driver core: Make Kconfig text for DEBUG_TEST_DRIVER_REMOVE stronger
[cascardo/linux.git] / drivers / tty / serial / serial_core.c
1 /*
2  *  Driver core for serial ports
3  *
4  *  Based on drivers/char/serial.c, by Linus Torvalds, Theodore Ts'o.
5  *
6  *  Copyright 1999 ARM Limited
7  *  Copyright (C) 2000-2001 Deep Blue Solutions Ltd.
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
15  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
17  * GNU General Public License for more details.
18  *
19  * You should have received a copy of the GNU General Public License
20  * along with this program; if not, write to the Free Software
21  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
22  */
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/tty.h>
25 #include <linux/tty_flip.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/init.h>
28 #include <linux/console.h>
29 #include <linux/of.h>
30 #include <linux/proc_fs.h>
31 #include <linux/seq_file.h>
32 #include <linux/device.h>
33 #include <linux/serial.h> /* for serial_state and serial_icounter_struct */
34 #include <linux/serial_core.h>
35 #include <linux/delay.h>
36 #include <linux/mutex.h>
37
38 #include <asm/irq.h>
39 #include <asm/uaccess.h>
40
41 /*
42  * This is used to lock changes in serial line configuration.
43  */
44 static DEFINE_MUTEX(port_mutex);
45
46 /*
47  * lockdep: port->lock is initialized in two places, but we
48  *          want only one lock-class:
49  */
50 static struct lock_class_key port_lock_key;
51
52 #define HIGH_BITS_OFFSET        ((sizeof(long)-sizeof(int))*8)
53
54 static void uart_change_speed(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state,
55                                         struct ktermios *old_termios);
56 static void uart_wait_until_sent(struct tty_struct *tty, int timeout);
57 static void uart_change_pm(struct uart_state *state,
58                            enum uart_pm_state pm_state);
59
60 static void uart_port_shutdown(struct tty_port *port);
61
62 static int uart_dcd_enabled(struct uart_port *uport)
63 {
64         return !!(uport->status & UPSTAT_DCD_ENABLE);
65 }
66
67 static inline struct uart_port *uart_port_ref(struct uart_state *state)
68 {
69         if (atomic_add_unless(&state->refcount, 1, 0))
70                 return state->uart_port;
71         return NULL;
72 }
73
74 static inline void uart_port_deref(struct uart_port *uport)
75 {
76         if (uport && atomic_dec_and_test(&uport->state->refcount))
77                 wake_up(&uport->state->remove_wait);
78 }
79
80 #define uart_port_lock(state, flags)                                    \
81         ({                                                              \
82                 struct uart_port *__uport = uart_port_ref(state);       \
83                 if (__uport)                                            \
84                         spin_lock_irqsave(&__uport->lock, flags);       \
85                 __uport;                                                \
86         })
87
88 #define uart_port_unlock(uport, flags)                                  \
89         ({                                                              \
90                 struct uart_port *__uport = uport;                      \
91                 if (__uport)                                            \
92                         spin_unlock_irqrestore(&__uport->lock, flags);  \
93                 uart_port_deref(__uport);                               \
94         })
95
96 static inline struct uart_port *uart_port_check(struct uart_state *state)
97 {
98         lockdep_assert_held(&state->port.mutex);
99         return state->uart_port;
100 }
101
102 /*
103  * This routine is used by the interrupt handler to schedule processing in
104  * the software interrupt portion of the driver.
105  */
106 void uart_write_wakeup(struct uart_port *port)
107 {
108         struct uart_state *state = port->state;
109         /*
110          * This means you called this function _after_ the port was
111          * closed.  No cookie for you.
112          */
113         BUG_ON(!state);
114         tty_wakeup(state->port.tty);
115 }
116
117 static void uart_stop(struct tty_struct *tty)
118 {
119         struct uart_state *state = tty->driver_data;
120         struct uart_port *port;
121         unsigned long flags;
122
123         port = uart_port_lock(state, flags);
124         if (port)
125                 port->ops->stop_tx(port);
126         uart_port_unlock(port, flags);
127 }
128
129 static void __uart_start(struct tty_struct *tty)
130 {
131         struct uart_state *state = tty->driver_data;
132         struct uart_port *port = state->uart_port;
133
134         if (port && !uart_tx_stopped(port))
135                 port->ops->start_tx(port);
136 }
137
138 static void uart_start(struct tty_struct *tty)
139 {
140         struct uart_state *state = tty->driver_data;
141         struct uart_port *port;
142         unsigned long flags;
143
144         port = uart_port_lock(state, flags);
145         __uart_start(tty);
146         uart_port_unlock(port, flags);
147 }
148
149 static void
150 uart_update_mctrl(struct uart_port *port, unsigned int set, unsigned int clear)
151 {
152         unsigned long flags;
153         unsigned int old;
154
155         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
156         old = port->mctrl;
157         port->mctrl = (old & ~clear) | set;
158         if (old != port->mctrl)
159                 port->ops->set_mctrl(port, port->mctrl);
160         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
161 }
162
163 #define uart_set_mctrl(port, set)       uart_update_mctrl(port, set, 0)
164 #define uart_clear_mctrl(port, clear)   uart_update_mctrl(port, 0, clear)
165
166 /*
167  * Startup the port.  This will be called once per open.  All calls
168  * will be serialised by the per-port mutex.
169  */
170 static int uart_port_startup(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state,
171                 int init_hw)
172 {
173         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
174         unsigned long page;
175         int retval = 0;
176
177         if (uport->type == PORT_UNKNOWN)
178                 return 1;
179
180         /*
181          * Make sure the device is in D0 state.
182          */
183         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_ON);
184
185         /*
186          * Initialise and allocate the transmit and temporary
187          * buffer.
188          */
189         if (!state->xmit.buf) {
190                 /* This is protected by the per port mutex */
191                 page = get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
192                 if (!page)
193                         return -ENOMEM;
194
195                 state->xmit.buf = (unsigned char *) page;
196                 uart_circ_clear(&state->xmit);
197         }
198
199         retval = uport->ops->startup(uport);
200         if (retval == 0) {
201                 if (uart_console(uport) && uport->cons->cflag) {
202                         tty->termios.c_cflag = uport->cons->cflag;
203                         uport->cons->cflag = 0;
204                 }
205                 /*
206                  * Initialise the hardware port settings.
207                  */
208                 uart_change_speed(tty, state, NULL);
209
210                 /*
211                  * Setup the RTS and DTR signals once the
212                  * port is open and ready to respond.
213                  */
214                 if (init_hw && C_BAUD(tty))
215                         uart_set_mctrl(uport, TIOCM_RTS | TIOCM_DTR);
216         }
217
218         /*
219          * This is to allow setserial on this port. People may want to set
220          * port/irq/type and then reconfigure the port properly if it failed
221          * now.
222          */
223         if (retval && capable(CAP_SYS_ADMIN))
224                 return 1;
225
226         return retval;
227 }
228
229 static int uart_startup(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state,
230                 int init_hw)
231 {
232         struct tty_port *port = &state->port;
233         int retval;
234
235         if (tty_port_initialized(port))
236                 return 0;
237
238         retval = uart_port_startup(tty, state, init_hw);
239         if (retval)
240                 set_bit(TTY_IO_ERROR, &tty->flags);
241
242         return retval;
243 }
244
245 /*
246  * This routine will shutdown a serial port; interrupts are disabled, and
247  * DTR is dropped if the hangup on close termio flag is on.  Calls to
248  * uart_shutdown are serialised by the per-port semaphore.
249  *
250  * uport == NULL if uart_port has already been removed
251  */
252 static void uart_shutdown(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state)
253 {
254         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
255         struct tty_port *port = &state->port;
256
257         /*
258          * Set the TTY IO error marker
259          */
260         if (tty)
261                 set_bit(TTY_IO_ERROR, &tty->flags);
262
263         if (tty_port_initialized(port)) {
264                 tty_port_set_initialized(port, 0);
265
266                 /*
267                  * Turn off DTR and RTS early.
268                  */
269                 if (uport && uart_console(uport) && tty)
270                         uport->cons->cflag = tty->termios.c_cflag;
271
272                 if (!tty || C_HUPCL(tty))
273                         uart_clear_mctrl(uport, TIOCM_DTR | TIOCM_RTS);
274
275                 uart_port_shutdown(port);
276         }
277
278         /*
279          * It's possible for shutdown to be called after suspend if we get
280          * a DCD drop (hangup) at just the right time.  Clear suspended bit so
281          * we don't try to resume a port that has been shutdown.
282          */
283         tty_port_set_suspended(port, 0);
284
285         /*
286          * Free the transmit buffer page.
287          */
288         if (state->xmit.buf) {
289                 free_page((unsigned long)state->xmit.buf);
290                 state->xmit.buf = NULL;
291         }
292 }
293
294 /**
295  *      uart_update_timeout - update per-port FIFO timeout.
296  *      @port:  uart_port structure describing the port
297  *      @cflag: termios cflag value
298  *      @baud:  speed of the port
299  *
300  *      Set the port FIFO timeout value.  The @cflag value should
301  *      reflect the actual hardware settings.
302  */
303 void
304 uart_update_timeout(struct uart_port *port, unsigned int cflag,
305                     unsigned int baud)
306 {
307         unsigned int bits;
308
309         /* byte size and parity */
310         switch (cflag & CSIZE) {
311         case CS5:
312                 bits = 7;
313                 break;
314         case CS6:
315                 bits = 8;
316                 break;
317         case CS7:
318                 bits = 9;
319                 break;
320         default:
321                 bits = 10;
322                 break; /* CS8 */
323         }
324
325         if (cflag & CSTOPB)
326                 bits++;
327         if (cflag & PARENB)
328                 bits++;
329
330         /*
331          * The total number of bits to be transmitted in the fifo.
332          */
333         bits = bits * port->fifosize;
334
335         /*
336          * Figure the timeout to send the above number of bits.
337          * Add .02 seconds of slop
338          */
339         port->timeout = (HZ * bits) / baud + HZ/50;
340 }
341
342 EXPORT_SYMBOL(uart_update_timeout);
343
344 /**
345  *      uart_get_baud_rate - return baud rate for a particular port
346  *      @port: uart_port structure describing the port in question.
347  *      @termios: desired termios settings.
348  *      @old: old termios (or NULL)
349  *      @min: minimum acceptable baud rate
350  *      @max: maximum acceptable baud rate
351  *
352  *      Decode the termios structure into a numeric baud rate,
353  *      taking account of the magic 38400 baud rate (with spd_*
354  *      flags), and mapping the %B0 rate to 9600 baud.
355  *
356  *      If the new baud rate is invalid, try the old termios setting.
357  *      If it's still invalid, we try 9600 baud.
358  *
359  *      Update the @termios structure to reflect the baud rate
360  *      we're actually going to be using. Don't do this for the case
361  *      where B0 is requested ("hang up").
362  */
363 unsigned int
364 uart_get_baud_rate(struct uart_port *port, struct ktermios *termios,
365                    struct ktermios *old, unsigned int min, unsigned int max)
366 {
367         unsigned int try;
368         unsigned int baud;
369         unsigned int altbaud;
370         int hung_up = 0;
371         upf_t flags = port->flags & UPF_SPD_MASK;
372
373         switch (flags) {
374         case UPF_SPD_HI:
375                 altbaud = 57600;
376                 break;
377         case UPF_SPD_VHI:
378                 altbaud = 115200;
379                 break;
380         case UPF_SPD_SHI:
381                 altbaud = 230400;
382                 break;
383         case UPF_SPD_WARP:
384                 altbaud = 460800;
385                 break;
386         default:
387                 altbaud = 38400;
388                 break;
389         }
390
391         for (try = 0; try < 2; try++) {
392                 baud = tty_termios_baud_rate(termios);
393
394                 /*
395                  * The spd_hi, spd_vhi, spd_shi, spd_warp kludge...
396                  * Die! Die! Die!
397                  */
398                 if (try == 0 && baud == 38400)
399                         baud = altbaud;
400
401                 /*
402                  * Special case: B0 rate.
403                  */
404                 if (baud == 0) {
405                         hung_up = 1;
406                         baud = 9600;
407                 }
408
409                 if (baud >= min && baud <= max)
410                         return baud;
411
412                 /*
413                  * Oops, the quotient was zero.  Try again with
414                  * the old baud rate if possible.
415                  */
416                 termios->c_cflag &= ~CBAUD;
417                 if (old) {
418                         baud = tty_termios_baud_rate(old);
419                         if (!hung_up)
420                                 tty_termios_encode_baud_rate(termios,
421                                                                 baud, baud);
422                         old = NULL;
423                         continue;
424                 }
425
426                 /*
427                  * As a last resort, if the range cannot be met then clip to
428                  * the nearest chip supported rate.
