drm: rip out dev->devname
[cascardo/linux.git] / drivers / gpu / drm / drm_stub.c
1 /**
2  * \file drm_stub.h
3  * Stub support
4  *
5  * \author Rickard E. (Rik) Faith <faith@valinux.com>
6  */
7
8 /*
9  * Created: Fri Jan 19 10:48:35 2001 by faith@acm.org
10  *
11  * Copyright 2001 VA Linux Systems, Inc., Sunnyvale, California.
12  * All Rights Reserved.
13  *
14  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
15  * copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
16  * to deal in the Software without restriction, including without limitation
17  * the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
18  * and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
19  * Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
20  *
21  * The above copyright notice and this permission notice (including the next
22  * paragraph) shall be included in all copies or substantial portions of the
23  * Software.
24  *
25  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
26  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
27  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
28  * PRECISION INSIGHT AND/OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR
29  * OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,
30  * ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
31  * DEALINGS IN THE SOFTWARE.
32  */
33
34 #include <linux/fs.h>
35 #include <linux/module.h>
36 #include <linux/moduleparam.h>
37 #include <linux/mount.h>
38 #include <linux/slab.h>
39 #include <drm/drmP.h>
40 #include <drm/drm_core.h>
41
42 unsigned int drm_debug = 0;     /* 1 to enable debug output */
43 EXPORT_SYMBOL(drm_debug);
44
45 unsigned int drm_rnodes = 0;    /* 1 to enable experimental render nodes API */
46 EXPORT_SYMBOL(drm_rnodes);
47
48 /* 1 to allow user space to request universal planes (experimental) */
49 unsigned int drm_universal_planes = 0;
50 EXPORT_SYMBOL(drm_universal_planes);
51
52 unsigned int drm_vblank_offdelay = 5000;    /* Default to 5000 msecs. */
53 EXPORT_SYMBOL(drm_vblank_offdelay);
54
55 unsigned int drm_timestamp_precision = 20;  /* Default to 20 usecs. */
56 EXPORT_SYMBOL(drm_timestamp_precision);
57
58 /*
59  * Default to use monotonic timestamps for wait-for-vblank and page-flip
60  * complete events.
61  */
62 unsigned int drm_timestamp_monotonic = 1;
63
64 MODULE_AUTHOR(CORE_AUTHOR);
65 MODULE_DESCRIPTION(CORE_DESC);
66 MODULE_LICENSE("GPL and additional rights");
67 MODULE_PARM_DESC(debug, "Enable debug output");
68 MODULE_PARM_DESC(rnodes, "Enable experimental render nodes API");
69 MODULE_PARM_DESC(vblankoffdelay, "Delay until vblank irq auto-disable [msecs]");
70 MODULE_PARM_DESC(timestamp_precision_usec, "Max. error on timestamps [usecs]");
71 MODULE_PARM_DESC(timestamp_monotonic, "Use monotonic timestamps");
72
73 module_param_named(debug, drm_debug, int, 0600);
74 module_param_named(rnodes, drm_rnodes, int, 0600);
75 module_param_named(universal_planes, drm_universal_planes, int, 0600);
76 module_param_named(vblankoffdelay, drm_vblank_offdelay, int, 0600);
77 module_param_named(timestamp_precision_usec, drm_timestamp_precision, int, 0600);
78 module_param_named(timestamp_monotonic, drm_timestamp_monotonic, int, 0600);
79
80 static DEFINE_SPINLOCK(drm_minor_lock);
81 struct idr drm_minors_idr;
82
83 struct class *drm_class;
84 struct dentry *drm_debugfs_root;
85
86 int drm_err(const char *func, const char *format, ...)
87 {
88         struct va_format vaf;
89         va_list args;
90         int r;
91
92         va_start(args, format);
93
94         vaf.fmt = format;
95         vaf.va = &args;
96
97         r = printk(KERN_ERR "[" DRM_NAME ":%s] *ERROR* %pV", func, &vaf);
98
99         va_end(args);
100
101         return r;
102 }
103 EXPORT_SYMBOL(drm_err);
104
105 void drm_ut_debug_printk(const char *function_name, const char *format, ...)
