genirq: Robustify handle_percpu_devid_irq()
[cascardo/linux.git] / kernel / irq / chip.c
1 /*
2  * linux/kernel/irq/chip.c
3  *
4  * Copyright (C) 1992, 1998-2006 Linus Torvalds, Ingo Molnar
5  * Copyright (C) 2005-2006, Thomas Gleixner, Russell King
6  *
7  * This file contains the core interrupt handling code, for irq-chip
8  * based architectures.
9  *
10  * Detailed information is available in Documentation/DocBook/genericirq
11  */
12
13 #include <linux/irq.h>
14 #include <linux/msi.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/kernel_stat.h>
18 #include <linux/irqdomain.h>
19
20 #include <trace/events/irq.h>
21
22 #include "internals.h"
23
24 static irqreturn_t bad_chained_irq(int irq, void *dev_id)
25 {
26         WARN_ONCE(1, "Chained irq %d should not call an action\n", irq);
27         return IRQ_NONE;
28 }
29
30 /*
31  * Chained handlers should never call action on their IRQ. This default
32  * action will emit warning if such thing happens.
33  */
34 struct irqaction chained_action = {
35         .handler = bad_chained_irq,
36 };
37
38 /**
39  *      irq_set_chip - set the irq chip for an irq
40  *      @irq:   irq number
41  *      @chip:  pointer to irq chip description structure
42  */
43 int irq_set_chip(unsigned int irq, struct irq_chip *chip)
44 {
45         unsigned long flags;
46         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
47
48         if (!desc)
49                 return -EINVAL;
50
51         if (!chip)
52                 chip = &no_irq_chip;
53
54         desc->irq_data.chip = chip;
55         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
56         /*
57          * For !CONFIG_SPARSE_IRQ make the irq show up in
58          * allocated_irqs.
59          */
60         irq_mark_irq(irq);
61         return 0;
62 }
63 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip);
64
65 /**
66  *      irq_set_type - set the irq trigger type for an irq
67  *      @irq:   irq number
68  *      @type:  IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
69  */
70 int irq_set_irq_type(unsigned int irq, unsigned int type)
71 {
72         unsigned long flags;
73         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
74         int ret = 0;
75
76         if (!desc)
77                 return -EINVAL;
78
79         type &= IRQ_TYPE_SENSE_MASK;
80         ret = __irq_set_trigger(desc, type);
81         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
82         return ret;
83 }
84 EXPORT_SYMBOL(irq_set_irq_type);
85
86 /**
87  *      irq_set_handler_data - set irq handler data for an irq
88  *      @irq:   Interrupt number
89  *      @data:  Pointer to interrupt specific data
90  *
91  *      Set the hardware irq controller data for an irq
92  */
93 int irq_set_handler_data(unsigned int irq, void *data)
94 {
95         unsigned long flags;
96         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
97
98         if (!desc)
99                 return -EINVAL;
100         desc->irq_common_data.handler_data = data;
101         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
102         return 0;
103 }
104 EXPORT_SYMBOL(irq_set_handler_data);
105
106 /**
107  *      irq_set_msi_desc_off - set MSI descriptor data for an irq at offset
108  *      @irq_base:      Interrupt number base
109  *      @irq_offset:    Interrupt number offset
110  *      @entry:         Pointer to MSI descriptor data
111  *
112  *      Set the MSI descriptor entry for an irq at offset
113  */
114 int irq_set_msi_desc_off(unsigned int irq_base, unsigned int irq_offset,
115                          struct msi_desc *entry)
116 {
117         unsigned long flags;
118         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq_base + irq_offset, &flags, IRQ_GET_DESC_CHECK_GLOBAL);
119
120         if (!desc)
121                 return -EINVAL;
122         desc->irq_common_data.msi_desc = entry;
123         if (entry && !irq_offset)
124                 entry->irq = irq_base;
125         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
126         return 0;
127 }
128
129 /**
130  *      irq_set_msi_desc - set MSI descriptor data for an irq
131  *      @irq:   Interrupt number
132  *      @entry: Pointer to MSI descriptor data
133  *
134  *      Set the MSI descriptor entry for an irq
135  */
136 int irq_set_msi_desc(unsigned int irq, struct msi_desc *entry)
137 {
138         return irq_set_msi_desc_off(irq, 0, entry);
139 }
140
141 /**
142  *      irq_set_chip_data - set irq chip data for an irq
143  *      @irq:   Interrupt number
144  *      @data:  Pointer to chip specific data
145  *
146  *      Set the hardware irq chip data for an irq
147  */
148 int irq_set_chip_data(unsigned int irq, void *data)
149 {
150         unsigned long flags;
151         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
152
153         if (!desc)
154                 return -EINVAL;
155         desc->irq_data.chip_data = data;
156         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
157         return 0;
158 }
159 EXPORT_SYMBOL(irq_set_chip_data);
160
161 struct irq_data *irq_get_irq_data(unsigned int irq)
162 {
163         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
164
165         return desc ? &desc->irq_data : NULL;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_get_irq_data);
168
169 static void irq_state_clr_disabled(struct irq_desc *desc)
170 {
171         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_DISABLED);
172 }
173
174 static void irq_state_set_disabled(struct irq_desc *desc)
175 {
176         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_DISABLED);
177 }
178
