irqdomain: Introduce is_fwnode_irqchip helper
[linux-drm-fsl-dcu.git] / kernel / irq / irqdomain.c
1 #define pr_fmt(fmt)  "irq: " fmt
2
3 #include <linux/debugfs.h>
4 #include <linux/hardirq.h>
5 #include <linux/interrupt.h>
6 #include <linux/irq.h>
7 #include <linux/irqdesc.h>
8 #include <linux/irqdomain.h>
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/mutex.h>
11 #include <linux/of.h>
12 #include <linux/of_address.h>
13 #include <linux/of_irq.h>
14 #include <linux/topology.h>
15 #include <linux/seq_file.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/smp.h>
18 #include <linux/fs.h>
19
20 static LIST_HEAD(irq_domain_list);
21 static DEFINE_MUTEX(irq_domain_mutex);
22
23 static DEFINE_MUTEX(revmap_trees_mutex);
24 static struct irq_domain *irq_default_domain;
25
26 static int irq_domain_alloc_descs(int virq, unsigned int nr_irqs,
27                                   irq_hw_number_t hwirq, int node);
28 static void irq_domain_check_hierarchy(struct irq_domain *domain);
29
30 struct irqchip_fwid {
31         struct fwnode_handle fwnode;
32         char *name;
33         void *data;
34 };
35
36 /**
37  * irq_domain_alloc_fwnode - Allocate a fwnode_handle suitable for
38  *                           identifying an irq domain
39  * @data: optional user-provided data
40  *
41  * Allocate a struct device_node, and return a poiner to the embedded
42  * fwnode_handle (or NULL on failure).
43  */
44 struct fwnode_handle *irq_domain_alloc_fwnode(void *data)
45 {
46         struct irqchip_fwid *fwid;
47         char *name;
48
49         fwid = kzalloc(sizeof(*fwid), GFP_KERNEL);
50         name = kasprintf(GFP_KERNEL, "irqchip@%p", data);
51
52         if (!fwid || !name) {
53                 kfree(fwid);
54                 kfree(name);
55                 return NULL;
56         }
57
58         fwid->name = name;
59         fwid->data = data;
60         fwid->fwnode.type = FWNODE_IRQCHIP;
61         return &fwid->fwnode;
62 }
63
64 /**
65  * irq_domain_free_fwnode - Free a non-OF-backed fwnode_handle
66  *
67  * Free a fwnode_handle allocated with irq_domain_alloc_fwnode.
68  */
69 void irq_domain_free_fwnode(struct fwnode_handle *fwnode)
70 {
71         struct irqchip_fwid *fwid;
72
73         if (WARN_ON(!is_fwnode_irqchip(fwnode)))
74                 return;
75
76         fwid = container_of(fwnode, struct irqchip_fwid, fwnode);
77         kfree(fwid->name);
78         kfree(fwid);
79 }
80
81 /**
82  * __irq_domain_add() - Allocate a new irq_domain data structure
83  * @of_node: optional device-tree node of the interrupt controller
84  * @size: Size of linear map; 0 for radix mapping only
85  * @hwirq_max: Maximum number of interrupts supported by controller
86  * @direct_max: Maximum value of direct maps; Use ~0 for no limit; 0 for no
87  *              direct mapping
88  * @ops: domain callbacks
89  * @host_data: Controller private data pointer
90  *
91  * Allocates and initialize and irq_domain structure.
92  * Returns pointer to IRQ domain, or NULL on failure.
93  */
94 struct irq_domain *__irq_domain_add(struct fwnode_handle *fwnode, int size,
95                                     irq_hw_number_t hwirq_max, int direct_max,
96                                     const struct irq_domain_ops *ops,
97                                     void *host_data)
98 {
99         struct irq_domain *domain;
100         struct device_node *of_node;
101
102         of_node = to_of_node(fwnode);
103
104         domain = kzalloc_node(sizeof(*domain) + (sizeof(unsigned int) * size),
105                               GFP_KERNEL, of_node_to_nid(of_node));
106         if (WARN_ON(!domain))
107                 return NULL;
108
109         of_node_get(of_node);
110
111         /* Fill structure */
112         INIT_RADIX_TREE(&domain->revmap_tree, GFP_KERNEL);
113         domain->ops = ops;
114         domain->host_data = host_data;
115         domain->fwnode = fwnode;
116         domain->hwirq_max = hwirq_max;
117         domain->revmap_size = size;
118         domain->revmap_direct_max_irq = direct_max;
119         irq_domain_check_hierarchy(domain);
120
121         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
122         list_add(&domain->link, &irq_domain_list);
123         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
124
125         pr_debug("Added domain %s\n", domain->name);
126         return domain;
127 }
128 EXPORT_SYMBOL_GPL(__irq_domain_add);
129
130 /**
131  * irq_domain_remove() - Remove an irq domain.
132  * @domain: domain to remove
133  *
134  * This routine is used to remove an irq domain. The caller must ensure
135  * that all mappings within the domain have been disposed of prior to
136  * use, depending on the revmap type.
137  */
138 void irq_domain_remove(struct irq_domain *domain)
139 {
140         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
141
142         /*
143          * radix_tree_delete() takes care of destroying the root
144          * node when all entries are removed. Shout if there are
145          * any mappings left.
146          */
147         WARN_ON(domain->revmap_tree.height);
148
149         list_del(&domain->link);
150
151         /*
152          * If the going away domain is the default one, reset it.
153          */
154         if (unlikely(irq_default_domain == domain))
155                 irq_set_default_host(NULL);
156
157         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
158
159         pr_debug("Removed domain %s\n", domain->name);
160
161         of_node_put(irq_domain_get_of_node(domain));
162         kfree(domain);
163 }
164 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_remove);
165
166 /**
167  * irq_domain_add_simple() - Register an irq_domain and optionally map a range of irqs
168  * @of_node: pointer to interrupt controller's device tree node.
169  * @size: total number of irqs in mapping
170  * @first_irq: first number of irq block assigned to the domain,
171  *      pass zero to assign irqs on-the-fly. If first_irq is non-zero, then
172  *      pre-map all of the irqs in the domain to virqs starting at first_irq.
173  * @ops: domain callbacks
174  * @host_data: Controller private data pointer
175  *
176  * Allocates an irq_domain, and optionally if first_irq is positive then also
177  * allocate irq_descs and map all of the hwirqs to virqs starting at first_irq.
