi->chip->shutdown) {
719                         /* gobble up remaining bytes to prevent wait in
720                          * snd_rawmidi_drain_output */
721                         while (!snd_rawmidi_transmit_empty(substream))
722                                 snd_rawmidi_transmit_ack(substream, 1);
723                         return;
724                 }
725                 tasklet_hi_schedule(&port->ep->tasklet);
726         }
727 }
728
729 static int snd_usbmidi_input_open(snd_rawmidi_substream_t* substream)
730 {
731         return 0;
732 }
733
734 static int snd_usbmidi_input_close(snd_rawmidi_substream_t* substream)
735 {
736         return 0;
737 }
738
739 static void snd_usbmidi_input_trigger(snd_rawmidi_substream_t* substream, int up)
740 {
741         snd_usb_midi_t* umidi = substream->rmidi->private_data;
742
743         if (up)
744                 set_bit(substream->number, &umidi->input_triggered);
745         else
746                 clear_bit(substream->number, &umidi->input_triggered);
747 }
748
749 static snd_rawmidi_ops_t snd_usbmidi_output_ops = {
750         .open = snd_usbmidi_output_open,
751         .close = snd_usbmidi_output_close,
752         .trigger = snd_usbmidi_output_trigger,
753 };
754
755 static snd_rawmidi_ops_t snd_usbmidi_input_ops = {
756         .open = snd_usbmidi_input_open,
757         .close = snd_usbmidi_input_close,
758         .trigger = snd_usbmidi_input_trigger
759 };
760
761 /*
762  * Frees an input endpoint.
763  * May be called when ep hasn't been initialized completely.
764  */
765 static void snd_usbmidi_in_endpoint_delete(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep)
766 {
767         if (ep->urb) {
768                 usb_buffer_free(ep->umidi->chip->dev,
769                                 ep->urb->transfer_buffer_length,
770                                 ep->urb->transfer_buffer,
771                                 ep->urb->transfer_dma);
772                 usb_free_urb(ep->urb);
773         }
774         kfree(ep);
775 }
776
777 /*
778  * Creates an input endpoint.
779  */
780 static int snd_usbmidi_in_endpoint_create(snd_usb_midi_t* umidi,
781                                           snd_usb_midi_endpoint_info_t* ep_info,
782                                           snd_usb_midi_endpoint_t* rep)
783 {
784         snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep;
785         void* buffer;
786         unsigned int pipe;
787         int length;
788
789         rep->in = NULL;
790         ep = kcalloc(1, sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
791         if (!ep)
792                 return -ENOMEM;
793         ep->umidi = umidi;
794
795         ep->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
796         if (!ep->urb) {
797                 snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep);
798                 return -ENOMEM;
799         }
800         if (ep_info->in_interval)
801                 pipe = usb_rcvintpipe(umidi->chip->dev, ep_info->in_ep);
802         else
803                 pipe = usb_rcvbulkpipe(umidi->chip->dev, ep_info->in_ep);
804         length = usb_maxpacket(umidi->chip->dev, pipe, 0);
805         buffer = usb_buffer_alloc(umidi->chip->dev, length, GFP_KERNEL,
806                                   &ep->urb->transfer_dma);
807         if (!buffer) {
808                 snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep);
809                 return -ENOMEM;
810         }
811         if (ep_info->in_interval)
812                 usb_fill_int_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer, length,
813                                  snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_in_urb_complete),
814                                  ep, ep_info->in_interval);
815         else
816                 usb_fill_bulk_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer, length,
817                                   snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_in_urb_complete),
818                                   ep);
819         ep->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
820
821         rep->in = ep;
822         return 0;
823 }
824
825 static unsigned int snd_usbmidi_count_bits(unsigned int x)
826 {
827         unsigned int bits = 0;
828
829         for (; x; x >>= 1)
830                 bits += x & 1;
831         return bits;
832 }
833
834 /*
835  * Frees an output endpoint.
836  * May be called when ep hasn't been initialized completely.
837  */
838 static void snd_usbmidi_out_endpoint_delete(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
839 {
840         if (ep->tasklet.func)
841                 tasklet_kill(&ep->tasklet);
842         if (ep->urb) {
843                 usb_buffer_free(ep->umidi->chip->dev, ep->max_transfer,
844                                 ep->urb->transfer_buffer,
845                                 ep->urb->transfer_dma);
846                 usb_free_urb(ep->urb);
847         }
848         kfree(ep);
849 }
850
851 /*
852  * Creates an output endpoint, and initializes output ports.