179 static void irq_state_clr_masked(struct irq_desc *desc)
180 {
181         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_MASKED);
182 }
183
184 static void irq_state_set_masked(struct irq_desc *desc)
185 {
186         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_MASKED);
187 }
188
189 int irq_startup(struct irq_desc *desc, bool resend)
190 {
191         int ret = 0;
192
193         irq_state_clr_disabled(desc);
194         desc->depth = 0;
195
196         irq_domain_activate_irq(&desc->irq_data);
197         if (desc->irq_data.chip->irq_startup) {
198                 ret = desc->irq_data.chip->irq_startup(&desc->irq_data);
199                 irq_state_clr_masked(desc);
200         } else {
201                 irq_enable(desc);
202         }
203         if (resend)
204                 check_irq_resend(desc);
205         return ret;
206 }
207
208 void irq_shutdown(struct irq_desc *desc)
209 {
210         irq_state_set_disabled(desc);
211         desc->depth = 1;
212         if (desc->irq_data.chip->irq_shutdown)
213                 desc->irq_data.chip->irq_shutdown(&desc->irq_data);
214         else if (desc->irq_data.chip->irq_disable)
215                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
216         else
217                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
218         irq_domain_deactivate_irq(&desc->irq_data);
219         irq_state_set_masked(desc);
220 }
221
222 void irq_enable(struct irq_desc *desc)
223 {
224         irq_state_clr_disabled(desc);
225         if (desc->irq_data.chip->irq_enable)
226                 desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
227         else
228                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
229         irq_state_clr_masked(desc);
230 }
231
232 /**
233  * irq_disable - Mark interrupt disabled
234  * @desc:       irq descriptor which should be disabled
235  *
236  * If the chip does not implement the irq_disable callback, we
237  * use a lazy disable approach. That means we mark the interrupt
238  * disabled, but leave the hardware unmasked. That's an
239  * optimization because we avoid the hardware access for the
240  * common case where no interrupt happens after we marked it
241  * disabled. If an interrupt happens, then the interrupt flow
242  * handler masks the line at the hardware level and marks it
243  * pending.
244  *
245  * If the interrupt chip does not implement the irq_disable callback,
246  * a driver can disable the lazy approach for a particular irq line by
247  * calling 'irq_set_status_flags(irq, IRQ_DISABLE_UNLAZY)'. This can
248  * be used for devices which cannot disable the interrupt at the
249  * device level under certain circumstances and have to use
250  * disable_irq[_nosync] instead.
251  */
252 void irq_disable(struct irq_desc *desc)
253 {
254         irq_state_set_disabled(desc);
255         if (desc->irq_data.chip->irq_disable) {
256                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
257                 irq_state_set_masked(desc);
258         } else if (irq_settings_disable_unlazy(desc)) {
259                 mask_irq(desc);
260         }
261 }
262
263 void irq_percpu_enable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
264 {
265         if (desc->irq_data.chip->irq_enable)
266                 desc->irq_data.chip->irq_enable(&desc->irq_data);
267         else
268                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
269         cpumask_set_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
270 }
271
272 void irq_percpu_disable(struct irq_desc *desc, unsigned int cpu)
273 {
274         if (desc->irq_data.chip->irq_disable)
275                 desc->irq_data.chip->irq_disable(&desc->irq_data);
276         else
277                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
278         cpumask_clear_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
279 }
280
281 static inline void mask_ack_irq(struct irq_desc *desc)
282 {
283         if (desc->irq_data.chip->irq_mask_ack)
284                 desc->irq_data.chip->irq_mask_ack(&desc->irq_data);
285         else {
286                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
287                 if (desc->irq_data.chip->irq_ack)
288                         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
289         }
290         irq_state_set_masked(desc);
291 }
292
293 void mask_irq(struct irq_desc *desc)
294 {
295         if (desc->irq_data.chip->irq_mask) {
296                 desc->irq_data.chip->irq_mask(&desc->irq_data);
297                 irq_state_set_masked(desc);
298         }
299 }
300
301 void unmask_irq(struct irq_desc *desc)
302 {
303         if (desc->irq_data.chip->irq_unmask) {
304                 desc->irq_data.chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
305                 irq_state_clr_masked(desc);
306         }
307 }
308
309 void unmask_threaded_irq(struct irq_desc *desc)
310 {
311         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
312
313         if (chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)
314                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
315
316         if (chip->irq_unmask) {
317                 chip->irq_unmask(&desc->irq_data);
318                 irq_state_clr_masked(desc);
319         }
320 }
321
322 /*
323  *      handle_nested_irq - Handle a nested irq from a irq thread
324  *      @irq:   the interrupt number
325  *
326  *      Handle interrupts which are nested into a threaded interrupt
327  *      handler. The handler function is called inside the calling
328  *      threads context.