178  *
179  * This is intended to implement the expected behaviour for most
180  * interrupt controllers. If device tree is used, then first_irq will be 0 and
181  * irqs get mapped dynamically on the fly. However, if the controller requires
182  * static virq assignments (non-DT boot) then it will set that up correctly.
183  */
184 struct irq_domain *irq_domain_add_simple(struct device_node *of_node,
185                                          unsigned int size,
186                                          unsigned int first_irq,
187                                          const struct irq_domain_ops *ops,
188                                          void *host_data)
189 {
190         struct irq_domain *domain;
191
192         domain = __irq_domain_add(of_node_to_fwnode(of_node), size, size, 0, ops, host_data);
193         if (!domain)
194                 return NULL;
195
196         if (first_irq > 0) {
197                 if (IS_ENABLED(CONFIG_SPARSE_IRQ)) {
198                         /* attempt to allocated irq_descs */
199                         int rc = irq_alloc_descs(first_irq, first_irq, size,
200                                                  of_node_to_nid(of_node));
201                         if (rc < 0)
202                                 pr_info("Cannot allocate irq_descs @ IRQ%d, assuming pre-allocated\n",
203                                         first_irq);
204                 }
205                 irq_domain_associate_many(domain, first_irq, 0, size);
206         }
207
208         return domain;
209 }
210 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_add_simple);
211
212 /**
213  * irq_domain_add_legacy() - Allocate and register a legacy revmap irq_domain.
214  * @of_node: pointer to interrupt controller's device tree node.
215  * @size: total number of irqs in legacy mapping
216  * @first_irq: first number of irq block assigned to the domain
217  * @first_hwirq: first hwirq number to use for the translation. Should normally
218  *               be '0', but a positive integer can be used if the effective
219  *               hwirqs numbering does not begin at zero.
220  * @ops: map/unmap domain callbacks
221  * @host_data: Controller private data pointer
222  *
223  * Note: the map() callback will be called before this function returns
224  * for all legacy interrupts except 0 (which is always the invalid irq for
225  * a legacy controller).
226  */
227 struct irq_domain *irq_domain_add_legacy(struct device_node *of_node,
228                                          unsigned int size,
229                                          unsigned int first_irq,
230                                          irq_hw_number_t first_hwirq,
231                                          const struct irq_domain_ops *ops,
232                                          void *host_data)
233 {
234         struct irq_domain *domain;
235
236         domain = __irq_domain_add(of_node_to_fwnode(of_node), first_hwirq + size,
237                                   first_hwirq + size, 0, ops, host_data);
238         if (domain)
239                 irq_domain_associate_many(domain, first_irq, first_hwirq, size);
240
241         return domain;
242 }
243 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_add_legacy);
244
245 /**
246  * irq_find_matching_fwnode() - Locates a domain for a given fwnode
247  * @fwnode: FW descriptor of the interrupt controller
248  * @bus_token: domain-specific data
249  */
250 struct irq_domain *irq_find_matching_fwnode(struct fwnode_handle *fwnode,
251                                             enum irq_domain_bus_token bus_token)
252 {
253         struct irq_domain *h, *found = NULL;
254         int rc;
255
256         /* We might want to match the legacy controller last since
257          * it might potentially be set to match all interrupts in
258          * the absence of a device node. This isn't a problem so far
259          * yet though...
260          *
261          * bus_token == DOMAIN_BUS_ANY matches any domain, any other
262          * values must generate an exact match for the domain to be
263          * selected.
264          */
265         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
266         list_for_each_entry(h, &irq_domain_list, link) {
267                 if (h->ops->match)
268                         rc = h->ops->match(h, to_of_node(fwnode), bus_token);
269                 else
270                         rc = ((fwnode != NULL) && (h->fwnode == fwnode) &&
271                               ((bus_token == DOMAIN_BUS_ANY) ||
272                                (h->bus_token == bus_token)));
273
274                 if (rc) {
275                         found = h;
276                         break;
277                 }
278         }
279         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
280         return found;
281 }
282 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_find_matching_fwnode);
283
284 /**
285  * irq_set_default_host() - Set a "default" irq domain
286  * @domain: default domain pointer
287  *
288  * For convenience, it's possible to set a "default" domain that will be used
289  * whenever NULL is passed to irq_create_mapping(). It makes life easier for
290  * platforms that want to manipulate a few hard coded interrupt numbers that
291  * aren't properly represented in the device-tree.
292  */
293 void irq_set_default_host(struct irq_domain *domain)
294 {
295         pr_debug("Default domain set to @0x%p\n", domain);
296
297         irq_default_domain = domain;
298 }
299 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_set_default_host);
300
301 void irq_domain_disassociate(struct irq_domain *domain, unsigned int irq)
302 {
303         struct irq_data *irq_data = irq_get_irq_data(irq);
304         irq_hw_number_t hwirq;
305
306         if (WARN(!irq_data || irq_data->domain != domain,
307                  "virq%i doesn't exist; cannot disassociate\n", irq))
308                 return;
309
310         hwirq = irq_data->hwirq;
311         irq_set_status_flags(irq, IRQ_NOREQUEST);
312
313         /* remove chip and handler */
314         irq_set_chip_and_handler(irq, NULL, NULL);
315
316         /* Make sure it's completed */
317         synchronize_irq(irq);
318
319         /* Tell the PIC about it */
320         if (domain->ops->unmap)
321                 domain->ops->unmap(domain, irq);
322         smp_mb();
323
324         irq_data->domain = NULL;
325         irq_data->hwirq = 0;
326
327         /* Clear reverse map for this hwirq */
328         if (hwirq < domain->revmap_size) {
329                 domain->linear_revmap[hwirq] = 0;
330         } else {
331                 mutex_lock(&revmap_trees_mutex);
332                 radix_tree_delete(&domain->revmap_tree, hwirq);
333                 mutex_unlock(&revmap_trees_mutex);
334         }
335 }
336
337 int irq_domain_associate(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
338                          irq_hw_number_t hwirq)
339 {
340         struct irq_data *irq_data = irq_get_irq_data(virq);
341         int ret;
342
343         if (WARN(hwirq >= domain->hwirq_max,
344                  "error: hwirq 0x%x is too large for %s\n", (int)hwirq, domain->name))
345                 return -EINVAL;
346         if (WARN(!irq_data, "error: virq%i is not allocated", virq))
347                 return -EINVAL;
348         if (WARN(irq_data->domain, "error: virq%i is already associated", virq))
349                 return -EINVAL;
350
351         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
352         irq_data->hwirq = hwirq;
353         irq_data->domain = domain;
354         if (domain->ops->map) {
355                 ret = domain->ops->map(domain, virq, hwirq);
356                 if (ret != 0) {
357                         /*
358                          * If map() returns -EPERM, this interrupt is protected
359                          * by the firmware or some other service and shall not
360                          * be mapped. Don't bother telling the user about it.