853  */
854 static int snd_usbmidi_out_endpoint_create(snd_usb_midi_t* umidi,
855                                            snd_usb_midi_endpoint_info_t* ep_info,
856                                            snd_usb_midi_endpoint_t* rep)
857 {
858         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep;
859         int i;
860         unsigned int pipe;
861         void* buffer;
862
863         rep->out = NULL;
864         ep = kcalloc(1, sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
865         if (!ep)
866                 return -ENOMEM;
867         ep->umidi = umidi;
868
869         ep->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
870         if (!ep->urb) {
871                 snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep);
872                 return -ENOMEM;
873         }
874         /* we never use interrupt output pipes */
875         pipe = usb_sndbulkpipe(umidi->chip->dev, ep_info->out_ep);
876         ep->max_transfer = usb_maxpacket(umidi->chip->dev, pipe, 1);
877         buffer = usb_buffer_alloc(umidi->chip->dev, ep->max_transfer,
878                                   GFP_KERNEL, &ep->urb->transfer_dma);
879         if (!buffer) {
880                 snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep);
881                 return -ENOMEM;
882         }
883         usb_fill_bulk_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer,
884                           ep->max_transfer,
885                           snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_out_urb_complete), ep);
886         ep->urb->transfer_flags = URB_NO_TRANSFER_DMA_MAP;
887
888         spin_lock_init(&ep->buffer_lock);
889         tasklet_init(&ep->tasklet, snd_usbmidi_out_tasklet, (unsigned long)ep);
890
891         for (i = 0; i < 0x10; ++i)
892                 if (ep_info->out_cables & (1 << i)) {
893                         ep->ports[i].ep = ep;
894                         ep->ports[i].cable = i << 4;
895                 }
896
897         if (umidi->usb_protocol_ops->init_out_endpoint)
898                 umidi->usb_protocol_ops->init_out_endpoint(ep);
899
900         rep->out = ep;
901         return 0;
902 }
903
904 /*
905  * Frees everything.
906  */
907 static void snd_usbmidi_free(snd_usb_midi_t* umidi)
908 {
909         int i;
910
911         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
912                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
913                 if (ep->out)
914                         snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep->out);
915                 if (ep->in)
916                         snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep->in);
917         }
918         kfree(umidi);
919 }
920
921 /*
922  * Unlinks all URBs (must be done before the usb_device is deleted).
923  */
924 void snd_usbmidi_disconnect(struct list_head* p)
925 {
926         snd_usb_midi_t* umidi;
927         int i;
928
929         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
930         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
931                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
932                 if (ep->out && ep->out->urb) {
933                         usb_kill_urb(ep->out->urb);
934                         if (umidi->usb_protocol_ops->finish_out_endpoint)
935                                 umidi->usb_protocol_ops->finish_out_endpoint(ep->out);
936                 }
937                 if (ep->in && ep->in->urb)
938                         usb_kill_urb(ep->in->urb);
939         }
940 }
941
942 static void snd_usbmidi_rawmidi_free(snd_rawmidi_t* rmidi)
943 {
944         snd_usb_midi_t* umidi = rmidi->private_data;
945         snd_usbmidi_free(umidi);
946 }
947
948 static snd_rawmidi_substream_t* snd_usbmidi_find_substream(snd_usb_midi_t* umidi,
949                                                            int stream, int number)
950 {
951         struct list_head* list;
952
953         list_for_each(list, &umidi->rmidi->streams[stream].substreams) {
954                 snd_rawmidi_substream_t* substream = list_entry(list, snd_rawmidi_substream_t, list);
955                 if (substream->number == number)
956                         return substream;
957         }
958         return NULL;
959 }
960
961 /*
962  * This list specifies names for ports that do not fit into the standard
963  * "(product) MIDI (n)" schema because they aren't external MIDI ports,
964  * such as internal control or synthesizer ports.
