Merge tag 'topic/core-stuff-2014-09-15' of git://anongit.freedesktop.org/drm-intel...
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / gpu / drm / drm_drv.c
1 /*
2  * Created: Fri Jan 19 10:48:35 2001 by faith@acm.org
3  *
4  * Copyright 2001 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, California.
5  * All Rights Reserved.
6  *
7  * Author Rickard E. (Rik) Faith <faith@valinux.com>
8  *
9  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
10  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
11  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
12  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
13  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
14  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
15  *
16  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
17  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
18  * Software.
19  *
20  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
21  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
22  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
23  * PRECISION INSIGHT AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
24  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
25  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
26  * DEALINGS IN THE SOFTWARE.
27  */
28
29 #include <linux/debugfs.h>
30 #include <linux/fs.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/moduleparam.h>
33 #include <linux/mount.h>
34 #include <linux/slab.h>
35 #include <drm/drmP.h>
36 #include <drm/drm_core.h>
37 #include "drm_legacy.h"
38 #include "drm_internal.h"
39
40 unsigned int drm_debug = 0;     /* 1 to enable debug output */
41 EXPORT_SYMBOL(drm_debug);
42
43 MODULE_AUTHOR(CORE_AUTHOR);
44 MODULE_DESCRIPTION(CORE_DESC);
45 MODULE_LICENSE("GPL and additional rights");
46 MODULE_PARM_DESC(debug, "Enable debug output");
47 MODULE_PARM_DESC(vblankoffdelay, "Delay until vblank irq auto-disable [msecs] (0: never disable, <0: disable immediately)");
48 MODULE_PARM_DESC(timestamp_precision_usec, "Max. error on timestamps [usecs]");
49 MODULE_PARM_DESC(timestamp_monotonic, "Use monotonic timestamps");
50
51 module_param_named(debug, drm_debug, int, 0600);
52
53 static DEFINE_SPINLOCK(drm_minor_lock);
54 static struct idr drm_minors_idr;
55
56 struct class *drm_class;
57 static struct dentry *drm_debugfs_root;
58
59 int drm_err(const char *func, const char *format, ...)
60 {
61         struct va_format vaf;
62         va_list args;
63         int r;
64
65         va_start(args, format);
66
67         vaf.fmt = format;
68         vaf.va = &args;
69
70         r = printk(KERN_ERR "[" DRM_NAME ":%s] *ERROR* %pV", func, &vaf);
71
72         va_end(args);
73
74         return r;
75 }
76 EXPORT_SYMBOL(drm_err);
77
78 void drm_ut_debug_printk(const char *function_name, const char *format, ...)
79 {
80         struct va_format vaf;
81         va_list args;
82
83         va_start(args, format);
84         vaf.fmt = format;
85         vaf.va = &args;
86
87         printk(KERN_DEBUG "[" DRM_NAME ":%s] %pV", function_name, &vaf);
88
89         va_end(args);
90 }
91 EXPORT_SYMBOL(drm_ut_debug_printk);
92
93 #define DRM_MAGIC_HASH_ORDER  4  /**< Size of key hash table. Must be power of 2. */
94
95 struct drm_master *drm_master_create(struct drm_minor *minor)
96 {
97         struct drm_master *master;
98
99         master = kzalloc(sizeof(*master), GFP_KERNEL);
100         if (!master)
101                 return NULL;
102
103         kref_init(&master->refcount);
104         spin_lock_init(&master->lock.spinlock);
105         init_waitqueue_head(&master->lock.lock_queue);
106         if (drm_ht_create(&master->magiclist, DRM_MAGIC_HASH_ORDER)) {
107                 kfree(master);
108                 return NULL;
109         }
110         INIT_LIST_HEAD(&master->magicfree);
111         master->minor = minor;
112
113         return master;
