]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/subr_bus.c
MFC r235978: device_add_child: protect against child device with no
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / kern / subr_bus.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1997,1998,2003 Doug Rabson
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include "opt_bus.h"
31
32 #include <sys/param.h>
33 #include <sys/conf.h>
34 #include <sys/filio.h>
35 #include <sys/lock.h>
36 #include <sys/kernel.h>
37 #include <sys/kobj.h>
38 #include <sys/limits.h>
39 #include <sys/malloc.h>
40 #include <sys/module.h>
41 #include <sys/mutex.h>
42 #include <sys/poll.h>
43 #include <sys/proc.h>
44 #include <sys/condvar.h>
45 #include <sys/queue.h>
46 #include <machine/bus.h>
47 #include <sys/rman.h>
48 #include <sys/selinfo.h>
49 #include <sys/signalvar.h>
50 #include <sys/sysctl.h>
51 #include <sys/systm.h>
52 #include <sys/uio.h>
53 #include <sys/bus.h>
54 #include <sys/interrupt.h>
55
56 #include <net/vnet.h>
57
58 #include <machine/stdarg.h>
59
60 #include <vm/uma.h>
61
62 SYSCTL_NODE(_hw, OID_AUTO, bus, CTLFLAG_RW, NULL, NULL);
63 SYSCTL_NODE(, OID_AUTO, dev, CTLFLAG_RW, NULL, NULL);
64
65 /*
66  * Used to attach drivers to devclasses.
67  */
68 typedef struct driverlink *driverlink_t;
69 struct driverlink {
70         kobj_class_t    driver;
71         TAILQ_ENTRY(driverlink) link;   /* list of drivers in devclass */
72         int             pass;
73         TAILQ_ENTRY(driverlink) passlink;
74 };
75
76 /*
77  * Forward declarations
78  */
79 typedef TAILQ_HEAD(devclass_list, devclass) devclass_list_t;
80 typedef TAILQ_HEAD(driver_list, driverlink) driver_list_t;
81 typedef TAILQ_HEAD(device_list, device) device_list_t;
82
83 struct devclass {
84         TAILQ_ENTRY(devclass) link;
85         devclass_t      parent;         /* parent in devclass hierarchy */
86         driver_list_t   drivers;     /* bus devclasses store drivers for bus */
87         char            *name;
88         device_t        *devices;       /* array of devices indexed by unit */
89         int             maxunit;        /* size of devices array */
90         int             flags;
91 #define DC_HAS_CHILDREN         1
92
93         struct sysctl_ctx_list sysctl_ctx;
94         struct sysctl_oid *sysctl_tree;
95 };
96
97 /**
98  * @brief Implementation of device.
99  */
100 struct device {
101         /*
102          * A device is a kernel object. The first field must be the
103          * current ops table for the object.
104          */
105         KOBJ_FIELDS;
106
107         /*
108          * Device hierarchy.
109          */
110         TAILQ_ENTRY(device)     link;   /**< list of devices in parent */
111         TAILQ_ENTRY(device)     devlink; /**< global device list membership */
112         device_t        parent;         /**< parent of this device  */
113         device_list_t   children;       /**< list of child devices */
114
115         /*
116          * Details of this device.
117          */
118         driver_t        *driver;        /**< current driver */
119         devclass_t      devclass;       /**< current device class */
120         int             unit;           /**< current unit number */
121         char*           nameunit;       /**< name+unit e.g. foodev0 */
122         char*           desc;           /**< driver specific description */
123         int             busy;           /**< count of calls to device_busy() */
124         device_state_t  state;          /**< current device state  */
125         uint32_t        devflags;       /**< api level flags for device_get_flags() */
126         u_int           flags;          /**< internal device flags  */
127 #define DF_ENABLED      0x01            /* device should be probed/attached */
128 #define DF_FIXEDCLASS   0x02            /* devclass specified at create time */
129 #define DF_WILDCARD     0x04            /* unit was originally wildcard */
130 #define DF_DESCMALLOCED 0x08            /* description was malloced */
131 #define DF_QUIET        0x10            /* don't print verbose attach message */
132 #define DF_DONENOMATCH  0x20            /* don't execute DEVICE_NOMATCH again */
133 #define DF_EXTERNALSOFTC 0x40           /* softc not allocated by us */
134 #define DF_REBID        0x80            /* Can rebid after attach */
135         u_int   order;                  /**< order from device_add_child_ordered() */
136         void    *ivars;                 /**< instance variables  */
137         void    *softc;                 /**< current driver's variables  */
138
139         struct sysctl_ctx_list sysctl_ctx; /**< state for sysctl variables  */
140         struct sysctl_oid *sysctl_tree; /**< state for sysctl variables */
141 };
142
143 static MALLOC_DEFINE(M_BUS, "bus", "Bus data structures");
144 static MALLOC_DEFINE(M_BUS_SC, "bus-sc", "Bus data structures, softc");
145
146 #ifdef BUS_DEBUG
147
148 static int bus_debug = 1;
149 TUNABLE_INT("bus.debug", &bus_debug);
150 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, bus_debug, CTLFLAG_RW, &bus_debug, 0,
151     "Debug bus code");
152
153 #define PDEBUG(a)       if (bus_debug) {printf("%s:%d: ", __func__, __LINE__), printf a; printf("\n");}
154 #define DEVICENAME(d)   ((d)? device_get_name(d): "no device")
155 #define DRIVERNAME(d)   ((d)? d->name : "no driver")
156 #define DEVCLANAME(d)   ((d)? d->name : "no devclass")
157
158 /**
159  * Produce the indenting, indent*2 spaces plus a '.' ahead of that to
160  * prevent syslog from deleting initial spaces
161  */
162 #define indentprintf(p) do { int iJ; printf("."); for (iJ=0; iJ<indent; iJ++) printf("  "); printf p ; } while (0)
163
164 static void print_device_short(device_t dev, int indent);
165 static void print_device(device_t dev, int indent);
166 void print_device_tree_short(device_t dev, int indent);
167 void print_device_tree(device_t dev, int indent);
168 static void print_driver_short(driver_t *driver, int indent);
169 static void print_driver(driver_t *driver, int indent);
170 static void print_driver_list(driver_list_t drivers, int indent);
171 static void print_devclass_short(devclass_t dc, int indent);
172 static void print_devclass(devclass_t dc, int indent);
173 void print_devclass_list_short(void);
174 void print_devclass_list(void);
175
176 #else
177 /* Make the compiler ignore the function calls */
178 #define PDEBUG(a)                       /* nop */
179 #define DEVICENAME(d)                   /* nop */
180 #define DRIVERNAME(d)                   /* nop */
181 #define DEVCLANAME(d)                   /* nop */
182
183 #define print_device_short(d,i)         /* nop */
184 #define print_device(d,i)               /* nop */
185 #define print_device_tree_short(d,i)    /* nop */
186 #define print_device_tree(d,i)          /* nop */
187 #define print_driver_short(d,i)         /* nop */
188 #define print_driver(d,i)               /* nop */
189 #define print_driver_list(d,i)          /* nop */
190 #define print_devclass_short(d,i)       /* nop */
191 #define print_devclass(d,i)             /* nop */
192 #define print_devclass_list_short()     /* nop */
193 #define print_devclass_list()           /* nop */
194 #endif
195
196 /*
197  * dev sysctl tree
198  */
199
200 enum {
201         DEVCLASS_SYSCTL_PARENT,
202 };
203
204 static int
205 devclass_sysctl_handler(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
206 {
207         devclass_t dc = (devclass_t)arg1;
208         const char *value;
209
210         switch (arg2) {
211         case DEVCLASS_SYSCTL_PARENT:
212                 value = dc->parent ? dc->parent->name : "";
213                 break;
214         default:
215                 return (EINVAL);
216         }
217         return (SYSCTL_OUT(req, value, strlen(value)));
218 }
219
220 static void
221 devclass_sysctl_init(devclass_t dc)
222 {
223
224         if (dc->sysctl_tree != NULL)
225                 return;
226         sysctl_ctx_init(&dc->sysctl_ctx);
227         dc->sysctl_tree = SYSCTL_ADD_NODE(&dc->sysctl_ctx,
228             SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_dev), OID_AUTO, dc->name,
229             CTLFLAG_RD, NULL, "");
230         SYSCTL_ADD_PROC(&dc->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dc->sysctl_tree),
231             OID_AUTO, "%parent", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
232             dc, DEVCLASS_SYSCTL_PARENT, devclass_sysctl_handler, "A",
233             "parent class");
234 }
235
236 enum {
237         DEVICE_SYSCTL_DESC,
238         DEVICE_SYSCTL_DRIVER,
239         DEVICE_SYSCTL_LOCATION,
240         DEVICE_SYSCTL_PNPINFO,
241         DEVICE_SYSCTL_PARENT,
242 };
243
244 static int
245 device_sysctl_handler(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
246 {
247         device_t dev = (device_t)arg1;
248         const char *value;
249         char *buf;
250         int error;
251
252         buf = NULL;
253         switch (arg2) {
254         case DEVICE_SYSCTL_DESC:
255                 value = dev->desc ? dev->desc : "";
256                 break;
257         case DEVICE_SYSCTL_DRIVER:
258                 value = dev->driver ? dev->driver->name : "";
259                 break;
260         case DEVICE_SYSCTL_LOCATION:
261                 value = buf = malloc(1024, M_BUS, M_WAITOK | M_ZERO);
262                 bus_child_location_str(dev, buf, 1024);
263                 break;
264         case DEVICE_SYSCTL_PNPINFO:
265                 value = buf = malloc(1024, M_BUS, M_WAITOK | M_ZERO);
266                 bus_child_pnpinfo_str(dev, buf, 1024);
267                 break;
268         case DEVICE_SYSCTL_PARENT:
269                 value = dev->parent ? dev->parent->nameunit : "";
270                 break;
271         default:
272                 return (EINVAL);
273         }
274         error = SYSCTL_OUT(req, value, strlen(value));
275         if (buf != NULL)
276                 free(buf, M_BUS);
277         return (error);
278 }
279
280 static void
281 device_sysctl_init(device_t dev)
282 {
283         devclass_t dc = dev->devclass;
284
285         if (dev->sysctl_tree != NULL)
286                 return;
287         devclass_sysctl_init(dc);
288         sysctl_ctx_init(&dev->sysctl_ctx);
289         dev->sysctl_tree = SYSCTL_ADD_NODE(&dev->sysctl_ctx,
290             SYSCTL_CHILDREN(dc->sysctl_tree), OID_AUTO,
291             dev->nameunit + strlen(dc->name),
292             CTLFLAG_RD, NULL, "");
293         SYSCTL_ADD_PROC(&dev->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dev->sysctl_tree),
294             OID_AUTO, "%desc", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
295             dev, DEVICE_SYSCTL_DESC, device_sysctl_handler, "A",
296             "device description");
297         SYSCTL_ADD_PROC(&dev->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dev->sysctl_tree),
298             OID_AUTO, "%driver", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
299             dev, DEVICE_SYSCTL_DRIVER, device_sysctl_handler, "A",
300             "device driver name");
301         SYSCTL_ADD_PROC(&dev->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dev->sysctl_tree),
302             OID_AUTO, "%location", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
303             dev, DEVICE_SYSCTL_LOCATION, device_sysctl_handler, "A",
304             "device location relative to parent");
305         SYSCTL_ADD_PROC(&dev->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dev->sysctl_tree),
306             OID_AUTO, "%pnpinfo", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
307             dev, DEVICE_SYSCTL_PNPINFO, device_sysctl_handler, "A",
308             "device identification");
309         SYSCTL_ADD_PROC(&dev->sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(dev->sysctl_tree),
310             OID_AUTO, "%parent", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
311             dev, DEVICE_SYSCTL_PARENT, device_sysctl_handler, "A",
312             "parent device");
313 }
314
315 static void
316 device_sysctl_update(device_t dev)
317 {
318         devclass_t dc = dev->devclass;
319
320         if (dev->sysctl_tree == NULL)
321                 return;
322         sysctl_rename_oid(dev->sysctl_tree, dev->nameunit + strlen(dc->name));
323 }
324
325 static void
326 device_sysctl_fini(device_t dev)
327 {
328         if (dev->sysctl_tree == NULL)
329                 return;
330         sysctl_ctx_free(&dev->sysctl_ctx);
331         dev->sysctl_tree = NULL;
332 }
333
334 /*
335  * /dev/devctl implementation
336  */
337
338 /*
339  * This design allows only one reader for /dev/devctl.  This is not desirable
340  * in the long run, but will get a lot of hair out of this implementation.
341  * Maybe we should make this device a clonable device.
342  *
343  * Also note: we specifically do not attach a device to the device_t tree
344  * to avoid potential chicken and egg problems.  One could argue that all
345  * of this belongs to the root node.  One could also further argue that the
346  * sysctl interface that we have not might more properly be an ioctl
347  * interface, but at this stage of the game, I'm not inclined to rock that
348  * boat.
349  *
350  * I'm also not sure that the SIGIO support is done correctly or not, as
351  * I copied it from a driver that had SIGIO support that likely hasn't been
352  * tested since 3.4 or 2.2.8!
353  */
354
355 /* Deprecated way to adjust queue length */
356 static int sysctl_devctl_disable(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
357 /* XXX Need to support old-style tunable hw.bus.devctl_disable" */
358 SYSCTL_PROC(_hw_bus, OID_AUTO, devctl_disable, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, NULL,
359     0, sysctl_devctl_disable, "I", "devctl disable -- deprecated");
360
361 #define DEVCTL_DEFAULT_QUEUE_LEN 1000
362 static int sysctl_devctl_queue(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
363 static int devctl_queue_length = DEVCTL_DEFAULT_QUEUE_LEN;
364 TUNABLE_INT("hw.bus.devctl_queue", &devctl_queue_length);
365 SYSCTL_PROC(_hw_bus, OID_AUTO, devctl_queue, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, NULL,
366     0, sysctl_devctl_queue, "I", "devctl queue length");
367
368 static d_open_t         devopen;
369 static d_close_t        devclose;
370 static d_read_t         devread;
371 static d_ioctl_t        devioctl;
372 static d_poll_t         devpoll;
373
374 static struct cdevsw dev_cdevsw = {
375         .d_version =    D_VERSION,
376         .d_flags =      D_NEEDGIANT,
377         .d_open =       devopen,
378         .d_close =      devclose,
379         .d_read =       devread,
380         .d_ioctl =      devioctl,
381         .d_poll =       devpoll,
382         .d_name =       "devctl",
383 };
384
385 struct dev_event_info
386 {
387         char *dei_data;
388         TAILQ_ENTRY(dev_event_info) dei_link;
389 };
390
391 TAILQ_HEAD(devq, dev_event_info);
392
393 static struct dev_softc
394 {
395         int     inuse;
396         int     nonblock;
397         int     queued;
398         struct mtx mtx;
399         struct cv cv;
400         struct selinfo sel;
401         struct devq devq;
402         struct proc *async_proc;
403 } devsoftc;
404
405 static struct cdev *devctl_dev;
406
407 static void
408 devinit(void)
409 {
410         devctl_dev = make_dev_credf(MAKEDEV_ETERNAL, &dev_cdevsw, 0, NULL,
411             UID_ROOT, GID_WHEEL, 0600, "devctl");
412         mtx_init(&devsoftc.mtx, "dev mtx", "devd", MTX_DEF);
413         cv_init(&devsoftc.cv, "dev cv");
414         TAILQ_INIT(&devsoftc.devq);
415 }
416
417 static int
418 devopen(struct cdev *dev, int oflags, int devtype, struct thread *td)
419 {
420         if (devsoftc.inuse)
421                 return (EBUSY);
422         /* move to init */
423         devsoftc.inuse = 1;
424         devsoftc.nonblock = 0;
425         devsoftc.async_proc = NULL;
426         return (0);
427 }
428
429 static int
430 devclose(struct cdev *dev, int fflag, int devtype, struct thread *td)
431 {
432         devsoftc.inuse = 0;
433         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
434         cv_broadcast(&devsoftc.cv);
435         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
436         devsoftc.async_proc = NULL;
437         return (0);
438 }
439
440 /*
441  * The read channel for this device is used to report changes to
442  * userland in realtime.  We are required to free the data as well as
443  * the n1 object because we allocate them separately.  Also note that
444  * we return one record at a time.  If you try to read this device a
445  * character at a time, you will lose the rest of the data.  Listening
446  * programs are expected to cope.
447  */
448 static int
449 devread(struct cdev *dev, struct uio *uio, int ioflag)
450 {
451         struct dev_event_info *n1;
452         int rv;
453
454         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
455         while (TAILQ_EMPTY(&devsoftc.devq)) {
456                 if (devsoftc.nonblock) {
457                         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
458                         return (EAGAIN);
459                 }
460                 rv = cv_wait_sig(&devsoftc.cv, &devsoftc.mtx);
461                 if (rv) {
462                         /*
463                          * Need to translate ERESTART to EINTR here? -- jake
464                          */
465                         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
466                         return (rv);
467                 }
468         }
469         n1 = TAILQ_FIRST(&devsoftc.devq);
470         TAILQ_REMOVE(&devsoftc.devq, n1, dei_link);
471         devsoftc.queued--;
472         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
473         rv = uiomove(n1->dei_data, strlen(n1->dei_data), uio);
474         free(n1->dei_data, M_BUS);
475         free(n1, M_BUS);
476         return (rv);
477 }
478
479 static  int
480 devioctl(struct cdev *dev, u_long cmd, caddr_t data, int fflag, struct thread *td)
481 {
482         switch (cmd) {
483
484         case FIONBIO:
485                 if (*(int*)data)
486                         devsoftc.nonblock = 1;
487                 else
488                         devsoftc.nonblock = 0;
489                 return (0);
490         case FIOASYNC:
491                 if (*(int*)data)
492                         devsoftc.async_proc = td->td_proc;
493                 else
494                         devsoftc.async_proc = NULL;
495                 return (0);
496
497                 /* (un)Support for other fcntl() calls. */
498         case FIOCLEX:
499         case FIONCLEX:
500         case FIONREAD:
501         case FIOSETOWN:
502         case FIOGETOWN:
503         default:
504                 break;
505         }
506         return (ENOTTY);
507 }
508
509 static  int
510 devpoll(struct cdev *dev, int events, struct thread *td)
511 {
512         int     revents = 0;
513
514         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
515         if (events & (POLLIN | POLLRDNORM)) {
516                 if (!TAILQ_EMPTY(&devsoftc.devq))
517                         revents = events & (POLLIN | POLLRDNORM);
518                 else
519                         selrecord(td, &devsoftc.sel);
520         }
521         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
522
523         return (revents);
524 }
525
526 /**
527  * @brief Return whether the userland process is running
528  */
529 boolean_t
530 devctl_process_running(void)
531 {
532         return (devsoftc.inuse == 1);
533 }
534
535 /**
536  * @brief Queue data to be read from the devctl device
537  *
538  * Generic interface to queue data to the devctl device.  It is
539  * assumed that @p data is properly formatted.  It is further assumed
540  * that @p data is allocated using the M_BUS malloc type.