361                          */
362                         if (ret != -EPERM) {
363                                 pr_info("%s didn't like hwirq-0x%lx to VIRQ%i mapping (rc=%d)\n",
364                                        domain->name, hwirq, virq, ret);
365                         }
366                         irq_data->domain = NULL;
367                         irq_data->hwirq = 0;
368                         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
369                         return ret;
370                 }
371
372                 /* If not already assigned, give the domain the chip's name */
373                 if (!domain->name && irq_data->chip)
374                         domain->name = irq_data->chip->name;
375         }
376
377         if (hwirq < domain->revmap_size) {
378                 domain->linear_revmap[hwirq] = virq;
379         } else {
380                 mutex_lock(&revmap_trees_mutex);
381                 radix_tree_insert(&domain->revmap_tree, hwirq, irq_data);
382                 mutex_unlock(&revmap_trees_mutex);
383         }
384         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
385
386         irq_clear_status_flags(virq, IRQ_NOREQUEST);
387
388         return 0;
389 }
390 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_associate);
391
392 void irq_domain_associate_many(struct irq_domain *domain, unsigned int irq_base,
393                                irq_hw_number_t hwirq_base, int count)
394 {
395         struct device_node *of_node;
396         int i;
397
398         of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
399         pr_debug("%s(%s, irqbase=%i, hwbase=%i, count=%i)\n", __func__,
400                 of_node_full_name(of_node), irq_base, (int)hwirq_base, count);
401
402         for (i = 0; i < count; i++) {
403                 irq_domain_associate(domain, irq_base + i, hwirq_base + i);
404         }
405 }
406 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_associate_many);
407
408 /**
409  * irq_create_direct_mapping() - Allocate an irq for direct mapping
410  * @domain: domain to allocate the irq for or NULL for default domain
411  *
412  * This routine is used for irq controllers which can choose the hardware
413  * interrupt numbers they generate. In such a case it's simplest to use
414  * the linux irq as the hardware interrupt number. It still uses the linear
415  * or radix tree to store the mapping, but the irq controller can optimize
416  * the revmap path by using the hwirq directly.
417  */
418 unsigned int irq_create_direct_mapping(struct irq_domain *domain)
419 {
420         struct device_node *of_node;
421         unsigned int virq;
422
423         if (domain == NULL)
424                 domain = irq_default_domain;
425
426         of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
427         virq = irq_alloc_desc_from(1, of_node_to_nid(of_node));
428         if (!virq) {
429                 pr_debug("create_direct virq allocation failed\n");
430                 return 0;
431         }
432         if (virq >= domain->revmap_direct_max_irq) {
433                 pr_err("ERROR: no free irqs available below %i maximum\n",
434                         domain->revmap_direct_max_irq);
435                 irq_free_desc(virq);
436                 return 0;
437         }
438         pr_debug("create_direct obtained virq %d\n", virq);
439
440         if (irq_domain_associate(domain, virq, virq)) {
441                 irq_free_desc(virq);
442                 return 0;
443         }
444
445         return virq;
446 }
447 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_create_direct_mapping);
448
449 /**
450  * irq_create_mapping() - Map a hardware interrupt into linux irq space
451  * @domain: domain owning this hardware interrupt or NULL for default domain
452  * @hwirq: hardware irq number in that domain space
453  *
454  * Only one mapping per hardware interrupt is permitted. Returns a linux
455  * irq number.
456  * If the sense/trigger is to be specified, set_irq_type() should be called
457  * on the number returned from that call.
458  */
459 unsigned int irq_create_mapping(struct irq_domain *domain,
460                                 irq_hw_number_t hwirq)
461 {
462         struct device_node *of_node;
463         int virq;
464
465         pr_debug("irq_create_mapping(0x%p, 0x%lx)\n", domain, hwirq);
466
467         /* Look for default domain if nececssary */
468         if (domain == NULL)
469                 domain = irq_default_domain;
470         if (domain == NULL) {
471                 WARN(1, "%s(, %lx) called with NULL domain\n", __func__, hwirq);
472                 return 0;
473         }
474         pr_debug("-> using domain @%p\n", domain);
475
476         of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
477
478         /* Check if mapping already exists */
479         virq = irq_find_mapping(domain, hwirq);
480         if (virq) {
481                 pr_debug("-> existing mapping on virq %d\n", virq);
482                 return virq;
483         }
484
485         /* Allocate a virtual interrupt number */
486         virq = irq_domain_alloc_descs(-1, 1, hwirq, of_node_to_nid(of_node));
487         if (virq <= 0) {
488                 pr_debug("-> virq allocation failed\n");
489                 return 0;
490         }
491
492         if (irq_domain_associate(domain, virq, hwirq)) {
493                 irq_free_desc(virq);
494                 return 0;
495         }
496
497         pr_debug("irq %lu on domain %s mapped to virtual irq %u\n",
498                 hwirq, of_node_full_name(of_node), virq);
499
500         return virq;
501 }
502 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_create_mapping);
503
504 /**
505  * irq_create_strict_mappings() - Map a range of hw irqs to fixed linux irqs
506  * @domain: domain owning the interrupt range
507  * @irq_base: beginning of linux IRQ range
508  * @hwirq_base: beginning of hardware IRQ range
509  * @count: Number of interrupts to map
510  *
511  * This routine is used for allocating and mapping a range of hardware
512  * irqs to linux irqs where the linux irq numbers are at pre-defined
513  * locations. For use by controllers that already have static mappings
514  * to insert in to the domain.
515  *
516  * Non-linear users can use irq_create_identity_mapping() for IRQ-at-a-time
517  * domain insertion.
518  *
519  * 0 is returned upon success, while any failure to establish a static
520  * mapping is treated as an error.