106 {
107         struct va_format vaf;
108         va_list args;
109
110         va_start(args, format);
111         vaf.fmt = format;
112         vaf.va = &args;
113
114         printk(KERN_DEBUG "[" DRM_NAME ":%s] %pV", function_name, &vaf);
115
116         va_end(args);
117 }
118 EXPORT_SYMBOL(drm_ut_debug_printk);
119
120 struct drm_master *drm_master_create(struct drm_minor *minor)
121 {
122         struct drm_master *master;
123
124         master = kzalloc(sizeof(*master), GFP_KERNEL);
125         if (!master)
126                 return NULL;
127
128         kref_init(&master->refcount);
129         spin_lock_init(&master->lock.spinlock);
130         init_waitqueue_head(&master->lock.lock_queue);
131         drm_ht_create(&master->magiclist, DRM_MAGIC_HASH_ORDER);
132         INIT_LIST_HEAD(&master->magicfree);
133         master->minor = minor;
134
135         return master;
136 }
137
138 struct drm_master *drm_master_get(struct drm_master *master)
139 {
140         kref_get(&master->refcount);
141         return master;
142 }
143 EXPORT_SYMBOL(drm_master_get);
144
145 static void drm_master_destroy(struct kref *kref)
146 {
147         struct drm_master *master = container_of(kref, struct drm_master, refcount);
148         struct drm_magic_entry *pt, *next;
149         struct drm_device *dev = master->minor->dev;
150         struct drm_map_list *r_list, *list_temp;
151
152         mutex_lock(&dev->struct_mutex);
153         if (dev->driver->master_destroy)
154                 dev->driver->master_destroy(dev, master);
155
156         list_for_each_entry_safe(r_list, list_temp, &dev->maplist, head) {
157                 if (r_list->master == master) {
158                         drm_rmmap_locked(dev, r_list->map);
159                         r_list = NULL;
160                 }
161         }
162
163         if (master->unique) {
164                 kfree(master->unique);
165                 master->unique = NULL;
166                 master->unique_len = 0;
167         }
168
169         list_for_each_entry_safe(pt, next, &master->magicfree, head) {
170                 list_del(&pt->head);
171                 drm_ht_remove_item(&master->magiclist, &pt->hash_item);
172                 kfree(pt);
173         }
174
175         drm_ht_remove(&master->magiclist);
176
177         mutex_unlock(&dev->struct_mutex);
178         kfree(master);
179 }
180
181 void drm_master_put(struct drm_master **master)
182 {
183         kref_put(&(*master)->refcount, drm_master_destroy);
184         *master = NULL;
185 }
186 EXPORT_SYMBOL(drm_master_put);
187
188 int drm_setmaster_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
189                         struct drm_file *file_priv)
190 {
191         int ret = 0;
192
193         mutex_lock(&dev->master_mutex);
194         if (file_priv->is_master)
195                 goto out_unlock;
196
197         if (file_priv->minor->master) {
198                 ret = -EINVAL;
199                 goto out_unlock;
200         }
201
202         if (!file_priv->master) {
203                 ret = -EINVAL;
204                 goto out_unlock;
205         }
206
207         file_priv->minor->master = drm_master_get(file_priv->master);
208         file_priv->is_master = 1;
209         if (dev->driver->master_set) {
210                 ret = dev->driver->master_set(dev, file_priv, false);
211                 if (unlikely(ret != 0)) {
212                         file_priv->is_master = 0;
213                         drm_master_put(&file_priv->minor->master);
214                 }
215         }
216
217 out_unlock:
218         mutex_unlock(&dev->master_mutex);
219         return ret;
220 }
221
222 int drm_dropmaster_ioctl(struct drm_device *dev, void *data,
223                          struct drm_file *file_priv)
224 {
225         int ret = -EINVAL;
226
227         mutex_lock(&dev->master_mutex);
228         if (!file_priv->is_master)
229                 goto out_unlock;
230
231         if (!file_priv->minor->master)
232                 goto out_unlock;
233
234         ret = 0;
235         if (dev->driver->master_drop)
236                 dev->driver->master_drop(dev, file_priv, false);
237         drm_master_put(&file_priv->minor->master);
238         file_priv->is_master = 0;
239
240 out_unlock:
241         mutex_unlock(&dev->master_mutex);
242         return ret;
243 }
244
245 /*
246  * DRM Minors
247  * A DRM device can provide several char-dev interfaces on the DRM-Major. Each
248  * of them is represented by a drm_minor object. Depending on the capabilities
249  * of the device-driver, different interfaces are registered.
