HD screen LP097Qx1:BP500,fps = 50
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / resource.c
1 /*
2  *      linux/kernel/resource.c
3  *
4  * Copyright (C) 1999   Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1999   Martin Mares <mj@ucw.cz>
6  *
7  * Arbitrary resource management.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/ioport.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/fs.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/seq_file.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/pfn.h>
22 #include <asm/io.h>
23
24
25 struct resource ioport_resource = {
26         .name   = "PCI IO",
27         .start  = 0,
28         .end    = IO_SPACE_LIMIT,
29         .flags  = IORESOURCE_IO,
30 };
31 EXPORT_SYMBOL(ioport_resource);
32
33 struct resource iomem_resource = {
34         .name   = "PCI mem",
35         .start  = 0,
36         .end    = -1,
37         .flags  = IORESOURCE_MEM,
38 };
39 EXPORT_SYMBOL(iomem_resource);
40
41 /* constraints to be met while allocating resources */
42 struct resource_constraint {
43         resource_size_t min, max, align;
44         resource_size_t (*alignf)(void *, const struct resource *,
45                         resource_size_t, resource_size_t);
46         void *alignf_data;
47 };
48
49 static DEFINE_RWLOCK(resource_lock);
50
51 static void *r_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
52 {
53         struct resource *p = v;
54         (*pos)++;
55         if (p->child)
56                 return p->child;
57         while (!p->sibling && p->parent)
58                 p = p->parent;
59         return p->sibling;
60 }
61
62 #ifdef CONFIG_PROC_FS
63
64 enum { MAX_IORES_LEVEL = 5 };
65
66 static void *r_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
67         __acquires(resource_lock)
68 {
69         struct resource *p = m->private;
70         loff_t l = 0;
71         read_lock(&resource_lock);
72         for (p = p->child; p && l < *pos; p = r_next(m, p, &l))
73                 ;
74         return p;
75 }
76
77 static void r_stop(struct seq_file *m, void *v)
78         __releases(resource_lock)
79 {
80         read_unlock(&resource_lock);
81 }
82
83 static int r_show(struct seq_file *m, void *v)
84 {
85         struct resource *root = m->private;
86         struct resource *r = v, *p;
87         int width = root->end < 0x10000 ? 4 : 8;
88         int depth;
89
90         for (depth = 0, p = r; depth < MAX_IORES_LEVEL; depth++, p = p->parent)
91                 if (p->parent == root)
92                         break;
93         seq_printf(m, "%*s%0*llx-%0*llx : %s\n",
94                         depth * 2, "",
95                         width, (unsigned long long) r->start,
96                         width, (unsigned long long) r->end,
97                         r->name ? r->name : "<BAD>");
98         return 0;
99 }
100
101 static const struct seq_operations resource_op = {
102         .start  = r_start,
103         .next   = r_next,
104         .stop   = r_stop,
105         .show   = r_show,
106 };
107
108 static int ioports_open(struct inode *inode, struct file *file)
109 {
110         int res = seq_open(file, &resource_op);
111         if (!res) {
112                 struct seq_file *m = file->private_data;
113                 m->private = &ioport_resource;
114         }
115         return res;
116 }
117
118 static int iomem_open(struct inode *inode, struct file *file)
119 {
120         int res = seq_open(file, &resource_op);
121         if (!res) {
122                 struct seq_file *m = file->private_data;
123                 m->private = &iomem_resource;
124         }
125         return res;
126 }
127
128 static const struct file_operations proc_ioports_operations = {
129         .open           = ioports_open,
130         .read           = seq_read,
131         .llseek         = seq_lseek,
132         .release        = seq_release,
133 };
134
135 static const struct file_operations proc_iomem_operations = {
136         .open           = iomem_open,
137         .read           = seq_read,
138         .llseek         = seq_lseek,
139         .release        = seq_release,
140 };
141
142 static int __init ioresources_init(void)
143 {
144         proc_create("ioports", 0, NULL, &proc_ioports_operations);
145         proc_create("iomem", 0, NULL, &proc_iomem_operations);