541  */
542 void
543 devctl_queue_data_f(char *data, int flags)
544 {
545         struct dev_event_info *n1 = NULL, *n2 = NULL;
546         struct proc *p;
547
548         if (strlen(data) == 0)
549                 goto out;
550         if (devctl_queue_length == 0)
551                 goto out;
552         n1 = malloc(sizeof(*n1), M_BUS, flags);
553         if (n1 == NULL)
554                 goto out;
555         n1->dei_data = data;
556         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
557         if (devctl_queue_length == 0) {
558                 mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
559                 free(n1->dei_data, M_BUS);
560                 free(n1, M_BUS);
561                 return;
562         }
563         /* Leave at least one spot in the queue... */
564         while (devsoftc.queued > devctl_queue_length - 1) {
565                 n2 = TAILQ_FIRST(&devsoftc.devq);
566                 TAILQ_REMOVE(&devsoftc.devq, n2, dei_link);
567                 free(n2->dei_data, M_BUS);
568                 free(n2, M_BUS);
569                 devsoftc.queued--;
570         }
571         TAILQ_INSERT_TAIL(&devsoftc.devq, n1, dei_link);
572         devsoftc.queued++;
573         cv_broadcast(&devsoftc.cv);
574         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
575         selwakeup(&devsoftc.sel);
576         p = devsoftc.async_proc;
577         if (p != NULL) {
578                 PROC_LOCK(p);
579                 kern_psignal(p, SIGIO);
580                 PROC_UNLOCK(p);
581         }
582         return;
583 out:
584         /*
585          * We have to free data on all error paths since the caller
586          * assumes it will be free'd when this item is dequeued.
587          */
588         free(data, M_BUS);
589         return;
590 }
591
592 void
593 devctl_queue_data(char *data)
594 {
595
596         devctl_queue_data_f(data, M_NOWAIT);
597 }
598
599 /**
600  * @brief Send a 'notification' to userland, using standard ways
601  */
602 void
603 devctl_notify_f(const char *system, const char *subsystem, const char *type,
604     const char *data, int flags)
605 {
606         int len = 0;
607         char *msg;
608
609         if (system == NULL)
610                 return;         /* BOGUS!  Must specify system. */
611         if (subsystem == NULL)
612                 return;         /* BOGUS!  Must specify subsystem. */
613         if (type == NULL)
614                 return;         /* BOGUS!  Must specify type. */
615         len += strlen(" system=") + strlen(system);
616         len += strlen(" subsystem=") + strlen(subsystem);
617         len += strlen(" type=") + strlen(type);
618         /* add in the data message plus newline. */
619         if (data != NULL)
620                 len += strlen(data);
621         len += 3;       /* '!', '\n', and NUL */
622         msg = malloc(len, M_BUS, flags);
623         if (msg == NULL)
624                 return;         /* Drop it on the floor */
625         if (data != NULL)
626                 snprintf(msg, len, "!system=%s subsystem=%s type=%s %s\n",
627                     system, subsystem, type, data);
628         else
629                 snprintf(msg, len, "!system=%s subsystem=%s type=%s\n",
630                     system, subsystem, type);
631         devctl_queue_data_f(msg, flags);
632 }
633
634 void
635 devctl_notify(const char *system, const char *subsystem, const char *type,
636     const char *data)
637 {
638
639         devctl_notify_f(system, subsystem, type, data, M_NOWAIT);
640 }
641
642 /*
643  * Common routine that tries to make sending messages as easy as possible.
644  * We allocate memory for the data, copy strings into that, but do not
645  * free it unless there's an error.  The dequeue part of the driver should
646  * free the data.  We don't send data when the device is disabled.  We do
647  * send data, even when we have no listeners, because we wish to avoid
648  * races relating to startup and restart of listening applications.
649  *
650  * devaddq is designed to string together the type of event, with the
651  * object of that event, plus the plug and play info and location info
652  * for that event.  This is likely most useful for devices, but less
653  * useful for other consumers of this interface.  Those should use
654  * the devctl_queue_data() interface instead.
655  */
656 static void
657 devaddq(const char *type, const char *what, device_t dev)
658 {
659         char *data = NULL;
660         char *loc = NULL;
661         char *pnp = NULL;
662         const char *parstr;
663
664         if (!devctl_queue_length)/* Rare race, but lost races safely discard */
665                 return;
666         data = malloc(1024, M_BUS, M_NOWAIT);
667         if (data == NULL)
668                 goto bad;
669
670         /* get the bus specific location of this device */
671         loc = malloc(1024, M_BUS, M_NOWAIT);
672         if (loc == NULL)
673                 goto bad;
674         *loc = '\0';
675         bus_child_location_str(dev, loc, 1024);
676
677         /* Get the bus specific pnp info of this device */
678         pnp = malloc(1024, M_BUS, M_NOWAIT);
679         if (pnp == NULL)
680                 goto bad;
681         *pnp = '\0';
682         bus_child_pnpinfo_str(dev, pnp, 1024);
683
684         /* Get the parent of this device, or / if high enough in the tree. */
685         if (device_get_parent(dev) == NULL)
686                 parstr = ".";   /* Or '/' ? */
687         else
688                 parstr = device_get_nameunit(device_get_parent(dev));
689         /* String it all together. */
690         snprintf(data, 1024, "%s%s at %s %s on %s\n", type, what, loc, pnp,
691           parstr);
692         free(loc, M_BUS);
693         free(pnp, M_BUS);
694         devctl_queue_data(data);
695         return;
696 bad:
697         free(pnp, M_BUS);
698         free(loc, M_BUS);
699         free(data, M_BUS);
700         return;
701 }
702
703 /*
704  * A device was added to the tree.  We are called just after it successfully
705  * attaches (that is, probe and attach success for this device).  No call
706  * is made if a device is merely parented into the tree.  See devnomatch
707  * if probe fails.  If attach fails, no notification is sent (but maybe
708  * we should have a different message for this).
709  */
710 static void
711 devadded(device_t dev)
712 {
713         devaddq("+", device_get_nameunit(dev), dev);
714 }
715
716 /*
717  * A device was removed from the tree.  We are called just before this
718  * happens.
719  */
720 static void
721 devremoved(device_t dev)
722 {
723         devaddq("-", device_get_nameunit(dev), dev);
724 }
725
726 /*
727  * Called when there's no match for this device.  This is only called
728  * the first time that no match happens, so we don't keep getting this
729  * message.  Should that prove to be undesirable, we can change it.
730  * This is called when all drivers that can attach to a given bus
731  * decline to accept this device.  Other errors may not be detected.
732  */
733 static void
734 devnomatch(device_t dev)
735 {
736         devaddq("?", "", dev);
737 }
738
739 static int
740 sysctl_devctl_disable(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
741 {
742         struct dev_event_info *n1;
743         int dis, error;
744
745         dis = devctl_queue_length == 0;
746         error = sysctl_handle_int(oidp, &dis, 0, req);
747         if (error || !req->newptr)
748                 return (error);
749         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
750         if (dis) {
751                 while (!TAILQ_EMPTY(&devsoftc.devq)) {
752                         n1 = TAILQ_FIRST(&devsoftc.devq);
753                         TAILQ_REMOVE(&devsoftc.devq, n1, dei_link);
754                         free(n1->dei_data, M_BUS);
755                         free(n1, M_BUS);
756                 }
757                 devsoftc.queued = 0;
758                 devctl_queue_length = 0;
759         } else {
760                 devctl_queue_length = DEVCTL_DEFAULT_QUEUE_LEN;
761         }
762         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
763         return (0);
764 }
765
766 static int
767 sysctl_devctl_queue(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
768 {
769         struct dev_event_info *n1;
770         int q, error;
771
772         q = devctl_queue_length;
773         error = sysctl_handle_int(oidp, &q, 0, req);
774         if (error || !req->newptr)
775                 return (error);
776         if (q < 0)
777                 return (EINVAL);
778         mtx_lock(&devsoftc.mtx);
779         devctl_queue_length = q;
780         while (devsoftc.queued > devctl_queue_length) {
781                 n1 = TAILQ_FIRST(&devsoftc.devq);
782                 TAILQ_REMOVE(&devsoftc.devq, n1, dei_link);
783                 free(n1->dei_data, M_BUS);
784                 free(n1, M_BUS);
785                 devsoftc.queued--;
786         }
787         mtx_unlock(&devsoftc.mtx);
788         return (0);
789 }
790
791 /* End of /dev/devctl code */
792
793 static TAILQ_HEAD(,device)      bus_data_devices;
794 static int bus_data_generation = 1;
795
796 static kobj_method_t null_methods[] = {
797         KOBJMETHOD_END
798 };
799
800 DEFINE_CLASS(null, null_methods, 0);
801
802 /*
803  * Bus pass implementation
804  */
805
806 static driver_list_t passes = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(passes);
807 int bus_current_pass = BUS_PASS_ROOT;
808
809 /**
810  * @internal
811  * @brief Register the pass level of a new driver attachment
812  *
813  * Register a new driver attachment's pass level.  If no driver
814  * attachment with the same pass level has been added, then @p new
815  * will be added to the global passes list.
816  *
817  * @param new           the new driver attachment
818  */
819 static void
820 driver_register_pass(struct driverlink *new)
821 {
822         struct driverlink *dl;
823
824         /* We only consider pass numbers during boot. */
825         if (bus_current_pass == BUS_PASS_DEFAULT)
826                 return;
827
828         /*
829          * Walk the passes list.  If we already know about this pass
830          * then there is nothing to do.  If we don't, then insert this
831          * driver link into the list.
832          */
833         TAILQ_FOREACH(dl, &passes, passlink) {
834                 if (dl->pass < new->pass)
835                         continue;
836                 if (dl->pass == new->pass)
837                         return;
838                 TAILQ_INSERT_BEFORE(dl, new, passlink);
839                 return;
840         }
841         TAILQ_INSERT_TAIL(&passes, new, passlink);
842 }
843
844 /**
845  * @brief Raise the current bus pass
846  *
847  * Raise the current bus pass level to @p pass.  Call the BUS_NEW_PASS()
848  * method on the root bus to kick off a new device tree scan for each
849  * new pass level that has at least one driver.
850  */
851 void
852 bus_set_pass(int pass)
853 {
854         struct driverlink *dl;
855
856         if (bus_current_pass > pass)
857                 panic("Attempt to lower bus pass level");
858
859         TAILQ_FOREACH(dl, &passes, passlink) {
860                 /* Skip pass values below the current pass level. */
861                 if (dl->pass <= bus_current_pass)
862                         continue;
863
864                 /*
865                  * Bail once we hit a driver with a pass level that is
866                  * too high.
867                  */
868                 if (dl->pass > pass)
869                         break;
870
871                 /*
872                  * Raise the pass level to the next level and rescan
873                  * the tree.
874                  */
875                 bus_current_pass = dl->pass;
876                 BUS_NEW_PASS(root_bus);
877         }
878
879         /*
880          * If there isn't a driver registered for the requested pass,
881          * then bus_current_pass might still be less than 'pass'.  Set
882          * it to 'pass' in that case.
883          */
884         if (bus_current_pass < pass)
885                 bus_current_pass = pass;
886         KASSERT(bus_current_pass == pass, ("Failed to update bus pass level"));
887 }
888
889 /*
890  * Devclass implementation
891  */
892
893 static devclass_list_t devclasses = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(devclasses);
894
895 /**
896  * @internal
897  * @brief Find or create a device class
898  *
899  * If a device class with the name @p classname exists, return it,
900  * otherwise if @p create is non-zero create and return a new device
901  * class.
902  *
903  * If @p parentname is non-NULL, the parent of the devclass is set to
904  * the devclass of that name.
905  *
906  * @param classname     the devclass name to find or create
907  * @param parentname    the parent devclass name or @c NULL
908  * @param create        non-zero to create a devclass
909  */
910 static devclass_t
911 devclass_find_internal(const char *classname, const char *parentname,
912                        int create)
913 {
914         devclass_t dc;
915
916         PDEBUG(("looking for %s", classname));
917         if (!classname)
918                 return (NULL);
919
920         TAILQ_FOREACH(dc, &devclasses, link) {
921                 if (!strcmp(dc->name, classname))
922                         break;
923         }
924
925         if (create && !dc) {
926                 PDEBUG(("creating %s", classname));
927                 dc = malloc(sizeof(struct devclass) + strlen(classname) + 1,
928                     M_BUS, M_NOWAIT | M_ZERO);
929                 if (!dc)
930                         return (NULL);
931                 dc->parent = NULL;
932                 dc->name = (char*) (dc + 1);
933                 strcpy(dc->name, classname);
934                 TAILQ_INIT(&dc->drivers);
935                 TAILQ_INSERT_TAIL(&devclasses, dc, link);
936
937                 bus_data_generation_update();
938         }
939
940         /*
941          * If a parent class is specified, then set that as our parent so
942          * that this devclass will support drivers for the parent class as
943          * well.  If the parent class has the same name don't do this though
944          * as it creates a cycle that can trigger an infinite loop in
945          * device_probe_child() if a device exists for which there is no
946          * suitable driver.
947          */
948         if (parentname && dc && !dc->parent &&
949             strcmp(classname, parentname) != 0) {
950                 dc->parent = devclass_find_internal(parentname, NULL, TRUE);
951                 dc->parent->flags |= DC_HAS_CHILDREN;
952         }
953
954         return (dc);
955 }
956
957 /**
958  * @brief Create a device class
959  *
960  * If a device class with the name @p classname exists, return it,
961  * otherwise create and return a new device class.
962  *
963  * @param classname     the devclass name to find or create
964  */
965 devclass_t
966 devclass_create(const char *classname)
967 {
968         return (devclass_find_internal(classname, NULL, TRUE));
969 }
970
971 /**
972  * @brief Find a device class
973  *
974  * If a device class with the name @p classname exists, return it,
975  * otherwise return @c NULL.
976  *
977  * @param classname     the devclass name to find
978  */
979 devclass_t
980 devclass_find(const char *classname)
981 {
982         return (devclass_find_internal(classname, NULL, FALSE));
983 }
984
985 /**
986  * @brief Register that a device driver has been added to a devclass
987  *
988  * Register that a device driver has been added to a devclass.  This
989  * is called by devclass_add_driver to accomplish the recursive
990  * notification of all the children classes of dc, as well as dc.
991  * Each layer will have BUS_DRIVER_ADDED() called for all instances of
992  * the devclass.
993  *
994  * We do a full search here of the devclass list at each iteration
995  * level to save storing children-lists in the devclass structure.  If
996  * we ever move beyond a few dozen devices doing this, we may need to
997  * reevaluate...
998  *
999  * @param dc            the devclass to edit
1000  * @param driver        the driver that was just added
1001  */
1002 static void
1003 devclass_driver_added(devclass_t dc, driver_t *driver)
1004 {
1005         devclass_t parent;
1006         int i;
1007
1008         /*
1009          * Call BUS_DRIVER_ADDED for any existing busses in this class.
1010          */
1011         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++)
1012                 if (dc->devices[i] && device_is_attached(dc->devices[i]))
1013                         BUS_DRIVER_ADDED(dc->devices[i], driver);
1014
1015         /*
1016          * Walk through the children classes.  Since we only keep a
1017          * single parent pointer around, we walk the entire list of
1018          * devclasses looking for children.  We set the
1019          * DC_HAS_CHILDREN flag when a child devclass is created on
1020          * the parent, so we only walk the list for those devclasses
1021          * that have children.
1022          */
1023         if (!(dc->flags & DC_HAS_CHILDREN))
1024                 return;
1025         parent = dc;
1026         TAILQ_FOREACH(dc, &devclasses, link) {
1027                 if (dc->parent == parent)
1028                         devclass_driver_added(dc, driver);
1029         }
1030 }
1031
1032 /**
1033  * @brief Add a device driver to a device class
1034  *
1035  * Add a device driver to a devclass. This is normally called
1036  * automatically by DRIVER_MODULE(). The BUS_DRIVER_ADDED() method of
1037  * all devices in the devclass will be called to allow them to attempt
1038  * to re-probe any unmatched children.
1039  *
1040  * @param dc            the devclass to edit
1041  * @param driver        the driver to register
1042  */
1043 int
1044 devclass_add_driver(devclass_t dc, driver_t *driver, int pass, devclass_t *dcp)
1045 {
1046         driverlink_t dl;
1047         const char *parentname;
1048
1049         PDEBUG(("%s", DRIVERNAME(driver)));
1050
1051         /* Don't allow invalid pass values. */
1052         if (pass <= BUS_PASS_ROOT)
1053                 return (EINVAL);
1054
1055         dl = malloc(sizeof *dl, M_BUS, M_NOWAIT|M_ZERO);
1056         if (!dl)
1057                 return (ENOMEM);
1058
1059         /*
1060          * Compile the driver's methods. Also increase the reference count
1061          * so that the class doesn't get freed when the last instance
1062          * goes. This means we can safely use static methods and avoids a
1063          * double-free in devclass_delete_driver.
1064          */
1065         kobj_class_compile((kobj_class_t) driver);
1066
1067         /*
1068          * If the driver has any base classes, make the
1069          * devclass inherit from the devclass of the driver's
1070          * first base class. This will allow the system to
1071          * search for drivers in both devclasses for children
1072          * of a device using this driver.
1073          */
1074         if (driver->baseclasses)
1075                 parentname = driver->baseclasses[0]->name;
1076         else
1077                 parentname = NULL;
1078         *dcp = devclass_find_internal(driver->name, parentname, TRUE);
1079
1080         dl->driver = driver;
1081         TAILQ_INSERT_TAIL(&dc->drivers, dl, link);
1082         driver->refs++;         /* XXX: kobj_mtx */
1083         dl->pass = pass;
1084         driver_register_pass(dl);
1085
1086         devclass_driver_added(dc, driver);
1087         bus_data_generation_update();
1088         return (0);
1089 }
1090
1091 /**
1092  * @brief Register that a device driver has been deleted from a devclass
1093  *
1094  * Register that a device driver has been removed from a devclass.
1095  * This is called by devclass_delete_driver to accomplish the
1096  * recursive notification of all the children classes of busclass, as
1097  * well as busclass.  Each layer will attempt to detach the driver
1098  * from any devices that are children of the bus's devclass.  The function
1099  * will return an error if a device fails to detach.
1100  * 
1101  * We do a full search here of the devclass list at each iteration
1102  * level to save storing children-lists in the devclass structure.  If
1103  * we ever move beyond a few dozen devices doing this, we may need to
1104  * reevaluate...
1105  *
1106  * @param busclass      the devclass of the parent bus
1107  * @param dc            the devclass of the driver being deleted
1108  * @param driver        the driver being deleted
1109  */
1110 static int
1111 devclass_driver_deleted(devclass_t busclass, devclass_t dc, driver_t *driver)
1112 {
1113         devclass_t parent;
1114         device_t dev;
1115         int error, i;
1116
1117         /*
1118          * Disassociate from any devices.  We iterate through all the
1119          * devices in the devclass of the driver and detach any which are
1120          * using the driver and which have a parent in the devclass which
1121          * we are deleting from.
1122          *
1123          * Note that since a driver can be in multiple devclasses, we
1124          * should not detach devices which are not children of devices in
1125          * the affected devclass.
1126          */
1127         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++) {
1128                 if (dc->devices[i]) {
1129                         dev = dc->devices[i];
1130                         if (dev->driver == driver && dev->parent &&
1131                             dev->parent->devclass == busclass) {
1132                                 if ((error = device_detach(dev)) != 0)
1133                                         return (error);
1134                                 BUS_PROBE_NOMATCH(dev->parent, dev);
1135                                 devnomatch(dev);
1136                                 dev->flags |= DF_DONENOMATCH;
1137                         }
1138                 }
1139         }
1140
1141         /*
1142          * Walk through the children classes.  Since we only keep a
1143          * single parent pointer around, we walk the entire list of
1144          * devclasses looking for children.  We set the
1145          * DC_HAS_CHILDREN flag when a child devclass is created on
1146          * the parent, so we only walk the list for those devclasses
1147          * that have children.
1148          */
1149         if (!(busclass->flags & DC_HAS_CHILDREN))
1150                 return (0);
1151         parent = busclass;
1152         TAILQ_FOREACH(busclass, &devclasses, link) {
1153                 if (busclass->parent == parent) {
1154                         error = devclass_driver_deleted(busclass, dc, driver);
1155                         if (error)
1156                                 return (error);
1157                 }
1158         }
1159         return (0);
1160 }
1161
1162 /**
1163  * @brief Delete a device driver from a device class
1164  *
1165  * Delete a device driver from a devclass. This is normally called
1166  * automatically by DRIVER_MODULE().