429                  */
430                 if (!hung_up) {
431                         if (baud <= min)
432                                 tty_termios_encode_baud_rate(termios,
433                                                         min + 1, min + 1);
434                         else
435                                 tty_termios_encode_baud_rate(termios,
436                                                         max - 1, max - 1);
437                 }
438         }
439         /* Should never happen */
440         WARN_ON(1);
441         return 0;
442 }
443
444 EXPORT_SYMBOL(uart_get_baud_rate);
445
446 /**
447  *      uart_get_divisor - return uart clock divisor
448  *      @port: uart_port structure describing the port.
449  *      @baud: desired baud rate
450  *
451  *      Calculate the uart clock divisor for the port.
452  */
453 unsigned int
454 uart_get_divisor(struct uart_port *port, unsigned int baud)
455 {
456         unsigned int quot;
457
458         /*
459          * Old custom speed handling.
460          */
461         if (baud == 38400 && (port->flags & UPF_SPD_MASK) == UPF_SPD_CUST)
462                 quot = port->custom_divisor;
463         else
464                 quot = DIV_ROUND_CLOSEST(port->uartclk, 16 * baud);
465
466         return quot;
467 }
468
469 EXPORT_SYMBOL(uart_get_divisor);
470
471 /* Caller holds port mutex */
472 static void uart_change_speed(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state,
473                                         struct ktermios *old_termios)
474 {
475         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
476         struct ktermios *termios;
477         int hw_stopped;
478
479         /*
480          * If we have no tty, termios, or the port does not exist,
481          * then we can't set the parameters for this port.
482          */
483         if (!tty || uport->type == PORT_UNKNOWN)
484                 return;
485
486         termios = &tty->termios;
487         uport->ops->set_termios(uport, termios, old_termios);
488
489         /*
490          * Set modem status enables based on termios cflag
491          */
492         spin_lock_irq(&uport->lock);
493         if (termios->c_cflag & CRTSCTS)
494                 uport->status |= UPSTAT_CTS_ENABLE;
495         else
496                 uport->status &= ~UPSTAT_CTS_ENABLE;
497
498         if (termios->c_cflag & CLOCAL)
499                 uport->status &= ~UPSTAT_DCD_ENABLE;
500         else
501                 uport->status |= UPSTAT_DCD_ENABLE;
502
503         /* reset sw-assisted CTS flow control based on (possibly) new mode */
504         hw_stopped = uport->hw_stopped;
505         uport->hw_stopped = uart_softcts_mode(uport) &&
506                                 !(uport->ops->get_mctrl(uport) & TIOCM_CTS);
507         if (uport->hw_stopped) {
508                 if (!hw_stopped)
509                         uport->ops->stop_tx(uport);
510         } else {
511                 if (hw_stopped)
512                         __uart_start(tty);
513         }
514         spin_unlock_irq(&uport->lock);
515 }
516
517 static int uart_put_char(struct tty_struct *tty, unsigned char c)
518 {
519         struct uart_state *state = tty->driver_data;
520         struct uart_port *port;
521         struct circ_buf *circ;
522         unsigned long flags;
523         int ret = 0;
524
525         circ = &state->xmit;
526         if (!circ->buf)
527                 return 0;
528
529         port = uart_port_lock(state, flags);
530         if (port && uart_circ_chars_free(circ) != 0) {
531                 circ->buf[circ->head] = c;
532                 circ->head = (circ->head + 1) & (UART_XMIT_SIZE - 1);
533                 ret = 1;
534         }
535         uart_port_unlock(port, flags);
536         return ret;
537 }
538
539 static void uart_flush_chars(struct tty_struct *tty)
540 {
541         uart_start(tty);
542 }
543
544 static int uart_write(struct tty_struct *tty,
545                                         const unsigned char *buf, int count)
546 {
547         struct uart_state *state = tty->driver_data;
548         struct uart_port *port;
549         struct circ_buf *circ;
550         unsigned long flags;
551         int c, ret = 0;
552
553         /*
554          * This means you called this function _after_ the port was
555          * closed.  No cookie for you.
556          */
557         if (!state) {
558                 WARN_ON(1);
559                 return -EL3HLT;
560         }
561
562         circ = &state->xmit;
563         if (!circ->buf)
564                 return 0;
565
566         port = uart_port_lock(state, flags);
567         while (port) {
568                 c = CIRC_SPACE_TO_END(circ->head, circ->tail, UART_XMIT_SIZE);
569                 if (count < c)
570                         c = count;
571                 if (c <= 0)
572                         break;
573                 memcpy(circ->buf + circ->head, buf, c);
574                 circ->head = (circ->head + c) & (UART_XMIT_SIZE - 1);
575                 buf += c;
576                 count -= c;
577                 ret += c;
578         }
579
580         __uart_start(tty);
581         uart_port_unlock(port, flags);
582         return ret;
583 }
584
585 static int uart_write_room(struct tty_struct *tty)
586 {
587         struct uart_state *state = tty->driver_data;
588         struct uart_port *port;
589         unsigned long flags;
590         int ret;
591
592         port = uart_port_lock(state, flags);
593         ret = uart_circ_chars_free(&state->xmit);
594         uart_port_unlock(port, flags);
595         return ret;
596 }
597
598 static int uart_chars_in_buffer(struct tty_struct *tty)
599 {
600         struct uart_state *state = tty->driver_data;
601         struct uart_port *port;
602         unsigned long flags;
603         int ret;
604
605         port = uart_port_lock(state, flags);
606         ret = uart_circ_chars_pending(&state->xmit);
607         uart_port_unlock(port, flags);
608         return ret;
609 }
610
611 static void uart_flush_buffer(struct tty_struct *tty)
612 {
613         struct uart_state *state = tty->driver_data;
614         struct uart_port *port;
615         unsigned long flags;
616
617         /*
618          * This means you called this function _after_ the port was
619          * closed.  No cookie for you.
620          */
621         if (!state) {
622                 WARN_ON(1);
623                 return;
624         }
625
626         pr_debug("uart_flush_buffer(%d) called\n", tty->index);
627
628         port = uart_port_lock(state, flags);
629         if (!port)
630                 return;
631         uart_circ_clear(&state->xmit);
632         if (port->ops->flush_buffer)
633                 port->ops->flush_buffer(port);
634         uart_port_unlock(port, flags);
635         tty_wakeup(tty);
636 }
637
638 /*
639  * This function is used to send a high-priority XON/XOFF character to
640  * the device
641  */
642 static void uart_send_xchar(struct tty_struct *tty, char ch)
643 {
644         struct uart_state *state = tty->driver_data;
645         struct uart_port *port;
646         unsigned long flags;
647
648         port = uart_port_ref(state);
649         if (!port)
650                 return;
651
652         if (port->ops->send_xchar)
653                 port->ops->send_xchar(port, ch);
654         else {
655                 spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
656                 port->x_char = ch;
657                 if (ch)
658                         port->ops->start_tx(port);
659                 spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
660         }
661         uart_port_deref(port);
662 }
663
664 static void uart_throttle(struct tty_struct *tty)
665 {
666         struct uart_state *state = tty->driver_data;
667         struct uart_port *port;
668         upstat_t mask = 0;
669
670         port = uart_port_ref(state);
671         if (!port)
672                 return;
673
674         if (I_IXOFF(tty))
675                 mask |= UPSTAT_AUTOXOFF;
676         if (C_CRTSCTS(tty))
677                 mask |= UPSTAT_AUTORTS;
678
679         if (port->status & mask) {
680                 port->ops->throttle(port);
681                 mask &= ~port->status;
682         }
683
684         if (mask & UPSTAT_AUTORTS)
685                 uart_clear_mctrl(port, TIOCM_RTS);
686
687         if (mask & UPSTAT_AUTOXOFF)
688                 uart_send_xchar(tty, STOP_CHAR(tty));
689
690         uart_port_deref(port);
691 }
692
693 static void uart_unthrottle(struct tty_struct *tty)
694 {
695         struct uart_state *state = tty->driver_data;
696         struct uart_port *port;
697         upstat_t mask = 0;
698
699         port = uart_port_ref(state);
700         if (!port)
701                 return;
702
703         if (I_IXOFF(tty))
704                 mask |= UPSTAT_AUTOXOFF;
705         if (C_CRTSCTS(tty))
706                 mask |= UPSTAT_AUTORTS;
707
708         if (port->status & mask) {
709                 port->ops->unthrottle(port);
710                 mask &= ~port->status;
711         }
712
713         if (mask & UPSTAT_AUTORTS)
714                 uart_set_mctrl(port, TIOCM_RTS);
715
716         if (mask & UPSTAT_AUTOXOFF)
717                 uart_send_xchar(tty, START_CHAR(tty));
718
719         uart_port_deref(port);
720 }
721
722 static int uart_get_info(struct tty_port *port, struct serial_struct *retinfo)
723 {
724         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
725         struct uart_port *uport;
726         int ret = -ENODEV;
727
728         memset(retinfo, 0, sizeof(*retinfo));
729
730         /*
731          * Ensure the state we copy is consistent and no hardware changes
732          * occur as we go
733          */
734         mutex_lock(&port->mutex);
735         uport = uart_port_check(state);
736         if (!uport)
737                 goto out;
738
739         retinfo->type       = uport->type;
740         retinfo->line       = uport->line;
741         retinfo->port       = uport->iobase;
742         if (HIGH_BITS_OFFSET)
743                 retinfo->port_high = (long) uport->iobase >> HIGH_BITS_OFFSET;
744         retinfo->irq                = uport->irq;
745         retinfo->flags      = uport->flags;
746         retinfo->xmit_fifo_size  = uport->fifosize;
747         retinfo->baud_base          = uport->uartclk / 16;
748         retinfo->close_delay        = jiffies_to_msecs(port->close_delay) / 10;
749         retinfo->closing_wait    = port->closing_wait == ASYNC_CLOSING_WAIT_NONE ?
750                                 ASYNC_CLOSING_WAIT_NONE :
751                                 jiffies_to_msecs(port->closing_wait) / 10;
752         retinfo->custom_divisor  = uport->custom_divisor;
753         retinfo->hub6       = uport->hub6;
754         retinfo->io_type         = uport->iotype;
755         retinfo->iomem_reg_shift = uport->regshift;
756         retinfo->iomem_base      = (void *)(unsigned long)uport->mapbase;
757
758         ret = 0;
759 out:
760         mutex_unlock(&port->mutex);
761         return ret;
762 }
763
764 static int uart_get_info_user(struct tty_port *port,
765                          struct serial_struct __user *retinfo)
766 {
767         struct serial_struct tmp;
768
769         if (uart_get_info(port, &tmp) < 0)
770                 return -EIO;
771
772         if (copy_to_user(retinfo, &tmp, sizeof(*retinfo)))
773                 return -EFAULT;
774         return 0;
775 }
776
777 static int uart_set_info(struct tty_struct *tty, struct tty_port *port,
778                          struct uart_state *state,
779                          struct serial_struct *new_info)
780 {
781         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
782         unsigned long new_port;
783         unsigned int change_irq, change_port, closing_wait;
784         unsigned int old_custom_divisor, close_delay;
785         upf_t old_flags, new_flags;
786         int retval = 0;
787
788         if (!uport)
789                 return -EIO;
790
791         new_port = new_info->port;
792         if (HIGH_BITS_OFFSET)
793                 new_port += (unsigned long) new_info->port_high << HIGH_BITS_OFFSET;
794
795         new_info->irq = irq_canonicalize(new_info->irq);
796         close_delay = msecs_to_jiffies(new_info->close_delay * 10);
797         closing_wait = new_info->closing_wait == ASYNC_CLOSING_WAIT_NONE ?
798                         ASYNC_CLOSING_WAIT_NONE :
799                         msecs_to_jiffies(new_info->closing_wait * 10);
800
801
802         change_irq  = !(uport->flags & UPF_FIXED_PORT)
803                 && new_info->irq != uport->irq;
804
805         /*
806          * Since changing the 'type' of the port changes its resource
807          * allocations, we should treat type changes the same as
808          * IO port changes.
809          */
810         change_port = !(uport->flags & UPF_FIXED_PORT)
811                 && (new_port != uport->iobase ||
812                     (unsigned long)new_info->iomem_base != uport->mapbase ||
813                     new_info->hub6 != uport->hub6 ||
814                     new_info->io_type != uport->iotype ||
815                     new_info->iomem_reg_shift != uport->regshift ||
816                     new_info->type != uport->type);
817
818         old_flags = uport->flags;
819         new_flags = new_info->flags;
820         old_custom_divisor = uport->custom_divisor;
821
822         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
823                 retval = -EPERM;
824                 if (change_irq || change_port ||
825                     (new_info->baud_base != uport->uartclk / 16) ||
826                     (close_delay != port->close_delay) ||
827                     (closing_wait != port->closing_wait) ||
828                     (new_info->xmit_fifo_size &&
829                      new_info->xmit_fifo_size != uport->fifosize) ||
830                     (((new_flags ^ old_flags) & ~UPF_USR_MASK) != 0))
831                         goto exit;
832                 uport->flags = ((uport->flags & ~UPF_USR_MASK) |
833                                (new_flags & UPF_USR_MASK));
834                 uport->custom_divisor = new_info->custom_divisor;
835                 goto check_and_exit;
836         }
837
838         /*
839          * Ask the low level driver to verify the settings.