146         return 0;
147 }
148 __initcall(ioresources_init);
149
150 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
151
152 /* Return the conflict entry if you can't request it */
153 static struct resource * __request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
154 {
155         resource_size_t start = new->start;
156         resource_size_t end = new->end;
157         struct resource *tmp, **p;
158
159         if (end < start)
160                 return root;
161         if (start < root->start)
162                 return root;
163         if (end > root->end)
164                 return root;
165         p = &root->child;
166         for (;;) {
167                 tmp = *p;
168                 if (!tmp || tmp->start > end) {
169                         new->sibling = tmp;
170                         *p = new;
171                         new->parent = root;
172                         return NULL;
173                 }
174                 p = &tmp->sibling;
175                 if (tmp->end < start)
176                         continue;
177                 return tmp;
178         }
179 }
180
181 static int __release_resource(struct resource *old)
182 {
183         struct resource *tmp, **p;
184
185         p = &old->parent->child;
186         for (;;) {
187                 tmp = *p;
188                 if (!tmp)
189                         break;
190                 if (tmp == old) {
191                         *p = tmp->sibling;
192                         old->parent = NULL;
193                         return 0;
194                 }
195                 p = &tmp->sibling;
196         }
197         return -EINVAL;
198 }
199
200 static void __release_child_resources(struct resource *r)
201 {
202         struct resource *tmp, *p;
203         resource_size_t size;
204
205         p = r->child;
206         r->child = NULL;
207         while (p) {
208                 tmp = p;
209                 p = p->sibling;
210
211                 tmp->parent = NULL;
212                 tmp->sibling = NULL;
213                 __release_child_resources(tmp);
214
215                 printk(KERN_DEBUG "release child resource %pR\n", tmp);
216                 /* need to restore size, and keep flags */
217                 size = resource_size(tmp);
218                 tmp->start = 0;
219                 tmp->end = size - 1;
220         }
221 }
222
223 void release_child_resources(struct resource *r)
224 {
225         write_lock(&resource_lock);
226         __release_child_resources(r);
227         write_unlock(&resource_lock);
228 }
229
230 /**
231  * request_resource_conflict - request and reserve an I/O or memory resource
232  * @root: root resource descriptor
233  * @new: resource descriptor desired by caller
234  *
235  * Returns 0 for success, conflict resource on error.
236  */
237 struct resource *request_resource_conflict(struct resource *root, struct resource *new)
238 {
239         struct resource *conflict;
240
241         write_lock(&resource_lock);
242         conflict = __request_resource(root, new);
243         write_unlock(&resource_lock);
244         return conflict;
245 }
246
247 /**
248  * request_resource - request and reserve an I/O or memory resource
249  * @root: root resource descriptor
250  * @new: resource descriptor desired by caller
251  *
252  * Returns 0 for success, negative error code on error.
253  */
254 int request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
255 {
256         struct resource *conflict;
257
258         conflict = request_resource_conflict(root, new);
259         return conflict ? -EBUSY : 0;
260 }
261
262 EXPORT_SYMBOL(request_resource);
263
264 /**
265  * release_resource - release a previously reserved resource
266  * @old: resource pointer
267  */
268 int release_resource(struct resource *old)
269 {
270         int retval;
271
272         write_lock(&resource_lock);
273         retval = __release_resource(old);
274         write_unlock(&resource_lock);
275         return retval;
276 }
277
278 EXPORT_SYMBOL(release_resource);
279
280 #if !defined(CONFIG_ARCH_HAS_WALK_MEMORY)
281 /*
282  * Finds the lowest memory reosurce exists within [res->start.res->end)
283  * the caller must specify res->start, res->end, res->flags and "name".
284  * If found, returns 0, res is overwritten, if not found, returns -1.