1167  *
1168  * If the driver is currently attached to any devices,
1169  * devclass_delete_driver() will first attempt to detach from each
1170  * device. If one of the detach calls fails, the driver will not be
1171  * deleted.
1172  *
1173  * @param dc            the devclass to edit
1174  * @param driver        the driver to unregister
1175  */
1176 int
1177 devclass_delete_driver(devclass_t busclass, driver_t *driver)
1178 {
1179         devclass_t dc = devclass_find(driver->name);
1180         driverlink_t dl;
1181         int error;
1182
1183         PDEBUG(("%s from devclass %s", driver->name, DEVCLANAME(busclass)));
1184
1185         if (!dc)
1186                 return (0);
1187
1188         /*
1189          * Find the link structure in the bus' list of drivers.
1190          */
1191         TAILQ_FOREACH(dl, &busclass->drivers, link) {
1192                 if (dl->driver == driver)
1193                         break;
1194         }
1195
1196         if (!dl) {
1197                 PDEBUG(("%s not found in %s list", driver->name,
1198                     busclass->name));
1199                 return (ENOENT);
1200         }
1201
1202         error = devclass_driver_deleted(busclass, dc, driver);
1203         if (error != 0)
1204                 return (error);
1205
1206         TAILQ_REMOVE(&busclass->drivers, dl, link);
1207         free(dl, M_BUS);
1208
1209         /* XXX: kobj_mtx */
1210         driver->refs--;
1211         if (driver->refs == 0)
1212                 kobj_class_free((kobj_class_t) driver);
1213
1214         bus_data_generation_update();
1215         return (0);
1216 }
1217
1218 /**
1219  * @brief Quiesces a set of device drivers from a device class
1220  *
1221  * Quiesce a device driver from a devclass. This is normally called
1222  * automatically by DRIVER_MODULE().
1223  *
1224  * If the driver is currently attached to any devices,
1225  * devclass_quiesece_driver() will first attempt to quiesce each
1226  * device.
1227  *
1228  * @param dc            the devclass to edit
1229  * @param driver        the driver to unregister
1230  */
1231 static int
1232 devclass_quiesce_driver(devclass_t busclass, driver_t *driver)
1233 {
1234         devclass_t dc = devclass_find(driver->name);
1235         driverlink_t dl;
1236         device_t dev;
1237         int i;
1238         int error;
1239
1240         PDEBUG(("%s from devclass %s", driver->name, DEVCLANAME(busclass)));
1241
1242         if (!dc)
1243                 return (0);
1244
1245         /*
1246          * Find the link structure in the bus' list of drivers.
1247          */
1248         TAILQ_FOREACH(dl, &busclass->drivers, link) {
1249                 if (dl->driver == driver)
1250                         break;
1251         }
1252
1253         if (!dl) {
1254                 PDEBUG(("%s not found in %s list", driver->name,
1255                     busclass->name));
1256                 return (ENOENT);
1257         }
1258
1259         /*
1260          * Quiesce all devices.  We iterate through all the devices in
1261          * the devclass of the driver and quiesce any which are using
1262          * the driver and which have a parent in the devclass which we
1263          * are quiescing.
1264          *
1265          * Note that since a driver can be in multiple devclasses, we
1266          * should not quiesce devices which are not children of
1267          * devices in the affected devclass.
1268          */
1269         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++) {
1270                 if (dc->devices[i]) {
1271                         dev = dc->devices[i];
1272                         if (dev->driver == driver && dev->parent &&
1273                             dev->parent->devclass == busclass) {
1274                                 if ((error = device_quiesce(dev)) != 0)
1275                                         return (error);
1276                         }
1277                 }
1278         }
1279
1280         return (0);
1281 }
1282
1283 /**
1284  * @internal
1285  */
1286 static driverlink_t
1287 devclass_find_driver_internal(devclass_t dc, const char *classname)
1288 {
1289         driverlink_t dl;
1290
1291         PDEBUG(("%s in devclass %s", classname, DEVCLANAME(dc)));
1292
1293         TAILQ_FOREACH(dl, &dc->drivers, link) {
1294                 if (!strcmp(dl->driver->name, classname))
1295                         return (dl);
1296         }
1297
1298         PDEBUG(("not found"));
1299         return (NULL);
1300 }
1301
1302 /**
1303  * @brief Return the name of the devclass
1304  */
1305 const char *
1306 devclass_get_name(devclass_t dc)
1307 {
1308         return (dc->name);
1309 }
1310
1311 /**
1312  * @brief Find a device given a unit number
1313  *
1314  * @param dc            the devclass to search
1315  * @param unit          the unit number to search for
1316  * 
1317  * @returns             the device with the given unit number or @c
1318  *                      NULL if there is no such device
1319  */
1320 device_t
1321 devclass_get_device(devclass_t dc, int unit)
1322 {
1323         if (dc == NULL || unit < 0 || unit >= dc->maxunit)
1324                 return (NULL);
1325         return (dc->devices[unit]);
1326 }
1327
1328 /**
1329  * @brief Find the softc field of a device given a unit number
1330  *
1331  * @param dc            the devclass to search
1332  * @param unit          the unit number to search for
1333  * 
1334  * @returns             the softc field of the device with the given
1335  *                      unit number or @c NULL if there is no such
1336  *                      device
1337  */
1338 void *
1339 devclass_get_softc(devclass_t dc, int unit)
1340 {
1341         device_t dev;
1342
1343         dev = devclass_get_device(dc, unit);
1344         if (!dev)
1345                 return (NULL);
1346
1347         return (device_get_softc(dev));
1348 }
1349
1350 /**
1351  * @brief Get a list of devices in the devclass
1352  *
1353  * An array containing a list of all the devices in the given devclass
1354  * is allocated and returned in @p *devlistp. The number of devices
1355  * in the array is returned in @p *devcountp. The caller should free
1356  * the array using @c free(p, M_TEMP), even if @p *devcountp is 0.
1357  *
1358  * @param dc            the devclass to examine
1359  * @param devlistp      points at location for array pointer return
1360  *                      value
1361  * @param devcountp     points at location for array size return value
1362  *
1363  * @retval 0            success
1364  * @retval ENOMEM       the array allocation failed
1365  */
1366 int
1367 devclass_get_devices(devclass_t dc, device_t **devlistp, int *devcountp)
1368 {
1369         int count, i;
1370         device_t *list;
1371
1372         count = devclass_get_count(dc);
1373         list = malloc(count * sizeof(device_t), M_TEMP, M_NOWAIT|M_ZERO);
1374         if (!list)
1375                 return (ENOMEM);
1376
1377         count = 0;
1378         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++) {
1379                 if (dc->devices[i]) {
1380                         list[count] = dc->devices[i];
1381                         count++;
1382                 }
1383         }
1384
1385         *devlistp = list;
1386         *devcountp = count;
1387
1388         return (0);
1389 }
1390
1391 /**
1392  * @brief Get a list of drivers in the devclass
1393  *
1394  * An array containing a list of pointers to all the drivers in the
1395  * given devclass is allocated and returned in @p *listp.  The number
1396  * of drivers in the array is returned in @p *countp. The caller should
1397  * free the array using @c free(p, M_TEMP).
1398  *
1399  * @param dc            the devclass to examine
1400  * @param listp         gives location for array pointer return value
1401  * @param countp        gives location for number of array elements
1402  *                      return value
1403  *
1404  * @retval 0            success
1405  * @retval ENOMEM       the array allocation failed
1406  */
1407 int
1408 devclass_get_drivers(devclass_t dc, driver_t ***listp, int *countp)
1409 {
1410         driverlink_t dl;
1411         driver_t **list;
1412         int count;
1413
1414         count = 0;
1415         TAILQ_FOREACH(dl, &dc->drivers, link)
1416                 count++;
1417         list = malloc(count * sizeof(driver_t *), M_TEMP, M_NOWAIT);
1418         if (list == NULL)
1419                 return (ENOMEM);
1420
1421         count = 0;
1422         TAILQ_FOREACH(dl, &dc->drivers, link) {
1423                 list[count] = dl->driver;
1424                 count++;
1425         }
1426         *listp = list;
1427         *countp = count;
1428
1429         return (0);
1430 }
1431
1432 /**
1433  * @brief Get the number of devices in a devclass
1434  *
1435  * @param dc            the devclass to examine
1436  */
1437 int
1438 devclass_get_count(devclass_t dc)
1439 {
1440         int count, i;
1441
1442         count = 0;
1443         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++)
1444                 if (dc->devices[i])
1445                         count++;
1446         return (count);
1447 }
1448
1449 /**
1450  * @brief Get the maximum unit number used in a devclass
1451  *
1452  * Note that this is one greater than the highest currently-allocated
1453  * unit.  If a null devclass_t is passed in, -1 is returned to indicate
1454  * that not even the devclass has been allocated yet.
1455  *
1456  * @param dc            the devclass to examine
1457  */
1458 int
1459 devclass_get_maxunit(devclass_t dc)
1460 {
1461         if (dc == NULL)
1462                 return (-1);
1463         return (dc->maxunit);
1464 }
1465
1466 /**
1467  * @brief Find a free unit number in a devclass
1468  *
1469  * This function searches for the first unused unit number greater
1470  * that or equal to @p unit.
1471  *
1472  * @param dc            the devclass to examine
1473  * @param unit          the first unit number to check
1474  */
1475 int
1476 devclass_find_free_unit(devclass_t dc, int unit)
1477 {
1478         if (dc == NULL)
1479                 return (unit);
1480         while (unit < dc->maxunit && dc->devices[unit] != NULL)
1481                 unit++;
1482         return (unit);
1483 }
1484
1485 /**
1486  * @brief Set the parent of a devclass
1487  *
1488  * The parent class is normally initialised automatically by
1489  * DRIVER_MODULE().
1490  *
1491  * @param dc            the devclass to edit
1492  * @param pdc           the new parent devclass
1493  */
1494 void
1495 devclass_set_parent(devclass_t dc, devclass_t pdc)
1496 {
1497         dc->parent = pdc;
1498 }
1499
1500 /**
1501  * @brief Get the parent of a devclass
1502  *
1503  * @param dc            the devclass to examine
1504  */
1505 devclass_t
1506 devclass_get_parent(devclass_t dc)
1507 {
1508         return (dc->parent);
1509 }
1510
1511 struct sysctl_ctx_list *
1512 devclass_get_sysctl_ctx(devclass_t dc)
1513 {
1514         return (&dc->sysctl_ctx);
1515 }
1516
1517 struct sysctl_oid *
1518 devclass_get_sysctl_tree(devclass_t dc)
1519 {
1520         return (dc->sysctl_tree);
1521 }
1522
1523 /**
1524  * @internal
1525  * @brief Allocate a unit number
1526  *
1527  * On entry, @p *unitp is the desired unit number (or @c -1 if any
1528  * will do). The allocated unit number is returned in @p *unitp.
1529
1530  * @param dc            the devclass to allocate from
1531  * @param unitp         points at the location for the allocated unit
1532  *                      number
1533  *
1534  * @retval 0            success
1535  * @retval EEXIST       the requested unit number is already allocated
1536  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
1537  */
1538 static int
1539 devclass_alloc_unit(devclass_t dc, device_t dev, int *unitp)
1540 {
1541         const char *s;
1542         int unit = *unitp;
1543
1544         PDEBUG(("unit %d in devclass %s", unit, DEVCLANAME(dc)));
1545
1546         /* Ask the parent bus if it wants to wire this device. */
1547         if (unit == -1)
1548                 BUS_HINT_DEVICE_UNIT(device_get_parent(dev), dev, dc->name,
1549                     &unit);
1550
1551         /* If we were given a wired unit number, check for existing device */
1552         /* XXX imp XXX */
1553         if (unit != -1) {
1554                 if (unit >= 0 && unit < dc->maxunit &&
1555                     dc->devices[unit] != NULL) {
1556                         if (bootverbose)
1557                                 printf("%s: %s%d already exists; skipping it\n",
1558                                     dc->name, dc->name, *unitp);
1559                         return (EEXIST);
1560                 }
1561         } else {
1562                 /* Unwired device, find the next available slot for it */
1563                 unit = 0;
1564                 for (unit = 0;; unit++) {
1565                         /* If there is an "at" hint for a unit then skip it. */
1566                         if (resource_string_value(dc->name, unit, "at", &s) ==
1567                             0)
1568                                 continue;
1569
1570                         /* If this device slot is already in use, skip it. */
1571                         if (unit < dc->maxunit && dc->devices[unit] != NULL)
1572                                 continue;
1573
1574                         break;
1575                 }
1576         }
1577
1578         /*
1579          * We've selected a unit beyond the length of the table, so let's
1580          * extend the table to make room for all units up to and including
1581          * this one.
1582          */
1583         if (unit >= dc->maxunit) {
1584                 device_t *newlist, *oldlist;
1585                 int newsize;
1586
1587                 oldlist = dc->devices;
1588                 newsize = roundup((unit + 1), MINALLOCSIZE / sizeof(device_t));
1589                 newlist = malloc(sizeof(device_t) * newsize, M_BUS, M_NOWAIT);
1590                 if (!newlist)
1591                         return (ENOMEM);
1592                 if (oldlist != NULL)
1593                         bcopy(oldlist, newlist, sizeof(device_t) * dc->maxunit);
1594                 bzero(newlist + dc->maxunit,
1595                     sizeof(device_t) * (newsize - dc->maxunit));
1596                 dc->devices = newlist;
1597                 dc->maxunit = newsize;
1598                 if (oldlist != NULL)
1599                         free(oldlist, M_BUS);
1600         }
1601         PDEBUG(("now: unit %d in devclass %s", unit, DEVCLANAME(dc)));
1602
1603         *unitp = unit;
1604         return (0);
1605 }
1606
1607 /**
1608  * @internal
1609  * @brief Add a device to a devclass
1610  *
1611  * A unit number is allocated for the device (using the device's
1612  * preferred unit number if any) and the device is registered in the
1613  * devclass. This allows the device to be looked up by its unit
1614  * number, e.g. by decoding a dev_t minor number.
1615  *
1616  * @param dc            the devclass to add to
1617  * @param dev           the device to add
1618  *
1619  * @retval 0            success
1620  * @retval EEXIST       the requested unit number is already allocated
1621  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
1622  */
1623 static int
1624 devclass_add_device(devclass_t dc, device_t dev)
1625 {
1626         int buflen, error;
1627
1628         PDEBUG(("%s in devclass %s", DEVICENAME(dev), DEVCLANAME(dc)));
1629
1630         buflen = snprintf(NULL, 0, "%s%d$", dc->name, INT_MAX);
1631         if (buflen < 0)
1632                 return (ENOMEM);
1633         dev->nameunit = malloc(buflen, M_BUS, M_NOWAIT|M_ZERO);
1634         if (!dev->nameunit)
1635                 return (ENOMEM);
1636
1637         if ((error = devclass_alloc_unit(dc, dev, &dev->unit)) != 0) {
1638                 free(dev->nameunit, M_BUS);
1639                 dev->nameunit = NULL;
1640                 return (error);
1641         }
1642         dc->devices[dev->unit] = dev;
1643         dev->devclass = dc;
1644         snprintf(dev->nameunit, buflen, "%s%d", dc->name, dev->unit);
1645
1646         return (0);
1647 }
1648
1649 /**
1650  * @internal
1651  * @brief Delete a device from a devclass
1652  *
1653  * The device is removed from the devclass's device list and its unit
1654  * number is freed.
1655
1656  * @param dc            the devclass to delete from
1657  * @param dev           the device to delete
1658  *
1659  * @retval 0            success
1660  */
1661 static int
1662 devclass_delete_device(devclass_t dc, device_t dev)
1663 {
1664         if (!dc || !dev)
1665                 return (0);
1666
1667         PDEBUG(("%s in devclass %s", DEVICENAME(dev), DEVCLANAME(dc)));
1668
1669         if (dev->devclass != dc || dc->devices[dev->unit] != dev)
1670                 panic("devclass_delete_device: inconsistent device class");
1671         dc->devices[dev->unit] = NULL;
1672         if (dev->flags & DF_WILDCARD)
1673                 dev->unit = -1;
1674         dev->devclass = NULL;
1675         free(dev->nameunit, M_BUS);
1676         dev->nameunit = NULL;
1677
1678         return (0);
1679 }
1680
1681 /**
1682  * @internal
1683  * @brief Make a new device and add it as a child of @p parent
1684  *
1685  * @param parent        the parent of the new device
1686  * @param name          the devclass name of the new device or @c NULL
1687  *                      to leave the devclass unspecified
1688  * @parem unit          the unit number of the new device of @c -1 to
1689  *                      leave the unit number unspecified
1690  *
1691  * @returns the new device
1692  */
1693 static device_t
1694 make_device(device_t parent, const char *name, int unit)
1695 {
1696         device_t dev;
1697         devclass_t dc;
1698
1699         PDEBUG(("%s at %s as unit %d", name, DEVICENAME(parent), unit));
1700
1701         if (name) {
1702                 dc = devclass_find_internal(name, NULL, TRUE);
1703                 if (!dc) {
1704                         printf("make_device: can't find device class %s\n",
1705                             name);
1706                         return (NULL);
1707                 }
1708         } else {
1709                 dc = NULL;
1710         }
1711
1712         dev = malloc(sizeof(struct device), M_BUS, M_NOWAIT|M_ZERO);
1713         if (!dev)
1714                 return (NULL);
1715
1716         dev->parent = parent;
1717         TAILQ_INIT(&dev->children);
1718         kobj_init((kobj_t) dev, &null_class);
1719         dev->driver = NULL;
1720         dev->devclass = NULL;
1721         dev->unit = unit;
1722         dev->nameunit = NULL;
1723         dev->desc = NULL;
1724         dev->busy = 0;
1725         dev->devflags = 0;
1726         dev->flags = DF_ENABLED;
1727         dev->order = 0;
1728         if (unit == -1)
1729                 dev->flags |= DF_WILDCARD;
1730         if (name) {
1731                 dev->flags |= DF_FIXEDCLASS;
1732                 if (devclass_add_device(dc, dev)) {
1733                         kobj_delete((kobj_t) dev, M_BUS);
1734                         return (NULL);
1735                 }
1736         }
1737         dev->ivars = NULL;
1738         dev->softc = NULL;
1739
1740         dev->state = DS_NOTPRESENT;
1741
1742         TAILQ_INSERT_TAIL(&bus_data_devices, dev, devlink);
1743         bus_data_generation_update();
1744
1745         return (dev);
1746 }
1747
1748 /**
1749  * @internal
1750  * @brief Print a description of a device.
1751  */
1752 static int
1753 device_print_child(device_t dev, device_t child)
1754 {
1755         int retval = 0;
1756
1757         if (device_is_alive(child))
1758                 retval += BUS_PRINT_CHILD(dev, child);
1759         else
1760                 retval += device_printf(child, " not found\n");
1761
1762         return (retval);
1763 }
1764
1765 /**
1766  * @brief Create a new device
1767  *
1768  * This creates a new device and adds it as a child of an existing
1769  * parent device. The new device will be added after the last existing
1770  * child with order zero.
1771  * 
1772  * @param dev           the device which will be the parent of the
1773  *                      new child device
1774  * @param name          devclass name for new device or @c NULL if not
1775  *                      specified
1776  * @param unit          unit number for new device or @c -1 if not
1777  *                      specified
1778  * 
1779  * @returns             the new device
1780  */
1781 device_t
1782 device_add_child(device_t dev, const char *name, int unit)
1783 {
1784         return (device_add_child_ordered(dev, 0, name, unit));
1785 }
1786
1787 /**
1788  * @brief Create a new device
1789  *
1790  * This creates a new device and adds it as a child of an existing
1791  * parent device. The new device will be added after the last existing
1792  * child with the same order.