329  */
330 void handle_nested_irq(unsigned int irq)
331 {
332         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
333         struct irqaction *action;
334         irqreturn_t action_ret;
335
336         might_sleep();
337
338         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
339
340         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
341
342         action = desc->action;
343         if (unlikely(!action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
344                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
345                 goto out_unlock;
346         }
347
348         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
349         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
350         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
351
352         action_ret = action->thread_fn(action->irq, action->dev_id);
353         if (!noirqdebug)
354                 note_interrupt(desc, action_ret);
355
356         raw_spin_lock_irq(&desc->lock);
357         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
358
359 out_unlock:
360         raw_spin_unlock_irq(&desc->lock);
361 }
362 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_nested_irq);
363
364 static bool irq_check_poll(struct irq_desc *desc)
365 {
366         if (!(desc->istate & IRQS_POLL_INPROGRESS))
367                 return false;
368         return irq_wait_for_poll(desc);
369 }
370
371 static bool irq_may_run(struct irq_desc *desc)
372 {
373         unsigned int mask = IRQD_IRQ_INPROGRESS | IRQD_WAKEUP_ARMED;
374
375         /*
376          * If the interrupt is not in progress and is not an armed
377          * wakeup interrupt, proceed.
378          */
379         if (!irqd_has_set(&desc->irq_data, mask))
380                 return true;
381
382         /*
383          * If the interrupt is an armed wakeup source, mark it pending
384          * and suspended, disable it and notify the pm core about the
385          * event.
386          */
387         if (irq_pm_check_wakeup(desc))
388                 return false;
389
390         /*
391          * Handle a potential concurrent poll on a different core.
392          */
393         return irq_check_poll(desc);
394 }
395
396 /**
397  *      handle_simple_irq - Simple and software-decoded IRQs.
398  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
399  *
400  *      Simple interrupts are either sent from a demultiplexing interrupt
401  *      handler or come from hardware, where no interrupt hardware control
402  *      is necessary.
403  *
404  *      Note: The caller is expected to handle the ack, clear, mask and
405  *      unmask issues if necessary.
406  */
407 void handle_simple_irq(struct irq_desc *desc)
408 {
409         raw_spin_lock(&desc->lock);
410
411         if (!irq_may_run(desc))
412                 goto out_unlock;
413
414         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
415
416         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
417                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
418                 goto out_unlock;
419         }
420
421         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
422         handle_irq_event(desc);
423
424 out_unlock:
425         raw_spin_unlock(&desc->lock);
426 }
427 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_simple_irq);
428
429 /**
430  *      handle_untracked_irq - Simple and software-decoded IRQs.
431  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
432  *
433  *      Untracked interrupts are sent from a demultiplexing interrupt
434  *      handler when the demultiplexer does not know which device it its
435  *      multiplexed irq domain generated the interrupt. IRQ's handled
436  *      through here are not subjected to stats tracking, randomness, or
437  *      spurious interrupt detection.
438  *
439  *      Note: Like handle_simple_irq, the caller is expected to handle
440  *      the ack, clear, mask and unmask issues if necessary.
