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