114 }
115
116 struct drm_master *drm_master_get(struct drm_master *master)
117 {
118         kref_get(&master->refcount);
119         return master;
120 }
121 EXPORT_SYMBOL(drm_master_get);
122
123 static void drm_master_destroy(struct kref *kref)
124 {
125         struct drm_master *master = container_of(kref, struct drm_master, refcount);
126         struct drm_device *dev = master->minor->dev;
127         struct drm_map_list *r_list, *list_temp;
128
129         mutex_lock(&dev->struct_mutex);
130         if (dev->driver->master_destroy)
131                 dev->driver->master_destroy(dev, master);
132
133         list_for_each_entry_safe(r_list, list_temp, &dev->maplist, head) {
134                 if (r_list->master == master) {
135                         drm_legacy_rmmap_locked(dev, r_list->map);
136                         r_list = NULL;
137                 }
138         }
139
140         if (master->unique) {
141                 kfree(master->unique);
142                 master->unique = NULL;
143                 master->unique_len = 0;
144         }
145
146         drm_ht_remove(&master->magiclist);
147
148         mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
149         kfree(master);
150 }
151
152 void drm_master_put(struct drm_master **master)
153 {
154         kref_put(&(*master)->refcount, drm_master_destroy);
155         *master = NULL;
156 }
157 EXPORT_SYMBOL(drm_master_put);
158
159 int drm_setmaster_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
160                         struct drm_file *file_priv)
161 {
162         int ret = 0;
163
164         mutex_lock(&dev->master_mutex);
165         if (file_priv->is_master)
166                 goto out_unlock;
167
168         if (file_priv->minor->master) {
169                 ret = -EINVAL;
170                 goto out_unlock;
171         }
172
173         if (!file_priv->master) {
174                 ret = -EINVAL;
175                 goto out_unlock;
176         }
177
178         file_priv->minor->master = drm_master_get(file_priv->master);
179         file_priv->is_master = 1;
180         if (dev->driver->master_set) {
181                 ret = dev->driver->master_set(dev, file_priv, false);
182                 if (unlikely(ret != 0)) {
183                         file_priv->is_master = 0;
184                         drm_master_put(&file_priv->minor->master);
185                 }
186         }
187
188 out_unlock:
189         mutex_unlock(&dev->master_mutex);
190         return ret;
191 }
192
193 int drm_dropmaster_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
194                          struct drm_file *file_priv)
195 {
196         int ret = -EINVAL;
197
198         mutex_lock(&dev->master_mutex);
199         if (!file_priv->is_master)
200                 goto out_unlock;
201
202         if (!file_priv->minor->master)
203                 goto out_unlock;
204
205         ret = 0;
206         if (dev->driver->master_drop)
207                 dev->driver->master_drop(dev, file_priv, false);
208         drm_master_put(&file_priv->minor->master);
209         file_priv->is_master = 0;
210
211 out_unlock:
212         mutex_unlock(&dev->master_mutex);
213         return ret;
214 }
215
216 /*
217  * DRM Minors
218  * A DRM device can provide several char-dev interfaces on the DRM-Major. Each
219  * of them is represented by a drm_minor object. Depending on the capabilities
220  * of the device-driver, different interfaces are registered.
221  *
222  * Minors can be accessed via dev->$minor_name. This pointer is either
223  * NULL or a valid drm_minor pointer and stays valid as long as the device is
224  * valid. This means, DRM minors have the same life-time as the underlying
225  * device. However, this doesn't mean that the minor is active. Minors are
226  * registered and unregistered dynamically according to device-state.