441  */
442 void handle_untracked_irq(struct irq_desc *desc)
443 {
444         unsigned int flags = 0;
445
446         raw_spin_lock(&desc->lock);
447
448         if (!irq_may_run(desc))
449                 goto out_unlock;
450
451         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
452
453         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
454                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
455                 goto out_unlock;
456         }
457
458         desc->istate &= ~IRQS_PENDING;
459         irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
460         raw_spin_unlock(&desc->lock);
461
462         __handle_irq_event_percpu(desc, &flags);
463
464         raw_spin_lock(&desc->lock);
465         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_IRQ_INPROGRESS);
466
467 out_unlock:
468         raw_spin_unlock(&desc->lock);
469 }
470 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_untracked_irq);
471
472 /*
473  * Called unconditionally from handle_level_irq() and only for oneshot
474  * interrupts from handle_fasteoi_irq()
475  */
476 static void cond_unmask_irq(struct irq_desc *desc)
477 {
478         /*
479          * We need to unmask in the following cases:
480          * - Standard level irq (IRQF_ONESHOT is not set)
481          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
482          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
483          *   completely).
484          */
485         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
486             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot)
487                 unmask_irq(desc);
488 }
489
490 /**
491  *      handle_level_irq - Level type irq handler
492  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
493  *
494  *      Level type interrupts are active as long as the hardware line has
495  *      the active level. This may require to mask the interrupt and unmask
496  *      it after the associated handler has acknowledged the device, so the
497  *      interrupt line is back to inactive.
498  */
499 void handle_level_irq(struct irq_desc *desc)
500 {
501         raw_spin_lock(&desc->lock);
502         mask_ack_irq(desc);
503
504         if (!irq_may_run(desc))
505                 goto out_unlock;
506
507         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
508
509         /*
510          * If its disabled or no action available
511          * keep it masked and get out of here
512          */
513         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
514                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
515                 goto out_unlock;
516         }
517
518         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
519         handle_irq_event(desc);
520
521         cond_unmask_irq(desc);
522
523 out_unlock:
524         raw_spin_unlock(&desc->lock);
525 }
526 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_level_irq);
527
528 #ifdef CONFIG_IRQ_PREFLOW_FASTEOI
529 static inline void preflow_handler(struct irq_desc *desc)
530 {
531         if (desc->preflow_handler)
532                 desc->preflow_handler(&desc->irq_data);
533 }
534 #else
535 static inline void preflow_handler(struct irq_desc *desc) { }
536 #endif
537
538 static void cond_unmask_eoi_irq(struct irq_desc *desc, struct irq_chip *chip)
539 {
540         if (!(desc->istate & IRQS_ONESHOT)) {
541                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
542                 return;
543         }
544         /*
545          * We need to unmask in the following cases:
546          * - Oneshot irq which did not wake the thread (caused by a
547          *   spurious interrupt or a primary handler handling it
548          *   completely).
549          */
550         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
551             irqd_irq_masked(&desc->irq_data) && !desc->threads_oneshot) {
552                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
553                 unmask_irq(desc);
554         } else if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_THREADED)) {
555                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
556         }
557 }
558
559 /**
560  *      handle_fasteoi_irq - irq handler for transparent controllers
561  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
562  *
563  *      Only a single callback will be issued to the chip: an ->eoi()
564  *      call when the interrupt has been serviced. This enables support
565  *      for modern forms of interrupt handlers, which handle the flow
566  *      details in hardware, transparently.
567  */
568 void handle_fasteoi_irq(struct irq_desc *desc)
569 {
570         struct irq_chip *chip = desc->irq_data.chip;
571
572         raw_spin_lock(&desc->lock);
573
574         if (!irq_may_run(desc))
575                 goto out;
576
577         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
578
579         /*
580          * If its disabled or no action available
581          * then mask it and get out of here:
582          */
583         if (unlikely(!desc->action || irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))) {
584                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
585                 mask_irq(desc);
586                 goto out;
587         }
588
589         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
590         if (desc->istate & IRQS_ONESHOT)
591                 mask_irq(desc);
592
593         preflow_handler(desc);
594         handle_irq_event(desc);
595
596         cond_unmask_eoi_irq(desc, chip);
597
598         raw_spin_unlock(&desc->lock);
599         return;
600 out:
601         if (!(chip->flags & IRQCHIP_EOI_IF_HANDLED))
602                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
603         raw_spin_unlock(&desc->lock);
604 }
605 EXPORT_SYMBOL_GPL(handle_fasteoi_irq);
606
607 /**
608  *      handle_edge_irq - edge type IRQ handler
609  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
610  *
611  *      Interrupt occures on the falling and/or rising edge of a hardware
612  *      signal. The occurrence is latched into the irq controller hardware
613  *      and must be acked in order to be reenabled. After the ack another
614  *      interrupt can happen on the same source even before the first one
615  *      is handled by the associated event handler. If this happens it
616  *      might be necessary to disable (mask) the interrupt depending on the
617  *      controller hardware. This requires to reenable the interrupt inside
618  *      of the loop which handles the interrupts which have arrived while
619  *      the handler was running. If all pending interrupts are handled, the
620  *      loop is left.
