of: move of_get_cpu_node implementation to DT core library
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / drivers / of / base.c
1 /*
2  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
3  *
4  * Paul Mackerras       August 1996.
5  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
6  *
7  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
8  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com
9  *
10  *  Adapted for sparc and sparc64 by David S. Miller davem@davemloft.net
11  *
12  *  Reconsolidated from arch/x/kernel/prom.c by Stephen Rothwell and
13  *  Grant Likely.
14  *
15  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
16  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
17  *      as published by the Free Software Foundation; either version
18  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
19  */
20 #include <linux/ctype.h>
21 #include <linux/cpu.h>
22 #include <linux/module.h>
23 #include <linux/of.h>
24 #include <linux/spinlock.h>
25 #include <linux/slab.h>
26 #include <linux/proc_fs.h>
27
28 #include "of_private.h"
29
30 LIST_HEAD(aliases_lookup);
31
32 struct device_node *of_allnodes;
33 EXPORT_SYMBOL(of_allnodes);
34 struct device_node *of_chosen;
35 struct device_node *of_aliases;
36
37 DEFINE_MUTEX(of_aliases_mutex);
38
39 /* use when traversing tree through the allnext, child, sibling,
40  * or parent members of struct device_node.
41  */
42 DEFINE_RAW_SPINLOCK(devtree_lock);
43
44 int of_n_addr_cells(struct device_node *np)
45 {
46         const __be32 *ip;
47
48         do {
49                 if (np->parent)
50                         np = np->parent;
51                 ip = of_get_property(np, "#address-cells", NULL);
52                 if (ip)
53                         return be32_to_cpup(ip);
54         } while (np->parent);
55         /* No #address-cells property for the root node */
56         return OF_ROOT_NODE_ADDR_CELLS_DEFAULT;
57 }
58 EXPORT_SYMBOL(of_n_addr_cells);
59
60 int of_n_size_cells(struct device_node *np)
61 {
62         const __be32 *ip;
63
64         do {
65                 if (np->parent)
66                         np = np->parent;
67                 ip = of_get_property(np, "#size-cells", NULL);
68                 if (ip)
69                         return be32_to_cpup(ip);
70         } while (np->parent);
71         /* No #size-cells property for the root node */
72         return OF_ROOT_NODE_SIZE_CELLS_DEFAULT;
73 }
74 EXPORT_SYMBOL(of_n_size_cells);
75
76 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
77 /**
78  *      of_node_get - Increment refcount of a node
79  *      @node:  Node to inc refcount, NULL is supported to
80  *              simplify writing of callers
81  *
82  *      Returns node.
83  */
84 struct device_node *of_node_get(struct device_node *node)
85 {
86         if (node)
87                 kref_get(&node->kref);
88         return node;
89 }
90 EXPORT_SYMBOL(of_node_get);
91
92 static inline struct device_node *kref_to_device_node(struct kref *kref)
93 {
94         return container_of(kref, struct device_node, kref);
95 }
96
97 /**
98  *      of_node_release - release a dynamically allocated node
99  *      @kref:  kref element of the node to be released
100  *
101  *      In of_node_put() this function is passed to kref_put()
102  *      as the destructor.
103  */
104 static void of_node_release(struct kref *kref)
105 {
106         struct device_node *node = kref_to_device_node(kref);
107         struct property *prop = node->properties;
108
109         /* We should never be releasing nodes that haven't been detached. */
110         if (!of_node_check_flag(node, OF_DETACHED)) {
111                 pr_err("ERROR: Bad of_node_put() on %s\n", node->full_name);
112                 dump_stack();
113                 kref_init(&node->kref);
114                 return;
115         }
116
117         if (!of_node_check_flag(node, OF_DYNAMIC))
118                 return;
119
120         while (prop) {
121                 struct property *next = prop->next;
122                 kfree(prop->name);
123                 kfree(prop->value);
124                 kfree(prop);
125                 prop = next;
126
127                 if (!prop) {
128                         prop = node->deadprops;
129                         node->deadprops = NULL;
130                 }
131         }
132         kfree(node->full_name);
133         kfree(node->data);
134         kfree(node);
135 }
136
137 /**
138  *      of_node_put - Decrement refcount of a node
139  *      @node:  Node to dec refcount, NULL is supported to
140  *              simplify writing of callers
141  *
142  */
143 void of_node_put(struct device_node *node)
144 {
145         if (node)
146                 kref_put(&node->kref, of_node_release);
147 }
148 EXPORT_SYMBOL(of_node_put);
149 #endif /* CONFIG_OF_DYNAMIC */
150
151 static struct property *__of_find_property(const struct device_node *np,
152                                            const char *name, int *lenp)
153 {
154         struct property *pp;
155
156         if (!np)
157                 return NULL;
158
159         for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
160                 if (of_prop_cmp(pp->name, name) == 0) {
161                         if (lenp)
162                                 *lenp = pp->length;
163                         break;
164                 }
165         }
166
167         return pp;
168 }
169
170 struct property *of_find_property(const struct device_node *np,
171                                   const char *name,
172                                   int *lenp)
173 {
174         struct property *pp;
175         unsigned long flags;
176
177         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
178         pp = __of_find_property(np, name, lenp);
179         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
180
181         return pp;
182 }
183 EXPORT_SYMBOL(of_find_property);
184
185 /**
186  * of_find_all_nodes - Get next node in global list
187  * @prev:       Previous node or NULL to start iteration
188  *              of_node_put() will be called on it
189  *
190  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
191  * of_node_put() on it when done.
192  */
193 struct device_node *of_find_all_nodes(struct device_node *prev)
194 {
195         struct device_node *np;
196         unsigned long flags;
197
198         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
199         np = prev ? prev->allnext : of_allnodes;
200         for (; np != NULL; np = np->allnext)
201                 if (of_node_get(np))
202                         break;
203         of_node_put(prev);
204         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
205         return np;
206 }
207 EXPORT_SYMBOL(of_find_all_nodes);
208
209 /*
210  * Find a property with a given name for a given node
211  * and return the value.
212  */
213 static const void *__of_get_property(const struct device_node *np,
214                                      const char *name, int *lenp)
215 {
216         struct property *pp = __of_find_property(np, name, lenp);
217
218         return pp ? pp->value : NULL;
219 }
220
221 /*
222  * Find a property with a given name for a given node
223  * and return the value.
224  */
225 const void *of_get_property(const struct device_node *np, const char *name,
226                             int *lenp)
227 {
228         struct property *pp = of_find_property(np, name, lenp);
229
230         return pp ? pp->value : NULL;
231 }
232 EXPORT_SYMBOL(of_get_property);
233
234 /*
235  * arch_match_cpu_phys_id - Match the given logical CPU and physical id
236  *
237  * @cpu: logical cpu index of a core/thread
238  * @phys_id: physical identifier of a core/thread
239  *
240  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific.