227  */
228
229 static struct drm_minor **drm_minor_get_slot(struct drm_device *dev,
230                                              unsigned int type)
231 {
232         switch (type) {
233         case DRM_MINOR_LEGACY:
234                 return &dev->primary;
235         case DRM_MINOR_RENDER:
236                 return &dev->render;
237         case DRM_MINOR_CONTROL:
238                 return &dev->control;
239         default:
240                 return NULL;
241         }
242 }
243
244 static int drm_minor_alloc(struct drm_device *dev, unsigned int type)
245 {
246         struct drm_minor *minor;
247         unsigned long flags;
248         int r;
249
250         minor = kzalloc(sizeof(*minor), GFP_KERNEL);
251         if (!minor)
252                 return -ENOMEM;
253
254         minor->type = type;
255         minor->dev = dev;
256
257         idr_preload(GFP_KERNEL);
258         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
259         r = idr_alloc(&drm_minors_idr,
260                       NULL,
261                       64 * type,
262                       64 * (type + 1),
263                       GFP_NOWAIT);
264         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
265         idr_preload_end();
266
267         if (r < 0)
268                 goto err_free;
269
270         minor->index = r;
271
272         minor->kdev = drm_sysfs_minor_alloc(minor);
273         if (IS_ERR(minor->kdev)) {
274                 r = PTR_ERR(minor->kdev);
275                 goto err_index;
276         }
277
278         *drm_minor_get_slot(dev, type) = minor;
279         return 0;
280
281 err_index:
282         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
283         idr_remove(&drm_minors_idr, minor->index);
284         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
285 err_free:
286         kfree(minor);
287         return r;
288 }
289
290 static void drm_minor_free(struct drm_device *dev, unsigned int type)
291 {
292         struct drm_minor **slot, *minor;
293         unsigned long flags;
294
295         slot = drm_minor_get_slot(dev, type);
296         minor = *slot;
297         if (!minor)
298                 return;
299
300         drm_mode_group_destroy(&minor->mode_group);
301         put_device(minor->kdev);
302
303         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
304         idr_remove(&drm_minors_idr, minor->index);
305         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
306
307         kfree(minor);
308         *slot = NULL;
309 }
310
311 static int drm_minor_register(struct drm_device *dev, unsigned int type)
312 {
313         struct drm_minor *minor;
314         unsigned long flags;
315         int ret;
316
317         DRM_DEBUG("\n");
318
319         minor = *drm_minor_get_slot(dev, type);
320         if (!minor)
321                 return 0;
322
323         ret = drm_debugfs_init(minor, minor->index, drm_debugfs_root);
324         if (ret) {
325                 DRM_ERROR("DRM: Failed to initialize /sys/kernel/debug/dri.\n");
326                 return ret;
327         }
328
329         ret = device_add(minor->kdev);
330         if (ret)
331                 goto err_debugfs;
332
333         /* replace NULL with @minor so lookups will succeed from now on */
334         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
335         idr_replace(&drm_minors_idr, minor, minor->index);
336         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
337
338         DRM_DEBUG("new minor registered %d\n", minor->index);
339         return 0;
340
341 err_debugfs:
342         drm_debugfs_cleanup(minor);
343         return ret;
344 }
345
346 static void drm_minor_unregister(struct drm_device *dev, unsigned int type)
347 {
348         struct drm_minor *minor;
349         unsigned long flags;
350
351         minor = *drm_minor_get_slot(dev, type);
352         if (!minor || !device_is_registered(minor->kdev))
353                 return;
354
355         /* replace @minor with NULL so lookups will fail from now on */
356         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
357         idr_replace(&drm_minors_idr, NULL, minor->index);
358         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
359
360         device_del(minor->kdev);
361         dev_set_drvdata(minor->kdev, NULL); /* safety belt */
362         drm_debugfs_cleanup(minor);
363 }
364
365 /**
366  * drm_minor_acquire - Acquire a DRM minor
367  * @minor_id: Minor ID of the DRM-minor
368  *
369  * Looks up the given minor-ID and returns the respective DRM-minor object. The
370  * refence-count of the underlying device is increased so you must release this
371  * object with drm_minor_release().
372  *
373  * As long as you hold this minor, it is guaranteed that the object and the
374  * minor->dev pointer will stay valid! However, the device may get unplugged and
375  * unregistered while you hold the minor.
376  *
377  * Returns:
378  * Pointer to minor-object with increased device-refcount, or PTR_ERR on
379  * failure.