621  */
622 void handle_edge_irq(struct irq_desc *desc)
623 {
624         raw_spin_lock(&desc->lock);
625
626         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
627
628         if (!irq_may_run(desc)) {
629                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
630                 mask_ack_irq(desc);
631                 goto out_unlock;
632         }
633
634         /*
635          * If its disabled or no action available then mask it and get
636          * out of here.
637          */
638         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
639                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
640                 mask_ack_irq(desc);
641                 goto out_unlock;
642         }
643
644         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
645
646         /* Start handling the irq */
647         desc->irq_data.chip->irq_ack(&desc->irq_data);
648
649         do {
650                 if (unlikely(!desc->action)) {
651                         mask_irq(desc);
652                         goto out_unlock;
653                 }
654
655                 /*
656                  * When another irq arrived while we were handling
657                  * one, we could have masked the irq.
658                  * Renable it, if it was not disabled in meantime.
659                  */
660                 if (unlikely(desc->istate & IRQS_PENDING)) {
661                         if (!irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) &&
662                             irqd_irq_masked(&desc->irq_data))
663                                 unmask_irq(desc);
664                 }
665
666                 handle_irq_event(desc);
667
668         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
669                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
670
671 out_unlock:
672         raw_spin_unlock(&desc->lock);
673 }
674 EXPORT_SYMBOL(handle_edge_irq);
675
676 #ifdef CONFIG_IRQ_EDGE_EOI_HANDLER
677 /**
678  *      handle_edge_eoi_irq - edge eoi type IRQ handler
679  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
680  *
681  * Similar as the above handle_edge_irq, but using eoi and w/o the
682  * mask/unmask logic.
683  */
684 void handle_edge_eoi_irq(struct irq_desc *desc)
685 {
686         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
687
688         raw_spin_lock(&desc->lock);
689
690         desc->istate &= ~(IRQS_REPLAY | IRQS_WAITING);
691
692         if (!irq_may_run(desc)) {
693                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
694                 goto out_eoi;
695         }
696
697         /*
698          * If its disabled or no action available then mask it and get
699          * out of here.
700          */
701         if (irqd_irq_disabled(&desc->irq_data) || !desc->action) {
702                 desc->istate |= IRQS_PENDING;
703                 goto out_eoi;
704         }
705
706         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
707
708         do {
709                 if (unlikely(!desc->action))
710                         goto out_eoi;
711
712                 handle_irq_event(desc);
713
714         } while ((desc->istate & IRQS_PENDING) &&
715                  !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data));
716
717 out_eoi:
718         chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
719         raw_spin_unlock(&desc->lock);
720 }
721 #endif
722
723 /**
724  *      handle_percpu_irq - Per CPU local irq handler
725  *      @desc:  the interrupt description structure for this irq
726  *
727  *      Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements
728  */
729 void handle_percpu_irq(struct irq_desc *desc)
730 {
731         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
732
733         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
734
735         if (chip->irq_ack)
736                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
737
738         handle_irq_event_percpu(desc);
739
740         if (chip->irq_eoi)
741                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
742 }
743
744 /**
745  * handle_percpu_devid_irq - Per CPU local irq handler with per cpu dev ids
746  * @desc:       the interrupt description structure for this irq
747  *
748  * Per CPU interrupts on SMP machines without locking requirements. Same as
749  * handle_percpu_irq() above but with the following extras:
750  *
751  * action->percpu_dev_id is a pointer to percpu variables which
752  * contain the real device id for the cpu on which this handler is
753  * called
754  */
755 void handle_percpu_devid_irq(struct irq_desc *desc)
756 {
757         struct irq_chip *chip = irq_desc_get_chip(desc);
758         struct irqaction *action = desc->action;
759         unsigned int irq = irq_desc_get_irq(desc);
760         irqreturn_t res;
761
762         kstat_incr_irqs_this_cpu(desc);
763
764         if (chip->irq_ack)
765                 chip->irq_ack(&desc->irq_data);
766
767         if (likely(action)) {
768                 trace_irq_handler_entry(irq, action);
769                 res = action->handler(irq, raw_cpu_ptr(action->percpu_dev_id));
770                 trace_irq_handler_exit(irq, action, res);
771         } else {
772                 unsigned int cpu = smp_processor_id();
773                 bool enabled = cpumask_test_cpu(cpu, desc->percpu_enabled);
774
775                 if (enabled)
776                         irq_percpu_disable(desc, cpu);
777
778                 pr_err_once("Spurious%s percpu IRQ%u on CPU%u\n",
779                             enabled ? " and unmasked" : "", irq, cpu);
780         }
781
782         if (chip->irq_eoi)
783                 chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
784 }
785
786 void
787 __irq_do_set_handler(struct irq_desc *desc, irq_flow_handler_t handle,
788                      int is_chained, const char *name)
789 {
790         if (!handle) {
791                 handle = handle_bad_irq;
792         } else {
793                 struct irq_data *irq_data = &desc->irq_data;
794 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
795                 /*
796                  * With hierarchical domains we might run into a
797                  * situation where the outermost chip is not yet set
798                  * up, but the inner chips are there.  Instead of
799                  * bailing we install the handler, but obviously we
800                  * cannot enable/startup the interrupt at this point.