1793  * 
1794  * @param dev           the device which will be the parent of the
1795  *                      new child device
1796  * @param order         a value which is used to partially sort the
1797  *                      children of @p dev - devices created using
1798  *                      lower values of @p order appear first in @p
1799  *                      dev's list of children
1800  * @param name          devclass name for new device or @c NULL if not
1801  *                      specified
1802  * @param unit          unit number for new device or @c -1 if not
1803  *                      specified
1804  * 
1805  * @returns             the new device
1806  */
1807 device_t
1808 device_add_child_ordered(device_t dev, u_int order, const char *name, int unit)
1809 {
1810         device_t child;
1811         device_t place;
1812
1813         PDEBUG(("%s at %s with order %u as unit %d",
1814             name, DEVICENAME(dev), order, unit));
1815         KASSERT(name != NULL || unit == -1,
1816             ("child device with wildcard name and specific unit number"));
1817
1818         child = make_device(dev, name, unit);
1819         if (child == NULL)
1820                 return (child);
1821         child->order = order;
1822
1823         TAILQ_FOREACH(place, &dev->children, link) {
1824                 if (place->order > order)
1825                         break;
1826         }
1827
1828         if (place) {
1829                 /*
1830                  * The device 'place' is the first device whose order is
1831                  * greater than the new child.
1832                  */
1833                 TAILQ_INSERT_BEFORE(place, child, link);
1834         } else {
1835                 /*
1836                  * The new child's order is greater or equal to the order of
1837                  * any existing device. Add the child to the tail of the list.
1838                  */
1839                 TAILQ_INSERT_TAIL(&dev->children, child, link);
1840         }
1841
1842         bus_data_generation_update();
1843         return (child);
1844 }
1845
1846 /**
1847  * @brief Delete a device
1848  *
1849  * This function deletes a device along with all of its children. If
1850  * the device currently has a driver attached to it, the device is
1851  * detached first using device_detach().
1852  * 
1853  * @param dev           the parent device
1854  * @param child         the device to delete
1855  *
1856  * @retval 0            success
1857  * @retval non-zero     a unit error code describing the error
1858  */
1859 int
1860 device_delete_child(device_t dev, device_t child)
1861 {
1862         int error;
1863         device_t grandchild;
1864
1865         PDEBUG(("%s from %s", DEVICENAME(child), DEVICENAME(dev)));
1866
1867         /* remove children first */
1868         while ((grandchild = TAILQ_FIRST(&child->children)) != NULL) {
1869                 error = device_delete_child(child, grandchild);
1870                 if (error)
1871                         return (error);
1872         }
1873
1874         if ((error = device_detach(child)) != 0)
1875                 return (error);
1876         if (child->devclass)
1877                 devclass_delete_device(child->devclass, child);
1878         if (child->parent)
1879                 BUS_CHILD_DELETED(dev, child);
1880         TAILQ_REMOVE(&dev->children, child, link);
1881         TAILQ_REMOVE(&bus_data_devices, child, devlink);
1882         kobj_delete((kobj_t) child, M_BUS);
1883
1884         bus_data_generation_update();
1885         return (0);
1886 }
1887
1888 /**
1889  * @brief Delete all children devices of the given device, if any.
1890  *
1891  * This function deletes all children devices of the given device, if
1892  * any, using the device_delete_child() function for each device it
1893  * finds. If a child device cannot be deleted, this function will
1894  * return an error code.
1895  * 
1896  * @param dev           the parent device
1897  *
1898  * @retval 0            success
1899  * @retval non-zero     a device would not detach
1900  */
1901 int
1902 device_delete_children(device_t dev)
1903 {
1904         device_t child;
1905         int error;
1906
1907         PDEBUG(("Deleting all children of %s", DEVICENAME(dev)));
1908
1909         error = 0;
1910
1911         while ((child = TAILQ_FIRST(&dev->children)) != NULL) {
1912                 error = device_delete_child(dev, child);
1913                 if (error) {
1914                         PDEBUG(("Failed deleting %s", DEVICENAME(child)));
1915                         break;
1916                 }
1917         }
1918         return (error);
1919 }
1920
1921 /**
1922  * @brief Find a device given a unit number
1923  *
1924  * This is similar to devclass_get_devices() but only searches for
1925  * devices which have @p dev as a parent.
1926  *
1927  * @param dev           the parent device to search
1928  * @param unit          the unit number to search for.  If the unit is -1,
1929  *                      return the first child of @p dev which has name
1930  *                      @p classname (that is, the one with the lowest unit.)
1931  *
1932  * @returns             the device with the given unit number or @c
1933  *                      NULL if there is no such device
1934  */
1935 device_t
1936 device_find_child(device_t dev, const char *classname, int unit)
1937 {
1938         devclass_t dc;
1939         device_t child;
1940
1941         dc = devclass_find(classname);
1942         if (!dc)
1943                 return (NULL);
1944
1945         if (unit != -1) {
1946                 child = devclass_get_device(dc, unit);
1947                 if (child && child->parent == dev)
1948                         return (child);
1949         } else {
1950                 for (unit = 0; unit < devclass_get_maxunit(dc); unit++) {
1951                         child = devclass_get_device(dc, unit);
1952                         if (child && child->parent == dev)
1953                                 return (child);
1954                 }
1955         }
1956         return (NULL);
1957 }
1958
1959 /**
1960  * @internal
1961  */
1962 static driverlink_t
1963 first_matching_driver(devclass_t dc, device_t dev)
1964 {
1965         if (dev->devclass)
1966                 return (devclass_find_driver_internal(dc, dev->devclass->name));
1967         return (TAILQ_FIRST(&dc->drivers));
1968 }
1969
1970 /**
1971  * @internal
1972  */
1973 static driverlink_t
1974 next_matching_driver(devclass_t dc, device_t dev, driverlink_t last)
1975 {
1976         if (dev->devclass) {
1977                 driverlink_t dl;
1978                 for (dl = TAILQ_NEXT(last, link); dl; dl = TAILQ_NEXT(dl, link))
1979                         if (!strcmp(dev->devclass->name, dl->driver->name))
1980                                 return (dl);
1981                 return (NULL);
1982         }
1983         return (TAILQ_NEXT(last, link));
1984 }
1985
1986 /**
1987  * @internal
1988  */
1989 int
1990 device_probe_child(device_t dev, device_t child)
1991 {
1992         devclass_t dc;
1993         driverlink_t best = NULL;
1994         driverlink_t dl;
1995         int result, pri = 0;
1996         int hasclass = (child->devclass != NULL);
1997
1998         GIANT_REQUIRED;
1999
2000         dc = dev->devclass;
2001         if (!dc)
2002                 panic("device_probe_child: parent device has no devclass");
2003
2004         /*
2005          * If the state is already probed, then return.  However, don't
2006          * return if we can rebid this object.
2007          */
2008         if (child->state == DS_ALIVE && (child->flags & DF_REBID) == 0)
2009                 return (0);
2010
2011         for (; dc; dc = dc->parent) {
2012                 for (dl = first_matching_driver(dc, child);
2013                      dl;
2014                      dl = next_matching_driver(dc, child, dl)) {
2015                         /* If this driver's pass is too high, then ignore it. */
2016                         if (dl->pass > bus_current_pass)
2017                                 continue;
2018
2019                         PDEBUG(("Trying %s", DRIVERNAME(dl->driver)));
2020                         result = device_set_driver(child, dl->driver);
2021                         if (result == ENOMEM)
2022                                 return (result);
2023                         else if (result != 0)
2024                                 continue;
2025                         if (!hasclass) {
2026                                 if (device_set_devclass(child,
2027                                     dl->driver->name) != 0) {
2028                                         printf("driver bug: Unable to set "
2029                                             "devclass (devname: %s)\n",
2030                                             device_get_name(child));
2031                                         (void)device_set_driver(child, NULL);
2032                                         continue;
2033                                 }
2034                         }
2035
2036                         /* Fetch any flags for the device before probing. */
2037                         resource_int_value(dl->driver->name, child->unit,
2038                             "flags", &child->devflags);
2039
2040                         result = DEVICE_PROBE(child);
2041
2042                         /* Reset flags and devclass before the next probe. */
2043                         child->devflags = 0;
2044                         if (!hasclass)
2045                                 (void)device_set_devclass(child, NULL);
2046
2047                         /*
2048                          * If the driver returns SUCCESS, there can be
2049                          * no higher match for this device.
2050                          */
2051                         if (result == 0) {
2052                                 best = dl;
2053                                 pri = 0;
2054                                 break;
2055                         }
2056
2057                         /*
2058                          * The driver returned an error so it
2059                          * certainly doesn't match.
2060                          */
2061                         if (result > 0) {
2062                                 (void)device_set_driver(child, NULL);
2063                                 continue;
2064                         }
2065
2066                         /*
2067                          * A priority lower than SUCCESS, remember the
2068                          * best matching driver. Initialise the value
2069                          * of pri for the first match.
2070                          */
2071                         if (best == NULL || result > pri) {
2072                                 /*
2073                                  * Probes that return BUS_PROBE_NOWILDCARD
2074                                  * or lower only match when they are set
2075                                  * in stone by the parent bus.
2076                                  */
2077                                 if (result <= BUS_PROBE_NOWILDCARD &&
2078                                     child->flags & DF_WILDCARD)
2079                                         continue;
2080                                 best = dl;
2081                                 pri = result;
2082                                 continue;
2083                         }
2084                 }
2085                 /*
2086                  * If we have an unambiguous match in this devclass,
2087                  * don't look in the parent.
2088                  */
2089                 if (best && pri == 0)
2090                         break;
2091         }
2092
2093         /*
2094          * If we found a driver, change state and initialise the devclass.
2095          */
2096         /* XXX What happens if we rebid and got no best? */
2097         if (best) {
2098                 /*
2099                  * If this device was attached, and we were asked to
2100                  * rescan, and it is a different driver, then we have
2101                  * to detach the old driver and reattach this new one.
2102                  * Note, we don't have to check for DF_REBID here
2103                  * because if the state is > DS_ALIVE, we know it must
2104                  * be.
2105                  *
2106                  * This assumes that all DF_REBID drivers can have
2107                  * their probe routine called at any time and that
2108                  * they are idempotent as well as completely benign in
2109                  * normal operations.
2110                  *
2111                  * We also have to make sure that the detach
2112                  * succeeded, otherwise we fail the operation (or
2113                  * maybe it should just fail silently?  I'm torn).
2114                  */
2115                 if (child->state > DS_ALIVE && best->driver != child->driver)
2116                         if ((result = device_detach(dev)) != 0)
2117                                 return (result);
2118
2119                 /* Set the winning driver, devclass, and flags. */
2120                 if (!child->devclass) {
2121                         result = device_set_devclass(child, best->driver->name);
2122                         if (result != 0)
2123                                 return (result);
2124                 }
2125                 result = device_set_driver(child, best->driver);
2126                 if (result != 0)
2127                         return (result);
2128                 resource_int_value(best->driver->name, child->unit,
2129                     "flags", &child->devflags);
2130
2131                 if (pri < 0) {
2132                         /*
2133                          * A bit bogus. Call the probe method again to make
2134                          * sure that we have the right description.
2135                          */
2136                         DEVICE_PROBE(child);
2137 #if 0
2138                         child->flags |= DF_REBID;
2139 #endif
2140                 } else
2141                         child->flags &= ~DF_REBID;
2142                 child->state = DS_ALIVE;
2143
2144                 bus_data_generation_update();
2145                 return (0);
2146         }
2147
2148         return (ENXIO);
2149 }
2150
2151 /**
2152  * @brief Return the parent of a device
2153  */
2154 device_t
2155 device_get_parent(device_t dev)
2156 {
2157         return (dev->parent);
2158 }
2159
2160 /**
2161  * @brief Get a list of children of a device
2162  *
2163  * An array containing a list of all the children of the given device
2164  * is allocated and returned in @p *devlistp. The number of devices
2165  * in the array is returned in @p *devcountp. The caller should free
2166  * the array using @c free(p, M_TEMP).
2167  *
2168  * @param dev           the device to examine
2169  * @param devlistp      points at location for array pointer return
2170  *                      value
2171  * @param devcountp     points at location for array size return value
2172  *
2173  * @retval 0            success
2174  * @retval ENOMEM       the array allocation failed
2175  */
2176 int
2177 device_get_children(device_t dev, device_t **devlistp, int *devcountp)
2178 {
2179         int count;
2180         device_t child;
2181         device_t *list;
2182
2183         count = 0;
2184         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
2185                 count++;
2186         }
2187         if (count == 0) {
2188                 *devlistp = NULL;
2189                 *devcountp = 0;
2190                 return (0);
2191         }
2192
2193         list = malloc(count * sizeof(device_t), M_TEMP, M_NOWAIT|M_ZERO);
2194         if (!list)
2195                 return (ENOMEM);
2196
2197         count = 0;
2198         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
2199                 list[count] = child;
2200                 count++;
2201         }
2202
2203         *devlistp = list;
2204         *devcountp = count;
2205
2206         return (0);
2207 }
2208
2209 /**
2210  * @brief Return the current driver for the device or @c NULL if there
2211  * is no driver currently attached
2212  */
2213 driver_t *
2214 device_get_driver(device_t dev)
2215 {
2216         return (dev->driver);
2217 }
2218
2219 /**
2220  * @brief Return the current devclass for the device or @c NULL if
2221  * there is none.
2222  */
2223 devclass_t
2224 device_get_devclass(device_t dev)
2225 {
2226         return (dev->devclass);
2227 }
2228
2229 /**
2230  * @brief Return the name of the device's devclass or @c NULL if there
2231  * is none.
2232  */
2233 const char *
2234 device_get_name(device_t dev)
2235 {
2236         if (dev != NULL && dev->devclass)
2237                 return (devclass_get_name(dev->devclass));
2238         return (NULL);
2239 }
2240
2241 /**
2242  * @brief Return a string containing the device's devclass name
2243  * followed by an ascii representation of the device's unit number
2244  * (e.g. @c "foo2").
2245  */
2246 const char *
2247 device_get_nameunit(device_t dev)
2248 {
2249         return (dev->nameunit);
2250 }
2251
2252 /**
2253  * @brief Return the device's unit number.
2254  */
2255 int
2256 device_get_unit(device_t dev)
2257 {
2258         return (dev->unit);
2259 }
2260
2261 /**
2262  * @brief Return the device's description string
2263  */
2264 const char *
2265 device_get_desc(device_t dev)
2266 {
2267         return (dev->desc);
2268 }
2269
2270 /**
2271  * @brief Return the device's flags
2272  */
2273 uint32_t
2274 device_get_flags(device_t dev)
2275 {
2276         return (dev->devflags);
2277 }
2278
2279 struct sysctl_ctx_list *
2280 device_get_sysctl_ctx(device_t dev)
2281 {
2282         return (&dev->sysctl_ctx);
2283 }
2284
2285 struct sysctl_oid *
2286 device_get_sysctl_tree(device_t dev)
2287 {
2288         return (dev->sysctl_tree);
2289 }
2290
2291 /**
2292  * @brief Print the name of the device followed by a colon and a space
2293  *
2294  * @returns the number of characters printed
2295  */
2296 int
2297 device_print_prettyname(device_t dev)
2298 {
2299         const char *name = device_get_name(dev);
2300
2301         if (name == NULL)
2302                 return (printf("unknown: "));
2303         return (printf("%s%d: ", name, device_get_unit(dev)));
2304 }
2305
2306 /**
2307  * @brief Print the name of the device followed by a colon, a space
2308  * and the result of calling vprintf() with the value of @p fmt and
2309  * the following arguments.
2310  *
2311  * @returns the number of characters printed
2312  */
2313 int
2314 device_printf(device_t dev, const char * fmt, ...)
2315 {
2316         va_list ap;
2317         int retval;
2318
2319         retval = device_print_prettyname(dev);
2320         va_start(ap, fmt);
2321         retval += vprintf(fmt, ap);
2322         va_end(ap);
2323         return (retval);
2324 }
2325
2326 /**
2327  * @internal
2328  */
2329 static void
2330 device_set_desc_internal(device_t dev, const char* desc, int copy)
2331 {
2332         if (dev->desc && (dev->flags & DF_DESCMALLOCED)) {
2333                 free(dev->desc, M_BUS);
2334                 dev->flags &= ~DF_DESCMALLOCED;
2335                 dev->desc = NULL;
2336         }
2337
2338         if (copy && desc) {
2339                 dev->desc = malloc(strlen(desc) + 1, M_BUS, M_NOWAIT);
2340                 if (dev->desc) {
2341                         strcpy(dev->desc, desc);
2342                         dev->flags |= DF_DESCMALLOCED;
2343                 }
2344         } else {
2345                 /* Avoid a -Wcast-qual warning */
2346                 dev->desc = (char *)(uintptr_t) desc;
2347         }
2348
2349         bus_data_generation_update();
2350 }
2351
2352 /**
2353  * @brief Set the device's description
2354  *
2355  * The value of @c desc should be a string constant that will not
2356  * change (at least until the description is changed in a subsequent
2357  * call to device_set_desc() or device_set_desc_copy()).
2358  */
2359 void
2360 device_set_desc(device_t dev, const char* desc)
2361 {
2362         device_set_desc_internal(dev, desc, FALSE);
2363 }
2364
2365 /**
2366  * @brief Set the device's description
2367  *
2368  * The string pointed to by @c desc is copied. Use this function if
2369  * the device description is generated, (e.g. with sprintf()).
2370  */
2371 void
2372 device_set_desc_copy(device_t dev, const char* desc)
2373 {
2374         device_set_desc_internal(dev, desc, TRUE);
2375 }
2376
2377 /**
2378  * @brief Set the device's flags
2379  */
2380 void
2381 device_set_flags(device_t dev, uint32_t flags)
2382 {
2383         dev->devflags = flags;
2384 }
2385
2386 /**
2387  * @brief Return the device's softc field
2388  *
2389  * The softc is allocated and zeroed when a driver is attached, based
2390  * on the size field of the driver.
2391  */
2392 void *
2393 device_get_softc(device_t dev)
2394 {
2395         return (dev->softc);
2396 }
2397
2398 /**
2399  * @brief Set the device's softc field
2400  *
2401  * Most drivers do not need to use this since the softc is allocated
2402  * automatically when the driver is attached.
2403  */
2404 void
2405 device_set_softc(device_t dev, void *softc)
2406 {
2407         if (dev->softc && !(dev->flags & DF_EXTERNALSOFTC))
2408                 free(dev->softc, M_BUS_SC);
2409         dev->softc = softc;
2410         if (dev->softc)
2411                 dev->flags |= DF_EXTERNALSOFTC;
2412         else
2413                 dev->flags &= ~DF_EXTERNALSOFTC;
2414 }
2415
2416 /**
2417  * @brief Free claimed softc
2418  *
2419  * Most drivers do not need to use this since the softc is freed
2420  * automatically when the driver is detached.
2421  */
2422 void
2423 device_free_softc(void *softc)
2424 {
2425         free(softc, M_BUS_SC);
2426 }
2427
2428 /**
2429  * @brief Claim softc
2430  *
2431  * This function can be used to let the driver free the automatically
2432  * allocated softc using "device_free_softc()". This function is
2433  * useful when the driver is refcounting the softc and the softc
2434  * cannot be freed when the "device_detach" method is called.