380  */
381 struct drm_minor *drm_minor_acquire(unsigned int minor_id)
382 {
383         struct drm_minor *minor;
384         unsigned long flags;
385
386         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
387         minor = idr_find(&drm_minors_idr, minor_id);
388         if (minor)
389                 drm_dev_ref(minor->dev);
390         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
391
392         if (!minor) {
393                 return ERR_PTR(-ENODEV);
394         } else if (drm_device_is_unplugged(minor->dev)) {
395                 drm_dev_unref(minor->dev);
396                 return ERR_PTR(-ENODEV);
397         }
398
399         return minor;
400 }
401
402 /**
403  * drm_minor_release - Release DRM minor
404  * @minor: Pointer to DRM minor object
405  *
406  * Release a minor that was previously acquired via drm_minor_acquire().
407  */
408 void drm_minor_release(struct drm_minor *minor)
409 {
410         drm_dev_unref(minor->dev);
411 }
412
413 /**
414  * drm_put_dev - Unregister and release a DRM device
415  * @dev: DRM device
416  *
417  * Called at module unload time or when a PCI device is unplugged.
418  *
419  * Use of this function is discouraged. It will eventually go away completely.
420  * Please use drm_dev_unregister() and drm_dev_unref() explicitly instead.
421  *
422  * Cleans up all DRM device, calling drm_lastclose().
423  */
424 void drm_put_dev(struct drm_device *dev)
425 {
426         DRM_DEBUG("\n");
427
428         if (!dev) {
429                 DRM_ERROR("cleanup called no dev\n");
430                 return;
431         }
432
433         drm_dev_unregister(dev);
434         drm_dev_unref(dev);
435 }
436 EXPORT_SYMBOL(drm_put_dev);
437
438 void drm_unplug_dev(struct drm_device *dev)
439 {
440         /* for a USB device */
441         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
442         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
443         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
444
445         mutex_lock(&drm_global_mutex);
446
447         drm_device_set_unplugged(dev);
448
449         if (dev->open_count == 0) {
450                 drm_put_dev(dev);
451         }
452         mutex_unlock(&drm_global_mutex);
453 }
454 EXPORT_SYMBOL(drm_unplug_dev);
455
456 /*
457  * DRM internal mount
458  * We want to be able to allocate our own "struct address_space" to control
459  * memory-mappings in VRAM (or stolen RAM, ...). However, core MM does not allow
460  * stand-alone address_space objects, so we need an underlying inode. As there
461  * is no way to allocate an independent inode easily, we need a fake internal
462  * VFS mount-point.
463  *
464  * The drm_fs_inode_new() function allocates a new inode, drm_fs_inode_free()
465  * frees it again. You are allowed to use iget() and iput() to get references to
466  * the inode. But each drm_fs_inode_new() call must be paired with exactly one
467  * drm_fs_inode_free() call (which does not have to be the last iput()).
468  * We use drm_fs_inode_*() to manage our internal VFS mount-point and share it
469  * between multiple inode-users. You could, technically, call
470  * iget() + drm_fs_inode_free() directly after alloc and sometime later do an
471  * iput(), but this way you'd end up with a new vfsmount for each inode.
472  */
473
474 static int drm_fs_cnt;
475 static struct vfsmount *drm_fs_mnt;
476
477 static const struct dentry_operations drm_fs_dops = {
478         .d_dname        = simple_dname,
479 };
480
481 static const struct super_operations drm_fs_sops = {
482         .statfs         = simple_statfs,
483 };
484
485 static struct dentry *drm_fs_mount(struct file_system_type *fs_type, int flags,
486                                    const char *dev_name, void *data)
487 {
488         return mount_pseudo(fs_type,
489                             "drm:",
490                             &drm_fs_sops,
491                             &drm_fs_dops,
492                             0x010203ff);
493 }
494
495 static struct file_system_type drm_fs_type = {
496         .name           = "drm",
497         .owner          = THIS_MODULE,
498         .mount          = drm_fs_mount,
499         .kill_sb        = kill_anon_super,
500 };
501
502 static struct inode *drm_fs_inode_new(void)
503 {
504         struct inode *inode;
505         int r;
506
507         r = simple_pin_fs(&drm_fs_type, &drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
508         if (r < 0) {
509                 DRM_ERROR("Cannot mount pseudo fs: %d\n", r);
510                 return ERR_PTR(r);
511         }
512
513         inode = alloc_anon_inode(drm_fs_mnt->mnt_sb);
514         if (IS_ERR(inode))
515                 simple_release_fs(&drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
516
517         return inode;
518 }
519
520 static void drm_fs_inode_free(struct inode *inode)
521 {
522         if (inode) {
523                 iput(inode);
524                 simple_release_fs(&drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
525         }
526 }
527
528 /**
529  * drm_dev_alloc - Allocate new DRM device
530  * @driver: DRM driver to allocate device for
531  * @parent: Parent device object
532  *
533  * Allocate and initialize a new DRM device. No device registration is done.