965  */
966 static struct {
967         u32 id;
968         int port;
969         const char *name_format;
970 } snd_usbmidi_port_names[] = {
971         /* Roland UA-100 */
972         { USB_ID(0x0582, 0x0000), 2, "%s Control" },
973         /* Roland SC-8850 */
974         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 0, "%s Part A" },
975         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 1, "%s Part B" },
976         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 2, "%s Part C" },
977         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 3, "%s Part D" },
978         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 4, "%s MIDI 1" },
979         { USB_ID(0x0582, 0x0003), 5, "%s MIDI 2" },
980         /* Roland U-8 */
981         { USB_ID(0x0582, 0x0004), 0, "%s MIDI" },
982         { USB_ID(0x0582, 0x0004), 1, "%s Control" },
983         /* Roland SC-8820 */
984         { USB_ID(0x0582, 0x0007), 0, "%s Part A" },
985         { USB_ID(0x0582, 0x0007), 1, "%s Part B" },
986         { USB_ID(0x0582, 0x0007), 2, "%s MIDI" },
987         /* Roland SK-500 */
988         { USB_ID(0x0582, 0x000b), 0, "%s Part A" },
989         { USB_ID(0x0582, 0x000b), 1, "%s Part B" },
990         { USB_ID(0x0582, 0x000b), 2, "%s MIDI" },
991         /* Roland SC-D70 */
992         { USB_ID(0x0582, 0x000c), 0, "%s Part A" },
993         { USB_ID(0x0582, 0x000c), 1, "%s Part B" },
994         { USB_ID(0x0582, 0x000c), 2, "%s MIDI" },
995         /* Edirol UM-880 */
996         { USB_ID(0x0582, 0x0014), 8, "%s Control" },
997         /* Edirol SD-90 */
998         { USB_ID(0x0582, 0x0016), 0, "%s Part A" },
999         { USB_ID(0x0582, 0x0016), 1, "%s Part B" },
1000         { USB_ID(0x0582, 0x0016), 2, "%s MIDI 1" },
1001         { USB_ID(0x0582, 0x0016), 3, "%s MIDI 2" },
1002         /* Edirol UM-550 */
1003         { USB_ID(0x0582, 0x0023), 5, "%s Control" },
1004         /* Edirol SD-20 */
1005         { USB_ID(0x0582, 0x0027), 0, "%s Part A" },
1006         { USB_ID(0x0582, 0x0027), 1, "%s Part B" },
1007         { USB_ID(0x0582, 0x0027), 2, "%s MIDI" },
1008         /* Edirol SD-80 */
1009         { USB_ID(0x0582, 0x0029), 0, "%s Part A" },
1010         { USB_ID(0x0582, 0x0029), 1, "%s Part B" },
1011         { USB_ID(0x0582, 0x0029), 2, "%s MIDI 1" },
1012         { USB_ID(0x0582, 0x0029), 3, "%s MIDI 2" },
1013         /* Edirol UA-700 */
1014         { USB_ID(0x0582, 0x002b), 0, "%s MIDI" },
1015         { USB_ID(0x0582, 0x002b), 1, "%s Control" },
1016         /* Roland VariOS */
1017         { USB_ID(0x0582, 0x002f), 0, "%s MIDI" },
1018         { USB_ID(0x0582, 0x002f), 1, "%s External MIDI" },
1019         { USB_ID(0x0582, 0x002f), 2, "%s Sync" },
1020         /* Edirol PCR */
1021         { USB_ID(0x0582, 0x0033), 0, "%s MIDI" },
1022         { USB_ID(0x0582, 0x0033), 1, "%s 1" },
1023         { USB_ID(0x0582, 0x0033), 2, "%s 2" },
1024         /* BOSS GS-10 */
1025         { USB_ID(0x0582, 0x003b), 0, "%s MIDI" },
1026         { USB_ID(0x0582, 0x003b), 1, "%s Control" },
1027         /* Edirol UA-1000 */
1028         { USB_ID(0x0582, 0x0044), 0, "%s MIDI" },
1029         { USB_ID(0x0582, 0x0044), 1, "%s Control" },
1030         /* Edirol UR-80 */
1031         { USB_ID(0x0582, 0x0048), 0, "%s MIDI" },
1032         { USB_ID(0x0582, 0x0048), 1, "%s 1" },
1033         { USB_ID(0x0582, 0x0048), 2, "%s 2" },
1034         /* Edirol PCR-A */
1035         { USB_ID(0x0582, 0x004d), 0, "%s MIDI" },
1036         { USB_ID(0x0582, 0x004d), 1, "%s 1" },
1037         { USB_ID(0x0582, 0x004d), 2, "%s 2" },
1038         /* M-Audio MidiSport 8x8 */
1039         { USB_ID(0x0763, 0x1031), 8, "%s Control" },
1040         { USB_ID(0x0763, 0x1033), 8, "%s Control" },
1041         /* MOTU Fastlane */