2435  */
2436 void
2437 device_claim_softc(device_t dev)
2438 {
2439         if (dev->softc)
2440                 dev->flags |= DF_EXTERNALSOFTC;
2441         else
2442                 dev->flags &= ~DF_EXTERNALSOFTC;
2443 }
2444
2445 /**
2446  * @brief Get the device's ivars field
2447  *
2448  * The ivars field is used by the parent device to store per-device
2449  * state (e.g. the physical location of the device or a list of
2450  * resources).
2451  */
2452 void *
2453 device_get_ivars(device_t dev)
2454 {
2455
2456         KASSERT(dev != NULL, ("device_get_ivars(NULL, ...)"));
2457         return (dev->ivars);
2458 }
2459
2460 /**
2461  * @brief Set the device's ivars field
2462  */
2463 void
2464 device_set_ivars(device_t dev, void * ivars)
2465 {
2466
2467         KASSERT(dev != NULL, ("device_set_ivars(NULL, ...)"));
2468         dev->ivars = ivars;
2469 }
2470
2471 /**
2472  * @brief Return the device's state
2473  */
2474 device_state_t
2475 device_get_state(device_t dev)
2476 {
2477         return (dev->state);
2478 }
2479
2480 /**
2481  * @brief Set the DF_ENABLED flag for the device
2482  */
2483 void
2484 device_enable(device_t dev)
2485 {
2486         dev->flags |= DF_ENABLED;
2487 }
2488
2489 /**
2490  * @brief Clear the DF_ENABLED flag for the device
2491  */
2492 void
2493 device_disable(device_t dev)
2494 {
2495         dev->flags &= ~DF_ENABLED;
2496 }
2497
2498 /**
2499  * @brief Increment the busy counter for the device
2500  */
2501 void
2502 device_busy(device_t dev)
2503 {
2504         if (dev->state < DS_ATTACHING)
2505                 panic("device_busy: called for unattached device");
2506         if (dev->busy == 0 && dev->parent)
2507                 device_busy(dev->parent);
2508         dev->busy++;
2509         if (dev->state == DS_ATTACHED)
2510                 dev->state = DS_BUSY;
2511 }
2512
2513 /**
2514  * @brief Decrement the busy counter for the device
2515  */
2516 void
2517 device_unbusy(device_t dev)
2518 {
2519         if (dev->busy != 0 && dev->state != DS_BUSY &&
2520             dev->state != DS_ATTACHING)
2521                 panic("device_unbusy: called for non-busy device %s",
2522                     device_get_nameunit(dev));
2523         dev->busy--;
2524         if (dev->busy == 0) {
2525                 if (dev->parent)
2526                         device_unbusy(dev->parent);
2527                 if (dev->state == DS_BUSY)
2528                         dev->state = DS_ATTACHED;
2529         }
2530 }
2531
2532 /**
2533  * @brief Set the DF_QUIET flag for the device
2534  */
2535 void
2536 device_quiet(device_t dev)
2537 {
2538         dev->flags |= DF_QUIET;
2539 }
2540
2541 /**
2542  * @brief Clear the DF_QUIET flag for the device
2543  */
2544 void
2545 device_verbose(device_t dev)
2546 {
2547         dev->flags &= ~DF_QUIET;
2548 }
2549
2550 /**
2551  * @brief Return non-zero if the DF_QUIET flag is set on the device
2552  */
2553 int
2554 device_is_quiet(device_t dev)
2555 {
2556         return ((dev->flags & DF_QUIET) != 0);
2557 }
2558
2559 /**
2560  * @brief Return non-zero if the DF_ENABLED flag is set on the device
2561  */
2562 int
2563 device_is_enabled(device_t dev)
2564 {
2565         return ((dev->flags & DF_ENABLED) != 0);
2566 }
2567
2568 /**
2569  * @brief Return non-zero if the device was successfully probed
2570  */
2571 int
2572 device_is_alive(device_t dev)
2573 {
2574         return (dev->state >= DS_ALIVE);
2575 }
2576
2577 /**
2578  * @brief Return non-zero if the device currently has a driver
2579  * attached to it
2580  */
2581 int
2582 device_is_attached(device_t dev)
2583 {
2584         return (dev->state >= DS_ATTACHED);
2585 }
2586
2587 /**
2588  * @brief Set the devclass of a device
2589  * @see devclass_add_device().
2590  */
2591 int
2592 device_set_devclass(device_t dev, const char *classname)
2593 {
2594         devclass_t dc;
2595         int error;
2596
2597         if (!classname) {
2598                 if (dev->devclass)
2599                         devclass_delete_device(dev->devclass, dev);
2600                 return (0);
2601         }
2602
2603         if (dev->devclass) {
2604                 printf("device_set_devclass: device class already set\n");
2605                 return (EINVAL);
2606         }
2607
2608         dc = devclass_find_internal(classname, NULL, TRUE);
2609         if (!dc)
2610                 return (ENOMEM);
2611
2612         error = devclass_add_device(dc, dev);
2613
2614         bus_data_generation_update();
2615         return (error);
2616 }
2617
2618 /**
2619  * @brief Set the driver of a device
2620  *
2621  * @retval 0            success
2622  * @retval EBUSY        the device already has a driver attached
2623  * @retval ENOMEM       a memory allocation failure occurred
2624  */
2625 int
2626 device_set_driver(device_t dev, driver_t *driver)
2627 {
2628         if (dev->state >= DS_ATTACHED)
2629                 return (EBUSY);
2630
2631         if (dev->driver == driver)
2632                 return (0);
2633
2634         if (dev->softc && !(dev->flags & DF_EXTERNALSOFTC)) {
2635                 free(dev->softc, M_BUS_SC);
2636                 dev->softc = NULL;
2637         }
2638         device_set_desc(dev, NULL);
2639         kobj_delete((kobj_t) dev, NULL);
2640         dev->driver = driver;
2641         if (driver) {
2642                 kobj_init((kobj_t) dev, (kobj_class_t) driver);
2643                 if (!(dev->flags & DF_EXTERNALSOFTC) && driver->size > 0) {
2644                         dev->softc = malloc(driver->size, M_BUS_SC,
2645                             M_NOWAIT | M_ZERO);
2646                         if (!dev->softc) {
2647                                 kobj_delete((kobj_t) dev, NULL);
2648                                 kobj_init((kobj_t) dev, &null_class);
2649                                 dev->driver = NULL;
2650                                 return (ENOMEM);
2651                         }
2652                 }
2653         } else {
2654                 kobj_init((kobj_t) dev, &null_class);
2655         }
2656
2657         bus_data_generation_update();
2658         return (0);
2659 }
2660
2661 /**
2662  * @brief Probe a device, and return this status.
2663  *
2664  * This function is the core of the device autoconfiguration
2665  * system. Its purpose is to select a suitable driver for a device and
2666  * then call that driver to initialise the hardware appropriately. The
2667  * driver is selected by calling the DEVICE_PROBE() method of a set of
2668  * candidate drivers and then choosing the driver which returned the
2669  * best value. This driver is then attached to the device using
2670  * device_attach().
2671  *
2672  * The set of suitable drivers is taken from the list of drivers in
2673  * the parent device's devclass. If the device was originally created
2674  * with a specific class name (see device_add_child()), only drivers
2675  * with that name are probed, otherwise all drivers in the devclass
2676  * are probed. If no drivers return successful probe values in the
2677  * parent devclass, the search continues in the parent of that
2678  * devclass (see devclass_get_parent()) if any.
2679  *
2680  * @param dev           the device to initialise
2681  *
2682  * @retval 0            success
2683  * @retval ENXIO        no driver was found
2684  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
2685  * @retval non-zero     some other unix error code
2686  * @retval -1           Device already attached
2687  */
2688 int
2689 device_probe(device_t dev)
2690 {
2691         int error;
2692
2693         GIANT_REQUIRED;
2694
2695         if (dev->state >= DS_ALIVE && (dev->flags & DF_REBID) == 0)
2696                 return (-1);
2697
2698         if (!(dev->flags & DF_ENABLED)) {
2699                 if (bootverbose && device_get_name(dev) != NULL) {
2700                         device_print_prettyname(dev);
2701                         printf("not probed (disabled)\n");
2702                 }
2703                 return (-1);
2704         }
2705         if ((error = device_probe_child(dev->parent, dev)) != 0) {              
2706                 if (bus_current_pass == BUS_PASS_DEFAULT &&
2707                     !(dev->flags & DF_DONENOMATCH)) {
2708                         BUS_PROBE_NOMATCH(dev->parent, dev);
2709                         devnomatch(dev);
2710                         dev->flags |= DF_DONENOMATCH;
2711                 }
2712                 return (error);
2713         }
2714         return (0);
2715 }
2716
2717 /**
2718  * @brief Probe a device and attach a driver if possible
2719  *
2720  * calls device_probe() and attaches if that was successful.
2721  */
2722 int
2723 device_probe_and_attach(device_t dev)
2724 {
2725         int error;
2726
2727         GIANT_REQUIRED;
2728
2729         error = device_probe(dev);
2730         if (error == -1)
2731                 return (0);
2732         else if (error != 0)
2733                 return (error);
2734
2735         CURVNET_SET_QUIET(vnet0);
2736         error = device_attach(dev);
2737         CURVNET_RESTORE();
2738         return error;
2739 }
2740
2741 /**
2742  * @brief Attach a device driver to a device
2743  *
2744  * This function is a wrapper around the DEVICE_ATTACH() driver
2745  * method. In addition to calling DEVICE_ATTACH(), it initialises the
2746  * device's sysctl tree, optionally prints a description of the device
2747  * and queues a notification event for user-based device management
2748  * services.
2749  *
2750  * Normally this function is only called internally from
2751  * device_probe_and_attach().
2752  *
2753  * @param dev           the device to initialise
2754  *
2755  * @retval 0            success
2756  * @retval ENXIO        no driver was found
2757  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
2758  * @retval non-zero     some other unix error code
2759  */
2760 int
2761 device_attach(device_t dev)
2762 {
2763         int error;
2764
2765         if (resource_disabled(dev->driver->name, dev->unit)) {
2766                 device_disable(dev);
2767                 if (bootverbose)
2768                          device_printf(dev, "disabled via hints entry\n");
2769                 return (ENXIO);
2770         }
2771
2772         device_sysctl_init(dev);
2773         if (!device_is_quiet(dev))
2774                 device_print_child(dev->parent, dev);
2775         dev->state = DS_ATTACHING;
2776         if ((error = DEVICE_ATTACH(dev)) != 0) {
2777                 printf("device_attach: %s%d attach returned %d\n",
2778                     dev->driver->name, dev->unit, error);
2779                 if (!(dev->flags & DF_FIXEDCLASS))
2780                         devclass_delete_device(dev->devclass, dev);
2781                 (void)device_set_driver(dev, NULL);
2782                 device_sysctl_fini(dev);
2783                 KASSERT(dev->busy == 0, ("attach failed but busy"));
2784                 dev->state = DS_NOTPRESENT;
2785                 return (error);
2786         }
2787         device_sysctl_update(dev);
2788         if (dev->busy)
2789                 dev->state = DS_BUSY;
2790         else
2791                 dev->state = DS_ATTACHED;
2792         dev->flags &= ~DF_DONENOMATCH;
2793         devadded(dev);
2794         return (0);
2795 }
2796
2797 /**
2798  * @brief Detach a driver from a device
2799  *
2800  * This function is a wrapper around the DEVICE_DETACH() driver
2801  * method. If the call to DEVICE_DETACH() succeeds, it calls
2802  * BUS_CHILD_DETACHED() for the parent of @p dev, queues a
2803  * notification event for user-based device management services and
2804  * cleans up the device's sysctl tree.
2805  *
2806  * @param dev           the device to un-initialise
2807  *
2808  * @retval 0            success
2809  * @retval ENXIO        no driver was found
2810  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
2811  * @retval non-zero     some other unix error code
2812  */
2813 int
2814 device_detach(device_t dev)
2815 {
2816         int error;
2817
2818         GIANT_REQUIRED;
2819
2820         PDEBUG(("%s", DEVICENAME(dev)));
2821         if (dev->state == DS_BUSY)
2822                 return (EBUSY);
2823         if (dev->state != DS_ATTACHED)
2824                 return (0);
2825
2826         if ((error = DEVICE_DETACH(dev)) != 0)
2827                 return (error);
2828         devremoved(dev);
2829         if (!device_is_quiet(dev))
2830                 device_printf(dev, "detached\n");
2831         if (dev->parent)
2832                 BUS_CHILD_DETACHED(dev->parent, dev);
2833
2834         if (!(dev->flags & DF_FIXEDCLASS))
2835                 devclass_delete_device(dev->devclass, dev);
2836
2837         dev->state = DS_NOTPRESENT;
2838         (void)device_set_driver(dev, NULL);
2839         device_sysctl_fini(dev);
2840
2841         return (0);
2842 }
2843
2844 /**
2845  * @brief Tells a driver to quiesce itself.
2846  *
2847  * This function is a wrapper around the DEVICE_QUIESCE() driver
2848  * method. If the call to DEVICE_QUIESCE() succeeds.
2849  *
2850  * @param dev           the device to quiesce
2851  *
2852  * @retval 0            success
2853  * @retval ENXIO        no driver was found
2854  * @retval ENOMEM       memory allocation failure
2855  * @retval non-zero     some other unix error code
2856  */
2857 int
2858 device_quiesce(device_t dev)
2859 {
2860
2861         PDEBUG(("%s", DEVICENAME(dev)));
2862         if (dev->state == DS_BUSY)
2863                 return (EBUSY);
2864         if (dev->state != DS_ATTACHED)
2865                 return (0);
2866
2867         return (DEVICE_QUIESCE(dev));
2868 }
2869
2870 /**
2871  * @brief Notify a device of system shutdown
2872  *
2873  * This function calls the DEVICE_SHUTDOWN() driver method if the
2874  * device currently has an attached driver.
2875  *
2876  * @returns the value returned by DEVICE_SHUTDOWN()
2877  */
2878 int
2879 device_shutdown(device_t dev)
2880 {
2881         if (dev->state < DS_ATTACHED)
2882                 return (0);
2883         return (DEVICE_SHUTDOWN(dev));
2884 }
2885
2886 /**
2887  * @brief Set the unit number of a device
2888  *
2889  * This function can be used to override the unit number used for a
2890  * device (e.g. to wire a device to a pre-configured unit number).
2891  */
2892 int
2893 device_set_unit(device_t dev, int unit)
2894 {
2895         devclass_t dc;
2896         int err;
2897
2898         dc = device_get_devclass(dev);
2899         if (unit < dc->maxunit && dc->devices[unit])
2900                 return (EBUSY);
2901         err = devclass_delete_device(dc, dev);
2902         if (err)
2903                 return (err);
2904         dev->unit = unit;
2905         err = devclass_add_device(dc, dev);
2906         if (err)
2907                 return (err);
2908
2909         bus_data_generation_update();
2910         return (0);
2911 }
2912
2913 /*======================================*/
2914 /*
2915  * Some useful method implementations to make life easier for bus drivers.
2916  */
2917
2918 /**
2919  * @brief Initialise a resource list.
2920  *
2921  * @param rl            the resource list to initialise
2922  */
2923 void
2924 resource_list_init(struct resource_list *rl)
2925 {
2926         STAILQ_INIT(rl);
2927 }
2928
2929 /**
2930  * @brief Reclaim memory used by a resource list.
2931  *
2932  * This function frees the memory for all resource entries on the list
2933  * (if any).
2934  *
2935  * @param rl            the resource list to free               
2936  */
2937 void
2938 resource_list_free(struct resource_list *rl)
2939 {
2940         struct resource_list_entry *rle;
2941
2942         while ((rle = STAILQ_FIRST(rl)) != NULL) {
2943                 if (rle->res)
2944                         panic("resource_list_free: resource entry is busy");
2945                 STAILQ_REMOVE_HEAD(rl, link);
2946                 free(rle, M_BUS);
2947         }
2948 }
2949
2950 /**
2951  * @brief Add a resource entry.
2952  *
2953  * This function adds a resource entry using the given @p type, @p
2954  * start, @p end and @p count values. A rid value is chosen by
2955  * searching sequentially for the first unused rid starting at zero.
2956  *
2957  * @param rl            the resource list to edit
2958  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
2959  * @param start         the start address of the resource
2960  * @param end           the end address of the resource
2961  * @param count         XXX end-start+1
2962  */
2963 int
2964 resource_list_add_next(struct resource_list *rl, int type, u_long start,
2965     u_long end, u_long count)
2966 {
2967         int rid;
2968
2969         rid = 0;
2970         while (resource_list_find(rl, type, rid) != NULL)
2971                 rid++;
2972         resource_list_add(rl, type, rid, start, end, count);
2973         return (rid);
2974 }
2975
2976 /**
2977  * @brief Add or modify a resource entry.
2978  *
2979  * If an existing entry exists with the same type and rid, it will be
2980  * modified using the given values of @p start, @p end and @p
2981  * count. If no entry exists, a new one will be created using the
2982  * given values.  The resource list entry that matches is then returned.
2983  *
2984  * @param rl            the resource list to edit
2985  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
2986  * @param rid           the resource identifier
2987  * @param start         the start address of the resource
2988  * @param end           the end address of the resource
2989  * @param count         XXX end-start+1
2990  */
2991 struct resource_list_entry *
2992 resource_list_add(struct resource_list *rl, int type, int rid,
2993     u_long start, u_long end, u_long count)
2994 {
2995         struct resource_list_entry *rle;
2996
2997         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
2998         if (!rle) {
2999                 rle = malloc(sizeof(struct resource_list_entry), M_BUS,
3000                     M_NOWAIT);
3001                 if (!rle)
3002                         panic("resource_list_add: can't record entry");
3003                 STAILQ_INSERT_TAIL(rl, rle, link);
3004                 rle->type = type;
3005                 rle->rid = rid;
3006                 rle->res = NULL;
3007                 rle->flags = 0;
3008         }
3009
3010         if (rle->res)
3011                 panic("resource_list_add: resource entry is busy");
3012
3013         rle->start = start;
3014         rle->end = end;
3015         rle->count = count;
3016         return (rle);
3017 }
3018
3019 /**
3020  * @brief Determine if a resource entry is busy.
3021  *
3022  * Returns true if a resource entry is busy meaning that it has an
3023  * associated resource that is not an unallocated "reserved" resource.
3024  *
3025  * @param rl            the resource list to search
3026  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
3027  * @param rid           the resource identifier
3028  *
3029  * @returns Non-zero if the entry is busy, zero otherwise.
3030  */
3031 int
3032 resource_list_busy(struct resource_list *rl, int type, int rid)
3033 {
3034         struct resource_list_entry *rle;
3035
3036         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3037         if (rle == NULL || rle->res == NULL)
3038                 return (0);
3039         if ((rle->flags & (RLE_RESERVED | RLE_ALLOCATED)) == RLE_RESERVED) {
3040                 KASSERT(!(rman_get_flags(rle->res) & RF_ACTIVE),
3041                     ("reserved resource is active"));
3042                 return (0);
3043         }
3044         return (1);
3045 }
3046
3047 /**
3048  * @brief Determine if a resource entry is reserved.
3049  *
3050  * Returns true if a resource entry is reserved meaning that it has an
3051  * associated "reserved" resource.  The resource can either be
3052  * allocated or unallocated.
3053  *
3054  * @param rl            the resource list to search
3055  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
3056  * @param rid           the resource identifier
3057  *
3058  * @returns Non-zero if the entry is reserved, zero otherwise.
3059  */
3060 int
3061 resource_list_reserved(struct resource_list *rl, int type, int rid)
3062 {
3063         struct resource_list_entry *rle;
3064
3065         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3066         if (rle != NULL && rle->flags & RLE_RESERVED)
3067                 return (1);
3068         return (0);
3069 }
3070
3071 /**
3072  * @brief Find a resource entry by type and rid.