840          */
841         if (uport->ops->verify_port)
842                 retval = uport->ops->verify_port(uport, new_info);
843
844         if ((new_info->irq >= nr_irqs) || (new_info->irq < 0) ||
845             (new_info->baud_base < 9600))
846                 retval = -EINVAL;
847
848         if (retval)
849                 goto exit;
850
851         if (change_port || change_irq) {
852                 retval = -EBUSY;
853
854                 /*
855                  * Make sure that we are the sole user of this port.
856                  */
857                 if (tty_port_users(port) > 1)
858                         goto exit;
859
860                 /*
861                  * We need to shutdown the serial port at the old
862                  * port/type/irq combination.
863                  */
864                 uart_shutdown(tty, state);
865         }
866
867         if (change_port) {
868                 unsigned long old_iobase, old_mapbase;
869                 unsigned int old_type, old_iotype, old_hub6, old_shift;
870
871                 old_iobase = uport->iobase;
872                 old_mapbase = uport->mapbase;
873                 old_type = uport->type;
874                 old_hub6 = uport->hub6;
875                 old_iotype = uport->iotype;
876                 old_shift = uport->regshift;
877
878                 /*
879                  * Free and release old regions
880                  */
881                 if (old_type != PORT_UNKNOWN && uport->ops->release_port)
882                         uport->ops->release_port(uport);
883
884                 uport->iobase = new_port;
885                 uport->type = new_info->type;
886                 uport->hub6 = new_info->hub6;
887                 uport->iotype = new_info->io_type;
888                 uport->regshift = new_info->iomem_reg_shift;
889                 uport->mapbase = (unsigned long)new_info->iomem_base;
890
891                 /*
892                  * Claim and map the new regions
893                  */
894                 if (uport->type != PORT_UNKNOWN && uport->ops->request_port) {
895                         retval = uport->ops->request_port(uport);
896                 } else {
897                         /* Always success - Jean II */
898                         retval = 0;
899                 }
900
901                 /*
902                  * If we fail to request resources for the
903                  * new port, try to restore the old settings.
904                  */
905                 if (retval) {
906                         uport->iobase = old_iobase;
907                         uport->type = old_type;
908                         uport->hub6 = old_hub6;
909                         uport->iotype = old_iotype;
910                         uport->regshift = old_shift;
911                         uport->mapbase = old_mapbase;
912
913                         if (old_type != PORT_UNKNOWN) {
914                                 retval = uport->ops->request_port(uport);
915                                 /*
916                                  * If we failed to restore the old settings,
917                                  * we fail like this.
918                                  */
919                                 if (retval)
920                                         uport->type = PORT_UNKNOWN;
921
922                                 /*
923                                  * We failed anyway.
924                                  */
925                                 retval = -EBUSY;
926                         }
927
928                         /* Added to return the correct error -Ram Gupta */
929                         goto exit;
930                 }
931         }
932
933         if (change_irq)
934                 uport->irq      = new_info->irq;
935         if (!(uport->flags & UPF_FIXED_PORT))
936                 uport->uartclk  = new_info->baud_base * 16;
937         uport->flags            = (uport->flags & ~UPF_CHANGE_MASK) |
938                                  (new_flags & UPF_CHANGE_MASK);
939         uport->custom_divisor   = new_info->custom_divisor;
940         port->close_delay     = close_delay;
941         port->closing_wait    = closing_wait;
942         if (new_info->xmit_fifo_size)
943                 uport->fifosize = new_info->xmit_fifo_size;
944         port->low_latency = (uport->flags & UPF_LOW_LATENCY) ? 1 : 0;
945
946  check_and_exit:
947         retval = 0;
948         if (uport->type == PORT_UNKNOWN)
949                 goto exit;
950         if (tty_port_initialized(port)) {
951                 if (((old_flags ^ uport->flags) & UPF_SPD_MASK) ||
952                     old_custom_divisor != uport->custom_divisor) {
953                         /*
954                          * If they're setting up a custom divisor or speed,
955                          * instead of clearing it, then bitch about it. No
956                          * need to rate-limit; it's CAP_SYS_ADMIN only.
957                          */
958                         if (uport->flags & UPF_SPD_MASK) {
959                                 dev_notice(uport->dev,
960                                        "%s sets custom speed on %s. This is deprecated.\n",
961                                       current->comm,
962                                       tty_name(port->tty));
963                         }
964                         uart_change_speed(tty, state, NULL);
965                 }
966         } else {
967                 retval = uart_startup(tty, state, 1);
968                 if (retval > 0)
969                         retval = 0;
970         }
971  exit:
972         return retval;
973 }
974
975 static int uart_set_info_user(struct tty_struct *tty, struct uart_state *state,
976                          struct serial_struct __user *newinfo)
977 {
978         struct serial_struct new_serial;
979         struct tty_port *port = &state->port;
980         int retval;
981
982         if (copy_from_user(&new_serial, newinfo, sizeof(new_serial)))
983                 return -EFAULT;
984
985         /*
986          * This semaphore protects port->count.  It is also
987          * very useful to prevent opens.  Also, take the
988          * port configuration semaphore to make sure that a
989          * module insertion/removal doesn't change anything
990          * under us.
991          */
992         mutex_lock(&port->mutex);
993         retval = uart_set_info(tty, port, state, &new_serial);
994         mutex_unlock(&port->mutex);
995         return retval;
996 }
997
998 /**
999  *      uart_get_lsr_info       -       get line status register info
1000  *      @tty: tty associated with the UART
1001  *      @state: UART being queried
1002  *      @value: returned modem value
1003  */
1004 static int uart_get_lsr_info(struct tty_struct *tty,
1005                         struct uart_state *state, unsigned int __user *value)
1006 {
1007         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
1008         unsigned int result;
1009
1010         result = uport->ops->tx_empty(uport);
1011
1012         /*
1013          * If we're about to load something into the transmit
1014          * register, we'll pretend the transmitter isn't empty to
1015          * avoid a race condition (depending on when the transmit
1016          * interrupt happens).
1017          */
1018         if (uport->x_char ||
1019             ((uart_circ_chars_pending(&state->xmit) > 0) &&
1020              !uart_tx_stopped(uport)))
1021                 result &= ~TIOCSER_TEMT;
1022
1023         return put_user(result, value);
1024 }
1025
1026 static int uart_tiocmget(struct tty_struct *tty)
1027 {
1028         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1029         struct tty_port *port = &state->port;
1030         struct uart_port *uport;
1031         int result = -EIO;
1032
1033         mutex_lock(&port->mutex);
1034         uport = uart_port_check(state);
1035         if (!uport)
1036                 goto out;
1037
1038         if (!tty_io_error(tty)) {
1039                 result = uport->mctrl;
1040                 spin_lock_irq(&uport->lock);
1041                 result |= uport->ops->get_mctrl(uport);
1042                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
1043         }
1044 out:
1045         mutex_unlock(&port->mutex);
1046         return result;
1047 }
1048
1049 static int
1050 uart_tiocmset(struct tty_struct *tty, unsigned int set, unsigned int clear)
1051 {
1052         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1053         struct tty_port *port = &state->port;
1054         struct uart_port *uport;
1055         int ret = -EIO;
1056
1057         mutex_lock(&port->mutex);
1058         uport = uart_port_check(state);
1059         if (!uport)
1060                 goto out;
1061
1062         if (!tty_io_error(tty)) {
1063                 uart_update_mctrl(uport, set, clear);
1064                 ret = 0;
1065         }
1066 out:
1067         mutex_unlock(&port->mutex);
1068         return ret;
1069 }
1070
1071 static int uart_break_ctl(struct tty_struct *tty, int break_state)
1072 {
1073         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1074         struct tty_port *port = &state->port;
1075         struct uart_port *uport;
1076         int ret = -EIO;
1077
1078         mutex_lock(&port->mutex);
1079         uport = uart_port_check(state);
1080         if (!uport)
1081                 goto out;
1082
1083         if (uport->type != PORT_UNKNOWN)
1084                 uport->ops->break_ctl(uport, break_state);
1085         ret = 0;
1086 out:
1087         mutex_unlock(&port->mutex);
1088         return ret;
1089 }
1090
1091 static int uart_do_autoconfig(struct tty_struct *tty,struct uart_state *state)
1092 {
1093         struct tty_port *port = &state->port;
1094         struct uart_port *uport;
1095         int flags, ret;
1096
1097         if (!capable(CAP_SYS_ADMIN))
1098                 return -EPERM;
1099
1100         /*
1101          * Take the per-port semaphore.  This prevents count from
1102          * changing, and hence any extra opens of the port while
1103          * we're auto-configuring.
1104          */
1105         if (mutex_lock_interruptible(&port->mutex))
1106                 return -ERESTARTSYS;
1107
1108         uport = uart_port_check(state);
1109         if (!uport) {
1110                 ret = -EIO;
1111                 goto out;
1112         }
1113
1114         ret = -EBUSY;
1115         if (tty_port_users(port) == 1) {
1116                 uart_shutdown(tty, state);
1117
1118                 /*
1119                  * If we already have a port type configured,
1120                  * we must release its resources.
1121                  */
1122                 if (uport->type != PORT_UNKNOWN && uport->ops->release_port)
1123                         uport->ops->release_port(uport);
1124
1125                 flags = UART_CONFIG_TYPE;
1126                 if (uport->flags & UPF_AUTO_IRQ)
1127                         flags |= UART_CONFIG_IRQ;
1128
1129                 /*
1130                  * This will claim the ports resources if
1131                  * a port is found.
1132                  */
1133                 uport->ops->config_port(uport, flags);
1134
1135                 ret = uart_startup(tty, state, 1);
1136                 if (ret > 0)
1137                         ret = 0;
1138         }
1139 out:
1140         mutex_unlock(&port->mutex);
1141         return ret;
1142 }
1143
1144 static void uart_enable_ms(struct uart_port *uport)
1145 {
1146         /*
1147          * Force modem status interrupts on
1148          */
1149         if (uport->ops->enable_ms)
1150                 uport->ops->enable_ms(uport);
1151 }
1152
1153 /*
1154  * Wait for any of the 4 modem inputs (DCD,RI,DSR,CTS) to change
1155  * - mask passed in arg for lines of interest
1156  *   (use |'ed TIOCM_RNG/DSR/CD/CTS for masking)
1157  * Caller should use TIOCGICOUNT to see which one it was
1158  *
1159  * FIXME: This wants extracting into a common all driver implementation
1160  * of TIOCMWAIT using tty_port.
1161  */
1162 static int uart_wait_modem_status(struct uart_state *state, unsigned long arg)
1163 {
1164         struct uart_port *uport;
1165         struct tty_port *port = &state->port;
1166         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1167         struct uart_icount cprev, cnow;
1168         int ret;
1169
1170         /*
1171          * note the counters on entry
1172          */
1173         uport = uart_port_ref(state);
1174         if (!uport)
1175                 return -EIO;
1176         spin_lock_irq(&uport->lock);
1177         memcpy(&cprev, &uport->icount, sizeof(struct uart_icount));
1178         uart_enable_ms(uport);
1179         spin_unlock_irq(&uport->lock);
1180
1181         add_wait_queue(&port->delta_msr_wait, &wait);
1182         for (;;) {
1183                 spin_lock_irq(&uport->lock);
1184                 memcpy(&cnow, &uport->icount, sizeof(struct uart_icount));
1185                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
1186
1187                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1188
1189                 if (((arg & TIOCM_RNG) && (cnow.rng != cprev.rng)) ||
1190                     ((arg & TIOCM_DSR) && (cnow.dsr != cprev.dsr)) ||
1191                     ((arg & TIOCM_CD)  && (cnow.dcd != cprev.dcd)) ||
1192                     ((arg & TIOCM_CTS) && (cnow.cts != cprev.cts))) {
1193                         ret = 0;
1194                         break;
1195                 }
1196
1197                 schedule();
1198
1199                 /* see if a signal did it */
1200                 if (signal_pending(current)) {
1201                         ret = -ERESTARTSYS;
1202                         break;
1203                 }
1204
1205                 cprev = cnow;
1206         }
1207         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1208         remove_wait_queue(&port->delta_msr_wait, &wait);
1209         uart_port_deref(uport);
1210
1211         return ret;
1212 }
1213
1214 /*
1215  * Get counter of input serial line interrupts (DCD,RI,DSR,CTS)
1216  * Return: write counters to the user passed counter struct
1217  * NB: both 1->0 and 0->1 transitions are counted except for
1218  *     RI where only 0->1 is counted.