1042         { USB_ID(0x07fd, 0x0001), 0, "%s MIDI A" },
1043         { USB_ID(0x07fd, 0x0001), 1, "%s MIDI B" },
1044         /* Emagic Unitor8/AMT8/MT4 */
1045         { USB_ID(0x086a, 0x0001), 8, "%s Broadcast" },
1046         { USB_ID(0x086a, 0x0002), 8, "%s Broadcast" },
1047         { USB_ID(0x086a, 0x0003), 4, "%s Broadcast" },
1048 };
1049
1050 static void snd_usbmidi_init_substream(snd_usb_midi_t* umidi,
1051                                        int stream, int number,
1052                                        snd_rawmidi_substream_t** rsubstream)
1053 {
1054         int i;
1055         const char *name_format;
1056
1057         snd_rawmidi_substream_t* substream = snd_usbmidi_find_substream(umidi, stream, number);
1058         if (!substream) {
1059                 snd_printd(KERN_ERR "substream %d:%d not found\n", stream, number);
1060                 return;
1061         }
1062
1063         /* TODO: read port name from jack descriptor */
1064         name_format = "%s MIDI %d";
1065         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snd_usbmidi_port_names); ++i) {
1066                 if (snd_usbmidi_port_names[i].id == umidi->chip->usb_id &&
1067                     snd_usbmidi_port_names[i].port == number) {
1068                         name_format = snd_usbmidi_port_names[i].name_format;
1069                         break;
1070                 }
1071         }
1072         snprintf(substream->name, sizeof(substream->name),
1073                  name_format, umidi->chip->card->shortname, number + 1);
1074
1075         *rsubstream = substream;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * Creates the endpoints and their ports.
1080  */
1081 static int snd_usbmidi_create_endpoints(snd_usb_midi_t* umidi,
1082                                         snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoints)
1083 {
1084         int i, j, err;
1085         int out_ports = 0, in_ports = 0;
1086
1087         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1088                 if (endpoints[i].out_cables) {
1089                         err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &endpoints[i],
1090                                                               &umidi->endpoints[i]);
1091                         if (err < 0)
1092                                 return err;
1093                 }
1094                 if (endpoints[i].in_cables) {
1095                         err = snd_usbmidi_in_endpoint_create(umidi, &endpoints[i],
1096                                                              &umidi->endpoints[i]);
1097                         if (err < 0)
1098                                 return err;
1099                 }
1100
1101                 for (j = 0; j < 0x10; ++j) {
1102                         if (endpoints[i].out_cables & (1 << j)) {
1103                                 snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, out_ports,
1104                                                            &umidi->endpoints[i].out->ports[j].substream);
1105                                 ++out_ports;
1106                         }
1107                         if (endpoints[i].in_cables & (1 << j)) {
1108                                 snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, in_ports,
1109                                                            &umidi->endpoints[i].in->ports[j].substream);
1110                                 ++in_ports;
1111                         }
1112                 }
1113         }
1114         snd_printdd(KERN_INFO "created %d output and %d input ports\n",
1115                     out_ports, in_ports);
1116         return 0;
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Returns MIDIStreaming device capabilities.