3073  *
3074  * @param rl            the resource list to search
3075  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
3076  * @param rid           the resource identifier
3077  *
3078  * @returns the resource entry pointer or NULL if there is no such
3079  * entry.
3080  */
3081 struct resource_list_entry *
3082 resource_list_find(struct resource_list *rl, int type, int rid)
3083 {
3084         struct resource_list_entry *rle;
3085
3086         STAILQ_FOREACH(rle, rl, link) {
3087                 if (rle->type == type && rle->rid == rid)
3088                         return (rle);
3089         }
3090         return (NULL);
3091 }
3092
3093 /**
3094  * @brief Delete a resource entry.
3095  *
3096  * @param rl            the resource list to edit
3097  * @param type          the resource entry type (e.g. SYS_RES_MEMORY)
3098  * @param rid           the resource identifier
3099  */
3100 void
3101 resource_list_delete(struct resource_list *rl, int type, int rid)
3102 {
3103         struct resource_list_entry *rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3104
3105         if (rle) {
3106                 if (rle->res != NULL)
3107                         panic("resource_list_delete: resource has not been released");
3108                 STAILQ_REMOVE(rl, rle, resource_list_entry, link);
3109                 free(rle, M_BUS);
3110         }
3111 }
3112
3113 /**
3114  * @brief Allocate a reserved resource
3115  *
3116  * This can be used by busses to force the allocation of resources
3117  * that are always active in the system even if they are not allocated
3118  * by a driver (e.g. PCI BARs).  This function is usually called when
3119  * adding a new child to the bus.  The resource is allocated from the
3120  * parent bus when it is reserved.  The resource list entry is marked
3121  * with RLE_RESERVED to note that it is a reserved resource.
3122  *
3123  * Subsequent attempts to allocate the resource with
3124  * resource_list_alloc() will succeed the first time and will set
3125  * RLE_ALLOCATED to note that it has been allocated.  When a reserved
3126  * resource that has been allocated is released with
3127  * resource_list_release() the resource RLE_ALLOCATED is cleared, but
3128  * the actual resource remains allocated.  The resource can be released to
3129  * the parent bus by calling resource_list_unreserve().
3130  *
3131  * @param rl            the resource list to allocate from
3132  * @param bus           the parent device of @p child
3133  * @param child         the device for which the resource is being reserved
3134  * @param type          the type of resource to allocate
3135  * @param rid           a pointer to the resource identifier
3136  * @param start         hint at the start of the resource range - pass
3137  *                      @c 0UL for any start address
3138  * @param end           hint at the end of the resource range - pass
3139  *                      @c ~0UL for any end address
3140  * @param count         hint at the size of range required - pass @c 1
3141  *                      for any size
3142  * @param flags         any extra flags to control the resource
3143  *                      allocation - see @c RF_XXX flags in
3144  *                      <sys/rman.h> for details
3145  * 
3146  * @returns             the resource which was allocated or @c NULL if no
3147  *                      resource could be allocated
3148  */
3149 struct resource *
3150 resource_list_reserve(struct resource_list *rl, device_t bus, device_t child,
3151     int type, int *rid, u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
3152 {
3153         struct resource_list_entry *rle = NULL;
3154         int passthrough = (device_get_parent(child) != bus);
3155         struct resource *r;
3156
3157         if (passthrough)
3158                 panic(
3159     "resource_list_reserve() should only be called for direct children");
3160         if (flags & RF_ACTIVE)
3161                 panic(
3162     "resource_list_reserve() should only reserve inactive resources");
3163
3164         r = resource_list_alloc(rl, bus, child, type, rid, start, end, count,
3165             flags);
3166         if (r != NULL) {
3167                 rle = resource_list_find(rl, type, *rid);
3168                 rle->flags |= RLE_RESERVED;
3169         }
3170         return (r);
3171 }
3172
3173 /**
3174  * @brief Helper function for implementing BUS_ALLOC_RESOURCE()
3175  *
3176  * Implement BUS_ALLOC_RESOURCE() by looking up a resource from the list
3177  * and passing the allocation up to the parent of @p bus. This assumes
3178  * that the first entry of @c device_get_ivars(child) is a struct
3179  * resource_list. This also handles 'passthrough' allocations where a
3180  * child is a remote descendant of bus by passing the allocation up to
3181  * the parent of bus.
3182  *
3183  * Typically, a bus driver would store a list of child resources
3184  * somewhere in the child device's ivars (see device_get_ivars()) and
3185  * its implementation of BUS_ALLOC_RESOURCE() would find that list and
3186  * then call resource_list_alloc() to perform the allocation.
3187  *
3188  * @param rl            the resource list to allocate from
3189  * @param bus           the parent device of @p child
3190  * @param child         the device which is requesting an allocation
3191  * @param type          the type of resource to allocate
3192  * @param rid           a pointer to the resource identifier
3193  * @param start         hint at the start of the resource range - pass
3194  *                      @c 0UL for any start address
3195  * @param end           hint at the end of the resource range - pass
3196  *                      @c ~0UL for any end address
3197  * @param count         hint at the size of range required - pass @c 1
3198  *                      for any size
3199  * @param flags         any extra flags to control the resource
3200  *                      allocation - see @c RF_XXX flags in
3201  *                      <sys/rman.h> for details
3202  * 
3203  * @returns             the resource which was allocated or @c NULL if no
3204  *                      resource could be allocated
3205  */
3206 struct resource *
3207 resource_list_alloc(struct resource_list *rl, device_t bus, device_t child,
3208     int type, int *rid, u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
3209 {
3210         struct resource_list_entry *rle = NULL;
3211         int passthrough = (device_get_parent(child) != bus);
3212         int isdefault = (start == 0UL && end == ~0UL);
3213
3214         if (passthrough) {
3215                 return (BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(bus), child,
3216                     type, rid, start, end, count, flags));
3217         }
3218
3219         rle = resource_list_find(rl, type, *rid);
3220
3221         if (!rle)
3222                 return (NULL);          /* no resource of that type/rid */
3223
3224         if (rle->res) {
3225                 if (rle->flags & RLE_RESERVED) {
3226                         if (rle->flags & RLE_ALLOCATED)
3227                                 return (NULL);
3228                         if ((flags & RF_ACTIVE) &&
3229                             bus_activate_resource(child, type, *rid,
3230                             rle->res) != 0)
3231                                 return (NULL);
3232                         rle->flags |= RLE_ALLOCATED;
3233                         return (rle->res);
3234                 }
3235                 panic("resource_list_alloc: resource entry is busy");
3236         }
3237
3238         if (isdefault) {
3239                 start = rle->start;
3240                 count = ulmax(count, rle->count);
3241                 end = ulmax(rle->end, start + count - 1);
3242         }
3243
3244         rle->res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(bus), child,
3245             type, rid, start, end, count, flags);
3246
3247         /*
3248          * Record the new range.
3249          */
3250         if (rle->res) {
3251                 rle->start = rman_get_start(rle->res);
3252                 rle->end = rman_get_end(rle->res);
3253                 rle->count = count;
3254         }
3255
3256         return (rle->res);
3257 }
3258
3259 /**
3260  * @brief Helper function for implementing BUS_RELEASE_RESOURCE()
3261  * 
3262  * Implement BUS_RELEASE_RESOURCE() using a resource list. Normally
3263  * used with resource_list_alloc().
3264  * 
3265  * @param rl            the resource list which was allocated from
3266  * @param bus           the parent device of @p child
3267  * @param child         the device which is requesting a release
3268  * @param type          the type of resource to release
3269  * @param rid           the resource identifier
3270  * @param res           the resource to release
3271  * 
3272  * @retval 0            success
3273  * @retval non-zero     a standard unix error code indicating what
3274  *                      error condition prevented the operation
3275  */
3276 int
3277 resource_list_release(struct resource_list *rl, device_t bus, device_t child,
3278     int type, int rid, struct resource *res)
3279 {
3280         struct resource_list_entry *rle = NULL;
3281         int passthrough = (device_get_parent(child) != bus);
3282         int error;
3283
3284         if (passthrough) {
3285                 return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(bus), child,
3286                     type, rid, res));
3287         }
3288
3289         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3290
3291         if (!rle)
3292                 panic("resource_list_release: can't find resource");
3293         if (!rle->res)
3294                 panic("resource_list_release: resource entry is not busy");
3295         if (rle->flags & RLE_RESERVED) {
3296                 if (rle->flags & RLE_ALLOCATED) {
3297                         if (rman_get_flags(res) & RF_ACTIVE) {
3298                                 error = bus_deactivate_resource(child, type,
3299                                     rid, res);
3300                                 if (error)
3301                                         return (error);
3302                         }
3303                         rle->flags &= ~RLE_ALLOCATED;
3304                         return (0);
3305                 }
3306                 return (EINVAL);
3307         }
3308
3309         error = BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(bus), child,
3310             type, rid, res);
3311         if (error)
3312                 return (error);
3313
3314         rle->res = NULL;
3315         return (0);
3316 }
3317
3318 /**
3319  * @brief Fully release a reserved resource
3320  *
3321  * Fully releases a resouce reserved via resource_list_reserve().
3322  *
3323  * @param rl            the resource list which was allocated from
3324  * @param bus           the parent device of @p child
3325  * @param child         the device whose reserved resource is being released
3326  * @param type          the type of resource to release
3327  * @param rid           the resource identifier
3328  * @param res           the resource to release
3329  * 
3330  * @retval 0            success
3331  * @retval non-zero     a standard unix error code indicating what
3332  *                      error condition prevented the operation
3333  */
3334 int
3335 resource_list_unreserve(struct resource_list *rl, device_t bus, device_t child,
3336     int type, int rid)
3337 {
3338         struct resource_list_entry *rle = NULL;
3339         int passthrough = (device_get_parent(child) != bus);
3340
3341         if (passthrough)
3342                 panic(
3343     "resource_list_unreserve() should only be called for direct children");
3344
3345         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3346
3347         if (!rle)
3348                 panic("resource_list_unreserve: can't find resource");
3349         if (!(rle->flags & RLE_RESERVED))
3350                 return (EINVAL);
3351         if (rle->flags & RLE_ALLOCATED)
3352                 return (EBUSY);
3353         rle->flags &= ~RLE_RESERVED;
3354         return (resource_list_release(rl, bus, child, type, rid, rle->res));
3355 }
3356
3357 /**
3358  * @brief Print a description of resources in a resource list
3359  *
3360  * Print all resources of a specified type, for use in BUS_PRINT_CHILD().
3361  * The name is printed if at least one resource of the given type is available.
3362  * The format is used to print resource start and end.
3363  *
3364  * @param rl            the resource list to print
3365  * @param name          the name of @p type, e.g. @c "memory"
3366  * @param type          type type of resource entry to print
3367  * @param format        printf(9) format string to print resource
3368  *                      start and end values
3369  * 
3370  * @returns             the number of characters printed
3371  */
3372 int
3373 resource_list_print_type(struct resource_list *rl, const char *name, int type,
3374     const char *format)
3375 {
3376         struct resource_list_entry *rle;
3377         int printed, retval;
3378
3379         printed = 0;
3380         retval = 0;
3381         /* Yes, this is kinda cheating */
3382         STAILQ_FOREACH(rle, rl, link) {
3383                 if (rle->type == type) {
3384                         if (printed == 0)
3385                                 retval += printf(" %s ", name);
3386                         else
3387                                 retval += printf(",");
3388                         printed++;
3389                         retval += printf(format, rle->start);
3390                         if (rle->count > 1) {
3391                                 retval += printf("-");
3392                                 retval += printf(format, rle->start +
3393                                                  rle->count - 1);
3394                         }
3395                 }
3396         }
3397         return (retval);
3398 }
3399
3400 /**
3401  * @brief Releases all the resources in a list.
3402  *
3403  * @param rl            The resource list to purge.
3404  * 
3405  * @returns             nothing
3406  */
3407 void
3408 resource_list_purge(struct resource_list *rl)
3409 {
3410         struct resource_list_entry *rle;
3411
3412         while ((rle = STAILQ_FIRST(rl)) != NULL) {
3413                 if (rle->res)
3414                         bus_release_resource(rman_get_device(rle->res),
3415                             rle->type, rle->rid, rle->res);
3416                 STAILQ_REMOVE_HEAD(rl, link);
3417                 free(rle, M_BUS);
3418         }
3419 }
3420
3421 device_t
3422 bus_generic_add_child(device_t dev, u_int order, const char *name, int unit)
3423 {
3424
3425         return (device_add_child_ordered(dev, order, name, unit));
3426 }
3427
3428 /**
3429  * @brief Helper function for implementing DEVICE_PROBE()
3430  *
3431  * This function can be used to help implement the DEVICE_PROBE() for
3432  * a bus (i.e. a device which has other devices attached to it). It
3433  * calls the DEVICE_IDENTIFY() method of each driver in the device's
3434  * devclass.
3435  */
3436 int
3437 bus_generic_probe(device_t dev)
3438 {
3439         devclass_t dc = dev->devclass;
3440         driverlink_t dl;
3441
3442         TAILQ_FOREACH(dl, &dc->drivers, link) {
3443                 /*
3444                  * If this driver's pass is too high, then ignore it.
3445                  * For most drivers in the default pass, this will
3446                  * never be true.  For early-pass drivers they will
3447                  * only call the identify routines of eligible drivers
3448                  * when this routine is called.  Drivers for later
3449                  * passes should have their identify routines called
3450                  * on early-pass busses during BUS_NEW_PASS().
3451                  */
3452                 if (dl->pass > bus_current_pass)
3453                         continue;
3454                 DEVICE_IDENTIFY(dl->driver, dev);
3455         }
3456
3457         return (0);
3458 }
3459
3460 /**
3461  * @brief Helper function for implementing DEVICE_ATTACH()
3462  *
3463  * This function can be used to help implement the DEVICE_ATTACH() for
3464  * a bus. It calls device_probe_and_attach() for each of the device's
3465  * children.
3466  */
3467 int
3468 bus_generic_attach(device_t dev)
3469 {
3470         device_t child;
3471
3472         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3473                 device_probe_and_attach(child);
3474         }
3475
3476         return (0);
3477 }
3478
3479 /**
3480  * @brief Helper function for implementing DEVICE_DETACH()
3481  *
3482  * This function can be used to help implement the DEVICE_DETACH() for
3483  * a bus. It calls device_detach() for each of the device's
3484  * children.
3485  */
3486 int
3487 bus_generic_detach(device_t dev)
3488 {
3489         device_t child;
3490         int error;
3491
3492         if (dev->state != DS_ATTACHED)
3493                 return (EBUSY);
3494
3495         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3496                 if ((error = device_detach(child)) != 0)
3497                         return (error);
3498         }
3499
3500         return (0);
3501 }
3502
3503 /**
3504  * @brief Helper function for implementing DEVICE_SHUTDOWN()
3505  *
3506  * This function can be used to help implement the DEVICE_SHUTDOWN()
3507  * for a bus. It calls device_shutdown() for each of the device's
3508  * children.
3509  */
3510 int
3511 bus_generic_shutdown(device_t dev)
3512 {
3513         device_t child;
3514
3515         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3516                 device_shutdown(child);
3517         }
3518
3519         return (0);
3520 }
3521
3522 /**
3523  * @brief Helper function for implementing DEVICE_SUSPEND()
3524  *
3525  * This function can be used to help implement the DEVICE_SUSPEND()
3526  * for a bus. It calls DEVICE_SUSPEND() for each of the device's
3527  * children. If any call to DEVICE_SUSPEND() fails, the suspend
3528  * operation is aborted and any devices which were suspended are
3529  * resumed immediately by calling their DEVICE_RESUME() methods.
3530  */
3531 int
3532 bus_generic_suspend(device_t dev)
3533 {
3534         int             error;
3535         device_t        child, child2;
3536
3537         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3538                 error = DEVICE_SUSPEND(child);
3539                 if (error) {
3540                         for (child2 = TAILQ_FIRST(&dev->children);
3541                              child2 && child2 != child;
3542                              child2 = TAILQ_NEXT(child2, link))
3543                                 DEVICE_RESUME(child2);
3544                         return (error);
3545                 }
3546         }
3547         return (0);
3548 }
3549
3550 /**
3551  * @brief Helper function for implementing DEVICE_RESUME()
3552  *
3553  * This function can be used to help implement the DEVICE_RESUME() for
3554  * a bus. It calls DEVICE_RESUME() on each of the device's children.
3555  */
3556 int
3557 bus_generic_resume(device_t dev)
3558 {
3559         device_t        child;
3560
3561         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3562                 DEVICE_RESUME(child);
3563                 /* if resume fails, there's nothing we can usefully do... */
3564         }
3565         return (0);
3566 }
3567
3568 /**
3569  * @brief Helper function for implementing BUS_PRINT_CHILD().
3570  *
3571  * This function prints the first part of the ascii representation of
3572  * @p child, including its name, unit and description (if any - see
3573  * device_set_desc()).
3574  *
3575  * @returns the number of characters printed
3576  */
3577 int
3578 bus_print_child_header(device_t dev, device_t child)
3579 {
3580         int     retval = 0;
3581
3582         if (device_get_desc(child)) {
3583                 retval += device_printf(child, "<%s>", device_get_desc(child));
3584         } else {
3585                 retval += printf("%s", device_get_nameunit(child));
3586         }
3587
3588         return (retval);
3589 }
3590
3591 /**
3592  * @brief Helper function for implementing BUS_PRINT_CHILD().
3593  *
3594  * This function prints the last part of the ascii representation of
3595  * @p child, which consists of the string @c " on " followed by the
3596  * name and unit of the @p dev.
3597  *
3598  * @returns the number of characters printed
3599  */
3600 int
3601 bus_print_child_footer(device_t dev, device_t child)
3602 {
3603         return (printf(" on %s\n", device_get_nameunit(dev)));
3604 }
3605
3606 /**
3607  * @brief Helper function for implementing BUS_PRINT_CHILD().
3608  *
3609  * This function simply calls bus_print_child_header() followed by
3610  * bus_print_child_footer().
3611  *
3612  * @returns the number of characters printed
3613  */
3614 int
3615 bus_generic_print_child(device_t dev, device_t child)
3616 {
3617         int     retval = 0;
3618
3619         retval += bus_print_child_header(dev, child);
3620         retval += bus_print_child_footer(dev, child);
3621
3622         return (retval);
3623 }
3624
3625 /**
3626  * @brief Stub function for implementing BUS_READ_IVAR().
3627  * 
3628  * @returns ENOENT
3629  */
3630 int
3631 bus_generic_read_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
3632     uintptr_t * result)
3633 {
3634         return (ENOENT);
3635 }
3636
3637 /**
3638  * @brief Stub function for implementing BUS_WRITE_IVAR().
3639  * 
3640  * @returns ENOENT
3641  */
3642 int
3643 bus_generic_write_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
3644     uintptr_t value)
3645 {
3646         return (ENOENT);
3647 }
3648
3649 /**
3650  * @brief Stub function for implementing BUS_GET_RESOURCE_LIST().
3651  * 
3652  * @returns NULL
3653  */
3654 struct resource_list *
3655 bus_generic_get_resource_list(device_t dev, device_t child)
3656 {
3657         return (NULL);
3658 }
3659
3660 /**
3661  * @brief Helper function for implementing BUS_DRIVER_ADDED().
3662  *
3663  * This implementation of BUS_DRIVER_ADDED() simply calls the driver's
3664  * DEVICE_IDENTIFY() method to allow it to add new children to the bus
3665  * and then calls device_probe_and_attach() for each unattached child.