250  *
251  * Minors can be accessed via dev->$minor_name. This pointer is either
252  * NULL or a valid drm_minor pointer and stays valid as long as the device is
253  * valid. This means, DRM minors have the same life-time as the underlying
254  * device. However, this doesn't mean that the minor is active. Minors are
255  * registered and unregistered dynamically according to device-state.
256  */
257
258 static struct drm_minor **drm_minor_get_slot(struct drm_device *dev,
259                                              unsigned int type)
260 {
261         switch (type) {
262         case DRM_MINOR_LEGACY:
263                 return &dev->primary;
264         case DRM_MINOR_RENDER:
265                 return &dev->render;
266         case DRM_MINOR_CONTROL:
267                 return &dev->control;
268         default:
269                 return NULL;
270         }
271 }
272
273 static int drm_minor_alloc(struct drm_device *dev, unsigned int type)
274 {
275         struct drm_minor *minor;
276
277         minor = kzalloc(sizeof(*minor), GFP_KERNEL);
278         if (!minor)
279                 return -ENOMEM;
280
281         minor->type = type;
282         minor->dev = dev;
283
284         *drm_minor_get_slot(dev, type) = minor;
285         return 0;
286 }
287
288 static void drm_minor_free(struct drm_device *dev, unsigned int type)
289 {
290         struct drm_minor **slot;
291
292         slot = drm_minor_get_slot(dev, type);
293         if (*slot) {
294                 kfree(*slot);
295                 *slot = NULL;
296         }
297 }
298
299 static int drm_minor_register(struct drm_device *dev, unsigned int type)
300 {
301         struct drm_minor *new_minor;
302         unsigned long flags;
303         int ret;
304         int minor_id;
305
306         DRM_DEBUG("\n");
307
308         new_minor = *drm_minor_get_slot(dev, type);
309         if (!new_minor)
310                 return 0;
311
312         idr_preload(GFP_KERNEL);
313         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
314         minor_id = idr_alloc(&drm_minors_idr,
315                              NULL,
316                              64 * type,
317                              64 * (type + 1),
318                              GFP_NOWAIT);
319         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
320         idr_preload_end();
321
322         if (minor_id < 0)
323                 return minor_id;
324
325         new_minor->index = minor_id;
326
327         ret = drm_debugfs_init(new_minor, minor_id, drm_debugfs_root);
328         if (ret) {
329                 DRM_ERROR("DRM: Failed to initialize /sys/kernel/debug/dri.\n");
330                 goto err_id;
331         }
332
333         ret = drm_sysfs_device_add(new_minor);
334         if (ret) {
335                 DRM_ERROR("DRM: Error sysfs_device_add.\n");
336                 goto err_debugfs;
337         }
338
339         /* replace NULL with @minor so lookups will succeed from now on */
340         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
341         idr_replace(&drm_minors_idr, new_minor, new_minor->index);
342         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
343
344         DRM_DEBUG("new minor assigned %d\n", minor_id);
345         return 0;
346
347 err_debugfs:
348         drm_debugfs_cleanup(new_minor);
349 err_id:
350         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
351         idr_remove(&drm_minors_idr, minor_id);
352         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
353         new_minor->index = 0;
354         return ret;
355 }
356
357 static void drm_minor_unregister(struct drm_device *dev, unsigned int type)
358 {
359         struct drm_minor *minor;
360         unsigned long flags;
361
362         minor = *drm_minor_get_slot(dev, type);
363         if (!minor || !minor->kdev)
364                 return;
365
366         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
367         idr_remove(&drm_minors_idr, minor->index);
368         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
369         minor->index = 0;
370
371         drm_debugfs_cleanup(minor);
372         drm_sysfs_device_remove(minor);
373 }
374
375 /**
376  * drm_minor_acquire - Acquire a DRM minor
377  * @minor_id: Minor ID of the DRM-minor
378  *
379  * Looks up the given minor-ID and returns the respective DRM-minor object. The
380  * refence-count of the underlying device is increased so you must release this
381  * object with drm_minor_release().
