]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/sparc64/kernel/of_device.c
5c4fbc23aeeae927436646d34a2cb504e7292731
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / sparc64 / kernel / of_device.c
1 #include <linux/string.h>
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/of.h>
4 #include <linux/init.h>
5 #include <linux/module.h>
6 #include <linux/mod_devicetable.h>
7 #include <linux/slab.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/irq.h>
10 #include <linux/of_device.h>
11 #include <linux/of_platform.h>
12
13 void __iomem *of_ioremap(struct resource *res, unsigned long offset, unsigned long size, char *name)
14 {
15         unsigned long ret = res->start + offset;
16         struct resource *r;
17
18         if (res->flags & IORESOURCE_MEM)
19                 r = request_mem_region(ret, size, name);
20         else
21                 r = request_region(ret, size, name);
22         if (!r)
23                 ret = 0;
24
25         return (void __iomem *) ret;
26 }
27 EXPORT_SYMBOL(of_ioremap);
28
29 void of_iounmap(struct resource *res, void __iomem *base, unsigned long size)
30 {
31         if (res->flags & IORESOURCE_MEM)
32                 release_mem_region((unsigned long) base, size);
33         else
34                 release_region((unsigned long) base, size);
35 }
36 EXPORT_SYMBOL(of_iounmap);
37
38 static int node_match(struct device *dev, void *data)
39 {
40         struct of_device *op = to_of_device(dev);
41         struct device_node *dp = data;
42
43         return (op->node == dp);
44 }
45
46 struct of_device *of_find_device_by_node(struct device_node *dp)
47 {
48         struct device *dev = bus_find_device(&of_platform_bus_type, NULL,
49                                              dp, node_match);
50
51         if (dev)
52                 return to_of_device(dev);
53
54         return NULL;
55 }
56 EXPORT_SYMBOL(of_find_device_by_node);
57
58 unsigned int irq_of_parse_and_map(struct device_node *node, int index)
59 {
60         struct of_device *op = of_find_device_by_node(node);
61
62         if (!op || index >= op->num_irqs)
63                 return 0;
64
65         return op->irqs[index];
66 }
67 EXPORT_SYMBOL(irq_of_parse_and_map);
68
69 /* Take the archdata values for IOMMU, STC, and HOSTDATA found in
70  * BUS and propagate to all child of_device objects.
71  */
72 void of_propagate_archdata(struct of_device *bus)
73 {
74         struct dev_archdata *bus_sd = &bus->dev.archdata;
75         struct device_node *bus_dp = bus->node;
76         struct device_node *dp;
77
78         for (dp = bus_dp->child; dp; dp = dp->sibling) {
79                 struct of_device *op = of_find_device_by_node(dp);
80
81                 op->dev.archdata.iommu = bus_sd->iommu;
82                 op->dev.archdata.stc = bus_sd->stc;
83                 op->dev.archdata.host_controller = bus_sd->host_controller;
84                 op->dev.archdata.numa_node = bus_sd->numa_node;
85
86                 if (dp->child)
87                         of_propagate_archdata(op);
88         }
89 }
90
91 struct bus_type of_platform_bus_type;
92 EXPORT_SYMBOL(of_platform_bus_type);
93
94 static inline u64 of_read_addr(const u32 *cell, int size)
95 {
96         u64 r = 0;
97         while (size--)
98                 r = (r << 32) | *(cell++);
99         return r;
100 }
101
102 static void __init get_cells(struct device_node *dp,
103                              int *addrc, int *sizec)
104 {
105         if (addrc)
106                 *addrc = of_n_addr_cells(dp);
107         if (sizec)
108                 *sizec = of_n_size_cells(dp);
109 }
110
111 /* Max address size we deal with */
112 #define OF_MAX_ADDR_CELLS       4
113
114 struct of_bus {
115         const char      *name;
116         const char      *addr_prop_name;
117         int             (*match)(struct device_node *parent);
118         void            (*count_cells)(struct device_node *child,
119                                        int *addrc, int *sizec);
120         int             (*map)(u32 *addr, const u32 *range,
121                                int na, int ns, int pna);
122         unsigned long   (*get_flags)(const u32 *addr, unsigned long);
123 };
124
125 /*
126  * Default translator (generic bus)
127  */
128
129 static void of_bus_default_count_cells(struct device_node *dev,
130                                        int *addrc, int *sizec)
131 {
132         get_cells(dev, addrc, sizec);
133 }
134
135 /* Make sure the least significant 64-bits are in-range.  Even
136  * for 3 or 4 cell values it is a good enough approximation.