1219  */
1220 static int uart_get_icount(struct tty_struct *tty,
1221                           struct serial_icounter_struct *icount)
1222 {
1223         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1224         struct uart_icount cnow;
1225         struct uart_port *uport;
1226
1227         uport = uart_port_ref(state);
1228         if (!uport)
1229                 return -EIO;
1230         spin_lock_irq(&uport->lock);
1231         memcpy(&cnow, &uport->icount, sizeof(struct uart_icount));
1232         spin_unlock_irq(&uport->lock);
1233         uart_port_deref(uport);
1234
1235         icount->cts         = cnow.cts;
1236         icount->dsr         = cnow.dsr;
1237         icount->rng         = cnow.rng;
1238         icount->dcd         = cnow.dcd;
1239         icount->rx          = cnow.rx;
1240         icount->tx          = cnow.tx;
1241         icount->frame       = cnow.frame;
1242         icount->overrun     = cnow.overrun;
1243         icount->parity      = cnow.parity;
1244         icount->brk         = cnow.brk;
1245         icount->buf_overrun = cnow.buf_overrun;
1246
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 static int uart_get_rs485_config(struct uart_port *port,
1251                          struct serial_rs485 __user *rs485)
1252 {
1253         unsigned long flags;
1254         struct serial_rs485 aux;
1255
1256         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1257         aux = port->rs485;
1258         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1259
1260         if (copy_to_user(rs485, &aux, sizeof(aux)))
1261                 return -EFAULT;
1262
1263         return 0;
1264 }
1265
1266 static int uart_set_rs485_config(struct uart_port *port,
1267                          struct serial_rs485 __user *rs485_user)
1268 {
1269         struct serial_rs485 rs485;
1270         int ret;
1271         unsigned long flags;
1272
1273         if (!port->rs485_config)
1274                 return -ENOIOCTLCMD;
1275
1276         if (copy_from_user(&rs485, rs485_user, sizeof(*rs485_user)))
1277                 return -EFAULT;
1278
1279         spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1280         ret = port->rs485_config(port, &rs485);
1281         spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1282         if (ret)
1283                 return ret;
1284
1285         if (copy_to_user(rs485_user, &port->rs485, sizeof(port->rs485)))
1286                 return -EFAULT;
1287
1288         return 0;
1289 }
1290
1291 /*
1292  * Called via sys_ioctl.  We can use spin_lock_irq() here.
1293  */
1294 static int
1295 uart_ioctl(struct tty_struct *tty, unsigned int cmd, unsigned long arg)
1296 {
1297         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1298         struct tty_port *port = &state->port;
1299         struct uart_port *uport;
1300         void __user *uarg = (void __user *)arg;
1301         int ret = -ENOIOCTLCMD;
1302
1303
1304         /*
1305          * These ioctls don't rely on the hardware to be present.
1306          */
1307         switch (cmd) {
1308         case TIOCGSERIAL:
1309                 ret = uart_get_info_user(port, uarg);
1310                 break;
1311
1312         case TIOCSSERIAL:
1313                 down_write(&tty->termios_rwsem);
1314                 ret = uart_set_info_user(tty, state, uarg);
1315                 up_write(&tty->termios_rwsem);
1316                 break;
1317
1318         case TIOCSERCONFIG:
1319                 down_write(&tty->termios_rwsem);
1320                 ret = uart_do_autoconfig(tty, state);
1321                 up_write(&tty->termios_rwsem);
1322                 break;
1323
1324         case TIOCSERGWILD: /* obsolete */
1325         case TIOCSERSWILD: /* obsolete */
1326                 ret = 0;
1327                 break;
1328         }
1329
1330         if (ret != -ENOIOCTLCMD)
1331                 goto out;
1332
1333         if (tty_io_error(tty)) {
1334                 ret = -EIO;
1335                 goto out;
1336         }
1337
1338         /*
1339          * The following should only be used when hardware is present.
1340          */
1341         switch (cmd) {
1342         case TIOCMIWAIT:
1343                 ret = uart_wait_modem_status(state, arg);
1344                 break;
1345         }
1346
1347         if (ret != -ENOIOCTLCMD)
1348                 goto out;
1349
1350         mutex_lock(&port->mutex);
1351         uport = uart_port_check(state);
1352
1353         if (!uport || tty_io_error(tty)) {
1354                 ret = -EIO;
1355                 goto out_up;
1356         }
1357
1358         /*
1359          * All these rely on hardware being present and need to be
1360          * protected against the tty being hung up.
1361          */
1362
1363         switch (cmd) {
1364         case TIOCSERGETLSR: /* Get line status register */
1365                 ret = uart_get_lsr_info(tty, state, uarg);
1366                 break;
1367
1368         case TIOCGRS485:
1369                 ret = uart_get_rs485_config(uport, uarg);
1370                 break;
1371
1372         case TIOCSRS485:
1373                 ret = uart_set_rs485_config(uport, uarg);
1374                 break;
1375         default:
1376                 if (uport->ops->ioctl)
1377                         ret = uport->ops->ioctl(uport, cmd, arg);
1378                 break;
1379         }
1380 out_up:
1381         mutex_unlock(&port->mutex);
1382 out:
1383         return ret;
1384 }
1385
1386 static void uart_set_ldisc(struct tty_struct *tty)
1387 {
1388         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1389         struct uart_port *uport;
1390
1391         mutex_lock(&state->port.mutex);
1392         uport = uart_port_check(state);
1393         if (uport && uport->ops->set_ldisc)
1394                 uport->ops->set_ldisc(uport, &tty->termios);
1395         mutex_unlock(&state->port.mutex);
1396 }
1397
1398 static void uart_set_termios(struct tty_struct *tty,
1399                                                 struct ktermios *old_termios)
1400 {
1401         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1402         struct uart_port *uport;
1403         unsigned int cflag = tty->termios.c_cflag;
1404         unsigned int iflag_mask = IGNBRK|BRKINT|IGNPAR|PARMRK|INPCK;
1405         bool sw_changed = false;
1406
1407         mutex_lock(&state->port.mutex);
1408         uport = uart_port_check(state);
1409         if (!uport)
1410                 goto out;
1411
1412         /*
1413          * Drivers doing software flow control also need to know
1414          * about changes to these input settings.
1415          */
1416         if (uport->flags & UPF_SOFT_FLOW) {
1417                 iflag_mask |= IXANY|IXON|IXOFF;
1418                 sw_changed =
1419                    tty->termios.c_cc[VSTART] != old_termios->c_cc[VSTART] ||
1420                    tty->termios.c_cc[VSTOP] != old_termios->c_cc[VSTOP];
1421         }
1422
1423         /*
1424          * These are the bits that are used to setup various
1425          * flags in the low level driver. We can ignore the Bfoo
1426          * bits in c_cflag; c_[io]speed will always be set
1427          * appropriately by set_termios() in tty_ioctl.c
1428          */
1429         if ((cflag ^ old_termios->c_cflag) == 0 &&
1430             tty->termios.c_ospeed == old_termios->c_ospeed &&
1431             tty->termios.c_ispeed == old_termios->c_ispeed &&
1432             ((tty->termios.c_iflag ^ old_termios->c_iflag) & iflag_mask) == 0 &&
1433             !sw_changed) {
1434                 goto out;
1435         }
1436
1437         uart_change_speed(tty, state, old_termios);
1438         /* reload cflag from termios; port driver may have overriden flags */
1439         cflag = tty->termios.c_cflag;
1440
1441         /* Handle transition to B0 status */
1442         if ((old_termios->c_cflag & CBAUD) && !(cflag & CBAUD))
1443                 uart_clear_mctrl(uport, TIOCM_RTS | TIOCM_DTR);
1444         /* Handle transition away from B0 status */
1445         else if (!(old_termios->c_cflag & CBAUD) && (cflag & CBAUD)) {
1446                 unsigned int mask = TIOCM_DTR;
1447                 if (!(cflag & CRTSCTS) || !tty_throttled(tty))
1448                         mask |= TIOCM_RTS;
1449                 uart_set_mctrl(uport, mask);
1450         }
1451 out:
1452         mutex_unlock(&state->port.mutex);
1453 }
1454
1455 /*
1456  * Calls to uart_close() are serialised via the tty_lock in
1457  *   drivers/tty/tty_io.c:tty_release()
1458  *   drivers/tty/tty_io.c:do_tty_hangup()
1459  */
1460 static void uart_close(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
1461 {
1462         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1463         struct tty_port *port;
1464
1465         if (!state) {
1466                 struct uart_driver *drv = tty->driver->driver_state;
1467
1468                 state = drv->state + tty->index;
1469                 port = &state->port;
1470                 spin_lock_irq(&port->lock);
1471                 --port->count;
1472                 spin_unlock_irq(&port->lock);
1473                 return;
1474         }
1475
1476         port = &state->port;
1477         pr_debug("uart_close(%d) called\n", tty->index);
1478
1479         tty_port_close(tty->port, tty, filp);
1480 }
1481
1482 static void uart_tty_port_shutdown(struct tty_port *port)
1483 {
1484         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
1485         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
1486
1487         /*
1488          * At this point, we stop accepting input.  To do this, we
1489          * disable the receive line status interrupts.
1490          */
1491         if (WARN(!uport, "detached port still initialized!\n"))
1492                 return;
1493
1494         spin_lock_irq(&uport->lock);
1495         uport->ops->stop_rx(uport);
1496         spin_unlock_irq(&uport->lock);
1497
1498         uart_port_shutdown(port);
1499
1500         /*
1501          * It's possible for shutdown to be called after suspend if we get
1502          * a DCD drop (hangup) at just the right time.  Clear suspended bit so
1503          * we don't try to resume a port that has been shutdown.
1504          */
1505         tty_port_set_suspended(port, 0);
1506
1507         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_OFF);
1508
1509 }
1510
1511 static void uart_wait_until_sent(struct tty_struct *tty, int timeout)
1512 {
1513         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1514         struct uart_port *port;
1515         unsigned long char_time, expire;
1516
1517         port = uart_port_ref(state);
1518         if (!port || port->type == PORT_UNKNOWN || port->fifosize == 0) {
1519                 uart_port_deref(port);
1520                 return;
1521         }
1522
1523         /*
1524          * Set the check interval to be 1/5 of the estimated time to
1525          * send a single character, and make it at least 1.  The check
1526          * interval should also be less than the timeout.
1527          *
1528          * Note: we have to use pretty tight timings here to satisfy
1529          * the NIST-PCTS.
1530          */
1531         char_time = (port->timeout - HZ/50) / port->fifosize;
1532         char_time = char_time / 5;
1533         if (char_time == 0)
1534                 char_time = 1;
1535         if (timeout && timeout < char_time)
1536                 char_time = timeout;
1537
1538         /*
1539          * If the transmitter hasn't cleared in twice the approximate
1540          * amount of time to send the entire FIFO, it probably won't
1541          * ever clear.  This assumes the UART isn't doing flow
1542          * control, which is currently the case.  Hence, if it ever
1543          * takes longer than port->timeout, this is probably due to a
1544          * UART bug of some kind.  So, we clamp the timeout parameter at
1545          * 2*port->timeout.
1546          */
1547         if (timeout == 0 || timeout > 2 * port->timeout)
1548                 timeout = 2 * port->timeout;
1549
1550         expire = jiffies + timeout;
1551
1552         pr_debug("uart_wait_until_sent(%d), jiffies=%lu, expire=%lu...\n",
1553                 port->line, jiffies, expire);
1554
1555         /*
1556          * Check whether the transmitter is empty every 'char_time'.
1557          * 'timeout' / 'expire' give us the maximum amount of time
1558          * we wait.
1559          */
1560         while (!port->ops->tx_empty(port)) {
1561                 msleep_interruptible(jiffies_to_msecs(char_time));
1562                 if (signal_pending(current))
1563                         break;
1564                 if (time_after(jiffies, expire))
1565                         break;
1566         }
1567         uart_port_deref(port);
1568 }
1569
1570 /*
1571  * Calls to uart_hangup() are serialised by the tty_lock in
1572  *   drivers/tty/tty_io.c:do_tty_hangup()
1573  * This runs from a workqueue and can sleep for a _short_ time only.