521  */
522 int irq_create_strict_mappings(struct irq_domain *domain, unsigned int irq_base,
523                                irq_hw_number_t hwirq_base, int count)
524 {
525         struct device_node *of_node;
526         int ret;
527
528         of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
529         ret = irq_alloc_descs(irq_base, irq_base, count,
530                               of_node_to_nid(of_node));
531         if (unlikely(ret < 0))
532                 return ret;
533
534         irq_domain_associate_many(domain, irq_base, hwirq_base, count);
535         return 0;
536 }
537 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_create_strict_mappings);
538
539 static int irq_domain_translate(struct irq_domain *d,
540                                 struct irq_fwspec *fwspec,
541                                 irq_hw_number_t *hwirq, unsigned int *type)
542 {
543 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
544         if (d->ops->translate)
545                 return d->ops->translate(d, fwspec, hwirq, type);
546 #endif
547         if (d->ops->xlate)
548                 return d->ops->xlate(d, to_of_node(fwspec->fwnode),
549                                      fwspec->param, fwspec->param_count,
550                                      hwirq, type);
551
552         /* If domain has no translation, then we assume interrupt line */
553         *hwirq = fwspec->param[0];
554         return 0;
555 }
556
557 static void of_phandle_args_to_fwspec(struct of_phandle_args *irq_data,
558                                       struct irq_fwspec *fwspec)
559 {
560         int i;
561
562         fwspec->fwnode = irq_data->np ? &irq_data->np->fwnode : NULL;
563         fwspec->param_count = irq_data->args_count;
564
565         for (i = 0; i < irq_data->args_count; i++)
566                 fwspec->param[i] = irq_data->args[i];
567 }
568
569 unsigned int irq_create_fwspec_mapping(struct irq_fwspec *fwspec)
570 {
571         struct irq_domain *domain;
572         irq_hw_number_t hwirq;
573         unsigned int type = IRQ_TYPE_NONE;
574         int virq;
575
576         if (fwspec->fwnode)
577                 domain = irq_find_matching_fwnode(fwspec->fwnode, DOMAIN_BUS_ANY);
578         else
579                 domain = irq_default_domain;
580
581         if (!domain) {
582                 pr_warn("no irq domain found for %s !\n",
583                         of_node_full_name(to_of_node(fwspec->fwnode)));
584                 return 0;
585         }
586
587         if (irq_domain_translate(domain, fwspec, &hwirq, &type))
588                 return 0;
589
590         if (irq_domain_is_hierarchy(domain)) {
591                 /*
592                  * If we've already configured this interrupt,
593                  * don't do it again, or hell will break loose.
594                  */
595                 virq = irq_find_mapping(domain, hwirq);
596                 if (virq)
597                         return virq;
598
599                 virq = irq_domain_alloc_irqs(domain, 1, NUMA_NO_NODE, fwspec);
600                 if (virq <= 0)
601                         return 0;
602         } else {
603                 /* Create mapping */
604                 virq = irq_create_mapping(domain, hwirq);
605                 if (!virq)
606                         return virq;
607         }
608
609         /* Set type if specified and different than the current one */
610         if (type != IRQ_TYPE_NONE &&
611             type != irq_get_trigger_type(virq))
612                 irq_set_irq_type(virq, type);
613         return virq;
614 }
615 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_create_fwspec_mapping);
616
617 unsigned int irq_create_of_mapping(struct of_phandle_args *irq_data)
618 {
619         struct irq_fwspec fwspec;
620
621         of_phandle_args_to_fwspec(irq_data, &fwspec);
622         return irq_create_fwspec_mapping(&fwspec);
623 }
624 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_create_of_mapping);
625
626 /**
627  * irq_dispose_mapping() - Unmap an interrupt
628  * @virq: linux irq number of the interrupt to unmap
629  */
630 void irq_dispose_mapping(unsigned int virq)
631 {
632         struct irq_data *irq_data = irq_get_irq_data(virq);
633         struct irq_domain *domain;
634
635         if (!virq || !irq_data)
636                 return;
637
638         domain = irq_data->domain;
639         if (WARN_ON(domain == NULL))
640                 return;
641
642         irq_domain_disassociate(domain, virq);
643         irq_free_desc(virq);
644 }
645 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_dispose_mapping);
646
647 /**
648  * irq_find_mapping() - Find a linux irq from an hw irq number.
649  * @domain: domain owning this hardware interrupt
650  * @hwirq: hardware irq number in that domain space
651  */
652 unsigned int irq_find_mapping(struct irq_domain *domain,
653                               irq_hw_number_t hwirq)
654 {
655         struct irq_data *data;
656
657         /* Look for default domain if nececssary */
658         if (domain == NULL)
659                 domain = irq_default_domain;
660         if (domain == NULL)
661                 return 0;
662
663         if (hwirq < domain->revmap_direct_max_irq) {
664                 data = irq_domain_get_irq_data(domain, hwirq);
665                 if (data && data->hwirq == hwirq)
666                         return hwirq;
667         }
668
669         /* Check if the hwirq is in the linear revmap. */
670         if (hwirq < domain->revmap_size)
671                 return domain->linear_revmap[hwirq];
672
673         rcu_read_lock();
674         data = radix_tree_lookup(&domain->revmap_tree, hwirq);
675         rcu_read_unlock();
676         return data ? data->irq : 0;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_find_mapping);
679
680 #ifdef CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG
681 static int virq_debug_show(struct seq_file *m, void *private)
682 {
683         unsigned long flags;
684         struct irq_desc *desc;
685         struct irq_domain *domain;
686         struct radix_tree_iter iter;
687         void *data, **slot;
688         int i;
689
690         seq_printf(m, " %-16s  %-6s  %-10s  %-10s  %s\n",
691                    "name", "mapped", "linear-max", "direct-max", "devtree-node");
692         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
693         list_for_each_entry(domain, &irq_domain_list, link) {
694                 struct device_node *of_node;
695                 int count = 0;
696                 of_node = irq_domain_get_of_node(domain);
697                 radix_tree_for_each_slot(slot, &domain->revmap_tree, &iter, 0)
698                         count++;
699                 seq_printf(m, "%c%-16s  %6u  %10u  %10u  %s\n",
700                            domain == irq_default_domain ? '*' : ' ', domain->name,
701                            domain->revmap_size + count, domain->revmap_size,