1121  */
1122 static int snd_usbmidi_get_ms_info(snd_usb_midi_t* umidi,
1123                                    snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoints)
1124 {
1125         struct usb_interface* intf;
1126         struct usb_host_interface *hostif;
1127         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1128         struct usb_ms_header_descriptor* ms_header;
1129         struct usb_host_endpoint *hostep;
1130         struct usb_endpoint_descriptor* ep;
1131         struct usb_ms_endpoint_descriptor* ms_ep;
1132         int i, epidx;
1133
1134         intf = umidi->iface;
1135         if (!intf)
1136                 return -ENXIO;
1137         hostif = &intf->altsetting[0];
1138         intfd = get_iface_desc(hostif);
1139         ms_header = (struct usb_ms_header_descriptor*)hostif->extra;
1140         if (hostif->extralen >= 7 &&
1141             ms_header->bLength >= 7 &&
1142             ms_header->bDescriptorType == USB_DT_CS_INTERFACE &&
1143             ms_header->bDescriptorSubtype == HEADER)
1144                 snd_printdd(KERN_INFO "MIDIStreaming version %02x.%02x\n",
1145                             ms_header->bcdMSC[1], ms_header->bcdMSC[0]);
1146         else
1147                 snd_printk(KERN_WARNING "MIDIStreaming interface descriptor not found\n");
1148
1149         epidx = 0;
1150         for (i = 0; i < intfd->bNumEndpoints; ++i) {
1151                 hostep = &hostif->endpoint[i];
1152                 ep = get_ep_desc(hostep);
1153                 if ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK &&
1154                     (ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1155                         continue;
1156                 ms_ep = (struct usb_ms_endpoint_descriptor*)hostep->extra;
1157                 if (hostep->extralen < 4 ||
1158                     ms_ep->bLength < 4 ||
1159                     ms_ep->bDescriptorType != USB_DT_CS_ENDPOINT ||
1160                     ms_ep->bDescriptorSubtype != MS_GENERAL)
1161                         continue;
1162                 if ((ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT) {
1163                         if (endpoints[epidx].out_ep) {
1164                                 if (++epidx >= MIDI_MAX_ENDPOINTS) {
1165                                         snd_printk(KERN_WARNING "too many endpoints\n");
1166                                         break;
1167                                 }
1168                         }
1169                         endpoints[epidx].out_ep = ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1170                         if ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) == USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1171                                 endpoints[epidx].out_interval = ep->bInterval;
1172                         endpoints[epidx].out_cables = (1 << ms_ep->bNumEmbMIDIJack) - 1;
1173                         snd_printdd(KERN_INFO "EP %02X: %d jack(s)\n",
1174                                     ep->bEndpointAddress, ms_ep->bNumEmbMIDIJack);
1175                 } else {
1176                         if (endpoints[epidx].in_ep) {
1177                                 if (++epidx >= MIDI_MAX_ENDPOINTS) {
1178                                         snd_printk(KERN_WARNING "too many endpoints\n");
1179                                         break;
1180                                 }
1181                         }
1182                         endpoints[epidx].in_ep = ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1183                         if ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) == USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1184                                 endpoints[epidx].in_interval = ep->bInterval;
1185                         endpoints[epidx].in_cables = (1 << ms_ep->bNumEmbMIDIJack) - 1;
1186                         snd_printdd(KERN_INFO "EP %02X: %d jack(s)\n",
1187                                     ep->bEndpointAddress, ms_ep->bNumEmbMIDIJack);
1188                 }
1189         }
1190         return 0;
1191 }
1192
1193 /*
1194  * On Roland devices, use the second alternate setting to be able to use
1195  * the interrupt input endpoint.
1196  */
1197 static void snd_usbmidi_switch_roland_altsetting(snd_usb_midi_t* umidi)
1198 {
1199         struct usb_interface* intf;
1200         struct usb_host_interface *hostif;
1201         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1202
1203         intf = umidi->iface;
1204         if (!intf || intf->num_altsetting != 2)
1205                 return;
1206
1207         hostif = &intf->altsetting[1];
1208         intfd = get_iface_desc(hostif);
1209         if (intfd->bNumEndpoints != 2 ||
1210             (get_endpoint(hostif, 0)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK ||
1211             (get_endpoint(hostif, 1)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1212                 return;
1213
1214         snd_printdd(KERN_INFO "switching to altsetting %d with int ep\n",
1215                     intfd->bAlternateSetting);
1216         usb_set_interface(umidi->chip->dev, intfd->bInterfaceNumber,
1217                           intfd->bAlternateSetting);
1218 }
1219
1220 /*
1221  * Try to find any usable endpoints in the interface.
1222  */
1223 static int snd_usbmidi_detect_endpoints(snd_usb_midi_t* umidi,
1224                                         snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint,
1225                                         int max_endpoints)
1226 {
1227         struct usb_interface* intf;
1228         struct usb_host_interface *hostif;
1229         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1230         struct usb_endpoint_descriptor* epd;
1231         int i, out_eps = 0, in_eps = 0;
1232
1233         if (USB_ID_VENDOR(umidi->chip->usb_id) == 0x0582)
1234                 snd_usbmidi_switch_roland_altsetting(umidi);
1235
1236         if (endpoint[0].out_ep || endpoint[0].in_ep)
1237                 return 0;       
1238
1239         intf = umidi->iface;
1240         if (!intf || intf->num_altsetting < 1)
1241                 return -ENOENT;
1242         hostif = intf->cur_altsetting;
1243         intfd = get_iface_desc(hostif);
1244
1245         for (i = 0; i < intfd->bNumEndpoints; ++i) {
1246                 epd = get_endpoint(hostif, i);
1247                 if ((epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK &&
1248                     (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1249                         continue;
1250                 if (out_eps < max_endpoints &&
1251                     (epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT) {
1252                         endpoint[out_eps].out_ep = epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1253                         if ((epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) == USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1254                                 endpoint[out_eps].out_interval = epd->bInterval;
1255                         ++out_eps;
1256                 }
1257                 if (in_eps < max_endpoints &&
1258                     (epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_IN) {
1259                         endpoint[in_eps].in_ep = epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1260                         if ((epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) == USB_ENDPOINT_XFER_INT)
1261                                 endpoint[in_eps].in_interval = epd->bInterval;
1262                         ++in_eps;
1263                 }
1264         }
1265         return (out_eps || in_eps) ? 0 : -ENOENT;
1266 }
1267
1268 /*
1269  * Detects the endpoints for one-port-per-endpoint protocols.