1574  */
1575 static void uart_hangup(struct tty_struct *tty)
1576 {
1577         struct uart_state *state = tty->driver_data;
1578         struct tty_port *port = &state->port;
1579         struct uart_port *uport;
1580         unsigned long flags;
1581
1582         pr_debug("uart_hangup(%d)\n", tty->index);
1583
1584         mutex_lock(&port->mutex);
1585         uport = uart_port_check(state);
1586         WARN(!uport, "hangup of detached port!\n");
1587
1588         if (tty_port_active(port)) {
1589                 uart_flush_buffer(tty);
1590                 uart_shutdown(tty, state);
1591                 spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
1592                 port->count = 0;
1593                 spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
1594                 tty_port_set_active(port, 0);
1595                 tty_port_tty_set(port, NULL);
1596                 if (uport && !uart_console(uport))
1597                         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_OFF);
1598                 wake_up_interruptible(&port->open_wait);
1599                 wake_up_interruptible(&port->delta_msr_wait);
1600         }
1601         mutex_unlock(&port->mutex);
1602 }
1603
1604 /* uport == NULL if uart_port has already been removed */
1605 static void uart_port_shutdown(struct tty_port *port)
1606 {
1607         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
1608         struct uart_port *uport = uart_port_check(state);
1609
1610         /*
1611          * clear delta_msr_wait queue to avoid mem leaks: we may free
1612          * the irq here so the queue might never be woken up.  Note
1613          * that we won't end up waiting on delta_msr_wait again since
1614          * any outstanding file descriptors should be pointing at
1615          * hung_up_tty_fops now.
1616          */
1617         wake_up_interruptible(&port->delta_msr_wait);
1618
1619         /*
1620          * Free the IRQ and disable the port.
1621          */
1622         if (uport)
1623                 uport->ops->shutdown(uport);
1624
1625         /*
1626          * Ensure that the IRQ handler isn't running on another CPU.
1627          */
1628         if (uport)
1629                 synchronize_irq(uport->irq);
1630 }
1631
1632 static int uart_carrier_raised(struct tty_port *port)
1633 {
1634         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
1635         struct uart_port *uport;
1636         int mctrl;
1637
1638         uport = uart_port_ref(state);
1639         /*
1640          * Should never observe uport == NULL since checks for hangup should
1641          * abort the tty_port_block_til_ready() loop before checking for carrier
1642          * raised -- but report carrier raised if it does anyway so open will
1643          * continue and not sleep
1644          */
1645         if (WARN_ON(!uport))
1646                 return 1;
1647         spin_lock_irq(&uport->lock);
1648         uart_enable_ms(uport);
1649         mctrl = uport->ops->get_mctrl(uport);
1650         spin_unlock_irq(&uport->lock);
1651         uart_port_deref(uport);
1652         if (mctrl & TIOCM_CAR)
1653                 return 1;
1654         return 0;
1655 }
1656
1657 static void uart_dtr_rts(struct tty_port *port, int onoff)
1658 {
1659         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
1660         struct uart_port *uport;
1661
1662         uport = uart_port_ref(state);
1663         if (!uport)
1664                 return;
1665
1666         if (onoff)
1667                 uart_set_mctrl(uport, TIOCM_DTR | TIOCM_RTS);
1668         else
1669                 uart_clear_mctrl(uport, TIOCM_DTR | TIOCM_RTS);
1670
1671         uart_port_deref(uport);
1672 }
1673
1674 /*
1675  * Calls to uart_open are serialised by the tty_lock in
1676  *   drivers/tty/tty_io.c:tty_open()
1677  * Note that if this fails, then uart_close() _will_ be called.
1678  *
1679  * In time, we want to scrap the "opening nonpresent ports"
1680  * behaviour and implement an alternative way for setserial
1681  * to set base addresses/ports/types.  This will allow us to
1682  * get rid of a certain amount of extra tests.
1683  */
1684 static int uart_open(struct tty_struct *tty, struct file *filp)
1685 {
1686         struct uart_driver *drv = tty->driver->driver_state;
1687         int retval, line = tty->index;
1688         struct uart_state *state = drv->state + line;
1689
1690         tty->driver_data = state;
1691
1692         retval = tty_port_open(&state->port, tty, filp);
1693         if (retval > 0)
1694                 retval = 0;
1695
1696         return retval;
1697 }
1698
1699 static int uart_port_activate(struct tty_port *port, struct tty_struct *tty)
1700 {
1701         struct uart_state *state = container_of(port, struct uart_state, port);
1702         struct uart_port *uport;
1703
1704         uport = uart_port_check(state);
1705         if (!uport || uport->flags & UPF_DEAD)
1706                 return -ENXIO;
1707
1708         port->low_latency = (uport->flags & UPF_LOW_LATENCY) ? 1 : 0;
1709
1710         /*
1711          * Start up the serial port.
1712          */
1713         return uart_startup(tty, state, 0);
1714 }
1715
1716 static const char *uart_type(struct uart_port *port)
1717 {
1718         const char *str = NULL;
1719
1720         if (port->ops->type)
1721                 str = port->ops->type(port);
1722
1723         if (!str)
1724                 str = "unknown";
1725
1726         return str;
1727 }
1728
1729 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1730
1731 static void uart_line_info(struct seq_file *m, struct uart_driver *drv, int i)
1732 {
1733         struct uart_state *state = drv->state + i;
1734         struct tty_port *port = &state->port;
1735         enum uart_pm_state pm_state;
1736         struct uart_port *uport;
1737         char stat_buf[32];
1738         unsigned int status;
1739         int mmio;
1740
1741         mutex_lock(&port->mutex);
1742         uport = uart_port_check(state);
1743         if (!uport)
1744                 goto out;
1745
1746         mmio = uport->iotype >= UPIO_MEM;
1747         seq_printf(m, "%d: uart:%s %s%08llX irq:%d",
1748                         uport->line, uart_type(uport),
1749                         mmio ? "mmio:0x" : "port:",
1750                         mmio ? (unsigned long long)uport->mapbase
1751                              : (unsigned long long)uport->iobase,
1752                         uport->irq);
1753
1754         if (uport->type == PORT_UNKNOWN) {
1755                 seq_putc(m, '\n');
1756                 goto out;
1757         }
1758
1759         if (capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
1760                 pm_state = state->pm_state;
1761                 if (pm_state != UART_PM_STATE_ON)
1762                         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_ON);
1763                 spin_lock_irq(&uport->lock);
1764                 status = uport->ops->get_mctrl(uport);
1765                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
1766                 if (pm_state != UART_PM_STATE_ON)
1767                         uart_change_pm(state, pm_state);
1768
1769                 seq_printf(m, " tx:%d rx:%d",
1770                                 uport->icount.tx, uport->icount.rx);
1771                 if (uport->icount.frame)
1772                         seq_printf(m, " fe:%d", uport->icount.frame);
1773                 if (uport->icount.parity)
1774                         seq_printf(m, " pe:%d", uport->icount.parity);
1775                 if (uport->icount.brk)
1776                         seq_printf(m, " brk:%d", uport->icount.brk);
1777                 if (uport->icount.overrun)
1778                         seq_printf(m, " oe:%d", uport->icount.overrun);
1779
1780 #define INFOBIT(bit, str) \
1781         if (uport->mctrl & (bit)) \
1782                 strncat(stat_buf, (str), sizeof(stat_buf) - \
1783                         strlen(stat_buf) - 2)
1784 #define STATBIT(bit, str) \
1785         if (status & (bit)) \
1786                 strncat(stat_buf, (str), sizeof(stat_buf) - \
1787                        strlen(stat_buf) - 2)
1788
1789                 stat_buf[0] = '\0';
1790                 stat_buf[1] = '\0';
1791                 INFOBIT(TIOCM_RTS, "|RTS");
1792                 STATBIT(TIOCM_CTS, "|CTS");
1793                 INFOBIT(TIOCM_DTR, "|DTR");
1794                 STATBIT(TIOCM_DSR, "|DSR");
1795                 STATBIT(TIOCM_CAR, "|CD");
1796                 STATBIT(TIOCM_RNG, "|RI");
1797                 if (stat_buf[0])
1798                         stat_buf[0] = ' ';
1799
1800                 seq_puts(m, stat_buf);
1801         }
1802         seq_putc(m, '\n');
1803 #undef STATBIT
1804 #undef INFOBIT
1805 out:
1806         mutex_unlock(&port->mutex);
1807 }
1808
1809 static int uart_proc_show(struct seq_file *m, void *v)
1810 {
1811         struct tty_driver *ttydrv = m->private;
1812         struct uart_driver *drv = ttydrv->driver_state;
1813         int i;
1814
1815         seq_printf(m, "serinfo:1.0 driver%s%s revision:%s\n", "", "", "");
1816         for (i = 0; i < drv->nr; i++)
1817                 uart_line_info(m, drv, i);
1818         return 0;
1819 }
1820
1821 static int uart_proc_open(struct inode *inode, struct file *file)
1822 {
1823         return single_open(file, uart_proc_show, PDE_DATA(inode));
1824 }
1825
1826 static const struct file_operations uart_proc_fops = {
1827         .owner          = THIS_MODULE,
1828         .open           = uart_proc_open,
1829         .read           = seq_read,
1830         .llseek         = seq_lseek,
1831         .release        = single_release,
1832 };
1833 #endif
1834
1835 #if defined(CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE) || defined(CONFIG_CONSOLE_POLL)
1836 /**
1837  *      uart_console_write - write a console message to a serial port
1838  *      @port: the port to write the message
1839  *      @s: array of characters
1840  *      @count: number of characters in string to write
1841  *      @putchar: function to write character to port
1842  */
1843 void uart_console_write(struct uart_port *port, const char *s,
1844                         unsigned int count,
1845                         void (*putchar)(struct uart_port *, int))
1846 {
1847         unsigned int i;
1848
1849         for (i = 0; i < count; i++, s++) {
1850                 if (*s == '\n')
1851                         putchar(port, '\r');
1852                 putchar(port, *s);
1853         }
1854 }
1855 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_console_write);
1856
1857 /*
1858  *      Check whether an invalid uart number has been specified, and
1859  *      if so, search for the first available port that does have
1860  *      console support.
1861  */
1862 struct uart_port * __init
1863 uart_get_console(struct uart_port *ports, int nr, struct console *co)
1864 {
1865         int idx = co->index;
1866
1867         if (idx < 0 || idx >= nr || (ports[idx].iobase == 0 &&
1868                                      ports[idx].membase == NULL))
1869                 for (idx = 0; idx < nr; idx++)
1870                         if (ports[idx].iobase != 0 ||
1871                             ports[idx].membase != NULL)
1872                                 break;
1873
1874         co->index = idx;
1875
1876         return ports + idx;
1877 }
1878
1879 /**
1880  *      uart_parse_earlycon - Parse earlycon options
1881  *      @p:       ptr to 2nd field (ie., just beyond '<name>,')
1882  *      @iotype:  ptr for decoded iotype (out)
1883  *      @addr:    ptr for decoded mapbase/iobase (out)
1884  *      @options: ptr for <options> field; NULL if not present (out)
1885  *
1886  *      Decodes earlycon kernel command line parameters of the form
1887  *         earlycon=<name>,io|mmio|mmio16|mmio32|mmio32be|mmio32native,<addr>,<options>
1888  *         console=<name>,io|mmio|mmio16|mmio32|mmio32be|mmio32native,<addr>,<options>
1889  *
1890  *      The optional form
1891  *         earlycon=<name>,0x<addr>,<options>
1892  *         console=<name>,0x<addr>,<options>
1893  *      is also accepted; the returned @iotype will be UPIO_MEM.
1894  *
1895  *      Returns 0 on success or -EINVAL on failure
1896  */
1897 int uart_parse_earlycon(char *p, unsigned char *iotype, resource_size_t *addr,
1898                         char **options)
1899 {
1900         if (strncmp(p, "mmio,", 5) == 0) {
1901                 *iotype = UPIO_MEM;
1902                 p += 5;
1903         } else if (strncmp(p, "mmio16,", 7) == 0) {
1904                 *iotype = UPIO_MEM16;
1905                 p += 7;
1906         } else if (strncmp(p, "mmio32,", 7) == 0) {
1907                 *iotype = UPIO_MEM32;
1908                 p += 7;
1909         } else if (strncmp(p, "mmio32be,", 9) == 0) {
1910                 *iotype = UPIO_MEM32BE;
1911                 p += 9;
1912         } else if (strncmp(p, "mmio32native,", 13) == 0) {
1913                 *iotype = IS_ENABLED(CONFIG_CPU_BIG_ENDIAN) ?
1914                         UPIO_MEM32BE : UPIO_MEM32;
1915                 p += 13;
1916         } else if (strncmp(p, "io,", 3) == 0) {
1917                 *iotype = UPIO_PORT;
1918                 p += 3;
1919         } else if (strncmp(p, "0x", 2) == 0) {
1920                 *iotype = UPIO_MEM;
1921         } else {
1922                 return -EINVAL;
1923         }
1924
1925         /*
1926          * Before you replace it with kstrtoull(), think about options separator
1927          * (',') it will not tolerate
1928          */
1929         *addr = simple_strtoull(p, NULL, 0);
1930         p = strchr(p, ',');
1931         if (p)
1932                 p++;
1933
1934         *options = p;
1935         return 0;
1936 }
1937 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_parse_earlycon);
1938
1939 /**
1940  *      uart_parse_options - Parse serial port baud/parity/bits/flow control.