382  *
383  * As long as you hold this minor, it is guaranteed that the object and the
384  * minor->dev pointer will stay valid! However, the device may get unplugged and
385  * unregistered while you hold the minor.
386  *
387  * Returns:
388  * Pointer to minor-object with increased device-refcount, or PTR_ERR on
389  * failure.
390  */
391 struct drm_minor *drm_minor_acquire(unsigned int minor_id)
392 {
393         struct drm_minor *minor;
394         unsigned long flags;
395
396         spin_lock_irqsave(&drm_minor_lock, flags);
397         minor = idr_find(&drm_minors_idr, minor_id);
398         if (minor)
399                 drm_dev_ref(minor->dev);
400         spin_unlock_irqrestore(&drm_minor_lock, flags);
401
402         if (!minor) {
403                 return ERR_PTR(-ENODEV);
404         } else if (drm_device_is_unplugged(minor->dev)) {
405                 drm_dev_unref(minor->dev);
406                 return ERR_PTR(-ENODEV);
407         }
408
409         return minor;
410 }
411
412 /**
413  * drm_minor_release - Release DRM minor
414  * @minor: Pointer to DRM minor object
415  *
416  * Release a minor that was previously acquired via drm_minor_acquire().
417  */
418 void drm_minor_release(struct drm_minor *minor)
419 {
420         drm_dev_unref(minor->dev);
421 }
422
423 /**
424  * Called via drm_exit() at module unload time or when pci device is
425  * unplugged.
426  *
427  * Cleans up all DRM device, calling drm_lastclose().
428  *
429  */
430 void drm_put_dev(struct drm_device *dev)
431 {
432         DRM_DEBUG("\n");
433
434         if (!dev) {
435                 DRM_ERROR("cleanup called no dev\n");
436                 return;
437         }
438
439         drm_dev_unregister(dev);
440         drm_dev_unref(dev);
441 }
442 EXPORT_SYMBOL(drm_put_dev);
443
444 void drm_unplug_dev(struct drm_device *dev)
445 {
446         /* for a USB device */
447         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
448         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
449         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
450
451         mutex_lock(&drm_global_mutex);
452
453         drm_device_set_unplugged(dev);
454
455         if (dev->open_count == 0) {
456                 drm_put_dev(dev);
457         }
458         mutex_unlock(&drm_global_mutex);
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(drm_unplug_dev);
461
462 /*
463  * DRM internal mount
464  * We want to be able to allocate our own "struct address_space" to control
465  * memory-mappings in VRAM (or stolen RAM, ...). However, core MM does not allow
466  * stand-alone address_space objects, so we need an underlying inode. As there
467  * is no way to allocate an independent inode easily, we need a fake internal
468  * VFS mount-point.
469  *
470  * The drm_fs_inode_new() function allocates a new inode, drm_fs_inode_free()
471  * frees it again. You are allowed to use iget() and iput() to get references to
472  * the inode. But each drm_fs_inode_new() call must be paired with exactly one
473  * drm_fs_inode_free() call (which does not have to be the last iput()).
474  * We use drm_fs_inode_*() to manage our internal VFS mount-point and share it
475  * between multiple inode-users. You could, technically, call
476  * iget() + drm_fs_inode_free() directly after alloc and sometime later do an
477  * iput(), but this way you'd end up with a new vfsmount for each inode.