137  */
138 static int of_out_of_range(const u32 *addr, const u32 *base,
139                            const u32 *size, int na, int ns)
140 {
141         u64 a = of_read_addr(addr, na);
142         u64 b = of_read_addr(base, na);
143
144         if (a < b)
145                 return 1;
146
147         b += of_read_addr(size, ns);
148         if (a >= b)
149                 return 1;
150
151         return 0;
152 }
153
154 static int of_bus_default_map(u32 *addr, const u32 *range,
155                               int na, int ns, int pna)
156 {
157         u32 result[OF_MAX_ADDR_CELLS];
158         int i;
159
160         if (ns > 2) {
161                 printk("of_device: Cannot handle size cells (%d) > 2.", ns);
162                 return -EINVAL;
163         }
164
165         if (of_out_of_range(addr, range, range + na + pna, na, ns))
166                 return -EINVAL;
167
168         /* Start with the parent range base.  */
169         memcpy(result, range + na, pna * 4);
170
171         /* Add in the child address offset.  */
172         for (i = 0; i < na; i++)
173                 result[pna - 1 - i] +=
174                         (addr[na - 1 - i] -
175                          range[na - 1 - i]);
176
177         memcpy(addr, result, pna * 4);
178
179         return 0;
180 }
181
182 static unsigned long of_bus_default_get_flags(const u32 *addr, unsigned long flags)
183 {
184         if (flags)
185                 return flags;
186         return IORESOURCE_MEM;
187 }
188
189 /*
190  * PCI bus specific translator
191  */
192
193 static int of_bus_pci_match(struct device_node *np)
194 {
195         if (!strcmp(np->type, "pci") || !strcmp(np->type, "pciex")) {
196                 const char *model = of_get_property(np, "model", NULL);
197
198                 if (model && !strcmp(model, "SUNW,simba"))
199                         return 0;
200
201                 /* Do not do PCI specific frobbing if the
202                  * PCI bridge lacks a ranges property.  We
203                  * want to pass it through up to the next
204                  * parent as-is, not with the PCI translate
205                  * method which chops off the top address cell.
206                  */
207                 if (!of_find_property(np, "ranges", NULL))
208                         return 0;
209
210                 return 1;
211         }
212
213         return 0;
214 }
215
216 static int of_bus_simba_match(struct device_node *np)
217 {
218         const char *model = of_get_property(np, "model", NULL);
219
220         if (model && !strcmp(model, "SUNW,simba"))
221                 return 1;
222
223         /* Treat PCI busses lacking ranges property just like
224          * simba.