534  * Call drm_dev_register() to advertice the device to user space and register it
535  * with other core subsystems.
536  *
537  * The initial ref-count of the object is 1. Use drm_dev_ref() and
538  * drm_dev_unref() to take and drop further ref-counts.
539  *
540  * RETURNS:
541  * Pointer to new DRM device, or NULL if out of memory.
542  */
543 struct drm_device *drm_dev_alloc(struct drm_driver *driver,
544                                  struct device *parent)
545 {
546         struct drm_device *dev;
547         int ret;
548
549         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
550         if (!dev)
551                 return NULL;
552
553         kref_init(&dev->ref);
554         dev->dev = parent;
555         dev->driver = driver;
556
557         INIT_LIST_HEAD(&dev->filelist);
558         INIT_LIST_HEAD(&dev->ctxlist);
559         INIT_LIST_HEAD(&dev->vmalist);
560         INIT_LIST_HEAD(&dev->maplist);
561         INIT_LIST_HEAD(&dev->vblank_event_list);
562
563         spin_lock_init(&dev->buf_lock);
564         spin_lock_init(&dev->event_lock);
565         mutex_init(&dev->struct_mutex);
566         mutex_init(&dev->ctxlist_mutex);
567         mutex_init(&dev->master_mutex);
568
569         dev->anon_inode = drm_fs_inode_new();
570         if (IS_ERR(dev->anon_inode)) {
571                 ret = PTR_ERR(dev->anon_inode);
572                 DRM_ERROR("Cannot allocate anonymous inode: %d\n", ret);
573                 goto err_free;
574         }
575
576         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET)) {
577                 ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
578                 if (ret)
579                         goto err_minors;
580         }
581
582         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_RENDER)) {
583                 ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_RENDER);
584                 if (ret)
585                         goto err_minors;
586         }
587
588         ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
589         if (ret)
590                 goto err_minors;
591
592         if (drm_ht_create(&dev->map_hash, 12))
593                 goto err_minors;
594
595         ret = drm_legacy_ctxbitmap_init(dev);
596         if (ret) {
597                 DRM_ERROR("Cannot allocate memory for context bitmap.\n");
598                 goto err_ht;
599         }
600
601         if (driver->driver_features & DRIVER_GEM) {
602                 ret = drm_gem_init(dev);
603                 if (ret) {
604                         DRM_ERROR("Cannot initialize graphics execution manager (GEM)\n");
605                         goto err_ctxbitmap;
606                 }
607         }
608
609         return dev;
610
611 err_ctxbitmap:
612         drm_legacy_ctxbitmap_cleanup(dev);
613 err_ht:
614         drm_ht_remove(&dev->map_hash);
615 err_minors:
616         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
617         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_RENDER);
618         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
619         drm_fs_inode_free(dev->anon_inode);
620 err_free:
621         mutex_destroy(&dev->master_mutex);
622         kfree(dev);
623         return NULL;
624 }
625 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_alloc);
626
627 static void drm_dev_release(struct kref *ref)
628 {
629         struct drm_device *dev = container_of(ref, struct drm_device, ref);
630
631         if (dev->driver->driver_features & DRIVER_GEM)
632                 drm_gem_destroy(dev);
633
634         drm_legacy_ctxbitmap_cleanup(dev);
635         drm_ht_remove(&dev->map_hash);
636         drm_fs_inode_free(dev->anon_inode);
637
638         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
639         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_RENDER);
640         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
641
642         mutex_destroy(&dev->master_mutex);
643         kfree(dev->unique);
644         kfree(dev);
645 }
646
647 /**
648  * drm_dev_ref - Take reference of a DRM device
649  * @dev: device to take reference of or NULL
650  *
651  * This increases the ref-count of @dev by one. You *must* already own a
652  * reference when calling this. Use drm_dev_unref() to drop this reference
653  * again.