285  */
286 static int find_next_system_ram(struct resource *res, char *name)
287 {
288         resource_size_t start, end;
289         struct resource *p;
290
291         BUG_ON(!res);
292
293         start = res->start;
294         end = res->end;
295         BUG_ON(start >= end);
296
297         read_lock(&resource_lock);
298         for (p = iomem_resource.child; p ; p = p->sibling) {
299                 /* system ram is just marked as IORESOURCE_MEM */
300                 if (p->flags != res->flags)
301                         continue;
302                 if (name && strcmp(p->name, name))
303                         continue;
304                 if (p->start > end) {
305                         p = NULL;
306                         break;
307                 }
308                 if ((p->end >= start) && (p->start < end))
309                         break;
310         }
311         read_unlock(&resource_lock);
312         if (!p)
313                 return -1;
314         /* copy data */
315         if (res->start < p->start)
316                 res->start = p->start;
317         if (res->end > p->end)
318                 res->end = p->end;
319         return 0;
320 }
321
322 /*
323  * This function calls callback against all memory range of "System RAM"
324  * which are marked as IORESOURCE_MEM and IORESOUCE_BUSY.
325  * Now, this function is only for "System RAM".
326  */
327 int walk_system_ram_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
328                 void *arg, int (*func)(unsigned long, unsigned long, void *))
329 {
330         struct resource res;
331         unsigned long pfn, end_pfn;
332         u64 orig_end;
333         int ret = -1;
334
335         res.start = (u64) start_pfn << PAGE_SHIFT;
336         res.end = ((u64)(start_pfn + nr_pages) << PAGE_SHIFT) - 1;
337         res.flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
338         orig_end = res.end;
339         while ((res.start < res.end) &&
340                 (find_next_system_ram(&res, "System RAM") >= 0)) {
341                 pfn = (res.start + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
342                 end_pfn = (res.end + 1) >> PAGE_SHIFT;
343                 if (end_pfn > pfn)
344                         ret = (*func)(pfn, end_pfn - pfn, arg);
345                 if (ret)
346                         break;
347                 res.start = res.end + 1;
348                 res.end = orig_end;
349         }
350         return ret;
351 }
352
353 #endif
354
355 static int __is_ram(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, void *arg)
356 {
357         return 1;
358 }
359 /*
360  * This generic page_is_ram() returns true if specified address is
361  * registered as "System RAM" in iomem_resource list.
362  */
363 int __weak page_is_ram(unsigned long pfn)
364 {
365         return walk_system_ram_range(pfn, 1, NULL, __is_ram) == 1;
366 }
367
368 void __weak arch_remove_reservations(struct resource *avail)
369 {
370 }
371
372 static resource_size_t simple_align_resource(void *data,
373                                              const struct resource *avail,
374                                              resource_size_t size,
375                                              resource_size_t align)
376 {
377         return avail->start;
378 }
379
380 static void resource_clip(struct resource *res, resource_size_t min,
381                           resource_size_t max)
382 {
383         if (res->start < min)
384                 res->start = min;
385         if (res->end > max)
386                 res->end = max;
387 }
388
389 static bool resource_contains(struct resource *res1, struct resource *res2)
390 {
391         return res1->start <= res2->start && res1->end >= res2->end;
392 }
393
394 /*
395  * Find empty slot in the resource tree with the given range and
396  * alignment constraints
397  */
398 static int __find_resource(struct resource *root, struct resource *old,
399                          struct resource *new,
400                          resource_size_t  size,
401                          struct resource_constraint *constraint)
402 {
403         struct resource *this = root->child;
404         struct resource tmp = *new, avail, alloc;
405
406         tmp.flags = new->flags;
407         tmp.start = root->start;
408         /*
409          * Skip past an allocated resource that starts at 0, since the assignment
410          * of this->start - 1 to tmp->end below would cause an underflow.
411          */
412         if (this && this->start == root->start) {
413                 tmp.start = (this == old) ? old->start : this->end + 1;
414                 this = this->sibling;
415         }
416         for(;;) {
417                 if (this)
418                         tmp.end = (this == old) ?  this->end : this->start - 1;
419                 else
420                         tmp.end = root->end;
421
422                 if (tmp.end < tmp.start)
423                         goto next;
424
425                 resource_clip(&tmp, constraint->min, constraint->max);
426                 arch_remove_reservations(&tmp);
427
428                 /* Check for overflow after ALIGN() */
429                 avail = *new;
430                 avail.start = ALIGN(tmp.start, constraint->align);
431                 avail.end = tmp.end;
432                 if (avail.start >= tmp.start) {
433                         alloc.start = constraint->alignf(constraint->alignf_data, &avail,
434                                         size, constraint->align);
435                         alloc.end = alloc.start + size - 1;
436                         if (resource_contains(&avail, &alloc)) {
437                                 new->start = alloc.start;
438                                 new->end = alloc.end;
439                                 return 0;
440                         }
441                 }
442
443 next:           if (!this || this->end == root->end)
444                         break;
445
446                 if (this != old)
447                         tmp.start = this->end + 1;
448                 this = this->sibling;
449         }
450         return -EBUSY;
451 }
452
453 /*
454  * Find empty slot in the resource tree given range and alignment.