478  */
479
480 static int drm_fs_cnt;
481 static struct vfsmount *drm_fs_mnt;
482
483 static const struct dentry_operations drm_fs_dops = {
484         .d_dname        = simple_dname,
485 };
486
487 static const struct super_operations drm_fs_sops = {
488         .statfs         = simple_statfs,
489 };
490
491 static struct dentry *drm_fs_mount(struct file_system_type *fs_type, int flags,
492                                    const char *dev_name, void *data)
493 {
494         return mount_pseudo(fs_type,
495                             "drm:",
496                             &drm_fs_sops,
497                             &drm_fs_dops,
498                             0x010203ff);
499 }
500
501 static struct file_system_type drm_fs_type = {
502         .name           = "drm",
503         .owner          = THIS_MODULE,
504         .mount          = drm_fs_mount,
505         .kill_sb        = kill_anon_super,
506 };
507
508 static struct inode *drm_fs_inode_new(void)
509 {
510         struct inode *inode;
511         int r;
512
513         r = simple_pin_fs(&drm_fs_type, &drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
514         if (r < 0) {
515                 DRM_ERROR("Cannot mount pseudo fs: %d\n", r);
516                 return ERR_PTR(r);
517         }
518
519         inode = alloc_anon_inode(drm_fs_mnt->mnt_sb);
520         if (IS_ERR(inode))
521                 simple_release_fs(&drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
522
523         return inode;
524 }
525
526 static void drm_fs_inode_free(struct inode *inode)
527 {
528         if (inode) {
529                 iput(inode);
530                 simple_release_fs(&drm_fs_mnt, &drm_fs_cnt);
531         }
532 }
533
534 /**
535  * drm_dev_alloc - Allocate new drm device
536  * @driver: DRM driver to allocate device for
537  * @parent: Parent device object
538  *
539  * Allocate and initialize a new DRM device. No device registration is done.
540  * Call drm_dev_register() to advertice the device to user space and register it
541  * with other core subsystems.
542  *
543  * The initial ref-count of the object is 1. Use drm_dev_ref() and
544  * drm_dev_unref() to take and drop further ref-counts.
545  *
546  * RETURNS:
547  * Pointer to new DRM device, or NULL if out of memory.
548  */
549 struct drm_device *drm_dev_alloc(struct drm_driver *driver,
550                                  struct device *parent)
551 {
552         struct drm_device *dev;
553         int ret;
554
555         dev = kzalloc(sizeof(*dev), GFP_KERNEL);
556         if (!dev)
557                 return NULL;
558
559         kref_init(&dev->ref);
560         dev->dev = parent;
561         dev->driver = driver;
562
563         INIT_LIST_HEAD(&dev->filelist);
564         INIT_LIST_HEAD(&dev->ctxlist);
565         INIT_LIST_HEAD(&dev->vmalist);
566         INIT_LIST_HEAD(&dev->maplist);
567         INIT_LIST_HEAD(&dev->vblank_event_list);
568
569         spin_lock_init(&dev->buf_lock);
570         spin_lock_init(&dev->event_lock);
571         mutex_init(&dev->struct_mutex);
572         mutex_init(&dev->ctxlist_mutex);
573         mutex_init(&dev->master_mutex);
574
575         dev->anon_inode = drm_fs_inode_new();
576         if (IS_ERR(dev->anon_inode)) {
577                 ret = PTR_ERR(dev->anon_inode);
578                 DRM_ERROR("Cannot allocate anonymous inode: %d\n", ret);
579                 goto err_free;
580         }
581
582         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET)) {
583                 ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
584                 if (ret)
585                         goto err_minors;
586         }
587
588         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_RENDER) && drm_rnodes) {
589                 ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_RENDER);
590                 if (ret)
591                         goto err_minors;
592         }
593
594         ret = drm_minor_alloc(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
595         if (ret)
596                 goto err_minors;
597
598         if (drm_ht_create(&dev->map_hash, 12))
599                 goto err_minors;
600
601         ret = drm_ctxbitmap_init(dev);
602         if (ret) {
603                 DRM_ERROR("Cannot allocate memory for context bitmap.\n");
604                 goto err_ht;
605         }
606
607         if (driver->driver_features & DRIVER_GEM) {
608                 ret = drm_gem_init(dev);
609                 if (ret) {
610                         DRM_ERROR("Cannot initialize graphics execution manager (GEM)\n");
611                         goto err_ctxbitmap;
612                 }
613         }
614
615         return dev;
616
617 err_ctxbitmap:
618         drm_ctxbitmap_cleanup(dev);
619 err_ht:
620         drm_ht_remove(&dev->map_hash);
621 err_minors:
622         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
623         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_RENDER);
624         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
625         drm_fs_inode_free(dev->anon_inode);
626 err_free:
627         mutex_destroy(&dev->master_mutex);
628         kfree(dev);
629         return NULL;
630 }
631 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_alloc);
632
633 static void drm_dev_release(struct kref *ref)
634 {
635         struct drm_device *dev = container_of(ref, struct drm_device, ref);
636
637         if (dev->driver->driver_features & DRIVER_GEM)
638                 drm_gem_destroy(dev);
639
640         drm_ctxbitmap_cleanup(dev);
641         drm_ht_remove(&dev->map_hash);
642         drm_fs_inode_free(dev->anon_inode);
643
644         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
645         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_RENDER);
646         drm_minor_free(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
647
648         mutex_destroy(&dev->master_mutex);
649         kfree(dev);
650 }
651
652 /**
653  * drm_dev_ref - Take reference of a DRM device
654  * @dev: device to take reference of or NULL
655  *
656  * This increases the ref-count of @dev by one. You *must* already own a
657  * reference when calling this. Use drm_dev_unref() to drop this reference
658  * again.