225          */
226         if (!strcmp(np->type, "pci") || !strcmp(np->type, "pciex")) {
227                 if (!of_find_property(np, "ranges", NULL))
228                         return 1;
229         }
230
231         return 0;
232 }
233
234 static int of_bus_simba_map(u32 *addr, const u32 *range,
235                             int na, int ns, int pna)
236 {
237         return 0;
238 }
239
240 static void of_bus_pci_count_cells(struct device_node *np,
241                                    int *addrc, int *sizec)
242 {
243         if (addrc)
244                 *addrc = 3;
245         if (sizec)
246                 *sizec = 2;
247 }
248
249 static int of_bus_pci_map(u32 *addr, const u32 *range,
250                           int na, int ns, int pna)
251 {
252         u32 result[OF_MAX_ADDR_CELLS];
253         int i;
254
255         /* Check address type match */
256         if ((addr[0] ^ range[0]) & 0x03000000)
257                 return -EINVAL;
258
259         if (of_out_of_range(addr + 1, range + 1, range + na + pna,
260                             na - 1, ns))
261                 return -EINVAL;
262
263         /* Start with the parent range base.  */
264         memcpy(result, range + na, pna * 4);
265
266         /* Add in the child address offset, skipping high cell.  */
267         for (i = 0; i < na - 1; i++)
268                 result[pna - 1 - i] +=
269                         (addr[na - 1 - i] -
270                          range[na - 1 - i]);
271
272         memcpy(addr, result, pna * 4);
273
274         return 0;
275 }
276
277 static unsigned long of_bus_pci_get_flags(const u32 *addr, unsigned long flags)
278 {
279         u32 w = addr[0];
280
281         /* For PCI, we override whatever child busses may have used.  */
282         flags = 0;
283         switch((w >> 24) & 0x03) {
284         case 0x01:
285                 flags |= IORESOURCE_IO;
286                 break;
287
288         case 0x02: /* 32 bits */
289         case 0x03: /* 64 bits */
290                 flags |= IORESOURCE_MEM;
291                 break;
292         }
293         if (w & 0x40000000)
294                 flags |= IORESOURCE_PREFETCH;
295         return flags;
296 }
297
298 /*
299  * SBUS bus specific translator
300  */
301
302 static int of_bus_sbus_match(struct device_node *np)
303 {
304         return !strcmp(np->name, "sbus") ||
305                 !strcmp(np->name, "sbi");
306 }
307
308 static void of_bus_sbus_count_cells(struct device_node *child,
309                                    int *addrc, int *sizec)
310 {
311         if (addrc)
312                 *addrc = 2;
313         if (sizec)
314                 *sizec = 1;
315 }
316
317 /*
318  * FHC/Central bus specific translator.
319  *
320  * This is just needed to hard-code the address and size cell
321  * counts.  'fhc' and 'central' nodes lack the #address-cells and
322  * #size-cells properties, and if you walk to the root on such
323  * Enterprise boxes all you'll get is a #size-cells of 2 which is
324  * not what we want to use.
325  */
326 static int of_bus_fhc_match(struct device_node *np)
327 {
328         return !strcmp(np->name, "fhc") ||
329                 !strcmp(np->name, "central");
330 }
331
332 #define of_bus_fhc_count_cells of_bus_sbus_count_cells
333
334 /*
335  * Array of bus specific translators
336  */
337
338 static struct of_bus of_busses[] = {
339         /* PCI */
340         {
341                 .name = "pci",
342                 .addr_prop_name = "assigned-addresses",
343                 .match = of_bus_pci_match,
344                 .count_cells = of_bus_pci_count_cells,
345                 .map = of_bus_pci_map,
346                 .get_flags = of_bus_pci_get_flags,
347         },
348         /* SIMBA */
349         {
350                 .name = "simba",
351                 .addr_prop_name = "assigned-addresses",
352                 .match = of_bus_simba_match,
353                 .count_cells = of_bus_pci_count_cells,
354                 .map = of_bus_simba_map,
355                 .get_flags = of_bus_pci_get_flags,
356         },
357         /* SBUS */
358         {
359                 .name = "sbus",
360                 .addr_prop_name = "reg",
361                 .match = of_bus_sbus_match,
362                 .count_cells = of_bus_sbus_count_cells,
363                 .map = of_bus_default_map,
364                 .get_flags = of_bus_default_get_flags,
365         },
366         /* FHC */
367         {
368                 .name = "fhc",
369                 .addr_prop_name = "reg",
370                 .match = of_bus_fhc_match,
371                 .count_cells = of_bus_fhc_count_cells,
372                 .map = of_bus_default_map,
373                 .get_flags = of_bus_default_get_flags,
374         },
375         /* Default */
376         {
377                 .name = "default",
378                 .addr_prop_name = "reg",
379                 .match = NULL,
380                 .count_cells = of_bus_default_count_cells,
