acpi: Add a missing initialization.
[dragonfly.git] / sys / dev / acpica5 / acpi.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 Takanori Watanabe <takawata@jp.kfreebsd.org>
3  * Copyright (c) 2000 Mitsuru IWASAKI <iwasaki@jp.kfreebsd.org>
4  * Copyright (c) 2000, 2001 Michael Smith
5  * Copyright (c) 2000 BSDi
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  * $FreeBSD: src/sys/dev/acpica/acpi.c,v 1.243.2.4.4.1 2009/04/15 03:14:26 kensmith Exp $
30  */
31
32 #include "opt_acpi.h"
33 #include <sys/param.h>
34 #include <sys/kernel.h>
35 #include <sys/proc.h>
36 #include <sys/fcntl.h>
37 #include <sys/malloc.h>
38 #include <sys/module.h>
39 #include <sys/bus.h>
40 #include <sys/conf.h>
41 #include <sys/ioccom.h>
42 #include <sys/reboot.h>
43 #include <sys/sysctl.h>
44 #include <sys/ctype.h>
45 #include <sys/linker.h>
46 #include <sys/power.h>
47 #include <sys/sbuf.h>
48 #include <sys/device.h>
49 #include <sys/spinlock.h>
50 #include <sys/spinlock2.h>
51
52 #include <sys/rman.h>
53 #include <bus/isa/isavar.h>
54 #include <bus/isa/pnpvar.h>
55
56 #include "acpi.h"
57 #include <dev/acpica5/acpivar.h>
58 #include <dev/acpica5/acpiio.h>
59 #include "achware.h"
60 #include "acnamesp.h"
61 #include "acglobal.h"
62
63 #include "pci_if.h"
64 #include <bus/pci/pci_cfgreg.h>
65 #include <bus/pci/pcivar.h>
66 #include <bus/pci/pci_private.h>
67
68 #include <vm/vm_param.h>
69
70 MALLOC_DEFINE(M_ACPIDEV, "acpidev", "ACPI devices");
71
72 #define GIANT_REQUIRED
73 #define mtx_lock(a)
74 #define mtx_unlock(a)
75 /* Hooks for the ACPI CA debugging infrastructure */
76 #define _COMPONENT      ACPI_BUS
77 ACPI_MODULE_NAME("ACPI")
78
79 static d_open_t         acpiopen;
80 static d_close_t        acpiclose;
81 static d_ioctl_t        acpiioctl;
82
83 static struct dev_ops acpi_ops = {
84         { "acpi", 0, 0 },
85         .d_open = acpiopen,
86         .d_close = acpiclose,
87         .d_ioctl = acpiioctl
88 };
89
90 /* Global mutex for locking access to the ACPI subsystem. */
91 struct lock acpi_lock;
92 /* Bitmap of device quirks. */
93 int             acpi_quirks;
94
95 static int      acpi_modevent(struct module *mod, int event, void *junk);
96 static void     acpi_identify(driver_t *driver, device_t parent);
97 static int      acpi_probe(device_t dev);
98 static int      acpi_attach(device_t dev);
99 static int      acpi_suspend(device_t dev);
100 static int      acpi_resume(device_t dev);
101 static int      acpi_shutdown(device_t dev);
102 static device_t acpi_add_child(device_t bus, device_t parent, int order, const char *name,
103                         int unit);
104 static int      acpi_print_child(device_t bus, device_t child);
105 static void     acpi_probe_nomatch(device_t bus, device_t child);
106 static void     acpi_driver_added(device_t dev, driver_t *driver);
107 static int      acpi_read_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
108                         uintptr_t *result);
109 static int      acpi_write_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
110                         uintptr_t value);
111 static struct resource_list *acpi_get_rlist(device_t dev, device_t child);
112 static int      acpi_sysres_alloc(device_t dev);
113 static struct resource *acpi_alloc_resource(device_t bus, device_t child,
114                         int type, int *rid, u_long start, u_long end,
115                         u_long count, u_int flags);
116 static int      acpi_release_resource(device_t bus, device_t child, int type,
117                         int rid, struct resource *r);
118 static void     acpi_delete_resource(device_t bus, device_t child, int type,
119                     int rid);
120 static uint32_t acpi_isa_get_logicalid(device_t dev);
121 static int      acpi_isa_get_compatid(device_t dev, uint32_t *cids, int count);
122 static char     *acpi_device_id_probe(device_t bus, device_t dev, char **ids);
123 static ACPI_STATUS acpi_device_eval_obj(device_t bus, device_t dev,
124                     ACPI_STRING pathname, ACPI_OBJECT_LIST *parameters,
125                     ACPI_BUFFER *ret);
126 static int      acpi_device_pwr_for_sleep(device_t bus, device_t dev,
127                     int *dstate);
128 static ACPI_STATUS acpi_device_scan_cb(ACPI_HANDLE h, UINT32 level,
129                     void *context, void **retval);
130 static ACPI_STATUS acpi_device_scan_children(device_t bus, device_t dev,
131                     int max_depth, acpi_scan_cb_t user_fn, void *arg);
132 static int      acpi_set_powerstate_method(device_t bus, device_t child,
133                     int state);
134 static int      acpi_isa_pnp_probe(device_t bus, device_t child,
135                     struct isa_pnp_id *ids);
136 static void     acpi_probe_children(device_t bus);
137 static void     acpi_probe_order(ACPI_HANDLE handle, int *order);
138 static ACPI_STATUS acpi_probe_child(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level,
139                     void *context, void **status);
140 static ACPI_STATUS acpi_EnterSleepState(struct acpi_softc *sc, int state);
141 static void     acpi_shutdown_final(void *arg, int howto);
142 static void     acpi_enable_fixed_events(struct acpi_softc *sc);
143 static int      acpi_wake_sleep_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate);
144 static int      acpi_wake_run_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate);
145 static int      acpi_wake_prep_walk(int sstate);
146 static int      acpi_wake_sysctl_walk(device_t dev);
147 #ifdef notyet
148 static int      acpi_wake_set_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
149 #endif
150 static void     acpi_system_eventhandler_sleep(void *arg, int state);
151 static void     acpi_system_eventhandler_wakeup(void *arg, int state);
152 static int      acpi_supported_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
153 static int      acpi_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
154 static int      acpi_pm_func(u_long cmd, void *arg, ...);
155 static int      acpi_child_location_str_method(device_t acdev, device_t child,
156                                                char *buf, size_t buflen);
157 static int      acpi_child_pnpinfo_str_method(device_t acdev, device_t child,
158                                               char *buf, size_t buflen);
159 static void     acpi_enable_pcie(void);
160
161 static device_method_t acpi_methods[] = {
162     /* Device interface */
163     DEVMETHOD(device_identify,          acpi_identify),
164     DEVMETHOD(device_probe,             acpi_probe),
165     DEVMETHOD(device_attach,            acpi_attach),
166     DEVMETHOD(device_shutdown,          acpi_shutdown),
167     DEVMETHOD(device_detach,            bus_generic_detach),
168     DEVMETHOD(device_suspend,           acpi_suspend),
169     DEVMETHOD(device_resume,            acpi_resume),
170
171     /* Bus interface */
172     DEVMETHOD(bus_add_child,            acpi_add_child),
173     DEVMETHOD(bus_print_child,          acpi_print_child),
174     DEVMETHOD(bus_probe_nomatch,        acpi_probe_nomatch),
175     DEVMETHOD(bus_driver_added,         acpi_driver_added),
176     DEVMETHOD(bus_read_ivar,            acpi_read_ivar),
177     DEVMETHOD(bus_write_ivar,           acpi_write_ivar),
178     DEVMETHOD(bus_get_resource_list,    acpi_get_rlist),
179     DEVMETHOD(bus_set_resource,         bus_generic_rl_set_resource),
180     DEVMETHOD(bus_get_resource,         bus_generic_rl_get_resource),
181     DEVMETHOD(bus_alloc_resource,       acpi_alloc_resource),
182     DEVMETHOD(bus_release_resource,     acpi_release_resource),
183     DEVMETHOD(bus_delete_resource,      acpi_delete_resource),
184     DEVMETHOD(bus_child_pnpinfo_str,    acpi_child_pnpinfo_str_method),
185     DEVMETHOD(bus_child_location_str,   acpi_child_location_str_method),
186     DEVMETHOD(bus_activate_resource,    bus_generic_activate_resource),
187     DEVMETHOD(bus_deactivate_resource,  bus_generic_deactivate_resource),
188     DEVMETHOD(bus_setup_intr,           bus_generic_setup_intr),
189     DEVMETHOD(bus_teardown_intr,        bus_generic_teardown_intr),
190
191     /* ACPI bus */
192     DEVMETHOD(acpi_id_probe,            acpi_device_id_probe),
193     DEVMETHOD(acpi_evaluate_object,     acpi_device_eval_obj),
194     DEVMETHOD(acpi_pwr_for_sleep,       acpi_device_pwr_for_sleep),
195     DEVMETHOD(acpi_scan_children,       acpi_device_scan_children),
196
197     /* PCI emulation */
198     DEVMETHOD(pci_set_powerstate,       acpi_set_powerstate_method),
199
200     /* ISA emulation */
201     DEVMETHOD(isa_pnp_probe,            acpi_isa_pnp_probe),
202
203     {0, 0}
204 };
205
206 static driver_t acpi_driver = {
207     "acpi",
208     acpi_methods,
209     sizeof(struct acpi_softc),
210 };
211
212 static devclass_t acpi_devclass;
213 DRIVER_MODULE(acpi, nexus, acpi_driver, acpi_devclass, acpi_modevent, 0);
214 MODULE_VERSION(acpi, 1);
215
216 ACPI_SERIAL_DECL(acpi, "ACPI serializer")
217
218 /* Local pools for managing system resources for ACPI child devices. */
219 static struct rman acpi_rman_io, acpi_rman_mem;
220
221 #define ACPI_MINIMUM_AWAKETIME  5
222
223 static const char* sleep_state_names[] = {
224     "S0", "S1", "S2", "S3", "S4", "S5", "NONE"};
225
226 SYSCTL_NODE(_debug, OID_AUTO, acpi, CTLFLAG_RD, NULL, "ACPI debugging");
227 static char acpi_ca_version[12];
228 SYSCTL_STRING(_debug_acpi, OID_AUTO, acpi_ca_version, CTLFLAG_RD,
229               acpi_ca_version, 0, "Version of Intel ACPI-CA");
230
231 /*
232  * Allow override of whether methods execute in parallel or not.
233  * Enable this for serial behavior, which fixes "AE_ALREADY_EXISTS"
234  * errors for AML that really can't handle parallel method execution.
235  * It is off by default since this breaks recursive methods and
236  * some IBMs use such code.
237  */
238 static int acpi_serialize_methods;
239 TUNABLE_INT("hw.acpi.serialize_methods", &acpi_serialize_methods);
240
241 /* Power devices off and on in suspend and resume.  XXX Remove once tested. */
242 static int acpi_do_powerstate = 1;
243 TUNABLE_INT("debug.acpi.do_powerstate", &acpi_do_powerstate);
244 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, do_powerstate, CTLFLAG_RW,
245     &acpi_do_powerstate, 1, "Turn off devices when suspending.");
246
247 /* Allow users to override quirks. */
248 TUNABLE_INT("debug.acpi.quirks", &acpi_quirks);
249
250 static int acpi_susp_bounce;
251 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, suspend_bounce, CTLFLAG_RW,
252     &acpi_susp_bounce, 0, "Don't actually suspend, just test devices.");
253
254 /*
255  * ACPI can only be loaded as a module by the loader; activating it after
256  * system bootstrap time is not useful, and can be fatal to the system.