1270  */
1271 static int snd_usbmidi_detect_per_port_endpoints(snd_usb_midi_t* umidi,
1272                                                  snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoints)
1273 {
1274         int err, i;
1275         
1276         err = snd_usbmidi_detect_endpoints(umidi, endpoints, MIDI_MAX_ENDPOINTS);
1277         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1278                 if (endpoints[i].out_ep)
1279                         endpoints[i].out_cables = 0x0001;
1280                 if (endpoints[i].in_ep)
1281                         endpoints[i].in_cables = 0x0001;
1282         }
1283         return err;
1284 }
1285
1286 /*
1287  * Detects the endpoints and ports of Yamaha devices.
1288  */
1289 static int snd_usbmidi_detect_yamaha(snd_usb_midi_t* umidi,
1290                                      snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint)
1291 {
1292         struct usb_interface* intf;
1293         struct usb_host_interface *hostif;
1294         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1295         uint8_t* cs_desc;
1296
1297         intf = umidi->iface;
1298         if (!intf)
1299                 return -ENOENT;
1300         hostif = intf->altsetting;
1301         intfd = get_iface_desc(hostif);
1302         if (intfd->bNumEndpoints < 1)
1303                 return -ENOENT;
1304
1305         /*
1306          * For each port there is one MIDI_IN/OUT_JACK descriptor, not
1307          * necessarily with any useful contents.  So simply count 'em.
1308          */
1309         for (cs_desc = hostif->extra;
1310              cs_desc < hostif->extra + hostif->extralen && cs_desc[0] >= 2;
1311              cs_desc += cs_desc[0]) {
1312                 if (cs_desc[1] == CS_AUDIO_INTERFACE) {
1313                         if (cs_desc[2] == MIDI_IN_JACK)
1314                                 endpoint->in_cables = (endpoint->in_cables << 1) | 1;
1315                         else if (cs_desc[2] == MIDI_OUT_JACK)
1316                                 endpoint->out_cables = (endpoint->out_cables << 1) | 1;
1317                 }
1318         }
1319         if (!endpoint->in_cables && !endpoint->out_cables)
1320                 return -ENOENT;
1321
1322         return snd_usbmidi_detect_endpoints(umidi, endpoint, 1);
1323 }
1324
1325 /*
1326  * Creates the endpoints and their ports for Midiman devices.
1327  */
1328 static int snd_usbmidi_create_endpoints_midiman(snd_usb_midi_t* umidi,
1329                                                 snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint)
1330 {
1331         snd_usb_midi_endpoint_info_t ep_info;
1332         struct usb_interface* intf;
1333         struct usb_host_interface *hostif;
1334         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1335         struct usb_endpoint_descriptor* epd;
1336         int cable, err;
1337
1338         intf = umidi->iface;
1339         if (!intf)
1340                 return -ENOENT;
1341         hostif = intf->altsetting;
1342         intfd = get_iface_desc(hostif);
1343         /*
1344          * The various MidiSport devices have more or less random endpoint
1345          * numbers, so we have to identify the endpoints by their index in
1346          * the descriptor array, like the driver for that other OS does.
1347          *
1348          * There is one interrupt input endpoint for all input ports, one
1349          * bulk output endpoint for even-numbered ports, and one for odd-
1350          * numbered ports.  Both bulk output endpoints have corresponding
1351          * input bulk endpoints (at indices 1 and 3) which aren't used.