241  * However this __weak function provides a default match of physical
242  * id to logical cpu index. phys_id provided here is usually values read
243  * from the device tree which must match the hardware internal registers.
244  *
245  * Returns true if the physical identifier and the logical cpu index
246  * correspond to the same core/thread, false otherwise.
247  */
248 bool __weak arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
249 {
250         return (u32)phys_id == cpu;
251 }
252
253 /**
254  * Checks if the given "prop_name" property holds the physical id of the
255  * core/thread corresponding to the logical cpu 'cpu'. If 'thread' is not
256  * NULL, local thread number within the core is returned in it.
257  */
258 static bool __of_find_n_match_cpu_property(struct device_node *cpun,
259                         const char *prop_name, int cpu, unsigned int *thread)
260 {
261         const __be32 *cell;
262         int ac, prop_len, tid;
263         u64 hwid;
264
265         ac = of_n_addr_cells(cpun);
266         cell = of_get_property(cpun, prop_name, &prop_len);
267         if (!cell)
268                 return false;
269         prop_len /= sizeof(*cell);
270         for (tid = 0; tid < prop_len; tid++) {
271                 hwid = of_read_number(cell, ac);
272                 if (arch_match_cpu_phys_id(cpu, hwid)) {
273                         if (thread)
274                                 *thread = tid;
275                         return true;
276                 }
277                 cell += ac;
278         }
279         return false;
280 }
281
282 /**
283  * of_get_cpu_node - Get device node associated with the given logical CPU
284  *
285  * @cpu: CPU number(logical index) for which device node is required
286  * @thread: if not NULL, local thread number within the physical core is
287  *          returned
288  *
289  * The main purpose of this function is to retrieve the device node for the
290  * given logical CPU index. It should be used to initialize the of_node in
291  * cpu device. Once of_node in cpu device is populated, all the further
292  * references can use that instead.
293  *
294  * CPU logical to physical index mapping is architecture specific and is built
295  * before booting secondary cores. This function uses arch_match_cpu_phys_id
296  * which can be overridden by architecture specific implementation.
297  *
298  * Returns a node pointer for the logical cpu if found, else NULL.
299  */
300 struct device_node *of_get_cpu_node(int cpu, unsigned int *thread)
301 {
302         struct device_node *cpun, *cpus;
303
304         cpus = of_find_node_by_path("/cpus");
305         if (!cpus) {
306                 pr_warn("Missing cpus node, bailing out\n");
307                 return NULL;
308         }
309
310         for_each_child_of_node(cpus, cpun) {
311                 if (of_node_cmp(cpun->type, "cpu"))
312                         continue;
313                 /* Check for non-standard "ibm,ppc-interrupt-server#s" property
314                  * for thread ids on PowerPC. If it doesn't exist fallback to
315                  * standard "reg" property.
316                  */
317                 if (IS_ENABLED(CONFIG_PPC) &&
318                         __of_find_n_match_cpu_property(cpun,
319                                 "ibm,ppc-interrupt-server#s", cpu, thread))
320                         return cpun;
321                 if (__of_find_n_match_cpu_property(cpun, "reg", cpu, thread))
322                         return cpun;
323         }
324         return NULL;
325 }
326 EXPORT_SYMBOL(of_get_cpu_node);
327
328 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
329  * the device's "compatible" property
330  */
331 static int __of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
332                                      const char *compat)
333 {
334         const char* cp;
335         int cplen, l;
336
337         cp = __of_get_property(device, "compatible", &cplen);
338         if (cp == NULL)
339                 return 0;
340         while (cplen > 0) {
341                 if (of_compat_cmp(cp, compat, strlen(compat)) == 0)
342                         return 1;
343                 l = strlen(cp) + 1;
344                 cp += l;
345                 cplen -= l;
346         }
347
348         return 0;
349 }
350
351 /** Checks if the given "compat" string matches one of the strings in
352  * the device's "compatible" property
353  */
354 int of_device_is_compatible(const struct device_node *device,
355                 const char *compat)
356 {
357         unsigned long flags;
358         int res;
359
360         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
361         res = __of_device_is_compatible(device, compat);
362         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
363         return res;
364 }
365 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_compatible);
366
367 /**
368  * of_machine_is_compatible - Test root of device tree for a given compatible value
369  * @compat: compatible string to look for in root node's compatible property.
370  *
371  * Returns true if the root node has the given value in its
372  * compatible property.
373  */
374 int of_machine_is_compatible(const char *compat)
375 {
376         struct device_node *root;
377         int rc = 0;
378
379         root = of_find_node_by_path("/");
380         if (root) {
381                 rc = of_device_is_compatible(root, compat);
382                 of_node_put(root);
383         }
384         return rc;
385 }
386 EXPORT_SYMBOL(of_machine_is_compatible);
387
388 /**
389  *  __of_device_is_available - check if a device is available for use
390  *
391  *  @device: Node to check for availability, with locks already held
392  *
393  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
394  *  0 otherwise
395  */
396 static int __of_device_is_available(const struct device_node *device)
397 {
398         const char *status;
399         int statlen;
400
401         status = __of_get_property(device, "status", &statlen);
402         if (status == NULL)
403                 return 1;
404
405         if (statlen > 0) {
406                 if (!strcmp(status, "okay") || !strcmp(status, "ok"))
407                         return 1;
408         }
409
410         return 0;
411 }
412
413 /**
414  *  of_device_is_available - check if a device is available for use
415  *
416  *  @device: Node to check for availability
417  *
418  *  Returns 1 if the status property is absent or set to "okay" or "ok",
419  *  0 otherwise
420  */
421 int of_device_is_available(const struct device_node *device)
422 {
423         unsigned long flags;
424         int res;
425
426         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
427         res = __of_device_is_available(device);
428         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
429         return res;
430
431 }
432 EXPORT_SYMBOL(of_device_is_available);
433
434 /**
435  *      of_get_parent - Get a node's parent if any
436  *      @node:  Node to get parent
437  *
438  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
439  *      of_node_put() on it when done.
440  */
441 struct device_node *of_get_parent(const struct device_node *node)
442 {
443         struct device_node *np;
444         unsigned long flags;
445
446         if (!node)
447                 return NULL;
448
449         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
450         np = of_node_get(node->parent);
451         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
452         return np;
453 }
454 EXPORT_SYMBOL(of_get_parent);
455
456 /**
457  *      of_get_next_parent - Iterate to a node's parent
458  *      @node:  Node to get parent of
459  *
460  *      This is like of_get_parent() except that it drops the
461  *      refcount on the passed node, making it suitable for iterating
462  *      through a node's parents.