257  * It also cannot be unloaded, since the entire system bus heirarchy hangs
258  * off it.
259  */
260 static int
261 acpi_modevent(struct module *mod, int event, void *junk)
262 {
263     switch (event) {
264     case MOD_LOAD:
265         if (!cold) {
266             kprintf("The ACPI driver cannot be loaded after boot.\n");
267             return (EPERM);
268         }
269         break;
270     case MOD_UNLOAD:
271         if (!cold && power_pm_get_type() == POWER_PM_TYPE_ACPI)
272             return (EBUSY);
273         break;
274     default:
275         break;
276     }
277     return (0);
278 }
279
280 /*
281  * Perform early initialization.
282  */
283 ACPI_STATUS
284 acpi_Startup(void)
285 {
286     static int started = 0;
287     ACPI_STATUS status;
288     int val;
289
290     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
291
292     /* Only run the startup code once.  The MADT driver also calls this. */
293     if (started)
294         return_VALUE (AE_OK);
295     started = 1;
296
297     /*
298      * Pre-allocate space for RSDT/XSDT and DSDT tables and allow resizing
299      * if more tables exist.
300      */
301     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiInitializeTables(NULL, 2, TRUE))) {
302         kprintf("ACPI: Table initialisation failed: %s\n",
303             AcpiFormatException(status));
304         return_VALUE (status);
305     }
306
307     /* Set up any quirks we have for this system. */
308 #ifdef notyet
309     if (acpi_quirks == ACPI_Q_OK)
310         acpi_table_quirks(&acpi_quirks);
311 #endif
312
313     /* If the user manually set the disabled hint to 0, force-enable ACPI. */
314     if (resource_int_value("acpi", 0, "disabled", &val) == 0 && val == 0)
315         acpi_quirks &= ~ACPI_Q_BROKEN;
316     if (acpi_quirks & ACPI_Q_BROKEN) {
317         kprintf("ACPI disabled by blacklist.  Contact your BIOS vendor.\n");
318         status = AE_SUPPORT;
319     }
320
321     return_VALUE (status);
322 }
323
324 /*
325  * Detect ACPI, perform early initialisation
326  */
327 static void
328 acpi_identify(driver_t *driver, device_t parent)
329 {
330     device_t    child;
331
332     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
333
334     if (!cold)
335         return_VOID;
336
337     /* Check that we haven't been disabled with a hint. */
338     if (resource_disabled("acpi", 0))
339         return_VOID;
340
341     /* Make sure we're not being doubly invoked. */
342     if (device_find_child(parent, "acpi", 0) != NULL)
343         return_VOID;
344
345     ksnprintf(acpi_ca_version, sizeof(acpi_ca_version), "%x", ACPI_CA_VERSION);
346
347     /* Initialize root tables. */
348     if (ACPI_FAILURE(acpi_Startup())) {
349         kprintf("ACPI: Try disabling either ACPI or apic support.\n");
350         return_VOID;
351     }
352
353     /* Attach the actual ACPI device. */
354     if ((child = BUS_ADD_CHILD(parent, parent, 10, "acpi", 0)) == NULL) {
355         device_printf(parent, "device_identify failed\n");
356         return_VOID;
357     }
358 }
359
360 /*
361  * Fetch some descriptive data from ACPI to put in our attach message.
362  */
363 static int
364 acpi_probe(device_t dev)
365 {
366     ACPI_TABLE_RSDP     *rsdp;
367     ACPI_TABLE_HEADER   *rsdt;
368     ACPI_PHYSICAL_ADDRESS paddr;
369     char                buf[ACPI_OEM_ID_SIZE + ACPI_OEM_TABLE_ID_SIZE + 2];
370     struct sbuf         sb;
371
372     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
373
374     if (power_pm_get_type() != POWER_PM_TYPE_NONE &&
375         power_pm_get_type() != POWER_PM_TYPE_ACPI) {
376         device_printf(dev, "probe failed, other PM system enabled.\n");
377         return_VALUE (ENXIO);
378     }
379
380     if ((paddr = AcpiOsGetRootPointer()) == 0 ||
381         (rsdp = AcpiOsMapMemory(paddr, sizeof(ACPI_TABLE_RSDP))) == NULL)
382         return_VALUE (ENXIO);
383     if (rsdp->Revision > 1 && rsdp->XsdtPhysicalAddress != 0)
384         paddr = (ACPI_PHYSICAL_ADDRESS)rsdp->XsdtPhysicalAddress;
385     else
386         paddr = (ACPI_PHYSICAL_ADDRESS)rsdp->RsdtPhysicalAddress;
387     AcpiOsUnmapMemory(rsdp, sizeof(ACPI_TABLE_RSDP));
388
389     if ((rsdt = AcpiOsMapMemory(paddr, sizeof(ACPI_TABLE_HEADER))) == NULL)
390         return_VALUE (ENXIO);
391     sbuf_new(&sb, buf, sizeof(buf), SBUF_FIXEDLEN);
392     sbuf_bcat(&sb, rsdt->OemId, ACPI_OEM_ID_SIZE);
393     sbuf_trim(&sb);
394     sbuf_putc(&sb, ' ');
395     sbuf_bcat(&sb, rsdt->OemTableId, ACPI_OEM_TABLE_ID_SIZE);
396     sbuf_trim(&sb);
397     sbuf_finish(&sb);
398     device_set_desc_copy(dev, sbuf_data(&sb));
399     sbuf_delete(&sb);
400     AcpiOsUnmapMemory(rsdt, sizeof(ACPI_TABLE_HEADER));
401
402     return_VALUE (0);
403 }
404
405 static int
406 acpi_attach(device_t dev)
407 {
408     struct acpi_softc   *sc;
409     ACPI_STATUS         status;
410     int                 error, state;
411     UINT32              flags;
412     UINT8               TypeA, TypeB;
413     char                *env;
414
415     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
416
417     sc = device_get_softc(dev);
418     sc->acpi_dev = dev;
419     callout_init(&sc->susp_force_to);
420
421     if ((error = acpi_task_thread_init())) {
422         device_printf(dev, "Could not start task thread.\n");
423         goto out;
424     }
425
426     error = ENXIO;
427
428     /* Initialize resource manager. */
429     acpi_rman_io.rm_type = RMAN_ARRAY;
430     acpi_rman_io.rm_start = 0;
431     acpi_rman_io.rm_end = 0xffff;
432     acpi_rman_io.rm_descr = "ACPI I/O ports";
433     if (rman_init(&acpi_rman_io) != 0)
434         panic("acpi rman_init IO ports failed");
435     acpi_rman_mem.rm_type = RMAN_ARRAY;
436     acpi_rman_mem.rm_start = 0;
437     acpi_rman_mem.rm_end = ~0ul;
438     acpi_rman_mem.rm_descr = "ACPI I/O memory addresses";
439     if (rman_init(&acpi_rman_mem) != 0)
440         panic("acpi rman_init memory failed");
441
442     /* Initialise the ACPI mutex */
443     ACPI_LOCK_INIT(acpi, "acpi");
444     ACPI_SERIAL_INIT(acpi);
445
446     /*
447      * Set the globals from our tunables.  This is needed because ACPI-CA
448      * uses UINT8 for some values and we have no tunable_byte.
449      */
450     AcpiGbl_AllMethodsSerialized = acpi_serialize_methods;
451     AcpiGbl_EnableInterpreterSlack = TRUE;
452
453     /* Start up the ACPI CA subsystem. */
454     status = AcpiInitializeSubsystem();
455     if (ACPI_FAILURE(status)) {
456         device_printf(dev, "Could not initialize Subsystem: %s\n",
457                       AcpiFormatException(status));
458         goto out;
459     }
460
461     /* Load ACPI name space. */
462     status = AcpiLoadTables();
463     if (ACPI_FAILURE(status)) {
464         device_printf(dev, "Could not load Namespace: %s\n",
465                       AcpiFormatException(status));
466         goto out;
467     }
468
469     /* Handle MCFG table if present. */
470     acpi_enable_pcie();
471
472     /* Install the default address space handlers. */
473     status = AcpiInstallAddressSpaceHandler(ACPI_ROOT_OBJECT,
474                 ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_MEMORY, ACPI_DEFAULT_HANDLER, NULL, NULL);
475     if (ACPI_FAILURE(status)) {
476         device_printf(dev, "Could not initialise SystemMemory handler: %s\n",
477                       AcpiFormatException(status));
478         goto out;
479     }
480     status = AcpiInstallAddressSpaceHandler(ACPI_ROOT_OBJECT,
481                 ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_IO, ACPI_DEFAULT_HANDLER, NULL, NULL);
482     if (ACPI_FAILURE(status)) {
483         device_printf(dev, "Could not initialise SystemIO handler: %s\n",
484                       AcpiFormatException(status));
485         goto out;
486     }
487     status = AcpiInstallAddressSpaceHandler(ACPI_ROOT_OBJECT,
488                 ACPI_ADR_SPACE_PCI_CONFIG, ACPI_DEFAULT_HANDLER, NULL, NULL);
489     if (ACPI_FAILURE(status)) {
490         device_printf(dev, "could not initialise PciConfig handler: %s\n",
491                       AcpiFormatException(status));
492         goto out;
493     }
494
495     /*
496      * Note that some systems (specifically, those with namespace evaluation
497      * issues that require the avoidance of parts of the namespace) must
498      * avoid running _INI and _STA on everything, as well as dodging the final
499      * object init pass.
500      *
501      * For these devices, we set ACPI_NO_DEVICE_INIT and ACPI_NO_OBJECT_INIT).
502      *
503      * XXX We should arrange for the object init pass after we have attached
504      *     all our child devices, but on many systems it works here.
505      */
506     flags = 0;
507     if (ktestenv("debug.acpi.avoid"))
508         flags = ACPI_NO_DEVICE_INIT | ACPI_NO_OBJECT_INIT;
509
510     /* Bring the hardware and basic handlers online. */
511     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiEnableSubsystem(flags))) {
512         device_printf(dev, "Could not enable ACPI: %s\n",
513                       AcpiFormatException(status));
514         goto out;
515     }
516
517     /*
518      * Fix up the interrupt timer after enabling ACPI, so that the
519      * interrupt cputimer that choked by ACPI power management could
520      * be resurrected before probing various devices.
521      */
522     DELAY(5000);
523     cputimer_intr_pmfixup();
524
525     /*
526      * Call the ECDT probe function to provide EC functionality before
527      * the namespace has been evaluated.
528      *
529      * XXX This happens before the sysresource devices have been probed and
530      * attached so its resources come from nexus0.  In practice, this isn't
531      * a problem but should be addressed eventually.
532      */
533     acpi_ec_ecdt_probe(dev);
534
535     /* Bring device objects and regions online. */
536     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiInitializeObjects(flags))) {
537         device_printf(dev, "Could not initialize ACPI objects: %s\n",
538                       AcpiFormatException(status));
539         goto out;
540     }
541
542     /*
543      * Setup our sysctl tree.
544      *
545      * XXX: This doesn't check to make sure that none of these fail.