455  */
456 static int find_resource(struct resource *root, struct resource *new,
457                         resource_size_t size,
458                         struct resource_constraint  *constraint)
459 {
460         return  __find_resource(root, NULL, new, size, constraint);
461 }
462
463 /**
464  * reallocate_resource - allocate a slot in the resource tree given range & alignment.
465  *      The resource will be relocated if the new size cannot be reallocated in the
466  *      current location.
467  *
468  * @root: root resource descriptor
469  * @old:  resource descriptor desired by caller
470  * @newsize: new size of the resource descriptor
471  * @constraint: the size and alignment constraints to be met.
472  */
473 int reallocate_resource(struct resource *root, struct resource *old,
474                         resource_size_t newsize,
475                         struct resource_constraint  *constraint)
476 {
477         int err=0;
478         struct resource new = *old;
479         struct resource *conflict;
480
481         write_lock(&resource_lock);
482
483         if ((err = __find_resource(root, old, &new, newsize, constraint)))
484                 goto out;
485
486         if (resource_contains(&new, old)) {
487                 old->start = new.start;
488                 old->end = new.end;
489                 goto out;
490         }
491
492         if (old->child) {
493                 err = -EBUSY;
494                 goto out;
495         }
496
497         if (resource_contains(old, &new)) {
498                 old->start = new.start;
499                 old->end = new.end;
500         } else {
501                 __release_resource(old);
502                 *old = new;
503                 conflict = __request_resource(root, old);
504                 BUG_ON(conflict);
505         }
506 out:
507         write_unlock(&resource_lock);
508         return err;
509 }
510
511
512 /**
513  * allocate_resource - allocate empty slot in the resource tree given range & alignment.
514  *      The resource will be reallocated with a new size if it was already allocated
515  * @root: root resource descriptor
516  * @new: resource descriptor desired by caller
517  * @size: requested resource region size
518  * @min: minimum size to allocate
519  * @max: maximum size to allocate
520  * @align: alignment requested, in bytes
521  * @alignf: alignment function, optional, called if not NULL
522  * @alignf_data: arbitrary data to pass to the @alignf function
523  */
524 int allocate_resource(struct resource *root, struct resource *new,
525                       resource_size_t size, resource_size_t min,
526                       resource_size_t max, resource_size_t align,
527                       resource_size_t (*alignf)(void *,
528                                                 const struct resource *,
529                                                 resource_size_t,
530                                                 resource_size_t),
531                       void *alignf_data)
532 {
533         int err;
534         struct resource_constraint constraint;
535
536         if (!alignf)
537                 alignf = simple_align_resource;
538
539         constraint.min = min;
540         constraint.max = max;
541         constraint.align = align;
542         constraint.alignf = alignf;
543         constraint.alignf_data = alignf_data;
544
545         if ( new->parent ) {
546                 /* resource is already allocated, try reallocating with
547                    the new constraints */
548                 return reallocate_resource(root, new, size, &constraint);
549         }
550
551         write_lock(&resource_lock);
552         err = find_resource(root, new, size, &constraint);
553         if (err >= 0 && __request_resource(root, new))
554                 err = -EBUSY;
555         write_unlock(&resource_lock);
556         return err;
557 }
558
559 EXPORT_SYMBOL(allocate_resource);
560
561 /*
562  * Insert a resource into the resource tree. If successful, return NULL,
563  * otherwise return the conflicting resource (compare to __request_resource())
564  */
565 static struct resource * __insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
566 {
567         struct resource *first, *next;
568
569         for (;; parent = first) {
570                 first = __request_resource(parent, new);
571                 if (!first)
572                         return first;
573