702                            domain->revmap_direct_max_irq,
703                            of_node ? of_node_full_name(of_node) : "");
704         }
705         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
706
707         seq_printf(m, "%-5s  %-7s  %-15s  %-*s  %6s  %-14s  %s\n", "irq", "hwirq",
708                       "chip name", (int)(2 * sizeof(void *) + 2), "chip data",
709                       "active", "type", "domain");
710
711         for (i = 1; i < nr_irqs; i++) {
712                 desc = irq_to_desc(i);
713                 if (!desc)
714                         continue;
715
716                 raw_spin_lock_irqsave(&desc->lock, flags);
717                 domain = desc->irq_data.domain;
718
719                 if (domain) {
720                         struct irq_chip *chip;
721                         int hwirq = desc->irq_data.hwirq;
722                         bool direct;
723
724                         seq_printf(m, "%5d  ", i);
725                         seq_printf(m, "0x%05x  ", hwirq);
726
727                         chip = irq_desc_get_chip(desc);
728                         seq_printf(m, "%-15s  ", (chip && chip->name) ? chip->name : "none");
729
730                         data = irq_desc_get_chip_data(desc);
731                         seq_printf(m, data ? "0x%p  " : "  %p  ", data);
732
733                         seq_printf(m, "   %c    ", (desc->action && desc->action->handler) ? '*' : ' ');
734                         direct = (i == hwirq) && (i < domain->revmap_direct_max_irq);
735                         seq_printf(m, "%6s%-8s  ",
736                                    (hwirq < domain->revmap_size) ? "LINEAR" : "RADIX",
737                                    direct ? "(DIRECT)" : "");
738                         seq_printf(m, "%s\n", desc->irq_data.domain->name);
739                 }
740
741                 raw_spin_unlock_irqrestore(&desc->lock, flags);
742         }
743
744         return 0;
745 }
746
747 static int virq_debug_open(struct inode *inode, struct file *file)
748 {
749         return single_open(file, virq_debug_show, inode->i_private);
750 }
751
752 static const struct file_operations virq_debug_fops = {
753         .open = virq_debug_open,
754         .read = seq_read,
755         .llseek = seq_lseek,
756         .release = single_release,
757 };
758
759 static int __init irq_debugfs_init(void)
760 {
761         if (debugfs_create_file("irq_domain_mapping", S_IRUGO, NULL,
762                                  NULL, &virq_debug_fops) == NULL)
763                 return -ENOMEM;
764
765         return 0;
766 }
767 __initcall(irq_debugfs_init);
768 #endif /* CONFIG_IRQ_DOMAIN_DEBUG */
769
770 /**
771  * irq_domain_xlate_onecell() - Generic xlate for direct one cell bindings
772  *
773  * Device Tree IRQ specifier translation function which works with one cell
774  * bindings where the cell value maps directly to the hwirq number.
775  */
776 int irq_domain_xlate_onecell(struct irq_domain *d, struct device_node *ctrlr,
777                              const u32 *intspec, unsigned int intsize,
778                              unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type)
779 {
780         if (WARN_ON(intsize < 1))
781                 return -EINVAL;
782         *out_hwirq = intspec[0];
783         *out_type = IRQ_TYPE_NONE;
784         return 0;
785 }
786 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_xlate_onecell);
787
788 /**
789  * irq_domain_xlate_twocell() - Generic xlate for direct two cell bindings
790  *
791  * Device Tree IRQ specifier translation function which works with two cell
792  * bindings where the cell values map directly to the hwirq number
793  * and linux irq flags.
794  */
795 int irq_domain_xlate_twocell(struct irq_domain *d, struct device_node *ctrlr,
796                         const u32 *intspec, unsigned int intsize,
797                         irq_hw_number_t *out_hwirq, unsigned int *out_type)
798 {
799         if (WARN_ON(intsize < 2))
800                 return -EINVAL;
801         *out_hwirq = intspec[0];
802         *out_type = intspec[1] & IRQ_TYPE_SENSE_MASK;
803         return 0;
804 }
805 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_xlate_twocell);
806
807 /**
808  * irq_domain_xlate_onetwocell() - Generic xlate for one or two cell bindings
809  *
810  * Device Tree IRQ specifier translation function which works with either one
811  * or two cell bindings where the cell values map directly to the hwirq number
812  * and linux irq flags.
813  *
814  * Note: don't use this function unless your interrupt controller explicitly
815  * supports both one and two cell bindings.  For the majority of controllers
816  * the _onecell() or _twocell() variants above should be used.
817  */
818 int irq_domain_xlate_onetwocell(struct irq_domain *d,
819                                 struct device_node *ctrlr,
820                                 const u32 *intspec, unsigned int intsize,
821                                 unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type)
822 {
823         if (WARN_ON(intsize < 1))
824                 return -EINVAL;
825         *out_hwirq = intspec[0];
826         *out_type = (intsize > 1) ? intspec[1] : IRQ_TYPE_NONE;
827         return 0;
828 }
829 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_xlate_onetwocell);
830
831 const struct irq_domain_ops irq_domain_simple_ops = {
832         .xlate = irq_domain_xlate_onetwocell,
833 };
834 EXPORT_SYMBOL_GPL(irq_domain_simple_ops);
835
836 static int irq_domain_alloc_descs(int virq, unsigned int cnt,
837                                   irq_hw_number_t hwirq, int node)
838 {
839         unsigned int hint;
840
841         if (virq >= 0) {
842                 virq = irq_alloc_descs(virq, virq, cnt, node);
843         } else {
844                 hint = hwirq % nr_irqs;
845                 if (hint == 0)
846                         hint++;
847                 virq = irq_alloc_descs_from(hint, cnt, node);
848                 if (virq <= 0 && hint > 1)
849                         virq = irq_alloc_descs_from(1, cnt, node);
850         }
851
852         return virq;
853 }
854
855 #ifdef  CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
856 /**
857  * irq_domain_create_hierarchy - Add a irqdomain into the hierarchy
858  * @parent:     Parent irq domain to associate with the new domain
859  * @flags:      Irq domain flags associated to the domain
860  * @size:       Size of the domain. See below
861  * @fwnode:     Optional fwnode of the interrupt controller
862  * @ops:        Pointer to the interrupt domain callbacks
863  * @host_data:  Controller private data pointer
864  *
865  * If @size is 0 a tree domain is created, otherwise a linear domain.
866  *
867  * If successful the parent is associated to the new domain and the
868  * domain flags are set.
869  * Returns pointer to IRQ domain, or NULL on failure.