654  *
655  * This function never fails. However, this function does not provide *any*
656  * guarantee whether the device is alive or running. It only provides a
657  * reference to the object and the memory associated with it.
658  */
659 void drm_dev_ref(struct drm_device *dev)
660 {
661         if (dev)
662                 kref_get(&dev->ref);
663 }
664 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_ref);
665
666 /**
667  * drm_dev_unref - Drop reference of a DRM device
668  * @dev: device to drop reference of or NULL
669  *
670  * This decreases the ref-count of @dev by one. The device is destroyed if the
671  * ref-count drops to zero.
672  */
673 void drm_dev_unref(struct drm_device *dev)
674 {
675         if (dev)
676                 kref_put(&dev->ref, drm_dev_release);
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_unref);
679
680 /**
681  * drm_dev_register - Register DRM device
682  * @dev: Device to register
683  * @flags: Flags passed to the driver's .load() function
684  *
685  * Register the DRM device @dev with the system, advertise device to user-space
686  * and start normal device operation. @dev must be allocated via drm_dev_alloc()
687  * previously.
688  *
689  * Never call this twice on any device!
690  *
691  * RETURNS:
692  * 0 on success, negative error code on failure.
693  */
694 int drm_dev_register(struct drm_device *dev, unsigned long flags)
695 {
696         int ret;
697
698         mutex_lock(&drm_global_mutex);
699
700         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
701         if (ret)
702                 goto err_minors;
703
704         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_RENDER);
705         if (ret)
706                 goto err_minors;
707
708         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
709         if (ret)
710                 goto err_minors;
711
712         if (dev->driver->load) {
713                 ret = dev->driver->load(dev, flags);
714                 if (ret)
715                         goto err_minors;
716         }
717
718         /* setup grouping for legacy outputs */
719         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET)) {
720                 ret = drm_mode_group_init_legacy_group(dev,
721                                 &dev->primary->mode_group);
722                 if (ret)
723                         goto err_unload;
724         }
725
726         ret = 0;
727         goto out_unlock;
728
729 err_unload:
730         if (dev->driver->unload)
731                 dev->driver->unload(dev);
732 err_minors:
733         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
734         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
735         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
736 out_unlock:
737         mutex_unlock(&drm_global_mutex);
738         return ret;
739 }
740 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_register);
741
742 /**
743  * drm_dev_unregister - Unregister DRM device
744  * @dev: Device to unregister
745  *
746  * Unregister the DRM device from the system. This does the reverse of
747  * drm_dev_register() but does not deallocate the device. The caller must call
748  * drm_dev_unref() to drop their final reference.
749  */
750 void drm_dev_unregister(struct drm_device *dev)
751 {
752         struct drm_map_list *r_list, *list_temp;
753
754         drm_lastclose(dev);
755
756         if (dev->driver->unload)
757                 dev->driver->unload(dev);
758
759         if (dev->agp)
760                 drm_pci_agp_destroy(dev);
761
762         drm_vblank_cleanup(dev);
763
764         list_for_each_entry_safe(r_list, list_temp, &dev->maplist, head)
765                 drm_legacy_rmmap(dev, r_list->map);
766
767         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
768         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
769         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
770 }
771 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_unregister);
772
773 /**
774  * drm_dev_set_unique - Set the unique name of a DRM device
775  * @dev: device of which to set the unique name
776  * @fmt: format string for unique name
777  *
778  * Sets the unique name of a DRM device using the specified format string and
779  * a variable list of arguments. Drivers can use this at driver probe time if
780  * the unique name of the devices they drive is static.
781  *
782  * Return: 0 on success or a negative error code on failure.