574                 if (first == parent)
575                         return first;
576                 if (WARN_ON(first == new))      /* duplicated insertion */
577                         return first;
578
579                 if ((first->start > new->start) || (first->end < new->end))
580                         break;
581                 if ((first->start == new->start) && (first->end == new->end))
582                         break;
583         }
584
585         for (next = first; ; next = next->sibling) {
586                 /* Partial overlap? Bad, and unfixable */
587                 if (next->start < new->start || next->end > new->end)
588                         return next;
589                 if (!next->sibling)
590                         break;
591                 if (next->sibling->start > new->end)
592                         break;
593         }
594
595         new->parent = parent;
596         new->sibling = next->sibling;
597         new->child = first;
598
599         next->sibling = NULL;
600         for (next = first; next; next = next->sibling)
601                 next->parent = new;
602
603         if (parent->child == first) {
604                 parent->child = new;
605         } else {
606                 next = parent->child;
607                 while (next->sibling != first)
608                         next = next->sibling;
609                 next->sibling = new;
610         }
611         return NULL;
612 }
613
614 /**
615  * insert_resource_conflict - Inserts resource in the resource tree
616  * @parent: parent of the new resource
617  * @new: new resource to insert
618  *
619  * Returns 0 on success, conflict resource if the resource can't be inserted.
620  *
621  * This function is equivalent to request_resource_conflict when no conflict
622  * happens. If a conflict happens, and the conflicting resources
623  * entirely fit within the range of the new resource, then the new
624  * resource is inserted and the conflicting resources become children of
625  * the new resource.
626  */
627 struct resource *insert_resource_conflict(struct resource *parent, struct resource *new)
628 {
629         struct resource *conflict;
630
631         write_lock(&resource_lock);
632         conflict = __insert_resource(parent, new);
633         write_unlock(&resource_lock);
634         return conflict;
635 }
636
637 /**
638  * insert_resource - Inserts a resource in the resource tree
639  * @parent: parent of the new resource
640  * @new: new resource to insert
641  *
642  * Returns 0 on success, -EBUSY if the resource can't be inserted.
643  */
644 int insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
645 {
646         struct resource *conflict;
647
648         conflict = insert_resource_conflict(parent, new);
649         return conflict ? -EBUSY : 0;
650 }
651
652 /**
653  * insert_resource_expand_to_fit - Insert a resource into the resource tree
654  * @root: root resource descriptor
655  * @new: new resource to insert
656  *
657  * Insert a resource into the resource tree, possibly expanding it in order
658  * to make it encompass any conflicting resources.
659  */
660 void insert_resource_expand_to_fit(struct resource *root, struct resource *new)
661 {
662         if (new->parent)
663                 return;
664
665         write_lock(&resource_lock);
666         for (;;) {
667                 struct resource *conflict;
668
669                 conflict = __insert_resource(root, new);
670                 if (!conflict)
671                         break;
672                 if (conflict == root)
673                         break;
674
675                 /* Ok, expand resource to cover the conflict, then try again .. */
676                 if (conflict->start < new->start)
677                         new->start = conflict->start;
678                 if (conflict->end > new->end)
679                         new->end = conflict->end;
680
681                 printk("Expanded resource %s due to conflict with %s\n", new->name, conflict->name);
682         }
683         write_unlock(&resource_lock);
684 }
685
686 /**
687  * adjust_resource - modify a resource's start and size
688  * @res: resource to modify
689  * @start: new start value
690  * @size: new size
691  *
692  * Given an existing resource, change its start and size to match the
693  * arguments.  Returns 0 on success, -EBUSY if it can't fit.
694  * Existing children of the resource are assumed to be immutable.