870  */
871 struct irq_domain *irq_domain_create_hierarchy(struct irq_domain *parent,
872                                             unsigned int flags,
873                                             unsigned int size,
874                                             struct fwnode_handle *fwnode,
875                                             const struct irq_domain_ops *ops,
876                                             void *host_data)
877 {
878         struct irq_domain *domain;
879
880         if (size)
881                 domain = irq_domain_create_linear(fwnode, size, ops, host_data);
882         else
883                 domain = irq_domain_create_tree(fwnode, ops, host_data);
884         if (domain) {
885                 domain->parent = parent;
886                 domain->flags |= flags;
887         }
888
889         return domain;
890 }
891
892 static void irq_domain_insert_irq(int virq)
893 {
894         struct irq_data *data;
895
896         for (data = irq_get_irq_data(virq); data; data = data->parent_data) {
897                 struct irq_domain *domain = data->domain;
898                 irq_hw_number_t hwirq = data->hwirq;
899
900                 if (hwirq < domain->revmap_size) {
901                         domain->linear_revmap[hwirq] = virq;
902                 } else {
903                         mutex_lock(&revmap_trees_mutex);
904                         radix_tree_insert(&domain->revmap_tree, hwirq, data);
905                         mutex_unlock(&revmap_trees_mutex);
906                 }
907
908                 /* If not already assigned, give the domain the chip's name */
909                 if (!domain->name && data->chip)
910                         domain->name = data->chip->name;
911         }
912
913         irq_clear_status_flags(virq, IRQ_NOREQUEST);
914 }
915
916 static void irq_domain_remove_irq(int virq)
917 {
918         struct irq_data *data;
919
920         irq_set_status_flags(virq, IRQ_NOREQUEST);
921         irq_set_chip_and_handler(virq, NULL, NULL);
922         synchronize_irq(virq);
923         smp_mb();
924
925         for (data = irq_get_irq_data(virq); data; data = data->parent_data) {
926                 struct irq_domain *domain = data->domain;
927                 irq_hw_number_t hwirq = data->hwirq;
928
929                 if (hwirq < domain->revmap_size) {
930                         domain->linear_revmap[hwirq] = 0;
931                 } else {
932                         mutex_lock(&revmap_trees_mutex);
933                         radix_tree_delete(&domain->revmap_tree, hwirq);
934                         mutex_unlock(&revmap_trees_mutex);
935                 }
936         }
937 }
938
939 static struct irq_data *irq_domain_insert_irq_data(struct irq_domain *domain,
940                                                    struct irq_data *child)
941 {
942         struct irq_data *irq_data;
943
944         irq_data = kzalloc_node(sizeof(*irq_data), GFP_KERNEL,
945                                 irq_data_get_node(child));
946         if (irq_data) {
947                 child->parent_data = irq_data;
948                 irq_data->irq = child->irq;
949                 irq_data->common = child->common;
950                 irq_data->domain = domain;
951         }
952
953         return irq_data;
954 }
955
956 static void irq_domain_free_irq_data(unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
957 {
958         struct irq_data *irq_data, *tmp;
959         int i;
960
961         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
962                 irq_data = irq_get_irq_data(virq + i);
963                 tmp = irq_data->parent_data;
964                 irq_data->parent_data = NULL;
965                 irq_data->domain = NULL;
966
967                 while (tmp) {
968                         irq_data = tmp;
969                         tmp = tmp->parent_data;
970                         kfree(irq_data);
971                 }
972         }
973 }
974
975 static int irq_domain_alloc_irq_data(struct irq_domain *domain,
976                                      unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
977 {
978         struct irq_data *irq_data;
979         struct irq_domain *parent;
980         int i;
981
982         /* The outermost irq_data is embedded in struct irq_desc */
983         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
984                 irq_data = irq_get_irq_data(virq + i);
985                 irq_data->domain = domain;
986
987                 for (parent = domain->parent; parent; parent = parent->parent) {
988                         irq_data = irq_domain_insert_irq_data(parent, irq_data);
989                         if (!irq_data) {
990                                 irq_domain_free_irq_data(virq, i + 1);
991                                 return -ENOMEM;
992                         }
993                 }
994         }
995
996         return 0;
997 }
998
999 /**
1000  * irq_domain_get_irq_data - Get irq_data associated with @virq and @domain
1001  * @domain:     domain to match
1002  * @virq:       IRQ number to get irq_data
1003  */
1004 struct irq_data *irq_domain_get_irq_data(struct irq_domain *domain,
1005                                          unsigned int virq)
1006 {
1007         struct irq_data *irq_data;
1008
1009         for (irq_data = irq_get_irq_data(virq); irq_data;
1010              irq_data = irq_data->parent_data)
1011                 if (irq_data->domain == domain)
1012                         return irq_data;
1013
1014         return NULL;
1015 }
1016
1017 /**
1018  * irq_domain_set_hwirq_and_chip - Set hwirq and irqchip of @virq at @domain
1019  * @domain:     Interrupt domain to match
1020  * @virq:       IRQ number
1021  * @hwirq:      The hwirq number
1022  * @chip:       The associated interrupt chip
1023  * @chip_data:  The associated chip data
1024  */
1025 int irq_domain_set_hwirq_and_chip(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
1026                                   irq_hw_number_t hwirq, struct irq_chip *chip,
1027                                   void *chip_data)
1028 {
1029         struct irq_data *irq_data = irq_domain_get_irq_data(domain, virq);
1030
1031         if (!irq_data)
1032                 return -ENOENT;
1033
1034         irq_data->hwirq = hwirq;
1035         irq_data->chip = chip ? chip : &no_irq_chip;
1036         irq_data->chip_data = chip_data;
1037
1038         return 0;
1039 }
1040
1041 /**
1042  * irq_domain_set_info - Set the complete data for a @virq in @domain
1043  * @domain:             Interrupt domain to match
1044  * @virq:               IRQ number
1045  * @hwirq:              The hardware interrupt number
1046  * @chip:               The associated interrupt chip
1047  * @chip_data:          The associated interrupt chip data
1048  * @handler:            The interrupt flow handler
1049  * @handler_data:       The interrupt flow handler data
1050  * @handler_name:       The interrupt handler name
1051  */
1052 void irq_domain_set_info(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
1053                          irq_hw_number_t hwirq, struct irq_chip *chip,
1054                          void *chip_data, irq_flow_handler_t handler,
1055                          void *handler_data, const char *handler_name)
1056 {
1057         irq_domain_set_hwirq_and_chip(domain, virq, hwirq, chip, chip_data);
1058         __irq_set_handler(virq, handler, 0, handler_name);
1059         irq_set_handler_data(virq, handler_data);
1060 }
1061
1062 /**
1063  * irq_domain_reset_irq_data - Clear hwirq, chip and chip_data in @irq_data