463  *
464  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
465  *      of_node_put() on it when done.
466  */
467 struct device_node *of_get_next_parent(struct device_node *node)
468 {
469         struct device_node *parent;
470         unsigned long flags;
471
472         if (!node)
473                 return NULL;
474
475         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
476         parent = of_node_get(node->parent);
477         of_node_put(node);
478         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
479         return parent;
480 }
481 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_parent);
482
483 /**
484  *      of_get_next_child - Iterate a node childs
485  *      @node:  parent node
486  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
487  *
488  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
489  *      of_node_put() on it when done.
490  */
491 struct device_node *of_get_next_child(const struct device_node *node,
492         struct device_node *prev)
493 {
494         struct device_node *next;
495         unsigned long flags;
496
497         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
498         next = prev ? prev->sibling : node->child;
499         for (; next; next = next->sibling)
500                 if (of_node_get(next))
501                         break;
502         of_node_put(prev);
503         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
504         return next;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_child);
507
508 /**
509  *      of_get_next_available_child - Find the next available child node
510  *      @node:  parent node
511  *      @prev:  previous child of the parent node, or NULL to get first
512  *
513  *      This function is like of_get_next_child(), except that it
514  *      automatically skips any disabled nodes (i.e. status = "disabled").
515  */
516 struct device_node *of_get_next_available_child(const struct device_node *node,
517         struct device_node *prev)
518 {
519         struct device_node *next;
520         unsigned long flags;
521
522         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
523         next = prev ? prev->sibling : node->child;
524         for (; next; next = next->sibling) {
525                 if (!__of_device_is_available(next))
526                         continue;
527                 if (of_node_get(next))
528                         break;
529         }
530         of_node_put(prev);
531         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
532         return next;
533 }
534 EXPORT_SYMBOL(of_get_next_available_child);
535
536 /**
537  *      of_get_child_by_name - Find the child node by name for a given parent
538  *      @node:  parent node
539  *      @name:  child name to look for.
540  *
541  *      This function looks for child node for given matching name
542  *
543  *      Returns a node pointer if found, with refcount incremented, use
544  *      of_node_put() on it when done.
545  *      Returns NULL if node is not found.
546  */
547 struct device_node *of_get_child_by_name(const struct device_node *node,
548                                 const char *name)
549 {
550         struct device_node *child;
551
552         for_each_child_of_node(node, child)
553                 if (child->name && (of_node_cmp(child->name, name) == 0))
554                         break;
555         return child;
556 }
557 EXPORT_SYMBOL(of_get_child_by_name);
558
559 /**
560  *      of_find_node_by_path - Find a node matching a full OF path
561  *      @path:  The full path to match
562  *
563  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
564  *      of_node_put() on it when done.
565  */
566 struct device_node *of_find_node_by_path(const char *path)
567 {
568         struct device_node *np = of_allnodes;
569         unsigned long flags;
570
571         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
572         for (; np; np = np->allnext) {
573                 if (np->full_name && (of_node_cmp(np->full_name, path) == 0)
574                     && of_node_get(np))
575                         break;
576         }
577         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
578         return np;
579 }
580 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_path);
581
582 /**
583  *      of_find_node_by_name - Find a node by its "name" property
584  *      @from:  The node to start searching from or NULL, the node
585  *              you pass will not be searched, only the next one
586  *              will; typically, you pass what the previous call
587  *              returned. of_node_put() will be called on it
588  *      @name:  The name string to match against
589  *
590  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
591  *      of_node_put() on it when done.
592  */
593 struct device_node *of_find_node_by_name(struct device_node *from,
594         const char *name)
595 {
596         struct device_node *np;
597         unsigned long flags;
598
599         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
600         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
601         for (; np; np = np->allnext)
602                 if (np->name && (of_node_cmp(np->name, name) == 0)
603                     && of_node_get(np))
604                         break;
605         of_node_put(from);
606         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
607         return np;
608 }
609 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_name);
610
611 /**
612  *      of_find_node_by_type - Find a node by its "device_type" property
613  *      @from:  The node to start searching from, or NULL to start searching
614  *              the entire device tree. The node you pass will not be
615  *              searched, only the next one will; typically, you pass
616  *              what the previous call returned. of_node_put() will be
617  *              called on from for you.
618  *      @type:  The type string to match against
619  *
620  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
621  *      of_node_put() on it when done.
622  */
623 struct device_node *of_find_node_by_type(struct device_node *from,
624         const char *type)
625 {
626         struct device_node *np;
627         unsigned long flags;
628
629         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
630         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
631         for (; np; np = np->allnext)
632                 if (np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)
633                     && of_node_get(np))
634                         break;
635         of_node_put(from);
636         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
637         return np;
638 }
639 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_type);
640
641 /**
642  *      of_find_compatible_node - Find a node based on type and one of the
643  *                                tokens in its "compatible" property
644  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
645  *                      you pass will not be searched, only the next one
646  *                      will; typically, you pass what the previous call
647  *                      returned. of_node_put() will be called on it
648  *      @type:          The type string to match "device_type" or NULL to ignore
649  *      @compatible:    The string to match to one of the tokens in the device
650  *                      "compatible" list.
651  *
652  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
653  *      of_node_put() on it when done.
654  */
655 struct device_node *of_find_compatible_node(struct device_node *from,
656         const char *type, const char *compatible)
657 {
658         struct device_node *np;
659         unsigned long flags;
660
661         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
662         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
663         for (; np; np = np->allnext) {
664                 if (type
665                     && !(np->type && (of_node_cmp(np->type, type) == 0)))
666                         continue;
667                 if (__of_device_is_compatible(np, compatible) &&
668                     of_node_get(np))
669                         break;
670         }
671         of_node_put(from);
672         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
673         return np;
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(of_find_compatible_node);
676
677 /**
678  *      of_find_node_with_property - Find a node which has a property with
679  *                                   the given name.
680  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
681  *                      you pass will not be searched, only the next one
682  *                      will; typically, you pass what the previous call
683  *                      returned. of_node_put() will be called on it
684  *      @prop_name:     The name of the property to look for.
685  *
686  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
687  *      of_node_put() on it when done.