546      */
547     sysctl_ctx_init(&sc->acpi_sysctl_ctx);
548     sc->acpi_sysctl_tree = SYSCTL_ADD_NODE(&sc->acpi_sysctl_ctx,
549                                SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_hw), OID_AUTO,
550                                device_get_name(dev), CTLFLAG_RD, 0, "");
551     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
552         OID_AUTO, "supported_sleep_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
553         0, 0, acpi_supported_sleep_state_sysctl, "A", "");
554     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
555         OID_AUTO, "power_button_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
556         &sc->acpi_power_button_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
557     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
558         OID_AUTO, "sleep_button_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
559         &sc->acpi_sleep_button_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
560     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
561         OID_AUTO, "lid_switch_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
562         &sc->acpi_lid_switch_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
563     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
564         OID_AUTO, "standby_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
565         &sc->acpi_standby_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
566     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
567         OID_AUTO, "suspend_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
568         &sc->acpi_suspend_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
569     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
570         OID_AUTO, "sleep_delay", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_sleep_delay, 0,
571         "sleep delay");
572     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
573         OID_AUTO, "s4bios", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_s4bios, 0, "S4BIOS mode");
574     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
575         OID_AUTO, "verbose", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_verbose, 0, "verbose mode");
576     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
577         OID_AUTO, "disable_on_reboot", CTLFLAG_RW,
578         &sc->acpi_do_disable, 0, "Disable ACPI when rebooting/halting system");
579     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
580         OID_AUTO, "handle_reboot", CTLFLAG_RW,
581         &sc->acpi_handle_reboot, 0, "Use ACPI Reset Register to reboot");
582
583     /*
584      * Default to 1 second before sleeping to give some machines time to
585      * stabilize.
586      */
587     sc->acpi_sleep_delay = 1;
588     if (bootverbose)
589         sc->acpi_verbose = 1;
590     if ((env = kgetenv("hw.acpi.verbose")) != NULL) {
591         if (strcmp(env, "0") != 0)
592             sc->acpi_verbose = 1;
593         kfreeenv(env);
594     }
595
596     /* Only enable reboot by default if the FADT says it is available. */
597     if (AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_RESET_REGISTER)
598         sc->acpi_handle_reboot = 1;
599
600     /* Only enable S4BIOS by default if the FACS says it is available. */
601     if (AcpiGbl_FACS->Flags & ACPI_FACS_S4_BIOS_PRESENT)
602         sc->acpi_s4bios = 1;
603
604     /*
605      * Dispatch the default sleep state to devices.  The lid switch is set
606      * to NONE by default to avoid surprising users.
607      */
608     sc->acpi_power_button_sx = ACPI_STATE_S5;
609     sc->acpi_lid_switch_sx = ACPI_S_STATES_MAX + 1;
610     sc->acpi_standby_sx = ACPI_STATE_S1;
611     sc->acpi_suspend_sx = ACPI_STATE_S3;
612
613     /* Pick the first valid sleep state for the sleep button default. */
614     sc->acpi_sleep_button_sx = ACPI_S_STATES_MAX + 1;
615     for (state = ACPI_STATE_S1; state <= ACPI_STATE_S4; state++)
616         if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB))) {
617             sc->acpi_sleep_button_sx = state;
618             break;
619         }
620
621     acpi_enable_fixed_events(sc);
622
623     /*
624      * Scan the namespace and attach/initialise children.
625      */
626
627     /* Register our shutdown handler. */
628     EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_final, acpi_shutdown_final, sc,
629         SHUTDOWN_PRI_LAST);
630
631     /*
632      * Register our acpi event handlers.
633      * XXX should be configurable eg. via userland policy manager.
634      */
635     EVENTHANDLER_REGISTER(acpi_sleep_event, acpi_system_eventhandler_sleep,
636         sc, ACPI_EVENT_PRI_LAST);
637     EVENTHANDLER_REGISTER(acpi_wakeup_event, acpi_system_eventhandler_wakeup,
638         sc, ACPI_EVENT_PRI_LAST);
639
640     /* Flag our initial states. */
641     sc->acpi_enabled = 1;
642     sc->acpi_sstate = ACPI_STATE_S0;
643     sc->acpi_sleep_disabled = 0;
644     /* Create the control device */
645     sc->acpi_dev_t = make_dev(&acpi_ops, 0, UID_ROOT, GID_WHEEL, 0644,
646                               "acpi");
647     sc->acpi_dev_t->si_drv1 = sc;
648
649     if ((error = acpi_machdep_init(dev)))
650         goto out;
651
652     /* Register ACPI again to pass the correct argument of pm_func. */
653     power_pm_register(POWER_PM_TYPE_ACPI, acpi_pm_func, sc);
654
655     if (!acpi_disabled("bus"))
656         acpi_probe_children(dev);
657
658     /* Update all GPEs and enable runtime GPEs. */
659     status = AcpiUpdateAllGpes();
660     if (ACPI_FAILURE(status)) {
661         device_printf(dev, "Could not update all GPEs: %s\n",
662                       AcpiFormatException(status));
663     }
664
665     /* Allow sleep request after a while. */
666     /* timeout(acpi_sleep_enable, sc, hz * ACPI_MINIMUM_AWAKETIME); */
667
668     error = 0;
669
670  out:
671     cputimer_intr_pmfixup();
672     return_VALUE (error);
673 }
674
675 static int
676 acpi_suspend(device_t dev)
677 {
678     device_t child, *devlist;
679     int error, i, numdevs, pstate;
680
681     GIANT_REQUIRED;
682
683     /* First give child devices a chance to suspend. */
684     error = bus_generic_suspend(dev);
685     if (error)
686         return (error);
687
688     /*
689      * Now, set them into the appropriate power state, usually D3.  If the
690      * device has an _SxD method for the next sleep state, use that power
691      * state instead.
692      */
693     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
694     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
695         /* If the device is not attached, we've powered it down elsewhere. */
696         child = devlist[i];
697         if (!device_is_attached(child))
698             continue;
699
700         /*
701          * Default to D3 for all sleep states.  The _SxD method is optional
702          * so set the powerstate even if it's absent.
703          */
704         pstate = PCI_POWERSTATE_D3;
705         error = acpi_device_pwr_for_sleep(device_get_parent(child),
706             child, &pstate);
707         if ((error == 0 || error == ESRCH) && acpi_do_powerstate)
708             pci_set_powerstate(child, pstate);
709     }
710     kfree(devlist, M_TEMP);
711     error = 0;
712
713     return (error);
714 }
715
716 static int
717 acpi_resume(device_t dev)
718 {
719     ACPI_HANDLE handle;
720     int i, numdevs;
721     device_t child, *devlist;
722
723     GIANT_REQUIRED;
724
725     /*
726      * Put all devices in D0 before resuming them.  Call _S0D on each one
727      * since some systems expect this.
728      */
729     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
730     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
731         child = devlist[i];
732         handle = acpi_get_handle(child);
733         if (handle)
734             AcpiEvaluateObject(handle, "_S0D", NULL, NULL);
735         if (device_is_attached(child) && acpi_do_powerstate)
736             pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D0);
737     }
738     kfree(devlist, M_TEMP);
739
740     return (bus_generic_resume(dev));
741 }
742
743 static int
744 acpi_shutdown(device_t dev)
745 {
746
747     GIANT_REQUIRED;
748
749     /* Allow children to shutdown first. */
750     bus_generic_shutdown(dev);
751
752     /*
753      * Enable any GPEs that are able to power-on the system (i.e., RTC).
754      * Also, disable any that are not valid for this state (most).
755      */
756     acpi_wake_prep_walk(ACPI_STATE_S5);
757
758     return (0);
759 }
760
761 /*
762  * Handle a new device being added
763  */
764 static device_t
765 acpi_add_child(device_t bus, device_t parent, int order, const char *name, int unit)
766 {
767     struct acpi_device  *ad;
768     device_t            child;
769
770     if ((ad = kmalloc(sizeof(*ad), M_ACPIDEV, M_NOWAIT | M_ZERO)) == NULL)
771         return (NULL);
772
773     resource_list_init(&ad->ad_rl);
774     child = device_add_child_ordered(parent, order, name, unit);
775     if (child != NULL)
776         device_set_ivars(child, ad);
777     else
778         kfree(ad, M_ACPIDEV);
779     return (child);
780 }
781
782 static int
783 acpi_print_child(device_t bus, device_t child)
784 {
785     struct acpi_device   *adev = device_get_ivars(child);
786     struct resource_list *rl = &adev->ad_rl;
787     int retval = 0;
788
789     retval += bus_print_child_header(bus, child);
790     retval += resource_list_print_type(rl, "port",  SYS_RES_IOPORT, "%#lx");
791     retval += resource_list_print_type(rl, "iomem", SYS_RES_MEMORY, "%#lx");
792     retval += resource_list_print_type(rl, "irq",   SYS_RES_IRQ,    "%ld");
793     retval += resource_list_print_type(rl, "drq",   SYS_RES_DRQ,    "%ld");
794     if (device_get_flags(child))
795         retval += kprintf(" flags %#x", device_get_flags(child));
796     retval += bus_print_child_footer(bus, child);
797
798     return (retval);
799 }
800
801 /*
802  * If this device is an ACPI child but no one claimed it, attempt
803  * to power it off.  We'll power it back up when a driver is added.
804  *
805  * XXX Disabled for now since many necessary devices (like fdc and
806  * ATA) don't claim the devices we created for them but still expect
807  * them to be powered up.
808  */
809 static void
810 acpi_probe_nomatch(device_t bus, device_t child)
811 {
812
813     /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D3); */
814 }
815
816 /*
817  * If a new driver has a chance to probe a child, first power it up.
818  *
819  * XXX Disabled for now (see acpi_probe_nomatch for details).
820  */
821 static void
822 acpi_driver_added(device_t dev, driver_t *driver)
823 {
824     device_t child, *devlist;
825     int i, numdevs;
826
827     DEVICE_IDENTIFY(driver, dev);
828     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
829     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
830         child = devlist[i];
831         if (device_get_state(child) == DS_NOTPRESENT) {
832             /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D0); */
833             if (device_probe_and_attach(child) != 0)
834                 ; /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D3); */
835         }
836     }
837     kfree(devlist, M_TEMP);
838 }
839
840 /* Location hint for devctl(8) */
841 static int
842 acpi_child_location_str_method(device_t cbdev, device_t child, char *buf,
843     size_t buflen)
844 {
845     struct acpi_device *dinfo = device_get_ivars(child);
846
847     if (dinfo->ad_handle)
848         ksnprintf(buf, buflen, "handle=%s", acpi_name(dinfo->ad_handle));
849     else
850         ksnprintf(buf, buflen, "unknown");
851     return (0);
852 }
853
854 /* PnP information for devctl(8) */
855 static int
856 acpi_child_pnpinfo_str_method(device_t cbdev, device_t child, char *buf,
857     size_t buflen)
858 {
859     ACPI_DEVICE_INFO *adinfo;
860     struct acpi_device *dinfo = device_get_ivars(child);
861     char *end;
862     int error;
863
864     error = AcpiGetObjectInfo(dinfo->ad_handle, &adinfo);
865     if (error) {
866         ksnprintf(buf, buflen, "unknown");
867     } else {
868         ksnprintf(buf, buflen, "_HID=%s _UID=%lu",
869                  (adinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) ?