1941  *      @options: pointer to option string
1942  *      @baud: pointer to an 'int' variable for the baud rate.
1943  *      @parity: pointer to an 'int' variable for the parity.
1944  *      @bits: pointer to an 'int' variable for the number of data bits.
1945  *      @flow: pointer to an 'int' variable for the flow control character.
1946  *
1947  *      uart_parse_options decodes a string containing the serial console
1948  *      options.  The format of the string is <baud><parity><bits><flow>,
1949  *      eg: 115200n8r
1950  */
1951 void
1952 uart_parse_options(char *options, int *baud, int *parity, int *bits, int *flow)
1953 {
1954         char *s = options;
1955
1956         *baud = simple_strtoul(s, NULL, 10);
1957         while (*s >= '0' && *s <= '9')
1958                 s++;
1959         if (*s)
1960                 *parity = *s++;
1961         if (*s)
1962                 *bits = *s++ - '0';
1963         if (*s)
1964                 *flow = *s;
1965 }
1966 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_parse_options);
1967
1968 /**
1969  *      uart_set_options - setup the serial console parameters
1970  *      @port: pointer to the serial ports uart_port structure
1971  *      @co: console pointer
1972  *      @baud: baud rate
1973  *      @parity: parity character - 'n' (none), 'o' (odd), 'e' (even)
1974  *      @bits: number of data bits
1975  *      @flow: flow control character - 'r' (rts)
1976  */
1977 int
1978 uart_set_options(struct uart_port *port, struct console *co,
1979                  int baud, int parity, int bits, int flow)
1980 {
1981         struct ktermios termios;
1982         static struct ktermios dummy;
1983
1984         /*
1985          * Ensure that the serial console lock is initialised
1986          * early.
1987          * If this port is a console, then the spinlock is already
1988          * initialised.
1989          */
1990         if (!(uart_console(port) && (port->cons->flags & CON_ENABLED))) {
1991                 spin_lock_init(&port->lock);
1992                 lockdep_set_class(&port->lock, &port_lock_key);
1993         }
1994
1995         memset(&termios, 0, sizeof(struct ktermios));
1996
1997         termios.c_cflag |= CREAD | HUPCL | CLOCAL;
1998         tty_termios_encode_baud_rate(&termios, baud, baud);
1999
2000         if (bits == 7)
2001                 termios.c_cflag |= CS7;
2002         else
2003                 termios.c_cflag |= CS8;
2004
2005         switch (parity) {
2006         case 'o': case 'O':
2007                 termios.c_cflag |= PARODD;
2008                 /*fall through*/
2009         case 'e': case 'E':
2010                 termios.c_cflag |= PARENB;
2011                 break;
2012         }
2013
2014         if (flow == 'r')
2015                 termios.c_cflag |= CRTSCTS;
2016
2017         /*
2018          * some uarts on other side don't support no flow control.
2019          * So we set * DTR in host uart to make them happy
2020          */
2021         port->mctrl |= TIOCM_DTR;
2022
2023         port->ops->set_termios(port, &termios, &dummy);
2024         /*
2025          * Allow the setting of the UART parameters with a NULL console
2026          * too:
2027          */
2028         if (co)
2029                 co->cflag = termios.c_cflag;
2030
2031         return 0;
2032 }
2033 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_set_options);
2034 #endif /* CONFIG_SERIAL_CORE_CONSOLE */
2035
2036 /**
2037  * uart_change_pm - set power state of the port
2038  *
2039  * @state: port descriptor
2040  * @pm_state: new state
2041  *
2042  * Locking: port->mutex has to be held
2043  */
2044 static void uart_change_pm(struct uart_state *state,
2045                            enum uart_pm_state pm_state)
2046 {
2047         struct uart_port *port = uart_port_check(state);
2048
2049         if (state->pm_state != pm_state) {
2050                 if (port && port->ops->pm)
2051                         port->ops->pm(port, pm_state, state->pm_state);
2052                 state->pm_state = pm_state;
2053         }
2054 }
2055
2056 struct uart_match {
2057         struct uart_port *port;
2058         struct uart_driver *driver;
2059 };
2060
2061 static int serial_match_port(struct device *dev, void *data)
2062 {
2063         struct uart_match *match = data;
2064         struct tty_driver *tty_drv = match->driver->tty_driver;
2065         dev_t devt = MKDEV(tty_drv->major, tty_drv->minor_start) +
2066                 match->port->line;
2067
2068         return dev->devt == devt; /* Actually, only one tty per port */
2069 }
2070
2071 int uart_suspend_port(struct uart_driver *drv, struct uart_port *uport)
2072 {
2073         struct uart_state *state = drv->state + uport->line;
2074         struct tty_port *port = &state->port;
2075         struct device *tty_dev;
2076         struct uart_match match = {uport, drv};
2077
2078         mutex_lock(&port->mutex);
2079
2080         tty_dev = device_find_child(uport->dev, &match, serial_match_port);
2081         if (device_may_wakeup(tty_dev)) {
2082                 if (!enable_irq_wake(uport->irq))
2083                         uport->irq_wake = 1;
2084                 put_device(tty_dev);
2085                 mutex_unlock(&port->mutex);
2086                 return 0;
2087         }
2088         put_device(tty_dev);
2089
2090         /* Nothing to do if the console is not suspending */
2091         if (!console_suspend_enabled && uart_console(uport))
2092                 goto unlock;
2093
2094         uport->suspended = 1;
2095
2096         if (tty_port_initialized(port)) {
2097                 const struct uart_ops *ops = uport->ops;
2098                 int tries;
2099
2100                 tty_port_set_suspended(port, 1);
2101                 tty_port_set_initialized(port, 0);
2102
2103                 spin_lock_irq(&uport->lock);
2104                 ops->stop_tx(uport);
2105                 ops->set_mctrl(uport, 0);
2106                 ops->stop_rx(uport);
2107                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
2108
2109                 /*
2110                  * Wait for the transmitter to empty.
2111                  */
2112                 for (tries = 3; !ops->tx_empty(uport) && tries; tries--)
2113                         msleep(10);
2114                 if (!tries)
2115                         dev_err(uport->dev, "%s%d: Unable to drain transmitter\n",
2116                                 drv->dev_name,
2117                                 drv->tty_driver->name_base + uport->line);
2118
2119                 ops->shutdown(uport);
2120         }
2121
2122         /*
2123          * Disable the console device before suspending.
2124          */
2125         if (uart_console(uport))
2126                 console_stop(uport->cons);
2127
2128         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_OFF);
2129 unlock:
2130         mutex_unlock(&port->mutex);
2131
2132         return 0;
2133 }
2134
2135 int uart_resume_port(struct uart_driver *drv, struct uart_port *uport)
2136 {
2137         struct uart_state *state = drv->state + uport->line;
2138         struct tty_port *port = &state->port;
2139         struct device *tty_dev;
2140         struct uart_match match = {uport, drv};
2141         struct ktermios termios;
2142
2143         mutex_lock(&port->mutex);
2144
2145         tty_dev = device_find_child(uport->dev, &match, serial_match_port);
2146         if (!uport->suspended && device_may_wakeup(tty_dev)) {
2147                 if (uport->irq_wake) {
2148                         disable_irq_wake(uport->irq);
2149                         uport->irq_wake = 0;
2150                 }
2151                 put_device(tty_dev);
2152                 mutex_unlock(&port->mutex);
2153                 return 0;
2154         }
2155         put_device(tty_dev);
2156         uport->suspended = 0;
2157
2158         /*
2159          * Re-enable the console device after suspending.
2160          */
2161         if (uart_console(uport)) {
2162                 /*
2163                  * First try to use the console cflag setting.
2164                  */
2165                 memset(&termios, 0, sizeof(struct ktermios));
2166                 termios.c_cflag = uport->cons->cflag;
2167
2168                 /*
2169                  * If that's unset, use the tty termios setting.
2170                  */
2171                 if (port->tty && termios.c_cflag == 0)
2172                         termios = port->tty->termios;
2173
2174                 if (console_suspend_enabled)
2175                         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_ON);
2176                 uport->ops->set_termios(uport, &termios, NULL);
2177                 if (console_suspend_enabled)
2178                         console_start(uport->cons);
2179         }
2180
2181         if (tty_port_suspended(port)) {
2182                 const struct uart_ops *ops = uport->ops;
2183                 int ret;
2184
2185                 uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_ON);
2186                 spin_lock_irq(&uport->lock);
2187                 ops->set_mctrl(uport, 0);
2188                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
2189                 if (console_suspend_enabled || !uart_console(uport)) {
2190                         /* Protected by port mutex for now */
2191                         struct tty_struct *tty = port->tty;
2192                         ret = ops->startup(uport);
2193                         if (ret == 0) {
2194                                 if (tty)
2195                                         uart_change_speed(tty, state, NULL);
2196                                 spin_lock_irq(&uport->lock);
2197                                 ops->set_mctrl(uport, uport->mctrl);
2198                                 ops->start_tx(uport);
2199                                 spin_unlock_irq(&uport->lock);
2200                                 tty_port_set_initialized(port, 1);
2201                         } else {
2202                                 /*
2203                                  * Failed to resume - maybe hardware went away?
2204                                  * Clear the "initialized" flag so we won't try
2205                                  * to call the low level drivers shutdown method.
2206                                  */
2207                                 uart_shutdown(tty, state);
2208                         }
2209                 }
2210
2211                 tty_port_set_suspended(port, 0);
2212         }
2213
2214         mutex_unlock(&port->mutex);
2215
2216         return 0;
2217 }
2218
2219 static inline void
2220 uart_report_port(struct uart_driver *drv, struct uart_port *port)
2221 {
2222         char address[64];
2223
2224         switch (port->iotype) {
2225         case UPIO_PORT:
2226                 snprintf(address, sizeof(address), "I/O 0x%lx", port->iobase);
2227                 break;
2228         case UPIO_HUB6:
2229                 snprintf(address, sizeof(address),
2230                          "I/O 0x%lx offset 0x%x", port->iobase, port->hub6);
2231                 break;
2232         case UPIO_MEM:
2233         case UPIO_MEM16:
2234         case UPIO_MEM32:
2235         case UPIO_MEM32BE:
2236         case UPIO_AU:
2237         case UPIO_TSI:
2238                 snprintf(address, sizeof(address),
2239                          "MMIO 0x%llx", (unsigned long long)port->mapbase);
2240                 break;
2241         default:
2242                 strlcpy(address, "*unknown*", sizeof(address));
2243                 break;
2244         }
2245
2246         printk(KERN_INFO "%s%s%s%d at %s (irq = %d, base_baud = %d) is a %s\n",
2247                port->dev ? dev_name(port->dev) : "",
2248                port->dev ? ": " : "",
2249                drv->dev_name,
2250                drv->tty_driver->name_base + port->line,
2251                address, port->irq, port->uartclk / 16, uart_type(port));
2252 }
2253
2254 static void
2255 uart_configure_port(struct uart_driver *drv, struct uart_state *state,
2256                     struct uart_port *port)
2257 {
2258         unsigned int flags;
2259
2260         /*
2261          * If there isn't a port here, don't do anything further.
2262          */
2263         if (!port->iobase && !port->mapbase && !port->membase)
2264                 return;
2265
2266         /*
2267          * Now do the auto configuration stuff.  Note that config_port
2268          * is expected to claim the resources and map the port for us.
2269          */
2270         flags = 0;
2271         if (port->flags & UPF_AUTO_IRQ)
2272                 flags |= UART_CONFIG_IRQ;
2273         if (port->flags & UPF_BOOT_AUTOCONF) {
2274                 if (!(port->flags & UPF_FIXED_TYPE)) {
2275                         port->type = PORT_UNKNOWN;
2276                         flags |= UART_CONFIG_TYPE;
2277                 }
2278                 port->ops->config_port(port, flags);
2279         }
2280
2281         if (port->type != PORT_UNKNOWN) {
2282                 unsigned long flags;
2283
2284                 uart_report_port(drv, port);
2285
2286                 /* Power up port for set_mctrl() */
2287                 uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_ON);
2288
2289                 /*
2290                  * Ensure that the modem control lines are de-activated.