688  */
689 struct device_node *of_find_node_with_property(struct device_node *from,
690         const char *prop_name)
691 {
692         struct device_node *np;
693         struct property *pp;
694         unsigned long flags;
695
696         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
697         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
698         for (; np; np = np->allnext) {
699                 for (pp = np->properties; pp; pp = pp->next) {
700                         if (of_prop_cmp(pp->name, prop_name) == 0) {
701                                 of_node_get(np);
702                                 goto out;
703                         }
704                 }
705         }
706 out:
707         of_node_put(from);
708         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
709         return np;
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_with_property);
712
713 static
714 const struct of_device_id *__of_match_node(const struct of_device_id *matches,
715                                            const struct device_node *node)
716 {
717         if (!matches)
718                 return NULL;
719
720         while (matches->name[0] || matches->type[0] || matches->compatible[0]) {
721                 int match = 1;
722                 if (matches->name[0])
723                         match &= node->name
724                                 && !strcmp(matches->name, node->name);
725                 if (matches->type[0])
726                         match &= node->type
727                                 && !strcmp(matches->type, node->type);
728                 if (matches->compatible[0])
729                         match &= __of_device_is_compatible(node,
730                                                            matches->compatible);
731                 if (match)
732                         return matches;
733                 matches++;
734         }
735         return NULL;
736 }
737
738 /**
739  * of_match_node - Tell if an device_node has a matching of_match structure
740  *      @matches:       array of of device match structures to search in
741  *      @node:          the of device structure to match against
742  *
743  *      Low level utility function used by device matching.
744  */
745 const struct of_device_id *of_match_node(const struct of_device_id *matches,
746                                          const struct device_node *node)
747 {
748         const struct of_device_id *match;
749         unsigned long flags;
750
751         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
752         match = __of_match_node(matches, node);
753         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
754         return match;
755 }
756 EXPORT_SYMBOL(of_match_node);
757
758 /**
759  *      of_find_matching_node_and_match - Find a node based on an of_device_id
760  *                                        match table.
761  *      @from:          The node to start searching from or NULL, the node
762  *                      you pass will not be searched, only the next one
763  *                      will; typically, you pass what the previous call
764  *                      returned. of_node_put() will be called on it
765  *      @matches:       array of of device match structures to search in
766  *      @match          Updated to point at the matches entry which matched
767  *
768  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
769  *      of_node_put() on it when done.
770  */
771 struct device_node *of_find_matching_node_and_match(struct device_node *from,
772                                         const struct of_device_id *matches,
773                                         const struct of_device_id **match)
774 {
775         struct device_node *np;
776         const struct of_device_id *m;
777         unsigned long flags;
778
779         if (match)
780                 *match = NULL;
781
782         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
783         np = from ? from->allnext : of_allnodes;
784         for (; np; np = np->allnext) {
785                 m = __of_match_node(matches, np);
786                 if (m && of_node_get(np)) {
787                         if (match)
788                                 *match = m;
789                         break;
790                 }
791         }
792         of_node_put(from);
793         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
794         return np;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(of_find_matching_node_and_match);
797
798 /**
799  * of_modalias_node - Lookup appropriate modalias for a device node
800  * @node:       pointer to a device tree node
801  * @modalias:   Pointer to buffer that modalias value will be copied into
802  * @len:        Length of modalias value
803  *
804  * Based on the value of the compatible property, this routine will attempt
805  * to choose an appropriate modalias value for a particular device tree node.
806  * It does this by stripping the manufacturer prefix (as delimited by a ',')
807  * from the first entry in the compatible list property.
808  *
809  * This routine returns 0 on success, <0 on failure.
810  */
811 int of_modalias_node(struct device_node *node, char *modalias, int len)
812 {
813         const char *compatible, *p;
814         int cplen;
815
816         compatible = of_get_property(node, "compatible", &cplen);
817         if (!compatible || strlen(compatible) > cplen)
818                 return -ENODEV;
819         p = strchr(compatible, ',');
820         strlcpy(modalias, p ? p + 1 : compatible, len);
821         return 0;
822 }
823 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_modalias_node);
824
825 /**
826  * of_find_node_by_phandle - Find a node given a phandle
827  * @handle:     phandle of the node to find
828  *
829  * Returns a node pointer with refcount incremented, use
830  * of_node_put() on it when done.
831  */
832 struct device_node *of_find_node_by_phandle(phandle handle)
833 {
834         struct device_node *np;
835         unsigned long flags;
836
837         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
838         for (np = of_allnodes; np; np = np->allnext)
839                 if (np->phandle == handle)
840                         break;
841         of_node_get(np);
842         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
843         return np;
844 }
845 EXPORT_SYMBOL(of_find_node_by_phandle);
846
847 /**
848  * of_find_property_value_of_size
849  *
850  * @np:         device node from which the property value is to be read.
851  * @propname:   name of the property to be searched.
852  * @len:        requested length of property value
853  *
854  * Search for a property in a device node and valid the requested size.
855  * Returns the property value on success, -EINVAL if the property does not
856  *  exist, -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
857  * property data isn't large enough.
858  *
859  */
860 static void *of_find_property_value_of_size(const struct device_node *np,
861                         const char *propname, u32 len)
862 {
863         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
864
865         if (!prop)
866                 return ERR_PTR(-EINVAL);
867         if (!prop->value)
868                 return ERR_PTR(-ENODATA);
869         if (len > prop->length)
870                 return ERR_PTR(-EOVERFLOW);
871
872         return prop->value;
873 }
874
875 /**
876  * of_property_read_u32_index - Find and read a u32 from a multi-value property.
877  *
878  * @np:         device node from which the property value is to be read.
879  * @propname:   name of the property to be searched.
880  * @index:      index of the u32 in the list of values
881  * @out_value:  pointer to return value, modified only if no error.
882  *
883  * Search for a property in a device node and read nth 32-bit value from
884  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
885  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
886  * property data isn't large enough.
887  *
888  * The out_value is modified only if a valid u32 value can be decoded.
889  */
890 int of_property_read_u32_index(const struct device_node *np,
891                                        const char *propname,
892                                        u32 index, u32 *out_value)
893 {
894         const u32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
895                                         ((index + 1) * sizeof(*out_value)));
896
897         if (IS_ERR(val))
898                 return PTR_ERR(val);
899
900         *out_value = be32_to_cpup(((__be32 *)val) + index);
901         return 0;
902 }
903 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_index);
904
905 /**
906  * of_property_read_u8_array - Find and read an array of u8 from a property.
907  *
908  * @np:         device node from which the property value is to be read.
909  * @propname:   name of the property to be searched.
910  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
911  * @sz:         number of array elements to read
912  *
913  * Search for a property in a device node and read 8-bit value(s) from
914  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
915  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
916  * property data isn't large enough.
917  *
918  * dts entry of array should be like:
919  *      property = /bits/ 8 <0x50 0x60 0x70>;
920  *
921  * The out_values is modified only if a valid u8 value can be decoded.
922  */
923 int of_property_read_u8_array(const struct device_node *np,
924                         const char *propname, u8 *out_values, size_t sz)
925 {
926         const u8 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
927                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
928
929         if (IS_ERR(val))
930                 return PTR_ERR(val);
931
932         while (sz--)
933                 *out_values++ = *val++;
934         return 0;
935 }
936 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u8_array);
937
938 /**
939  * of_property_read_u16_array - Find and read an array of u16 from a property.