1064  * @irq_data:   The pointer to irq_data
1065  */
1066 void irq_domain_reset_irq_data(struct irq_data *irq_data)
1067 {
1068         irq_data->hwirq = 0;
1069         irq_data->chip = &no_irq_chip;
1070         irq_data->chip_data = NULL;
1071 }
1072
1073 /**
1074  * irq_domain_free_irqs_common - Clear irq_data and free the parent
1075  * @domain:     Interrupt domain to match
1076  * @virq:       IRQ number to start with
1077  * @nr_irqs:    The number of irqs to free
1078  */
1079 void irq_domain_free_irqs_common(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
1080                                  unsigned int nr_irqs)
1081 {
1082         struct irq_data *irq_data;
1083         int i;
1084
1085         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
1086                 irq_data = irq_domain_get_irq_data(domain, virq + i);
1087                 if (irq_data)
1088                         irq_domain_reset_irq_data(irq_data);
1089         }
1090         irq_domain_free_irqs_parent(domain, virq, nr_irqs);
1091 }
1092
1093 /**
1094  * irq_domain_free_irqs_top - Clear handler and handler data, clear irqdata and free parent
1095  * @domain:     Interrupt domain to match
1096  * @virq:       IRQ number to start with
1097  * @nr_irqs:    The number of irqs to free
1098  */
1099 void irq_domain_free_irqs_top(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
1100                               unsigned int nr_irqs)
1101 {
1102         int i;
1103
1104         for (i = 0; i < nr_irqs; i++) {
1105                 irq_set_handler_data(virq + i, NULL);
1106                 irq_set_handler(virq + i, NULL);
1107         }
1108         irq_domain_free_irqs_common(domain, virq, nr_irqs);
1109 }
1110
1111 static bool irq_domain_is_auto_recursive(struct irq_domain *domain)
1112 {
1113         return domain->flags & IRQ_DOMAIN_FLAG_AUTO_RECURSIVE;
1114 }
1115
1116 static void irq_domain_free_irqs_recursive(struct irq_domain *domain,
1117                                            unsigned int irq_base,
1118                                            unsigned int nr_irqs)
1119 {
1120         domain->ops->free(domain, irq_base, nr_irqs);
1121         if (irq_domain_is_auto_recursive(domain)) {
1122                 BUG_ON(!domain->parent);
1123                 irq_domain_free_irqs_recursive(domain->parent, irq_base,
1124                                                nr_irqs);
1125         }
1126 }
1127
1128 static int irq_domain_alloc_irqs_recursive(struct irq_domain *domain,
1129                                            unsigned int irq_base,
1130                                            unsigned int nr_irqs, void *arg)
1131 {
1132         int ret = 0;
1133         struct irq_domain *parent = domain->parent;
1134         bool recursive = irq_domain_is_auto_recursive(domain);
1135
1136         BUG_ON(recursive && !parent);
1137         if (recursive)
1138                 ret = irq_domain_alloc_irqs_recursive(parent, irq_base,
1139                                                       nr_irqs, arg);
1140         if (ret >= 0)
1141                 ret = domain->ops->alloc(domain, irq_base, nr_irqs, arg);
1142         if (ret < 0 && recursive)
1143                 irq_domain_free_irqs_recursive(parent, irq_base, nr_irqs);
1144
1145         return ret;
1146 }
1147
1148 /**
1149  * __irq_domain_alloc_irqs - Allocate IRQs from domain
1150  * @domain:     domain to allocate from
1151  * @irq_base:   allocate specified IRQ nubmer if irq_base >= 0
1152  * @nr_irqs:    number of IRQs to allocate
1153  * @node:       NUMA node id for memory allocation
1154  * @arg:        domain specific argument
1155  * @realloc:    IRQ descriptors have already been allocated if true
1156  *
1157  * Allocate IRQ numbers and initialized all data structures to support
1158  * hierarchy IRQ domains.
1159  * Parameter @realloc is mainly to support legacy IRQs.
1160  * Returns error code or allocated IRQ number
1161  *
1162  * The whole process to setup an IRQ has been split into two steps.
1163  * The first step, __irq_domain_alloc_irqs(), is to allocate IRQ
1164  * descriptor and required hardware resources. The second step,
1165  * irq_domain_activate_irq(), is to program hardwares with preallocated
1166  * resources. In this way, it's easier to rollback when failing to
1167  * allocate resources.
1168  */
1169 int __irq_domain_alloc_irqs(struct irq_domain *domain, int irq_base,
1170                             unsigned int nr_irqs, int node, void *arg,
1171                             bool realloc)
1172 {
1173         int i, ret, virq;
1174
1175         if (domain == NULL) {
1176                 domain = irq_default_domain;
1177                 if (WARN(!domain, "domain is NULL; cannot allocate IRQ\n"))
1178                         return -EINVAL;
1179         }
1180
1181         if (!domain->ops->alloc) {
1182                 pr_debug("domain->ops->alloc() is NULL\n");
1183                 return -ENOSYS;
1184         }
1185
1186         if (realloc && irq_base >= 0) {
1187                 virq = irq_base;
1188         } else {
1189                 virq = irq_domain_alloc_descs(irq_base, nr_irqs, 0, node);
1190                 if (virq < 0) {
1191                         pr_debug("cannot allocate IRQ(base %d, count %d)\n",
1192                                  irq_base, nr_irqs);
1193                         return virq;
1194                 }
1195         }
1196
1197         if (irq_domain_alloc_irq_data(domain, virq, nr_irqs)) {
1198                 pr_debug("cannot allocate memory for IRQ%d\n", virq);
1199                 ret = -ENOMEM;
1200                 goto out_free_desc;
1201         }
1202
1203         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
1204         ret = irq_domain_alloc_irqs_recursive(domain, virq, nr_irqs, arg);
1205         if (ret < 0) {
1206                 mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
1207                 goto out_free_irq_data;
1208         }
1209         for (i = 0; i < nr_irqs; i++)
1210                 irq_domain_insert_irq(virq + i);
1211         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
1212
1213         return virq;
1214
1215 out_free_irq_data:
1216         irq_domain_free_irq_data(virq, nr_irqs);
1217 out_free_desc:
1218         irq_free_descs(virq, nr_irqs);
1219         return ret;
1220 }
1221
1222 /**
1223  * irq_domain_free_irqs - Free IRQ number and associated data structures
1224  * @virq:       base IRQ number
1225  * @nr_irqs:    number of IRQs to free
1226  */
1227 void irq_domain_free_irqs(unsigned int virq, unsigned int nr_irqs)
1228 {
1229         struct irq_data *data = irq_get_irq_data(virq);
1230         int i;
1231
1232         if (WARN(!data || !data->domain || !data->domain->ops->free,
1233                  "NULL pointer, cannot free irq\n"))
1234                 return;
1235
1236         mutex_lock(&irq_domain_mutex);
1237         for (i = 0; i < nr_irqs; i++)
1238                 irq_domain_remove_irq(virq + i);
1239         irq_domain_free_irqs_recursive(data->domain, virq, nr_irqs);
1240         mutex_unlock(&irq_domain_mutex);
1241
1242         irq_domain_free_irq_data(virq, nr_irqs);
1243         irq_free_descs(virq, nr_irqs);
1244 }
1245
1246 /**
1247  * irq_domain_alloc_irqs_parent - Allocate interrupts from parent domain
1248  * @irq_base:   Base IRQ number
1249  * @nr_irqs:    Number of IRQs to allocate
1250  * @arg:        Allocation data (arch/domain specific)
1251  *
1252  * Check whether the domain has been setup recursive. If not allocate
1253  * through the parent domain.