870                  adinfo->HardwareId.String : "none",
871                  (adinfo->Valid & ACPI_VALID_UID) ?
872                  strtoul(adinfo->UniqueId.String, &end, 10) : 0);
873         if (adinfo)
874             AcpiOsFree(adinfo);
875     }
876     return (0);
877 }
878
879 /*
880  * Handle per-device ivars
881  */
882 static int
883 acpi_read_ivar(device_t dev, device_t child, int index, uintptr_t *result)
884 {
885     struct acpi_device  *ad;
886
887     if ((ad = device_get_ivars(child)) == NULL) {
888         kprintf("device has no ivars\n");
889         return (ENOENT);
890     }
891
892     /* ACPI and ISA compatibility ivars */
893     switch(index) {
894     case ACPI_IVAR_HANDLE:
895         *(ACPI_HANDLE *)result = ad->ad_handle;
896         break;
897     case ACPI_IVAR_MAGIC:
898         *(uintptr_t *)result = ad->ad_magic;
899         break;
900     case ACPI_IVAR_PRIVATE:
901         *(void **)result = ad->ad_private;
902         break;
903     case ACPI_IVAR_FLAGS:
904         *(int *)result = ad->ad_flags;
905         break;
906     case ISA_IVAR_VENDORID:
907     case ISA_IVAR_SERIAL:
908     case ISA_IVAR_COMPATID:
909         *(int *)result = -1;
910         break;
911     case ISA_IVAR_LOGICALID:
912         *(int *)result = acpi_isa_get_logicalid(child);
913         break;
914     default:
915         return (ENOENT);
916     }
917
918     return (0);
919 }
920
921 static int
922 acpi_write_ivar(device_t dev, device_t child, int index, uintptr_t value)
923 {
924     struct acpi_device  *ad;
925
926     if ((ad = device_get_ivars(child)) == NULL) {
927         kprintf("device has no ivars\n");
928         return (ENOENT);
929     }
930
931     switch(index) {
932     case ACPI_IVAR_HANDLE:
933         ad->ad_handle = (ACPI_HANDLE)value;
934         break;
935     case ACPI_IVAR_MAGIC:
936         ad->ad_magic = (uintptr_t)value;
937         break;
938     case ACPI_IVAR_PRIVATE:
939         ad->ad_private = (void *)value;
940         break;
941     case ACPI_IVAR_FLAGS:
942         ad->ad_flags = (int)value;
943         break;
944     default:
945         panic("bad ivar write request (%d)", index);
946         return (ENOENT);
947     }
948
949     return (0);
950 }
951
952 /*
953  * Handle child resource allocation/removal
954  */
955 static struct resource_list *
956 acpi_get_rlist(device_t dev, device_t child)
957 {
958     struct acpi_device          *ad;
959
960     ad = device_get_ivars(child);
961     return (&ad->ad_rl);
962 }
963
964 /*
965  * Pre-allocate/manage all memory and IO resources.  Since rman can't handle
966  * duplicates, we merge any in the sysresource attach routine.
967  */
968 static int
969 acpi_sysres_alloc(device_t dev)
970 {
971     struct resource *res;
972     struct resource_list *rl;
973     struct resource_list_entry *rle;
974     struct rman *rm;
975     char *sysres_ids[] = { "PNP0C01", "PNP0C02", NULL };
976     device_t *children;
977     int child_count, i;
978     /*
979      * Probe/attach any sysresource devices.  This would be unnecessary if we
980      * had multi-pass probe/attach.
981      */
982     if (device_get_children(dev, &children, &child_count) != 0)
983         return (ENXIO);
984     for (i = 0; i < child_count; i++) {
985         if (ACPI_ID_PROBE(dev, children[i], sysres_ids) != NULL)
986             device_probe_and_attach(children[i]);
987     }
988     kfree(children, M_TEMP);
989
990     rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(device_get_parent(dev), dev);
991     if(!rl)
992         return 0;
993     SLIST_FOREACH(rle, rl, link) {
994         if (rle->res != NULL) {
995             device_printf(dev, "duplicate resource for %lx\n", rle->start);
996             continue;
997         }
998
999         /* Only memory and IO resources are valid here. */
1000         switch (rle->type) {
1001         case SYS_RES_IOPORT:
1002             rm = &acpi_rman_io;
1003             break;
1004         case SYS_RES_MEMORY:
1005             rm = &acpi_rman_mem;
1006             break;
1007         default:
1008             continue;
1009         }
1010
1011         /* Pre-allocate resource and add to our rman pool. */
1012         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, rle->type,
1013             &rle->rid, rle->start, rle->start + rle->count - 1, rle->count, 0);
1014         if (res != NULL) {
1015             rman_manage_region(rm, rman_get_start(res), rman_get_end(res));
1016             rle->res = res;
1017         } else
1018             device_printf(dev, "reservation of %lx, %lx (%d) failed\n",
1019                 rle->start, rle->count, rle->type);
1020     }
1021     return (0);
1022 }
1023
1024 static struct resource *
1025 acpi_alloc_resource(device_t bus, device_t child, int type, int *rid,
1026     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags)
1027 {
1028     ACPI_RESOURCE ares;
1029     struct acpi_device *ad = device_get_ivars(child);
1030     struct resource_list *rl = &ad->ad_rl;
1031     struct resource_list_entry *rle;
1032     struct resource *res;
1033     struct rman *rm;
1034
1035     res = NULL;
1036
1037     /* We only handle memory and IO resources through rman. */
1038     switch (type) {
1039     case SYS_RES_IOPORT:
1040         rm = &acpi_rman_io;
1041         break;
1042     case SYS_RES_MEMORY:
1043         rm = &acpi_rman_mem;
1044         break;
1045     default:
1046         rm = NULL;
1047     }
1048
1049     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
1050
1051     /*
1052      * If this is an allocation of the "default" range for a given RID, and
1053      * we know what the resources for this device are (i.e., they're on the
1054      * child's resource list), use those start/end values.
1055      */
1056     if (bus == device_get_parent(child) && start == 0UL && end == ~0UL) {
1057         rle = resource_list_find(rl, type, *rid);
1058         if (rle == NULL)
1059             goto out;
1060         start = rle->start;
1061         end = rle->end;
1062         count = rle->count;
1063     }
1064
1065     /*
1066      * If this is an allocation of a specific range, see if we can satisfy
1067      * the request from our system resource regions.  If we can't, pass the
1068      * request up to the parent.
1069      */
1070     if (start + count - 1 == end && rm != NULL)
1071         res = rman_reserve_resource(rm, start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE,
1072             child);
1073     if (res == NULL) {
1074         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(bus), child, type, rid,
1075             start, end, count, flags);
1076     } else {
1077         rman_set_rid(res, *rid);
1078
1079         /* If requested, activate the resource using the parent's method. */
1080         if (flags & RF_ACTIVE)
1081             if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1082                 rman_release_resource(res);
1083                 res = NULL;
1084                 goto out;
1085             }
1086     }
1087
1088     if (res != NULL && device_get_parent(child) == bus)
1089         switch (type) {
1090         case SYS_RES_IRQ:
1091             /*
1092              * Since bus_config_intr() takes immediate effect, we cannot
1093              * configure the interrupt associated with a device when we
1094              * parse the resources but have to defer it until a driver
1095              * actually allocates the interrupt via bus_alloc_resource().
1096              *
1097              * XXX: Should we handle the lookup failing?
1098              */
1099             if (ACPI_SUCCESS(acpi_lookup_irq_resource(child, *rid, res, &ares)))
1100                 acpi_config_intr(child, &ares);
1101             else
1102                 kprintf("irq resource not found\n");
1103             break;
1104         }
1105
1106 out:
1107     ACPI_SERIAL_END(acpi);
1108     return (res);
1109 }
1110
1111 static int
1112 acpi_release_resource(device_t bus, device_t child, int type, int rid,
1113     struct resource *r)
1114 {
1115     struct rman *rm;
1116     int ret;
1117
1118     /* We only handle memory and IO resources through rman. */
1119     switch (type) {
1120     case SYS_RES_IOPORT:
1121         rm = &acpi_rman_io;
1122         break;
1123     case SYS_RES_MEMORY:
1124         rm = &acpi_rman_mem;
1125         break;
1126     default:
1127         rm = NULL;
1128     }
1129
1130     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
1131
1132     /*
1133      * If this resource belongs to one of our internal managers,
1134      * deactivate it and release it to the local pool.  If it doesn't,
1135      * pass this request up to the parent.
1136      */
1137     if (rm != NULL && rman_is_region_manager(r, rm)) {
1138         if (rman_get_flags(r) & RF_ACTIVE) {
1139             ret = bus_deactivate_resource(child, type, rid, r);
1140             if (ret != 0)
1141                 goto out;
1142         }
1143         ret = rman_release_resource(r);
1144     } else
1145         ret = BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(bus), child, type, rid, r);
1146
1147 out:
1148     ACPI_SERIAL_END(acpi);
1149     return (ret);
1150 }
1151
1152 static void
1153 acpi_delete_resource(device_t bus, device_t child, int type, int rid)
1154 {
1155     struct resource_list *rl;
1156
1157     rl = acpi_get_rlist(bus, child);
1158     resource_list_delete(rl, type, rid);
1159 }
1160
1161 /* Allocate an IO port or memory resource, given its GAS. */
1162 int
1163 acpi_bus_alloc_gas(device_t dev, int *type, int *rid, ACPI_GENERIC_ADDRESS *gas,
1164     struct resource **res, u_int flags)
1165 {
1166     int error, res_type;
1167
1168     error = ENOMEM;
1169     if (type == NULL || rid == NULL || gas == NULL || res == NULL)
1170         return (EINVAL);
1171
1172     /* We only support memory and IO spaces. */
1173     switch (gas->SpaceId) {
1174     case ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_MEMORY:
1175         res_type = SYS_RES_MEMORY;
1176         break;
1177     case ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_IO:
1178         res_type = SYS_RES_IOPORT;
1179         break;
1180     default:
1181         return (EOPNOTSUPP);
1182     }
1183
1184     /*
1185      * If the register width is less than 8, assume the BIOS author means
1186      * it is a bit field and just allocate a byte.