2291                  * keep the DTR setting that is set in uart_set_options()
2292                  * We probably don't need a spinlock around this, but
2293                  */
2294                 spin_lock_irqsave(&port->lock, flags);
2295                 port->ops->set_mctrl(port, port->mctrl & TIOCM_DTR);
2296                 spin_unlock_irqrestore(&port->lock, flags);
2297
2298                 /*
2299                  * If this driver supports console, and it hasn't been
2300                  * successfully registered yet, try to re-register it.
2301                  * It may be that the port was not available.
2302                  */
2303                 if (port->cons && !(port->cons->flags & CON_ENABLED))
2304                         register_console(port->cons);
2305
2306                 /*
2307                  * Power down all ports by default, except the
2308                  * console if we have one.
2309                  */
2310                 if (!uart_console(port))
2311                         uart_change_pm(state, UART_PM_STATE_OFF);
2312         }
2313 }
2314
2315 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
2316
2317 static int uart_poll_init(struct tty_driver *driver, int line, char *options)
2318 {
2319         struct uart_driver *drv = driver->driver_state;
2320         struct uart_state *state = drv->state + line;
2321         struct tty_port *tport;
2322         struct uart_port *port;
2323         int baud = 9600;
2324         int bits = 8;
2325         int parity = 'n';
2326         int flow = 'n';
2327         int ret = 0;
2328
2329         if (!state)
2330                 return -1;
2331
2332         tport = &state->port;
2333         mutex_lock(&tport->mutex);
2334
2335         port = uart_port_check(state);
2336         if (!port || !(port->ops->poll_get_char && port->ops->poll_put_char)) {
2337                 ret = -1;
2338                 goto out;
2339         }
2340
2341         if (port->ops->poll_init) {
2342                 /*
2343                  * We don't set initialized as we only initialized the hw,
2344                  * e.g. state->xmit is still uninitialized.
2345                  */
2346                 if (!tty_port_initialized(tport))
2347                         ret = port->ops->poll_init(port);
2348         }
2349
2350         if (!ret && options) {
2351                 uart_parse_options(options, &baud, &parity, &bits, &flow);
2352                 ret = uart_set_options(port, NULL, baud, parity, bits, flow);
2353         }
2354 out:
2355         mutex_unlock(&tport->mutex);
2356         return ret;
2357 }
2358
2359 static int uart_poll_get_char(struct tty_driver *driver, int line)
2360 {
2361         struct uart_driver *drv = driver->driver_state;
2362         struct uart_state *state = drv->state + line;
2363         struct uart_port *port;
2364         int ret = -1;
2365
2366         if (state) {
2367                 port = uart_port_ref(state);
2368                 if (port)
2369                         ret = port->ops->poll_get_char(port);
2370                 uart_port_deref(port);
2371         }
2372         return ret;
2373 }
2374
2375 static void uart_poll_put_char(struct tty_driver *driver, int line, char ch)
2376 {
2377         struct uart_driver *drv = driver->driver_state;
2378         struct uart_state *state = drv->state + line;
2379         struct uart_port *port;
2380
2381         if (!state)
2382                 return;
2383
2384         port = uart_port_ref(state);
2385         if (!port)
2386                 return;
2387
2388         if (ch == '\n')
2389                 port->ops->poll_put_char(port, '\r');
2390         port->ops->poll_put_char(port, ch);
2391         uart_port_deref(port);
2392 }
2393 #endif
2394
2395 static const struct tty_operations uart_ops = {
2396         .open           = uart_open,
2397         .close          = uart_close,
2398         .write          = uart_write,
2399         .put_char       = uart_put_char,
2400         .flush_chars    = uart_flush_chars,
2401         .write_room     = uart_write_room,
2402         .chars_in_buffer= uart_chars_in_buffer,
2403         .flush_buffer   = uart_flush_buffer,
2404         .ioctl          = uart_ioctl,
2405         .throttle       = uart_throttle,
2406         .unthrottle     = uart_unthrottle,
2407         .send_xchar     = uart_send_xchar,
2408         .set_termios    = uart_set_termios,
2409         .set_ldisc      = uart_set_ldisc,
2410         .stop           = uart_stop,
2411         .start          = uart_start,
2412         .hangup         = uart_hangup,
2413         .break_ctl      = uart_break_ctl,
2414         .wait_until_sent= uart_wait_until_sent,
2415 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2416         .proc_fops      = &uart_proc_fops,
2417 #endif
2418         .tiocmget       = uart_tiocmget,
2419         .tiocmset       = uart_tiocmset,
2420         .get_icount     = uart_get_icount,
2421 #ifdef CONFIG_CONSOLE_POLL
2422         .poll_init      = uart_poll_init,
2423         .poll_get_char  = uart_poll_get_char,
2424         .poll_put_char  = uart_poll_put_char,
2425 #endif
2426 };
2427
2428 static const struct tty_port_operations uart_port_ops = {
2429         .carrier_raised = uart_carrier_raised,
2430         .dtr_rts        = uart_dtr_rts,
2431         .activate       = uart_port_activate,
2432         .shutdown       = uart_tty_port_shutdown,
2433 };
2434
2435 /**
2436  *      uart_register_driver - register a driver with the uart core layer
2437  *      @drv: low level driver structure
2438  *
2439  *      Register a uart driver with the core driver.  We in turn register
2440  *      with the tty layer, and initialise the core driver per-port state.
2441  *
2442  *      We have a proc file in /proc/tty/driver which is named after the
2443  *      normal driver.
2444  *
2445  *      drv->port should be NULL, and the per-port structures should be
2446  *      registered using uart_add_one_port after this call has succeeded.
2447  */
2448 int uart_register_driver(struct uart_driver *drv)
2449 {
2450         struct tty_driver *normal;
2451         int i, retval;
2452
2453         BUG_ON(drv->state);
2454
2455         /*
2456          * Maybe we should be using a slab cache for this, especially if
2457          * we have a large number of ports to handle.
2458          */
2459         drv->state = kzalloc(sizeof(struct uart_state) * drv->nr, GFP_KERNEL);
2460         if (!drv->state)
2461                 goto out;
2462
2463         normal = alloc_tty_driver(drv->nr);
2464         if (!normal)
2465                 goto out_kfree;
2466
2467         drv->tty_driver = normal;
2468
2469         normal->driver_name     = drv->driver_name;
2470         normal->name            = drv->dev_name;
2471         normal->major           = drv->major;
2472         normal->minor_start     = drv->minor;
2473         normal->type            = TTY_DRIVER_TYPE_SERIAL;
2474         normal->subtype         = SERIAL_TYPE_NORMAL;
2475         normal->init_termios    = tty_std_termios;
2476         normal->init_termios.c_cflag = B9600 | CS8 | CREAD | HUPCL | CLOCAL;
2477         normal->init_termios.c_ispeed = normal->init_termios.c_ospeed = 9600;
2478         normal->flags           = TTY_DRIVER_REAL_RAW | TTY_DRIVER_DYNAMIC_DEV;
2479         normal->driver_state    = drv;
2480         tty_set_operations(normal, &uart_ops);
2481
2482         /*
2483          * Initialise the UART state(s).
2484          */
2485         for (i = 0; i < drv->nr; i++) {
2486                 struct uart_state *state = drv->state + i;
2487                 struct tty_port *port = &state->port;
2488
2489                 tty_port_init(port);
2490                 port->ops = &uart_port_ops;
2491         }
2492
2493         retval = tty_register_driver(normal);
2494         if (retval >= 0)
2495                 return retval;
2496
2497         for (i = 0; i < drv->nr; i++)
2498                 tty_port_destroy(&drv->state[i].port);
2499         put_tty_driver(normal);
2500 out_kfree:
2501         kfree(drv->state);
2502 out:
2503         return -ENOMEM;
2504 }
2505
2506 /**
2507  *      uart_unregister_driver - remove a driver from the uart core layer
2508  *      @drv: low level driver structure
2509  *
2510  *      Remove all references to a driver from the core driver.  The low
2511  *      level driver must have removed all its ports via the
2512  *      uart_remove_one_port() if it registered them with uart_add_one_port().
2513  *      (ie, drv->port == NULL)
2514  */
2515 void uart_unregister_driver(struct uart_driver *drv)
2516 {
2517         struct tty_driver *p = drv->tty_driver;
2518         unsigned int i;
2519
2520         tty_unregister_driver(p);
2521         put_tty_driver(p);
2522         for (i = 0; i < drv->nr; i++)
2523                 tty_port_destroy(&drv->state[i].port);
2524         kfree(drv->state);
2525         drv->state = NULL;
2526         drv->tty_driver = NULL;
2527 }
2528
2529 struct tty_driver *uart_console_device(struct console *co, int *index)
2530 {
2531         struct uart_driver *p = co->data;
2532         *index = co->index;
2533         return p->tty_driver;
2534 }
2535
2536 static ssize_t uart_get_attr_uartclk(struct device *dev,
2537         struct device_attribute *attr, char *buf)
2538 {
2539         struct serial_struct tmp;
2540         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2541
2542         uart_get_info(port, &tmp);
2543         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.baud_base * 16);
2544 }
2545
2546 static ssize_t uart_get_attr_type(struct device *dev,
2547         struct device_attribute *attr, char *buf)
2548 {
2549         struct serial_struct tmp;
2550         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2551
2552         uart_get_info(port, &tmp);
2553         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.type);
2554 }
2555 static ssize_t uart_get_attr_line(struct device *dev,
2556         struct device_attribute *attr, char *buf)
2557 {
2558         struct serial_struct tmp;
2559         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2560
2561         uart_get_info(port, &tmp);
2562         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.line);
2563 }
2564
2565 static ssize_t uart_get_attr_port(struct device *dev,
2566         struct device_attribute *attr, char *buf)
2567 {
2568         struct serial_struct tmp;
2569         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2570         unsigned long ioaddr;
2571
2572         uart_get_info(port, &tmp);
2573         ioaddr = tmp.port;
2574         if (HIGH_BITS_OFFSET)
2575                 ioaddr |= (unsigned long)tmp.port_high << HIGH_BITS_OFFSET;
2576         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "0x%lX\n", ioaddr);
2577 }
2578
2579 static ssize_t uart_get_attr_irq(struct device *dev,
2580         struct device_attribute *attr, char *buf)
2581 {
2582         struct serial_struct tmp;
2583         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2584
2585         uart_get_info(port, &tmp);
2586         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.irq);
2587 }
2588
2589 static ssize_t uart_get_attr_flags(struct device *dev,
2590         struct device_attribute *attr, char *buf)
2591 {
2592         struct serial_struct tmp;
2593         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2594
2595         uart_get_info(port, &tmp);
2596         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "0x%X\n", tmp.flags);
2597 }
2598
2599 static ssize_t uart_get_attr_xmit_fifo_size(struct device *dev,
2600         struct device_attribute *attr, char *buf)
2601 {
2602         struct serial_struct tmp;
2603         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2604
2605         uart_get_info(port, &tmp);
2606         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.xmit_fifo_size);
2607 }
2608
2609
2610 static ssize_t uart_get_attr_close_delay(struct device *dev,
2611         struct device_attribute *attr, char *buf)
2612 {
2613         struct serial_struct tmp;
2614         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2615
2616         uart_get_info(port, &tmp);
2617         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.close_delay);
2618 }
2619
2620
2621 static ssize_t uart_get_attr_closing_wait(struct device *dev,
2622         struct device_attribute *attr, char *buf)
2623 {
2624         struct serial_struct tmp;
2625         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2626
2627         uart_get_info(port, &tmp);
2628         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.closing_wait);
2629 }
2630
2631 static ssize_t uart_get_attr_custom_divisor(struct device *dev,
2632         struct device_attribute *attr, char *buf)
2633 {
2634         struct serial_struct tmp;
2635         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2636
2637         uart_get_info(port, &tmp);
2638         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.custom_divisor);
2639 }
2640
2641 static ssize_t uart_get_attr_io_type(struct device *dev,
2642         struct device_attribute *attr, char *buf)
2643 {
2644         struct serial_struct tmp;
2645         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2646
2647         uart_get_info(port, &tmp);
2648         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.io_type);
2649 }
2650
2651 static ssize_t uart_get_attr_iomem_base(struct device *dev,
2652         struct device_attribute *attr, char *buf)
2653 {
2654         struct serial_struct tmp;
2655         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2656
2657         uart_get_info(port, &tmp);
2658         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "0x%lX\n", (unsigned long)tmp.iomem_base);
2659 }
2660
2661 static ssize_t uart_get_attr_iomem_reg_shift(struct device *dev,
2662         struct device_attribute *attr, char *buf)
2663 {
2664         struct serial_struct tmp;
2665         struct tty_port *port = dev_get_drvdata(dev);
2666
2667         uart_get_info(port, &tmp);
2668         return snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%d\n", tmp.iomem_reg_shift);
2669 }
2670
2671 static DEVICE_ATTR(type, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_type, NULL);
2672 static DEVICE_ATTR(line, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_line, NULL);
2673 static DEVICE_ATTR(port, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_port, NULL);
2674 static DEVICE_ATTR(irq, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_irq, NULL);
2675 static DEVICE_ATTR(flags, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_flags, NULL);
2676 static DEVICE_ATTR(xmit_fifo_size, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_xmit_fifo_size, NULL);
2677 static DEVICE_ATTR(uartclk, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_uartclk, NULL);
2678 static DEVICE_ATTR(close_delay, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_close_delay, NULL);
2679 static DEVICE_ATTR(closing_wait, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_closing_wait, NULL);
2680 static DEVICE_ATTR(custom_divisor, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_custom_divisor, NULL);
2681 static DEVICE_ATTR(io_type, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_io_type, NULL);
2682 static DEVICE_ATTR(iomem_base, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_iomem_base, NULL);
2683 static DEVICE_ATTR(iomem_reg_shift, S_IRUSR | S_IRGRP, uart_get_attr_iomem_reg_shift, NULL);
2684
2685 static struct attribute *tty_dev_attrs[] = {
2686         &dev_attr_type.attr,
2687         &dev_attr_line.attr,
2688         &dev_attr_port.attr,
2689         &dev_attr_irq.attr,
2690         &dev_attr_flags.attr,
2691         &dev_attr_xmit_fifo_size.attr,
2692         &dev_attr_uartclk.attr,
2693         &dev_attr_close_delay.attr,
2694         &dev_attr_closing_wait.attr,
2695         &dev_attr_custom_divisor.attr,
2696         &dev_attr_io_type.attr,
2697         &dev_attr_iomem_base.attr,
2698         &dev_attr_iomem_reg_shift.attr,
2699         NULL,
2700         };
2701
2702 static const struct attribute_group tty_dev_attr_group = {
2703         .attrs = tty_dev_attrs,
2704         };
2705
2706 /**
2707  *      uart_add_one_port - attach a driver-defined port structure
2708  *      @drv: pointer to the uart low level driver structure for this port
2709  *      @uport: uart port structure to use for this port.