381                 .map = of_bus_default_map,
382                 .get_flags = of_bus_default_get_flags,
383         },
384 };
385
386 static struct of_bus *of_match_bus(struct device_node *np)
387 {
388         int i;
389
390         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(of_busses); i ++)
391                 if (!of_busses[i].match || of_busses[i].match(np))
392                         return &of_busses[i];
393         BUG();
394         return NULL;
395 }
396
397 static int __init build_one_resource(struct device_node *parent,
398                                      struct of_bus *bus,
399                                      struct of_bus *pbus,
400                                      u32 *addr,
401                                      int na, int ns, int pna)
402 {
403         const u32 *ranges;
404         unsigned int rlen;
405         int rone;
406
407         ranges = of_get_property(parent, "ranges", &rlen);
408         if (ranges == NULL || rlen == 0) {
409                 u32 result[OF_MAX_ADDR_CELLS];
410                 int i;
411
412                 memset(result, 0, pna * 4);
413                 for (i = 0; i < na; i++)
414                         result[pna - 1 - i] =
415                                 addr[na - 1 - i];
416
417                 memcpy(addr, result, pna * 4);
418                 return 0;
419         }
420
421         /* Now walk through the ranges */
422         rlen /= 4;
423         rone = na + pna + ns;
424         for (; rlen >= rone; rlen -= rone, ranges += rone) {
425                 if (!bus->map(addr, ranges, na, ns, pna))
426                         return 0;
427         }
428
429         /* When we miss an I/O space match on PCI, just pass it up
430          * to the next PCI bridge and/or controller.
431          */
432         if (!strcmp(bus->name, "pci") &&
433             (addr[0] & 0x03000000) == 0x01000000)
434                 return 0;
435
436         return 1;
437 }
438
439 static int __init use_1to1_mapping(struct device_node *pp)
440 {
441         /* If we have a ranges property in the parent, use it.  */
442         if (of_find_property(pp, "ranges", NULL) != NULL)
443                 return 0;
444
445         /* If the parent is the dma node of an ISA bus, pass
446          * the translation up to the root.
447          *
448          * Some SBUS devices use intermediate nodes to express
449          * hierarchy within the device itself.  These aren't
450          * real bus nodes, and don't have a 'ranges' property.
451          * But, we should still pass the translation work up
452          * to the SBUS itself.
453          */
454         if (!strcmp(pp->name, "dma") ||
455             !strcmp(pp->name, "espdma") ||
456             !strcmp(pp->name, "ledma") ||
457             !strcmp(pp->name, "lebuffer"))
458                 return 0;
459
460         /* Similarly for all PCI bridges, if we get this far
461          * it lacks a ranges property, and this will include
462          * cases like Simba.
463          */
464         if (!strcmp(pp->type, "pci") || !strcmp(pp->type, "pciex"))
465                 return 0;
466
467         return 1;
468 }
469
470 static int of_resource_verbose;
471
472 static void __init build_device_resources(struct of_device *op,
473                                           struct device *parent)
474 {
475         struct of_device *p_op;
476         struct of_bus *bus;
477         int na, ns;
478         int index, num_reg;
479         const void *preg;
480
481         if (!parent)
482                 return;
483
484         p_op = to_of_device(parent);
485         bus = of_match_bus(p_op->node);
486         bus->count_cells(op->node, &na, &ns);
487
488         preg = of_get_property(op->node, bus->addr_prop_name, &num_reg);
489         if (!preg || num_reg == 0)
490                 return;
491
492         /* Convert to num-cells.  */
493         num_reg /= 4;
494
495         /* Convert to num-entries.  */
496         num_reg /= na + ns;
497
498         /* Prevent overrunning the op->resources[] array.  */
499         if (num_reg > PROMREG_MAX) {
500                 printk(KERN_WARNING "%s: Too many regs (%d), "
501                        "limiting to %d.\n",
502                        op->node->full_name, num_reg, PROMREG_MAX);
503                 num_reg = PROMREG_MAX;
504         }
505
506         for (index = 0; index < num_reg; index++) {
507                 struct resource *r = &op->resource[index];
508                 u32 addr[OF_MAX_ADDR_CELLS];
509                 const u32 *reg = (preg + (index * ((na + ns) * 4)));
510                 struct device_node *dp = op->node;
511                 struct device_node *pp = p_op->node;
512                 struct of_bus *pbus, *dbus;
513                 u64 size, result = OF_BAD_ADDR;
514                 unsigned long flags;
515                 int dna, dns;
516                 int pna, pns;
517
518                 size = of_read_addr(reg + na, ns);