783  */
784 int drm_dev_set_unique(struct drm_device *dev, const char *fmt, ...)
785 {
786         va_list ap;
787
788         kfree(dev->unique);
789
790         va_start(ap, fmt);
791         dev->unique = kvasprintf(GFP_KERNEL, fmt, ap);
792         va_end(ap);
793
794         return dev->unique ? 0 : -ENOMEM;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_set_unique);
797
798 /*
799  * DRM Core
800  * The DRM core module initializes all global DRM objects and makes them
801  * available to drivers. Once setup, drivers can probe their respective
802  * devices.
803  * Currently, core management includes:
804  *  - The "DRM-Global" key/value database
805  *  - Global ID management for connectors
806  *  - DRM major number allocation
807  *  - DRM minor management
808  *  - DRM sysfs class
809  *  - DRM debugfs root
810  *
811  * Furthermore, the DRM core provides dynamic char-dev lookups. For each
812  * interface registered on a DRM device, you can request minor numbers from DRM
813  * core. DRM core takes care of major-number management and char-dev
814  * registration. A stub ->open() callback forwards any open() requests to the
815  * registered minor.
816  */
817
818 static int drm_stub_open(struct inode *inode, struct file *filp)
819 {
820         const struct file_operations *new_fops;
821         struct drm_minor *minor;
822         int err;
823
824         DRM_DEBUG("\n");
825
826         mutex_lock(&drm_global_mutex);
827         minor = drm_minor_acquire(iminor(inode));
828         if (IS_ERR(minor)) {
829                 err = PTR_ERR(minor);
830                 goto out_unlock;
831         }
832
833         new_fops = fops_get(minor->dev->driver->fops);
834         if (!new_fops) {
835                 err = -ENODEV;
836                 goto out_release;
837         }
838
839         replace_fops(filp, new_fops);
840         if (filp->f_op->open)
841                 err = filp->f_op->open(inode, filp);
842         else
843                 err = 0;
844
845 out_release:
846         drm_minor_release(minor);
847 out_unlock:
848         mutex_unlock(&drm_global_mutex);
849         return err;
850 }
851
852 static const struct file_operations drm_stub_fops = {
853         .owner = THIS_MODULE,
854         .open = drm_stub_open,
855         .llseek = noop_llseek,
856 };
857
858 static int __init drm_core_init(void)
859 {
860         int ret = -ENOMEM;
861
862         drm_global_init();
863         drm_connector_ida_init();
864         idr_init(&drm_minors_idr);
865
866         if (register_chrdev(DRM_MAJOR, "drm", &drm_stub_fops))
867                 goto err_p1;
868
869         drm_class = drm_sysfs_create(THIS_MODULE, "drm");
870         if (IS_ERR(drm_class)) {
871                 printk(KERN_ERR "DRM: Error creating drm class.\n");
872                 ret = PTR_ERR(drm_class);
873                 goto err_p2;
874         }
875
876         drm_debugfs_root = debugfs_create_dir("dri", NULL);
877         if (!drm_debugfs_root) {
878                 DRM_ERROR("Cannot create /sys/kernel/debug/dri\n");
879                 ret = -1;
880                 goto err_p3;
881         }
882
883         DRM_INFO("Initialized %s %d.%d.%d %s\n",
884                  CORE_NAME, CORE_MAJOR, CORE_MINOR, CORE_PATCHLEVEL, CORE_DATE);
885         return 0;
886 err_p3:
887         drm_sysfs_destroy();
888 err_p2:
889         unregister_chrdev(DRM_MAJOR, "drm");
890
891         idr_destroy(&drm_minors_idr);
892 err_p1:
893         return ret;
894 }
895
896 static void __exit drm_core_exit(void)
897 {
898         debugfs_remove(drm_debugfs_root);
899         drm_sysfs_destroy();
900
901         unregister_chrdev(DRM_MAJOR, "drm");
902
903         drm_connector_ida_destroy();
904         idr_destroy(&drm_minors_idr);
905 }
906
907 module_init(drm_core_init);
908 module_exit(drm_core_exit);