659  *
660  * This function never fails. However, this function does not provide *any*
661  * guarantee whether the device is alive or running. It only provides a
662  * reference to the object and the memory associated with it.
663  */
664 void drm_dev_ref(struct drm_device *dev)
665 {
666         if (dev)
667                 kref_get(&dev->ref);
668 }
669 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_ref);
670
671 /**
672  * drm_dev_unref - Drop reference of a DRM device
673  * @dev: device to drop reference of or NULL
674  *
675  * This decreases the ref-count of @dev by one. The device is destroyed if the
676  * ref-count drops to zero.
677  */
678 void drm_dev_unref(struct drm_device *dev)
679 {
680         if (dev)
681                 kref_put(&dev->ref, drm_dev_release);
682 }
683 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_unref);
684
685 /**
686  * drm_dev_register - Register DRM device
687  * @dev: Device to register
688  *
689  * Register the DRM device @dev with the system, advertise device to user-space
690  * and start normal device operation. @dev must be allocated via drm_dev_alloc()
691  * previously.
692  *
693  * Never call this twice on any device!
694  *
695  * RETURNS:
696  * 0 on success, negative error code on failure.
697  */
698 int drm_dev_register(struct drm_device *dev, unsigned long flags)
699 {
700         int ret;
701
702         mutex_lock(&drm_global_mutex);
703
704         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
705         if (ret)
706                 goto err_minors;
707
708         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_RENDER);
709         if (ret)
710                 goto err_minors;
711
712         ret = drm_minor_register(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
713         if (ret)
714                 goto err_minors;
715
716         if (dev->driver->load) {
717                 ret = dev->driver->load(dev, flags);
718                 if (ret)
719                         goto err_minors;
720         }
721
722         /* setup grouping for legacy outputs */
723         if (drm_core_check_feature(dev, DRIVER_MODESET)) {
724                 ret = drm_mode_group_init_legacy_group(dev,
725                                 &dev->primary->mode_group);
726                 if (ret)
727                         goto err_unload;
728         }
729
730         ret = 0;
731         goto out_unlock;
732
733 err_unload:
734         if (dev->driver->unload)
735                 dev->driver->unload(dev);
736 err_minors:
737         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
738         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
739         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
740 out_unlock:
741         mutex_unlock(&drm_global_mutex);
742         return ret;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_register);
745
746 /**
747  * drm_dev_unregister - Unregister DRM device
748  * @dev: Device to unregister
749  *
750  * Unregister the DRM device from the system. This does the reverse of
751  * drm_dev_register() but does not deallocate the device. The caller must call
752  * drm_dev_unref() to drop their final reference.
753  */
754 void drm_dev_unregister(struct drm_device *dev)
755 {
756         struct drm_map_list *r_list, *list_temp;
757
758         drm_lastclose(dev);
759
760         if (dev->driver->unload)
761                 dev->driver->unload(dev);
762
763         if (dev->agp)
764                 drm_pci_agp_destroy(dev);
765
766         drm_vblank_cleanup(dev);
767
768         list_for_each_entry_safe(r_list, list_temp, &dev->maplist, head)
769                 drm_rmmap(dev, r_list->map);
770
771         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_LEGACY);
772         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_RENDER);
773         drm_minor_unregister(dev, DRM_MINOR_CONTROL);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(drm_dev_unregister);