519                 memcpy(addr, reg, na * 4);
520
521                 flags = bus->get_flags(addr, 0);
522
523                 if (use_1to1_mapping(pp)) {
524                         result = of_read_addr(addr, na);
525                         goto build_res;
526                 }
527
528                 dna = na;
529                 dns = ns;
530                 dbus = bus;
531
532                 while (1) {
533                         dp = pp;
534                         pp = dp->parent;
535                         if (!pp) {
536                                 result = of_read_addr(addr, dna);
537                                 break;
538                         }
539
540                         pbus = of_match_bus(pp);
541                         pbus->count_cells(dp, &pna, &pns);
542
543                         if (build_one_resource(dp, dbus, pbus, addr,
544                                                dna, dns, pna))
545                                 break;
546
547                         flags = pbus->get_flags(addr, flags);
548
549                         dna = pna;
550                         dns = pns;
551                         dbus = pbus;
552                 }
553
554         build_res:
555                 memset(r, 0, sizeof(*r));
556
557                 if (of_resource_verbose)
558                         printk("%s reg[%d] -> %lx\n",
559                                op->node->full_name, index,
560                                result);
561
562                 if (result != OF_BAD_ADDR) {
563                         if (tlb_type == hypervisor)
564                                 result &= 0x0fffffffffffffffUL;
565
566                         r->start = result;
567                         r->end = result + size - 1;
568                         r->flags = flags;
569                 }
570                 r->name = op->node->name;
571         }
572 }
573
574 static struct device_node * __init
575 apply_interrupt_map(struct device_node *dp, struct device_node *pp,
576                     const u32 *imap, int imlen, const u32 *imask,
577                     unsigned int *irq_p)
578 {
579         struct device_node *cp;
580         unsigned int irq = *irq_p;
581         struct of_bus *bus;
582         phandle handle;
583         const u32 *reg;
584         int na, num_reg, i;
585
586         bus = of_match_bus(pp);
587         bus->count_cells(dp, &na, NULL);
588
589         reg = of_get_property(dp, "reg", &num_reg);
590         if (!reg || !num_reg)
591                 return NULL;
592
593         imlen /= ((na + 3) * 4);
594         handle = 0;
595         for (i = 0; i < imlen; i++) {
596                 int j;
597
598                 for (j = 0; j < na; j++) {
599                         if ((reg[j] & imask[j]) != imap[j])
600                                 goto next;
601                 }
602                 if (imap[na] == irq) {
603                         handle = imap[na + 1];
604                         irq = imap[na + 2];
605                         break;
606                 }
607
608         next:
609                 imap += (na + 3);
610         }
611         if (i == imlen) {
612                 /* Psycho and Sabre PCI controllers can have 'interrupt-map'
613                  * properties that do not include the on-board device
614                  * interrupts.  Instead, the device's 'interrupts' property
615                  * is already a fully specified INO value.
616                  *
617                  * Handle this by deciding that, if we didn't get a
618                  * match in the parent's 'interrupt-map', and the
619                  * parent is an IRQ translater, then use the parent as
620                  * our IRQ controller.
621                  */
622                 if (pp->irq_trans)
623                         return pp;
624
625                 return NULL;
626         }
627
628         *irq_p = irq;
629         cp = of_find_node_by_phandle(handle);
630
631         return cp;
632 }
633
634 static unsigned int __init pci_irq_swizzle(struct device_node *dp,
635                                            struct device_node *pp,
636                                            unsigned int irq)
637 {
638         const struct linux_prom_pci_registers *regs;
639         unsigned int bus, devfn, slot, ret;
640
641         if (irq < 1 || irq > 4)
642                 return irq;
643
644         regs = of_get_property(dp, "reg", NULL);
645         if (!regs)
646                 return irq;
647
648         bus = (regs->phys_hi >> 16) & 0xff;
649         devfn = (regs->phys_hi >> 8) & 0xff;
650         slot = (devfn >> 3) & 0x1f;
651
652         if (pp->irq_trans) {
653                 /* Derived from Table 8-3, U2P User's Manual.  This branch
654                  * is handling a PCI controller that lacks a proper set of
655                  * interrupt-map and interrupt-map-mask properties.  The
656                  * Ultra-E450 is one example.