940  *
941  * @np:         device node from which the property value is to be read.
942  * @propname:   name of the property to be searched.
943  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
944  * @sz:         number of array elements to read
945  *
946  * Search for a property in a device node and read 16-bit value(s) from
947  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
948  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
949  * property data isn't large enough.
950  *
951  * dts entry of array should be like:
952  *      property = /bits/ 16 <0x5000 0x6000 0x7000>;
953  *
954  * The out_values is modified only if a valid u16 value can be decoded.
955  */
956 int of_property_read_u16_array(const struct device_node *np,
957                         const char *propname, u16 *out_values, size_t sz)
958 {
959         const __be16 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
960                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
961
962         if (IS_ERR(val))
963                 return PTR_ERR(val);
964
965         while (sz--)
966                 *out_values++ = be16_to_cpup(val++);
967         return 0;
968 }
969 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u16_array);
970
971 /**
972  * of_property_read_u32_array - Find and read an array of 32 bit integers
973  * from a property.
974  *
975  * @np:         device node from which the property value is to be read.
976  * @propname:   name of the property to be searched.
977  * @out_values: pointer to return value, modified only if return value is 0.
978  * @sz:         number of array elements to read
979  *
980  * Search for a property in a device node and read 32-bit value(s) from
981  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
982  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
983  * property data isn't large enough.
984  *
985  * The out_values is modified only if a valid u32 value can be decoded.
986  */
987 int of_property_read_u32_array(const struct device_node *np,
988                                const char *propname, u32 *out_values,
989                                size_t sz)
990 {
991         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
992                                                 (sz * sizeof(*out_values)));
993
994         if (IS_ERR(val))
995                 return PTR_ERR(val);
996
997         while (sz--)
998                 *out_values++ = be32_to_cpup(val++);
999         return 0;
1000 }
1001 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u32_array);
1002
1003 /**
1004  * of_property_read_u64 - Find and read a 64 bit integer from a property
1005  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1006  * @propname:   name of the property to be searched.
1007  * @out_value:  pointer to return value, modified only if return value is 0.
1008  *
1009  * Search for a property in a device node and read a 64-bit value from
1010  * it. Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist,
1011  * -ENODATA if property does not have a value, and -EOVERFLOW if the
1012  * property data isn't large enough.
1013  *
1014  * The out_value is modified only if a valid u64 value can be decoded.
1015  */
1016 int of_property_read_u64(const struct device_node *np, const char *propname,
1017                          u64 *out_value)
1018 {
1019         const __be32 *val = of_find_property_value_of_size(np, propname,
1020                                                 sizeof(*out_value));
1021
1022         if (IS_ERR(val))
1023                 return PTR_ERR(val);
1024
1025         *out_value = of_read_number(val, 2);
1026         return 0;
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_u64);
1029
1030 /**
1031  * of_property_read_string - Find and read a string from a property
1032  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1033  * @propname:   name of the property to be searched.
1034  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
1035  *              return value is 0.
1036  *
1037  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
1038  * terminated string value (pointer to data, not a copy). Returns 0 on
1039  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
1040  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
1041  * within the length of the property data.
1042  *
1043  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
1044  */
1045 int of_property_read_string(struct device_node *np, const char *propname,
1046                                 const char **out_string)
1047 {
1048         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1049         if (!prop)
1050                 return -EINVAL;
1051         if (!prop->value)
1052                 return -ENODATA;
1053         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1054                 return -EILSEQ;
1055         *out_string = prop->value;
1056         return 0;
1057 }
1058 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string);
1059
1060 /**
1061  * of_property_read_string_index - Find and read a string from a multiple
1062  * strings property.
1063  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1064  * @propname:   name of the property to be searched.
1065  * @index:      index of the string in the list of strings
1066  * @out_string: pointer to null terminated return string, modified only if
1067  *              return value is 0.
1068  *
1069  * Search for a property in a device tree node and retrieve a null
1070  * terminated string value (pointer to data, not a copy) in the list of strings
1071  * contained in that property.
1072  * Returns 0 on success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if
1073  * property does not have a value, and -EILSEQ if the string is not
1074  * null-terminated within the length of the property data.
1075  *
1076  * The out_string pointer is modified only if a valid string can be decoded.
1077  */
1078 int of_property_read_string_index(struct device_node *np, const char *propname,
1079                                   int index, const char **output)
1080 {
1081         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1082         int i = 0;
1083         size_t l = 0, total = 0;
1084         const char *p;
1085
1086         if (!prop)
1087                 return -EINVAL;
1088         if (!prop->value)
1089                 return -ENODATA;
1090         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1091                 return -EILSEQ;
1092
1093         p = prop->value;
1094
1095         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l) {
1096                 l = strlen(p) + 1;
1097                 if (i++ == index) {
1098                         *output = p;
1099                         return 0;
1100                 }
1101         }
1102         return -ENODATA;
1103 }
1104 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_read_string_index);
1105
1106 /**
1107  * of_property_match_string() - Find string in a list and return index
1108  * @np: pointer to node containing string list property
1109  * @propname: string list property name
1110  * @string: pointer to string to search for in string list
1111  *
1112  * This function searches a string list property and returns the index
1113  * of a specific string value.
1114  */
1115 int of_property_match_string(struct device_node *np, const char *propname,
1116                              const char *string)
1117 {
1118         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1119         size_t l;
1120         int i;
1121         const char *p, *end;
1122
1123         if (!prop)
1124                 return -EINVAL;
1125         if (!prop->value)
1126                 return -ENODATA;
1127
1128         p = prop->value;
1129         end = p + prop->length;
1130
1131         for (i = 0; p < end; i++, p += l) {
1132                 l = strlen(p) + 1;
1133                 if (p + l > end)
1134                         return -EILSEQ;
1135                 pr_debug("comparing %s with %s\n", string, p);
1136                 if (strcmp(string, p) == 0)
1137                         return i; /* Found it; return index */
1138         }
1139         return -ENODATA;
1140 }
1141 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_match_string);
1142
1143 /**
1144  * of_property_count_strings - Find and return the number of strings from a
1145  * multiple strings property.
1146  * @np:         device node from which the property value is to be read.
1147  * @propname:   name of the property to be searched.
1148  *
1149  * Search for a property in a device tree node and retrieve the number of null
1150  * terminated string contain in it. Returns the number of strings on
1151  * success, -EINVAL if the property does not exist, -ENODATA if property
1152  * does not have a value, and -EILSEQ if the string is not null-terminated
1153  * within the length of the property data.