801                  */
802                 while (irq_data) {
803                         if (irq_data->chip != &no_irq_chip)
804                                 break;
805                         /*
806                          * Bail out if the outer chip is not set up
807                          * and the interrrupt supposed to be started
808                          * right away.
809                          */
810                         if (WARN_ON(is_chained))
811                                 return;
812                         /* Try the parent */
813                         irq_data = irq_data->parent_data;
814                 }
815 #endif
816                 if (WARN_ON(!irq_data || irq_data->chip == &no_irq_chip))
817                         return;
818         }
819
820         /* Uninstall? */
821         if (handle == handle_bad_irq) {
822                 if (desc->irq_data.chip != &no_irq_chip)
823                         mask_ack_irq(desc);
824                 irq_state_set_disabled(desc);
825                 if (is_chained)
826                         desc->action = NULL;
827                 desc->depth = 1;
828         }
829         desc->handle_irq = handle;
830         desc->name = name;
831
832         if (handle != handle_bad_irq && is_chained) {
833                 irq_settings_set_noprobe(desc);
834                 irq_settings_set_norequest(desc);
835                 irq_settings_set_nothread(desc);
836                 desc->action = &chained_action;
837                 irq_startup(desc, true);
838         }
839 }
840
841 void
842 __irq_set_handler(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle, int is_chained,
843                   const char *name)
844 {
845         unsigned long flags;
846         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
847
848         if (!desc)
849                 return;
850
851         __irq_do_set_handler(desc, handle, is_chained, name);
852         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
853 }
854 EXPORT_SYMBOL_GPL(__irq_set_handler);
855
856 void
857 irq_set_chained_handler_and_data(unsigned int irq, irq_flow_handler_t handle,
858                                  void *data)
859 {
860         unsigned long flags;
861         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_buslock(irq, &flags, 0);
862
863         if (!desc)
864                 return;
865
866         __irq_do_set_handler(desc, handle, 1, NULL);
867         desc->irq_common_data.handler_data = data;
868
869         irq_put_desc_busunlock(desc, flags);
870 }
871 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chained_handler_and_data);
872
873 void
874 irq_set_chip_and_handler_name(unsigned int irq, struct irq_chip *chip,
875                               irq_flow_handler_t handle, const char *name)
876 {
877         irq_set_chip(irq, chip);
878         __irq_set_handler(irq, handle, 0, name);
879 }
880 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_chip_and_handler_name);
881
882 void irq_modify_status(unsigned int irq, unsigned long clr, unsigned long set)
883 {
884         unsigned long flags;
885         struct irq_desc *desc = irq_get_desc_lock(irq, &flags, 0);
886
887         if (!desc)
888                 return;
889         irq_settings_clr_and_set(desc, clr, set);
890
891         irqd_clear(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING | IRQD_PER_CPU |
892                    IRQD_TRIGGER_MASK | IRQD_LEVEL | IRQD_MOVE_PCNTXT);
893         if (irq_settings_has_no_balance_set(desc))
894                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_NO_BALANCING);
895         if (irq_settings_is_per_cpu(desc))
896                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_PER_CPU);
897         if (irq_settings_can_move_pcntxt(desc))
898                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_MOVE_PCNTXT);
899         if (irq_settings_is_level(desc))
900                 irqd_set(&desc->irq_data, IRQD_LEVEL);
901
902         irqd_set(&desc->irq_data, irq_settings_get_trigger_mask(desc));
903
904         irq_put_desc_unlock(desc, flags);
905 }
906 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_modify_status);
907
908 /**
909  *      irq_cpu_online - Invoke all irq_cpu_online functions.