695  */
696 int adjust_resource(struct resource *res, resource_size_t start, resource_size_t size)
697 {
698         struct resource *tmp, *parent = res->parent;
699         resource_size_t end = start + size - 1;
700         int result = -EBUSY;
701
702         write_lock(&resource_lock);
703
704         if ((start < parent->start) || (end > parent->end))
705                 goto out;
706
707         for (tmp = res->child; tmp; tmp = tmp->sibling) {
708                 if ((tmp->start < start) || (tmp->end > end))
709                         goto out;
710         }
711
712         if (res->sibling && (res->sibling->start <= end))
713                 goto out;
714
715         tmp = parent->child;
716         if (tmp != res) {
717                 while (tmp->sibling != res)
718                         tmp = tmp->sibling;
719                 if (start <= tmp->end)
720                         goto out;
721         }
722
723         res->start = start;
724         res->end = end;
725         result = 0;
726
727  out:
728         write_unlock(&resource_lock);
729         return result;
730 }
731
732 static void __init __reserve_region_with_split(struct resource *root,
733                 resource_size_t start, resource_size_t end,
734                 const char *name)
735 {
736         struct resource *parent = root;
737         struct resource *conflict;
738         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_ATOMIC);
739
740         if (!res)
741                 return;
742
743         res->name = name;
744         res->start = start;
745         res->end = end;
746         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
747
748         conflict = __request_resource(parent, res);
749         if (!conflict)
750                 return;
751
752         /* failed, split and try again */
753         kfree(res);
754
755         /* conflict covered whole area */
756         if (conflict->start <= start && conflict->end >= end)
757                 return;
758
759         if (conflict->start > start)
760                 __reserve_region_with_split(root, start, conflict->start-1, name);
761         if (conflict->end < end)
762                 __reserve_region_with_split(root, conflict->end+1, end, name);
763 }
764
765 void __init reserve_region_with_split(struct resource *root,
766                 resource_size_t start, resource_size_t end,
767                 const char *name)
768 {
769         write_lock(&resource_lock);
770         __reserve_region_with_split(root, start, end, name);
771         write_unlock(&resource_lock);
772 }
773
774 EXPORT_SYMBOL(adjust_resource);
775
776 /**
777  * resource_alignment - calculate resource's alignment
778  * @res: resource pointer
779  *
780  * Returns alignment on success, 0 (invalid alignment) on failure.
781  */
782 resource_size_t resource_alignment(struct resource *res)
783 {
784         switch (res->flags & (IORESOURCE_SIZEALIGN | IORESOURCE_STARTALIGN)) {
785         case IORESOURCE_SIZEALIGN:
786                 return resource_size(res);
787         case IORESOURCE_STARTALIGN:
788                 return res->start;
789         default:
790                 return 0;
791         }
792 }
793
794 /*
795  * This is compatibility stuff for IO resources.
796  *
797  * Note how this, unlike the above, knows about
798  * the IO flag meanings (busy etc).
799  *
800  * request_region creates a new busy region.
801  *
802  * check_region returns non-zero if the area is already busy.
803  *
804  * release_region releases a matching busy region.
805  */
806
807 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(muxed_resource_wait);
808
809 /**
810  * __request_region - create a new busy resource region
811  * @parent: parent resource descriptor
812  * @start: resource start address
813  * @n: resource region size
814  * @name: reserving caller's ID string
815  * @flags: IO resource flags
816  */
817 struct resource * __request_region(struct resource *parent,
818                                    resource_size_t start, resource_size_t n,
819                                    const char *name, int flags)
820 {
821         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
822         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
823
824         if (!res)
825                 return NULL;
826
827         res->name = name;
828         res->start = start;
829         res->end = start + n - 1;
830         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
831         res->flags |= flags;
832
833         write_lock(&resource_lock);
834
835         for (;;) {
836                 struct resource *conflict;
837
838                 conflict = __request_resource(parent, res);
839                 if (!conflict)
840                         break;
841                 if (conflict != parent) {
842                         parent = conflict;
843                         if (!(conflict->flags & IORESOURCE_BUSY))
844                                 continue;
845                 }
846                 if (conflict->flags & flags & IORESOURCE_MUXED) {
847                         add_wait_queue(&muxed_resource_wait, &wait);
848                         write_unlock(&resource_lock);
849                         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
850                         schedule();
851                         remove_wait_queue(&muxed_resource_wait, &wait);
852                         write_lock(&resource_lock);
853                         continue;
854                 }
855                 /* Uhhuh, that didn't work out.. */
856                 kfree(res);
857                 res = NULL;
858                 break;
859         }
860         write_unlock(&resource_lock);
861         return res;
862 }
863 EXPORT_SYMBOL(__request_region);
864
865 /**
866  * __check_region - check if a resource region is busy or free
867  * @parent: parent resource descriptor
868  * @start: resource start address
869  * @n: resource region size
870  *
871  * Returns 0 if the region is free at the moment it is checked,
872  * returns %-EBUSY if the region is busy.