1187      */
1188     if (gas->BitWidth && gas->BitWidth < 8)
1189         gas->BitWidth = 8;
1190
1191     /* Validate the address after we're sure we support the space. */
1192     if (gas->Address == 0 || gas->BitWidth == 0)
1193         return (EINVAL);
1194
1195     bus_set_resource(dev, res_type, *rid, gas->Address,
1196         gas->BitWidth / 8);
1197     *res = bus_alloc_resource_any(dev, res_type, rid, RF_ACTIVE | flags);
1198     if (*res != NULL) {
1199         *type = res_type;
1200         error = 0;
1201     } else
1202         bus_delete_resource(dev, res_type, *rid);
1203
1204     return (error);
1205 }
1206
1207 /* Probe _HID and _CID for compatible ISA PNP ids. */
1208 static uint32_t
1209 acpi_isa_get_logicalid(device_t dev)
1210 {
1211     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1212     ACPI_HANDLE         h;
1213     ACPI_STATUS         error;
1214     u_int32_t           pnpid;
1215
1216     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1217
1218     devinfo = NULL;
1219     pnpid = 0;
1220
1221     /* Fetch and validate the HID. */
1222     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1223         goto out;
1224     error = AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo);
1225     if (ACPI_FAILURE(error))
1226         goto out;
1227
1228     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) != 0)
1229         pnpid = PNP_EISAID(devinfo->HardwareId.String);
1230
1231 out:
1232     if (devinfo)
1233         AcpiOsFree(devinfo);
1234     return_VALUE (pnpid);
1235 }
1236
1237 static int
1238 acpi_isa_get_compatid(device_t dev, uint32_t *cids, int count)
1239 {
1240     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1241     ACPI_HANDLE         h;
1242     ACPI_STATUS         error;
1243     uint32_t            *pnpid;
1244     int                 valid, i;
1245
1246     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1247
1248     pnpid = cids;
1249     valid = 0;
1250
1251     /* Fetch and validate the CID */
1252     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1253         goto out;
1254     error = AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo);
1255     if (ACPI_FAILURE(error))
1256         goto out;
1257     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_CID) == 0)
1258         goto out;
1259
1260     if (devinfo->CompatibleIdList.Count < count)
1261         count = devinfo->CompatibleIdList.Count;
1262     for (i = 0; i < count; i++) {
1263         if (strncmp(devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String, "PNP", 3) != 0)
1264             continue;
1265         *pnpid++ = PNP_EISAID(devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String);
1266         valid++;
1267     }
1268
1269 out:
1270     if (devinfo)
1271         AcpiOsFree(devinfo);
1272     return_VALUE (valid);
1273 }
1274
1275 static char *
1276 acpi_device_id_probe(device_t bus, device_t dev, char **ids) 
1277 {
1278     ACPI_HANDLE h;
1279     int i;
1280
1281     h = acpi_get_handle(dev);
1282     if (ids == NULL || h == NULL || acpi_get_type(dev) != ACPI_TYPE_DEVICE)
1283         return (NULL);
1284
1285     /* Try to match one of the array of IDs with a HID or CID. */
1286     for (i = 0; ids[i] != NULL; i++) {
1287         if (acpi_MatchHid(h, ids[i]))
1288             return (ids[i]);
1289     }
1290     return (NULL);
1291 }
1292
1293 static ACPI_STATUS
1294 acpi_device_eval_obj(device_t bus, device_t dev, ACPI_STRING pathname,
1295     ACPI_OBJECT_LIST *parameters, ACPI_BUFFER *ret)
1296 {
1297     ACPI_HANDLE h;
1298
1299     if (dev == NULL)
1300         h = ACPI_ROOT_OBJECT;
1301     else if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1302         return (AE_BAD_PARAMETER);
1303     return (AcpiEvaluateObject(h, pathname, parameters, ret));
1304 }
1305
1306 static int
1307 acpi_device_pwr_for_sleep(device_t bus, device_t dev, int *dstate)
1308 {
1309     struct acpi_softc *sc;
1310     ACPI_HANDLE handle;
1311     ACPI_STATUS status;
1312     char sxd[8];
1313     int error;
1314
1315     sc = device_get_softc(bus);
1316     handle = acpi_get_handle(dev);
1317
1318     /*
1319      * XXX If we find these devices, don't try to power them down.
1320      * The serial and IRDA ports on my T23 hang the system when
1321      * set to D3 and it appears that such legacy devices may
1322      * need special handling in their drivers.
1323      */
1324     if (handle == NULL ||
1325         acpi_MatchHid(handle, "PNP0500") ||
1326         acpi_MatchHid(handle, "PNP0501") ||
1327         acpi_MatchHid(handle, "PNP0502") ||
1328         acpi_MatchHid(handle, "PNP0510") ||
1329         acpi_MatchHid(handle, "PNP0511"))
1330         return (ENXIO);
1331
1332     /*
1333      * Override next state with the value from _SxD, if present.  If no
1334      * dstate argument was provided, don't fetch the return value.
1335      */
1336     ksnprintf(sxd, sizeof(sxd), "_S%dD", sc->acpi_sstate);
1337     if (dstate)
1338         status = acpi_GetInteger(handle, sxd, dstate);
1339     else
1340         status = AcpiEvaluateObject(handle, sxd, NULL, NULL);
1341
1342     switch (status) {
1343     case AE_OK:
1344         error = 0;
1345         break;
1346     case AE_NOT_FOUND:
1347         error = ESRCH;
1348         break;
1349     default:
1350         error = ENXIO;
1351         break;
1352     }
1353
1354     return (error);
1355 }
1356
1357 /* Callback arg for our implementation of walking the namespace. */
1358 struct acpi_device_scan_ctx {
1359     acpi_scan_cb_t      user_fn;
1360     void                *arg;
1361     ACPI_HANDLE         parent;
1362 };
1363
1364 static ACPI_STATUS
1365 acpi_device_scan_cb(ACPI_HANDLE h, UINT32 level, void *arg, void **retval)
1366 {
1367     struct acpi_device_scan_ctx *ctx;
1368     device_t dev, old_dev;
1369     ACPI_STATUS status;
1370     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1371
1372     /*
1373      * Skip this device if we think we'll have trouble with it or it is
1374      * the parent where the scan began.
1375      */
1376     ctx = (struct acpi_device_scan_ctx *)arg;
1377     if (acpi_avoid(h) || h == ctx->parent)
1378         return (AE_OK);
1379
1380     /* If this is not a valid device type (e.g., a method), skip it. */
1381     if (ACPI_FAILURE(AcpiGetType(h, &type)))
1382         return (AE_OK);
1383     if (type != ACPI_TYPE_DEVICE && type != ACPI_TYPE_PROCESSOR &&
1384         type != ACPI_TYPE_THERMAL && type != ACPI_TYPE_POWER)
1385         return (AE_OK);
1386
1387     /*
1388      * Call the user function with the current device.  If it is unchanged
1389      * afterwards, return.  Otherwise, we update the handle to the new dev.
1390      */
1391     old_dev = acpi_get_device(h);
1392     dev = old_dev;
1393     status = ctx->user_fn(h, &dev, level, ctx->arg);
1394     if (ACPI_FAILURE(status) || old_dev == dev)
1395         return (status);
1396
1397     /* Remove the old child and its connection to the handle. */
1398     if (old_dev != NULL) {
1399         device_delete_child(device_get_parent(old_dev), old_dev);
1400         AcpiDetachData(h, acpi_fake_objhandler);
1401     }
1402
1403     /* Recreate the handle association if the user created a device. */
1404     if (dev != NULL)
1405         AcpiAttachData(h, acpi_fake_objhandler, dev);
1406
1407     return (AE_OK);
1408 }
1409
1410 static ACPI_STATUS
1411 acpi_device_scan_children(device_t bus, device_t dev, int max_depth,
1412     acpi_scan_cb_t user_fn, void *arg)
1413 {
1414     ACPI_HANDLE h;
1415     struct acpi_device_scan_ctx ctx;
1416
1417     if (acpi_disabled("children"))
1418         return (AE_OK);
1419
1420     if (dev == NULL)
1421         h = ACPI_ROOT_OBJECT;
1422     else if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1423         return (AE_BAD_PARAMETER);
1424     ctx.user_fn = user_fn;
1425     ctx.arg = arg;
1426     ctx.parent = h;
1427     return (AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_ANY, h, max_depth,
1428         acpi_device_scan_cb, NULL, &ctx, NULL));
1429 }
1430
1431 /*
1432  * Even though ACPI devices are not PCI, we use the PCI approach for setting
1433  * device power states since it's close enough to ACPI.
1434  */
1435 static int
1436 acpi_set_powerstate_method(device_t bus, device_t child, int state)
1437 {
1438     ACPI_HANDLE h;
1439     ACPI_STATUS status;
1440     int error;
1441
1442     error = 0;
1443     h = acpi_get_handle(child);
1444     if (state < ACPI_STATE_D0 || state > ACPI_STATE_D3)
1445         return (EINVAL);
1446     if (h == NULL)
1447         return (0);
1448
1449     /* Ignore errors if the power methods aren't present. */
1450     status = acpi_pwr_switch_consumer(h, state);
1451     if (ACPI_FAILURE(status) && status != AE_NOT_FOUND
1452         && status != AE_BAD_PARAMETER)
1453         device_printf(bus, "failed to set ACPI power state D%d on %s: %s\n",
1454             state, acpi_name(h), AcpiFormatException(status));
1455
1456     return (error);
1457 }
1458
1459 static int
1460 acpi_isa_pnp_probe(device_t bus, device_t child, struct isa_pnp_id *ids)
1461 {
1462     int                 result, cid_count, i;
1463     uint32_t            lid, cids[8];
1464
1465     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1466
1467     /*
1468      * ISA-style drivers attached to ACPI may persist and
1469      * probe manually if we return ENOENT.  We never want
1470      * that to happen, so don't ever return it.
1471      */
1472     result = ENXIO;
1473
1474     /* Scan the supplied IDs for a match */
1475     lid = acpi_isa_get_logicalid(child);
1476     cid_count = acpi_isa_get_compatid(child, cids, 8);
1477     while (ids && ids->ip_id) {
1478         if (lid == ids->ip_id) {
1479             result = 0;
1480             goto out;
1481         }
1482         for (i = 0; i < cid_count; i++) {
1483             if (cids[i] == ids->ip_id) {
1484                 result = 0;
1485                 goto out;
1486             }
1487         }
1488         ids++;
1489     }
1490
1491  out:
1492     if (result == 0 && ids->ip_desc)
1493         device_set_desc(child, ids->ip_desc);
1494
1495     return_VALUE (result);
1496 }
1497
1498 /*
1499  * Look for a MCFG table.  If it is present, use the settings for
1500  * domain (segment) 0 to setup PCI config space access via the memory
1501  * map.
1502  */
1503 static void
1504 acpi_enable_pcie(void)
1505 {
1506         ACPI_TABLE_HEADER *hdr;
1507         ACPI_MCFG_ALLOCATION *alloc, *end;
1508         ACPI_STATUS status;
1509
1510         status = AcpiGetTable(ACPI_SIG_MCFG, 1, &hdr);
1511         if (ACPI_FAILURE(status))
1512                 return;
1513
1514         end = (ACPI_MCFG_ALLOCATION *)((char *)hdr + hdr->Length);
1515         alloc = (ACPI_MCFG_ALLOCATION *)((ACPI_TABLE_MCFG *)hdr + 1);
1516         while (alloc < end) {
1517                 if (alloc->PciSegment == 0) {
1518                         pcie_cfgregopen(alloc->Address, alloc->StartBusNumber,
1519                             alloc->EndBusNumber);
1520                         return;
1521                 }
1522                 alloc++;
1523         }
1524 }
1525
1526 /*
1527  * Scan all of the ACPI namespace and attach child devices.
1528  *
1529  * We should only expect to find devices in the \_PR, \_TZ, \_SI, and
1530  * \_SB scopes, and \_PR and \_TZ became obsolete in the ACPI 2.0 spec.
1531  * However, in violation of the spec, some systems place their PCI link
1532  * devices in \, so we have to walk the whole namespace.  We check the
1533  * type of namespace nodes, so this should be ok.
1534  */
1535 static void
1536 acpi_probe_children(device_t bus)
1537 {
1538
1539     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1540
1541     /*
1542      * Scan the namespace and insert placeholders for all the devices that
1543      * we find.  We also probe/attach any early devices.