910  *
911  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_online()
912  *      for each.
913  */
914 void irq_cpu_online(void)
915 {
916         struct irq_desc *desc;
917         struct irq_chip *chip;
918         unsigned long flags;
919         unsigned int irq;
920
921         for_each_active_irq(irq) {
922                 desc = irq_to_desc(irq);
923                 if (!desc)
924                         continue;
925
926                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
927
928                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
929                 if (chip && chip->irq_cpu_online &&
930                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
931                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
932                         chip->irq_cpu_online(&desc->irq_data);
933
934                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
935         }
936 }
937
938 /**
939  *      irq_cpu_offline - Invoke all irq_cpu_offline functions.
940  *
941  *      Iterate through all irqs and invoke the chip.irq_cpu_offline()
942  *      for each.
943  */
944 void irq_cpu_offline(void)
945 {
946         struct irq_desc *desc;
947         struct irq_chip *chip;
948         unsigned long flags;
949         unsigned int irq;
950
951         for_each_active_irq(irq) {
952                 desc = irq_to_desc(irq);
953                 if (!desc)
954                         continue;
955
956                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
957
958                 chip = irq_data_get_irq_chip(&desc->irq_data);
959                 if (chip && chip->irq_cpu_offline &&
960                     (!(chip->flags & IRQCHIP_ONOFFLINE_ENABLED) ||
961                      !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data)))
962                         chip->irq_cpu_offline(&desc->irq_data);
963
964                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
965         }
966 }
967
968 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
969 /**
970  * irq_chip_enable_parent - Enable the parent interrupt (defaults to unmask if
971  * NULL)
972  * @data:       Pointer to interrupt specific data
973  */
974 void irq_chip_enable_parent(struct irq_data *data)
975 {
976         data = data->parent_data;
977         if (data->chip->irq_enable)
978                 data->chip->irq_enable(data);
979         else
980                 data->chip->irq_unmask(data);
981 }
982
983 /**
984  * irq_chip_disable_parent - Disable the parent interrupt (defaults to mask if
985  * NULL)
986  * @data:       Pointer to interrupt specific data
987  */
988 void irq_chip_disable_parent(struct irq_data *data)
989 {
990         data = data->parent_data;
991         if (data->chip->irq_disable)
992                 data->chip->irq_disable(data);
993         else
994                 data->chip->irq_mask(data);
995 }
996
997 /**
998  * irq_chip_ack_parent - Acknowledge the parent interrupt
999  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1000  */
1001 void irq_chip_ack_parent(struct irq_data *data)
1002 {
1003         data = data->parent_data;
1004         data->chip->irq_ack(data);
1005 }
1006 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_ack_parent);
1007
1008 /**
1009  * irq_chip_mask_parent - Mask the parent interrupt
1010  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1011  */
1012 void irq_chip_mask_parent(struct irq_data *data)
1013 {
1014         data = data->parent_data;
1015         data->chip->irq_mask(data);
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_mask_parent);
1018
1019 /**
1020  * irq_chip_unmask_parent - Unmask the parent interrupt
1021  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1022  */
1023 void irq_chip_unmask_parent(struct irq_data *data)
1024 {
1025         data = data->parent_data;
1026         data->chip->irq_unmask(data);
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_unmask_parent);
1029
1030 /**
1031  * irq_chip_eoi_parent - Invoke EOI on the parent interrupt
1032  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1033  */
1034 void irq_chip_eoi_parent(struct irq_data *data)
1035 {
1036         data = data->parent_data;
1037         data->chip->irq_eoi(data);
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_eoi_parent);
1040
1041 /**
1042  * irq_chip_set_affinity_parent - Set affinity on the parent interrupt
1043  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1044  * @dest:       The affinity mask to set
1045  * @force:      Flag to enforce setting (disable online checks)
1046  *
1047  * Conditinal, as the underlying parent chip might not implement it.