1154  */
1155 int of_property_count_strings(struct device_node *np, const char *propname)
1156 {
1157         struct property *prop = of_find_property(np, propname, NULL);
1158         int i = 0;
1159         size_t l = 0, total = 0;
1160         const char *p;
1161
1162         if (!prop)
1163                 return -EINVAL;
1164         if (!prop->value)
1165                 return -ENODATA;
1166         if (strnlen(prop->value, prop->length) >= prop->length)
1167                 return -EILSEQ;
1168
1169         p = prop->value;
1170
1171         for (i = 0; total < prop->length; total += l, p += l, i++)
1172                 l = strlen(p) + 1;
1173
1174         return i;
1175 }
1176 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_property_count_strings);
1177
1178 /**
1179  * of_parse_phandle - Resolve a phandle property to a device_node pointer
1180  * @np: Pointer to device node holding phandle property
1181  * @phandle_name: Name of property holding a phandle value
1182  * @index: For properties holding a table of phandles, this is the index into
1183  *         the table
1184  *
1185  * Returns the device_node pointer with refcount incremented.  Use
1186  * of_node_put() on it when done.
1187  */
1188 struct device_node *of_parse_phandle(const struct device_node *np,
1189                                      const char *phandle_name, int index)
1190 {
1191         const __be32 *phandle;
1192         int size;
1193
1194         phandle = of_get_property(np, phandle_name, &size);
1195         if ((!phandle) || (size < sizeof(*phandle) * (index + 1)))
1196                 return NULL;
1197
1198         return of_find_node_by_phandle(be32_to_cpup(phandle + index));
1199 }
1200 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle);
1201
1202 /**
1203  * of_parse_phandle_with_args() - Find a node pointed by phandle in a list
1204  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1205  * @list_name:  property name that contains a list
1206  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1207  * @index:      index of a phandle to parse out
1208  * @out_args:   optional pointer to output arguments structure (will be filled)
1209  *
1210  * This function is useful to parse lists of phandles and their arguments.
1211  * Returns 0 on success and fills out_args, on error returns appropriate
1212  * errno value.
1213  *
1214  * Caller is responsible to call of_node_put() on the returned out_args->node
1215  * pointer.
1216  *
1217  * Example:
1218  *
1219  * phandle1: node1 {
1220  *      #list-cells = <2>;
1221  * }
1222  *
1223  * phandle2: node2 {
1224  *      #list-cells = <1>;
1225  * }
1226  *
1227  * node3 {
1228  *      list = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
1229  * }
1230  *
1231  * To get a device_node of the `node2' node you may call this:
1232  * of_parse_phandle_with_args(node3, "list", "#list-cells", 1, &args);
1233  */
1234 static int __of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np,
1235                                         const char *list_name,
1236                                         const char *cells_name, int index,
1237                                         struct of_phandle_args *out_args)
1238 {
1239         const __be32 *list, *list_end;
1240         int rc = 0, size, cur_index = 0;
1241         uint32_t count = 0;
1242         struct device_node *node = NULL;
1243         phandle phandle;
1244
1245         /* Retrieve the phandle list property */
1246         list = of_get_property(np, list_name, &size);
1247         if (!list)
1248                 return -ENOENT;
1249         list_end = list + size / sizeof(*list);
1250
1251         /* Loop over the phandles until all the requested entry is found */
1252         while (list < list_end) {
1253                 rc = -EINVAL;
1254                 count = 0;
1255
1256                 /*
1257                  * If phandle is 0, then it is an empty entry with no
1258                  * arguments.  Skip forward to the next entry.
1259                  */
1260                 phandle = be32_to_cpup(list++);
1261                 if (phandle) {
1262                         /*
1263                          * Find the provider node and parse the #*-cells
1264                          * property to determine the argument length
1265                          */
1266                         node = of_find_node_by_phandle(phandle);
1267                         if (!node) {
1268                                 pr_err("%s: could not find phandle\n",
1269                                          np->full_name);
1270                                 goto err;
1271                         }
1272                         if (of_property_read_u32(node, cells_name, &count)) {
1273                                 pr_err("%s: could not get %s for %s\n",
1274                                          np->full_name, cells_name,
1275                                          node->full_name);
1276                                 goto err;
1277                         }
1278
1279                         /*
1280                          * Make sure that the arguments actually fit in the
1281                          * remaining property data length
1282                          */
1283                         if (list + count > list_end) {
1284                                 pr_err("%s: arguments longer than property\n",
1285                                          np->full_name);
1286                                 goto err;
1287                         }
1288                 }
1289
1290                 /*
1291                  * All of the error cases above bail out of the loop, so at
1292                  * this point, the parsing is successful. If the requested
1293                  * index matches, then fill the out_args structure and return,
1294                  * or return -ENOENT for an empty entry.
1295                  */
1296                 rc = -ENOENT;
1297                 if (cur_index == index) {
1298                         if (!phandle)
1299                                 goto err;
1300
1301                         if (out_args) {
1302                                 int i;
1303                                 if (WARN_ON(count > MAX_PHANDLE_ARGS))
1304                                         count = MAX_PHANDLE_ARGS;
1305                                 out_args->np = node;
1306                                 out_args->args_count = count;
1307                                 for (i = 0; i < count; i++)
1308                                         out_args->args[i] = be32_to_cpup(list++);
1309                         } else {
1310                                 of_node_put(node);
1311                         }
1312
1313                         /* Found it! return success */
1314                         return 0;
1315                 }
1316
1317                 of_node_put(node);
1318                 node = NULL;
1319                 list += count;
1320                 cur_index++;
1321         }
1322
1323         /*
1324          * Unlock node before returning result; will be one of:
1325          * -ENOENT : index is for empty phandle
1326          * -EINVAL : parsing error on data
1327          * [1..n]  : Number of phandle (count mode; when index = -1)
1328          */
1329         rc = index < 0 ? cur_index : -ENOENT;
1330  err:
1331         if (node)
1332                 of_node_put(node);
1333         return rc;
1334 }
1335
1336 int of_parse_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1337                                 const char *cells_name, int index,
1338                                 struct of_phandle_args *out_args)
1339 {
1340         if (index < 0)
1341                 return -EINVAL;
1342         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, index, out_args);
1343 }
1344 EXPORT_SYMBOL(of_parse_phandle_with_args);
1345
1346 /**
1347  * of_count_phandle_with_args() - Find the number of phandles references in a property
1348  * @np:         pointer to a device tree node containing a list
1349  * @list_name:  property name that contains a list
1350  * @cells_name: property name that specifies phandles' arguments count
1351  *
1352  * Returns the number of phandle + argument tuples within a property. It
1353  * is a typical pattern to encode a list of phandle and variable
1354  * arguments into a single property. The number of arguments is encoded
1355  * by a property in the phandle-target node. For example, a gpios
1356  * property would contain a list of GPIO specifies consisting of a
1357  * phandle and 1 or more arguments. The number of arguments are
1358  * determined by the #gpio-cells property in the node pointed to by the
1359  * phandle.