657                  *
658                  * The bit layout is BSSLL, where:
659                  * B: 0 on bus A, 1 on bus B
660                  * D: 2-bit slot number, derived from PCI device number as
661                  *    (dev - 1) for bus A, or (dev - 2) for bus B
662                  * L: 2-bit line number
663                  */
664                 if (bus & 0x80) {
665                         /* PBM-A */
666                         bus  = 0x00;
667                         slot = (slot - 1) << 2;
668                 } else {
669                         /* PBM-B */
670                         bus  = 0x10;
671                         slot = (slot - 2) << 2;
672                 }
673                 irq -= 1;
674
675                 ret = (bus | slot | irq);
676         } else {
677                 /* Going through a PCI-PCI bridge that lacks a set of
678                  * interrupt-map and interrupt-map-mask properties.
679                  */
680                 ret = ((irq - 1 + (slot & 3)) & 3) + 1;
681         }
682
683         return ret;
684 }
685
686 static int of_irq_verbose;
687
688 static unsigned int __init build_one_device_irq(struct of_device *op,
689                                                 struct device *parent,
690                                                 unsigned int irq)
691 {
692         struct device_node *dp = op->node;
693         struct device_node *pp, *ip;
694         unsigned int orig_irq = irq;
695         int nid;
696
697         if (irq == 0xffffffff)
698                 return irq;
699
700         if (dp->irq_trans) {
701                 irq = dp->irq_trans->irq_build(dp, irq,
702                                                dp->irq_trans->data);
703
704                 if (of_irq_verbose)
705                         printk("%s: direct translate %x --> %x\n",
706                                dp->full_name, orig_irq, irq);
707
708                 goto out;
709         }
710
711         /* Something more complicated.  Walk up to the root, applying
712          * interrupt-map or bus specific translations, until we hit
713          * an IRQ translator.
714          *
715          * If we hit a bus type or situation we cannot handle, we
716          * stop and assume that the original IRQ number was in a
717          * format which has special meaning to it's immediate parent.
718          */
719         pp = dp->parent;
720         ip = NULL;
721         while (pp) {
722                 const void *imap, *imsk;
723                 int imlen;
724
725                 imap = of_get_property(pp, "interrupt-map", &imlen);
726                 imsk = of_get_property(pp, "interrupt-map-mask", NULL);
727                 if (imap && imsk) {
728                         struct device_node *iret;
729                         int this_orig_irq = irq;
730
731                         iret = apply_interrupt_map(dp, pp,
732                                                    imap, imlen, imsk,
733                                                    &irq);
734
735                         if (of_irq_verbose)
736                                 printk("%s: Apply [%s:%x] imap --> [%s:%x]\n",
737                                        op->node->full_name,
738                                        pp->full_name, this_orig_irq,
739                                        (iret ? iret->full_name : "NULL"), irq);
740
741                         if (!iret)
742                                 break;
743
744                         if (iret->irq_trans) {
745                                 ip = iret;
746                                 break;
747                         }
748                 } else {
749                         if (!strcmp(pp->type, "pci") ||
750                             !strcmp(pp->type, "pciex")) {
751                                 unsigned int this_orig_irq = irq;
752
753                                 irq = pci_irq_swizzle(dp, pp, irq);
754                                 if (of_irq_verbose)
755                                         printk("%s: PCI swizzle [%s] "
756                                                "%x --> %x\n",
757                                                op->node->full_name,
758                                                pp->full_name, this_orig_irq,
759                                                irq);