1352          */
1353         if (intfd->bNumEndpoints < (endpoint->out_cables > 0x0001 ? 5 : 3)) {
1354                 snd_printdd(KERN_ERR "not enough endpoints\n");
1355                 return -ENOENT;
1356         }
1357
1358         epd = get_endpoint(hostif, 0);
1359         if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_IN ||
1360             (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT) {
1361                 snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[0] isn't interrupt\n");
1362                 return -ENXIO;
1363         }
1364         epd = get_endpoint(hostif, 2);
1365         if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_OUT ||
1366             (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK) {
1367                 snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[2] isn't bulk output\n");
1368                 return -ENXIO;
1369         }
1370         if (endpoint->out_cables > 0x0001) {
1371                 epd = get_endpoint(hostif, 4);
1372                 if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_OUT ||
1373                     (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK) {
1374                         snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[4] isn't bulk output\n");
1375                         return -ENXIO;
1376                 }
1377         }
1378
1379         ep_info.out_ep = get_endpoint(hostif, 2)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1380         ep_info.out_cables = endpoint->out_cables & 0x5555;
1381         err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[0]);
1382         if (err < 0)
1383                 return err;
1384
1385         ep_info.in_ep = get_endpoint(hostif, 0)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1386         ep_info.in_interval = get_endpoint(hostif, 0)->bInterval;
1387         ep_info.in_cables = endpoint->in_cables;
1388         err = snd_usbmidi_in_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[0]);
1389         if (err < 0)
1390                 return err;
1391
1392         if (endpoint->out_cables > 0x0001) {
1393                 ep_info.out_ep = get_endpoint(hostif, 4)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1394                 ep_info.out_cables = endpoint->out_cables & 0xaaaa;
1395                 err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[1]);
1396                 if (err < 0)
1397                         return err;
1398         }
1399
1400         for (cable = 0; cable < 0x10; ++cable) {
1401                 if (endpoint->out_cables & (1 << cable))
1402                         snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, cable,
1403                                                    &umidi->endpoints[cable & 1].out->ports[cable].substream);
1404                 if (endpoint->in_cables & (1 << cable))
1405                         snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, cable,
1406                                                    &umidi->endpoints[0].in->ports[cable].substream);
1407         }
1408         return 0;
1409 }
1410
1411 static int snd_usbmidi_create_rawmidi(snd_usb_midi_t* umidi,
1412                                       int out_ports, int in_ports)
1413 {
1414         snd_rawmidi_t* rmidi;
1415         int err;
1416
1417         err = snd_rawmidi_new(umidi->chip->card, "USB MIDI",
1418                               umidi->chip->next_midi_device++,
1419                               out_ports, in_ports, &rmidi);
1420         if (err < 0)
1421                 return err;
1422         strcpy(rmidi->name, umidi->chip->card->shortname);
1423         rmidi->info_flags = SNDRV_RAWMIDI_INFO_OUTPUT |
1424                             SNDRV_RAWMIDI_INFO_INPUT |
1425                             SNDRV_RAWMIDI_INFO_DUPLEX;
1426         rmidi->private_data = umidi;
1427         rmidi->private_free = snd_usbmidi_rawmidi_free;
1428         snd_rawmidi_set_ops(rmidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, &snd_usbmidi_output_ops);
1429         snd_rawmidi_set_ops(rmidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, &snd_usbmidi_input_ops);
1430
1431         umidi->rmidi = rmidi;
1432         return 0;
1433 }
1434
1435 /*
1436  * Temporarily stop input.
1437  */
1438 void snd_usbmidi_input_stop(struct list_head* p)
1439 {
1440         snd_usb_midi_t* umidi;
1441         int i;
1442
1443         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
1444         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1445                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
1446                 if (ep->in)
1447                         usb_kill_urb(ep->in->urb);
1448         }
1449 }
1450
1451 static void snd_usbmidi_input_start_ep(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep)
1452 {
1453         if (ep) {
1454                 struct urb* urb = ep->urb;
1455                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
1456                 snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_KERNEL);
1457         }
1458 }
1459
1460 /*
1461  * Resume input after a call to snd_usbmidi_input_stop().
1462  */
1463 void snd_usbmidi_input_start(struct list_head* p)
1464 {
1465         snd_usb_midi_t* umidi;
1466         int i;
1467
1468         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
1469         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
1470                 snd_usbmidi_input_start_ep(umidi->endpoints[i].in);
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Creates and registers everything needed for a MIDI streaming interface.