1360  */
1361 int of_count_phandle_with_args(const struct device_node *np, const char *list_name,
1362                                 const char *cells_name)
1363 {
1364         return __of_parse_phandle_with_args(np, list_name, cells_name, -1, NULL);
1365 }
1366 EXPORT_SYMBOL(of_count_phandle_with_args);
1367
1368 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1369 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1370                               struct property *prop)
1371 {
1372         struct of_prop_reconfig pr;
1373
1374         pr.dn = np;
1375         pr.prop = prop;
1376         return of_reconfig_notify(action, &pr);
1377 }
1378 #else
1379 static int of_property_notify(int action, struct device_node *np,
1380                               struct property *prop)
1381 {
1382         return 0;
1383 }
1384 #endif
1385
1386 /**
1387  * of_add_property - Add a property to a node
1388  */
1389 int of_add_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1390 {
1391         struct property **next;
1392         unsigned long flags;
1393         int rc;
1394
1395         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_ADD_PROPERTY, np, prop);
1396         if (rc)
1397                 return rc;
1398
1399         prop->next = NULL;
1400         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1401         next = &np->properties;
1402         while (*next) {
1403                 if (strcmp(prop->name, (*next)->name) == 0) {
1404                         /* duplicate ! don't insert it */
1405                         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1406                         return -1;
1407                 }
1408                 next = &(*next)->next;
1409         }
1410         *next = prop;
1411         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1412
1413 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1414         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1415         if (np->pde)
1416                 proc_device_tree_add_prop(np->pde, prop);
1417 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1418
1419         return 0;
1420 }
1421
1422 /**
1423  * of_remove_property - Remove a property from a node.
1424  *
1425  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1426  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1427  * Instead we just move the property to the "dead properties"
1428  * list, so it won't be found any more.
1429  */
1430 int of_remove_property(struct device_node *np, struct property *prop)
1431 {
1432         struct property **next;
1433         unsigned long flags;
1434         int found = 0;
1435         int rc;
1436
1437         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_REMOVE_PROPERTY, np, prop);
1438         if (rc)
1439                 return rc;
1440
1441         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1442         next = &np->properties;
1443         while (*next) {
1444                 if (*next == prop) {
1445                         /* found the node */
1446                         *next = prop->next;
1447                         prop->next = np->deadprops;
1448                         np->deadprops = prop;
1449                         found = 1;
1450                         break;
1451                 }
1452                 next = &(*next)->next;
1453         }
1454         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1455
1456         if (!found)
1457                 return -ENODEV;
1458
1459 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1460         /* try to remove the proc node as well */
1461         if (np->pde)
1462                 proc_device_tree_remove_prop(np->pde, prop);
1463 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1464
1465         return 0;
1466 }
1467
1468 /*
1469  * of_update_property - Update a property in a node, if the property does
1470  * not exist, add it.
1471  *
1472  * Note that we don't actually remove it, since we have given out
1473  * who-knows-how-many pointers to the data using get-property.
1474  * Instead we just move the property to the "dead properties" list,
1475  * and add the new property to the property list
1476  */
1477 int of_update_property(struct device_node *np, struct property *newprop)
1478 {
1479         struct property **next, *oldprop;
1480         unsigned long flags;
1481         int rc, found = 0;
1482
1483         rc = of_property_notify(OF_RECONFIG_UPDATE_PROPERTY, np, newprop);
1484         if (rc)
1485                 return rc;
1486
1487         if (!newprop->name)
1488                 return -EINVAL;
1489
1490         oldprop = of_find_property(np, newprop->name, NULL);
1491         if (!oldprop)
1492                 return of_add_property(np, newprop);
1493
1494         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1495         next = &np->properties;
1496         while (*next) {
1497                 if (*next == oldprop) {
1498                         /* found the node */
1499                         newprop->next = oldprop->next;
1500                         *next = newprop;
1501                         oldprop->next = np->deadprops;
1502                         np->deadprops = oldprop;
1503                         found = 1;
1504                         break;
1505                 }
1506                 next = &(*next)->next;
1507         }
1508         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1509
1510         if (!found)
1511                 return -ENODEV;
1512
1513 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1514         /* try to add to proc as well if it was initialized */
1515         if (np->pde)
1516                 proc_device_tree_update_prop(np->pde, newprop, oldprop);
1517 #endif /* CONFIG_PROC_DEVICETREE */
1518
1519         return 0;
1520 }
1521
1522 #if defined(CONFIG_OF_DYNAMIC)
1523 /*
1524  * Support for dynamic device trees.
1525  *
1526  * On some platforms, the device tree can be manipulated at runtime.
1527  * The routines in this section support adding, removing and changing
1528  * device tree nodes.
1529  */
1530
1531 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(of_reconfig_chain);
1532
1533 int of_reconfig_notifier_register(struct notifier_block *nb)
1534 {
1535         return blocking_notifier_chain_register(&of_reconfig_chain, nb);
1536 }
1537 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_register);
1538
1539 int of_reconfig_notifier_unregister(struct notifier_block *nb)
1540 {
1541         return blocking_notifier_chain_unregister(&of_reconfig_chain, nb);
1542 }
1543 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_reconfig_notifier_unregister);
1544
1545 int of_reconfig_notify(unsigned long action, void *p)
1546 {
1547         int rc;
1548
1549         rc = blocking_notifier_call_chain(&of_reconfig_chain, action, p);
1550         return notifier_to_errno(rc);
1551 }
1552
1553 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1554 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1555 {
1556         struct proc_dir_entry *ent;
1557
1558         ent = proc_mkdir(strrchr(dn->full_name, '/') + 1, dn->parent->pde);
1559         if (ent)
1560                 proc_device_tree_add_node(dn, ent);
1561 }
1562 #else
1563 static void of_add_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1564 {
1565         return;
1566 }
1567 #endif
1568
1569 /**
1570  * of_attach_node - Plug a device node into the tree and global list.
1571  */
1572 int of_attach_node(struct device_node *np)
1573 {
1574         unsigned long flags;
1575         int rc;
1576
1577         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_ATTACH_NODE, np);
1578         if (rc)
1579                 return rc;
1580
1581         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1582         np->sibling = np->parent->child;
1583         np->allnext = of_allnodes;
1584         np->parent->child = np;
1585         of_allnodes = np;
1586         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1587
1588         of_add_proc_dt_entry(np);
1589         return 0;
1590 }
1591
1592 #ifdef CONFIG_PROC_DEVICETREE
1593 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1594 {
1595         proc_remove(dn->pde);
1596 }
1597 #else
1598 static void of_remove_proc_dt_entry(struct device_node *dn)
1599 {
1600         return;
1601 }
1602 #endif
1603
1604 /**
1605  * of_detach_node - "Unplug" a node from the device tree.