1254  */
1255 int irq_domain_alloc_irqs_parent(struct irq_domain *domain,
1256                                  unsigned int irq_base, unsigned int nr_irqs,
1257                                  void *arg)
1258 {
1259         /* irq_domain_alloc_irqs_recursive() has called parent's alloc() */
1260         if (irq_domain_is_auto_recursive(domain))
1261                 return 0;
1262
1263         domain = domain->parent;
1264         if (domain)
1265                 return irq_domain_alloc_irqs_recursive(domain, irq_base,
1266                                                        nr_irqs, arg);
1267         return -ENOSYS;
1268 }
1269
1270 /**
1271  * irq_domain_free_irqs_parent - Free interrupts from parent domain
1272  * @irq_base:   Base IRQ number
1273  * @nr_irqs:    Number of IRQs to free
1274  *
1275  * Check whether the domain has been setup recursive. If not free
1276  * through the parent domain.
1277  */
1278 void irq_domain_free_irqs_parent(struct irq_domain *domain,
1279                                  unsigned int irq_base, unsigned int nr_irqs)
1280 {
1281         /* irq_domain_free_irqs_recursive() will call parent's free */
1282         if (!irq_domain_is_auto_recursive(domain) && domain->parent)
1283                 irq_domain_free_irqs_recursive(domain->parent, irq_base,
1284                                                nr_irqs);
1285 }
1286
1287 /**
1288  * irq_domain_activate_irq - Call domain_ops->activate recursively to activate
1289  *                           interrupt
1290  * @irq_data:   outermost irq_data associated with interrupt
1291  *
1292  * This is the second step to call domain_ops->activate to program interrupt
1293  * controllers, so the interrupt could actually get delivered.
1294  */
1295 void irq_domain_activate_irq(struct irq_data *irq_data)
1296 {
1297         if (irq_data && irq_data->domain) {
1298                 struct irq_domain *domain = irq_data->domain;
1299
1300                 if (irq_data->parent_data)
1301                         irq_domain_activate_irq(irq_data->parent_data);
1302                 if (domain->ops->activate)
1303                         domain->ops->activate(domain, irq_data);
1304         }
1305 }
1306
1307 /**
1308  * irq_domain_deactivate_irq - Call domain_ops->deactivate recursively to
1309  *                             deactivate interrupt
1310  * @irq_data: outermost irq_data associated with interrupt
1311  *
1312  * It calls domain_ops->deactivate to program interrupt controllers to disable
1313  * interrupt delivery.
1314  */
1315 void irq_domain_deactivate_irq(struct irq_data *irq_data)
1316 {
1317         if (irq_data && irq_data->domain) {
1318                 struct irq_domain *domain = irq_data->domain;
1319
1320                 if (domain->ops->deactivate)
1321                         domain->ops->deactivate(domain, irq_data);
1322                 if (irq_data->parent_data)
1323                         irq_domain_deactivate_irq(irq_data->parent_data);
1324         }
1325 }
1326
1327 static void irq_domain_check_hierarchy(struct irq_domain *domain)
1328 {
1329         /* Hierarchy irq_domains must implement callback alloc() */
1330         if (domain->ops->alloc)
1331                 domain->flags |= IRQ_DOMAIN_FLAG_HIERARCHY;
1332 }
1333 #else   /* CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY */
1334 /**
1335  * irq_domain_get_irq_data - Get irq_data associated with @virq and @domain
1336  * @domain:     domain to match
1337  * @virq:       IRQ number to get irq_data
1338  */
1339 struct irq_data *irq_domain_get_irq_data(struct irq_domain *domain,
1340                                          unsigned int virq)
1341 {
1342         struct irq_data *irq_data = irq_get_irq_data(virq);
1343
1344         return (irq_data && irq_data->domain == domain) ? irq_data : NULL;
1345 }
1346
1347 /**
1348  * irq_domain_set_info - Set the complete data for a @virq in @domain
1349  * @domain:             Interrupt domain to match
1350  * @virq:               IRQ number
1351  * @hwirq:              The hardware interrupt number
1352  * @chip:               The associated interrupt chip
1353  * @chip_data:          The associated interrupt chip data
1354  * @handler:            The interrupt flow handler
1355  * @handler_data:       The interrupt flow handler data
1356  * @handler_name:       The interrupt handler name
1357  */
1358 void irq_domain_set_info(struct irq_domain *domain, unsigned int virq,
1359                          irq_hw_number_t hwirq, struct irq_chip *chip,
1360                          void *chip_data, irq_flow_handler_t handler,
1361                          void *handler_data, const char *handler_name)
1362 {
1363         irq_set_chip_and_handler_name(virq, chip, handler, handler_name);
1364         irq_set_chip_data(virq, chip_data);
1365         irq_set_handler_data(virq, handler_data);
1366 }
1367
1368 static void irq_domain_check_hierarchy(struct irq_domain *domain)
1369 {
1370 }
1371 #endif  /* CONFIG_IRQ_DOMAIN_HIERARCHY */