873  *
874  * NOTE:
875  * This function is deprecated because its use is racy.
876  * Even if it returns 0, a subsequent call to request_region()
877  * may fail because another driver etc. just allocated the region.
878  * Do NOT use it.  It will be removed from the kernel.
879  */
880 int __check_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
881                         resource_size_t n)
882 {
883         struct resource * res;
884
885         res = __request_region(parent, start, n, "check-region", 0);
886         if (!res)
887                 return -EBUSY;
888
889         release_resource(res);
890         kfree(res);
891         return 0;
892 }
893 EXPORT_SYMBOL(__check_region);
894
895 /**
896  * __release_region - release a previously reserved resource region
897  * @parent: parent resource descriptor
898  * @start: resource start address
899  * @n: resource region size
900  *
901  * The described resource region must match a currently busy region.
902  */
903 void __release_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
904                         resource_size_t n)
905 {
906         struct resource **p;
907         resource_size_t end;
908
909         p = &parent->child;
910         end = start + n - 1;
911
912         write_lock(&resource_lock);
913
914         for (;;) {
915                 struct resource *res = *p;
916
917                 if (!res)
918                         break;
919                 if (res->start <= start && res->end >= end) {
920                         if (!(res->flags & IORESOURCE_BUSY)) {
921                                 p = &res->child;
922                                 continue;
923                         }
924                         if (res->start != start || res->end != end)
925                                 break;
926                         *p = res->sibling;
927                         write_unlock(&resource_lock);
928                         if (res->flags & IORESOURCE_MUXED)
929                                 wake_up(&muxed_resource_wait);
930                         kfree(res);
931                         return;
932                 }
933                 p = &res->sibling;
934         }
935
936         write_unlock(&resource_lock);
937
938         printk(KERN_WARNING "Trying to free nonexistent resource "
939                 "<%016llx-%016llx>\n", (unsigned long long)start,
940                 (unsigned long long)end);
941 }
942 EXPORT_SYMBOL(__release_region);
943
944 /*
945  * Managed region resource
946  */
947 struct region_devres {
948         struct resource *parent;
949         resource_size_t start;
950         resource_size_t n;
951 };
952
953 static void devm_region_release(struct device *dev, void *res)
954 {
955         struct region_devres *this = res;
956
957         __release_region(this->parent, this->start, this->n);
958 }
959
960 static int devm_region_match(struct device *dev, void *res, void *match_data)
961 {
962         struct region_devres *this = res, *match = match_data;
963
964         return this->parent == match->parent &&
965                 this->start == match->start && this->n == match->n;
966 }
967
968 struct resource * __devm_request_region(struct device *dev,
969                                 struct resource *parent, resource_size_t start,
970                                 resource_size_t n, const char *name)
971 {
972         struct region_devres *dr = NULL;
973         struct resource *res;
974
975         dr = devres_alloc(devm_region_release, sizeof(struct region_devres),
976                           GFP_KERNEL);
977         if (!dr)
978                 return NULL;
979
980         dr->parent = parent;
981         dr->start = start;
982         dr->n = n;
983
984         res = __request_region(parent, start, n, name, 0);
985         if (res)
986                 devres_add(dev, dr);
987         else
988                 devres_free(dr);
989
990         return res;
991 }
992 EXPORT_SYMBOL(__devm_request_region);
993
994 void __devm_release_region(struct device *dev, struct resource *parent,
995                            resource_size_t start, resource_size_t n)
996 {
997         struct region_devres match_data = { parent, start, n };
998
999         __release_region(parent, start, n);
1000         WARN_ON(devres_destroy(dev, devm_region_release, devm_region_match,
1001                                &match_data));
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL(__devm_release_region);
1004
1005 /*
1006  * Called from init/main.c to reserve IO ports.