3666  */
3667 void
3668 bus_generic_driver_added(device_t dev, driver_t *driver)
3669 {
3670         device_t child;
3671
3672         DEVICE_IDENTIFY(driver, dev);
3673         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3674                 if (child->state == DS_NOTPRESENT ||
3675                     (child->flags & DF_REBID))
3676                         device_probe_and_attach(child);
3677         }
3678 }
3679
3680 /**
3681  * @brief Helper function for implementing BUS_NEW_PASS().
3682  *
3683  * This implementing of BUS_NEW_PASS() first calls the identify
3684  * routines for any drivers that probe at the current pass.  Then it
3685  * walks the list of devices for this bus.  If a device is already
3686  * attached, then it calls BUS_NEW_PASS() on that device.  If the
3687  * device is not already attached, it attempts to attach a driver to
3688  * it.
3689  */
3690 void
3691 bus_generic_new_pass(device_t dev)
3692 {
3693         driverlink_t dl;
3694         devclass_t dc;
3695         device_t child;
3696
3697         dc = dev->devclass;
3698         TAILQ_FOREACH(dl, &dc->drivers, link) {
3699                 if (dl->pass == bus_current_pass)
3700                         DEVICE_IDENTIFY(dl->driver, dev);
3701         }
3702         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
3703                 if (child->state >= DS_ATTACHED)
3704                         BUS_NEW_PASS(child);
3705                 else if (child->state == DS_NOTPRESENT)
3706                         device_probe_and_attach(child);
3707         }
3708 }
3709
3710 /**
3711  * @brief Helper function for implementing BUS_SETUP_INTR().
3712  *
3713  * This simple implementation of BUS_SETUP_INTR() simply calls the
3714  * BUS_SETUP_INTR() method of the parent of @p dev.
3715  */
3716 int
3717 bus_generic_setup_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
3718     int flags, driver_filter_t *filter, driver_intr_t *intr, void *arg, 
3719     void **cookiep)
3720 {
3721         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3722         if (dev->parent)
3723                 return (BUS_SETUP_INTR(dev->parent, child, irq, flags,
3724                     filter, intr, arg, cookiep));
3725         return (EINVAL);
3726 }
3727
3728 /**
3729  * @brief Helper function for implementing BUS_TEARDOWN_INTR().
3730  *
3731  * This simple implementation of BUS_TEARDOWN_INTR() simply calls the
3732  * BUS_TEARDOWN_INTR() method of the parent of @p dev.
3733  */
3734 int
3735 bus_generic_teardown_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
3736     void *cookie)
3737 {
3738         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3739         if (dev->parent)
3740                 return (BUS_TEARDOWN_INTR(dev->parent, child, irq, cookie));
3741         return (EINVAL);
3742 }
3743
3744 /**
3745  * @brief Helper function for implementing BUS_ADJUST_RESOURCE().
3746  *
3747  * This simple implementation of BUS_ADJUST_RESOURCE() simply calls the
3748  * BUS_ADJUST_RESOURCE() method of the parent of @p dev.
3749  */
3750 int
3751 bus_generic_adjust_resource(device_t dev, device_t child, int type,
3752     struct resource *r, u_long start, u_long end)
3753 {
3754         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3755         if (dev->parent)
3756                 return (BUS_ADJUST_RESOURCE(dev->parent, child, type, r, start,
3757                     end));
3758         return (EINVAL);
3759 }
3760
3761 /**
3762  * @brief Helper function for implementing BUS_ALLOC_RESOURCE().
3763  *
3764  * This simple implementation of BUS_ALLOC_RESOURCE() simply calls the
3765  * BUS_ALLOC_RESOURCE() method of the parent of @p dev.
3766  */
3767 struct resource *
3768 bus_generic_alloc_resource(device_t dev, device_t child, int type, int *rid,
3769     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
3770 {
3771         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3772         if (dev->parent)
3773                 return (BUS_ALLOC_RESOURCE(dev->parent, child, type, rid,
3774                     start, end, count, flags));
3775         return (NULL);
3776 }
3777
3778 /**
3779  * @brief Helper function for implementing BUS_RELEASE_RESOURCE().
3780  *
3781  * This simple implementation of BUS_RELEASE_RESOURCE() simply calls the
3782  * BUS_RELEASE_RESOURCE() method of the parent of @p dev.
3783  */
3784 int
3785 bus_generic_release_resource(device_t dev, device_t child, int type, int rid,
3786     struct resource *r)
3787 {
3788         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3789         if (dev->parent)
3790                 return (BUS_RELEASE_RESOURCE(dev->parent, child, type, rid,
3791                     r));
3792         return (EINVAL);
3793 }
3794
3795 /**
3796  * @brief Helper function for implementing BUS_ACTIVATE_RESOURCE().
3797  *
3798  * This simple implementation of BUS_ACTIVATE_RESOURCE() simply calls the
3799  * BUS_ACTIVATE_RESOURCE() method of the parent of @p dev.
3800  */
3801 int
3802 bus_generic_activate_resource(device_t dev, device_t child, int type, int rid,
3803     struct resource *r)
3804 {
3805         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3806         if (dev->parent)
3807                 return (BUS_ACTIVATE_RESOURCE(dev->parent, child, type, rid,
3808                     r));
3809         return (EINVAL);
3810 }
3811
3812 /**
3813  * @brief Helper function for implementing BUS_DEACTIVATE_RESOURCE().
3814  *
3815  * This simple implementation of BUS_DEACTIVATE_RESOURCE() simply calls the
3816  * BUS_DEACTIVATE_RESOURCE() method of the parent of @p dev.
3817  */
3818 int
3819 bus_generic_deactivate_resource(device_t dev, device_t child, int type,
3820     int rid, struct resource *r)
3821 {
3822         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3823         if (dev->parent)
3824                 return (BUS_DEACTIVATE_RESOURCE(dev->parent, child, type, rid,
3825                     r));
3826         return (EINVAL);
3827 }
3828
3829 /**
3830  * @brief Helper function for implementing BUS_BIND_INTR().
3831  *
3832  * This simple implementation of BUS_BIND_INTR() simply calls the
3833  * BUS_BIND_INTR() method of the parent of @p dev.
3834  */
3835 int
3836 bus_generic_bind_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
3837     int cpu)
3838 {
3839
3840         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3841         if (dev->parent)
3842                 return (BUS_BIND_INTR(dev->parent, child, irq, cpu));
3843         return (EINVAL);
3844 }
3845
3846 /**
3847  * @brief Helper function for implementing BUS_CONFIG_INTR().
3848  *
3849  * This simple implementation of BUS_CONFIG_INTR() simply calls the
3850  * BUS_CONFIG_INTR() method of the parent of @p dev.
3851  */
3852 int
3853 bus_generic_config_intr(device_t dev, int irq, enum intr_trigger trig,
3854     enum intr_polarity pol)
3855 {
3856
3857         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3858         if (dev->parent)
3859                 return (BUS_CONFIG_INTR(dev->parent, irq, trig, pol));
3860         return (EINVAL);
3861 }
3862
3863 /**
3864  * @brief Helper function for implementing BUS_DESCRIBE_INTR().
3865  *
3866  * This simple implementation of BUS_DESCRIBE_INTR() simply calls the
3867  * BUS_DESCRIBE_INTR() method of the parent of @p dev.
3868  */
3869 int
3870 bus_generic_describe_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq,
3871     void *cookie, const char *descr)
3872 {
3873
3874         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3875         if (dev->parent)
3876                 return (BUS_DESCRIBE_INTR(dev->parent, child, irq, cookie,
3877                     descr));
3878         return (EINVAL);
3879 }
3880
3881 /**
3882  * @brief Helper function for implementing BUS_GET_DMA_TAG().
3883  *
3884  * This simple implementation of BUS_GET_DMA_TAG() simply calls the
3885  * BUS_GET_DMA_TAG() method of the parent of @p dev.
3886  */
3887 bus_dma_tag_t
3888 bus_generic_get_dma_tag(device_t dev, device_t child)
3889 {
3890
3891         /* Propagate up the bus hierarchy until someone handles it. */
3892         if (dev->parent != NULL)
3893                 return (BUS_GET_DMA_TAG(dev->parent, child));
3894         return (NULL);
3895 }
3896
3897 /**
3898  * @brief Helper function for implementing BUS_GET_RESOURCE().
3899  *
3900  * This implementation of BUS_GET_RESOURCE() uses the
3901  * resource_list_find() function to do most of the work. It calls
3902  * BUS_GET_RESOURCE_LIST() to find a suitable resource list to
3903  * search.
3904  */
3905 int
3906 bus_generic_rl_get_resource(device_t dev, device_t child, int type, int rid,
3907     u_long *startp, u_long *countp)
3908 {
3909         struct resource_list *          rl = NULL;
3910         struct resource_list_entry *    rle = NULL;
3911
3912         rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(dev, child);
3913         if (!rl)
3914                 return (EINVAL);
3915
3916         rle = resource_list_find(rl, type, rid);
3917         if (!rle)
3918                 return (ENOENT);
3919
3920         if (startp)
3921                 *startp = rle->start;
3922         if (countp)
3923                 *countp = rle->count;
3924
3925         return (0);
3926 }
3927
3928 /**
3929  * @brief Helper function for implementing BUS_SET_RESOURCE().
3930  *
3931  * This implementation of BUS_SET_RESOURCE() uses the
3932  * resource_list_add() function to do most of the work. It calls
3933  * BUS_GET_RESOURCE_LIST() to find a suitable resource list to
3934  * edit.
3935  */
3936 int
3937 bus_generic_rl_set_resource(device_t dev, device_t child, int type, int rid,
3938     u_long start, u_long count)
3939 {
3940         struct resource_list *          rl = NULL;
3941
3942         rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(dev, child);
3943         if (!rl)
3944                 return (EINVAL);
3945
3946         resource_list_add(rl, type, rid, start, (start + count - 1), count);
3947
3948         return (0);
3949 }
3950
3951 /**
3952  * @brief Helper function for implementing BUS_DELETE_RESOURCE().
3953  *
3954  * This implementation of BUS_DELETE_RESOURCE() uses the
3955  * resource_list_delete() function to do most of the work. It calls
3956  * BUS_GET_RESOURCE_LIST() to find a suitable resource list to
3957  * edit.
3958  */
3959 void
3960 bus_generic_rl_delete_resource(device_t dev, device_t child, int type, int rid)
3961 {
3962         struct resource_list *          rl = NULL;
3963
3964         rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(dev, child);
3965         if (!rl)
3966                 return;
3967
3968         resource_list_delete(rl, type, rid);
3969
3970         return;
3971 }
3972
3973 /**
3974  * @brief Helper function for implementing BUS_RELEASE_RESOURCE().
3975  *
3976  * This implementation of BUS_RELEASE_RESOURCE() uses the
3977  * resource_list_release() function to do most of the work. It calls
3978  * BUS_GET_RESOURCE_LIST() to find a suitable resource list.
3979  */
3980 int
3981 bus_generic_rl_release_resource(device_t dev, device_t child, int type,
3982     int rid, struct resource *r)
3983 {
3984         struct resource_list *          rl = NULL;
3985
3986         if (device_get_parent(child) != dev)
3987                 return (BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(dev), child,
3988                     type, rid, r));
3989
3990         rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(dev, child);
3991         if (!rl)
3992                 return (EINVAL);
3993
3994         return (resource_list_release(rl, dev, child, type, rid, r));
3995 }
3996
3997 /**
3998  * @brief Helper function for implementing BUS_ALLOC_RESOURCE().
3999  *
4000  * This implementation of BUS_ALLOC_RESOURCE() uses the
4001  * resource_list_alloc() function to do most of the work. It calls
4002  * BUS_GET_RESOURCE_LIST() to find a suitable resource list.
4003  */
4004 struct resource *
4005 bus_generic_rl_alloc_resource(device_t dev, device_t child, int type,
4006     int *rid, u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
4007 {
4008         struct resource_list *          rl = NULL;
4009
4010         if (device_get_parent(child) != dev)
4011                 return (BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(dev), child,
4012                     type, rid, start, end, count, flags));
4013
4014         rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(dev, child);
4015         if (!rl)
4016                 return (NULL);
4017
4018         return (resource_list_alloc(rl, dev, child, type, rid,
4019             start, end, count, flags));
4020 }
4021
4022 /**
4023  * @brief Helper function for implementing BUS_CHILD_PRESENT().
4024  *
4025  * This simple implementation of BUS_CHILD_PRESENT() simply calls the
4026  * BUS_CHILD_PRESENT() method of the parent of @p dev.
4027  */
4028 int
4029 bus_generic_child_present(device_t dev, device_t child)
4030 {
4031         return (BUS_CHILD_PRESENT(device_get_parent(dev), dev));
4032 }
4033
4034 /*
4035  * Some convenience functions to make it easier for drivers to use the
4036  * resource-management functions.  All these really do is hide the
4037  * indirection through the parent's method table, making for slightly
4038  * less-wordy code.  In the future, it might make sense for this code
4039  * to maintain some sort of a list of resources allocated by each device.
4040  */
4041
4042 int
4043 bus_alloc_resources(device_t dev, struct resource_spec *rs,
4044     struct resource **res)
4045 {
4046         int i;
4047
4048         for (i = 0; rs[i].type != -1; i++)
4049                 res[i] = NULL;
4050         for (i = 0; rs[i].type != -1; i++) {
4051                 res[i] = bus_alloc_resource_any(dev,
4052                     rs[i].type, &rs[i].rid, rs[i].flags);
4053                 if (res[i] == NULL && !(rs[i].flags & RF_OPTIONAL)) {
4054                         bus_release_resources(dev, rs, res);
4055                         return (ENXIO);
4056                 }
4057         }
4058         return (0);
4059 }
4060
4061 void
4062 bus_release_resources(device_t dev, const struct resource_spec *rs,
4063     struct resource **res)
4064 {
4065         int i;
4066
4067         for (i = 0; rs[i].type != -1; i++)
4068                 if (res[i] != NULL) {
4069                         bus_release_resource(
4070                             dev, rs[i].type, rs[i].rid, res[i]);
4071                         res[i] = NULL;
4072                 }
4073 }
4074
4075 /**
4076  * @brief Wrapper function for BUS_ALLOC_RESOURCE().
4077  *
4078  * This function simply calls the BUS_ALLOC_RESOURCE() method of the
4079  * parent of @p dev.
4080  */
4081 struct resource *
4082 bus_alloc_resource(device_t dev, int type, int *rid, u_long start, u_long end,
4083     u_long count, u_int flags)
4084 {
4085         if (dev->parent == NULL)
4086                 return (NULL);
4087         return (BUS_ALLOC_RESOURCE(dev->parent, dev, type, rid, start, end,
4088             count, flags));
4089 }
4090
4091 /**
4092  * @brief Wrapper function for BUS_ADJUST_RESOURCE().
4093  *
4094  * This function simply calls the BUS_ADJUST_RESOURCE() method of the
4095  * parent of @p dev.
4096  */
4097 int
4098 bus_adjust_resource(device_t dev, int type, struct resource *r, u_long start,
4099     u_long end)
4100 {
4101         if (dev->parent == NULL)
4102                 return (EINVAL);
4103         return (BUS_ADJUST_RESOURCE(dev->parent, dev, type, r, start, end));
4104 }
4105
4106 /**
4107  * @brief Wrapper function for BUS_ACTIVATE_RESOURCE().
4108  *
4109  * This function simply calls the BUS_ACTIVATE_RESOURCE() method of the
4110  * parent of @p dev.
4111  */
4112 int
4113 bus_activate_resource(device_t dev, int type, int rid, struct resource *r)
4114 {
4115         if (dev->parent == NULL)
4116                 return (EINVAL);
4117         return (BUS_ACTIVATE_RESOURCE(dev->parent, dev, type, rid, r));
4118 }
4119
4120 /**
4121  * @brief Wrapper function for BUS_DEACTIVATE_RESOURCE().
4122  *
4123  * This function simply calls the BUS_DEACTIVATE_RESOURCE() method of the
4124  * parent of @p dev.
4125  */
4126 int
4127 bus_deactivate_resource(device_t dev, int type, int rid, struct resource *r)
4128 {
4129         if (dev->parent == NULL)
4130                 return (EINVAL);
4131         return (BUS_DEACTIVATE_RESOURCE(dev->parent, dev, type, rid, r));
4132 }
4133
4134 /**
4135  * @brief Wrapper function for BUS_RELEASE_RESOURCE().
4136  *
4137  * This function simply calls the BUS_RELEASE_RESOURCE() method of the
4138  * parent of @p dev.
4139  */
4140 int
4141 bus_release_resource(device_t dev, int type, int rid, struct resource *r)
4142 {
4143         if (dev->parent == NULL)
4144                 return (EINVAL);
4145         return (BUS_RELEASE_RESOURCE(dev->parent, dev, type, rid, r));
4146 }
4147
4148 /**
4149  * @brief Wrapper function for BUS_SETUP_INTR().
4150  *
4151  * This function simply calls the BUS_SETUP_INTR() method of the
4152  * parent of @p dev.
4153  */
4154 int
4155 bus_setup_intr(device_t dev, struct resource *r, int flags,
4156     driver_filter_t filter, driver_intr_t handler, void *arg, void **cookiep)
4157 {
4158         int error;
4159
4160         if (dev->parent == NULL)
4161                 return (EINVAL);
4162         error = BUS_SETUP_INTR(dev->parent, dev, r, flags, filter, handler,
4163             arg, cookiep);
4164         if (error != 0)
4165                 return (error);
4166         if (handler != NULL && !(flags & INTR_MPSAFE))
4167                 device_printf(dev, "[GIANT-LOCKED]\n");
4168         return (0);
4169 }
4170
4171 /**
4172  * @brief Wrapper function for BUS_TEARDOWN_INTR().
4173  *
4174  * This function simply calls the BUS_TEARDOWN_INTR() method of the
4175  * parent of @p dev.
4176  */
4177 int
4178 bus_teardown_intr(device_t dev, struct resource *r, void *cookie)
4179 {
4180         if (dev->parent == NULL)
4181                 return (EINVAL);
4182         return (BUS_TEARDOWN_INTR(dev->parent, dev, r, cookie));
4183 }
4184
4185 /**
4186  * @brief Wrapper function for BUS_BIND_INTR().
4187  *
4188  * This function simply calls the BUS_BIND_INTR() method of the
4189  * parent of @p dev.
4190  */
4191 int
4192 bus_bind_intr(device_t dev, struct resource *r, int cpu)
4193 {
4194         if (dev->parent == NULL)
4195                 return (EINVAL);
4196         return (BUS_BIND_INTR(dev->parent, dev, r, cpu));
4197 }
4198
4199 /**
4200  * @brief Wrapper function for BUS_DESCRIBE_INTR().
4201  *
4202  * This function first formats the requested description into a
4203  * temporary buffer and then calls the BUS_DESCRIBE_INTR() method of
4204  * the parent of @p dev.
4205  */
4206 int
4207 bus_describe_intr(device_t dev, struct resource *irq, void *cookie,
4208     const char *fmt, ...)
4209 {
4210         va_list ap;
4211         char descr[MAXCOMLEN + 1];
4212
4213         if (dev->parent == NULL)
4214                 return (EINVAL);
4215         va_start(ap, fmt);
4216         vsnprintf(descr, sizeof(descr), fmt, ap);
4217         va_end(ap);
4218         return (BUS_DESCRIBE_INTR(dev->parent, dev, irq, cookie, descr));
4219 }
4220
4221 /**
4222  * @brief Wrapper function for BUS_SET_RESOURCE().
4223  *
4224  * This function simply calls the BUS_SET_RESOURCE() method of the
4225  * parent of @p dev.
4226  */
4227 int
4228 bus_set_resource(device_t dev, int type, int rid,
4229     u_long start, u_long count)
4230 {
4231         return (BUS_SET_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, type, rid,
4232             start, count));
4233 }
4234
4235 /**
4236  * @brief Wrapper function for BUS_GET_RESOURCE().