1475  */
1476 int snd_usb_create_midi_interface(snd_usb_audio_t* chip,
1477                                   struct usb_interface* iface,
1478                                   const snd_usb_audio_quirk_t* quirk)
1479 {
1480         snd_usb_midi_t* umidi;
1481         snd_usb_midi_endpoint_info_t endpoints[MIDI_MAX_ENDPOINTS];
1482         int out_ports, in_ports;
1483         int i, err;
1484
1485         umidi = kcalloc(1, sizeof(*umidi), GFP_KERNEL);
1486         if (!umidi)
1487                 return -ENOMEM;
1488         umidi->chip = chip;
1489         umidi->iface = iface;
1490         umidi->quirk = quirk;
1491         umidi->usb_protocol_ops = &snd_usbmidi_standard_ops;
1492
1493         /* detect the endpoint(s) to use */
1494         memset(endpoints, 0, sizeof(endpoints));
1495         if (!quirk) {
1496                 err = snd_usbmidi_get_ms_info(umidi, endpoints);
1497         } else {
1498                 switch (quirk->type) {
1499                 case QUIRK_MIDI_FIXED_ENDPOINT:
1500                         memcpy(&endpoints[0], quirk->data,
1501                                sizeof(snd_usb_midi_endpoint_info_t));
1502                         err = snd_usbmidi_detect_endpoints(umidi, &endpoints[0], 1);
1503                         break;
1504                 case QUIRK_MIDI_YAMAHA:
1505                         err = snd_usbmidi_detect_yamaha(umidi, &endpoints[0]);
1506                         break;
1507                 case QUIRK_MIDI_MIDIMAN:
1508                         umidi->usb_protocol_ops = &snd_usbmidi_midiman_ops;
1509                         memcpy(&endpoints[0], quirk->data,
1510                                sizeof(snd_usb_midi_endpoint_info_t));
1511                         err = 0;
1512                         break;
1513                 case QUIRK_MIDI_NOVATION:
1514                         umidi->usb_protocol_ops = &snd_usbmidi_novation_ops;
1515                         err = snd_usbmidi_detect_per_port_endpoints(umidi, endpoints);
1516                         break;
1517                 case QUIRK_MIDI_RAW:
1518                         umidi->usb_protocol_ops = &snd_usbmidi_raw_ops;
1519                         err = snd_usbmidi_detect_per_port_endpoints(umidi, endpoints);
1520                         break;
1521                 case QUIRK_MIDI_EMAGIC:
1522                         umidi->usb_protocol_ops = &snd_usbmidi_emagic_ops;
1523                         memcpy(&endpoints[0], quirk->data,
1524                                sizeof(snd_usb_midi_endpoint_info_t));
1525                         err = snd_usbmidi_detect_endpoints(umidi, &endpoints[0], 1);
1526                         break;
1527                 case QUIRK_MIDI_MIDITECH:
1528                         err = snd_usbmidi_detect_per_port_endpoints(umidi, endpoints);
1529                         break;
1530                 default:
1531                         snd_printd(KERN_ERR "invalid quirk type %d\n", quirk->type);
1532                         err = -ENXIO;
1533                         break;
1534                 }
1535         }
1536         if (err < 0) {
1537                 kfree(umidi);
1538                 return err;
1539         }
1540
1541         /* create rawmidi device */
1542         out_ports = 0;
1543         in_ports = 0;
1544         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1545                 out_ports += snd_usbmidi_count_bits(endpoints[i].out_cables);
1546                 in_ports += snd_usbmidi_count_bits(endpoints[i].in_cables);
1547         }
1548         err = snd_usbmidi_create_rawmidi(umidi, out_ports, in_ports);
1549         if (err < 0) {
1550                 kfree(umidi);
1551                 return err;
1552         }
1553
1554         /* create endpoint/port structures */
1555         if (quirk && quirk->type == QUIRK_MIDI_MIDIMAN)
1556                 err = snd_usbmidi_create_endpoints_midiman(umidi, &endpoints[0]);
1557         else
1558                 err = snd_usbmidi_create_endpoints(umidi, endpoints);
1559         if (err < 0) {
1560                 snd_usbmidi_free(umidi);
1561                 return err;
1562         }
1563
1564         list_add(&umidi->list, &umidi->chip->midi_list);
1565
1566         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
1567                 snd_usbmidi_input_start_ep(umidi->endpoints[i].in);
1568         return 0;
1569 }
1570
1571 EXPORT_SYMBOL(snd_usb_create_midi_interface);
1572 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_input_stop);
1573 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_input_start);
1574 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_disconnect);