2710  *
2711  *      This allows the driver to register its own uart_port structure
2712  *      with the core driver.  The main purpose is to allow the low
2713  *      level uart drivers to expand uart_port, rather than having yet
2714  *      more levels of structures.
2715  */
2716 int uart_add_one_port(struct uart_driver *drv, struct uart_port *uport)
2717 {
2718         struct uart_state *state;
2719         struct tty_port *port;
2720         int ret = 0;
2721         struct device *tty_dev;
2722         int num_groups;
2723
2724         BUG_ON(in_interrupt());
2725
2726         if (uport->line >= drv->nr)
2727                 return -EINVAL;
2728
2729         state = drv->state + uport->line;
2730         port = &state->port;
2731
2732         mutex_lock(&port_mutex);
2733         mutex_lock(&port->mutex);
2734         if (state->uart_port) {
2735                 ret = -EINVAL;
2736                 goto out;
2737         }
2738
2739         /* Link the port to the driver state table and vice versa */
2740         atomic_set(&state->refcount, 1);
2741         init_waitqueue_head(&state->remove_wait);
2742         state->uart_port = uport;
2743         uport->state = state;
2744
2745         state->pm_state = UART_PM_STATE_UNDEFINED;
2746         uport->cons = drv->cons;
2747         uport->minor = drv->tty_driver->minor_start + uport->line;
2748
2749         port->console = uart_console(uport);
2750
2751         /*
2752          * If this port is a console, then the spinlock is already
2753          * initialised.
2754          */
2755         if (!(uart_console(uport) && (uport->cons->flags & CON_ENABLED))) {
2756                 spin_lock_init(&uport->lock);
2757                 lockdep_set_class(&uport->lock, &port_lock_key);
2758         }
2759         if (uport->cons && uport->dev)
2760                 of_console_check(uport->dev->of_node, uport->cons->name, uport->line);
2761
2762         uart_configure_port(drv, state, uport);
2763
2764         num_groups = 2;
2765         if (uport->attr_group)
2766                 num_groups++;
2767
2768         uport->tty_groups = kcalloc(num_groups, sizeof(*uport->tty_groups),
2769                                     GFP_KERNEL);
2770         if (!uport->tty_groups) {
2771                 ret = -ENOMEM;
2772                 goto out;
2773         }
2774         uport->tty_groups[0] = &tty_dev_attr_group;
2775         if (uport->attr_group)
2776                 uport->tty_groups[1] = uport->attr_group;
2777
2778         /*
2779          * Register the port whether it's detected or not.  This allows
2780          * setserial to be used to alter this port's parameters.
2781          */
2782         tty_dev = tty_port_register_device_attr(port, drv->tty_driver,
2783                         uport->line, uport->dev, port, uport->tty_groups);
2784         if (likely(!IS_ERR(tty_dev))) {
2785                 device_set_wakeup_capable(tty_dev, 1);
2786         } else {
2787                 dev_err(uport->dev, "Cannot register tty device on line %d\n",
2788                        uport->line);
2789         }
2790
2791         /*
2792          * Ensure UPF_DEAD is not set.
2793          */
2794         uport->flags &= ~UPF_DEAD;
2795
2796  out:
2797         mutex_unlock(&port->mutex);
2798         mutex_unlock(&port_mutex);
2799
2800         return ret;
2801 }
2802
2803 /**
2804  *      uart_remove_one_port - detach a driver defined port structure
2805  *      @drv: pointer to the uart low level driver structure for this port
2806  *      @uport: uart port structure for this port
2807  *
2808  *      This unhooks (and hangs up) the specified port structure from the
2809  *      core driver.  No further calls will be made to the low-level code
2810  *      for this port.
2811  */
2812 int uart_remove_one_port(struct uart_driver *drv, struct uart_port *uport)
2813 {
2814         struct uart_state *state = drv->state + uport->line;
2815         struct tty_port *port = &state->port;
2816         struct uart_port *uart_port;
2817         struct tty_struct *tty;
2818         int ret = 0;
2819
2820         BUG_ON(in_interrupt());
2821
2822         mutex_lock(&port_mutex);
2823
2824         /*
2825          * Mark the port "dead" - this prevents any opens from
2826          * succeeding while we shut down the port.
2827          */
2828         mutex_lock(&port->mutex);
2829         uart_port = uart_port_check(state);
2830         if (uart_port != uport)
2831                 dev_alert(uport->dev, "Removing wrong port: %p != %p\n",
2832                           uart_port, uport);
2833
2834         if (!uart_port) {
2835                 mutex_unlock(&port->mutex);
2836                 ret = -EINVAL;
2837                 goto out;
2838         }
2839         uport->flags |= UPF_DEAD;
2840         mutex_unlock(&port->mutex);
2841
2842         /*
2843          * Remove the devices from the tty layer
2844          */
2845         tty_unregister_device(drv->tty_driver, uport->line);
2846
2847         tty = tty_port_tty_get(port);
2848         if (tty) {
2849                 tty_vhangup(port->tty);
2850                 tty_kref_put(tty);
2851         }
2852
2853         /*
2854          * If the port is used as a console, unregister it
2855          */
2856         if (uart_console(uport))
2857                 unregister_console(uport->cons);
2858
2859         /*
2860          * Free the port IO and memory resources, if any.
2861          */
2862         if (uport->type != PORT_UNKNOWN && uport->ops->release_port)
2863                 uport->ops->release_port(uport);
2864         kfree(uport->tty_groups);
2865
2866         /*
2867          * Indicate that there isn't a port here anymore.
2868          */
2869         uport->type = PORT_UNKNOWN;
2870
2871         mutex_lock(&port->mutex);
2872         WARN_ON(atomic_dec_return(&state->refcount) < 0);
2873         wait_event(state->remove_wait, !atomic_read(&state->refcount));
2874         state->uart_port = NULL;
2875         mutex_unlock(&port->mutex);
2876 out:
2877         mutex_unlock(&port_mutex);
2878
2879         return ret;
2880 }
2881
2882 /*
2883  *      Are the two ports equivalent?
2884  */
2885 int uart_match_port(struct uart_port *port1, struct uart_port *port2)
2886 {
2887         if (port1->iotype != port2->iotype)
2888                 return 0;
2889
2890         switch (port1->iotype) {
2891         case UPIO_PORT:
2892                 return (port1->iobase == port2->iobase);
2893         case UPIO_HUB6:
2894                 return (port1->iobase == port2->iobase) &&
2895                        (port1->hub6   == port2->hub6);
2896         case UPIO_MEM:
2897         case UPIO_MEM16:
2898         case UPIO_MEM32:
2899         case UPIO_MEM32BE:
2900         case UPIO_AU:
2901         case UPIO_TSI:
2902                 return (port1->mapbase == port2->mapbase);
2903         }
2904         return 0;
2905 }
2906 EXPORT_SYMBOL(uart_match_port);
2907
2908 /**
2909  *      uart_handle_dcd_change - handle a change of carrier detect state
2910  *      @uport: uart_port structure for the open port
2911  *      @status: new carrier detect status, nonzero if active
2912  *
2913  *      Caller must hold uport->lock
2914  */
2915 void uart_handle_dcd_change(struct uart_port *uport, unsigned int status)
2916 {
2917         struct tty_port *port = &uport->state->port;
2918         struct tty_struct *tty = port->tty;
2919         struct tty_ldisc *ld;
2920
2921         lockdep_assert_held_once(&uport->lock);
2922
2923         if (tty) {
2924                 ld = tty_ldisc_ref(tty);
2925                 if (ld) {
2926                         if (ld->ops->dcd_change)
2927                                 ld->ops->dcd_change(tty, status);
2928                         tty_ldisc_deref(ld);
2929                 }
2930         }
2931
2932         uport->icount.dcd++;
2933
2934         if (uart_dcd_enabled(uport)) {
2935                 if (status)
2936                         wake_up_interruptible(&port->open_wait);
2937                 else if (tty)
2938                         tty_hangup(tty);
2939         }
2940 }
2941 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_handle_dcd_change);
2942
2943 /**
2944  *      uart_handle_cts_change - handle a change of clear-to-send state
2945  *      @uport: uart_port structure for the open port
2946  *      @status: new clear to send status, nonzero if active
2947  *
2948  *      Caller must hold uport->lock
2949  */
2950 void uart_handle_cts_change(struct uart_port *uport, unsigned int status)
2951 {
2952         lockdep_assert_held_once(&uport->lock);
2953
2954         uport->icount.cts++;
2955
2956         if (uart_softcts_mode(uport)) {
2957                 if (uport->hw_stopped) {
2958                         if (status) {
2959                                 uport->hw_stopped = 0;
2960                                 uport->ops->start_tx(uport);
2961                                 uart_write_wakeup(uport);
2962                         }
2963                 } else {
2964                         if (!status) {
2965                                 uport->hw_stopped = 1;
2966                                 uport->ops->stop_tx(uport);
2967                         }
2968                 }
2969
2970         }
2971 }
2972 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_handle_cts_change);
2973
2974 /**
2975  * uart_insert_char - push a char to the uart layer
2976  *
2977  * User is responsible to call tty_flip_buffer_push when they are done with
2978  * insertion.
2979  *
2980  * @port: corresponding port
2981  * @status: state of the serial port RX buffer (LSR for 8250)
2982  * @overrun: mask of overrun bits in @status
2983  * @ch: character to push
2984  * @flag: flag for the character (see TTY_NORMAL and friends)
2985  */
2986 void uart_insert_char(struct uart_port *port, unsigned int status,
2987                  unsigned int overrun, unsigned int ch, unsigned int flag)
2988 {
2989         struct tty_port *tport = &port->state->port;
2990
2991         if ((status & port->ignore_status_mask & ~overrun) == 0)
2992                 if (tty_insert_flip_char(tport, ch, flag) == 0)
2993                         ++port->icount.buf_overrun;
2994
2995         /*
2996          * Overrun is special.  Since it's reported immediately,
2997          * it doesn't affect the current character.
2998          */
2999         if (status & ~port->ignore_status_mask & overrun)
3000                 if (tty_insert_flip_char(tport, 0, TTY_OVERRUN) == 0)
3001                         ++port->icount.buf_overrun;
3002 }
3003 EXPORT_SYMBOL_GPL(uart_insert_char);
3004
3005 EXPORT_SYMBOL(uart_write_wakeup);
3006 EXPORT_SYMBOL(uart_register_driver);
3007 EXPORT_SYMBOL(uart_unregister_driver);
3008 EXPORT_SYMBOL(uart_suspend_port);
3009 EXPORT_SYMBOL(uart_resume_port);
3010 EXPORT_SYMBOL(uart_add_one_port);
3011 EXPORT_SYMBOL(uart_remove_one_port);
3012
3013 MODULE_DESCRIPTION("Serial driver core");
3014 MODULE_LICENSE("GPL");