760
761                         }
762
763                         if (pp->irq_trans) {
764                                 ip = pp;
765                                 break;
766                         }
767                 }
768                 dp = pp;
769                 pp = pp->parent;
770         }
771         if (!ip)
772                 return orig_irq;
773
774         irq = ip->irq_trans->irq_build(op->node, irq,
775                                        ip->irq_trans->data);
776         if (of_irq_verbose)
777                 printk("%s: Apply IRQ trans [%s] %x --> %x\n",
778                        op->node->full_name, ip->full_name, orig_irq, irq);
779
780 out:
781         nid = of_node_to_nid(dp);
782         if (nid != -1) {
783                 cpumask_t numa_mask = node_to_cpumask(nid);
784
785                 irq_set_affinity(irq, numa_mask);
786         }
787
788         return irq;
789 }
790
791 static struct of_device * __init scan_one_device(struct device_node *dp,
792                                                  struct device *parent)
793 {
794         struct of_device *op = kzalloc(sizeof(*op), GFP_KERNEL);
795         const unsigned int *irq;
796         struct dev_archdata *sd;
797         int len, i;
798
799         if (!op)
800                 return NULL;
801
802         sd = &op->dev.archdata;
803         sd->prom_node = dp;
804         sd->op = op;
805
806         op->node = dp;
807
808         op->clock_freq = of_getintprop_default(dp, "clock-frequency",
809                                                (25*1000*1000));
810         op->portid = of_getintprop_default(dp, "upa-portid", -1);
811         if (op->portid == -1)
812                 op->portid = of_getintprop_default(dp, "portid", -1);
813
814         irq = of_get_property(dp, "interrupts", &len);
815         if (irq) {
816                 memcpy(op->irqs, irq, len);
817                 op->num_irqs = len / 4;
818         } else {
819                 op->num_irqs = 0;
820         }
821
822         /* Prevent overrunning the op->irqs[] array.  */
823         if (op->num_irqs > PROMINTR_MAX) {
824                 printk(KERN_WARNING "%s: Too many irqs (%d), "
825                        "limiting to %d.\n",
826                        dp->full_name, op->num_irqs, PROMINTR_MAX);
827                 op->num_irqs = PROMINTR_MAX;
828         }
829
830         build_device_resources(op, parent);
831         for (i = 0; i < op->num_irqs; i++)
832                 op->irqs[i] = build_one_device_irq(op, parent, op->irqs[i]);
833
834         op->dev.parent = parent;
835         op->dev.bus = &of_platform_bus_type;
836         if (!parent)
837                 dev_set_name(&op->dev, "root");
838         else
839                 dev_set_name(&op->dev, "%08x", dp->node);
840
841         if (of_device_register(op)) {
842                 printk("%s: Could not register of device.\n",
843                        dp->full_name);
844                 kfree(op);
845                 op = NULL;
846         }
847
848         return op;
849 }
850
851 static void __init scan_tree(struct device_node *dp, struct device *parent)
852 {
853         while (dp) {
854                 struct of_device *op = scan_one_device(dp, parent);
855
856                 if (op)
857                         scan_tree(dp->child, &op->dev);
858
859                 dp = dp->sibling;
860         }
861 }
862
863 static void __init scan_of_devices(void)
864 {
865         struct device_node *root = of_find_node_by_path("/");
866         struct of_device *parent;
867
868         parent = scan_one_device(root, NULL);
869         if (!parent)
870                 return;
871
872         scan_tree(root->child, &parent->dev);
873 }
874
875 static int __init of_bus_driver_init(void)
876 {
877         int err;
878
879         err = of_bus_type_init(&of_platform_bus_type, "of");
880         if (!err)
881                 scan_of_devices();
882
883         return err;
884 }
885
886 postcore_initcall(of_bus_driver_init);
887
888 static int __init of_debug(char *str)
889 {
890         int val = 0;
891
892         get_option(&str, &val);
893         if (val & 1)
894                 of_resource_verbose = 1;
895         if (val & 2)
896                 of_irq_verbose = 1;
897         return 1;
898 }
899
900 __setup("of_debug=", of_debug);