1544      *
1545      * Note that we use AcpiWalkNamespace rather than AcpiGetDevices because
1546      * we want to create nodes for all devices, not just those that are
1547      * currently present. (This assumes that we don't want to create/remove
1548      * devices as they appear, which might be smarter.)
1549      */
1550     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "namespace scan\n"));
1551     AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_ANY, ACPI_ROOT_OBJECT, 100,
1552         acpi_probe_child, NULL, bus, NULL);
1553
1554     /* Pre-allocate resources for our rman from any sysresource devices. */
1555     acpi_sysres_alloc(bus);
1556     /* Create any static children by calling device identify methods. */
1557     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "device identify routines\n"));
1558     bus_generic_probe(bus);
1559
1560     /* Probe/attach all children, created staticly and from the namespace. */
1561     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "first bus_generic_attach\n"));
1562     bus_generic_attach(bus);
1563
1564     /*
1565      * Some of these children may have attached others as part of their attach
1566      * process (eg. the root PCI bus driver), so rescan.
1567      */
1568     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "second bus_generic_attach\n"));
1569     bus_generic_attach(bus);
1570
1571     /* Attach wake sysctls. */
1572     acpi_wake_sysctl_walk(bus);
1573
1574     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "done attaching children\n"));
1575     return_VOID;
1576 }
1577
1578 /*
1579  * Determine the probe order for a given device.
1580  */
1581 static void
1582 acpi_probe_order(ACPI_HANDLE handle, int *order)
1583 {
1584     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1585
1586     /*
1587      * 1. I/O port and memory system resource holders
1588      * 2. Embedded controllers (to handle early accesses)
1589      * 3. PCI Link Devices
1590      * 100000. CPUs
1591      */
1592     AcpiGetType(handle, &type);
1593     if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C01") || acpi_MatchHid(handle, "PNP0C02"))
1594         *order = 1;
1595     else if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C09"))
1596         *order = 2;
1597     else if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C0F"))
1598         *order = 3;
1599     else if (type == ACPI_TYPE_PROCESSOR)
1600         *order = 100000;
1601 }
1602
1603 /*
1604  * Evaluate a child device and determine whether we might attach a device to
1605  * it.
1606  */
1607 static ACPI_STATUS
1608 acpi_probe_child(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level, void *context, void **status)
1609 {
1610     struct acpi_prw_data prw;
1611     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1612     ACPI_HANDLE h;
1613     device_t bus, child;
1614     int order;
1615     char *handle_str;
1616
1617     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1618
1619     if (acpi_disabled("children"))
1620         return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1621
1622     /* Skip this device if we think we'll have trouble with it. */
1623     if (acpi_avoid(handle))
1624         return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1625
1626     bus = (device_t)context;
1627     if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetType(handle, &type))) {
1628         handle_str = acpi_name(handle);
1629         switch (type) {
1630         case ACPI_TYPE_DEVICE:
1631             /*
1632              * Since we scan from \, be sure to skip system scope objects.
1633              * \_SB_ and \_TZ_ are defined in ACPICA as devices to work around
1634              * BIOS bugs.  For example, \_SB_ is to allow \_SB_._INI to be run
1635              * during the intialization and \_TZ_ is to support Notify() on it.
1636              */
1637             if (strcmp(handle_str, "\\_SB_") == 0 ||
1638                 strcmp(handle_str, "\\_TZ_") == 0)
1639                 break;
1640
1641             if (acpi_parse_prw(handle, &prw) == 0)
1642                 AcpiSetupGpeForWake(handle, prw.gpe_handle, prw.gpe_bit);
1643
1644             /* FALLTHROUGH */
1645         case ACPI_TYPE_PROCESSOR:
1646         case ACPI_TYPE_THERMAL:
1647         case ACPI_TYPE_POWER:
1648             /* 
1649              * Create a placeholder device for this node.  Sort the
1650              * placeholder so that the probe/attach passes will run
1651              * breadth-first.  Orders less than ACPI_DEV_BASE_ORDER
1652              * are reserved for special objects (i.e., system
1653              * resources).  CPU devices have a very high order to
1654              * ensure they are probed after other devices.
1655              */
1656             ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "scanning '%s'\n", handle_str));
1657             order = level * 10 + 100;
1658             acpi_probe_order(handle, &order);
1659             child = BUS_ADD_CHILD(bus, bus, order, NULL, -1);
1660             if (child == NULL)
1661                 break;
1662
1663             /* Associate the handle with the device_t and vice versa. */
1664             acpi_set_handle(child, handle);
1665             AcpiAttachData(handle, acpi_fake_objhandler, child);
1666
1667             /*
1668              * Check that the device is present.  If it's not present,
1669              * leave it disabled (so that we have a device_t attached to
1670              * the handle, but we don't probe it).
1671              *
1672              * XXX PCI link devices sometimes report "present" but not
1673              * "functional" (i.e. if disabled).  Go ahead and probe them
1674              * anyway since we may enable them later.
1675              */
1676             if (type == ACPI_TYPE_DEVICE && !acpi_DeviceIsPresent(child)) {
1677                 /* Never disable PCI link devices. */
1678                 if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C0F"))
1679                     break;
1680                 /*
1681                  * Docking stations should remain enabled since the system
1682                  * may be undocked at boot.
1683                  */
1684                 if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetHandle(handle, "_DCK", &h)))
1685                     break;
1686
1687                 device_disable(child);
1688                 break;
1689             }
1690
1691             /*
1692              * Get the device's resource settings and attach them.
1693              * Note that if the device has _PRS but no _CRS, we need
1694              * to decide when it's appropriate to try to configure the
1695              * device.  Ignore the return value here; it's OK for the
1696              * device not to have any resources.
1697              */
1698             acpi_parse_resources(child, handle, &acpi_res_parse_set, NULL);
1699             break;
1700         }
1701     }
1702
1703     return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1704 }
1705
1706 /*
1707  * AcpiAttachData() requires an object handler but never uses it.  This is a
1708  * placeholder object handler so we can store a device_t in an ACPI_HANDLE.
1709  */
1710 void
1711 acpi_fake_objhandler(ACPI_HANDLE h, void *data)
1712 {
1713 }
1714
1715 static void
1716 acpi_shutdown_final(void *arg, int howto)
1717 {
1718     struct acpi_softc *sc;
1719     ACPI_STATUS status;
1720
1721     /*
1722      * XXX Shutdown code should only run on the BSP (cpuid 0).
1723      * Some chipsets do not power off the system correctly if called from
1724      * an AP.
1725      */
1726     sc = arg;
1727     if ((howto & RB_POWEROFF) != 0) {
1728         status = AcpiEnterSleepStatePrep(ACPI_STATE_S5);
1729         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1730             kprintf("AcpiEnterSleepStatePrep failed - %s\n",
1731                    AcpiFormatException(status));
1732             return;
1733         }
1734         kprintf("Powering system off using ACPI\n");
1735         ACPI_DISABLE_IRQS();
1736         status = AcpiEnterSleepState(ACPI_STATE_S5);
1737         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1738             kprintf("ACPI power-off failed - %s\n", AcpiFormatException(status));
1739         } else {
1740             DELAY(1000000);
1741             kprintf("ACPI power-off failed - timeout\n");
1742         }
1743     } else if ((howto & RB_HALT) == 0 && sc->acpi_handle_reboot) {
1744         /* Reboot using the reset register. */
1745         status = AcpiReset();
1746         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1747             kprintf("ACPI reset failed - %s\n", AcpiFormatException(status));
1748         } else {
1749             DELAY(1000000);
1750             kprintf("ACPI reset failed - timeout\n");
1751         }
1752     } else if (sc->acpi_do_disable && panicstr == NULL) {
1753         /*
1754          * Only disable ACPI if the user requested.  On some systems, writing
1755          * the disable value to SMI_CMD hangs the system.
1756          */
1757         kprintf("Shutting down ACPI\n");
1758         AcpiTerminate();
1759     }
1760 }
1761
1762 static void
1763 acpi_enable_fixed_events(struct acpi_softc *sc)
1764 {
1765     static int  first_time = 1;
1766
1767     /* Enable and clear fixed events and install handlers. */
1768     if ((AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_POWER_BUTTON) == 0) {
1769         AcpiClearEvent(ACPI_EVENT_POWER_BUTTON);
1770         AcpiInstallFixedEventHandler(ACPI_EVENT_POWER_BUTTON,
1771                                      acpi_event_power_button_sleep, sc);
1772         if (first_time)
1773             device_printf(sc->acpi_dev, "Power Button (fixed)\n");
1774     }
1775     if ((AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_SLEEP_BUTTON) == 0) {
1776         AcpiClearEvent(ACPI_EVENT_SLEEP_BUTTON);
1777         AcpiInstallFixedEventHandler(ACPI_EVENT_SLEEP_BUTTON,
1778                                      acpi_event_sleep_button_sleep, sc);
1779         if (first_time)
1780             device_printf(sc->acpi_dev, "Sleep Button (fixed)\n");
1781     }
1782
1783     first_time = 0;
1784 }
1785
1786 /*
1787  * Returns true if the device is actually present and should
1788  * be attached to.  This requires the present, enabled, UI-visible 
1789  * and diagnostics-passed bits to be set.
1790  */
1791 BOOLEAN
1792 acpi_DeviceIsPresent(device_t dev)
1793 {
1794     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1795     ACPI_HANDLE         h;
1796     ACPI_STATUS         error;
1797     int                 ret;
1798
1799     ret = FALSE;
1800     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1801         return (FALSE);
1802     error = AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo);
1803     if (ACPI_FAILURE(error))
1804         return (FALSE);
1805
1806     /* If no _STA method, must be present */
1807     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_STA) == 0)
1808         ret = TRUE;
1809
1810     /* Return true for 'present' and 'functioning' */
1811     if (ACPI_DEVICE_PRESENT(devinfo->CurrentStatus))
1812         ret = TRUE;
1813
1814     AcpiOsFree(devinfo);
1815     return (ret);
1816 }
1817
1818 /*
1819  * Returns true if the battery is actually present and inserted.
1820  */
1821 BOOLEAN
1822 acpi_BatteryIsPresent(device_t dev)
1823 {
1824     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1825     ACPI_HANDLE         h;
1826     ACPI_STATUS         error;
1827     int                 ret;
1828
1829     ret = FALSE;
1830     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1831         return (FALSE);
1832     error = AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo);
1833     if (ACPI_FAILURE(error))
1834         return (FALSE);
1835
1836     /* If no _STA method, must be present */
1837     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_STA) == 0)
1838         ret = TRUE;
1839
1840     /* Return true for 'present', 'battery present', and 'functioning' */
1841     if (ACPI_BATTERY_PRESENT(devinfo->CurrentStatus))
1842         ret = TRUE;
1843
1844     AcpiOsFree(devinfo);
1845     return (ret);
1846 }
1847
1848 /*
1849  * Match a HID string against a handle
1850  */
1851 BOOLEAN
1852 acpi_MatchHid(ACPI_HANDLE h, const char *hid)
1853 {
1854     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1855     ACPI_STATUS         error;
1856     int                 ret, i;
1857
1858     ret = FALSE;
1859     if (hid == NULL || h == NULL)
1860         return (ret);
1861     error = AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo);
1862     if (ACPI_FAILURE(error))
1863         return (ret);
1864
1865     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) != 0 &&
1866         strcmp(hid, devinfo->HardwareId.String) == 0)
1867             ret = TRUE;
1868     else if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_CID) != 0) {
1869         for (i = 0; i < devinfo->CompatibleIdList.Count; i++) {
1870             if (strcmp(hid, devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String) == 0) {
1871                 ret = TRUE;
1872                 break;
1873             }
1874         }
1875     }
1876
1877     AcpiOsFree(devinfo);
1878     return (ret);
1879 }
1880
1881 /*
1882  * Return the handle of a named object within our scope, ie. that of (parent)
1883  * or one if its parents.