1606  *
1607  * The caller must hold a reference to the node.  The memory associated with
1608  * the node is not freed until its refcount goes to zero.
1609  */
1610 int of_detach_node(struct device_node *np)
1611 {
1612         struct device_node *parent;
1613         unsigned long flags;
1614         int rc = 0;
1615
1616         rc = of_reconfig_notify(OF_RECONFIG_DETACH_NODE, np);
1617         if (rc)
1618                 return rc;
1619
1620         raw_spin_lock_irqsave(&devtree_lock, flags);
1621
1622         if (of_node_check_flag(np, OF_DETACHED)) {
1623                 /* someone already detached it */
1624                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1625                 return rc;
1626         }
1627
1628         parent = np->parent;
1629         if (!parent) {
1630                 raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1631                 return rc;
1632         }
1633
1634         if (of_allnodes == np)
1635                 of_allnodes = np->allnext;
1636         else {
1637                 struct device_node *prev;
1638                 for (prev = of_allnodes;
1639                      prev->allnext != np;
1640                      prev = prev->allnext)
1641                         ;
1642                 prev->allnext = np->allnext;
1643         }
1644
1645         if (parent->child == np)
1646                 parent->child = np->sibling;
1647         else {
1648                 struct device_node *prevsib;
1649                 for (prevsib = np->parent->child;
1650                      prevsib->sibling != np;
1651                      prevsib = prevsib->sibling)
1652                         ;
1653                 prevsib->sibling = np->sibling;
1654         }
1655
1656         of_node_set_flag(np, OF_DETACHED);
1657         raw_spin_unlock_irqrestore(&devtree_lock, flags);
1658
1659         of_remove_proc_dt_entry(np);
1660         return rc;
1661 }
1662 #endif /* defined(CONFIG_OF_DYNAMIC) */
1663
1664 static void of_alias_add(struct alias_prop *ap, struct device_node *np,
1665                          int id, const char *stem, int stem_len)
1666 {
1667         ap->np = np;
1668         ap->id = id;
1669         strncpy(ap->stem, stem, stem_len);
1670         ap->stem[stem_len] = 0;
1671         list_add_tail(&ap->link, &aliases_lookup);
1672         pr_debug("adding DT alias:%s: stem=%s id=%i node=%s\n",
1673                  ap->alias, ap->stem, ap->id, of_node_full_name(np));
1674 }
1675
1676 /**
1677  * of_alias_scan - Scan all properties of 'aliases' node
1678  *
1679  * The function scans all the properties of 'aliases' node and populate
1680  * the the global lookup table with the properties.  It returns the
1681  * number of alias_prop found, or error code in error case.
1682  *
1683  * @dt_alloc:   An allocator that provides a virtual address to memory
1684  *              for the resulting tree
1685  */
1686 void of_alias_scan(void * (*dt_alloc)(u64 size, u64 align))
1687 {
1688         struct property *pp;
1689
1690         of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen");
1691         if (of_chosen == NULL)
1692                 of_chosen = of_find_node_by_path("/chosen@0");
1693         of_aliases = of_find_node_by_path("/aliases");
1694         if (!of_aliases)
1695                 return;
1696
1697         for_each_property_of_node(of_aliases, pp) {
1698                 const char *start = pp->name;
1699                 const char *end = start + strlen(start);
1700                 struct device_node *np;
1701                 struct alias_prop *ap;
1702                 int id, len;
1703
1704                 /* Skip those we do not want to proceed */
1705                 if (!strcmp(pp->name, "name") ||
1706                     !strcmp(pp->name, "phandle") ||
1707                     !strcmp(pp->name, "linux,phandle"))
1708                         continue;
1709
1710                 np = of_find_node_by_path(pp->value);
1711                 if (!np)
1712                         continue;
1713
1714                 /* walk the alias backwards to extract the id and work out
1715                  * the 'stem' string */
1716                 while (isdigit(*(end-1)) && end > start)
1717                         end--;
1718                 len = end - start;
1719
1720                 if (kstrtoint(end, 10, &id) < 0)
1721                         continue;
1722
1723                 /* Allocate an alias_prop with enough space for the stem */
1724                 ap = dt_alloc(sizeof(*ap) + len + 1, 4);
1725                 if (!ap)
1726                         continue;
1727                 ap->alias = start;
1728                 of_alias_add(ap, np, id, start, len);
1729         }
1730 }
1731
1732 /**
1733  * of_alias_get_id - Get alias id for the given device_node
1734  * @np:         Pointer to the given device_node
1735  * @stem:       Alias stem of the given device_node
1736  *
1737  * The function travels the lookup table to get alias id for the given
1738  * device_node and alias stem.  It returns the alias id if find it.
1739  */
1740 int of_alias_get_id(struct device_node *np, const char *stem)
1741 {
1742         struct alias_prop *app;
1743         int id = -ENODEV;
1744
1745         mutex_lock(&of_aliases_mutex);
1746         list_for_each_entry(app, &aliases_lookup, link) {
1747                 if (strcmp(app->stem, stem) != 0)
1748                         continue;
1749
1750                 if (np == app->np) {
1751                         id = app->id;
1752                         break;
1753                 }
1754         }
1755         mutex_unlock(&of_aliases_mutex);
1756
1757         return id;
1758 }
1759 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_alias_get_id);
1760
1761 const __be32 *of_prop_next_u32(struct property *prop, const __be32 *cur,
1762                                u32 *pu)
1763 {
1764         const void *curv = cur;
1765
1766         if (!prop)
1767                 return NULL;
1768
1769         if (!cur) {
1770                 curv = prop->value;
1771                 goto out_val;
1772         }
1773
1774         curv += sizeof(*cur);
1775         if (curv >= prop->value + prop->length)
1776                 return NULL;
1777
1778 out_val:
1779         *pu = be32_to_cpup(curv);
1780         return curv;
1781 }
1782 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_u32);
1783
1784 const char *of_prop_next_string(struct property *prop, const char *cur)
1785 {
1786         const void *curv = cur;
1787
1788         if (!prop)
1789                 return NULL;
1790
1791         if (!cur)
1792                 return prop->value;
1793
1794         curv += strlen(cur) + 1;
1795         if (curv >= prop->value + prop->length)
1796                 return NULL;
1797
1798         return curv;
1799 }
1800 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_prop_next_string);