1007  */
1008 #define MAXRESERVE 4
1009 static int __init reserve_setup(char *str)
1010 {
1011         static int reserved;
1012         static struct resource reserve[MAXRESERVE];
1013
1014         for (;;) {
1015                 unsigned int io_start, io_num;
1016                 int x = reserved;
1017
1018                 if (get_option (&str, &io_start) != 2)
1019                         break;
1020                 if (get_option (&str, &io_num)   == 0)
1021                         break;
1022                 if (x < MAXRESERVE) {
1023                         struct resource *res = reserve + x;
1024                         res->name = "reserved";
1025                         res->start = io_start;
1026                         res->end = io_start + io_num - 1;
1027                         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
1028                         res->child = NULL;
1029                         if (request_resource(res->start >= 0x10000 ? &iomem_resource : &ioport_resource, res) == 0)
1030                                 reserved = x+1;
1031                 }
1032         }
1033         return 1;
1034 }
1035
1036 __setup("reserve=", reserve_setup);
1037
1038 /*
1039  * Check if the requested addr and size spans more than any slot in the
1040  * iomem resource tree.
1041  */
1042 int iomem_map_sanity_check(resource_size_t addr, unsigned long size)
1043 {
1044         struct resource *p = &iomem_resource;
1045         int err = 0;
1046         loff_t l;
1047
1048         read_lock(&resource_lock);
1049         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
1050                 /*
1051                  * We can probably skip the resources without
1052                  * IORESOURCE_IO attribute?
1053                  */
1054                 if (p->start >= addr + size)
1055                         continue;
1056                 if (p->end < addr)
1057                         continue;
1058                 if (PFN_DOWN(p->start) <= PFN_DOWN(addr) &&
1059                     PFN_DOWN(p->end) >= PFN_DOWN(addr + size - 1))
1060                         continue;
1061                 /*
1062                  * if a resource is "BUSY", it's not a hardware resource
1063                  * but a driver mapping of such a resource; we don't want
1064                  * to warn for those; some drivers legitimately map only
1065                  * partial hardware resources. (example: vesafb)
1066                  */
1067                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY)
1068                         continue;
1069
1070                 printk(KERN_WARNING "resource map sanity check conflict: "
1071                        "0x%llx 0x%llx 0x%llx 0x%llx %s\n",
1072                        (unsigned long long)addr,
1073                        (unsigned long long)(addr + size - 1),
1074                        (unsigned long long)p->start,
1075                        (unsigned long long)p->end,
1076                        p->name);
1077                 err = -1;
1078                 break;
1079         }
1080         read_unlock(&resource_lock);
1081
1082         return err;
1083 }
1084
1085 #ifdef CONFIG_STRICT_DEVMEM
1086 static int strict_iomem_checks = 1;
1087 #else
1088 static int strict_iomem_checks;
1089 #endif
1090
1091 /*
1092  * check if an address is reserved in the iomem resource tree
1093  * returns 1 if reserved, 0 if not reserved.
1094  */
1095 int iomem_is_exclusive(u64 addr)
1096 {
1097         struct resource *p = &iomem_resource;
1098         int err = 0;
1099         loff_t l;
1100         int size = PAGE_SIZE;
1101
1102         if (!strict_iomem_checks)
1103                 return 0;
1104
1105         addr = addr & PAGE_MASK;
1106
1107         read_lock(&resource_lock);
1108         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
1109                 /*
1110                  * We can probably skip the resources without
1111                  * IORESOURCE_IO attribute?
1112                  */
1113                 if (p->start >= addr + size)
1114                         break;
1115                 if (p->end < addr)
1116                         continue;
1117                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY &&
1118                      p->flags & IORESOURCE_EXCLUSIVE) {
1119                         err = 1;
1120                         break;
1121                 }
1122         }
1123         read_unlock(&resource_lock);
1124
1125         return err;
1126 }
1127
1128 static int __init strict_iomem(char *str)
1129 {
1130         if (strstr(str, "relaxed"))
1131                 strict_iomem_checks = 0;
1132         if (strstr(str, "strict"))
1133                 strict_iomem_checks = 1;
1134         return 1;
1135 }
1136
1137 __setup("iomem=", strict_iomem);