1884  */
1885 ACPI_STATUS
1886 acpi_GetHandleInScope(ACPI_HANDLE parent, char *path, ACPI_HANDLE *result)
1887 {
1888     ACPI_HANDLE         r;
1889     ACPI_STATUS         status;
1890
1891     /* Walk back up the tree to the root */
1892     for (;;) {
1893         status = AcpiGetHandle(parent, path, &r);
1894         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
1895             *result = r;
1896             return (AE_OK);
1897         }
1898         /* XXX Return error here? */
1899         if (status != AE_NOT_FOUND)
1900             return (AE_OK);
1901         if (ACPI_FAILURE(AcpiGetParent(parent, &r)))
1902             return (AE_NOT_FOUND);
1903         parent = r;
1904     }
1905 }
1906
1907 /* Find the difference between two PM tick counts. */
1908 uint32_t
1909 acpi_TimerDelta(uint32_t end, uint32_t start)
1910 {
1911     uint32_t delta;
1912
1913     if (end >= start)
1914         delta = end - start;
1915     else if (AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_32BIT_TIMER)
1916         delta = ((0xFFFFFFFF - start) + end + 1);
1917     else
1918         delta = ((0x00FFFFFF - start) + end + 1) & 0x00FFFFFF;
1919     return (delta);
1920 }
1921
1922 /*
1923  * Allocate a buffer with a preset data size.
1924  */
1925 ACPI_BUFFER *
1926 acpi_AllocBuffer(int size)
1927 {
1928     ACPI_BUFFER *buf;
1929
1930     if ((buf = kmalloc(size + sizeof(*buf), M_ACPIDEV, M_NOWAIT)) == NULL)
1931         return (NULL);
1932     buf->Length = size;
1933     buf->Pointer = (void *)(buf + 1);
1934     return (buf);
1935 }
1936
1937 ACPI_STATUS
1938 acpi_SetInteger(ACPI_HANDLE handle, char *path, UINT32 number)
1939 {
1940     ACPI_OBJECT arg1;
1941     ACPI_OBJECT_LIST args;
1942
1943     arg1.Type = ACPI_TYPE_INTEGER;
1944     arg1.Integer.Value = number;
1945     args.Count = 1;
1946     args.Pointer = &arg1;
1947
1948     return (AcpiEvaluateObject(handle, path, &args, NULL));
1949 }
1950
1951 /*
1952  * Evaluate a path that should return an integer.
1953  */
1954 ACPI_STATUS
1955 acpi_GetInteger(ACPI_HANDLE handle, char *path, UINT32 *number)
1956 {
1957     ACPI_STATUS status;
1958     ACPI_BUFFER buf;
1959     ACPI_OBJECT param;
1960
1961     if (handle == NULL)
1962         handle = ACPI_ROOT_OBJECT;
1963
1964     /*
1965      * Assume that what we've been pointed at is an Integer object, or
1966      * a method that will return an Integer.
1967      */
1968     buf.Pointer = &param;
1969     buf.Length = sizeof(param);
1970     status = AcpiEvaluateObject(handle, path, NULL, &buf);
1971     if (ACPI_SUCCESS(status)) {
1972         if (param.Type == ACPI_TYPE_INTEGER)
1973             *number = param.Integer.Value;
1974         else
1975             status = AE_TYPE;
1976     }
1977
1978     /* 
1979      * In some applications, a method that's expected to return an Integer
1980      * may instead return a Buffer (probably to simplify some internal
1981      * arithmetic).  We'll try to fetch whatever it is, and if it's a Buffer,
1982      * convert it into an Integer as best we can.
1983      *
1984      * This is a hack.
1985      */
1986     if (status == AE_BUFFER_OVERFLOW) {
1987         if ((buf.Pointer = AcpiOsAllocate(buf.Length)) == NULL) {
1988             status = AE_NO_MEMORY;
1989         } else {
1990             status = AcpiEvaluateObject(handle, path, NULL, &buf);
1991             if (ACPI_SUCCESS(status))
1992                 status = acpi_ConvertBufferToInteger(&buf, number);
1993             AcpiOsFree(buf.Pointer);
1994         }
1995     }
1996     return (status);
1997 }
1998
1999 ACPI_STATUS
2000 acpi_ConvertBufferToInteger(ACPI_BUFFER *bufp, UINT32 *number)
2001 {
2002     ACPI_OBJECT *p;
2003     UINT8       *val;
2004     int         i;
2005
2006     p = (ACPI_OBJECT *)bufp->Pointer;
2007     if (p->Type == ACPI_TYPE_INTEGER) {
2008         *number = p->Integer.Value;
2009         return (AE_OK);
2010     }
2011     if (p->Type != ACPI_TYPE_BUFFER)
2012         return (AE_TYPE);
2013     if (p->Buffer.Length > sizeof(int))
2014         return (AE_BAD_DATA);
2015
2016     *number = 0;
2017     val = p->Buffer.Pointer;
2018     for (i = 0; i < p->Buffer.Length; i++)
2019         *number += val[i] << (i * 8);
2020     return (AE_OK);
2021 }
2022
2023 /*
2024  * Iterate over the elements of an a package object, calling the supplied
2025  * function for each element.
2026  *
2027  * XXX possible enhancement might be to abort traversal on error.
2028  */
2029 ACPI_STATUS
2030 acpi_ForeachPackageObject(ACPI_OBJECT *pkg,
2031         void (*func)(ACPI_OBJECT *comp, void *arg), void *arg)
2032 {
2033     ACPI_OBJECT *comp;
2034     int         i;
2035
2036     if (pkg == NULL || pkg->Type != ACPI_TYPE_PACKAGE)
2037         return (AE_BAD_PARAMETER);
2038
2039     /* Iterate over components */
2040     i = 0;
2041     comp = pkg->Package.Elements;
2042     for (; i < pkg->Package.Count; i++, comp++)
2043         func(comp, arg);
2044
2045     return (AE_OK);
2046 }
2047
2048 /*
2049  * Find the (index)th resource object in a set.
2050  */
2051 ACPI_STATUS
2052 acpi_FindIndexedResource(ACPI_BUFFER *buf, int index, ACPI_RESOURCE **resp)
2053 {
2054     ACPI_RESOURCE       *rp;
2055     int                 i;
2056
2057     rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2058     i = index;
2059     while (i-- > 0) {
2060         /* Range check */
2061         if (rp > (ACPI_RESOURCE *)((u_int8_t *)buf->Pointer + buf->Length))
2062             return (AE_BAD_PARAMETER);
2063
2064         /* Check for terminator */
2065         if (rp->Type == ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG || rp->Length == 0)
2066             return (AE_NOT_FOUND);
2067         rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2068     }
2069     if (resp != NULL)
2070         *resp = rp;
2071
2072     return (AE_OK);
2073 }
2074
2075 /*
2076  * Append an ACPI_RESOURCE to an ACPI_BUFFER.
2077  *
2078  * Given a pointer to an ACPI_RESOURCE structure, expand the ACPI_BUFFER
2079  * provided to contain it.  If the ACPI_BUFFER is empty, allocate a sensible
2080  * backing block.  If the ACPI_RESOURCE is NULL, return an empty set of
2081  * resources.
2082  */
2083 #define ACPI_INITIAL_RESOURCE_BUFFER_SIZE       512
2084
2085 ACPI_STATUS
2086 acpi_AppendBufferResource(ACPI_BUFFER *buf, ACPI_RESOURCE *res)
2087 {
2088     ACPI_RESOURCE       *rp;
2089     void                *newp;
2090
2091     /* Initialise the buffer if necessary. */
2092     if (buf->Pointer == NULL) {
2093         buf->Length = ACPI_INITIAL_RESOURCE_BUFFER_SIZE;
2094         if ((buf->Pointer = AcpiOsAllocate(buf->Length)) == NULL)
2095             return (AE_NO_MEMORY);
2096         rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2097         rp->Type = ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG;
2098         rp->Length = 0;
2099     }
2100     if (res == NULL)
2101         return (AE_OK);
2102
2103     /*
2104      * Scan the current buffer looking for the terminator.
2105      * This will either find the terminator or hit the end
2106      * of the buffer and return an error.
2107      */
2108     rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2109     for (;;) {
2110         /* Range check, don't go outside the buffer */
2111         if (rp >= (ACPI_RESOURCE *)((u_int8_t *)buf->Pointer + buf->Length))
2112             return (AE_BAD_PARAMETER);
2113         if (rp->Type == ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG || rp->Length == 0)
2114             break;
2115         rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2116     }
2117
2118     /*
2119      * Check the size of the buffer and expand if required.
2120      *
2121      * Required size is:
2122      *  size of existing resources before terminator + 
2123      *  size of new resource and header +
2124      *  size of terminator.
2125      *
2126      * Note that this loop should really only run once, unless
2127      * for some reason we are stuffing a *really* huge resource.
2128      */
2129     while ((((u_int8_t *)rp - (u_int8_t *)buf->Pointer) + 
2130             res->Length + ACPI_RS_SIZE_NO_DATA +
2131             ACPI_RS_SIZE_MIN) >= buf->Length) {
2132         if ((newp = AcpiOsAllocate(buf->Length * 2)) == NULL)
2133             return (AE_NO_MEMORY);
2134         bcopy(buf->Pointer, newp, buf->Length);
2135         rp = (ACPI_RESOURCE *)((u_int8_t *)newp +
2136                                ((u_int8_t *)rp - (u_int8_t *)buf->Pointer));
2137         AcpiOsFree(buf->Pointer);
2138         buf->Pointer = newp;
2139         buf->Length += buf->Length;
2140     }
2141
2142     /* Insert the new resource. */
2143     bcopy(res, rp, res->Length + ACPI_RS_SIZE_NO_DATA);
2144
2145     /* And add the terminator. */
2146     rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2147     rp->Type = ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG;
2148     rp->Length = 0;
2149
2150     return (AE_OK);
2151 }
2152
2153 /*
2154  * Set interrupt model.
2155  */
2156 ACPI_STATUS
2157 acpi_SetIntrModel(int model)
2158 {
2159
2160     return (acpi_SetInteger(ACPI_ROOT_OBJECT, "_PIC", model));
2161 }
2162
2163 /*
2164  * DEPRECATED.  This interface has serious deficiencies and will be
2165  * removed.
2166  *
2167  * Immediately enter the sleep state.  In the old model, acpiconf(8) ran
2168  * rc.suspend and rc.resume so we don't have to notify devd(8) to do this.