4237  *
4238  * This function simply calls the BUS_GET_RESOURCE() method of the
4239  * parent of @p dev.
4240  */
4241 int
4242 bus_get_resource(device_t dev, int type, int rid,
4243     u_long *startp, u_long *countp)
4244 {
4245         return (BUS_GET_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, type, rid,
4246             startp, countp));
4247 }
4248
4249 /**
4250  * @brief Wrapper function for BUS_GET_RESOURCE().
4251  *
4252  * This function simply calls the BUS_GET_RESOURCE() method of the
4253  * parent of @p dev and returns the start value.
4254  */
4255 u_long
4256 bus_get_resource_start(device_t dev, int type, int rid)
4257 {
4258         u_long start, count;
4259         int error;
4260
4261         error = BUS_GET_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, type, rid,
4262             &start, &count);
4263         if (error)
4264                 return (0);
4265         return (start);
4266 }
4267
4268 /**
4269  * @brief Wrapper function for BUS_GET_RESOURCE().
4270  *
4271  * This function simply calls the BUS_GET_RESOURCE() method of the
4272  * parent of @p dev and returns the count value.
4273  */
4274 u_long
4275 bus_get_resource_count(device_t dev, int type, int rid)
4276 {
4277         u_long start, count;
4278         int error;
4279
4280         error = BUS_GET_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, type, rid,
4281             &start, &count);
4282         if (error)
4283                 return (0);
4284         return (count);
4285 }
4286
4287 /**
4288  * @brief Wrapper function for BUS_DELETE_RESOURCE().
4289  *
4290  * This function simply calls the BUS_DELETE_RESOURCE() method of the
4291  * parent of @p dev.
4292  */
4293 void
4294 bus_delete_resource(device_t dev, int type, int rid)
4295 {
4296         BUS_DELETE_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, type, rid);
4297 }
4298
4299 /**
4300  * @brief Wrapper function for BUS_CHILD_PRESENT().
4301  *
4302  * This function simply calls the BUS_CHILD_PRESENT() method of the
4303  * parent of @p dev.
4304  */
4305 int
4306 bus_child_present(device_t child)
4307 {
4308         return (BUS_CHILD_PRESENT(device_get_parent(child), child));
4309 }
4310
4311 /**
4312  * @brief Wrapper function for BUS_CHILD_PNPINFO_STR().
4313  *
4314  * This function simply calls the BUS_CHILD_PNPINFO_STR() method of the
4315  * parent of @p dev.
4316  */
4317 int
4318 bus_child_pnpinfo_str(device_t child, char *buf, size_t buflen)
4319 {
4320         device_t parent;
4321
4322         parent = device_get_parent(child);
4323         if (parent == NULL) {
4324                 *buf = '\0';
4325                 return (0);
4326         }
4327         return (BUS_CHILD_PNPINFO_STR(parent, child, buf, buflen));
4328 }
4329
4330 /**
4331  * @brief Wrapper function for BUS_CHILD_LOCATION_STR().
4332  *
4333  * This function simply calls the BUS_CHILD_LOCATION_STR() method of the
4334  * parent of @p dev.
4335  */
4336 int
4337 bus_child_location_str(device_t child, char *buf, size_t buflen)
4338 {
4339         device_t parent;
4340
4341         parent = device_get_parent(child);
4342         if (parent == NULL) {
4343                 *buf = '\0';
4344                 return (0);
4345         }
4346         return (BUS_CHILD_LOCATION_STR(parent, child, buf, buflen));
4347 }
4348
4349 /**
4350  * @brief Wrapper function for BUS_GET_DMA_TAG().
4351  *
4352  * This function simply calls the BUS_GET_DMA_TAG() method of the
4353  * parent of @p dev.
4354  */
4355 bus_dma_tag_t
4356 bus_get_dma_tag(device_t dev)
4357 {
4358         device_t parent;
4359
4360         parent = device_get_parent(dev);
4361         if (parent == NULL)
4362                 return (NULL);
4363         return (BUS_GET_DMA_TAG(parent, dev));
4364 }
4365
4366 /* Resume all devices and then notify userland that we're up again. */
4367 static int
4368 root_resume(device_t dev)
4369 {
4370         int error;
4371
4372         error = bus_generic_resume(dev);
4373         if (error == 0)
4374                 devctl_notify("kern", "power", "resume", NULL);
4375         return (error);
4376 }
4377
4378 static int
4379 root_print_child(device_t dev, device_t child)
4380 {
4381         int     retval = 0;
4382
4383         retval += bus_print_child_header(dev, child);
4384         retval += printf("\n");
4385
4386         return (retval);
4387 }
4388
4389 static int
4390 root_setup_intr(device_t dev, device_t child, struct resource *irq, int flags,
4391     driver_filter_t *filter, driver_intr_t *intr, void *arg, void **cookiep)
4392 {
4393         /*
4394          * If an interrupt mapping gets to here something bad has happened.
4395          */
4396         panic("root_setup_intr");
4397 }
4398
4399 /*
4400  * If we get here, assume that the device is permanant and really is
4401  * present in the system.  Removable bus drivers are expected to intercept
4402  * this call long before it gets here.  We return -1 so that drivers that
4403  * really care can check vs -1 or some ERRNO returned higher in the food
4404  * chain.
4405  */
4406 static int
4407 root_child_present(device_t dev, device_t child)
4408 {
4409         return (-1);
4410 }
4411
4412 static kobj_method_t root_methods[] = {
4413         /* Device interface */
4414         KOBJMETHOD(device_shutdown,     bus_generic_shutdown),
4415         KOBJMETHOD(device_suspend,      bus_generic_suspend),
4416         KOBJMETHOD(device_resume,       root_resume),
4417
4418         /* Bus interface */
4419         KOBJMETHOD(bus_print_child,     root_print_child),
4420         KOBJMETHOD(bus_read_ivar,       bus_generic_read_ivar),
4421         KOBJMETHOD(bus_write_ivar,      bus_generic_write_ivar),
4422         KOBJMETHOD(bus_setup_intr,      root_setup_intr),
4423         KOBJMETHOD(bus_child_present,   root_child_present),
4424
4425         KOBJMETHOD_END
4426 };
4427
4428 static driver_t root_driver = {
4429         "root",
4430         root_methods,
4431         1,                      /* no softc */
4432 };
4433
4434 device_t        root_bus;
4435 devclass_t      root_devclass;
4436
4437 static int
4438 root_bus_module_handler(module_t mod, int what, void* arg)
4439 {
4440         switch (what) {
4441         case MOD_LOAD:
4442                 TAILQ_INIT(&bus_data_devices);
4443                 kobj_class_compile((kobj_class_t) &root_driver);
4444                 root_bus = make_device(NULL, "root", 0);
4445                 root_bus->desc = "System root bus";
4446                 kobj_init((kobj_t) root_bus, (kobj_class_t) &root_driver);
4447                 root_bus->driver = &root_driver;
4448                 root_bus->state = DS_ATTACHED;
4449                 root_devclass = devclass_find_internal("root", NULL, FALSE);
4450                 devinit();
4451                 return (0);
4452
4453         case MOD_SHUTDOWN:
4454                 device_shutdown(root_bus);
4455                 return (0);
4456         default:
4457                 return (EOPNOTSUPP);
4458         }
4459
4460         return (0);
4461 }
4462
4463 static moduledata_t root_bus_mod = {
4464         "rootbus",
4465         root_bus_module_handler,
4466         NULL
4467 };
4468 DECLARE_MODULE(rootbus, root_bus_mod, SI_SUB_DRIVERS, SI_ORDER_FIRST);
4469
4470 /**
4471  * @brief Automatically configure devices
4472  *
4473  * This function begins the autoconfiguration process by calling
4474  * device_probe_and_attach() for each child of the @c root0 device.
4475  */ 
4476 void
4477 root_bus_configure(void)
4478 {
4479
4480         PDEBUG(("."));
4481
4482         /* Eventually this will be split up, but this is sufficient for now. */
4483         bus_set_pass(BUS_PASS_DEFAULT);
4484 }
4485
4486 /**
4487  * @brief Module handler for registering device drivers
4488  *
4489  * This module handler is used to automatically register device
4490  * drivers when modules are loaded. If @p what is MOD_LOAD, it calls
4491  * devclass_add_driver() for the driver described by the
4492  * driver_module_data structure pointed to by @p arg
4493  */
4494 int
4495 driver_module_handler(module_t mod, int what, void *arg)
4496 {
4497         struct driver_module_data *dmd;
4498         devclass_t bus_devclass;
4499         kobj_class_t driver;
4500         int error, pass;
4501
4502         dmd = (struct driver_module_data *)arg;
4503         bus_devclass = devclass_find_internal(dmd->dmd_busname, NULL, TRUE);
4504         error = 0;
4505
4506         switch (what) {
4507         case MOD_LOAD:
4508                 if (dmd->dmd_chainevh)
4509                         error = dmd->dmd_chainevh(mod,what,dmd->dmd_chainarg);
4510
4511                 pass = dmd->dmd_pass;
4512                 driver = dmd->dmd_driver;
4513                 PDEBUG(("Loading module: driver %s on bus %s (pass %d)",
4514                     DRIVERNAME(driver), dmd->dmd_busname, pass));
4515                 error = devclass_add_driver(bus_devclass, driver, pass,
4516                     dmd->dmd_devclass);
4517                 break;
4518
4519         case MOD_UNLOAD:
4520                 PDEBUG(("Unloading module: driver %s from bus %s",
4521                     DRIVERNAME(dmd->dmd_driver),
4522                     dmd->dmd_busname));
4523                 error = devclass_delete_driver(bus_devclass,
4524                     dmd->dmd_driver);
4525
4526                 if (!error && dmd->dmd_chainevh)
4527                         error = dmd->dmd_chainevh(mod,what,dmd->dmd_chainarg);
4528                 break;
4529         case MOD_QUIESCE:
4530                 PDEBUG(("Quiesce module: driver %s from bus %s",
4531                     DRIVERNAME(dmd->dmd_driver),
4532                     dmd->dmd_busname));
4533                 error = devclass_quiesce_driver(bus_devclass,
4534                     dmd->dmd_driver);
4535
4536                 if (!error && dmd->dmd_chainevh)
4537                         error = dmd->dmd_chainevh(mod,what,dmd->dmd_chainarg);
4538                 break;
4539         default:
4540                 error = EOPNOTSUPP;
4541                 break;
4542         }
4543
4544         return (error);
4545 }
4546
4547 /**
4548  * @brief Enumerate all hinted devices for this bus.
4549  *
4550  * Walks through the hints for this bus and calls the bus_hinted_child
4551  * routine for each one it fines.  It searches first for the specific
4552  * bus that's being probed for hinted children (eg isa0), and then for
4553  * generic children (eg isa).
4554  *
4555  * @param       dev     bus device to enumerate
4556  */
4557 void
4558 bus_enumerate_hinted_children(device_t bus)
4559 {
4560         int i;
4561         const char *dname, *busname;
4562         int dunit;
4563
4564         /*
4565          * enumerate all devices on the specific bus
4566          */
4567         busname = device_get_nameunit(bus);
4568         i = 0;
4569         while (resource_find_match(&i, &dname, &dunit, "at", busname) == 0)
4570                 BUS_HINTED_CHILD(bus, dname, dunit);
4571
4572         /*
4573          * and all the generic ones.
4574          */
4575         busname = device_get_name(bus);
4576         i = 0;
4577         while (resource_find_match(&i, &dname, &dunit, "at", busname) == 0)
4578                 BUS_HINTED_CHILD(bus, dname, dunit);
4579 }
4580
4581 #ifdef BUS_DEBUG
4582
4583 /* the _short versions avoid iteration by not calling anything that prints
4584  * more than oneliners. I love oneliners.
4585  */
4586
4587 static void
4588 print_device_short(device_t dev, int indent)
4589 {
4590         if (!dev)
4591                 return;
4592
4593         indentprintf(("device %d: <%s> %sparent,%schildren,%s%s%s%s%s,%sivars,%ssoftc,busy=%d\n",
4594             dev->unit, dev->desc,
4595             (dev->parent? "":"no "),
4596             (TAILQ_EMPTY(&dev->children)? "no ":""),
4597             (dev->flags&DF_ENABLED? "enabled,":"disabled,"),
4598             (dev->flags&DF_FIXEDCLASS? "fixed,":""),
4599             (dev->flags&DF_WILDCARD? "wildcard,":""),
4600             (dev->flags&DF_DESCMALLOCED? "descmalloced,":""),
4601             (dev->flags&DF_REBID? "rebiddable,":""),
4602             (dev->ivars? "":"no "),
4603             (dev->softc? "":"no "),
4604             dev->busy));
4605 }
4606
4607 static void
4608 print_device(device_t dev, int indent)
4609 {
4610         if (!dev)
4611                 return;
4612
4613         print_device_short(dev, indent);
4614
4615         indentprintf(("Parent:\n"));
4616         print_device_short(dev->parent, indent+1);
4617         indentprintf(("Driver:\n"));
4618         print_driver_short(dev->driver, indent+1);
4619         indentprintf(("Devclass:\n"));
4620         print_devclass_short(dev->devclass, indent+1);
4621 }
4622
4623 void
4624 print_device_tree_short(device_t dev, int indent)
4625 /* print the device and all its children (indented) */
4626 {
4627         device_t child;
4628
4629         if (!dev)
4630                 return;
4631
4632         print_device_short(dev, indent);
4633
4634         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
4635                 print_device_tree_short(child, indent+1);
4636         }
4637 }
4638
4639 void
4640 print_device_tree(device_t dev, int indent)
4641 /* print the device and all its children (indented) */
4642 {
4643         device_t child;
4644
4645         if (!dev)
4646                 return;
4647
4648         print_device(dev, indent);
4649
4650         TAILQ_FOREACH(child, &dev->children, link) {
4651                 print_device_tree(child, indent+1);
4652         }
4653 }
4654
4655 static void
4656 print_driver_short(driver_t *driver, int indent)
4657 {
4658         if (!driver)
4659                 return;
4660
4661         indentprintf(("driver %s: softc size = %zd\n",
4662             driver->name, driver->size));
4663 }
4664
4665 static void
4666 print_driver(driver_t *driver, int indent)
4667 {
4668         if (!driver)
4669                 return;
4670
4671         print_driver_short(driver, indent);
4672 }
4673
4674 static void
4675 print_driver_list(driver_list_t drivers, int indent)
4676 {
4677         driverlink_t driver;
4678
4679         TAILQ_FOREACH(driver, &drivers, link) {
4680                 print_driver(driver->driver, indent);
4681         }
4682 }
4683
4684 static void
4685 print_devclass_short(devclass_t dc, int indent)
4686 {
4687         if ( !dc )
4688                 return;
4689
4690         indentprintf(("devclass %s: max units = %d\n", dc->name, dc->maxunit));
4691 }
4692
4693 static void
4694 print_devclass(devclass_t dc, int indent)
4695 {
4696         int i;
4697
4698         if ( !dc )
4699                 return;
4700
4701         print_devclass_short(dc, indent);
4702         indentprintf(("Drivers:\n"));
4703         print_driver_list(dc->drivers, indent+1);
4704
4705         indentprintf(("Devices:\n"));
4706         for (i = 0; i < dc->maxunit; i++)
4707                 if (dc->devices[i])
4708                         print_device(dc->devices[i], indent+1);
4709 }
4710
4711 void
4712 print_devclass_list_short(void)
4713 {
4714         devclass_t dc;
4715
4716         printf("Short listing of devclasses, drivers & devices:\n");
4717         TAILQ_FOREACH(dc, &devclasses, link) {
4718                 print_devclass_short(dc, 0);
4719         }
4720 }
4721
4722 void
4723 print_devclass_list(void)
4724 {
4725         devclass_t dc;
4726
4727         printf("Full listing of devclasses, drivers & devices:\n");
4728         TAILQ_FOREACH(dc, &devclasses, link) {
4729                 print_devclass(dc, 0);
4730         }
4731 }
4732
4733 #endif
4734
4735 /*
4736  * User-space access to the device tree.
4737  *
4738  * We implement a small set of nodes:
4739  *
4740  * hw.bus                       Single integer read method to obtain the
4741  *                              current generation count.
4742  * hw.bus.devices               Reads the entire device tree in flat space.
4743  * hw.bus.rman                  Resource manager interface
4744  *
4745  * We might like to add the ability to scan devclasses and/or drivers to
4746  * determine what else is currently loaded/available.
4747  */
4748
4749 static int
4750 sysctl_bus(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4751 {
4752         struct u_businfo        ubus;
4753
4754         ubus.ub_version = BUS_USER_VERSION;
4755         ubus.ub_generation = bus_data_generation;
4756
4757         return (SYSCTL_OUT(req, &ubus, sizeof(ubus)));
4758 }
4759 SYSCTL_NODE(_hw_bus, OID_AUTO, info, CTLFLAG_RW, sysctl_bus,
4760     "bus-related data");
4761
4762 static int
4763 sysctl_devices(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
4764 {
4765         int                     *name = (int *)arg1;
4766         u_int                   namelen = arg2;
4767         int                     index;
4768         struct device           *dev;
4769         struct u_device         udev;   /* XXX this is a bit big */
4770         int                     error;
4771
4772         if (namelen != 2)
4773                 return (EINVAL);
4774
4775         if (bus_data_generation_check(name[0]))
4776                 return (EINVAL);
4777
4778         index = name[1];
4779
4780         /*
4781          * Scan the list of devices, looking for the requested index.
4782          */
4783         TAILQ_FOREACH(dev, &bus_data_devices, devlink) {
4784                 if (index-- == 0)
4785                         break;
4786         }
4787         if (dev == NULL)
4788                 return (ENOENT);
4789
4790         /*
4791          * Populate the return array.
4792          */
4793         bzero(&udev, sizeof(udev));
4794         udev.dv_handle = (uintptr_t)dev;
4795         udev.dv_parent = (uintptr_t)dev->parent;
4796         if (dev->nameunit != NULL)
4797                 strlcpy(udev.dv_name, dev->nameunit, sizeof(udev.dv_name));
4798         if (dev->desc != NULL)
4799                 strlcpy(udev.dv_desc, dev->desc, sizeof(udev.dv_desc));
4800         if (dev->driver != NULL && dev->driver->name != NULL)
4801                 strlcpy(udev.dv_drivername, dev->driver->name,
4802                     sizeof(udev.dv_drivername));
4803         bus_child_pnpinfo_str(dev, udev.dv_pnpinfo, sizeof(udev.dv_pnpinfo));
4804         bus_child_location_str(dev, udev.dv_location, sizeof(udev.dv_location));
4805         udev.dv_devflags = dev->devflags;
4806         udev.dv_flags = dev->flags;
4807         udev.dv_state = dev->state;
4808         error = SYSCTL_OUT(req, &udev, sizeof(udev));
4809         return (error);
4810 }
4811
4812 SYSCTL_NODE(_hw_bus, OID_AUTO, devices, CTLFLAG_RD, sysctl_devices,
4813     "system device tree");
4814
4815 int
4816 bus_data_generation_check(int generation)
4817 {
4818         if (generation != bus_data_generation)
4819                 return (1);
4820
4821         /* XXX generate optimised lists here? */
4822         return (0);
4823 }
4824
4825 void
4826 bus_data_generation_update(void)
4827 {
4828         bus_data_generation++;
4829 }
4830
4831 int
4832 bus_free_resource(device_t dev, int type, struct resource *r)
4833 {
4834         if (r == NULL)
4835                 return (0);
4836         return (bus_release_resource(dev, type, rman_get_rid(r), r));
4837 }