1048  */
1049 int irq_chip_set_affinity_parent(struct irq_data *data,
1050                                  const struct cpumask *dest, bool force)
1051 {
1052         data = data->parent_data;
1053         if (data->chip->irq_set_affinity)
1054                 return data->chip->irq_set_affinity(data, dest, force);
1055
1056         return -ENOSYS;
1057 }
1058
1059 /**
1060  * irq_chip_set_type_parent - Set IRQ type on the parent interrupt
1061  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1062  * @type:       IRQ_TYPE_{LEVEL,EDGE}_* value - see include/linux/irq.h
1063  *
1064  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1065  */
1066 int irq_chip_set_type_parent(struct irq_data *data, unsigned int type)
1067 {
1068         data = data->parent_data;
1069
1070         if (data->chip->irq_set_type)
1071                 return data->chip->irq_set_type(data, type);
1072
1073         return -ENOSYS;
1074 }
1075 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_chip_set_type_parent);
1076
1077 /**
1078  * irq_chip_retrigger_hierarchy - Retrigger an interrupt in hardware
1079  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1080  *
1081  * Iterate through the domain hierarchy of the interrupt and check
1082  * whether a hw retrigger function exists. If yes, invoke it.
1083  */
1084 int irq_chip_retrigger_hierarchy(struct irq_data *data)
1085 {
1086         for (data = data->parent_data; data; data = data->parent_data)
1087                 if (data->chip && data->chip->irq_retrigger)
1088                         return data->chip->irq_retrigger(data);
1089
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 /**
1094  * irq_chip_set_vcpu_affinity_parent - Set vcpu affinity on the parent interrupt
1095  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1096  * @vcpu_info:  The vcpu affinity information
1097  */
1098 int irq_chip_set_vcpu_affinity_parent(struct irq_data *data, void *vcpu_info)
1099 {
1100         data = data->parent_data;
1101         if (data->chip->irq_set_vcpu_affinity)
1102                 return data->chip->irq_set_vcpu_affinity(data, vcpu_info);
1103
1104         return -ENOSYS;
1105 }
1106
1107 /**
1108  * irq_chip_set_wake_parent - Set/reset wake-up on the parent interrupt
1109  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1110  * @on:         Whether to set or reset the wake-up capability of this irq
1111  *
1112  * Conditional, as the underlying parent chip might not implement it.
1113  */
1114 int irq_chip_set_wake_parent(struct irq_data *data, unsigned int on)
1115 {
1116         data = data->parent_data;
1117         if (data->chip->irq_set_wake)
1118                 return data->chip->irq_set_wake(data, on);
1119
1120         return -ENOSYS;
1121 }
1122 #endif
1123
1124 /**
1125  * irq_chip_compose_msi_msg - Componse msi message for a irq chip
1126  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1127  * @msg:        Pointer to the MSI message
1128  *
1129  * For hierarchical domains we find the first chip in the hierarchy
1130  * which implements the irq_compose_msi_msg callback. For non
1131  * hierarchical we use the top level chip.
1132  */
1133 int irq_chip_compose_msi_msg(struct irq_data *data, struct msi_msg *msg)
1134 {
1135         struct irq_data *pos = NULL;
1136
1137 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1138         for (; data; data = data->parent_data)
1139 #endif
1140                 if (data->chip && data->chip->irq_compose_msi_msg)
1141                         pos = data;
1142         if (!pos)
1143                 return -ENOSYS;
1144
1145         pos->chip->irq_compose_msi_msg(pos, msg);
1146
1147         return 0;
1148 }
1149
1150 /**
1151  * irq_chip_pm_get - Enable power for an IRQ chip
1152  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1153  *
1154  * Enable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1155  * structure.
1156  */
1157 int irq_chip_pm_get(struct irq_data *data)
1158 {
1159         int retval;
1160
1161         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device) {
1162                 retval = pm_runtime_get_sync(data->chip->parent_device);
1163                 if (retval < 0) {
1164                         pm_runtime_put_noidle(data->chip->parent_device);
1165                         return retval;
1166                 }
1167         }
1168
1169         return 0;
1170 }
1171
1172 /**
1173  * irq_chip_pm_put - Disable power for an IRQ chip
1174  * @data:       Pointer to interrupt specific data
1175  *
1176  * Disable the power to the IRQ chip referenced by the interrupt data
1177  * structure, belongs. Note that power will only be disabled, once this
1178  * function has been called for all IRQs that have called irq_chip_pm_get().
1179  */
1180 int irq_chip_pm_put(struct irq_data *data)
1181 {
1182         int retval = 0;
1183
1184         if (IS_ENABLED(CONFIG_PM) && data->chip->parent_device)
1185                 retval = pm_runtime_put(data->chip->parent_device);
1186
1187         return (retval < 0) ? retval : 0;
1188 }