2169  */
2170 ACPI_STATUS
2171 acpi_SetSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2172 {
2173     static int once;
2174
2175     if (!once) {
2176         kprintf(
2177 "warning: acpi_SetSleepState() deprecated, need to update your software\n");
2178         once = 1;
2179     }
2180     return (acpi_EnterSleepState(sc, state));
2181 }
2182
2183 static void
2184 acpi_sleep_force(void *arg)
2185 {
2186     struct acpi_softc *sc;
2187
2188     kprintf("acpi: suspend request timed out, forcing sleep now\n");
2189     sc = arg;
2190     if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate)))
2191         kprintf("acpi: force sleep state S%d failed\n", sc->acpi_next_sstate);
2192 }
2193
2194 /*
2195  * Request that the system enter the given suspend state.  All /dev/apm
2196  * devices and devd(8) will be notified.  Userland then has a chance to
2197  * save state and acknowledge the request.  The system sleeps once all
2198  * acks are in.
2199  */
2200 int
2201 acpi_ReqSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2202 {
2203 #ifdef notyet
2204     struct apm_clone_data *clone;
2205 #endif
2206
2207     if (state < ACPI_STATE_S1 || state > ACPI_STATE_S5)
2208         return (EINVAL);
2209
2210     /* S5 (soft-off) should be entered directly with no waiting. */
2211     if (state == ACPI_STATE_S5) {
2212         if (ACPI_SUCCESS(acpi_EnterSleepState(sc, state)))
2213             return (0);
2214         else
2215             return (ENXIO);
2216     }
2217
2218 #if !defined(__i386__)
2219     /* This platform does not support acpi suspend/resume. */
2220     return (EOPNOTSUPP);
2221 #endif
2222
2223     /* If a suspend request is already in progress, just return. */
2224     ACPI_LOCK(acpi);
2225     if (sc->acpi_next_sstate != 0) {
2226         ACPI_UNLOCK(acpi);
2227         return (0);
2228     }
2229
2230     /* Record the pending state and notify all apm devices. */
2231     sc->acpi_next_sstate = state;
2232 #if 0
2233     STAILQ_FOREACH(clone, &sc->apm_cdevs, entries) {
2234         clone->notify_status = APM_EV_NONE;
2235         if ((clone->flags & ACPI_EVF_DEVD) == 0) {
2236             KNOTE(&clone->sel_read.si_note, 0);
2237         }
2238     }
2239 #endif
2240
2241     /* If devd(8) is not running, immediately enter the sleep state. */
2242     if (devctl_process_running() == FALSE) {
2243         ACPI_UNLOCK(acpi);
2244         if (ACPI_SUCCESS(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate))) {
2245             return (0);
2246         } else {
2247             return (ENXIO);
2248         }
2249     }
2250
2251     /* Now notify devd(8) also. */
2252     acpi_UserNotify("Suspend", ACPI_ROOT_OBJECT, state);
2253
2254     /*
2255      * Set a timeout to fire if userland doesn't ack the suspend request
2256      * in time.  This way we still eventually go to sleep if we were
2257      * overheating or running low on battery, even if userland is hung.
2258      * We cancel this timeout once all userland acks are in or the
2259      * suspend request is aborted.
2260      */
2261     callout_reset(&sc->susp_force_to, 10 * hz, acpi_sleep_force, sc);
2262     ACPI_UNLOCK(acpi);
2263     return (0);
2264 }
2265
2266 /*
2267  * Acknowledge (or reject) a pending sleep state.  The caller has
2268  * prepared for suspend and is now ready for it to proceed.  If the
2269  * error argument is non-zero, it indicates suspend should be cancelled
2270  * and gives an errno value describing why.  Once all votes are in,
2271  * we suspend the system.
2272  */
2273 int
2274 acpi_AckSleepState(struct apm_clone_data *clone, int error)
2275 {
2276     struct acpi_softc *sc;
2277     int ret, sleeping;
2278
2279 #if !defined(__i386__)
2280     /* This platform does not support acpi suspend/resume. */
2281     return (EOPNOTSUPP);
2282 #endif
2283
2284     /* If no pending sleep state, return an error. */
2285     ACPI_LOCK(acpi);
2286     sc = clone->acpi_sc;
2287     if (sc->acpi_next_sstate == 0) {
2288         ACPI_UNLOCK(acpi);
2289         return (ENXIO);
2290     }
2291
2292     /* Caller wants to abort suspend process. */
2293     if (error) {
2294         sc->acpi_next_sstate = 0;
2295         callout_stop(&sc->susp_force_to);
2296         kprintf("acpi: listener on %s cancelled the pending suspend\n",
2297             devtoname(clone->cdev));
2298         ACPI_UNLOCK(acpi);
2299         return (0);
2300     }
2301
2302     /*
2303      * Mark this device as acking the suspend request.  Then, walk through
2304      * all devices, seeing if they agree yet.  We only count devices that
2305      * are writable since read-only devices couldn't ack the request.
2306      */
2307     clone->notify_status = APM_EV_ACKED;
2308     sleeping = TRUE;
2309     STAILQ_FOREACH(clone, &sc->apm_cdevs, entries) {
2310         if ((clone->flags & ACPI_EVF_WRITE) != 0 &&
2311             clone->notify_status != APM_EV_ACKED) {
2312             sleeping = FALSE;
2313             break;
2314         }
2315     }
2316
2317     /* If all devices have voted "yes", we will suspend now. */
2318     if (sleeping)
2319         callout_stop(&sc->susp_force_to);
2320     ACPI_UNLOCK(acpi);
2321     ret = 0;
2322     if (sleeping) {
2323         if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate)))
2324                 ret = ENODEV;
2325     }
2326
2327     return (ret);
2328 }
2329
2330 static void
2331 acpi_sleep_enable(void *arg)
2332 {
2333     ((struct acpi_softc *)arg)->acpi_sleep_disabled = 0;
2334 }
2335
2336 enum acpi_sleep_state {
2337     ACPI_SS_NONE,
2338     ACPI_SS_GPE_SET,
2339     ACPI_SS_DEV_SUSPEND,
2340     ACPI_SS_SLP_PREP,
2341     ACPI_SS_SLEPT,
2342 };
2343
2344 /*
2345  * Enter the desired system sleep state.
2346  *
2347  * Currently we support S1-S5 but S4 is only S4BIOS
2348  */
2349 static ACPI_STATUS
2350 acpi_EnterSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2351 {
2352     ACPI_STATUS status;
2353     UINT8       TypeA;
2354     UINT8       TypeB;
2355     enum acpi_sleep_state slp_state;
2356
2357     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2358
2359     /* Re-entry once we're suspending is not allowed. */
2360     status = AE_OK;
2361     ACPI_LOCK(acpi);
2362     if (sc->acpi_sleep_disabled) {
2363         ACPI_UNLOCK(acpi);
2364         kprintf("acpi: suspend request ignored (not ready yet)\n");
2365         return (AE_ERROR);
2366     }
2367     sc->acpi_sleep_disabled = 1;
2368     ACPI_UNLOCK(acpi);
2369
2370     /*
2371      * Be sure to hold Giant across DEVICE_SUSPEND/RESUME since non-MPSAFE
2372      * drivers need this.
2373      */
2374     //get_mplock();
2375     slp_state = ACPI_SS_NONE;
2376     switch (state) {
2377     case ACPI_STATE_S1:
2378     case ACPI_STATE_S2:
2379     case ACPI_STATE_S3:
2380     case ACPI_STATE_S4:
2381         status = AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB);
2382         if (status == AE_NOT_FOUND) {
2383             device_printf(sc->acpi_dev,
2384                           "Sleep state S%d not supported by BIOS\n", state);
2385             break;
2386         } else if (ACPI_FAILURE(status)) {
2387             device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiGetSleepTypeData failed - %s\n",
2388                           AcpiFormatException(status));
2389             break;
2390         }
2391
2392         sc->acpi_sstate = state;
2393
2394         /* Enable any GPEs as appropriate and requested by the user. */
2395         acpi_wake_prep_walk(state);
2396         slp_state = ACPI_SS_GPE_SET;
2397
2398         /*
2399          * Inform all devices that we are going to sleep.  If at least one
2400          * device fails, DEVICE_SUSPEND() automatically resumes the tree.
2401          *
2402          * XXX Note that a better two-pass approach with a 'veto' pass
2403          * followed by a "real thing" pass would be better, but the current
2404          * bus interface does not provide for this.
2405          */
2406         if (DEVICE_SUSPEND(root_bus) != 0) {
2407             device_printf(sc->acpi_dev, "device_suspend failed\n");
2408             break;
2409         }
2410         slp_state = ACPI_SS_DEV_SUSPEND;
2411
2412         /* If testing device suspend only, back out of everything here. */
2413         if (acpi_susp_bounce)
2414             break;
2415
2416         status = AcpiEnterSleepStatePrep(state);
2417         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2418             device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiEnterSleepStatePrep failed - %s\n",
2419                           AcpiFormatException(status));
2420             break;
2421         }
2422         slp_state = ACPI_SS_SLP_PREP;
2423
2424         if (sc->acpi_sleep_delay > 0)
2425             DELAY(sc->acpi_sleep_delay * 1000000);
2426
2427         if (state != ACPI_STATE_S1) {
2428             acpi_sleep_machdep(sc, state);
2429
2430             /* Re-enable ACPI hardware on wakeup from sleep state 4. */
2431             if (state == ACPI_STATE_S4)
2432                 AcpiEnable();
2433         } else {
2434             ACPI_DISABLE_IRQS();
2435             status = AcpiEnterSleepState(state);
2436             if (ACPI_FAILURE(status)) {
2437                 device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiEnterSleepState failed - %s\n",
2438                               AcpiFormatException(status));
2439                 break;
2440             }
2441         }
2442         slp_state = ACPI_SS_SLEPT;
2443         break;
2444     case ACPI_STATE_S5:
2445         /*
2446          * Shut down cleanly and power off.  This will call us back through the
2447          * shutdown handlers.
2448          */
2449         shutdown_nice(RB_POWEROFF);
2450         break;
2451     case ACPI_STATE_S0:
2452     default:
2453         status = AE_BAD_PARAMETER;
2454         break;
2455     }
2456
2457     /*
2458      * Back out state according to how far along we got in the suspend
2459      * process.  This handles both the error and success cases.
2460      */
2461     sc->acpi_next_sstate = 0;
2462     if (slp_state >= ACPI_SS_GPE_SET) {
2463         acpi_wake_prep_walk(state);
2464         sc->acpi_sstate = ACPI_STATE_S0;
2465     }
2466     if (slp_state >= ACPI_SS_SLP_PREP)
2467         AcpiLeaveSleepState(state);
2468     if (slp_state >= ACPI_SS_DEV_SUSPEND)
2469         DEVICE_RESUME(root_bus);
2470     if (slp_state >= ACPI_SS_SLEPT)
2471         acpi_enable_fixed_events(sc);
2472
2473     /* Allow another sleep request after a while. */
2474     /* XXX: needs timeout */
2475     if (state != ACPI_STATE_S5)
2476               acpi_sleep_enable(sc);
2477
2478     /* Run /etc/rc.resume after we are back. */
2479     acpi_UserNotify("Resume", ACPI_ROOT_OBJECT, state);
2480
2481     //rel_mplock();
2482     return_ACPI_STATUS (status);
2483 }
2484
2485 /* Enable or disable the device's GPE. */
2486 int
2487 acpi_wake_set_enable(device_t dev, int enable)
2488 {
2489     struct acpi_prw_data prw;
2490     ACPI_STATUS status;
2491     int flags;
2492
2493     /* Make sure the device supports waking the system and get the GPE. */
2494     if (acpi_parse_prw(acpi_get_handle(dev), &prw) != 0)
2495         return (ENXIO);
2496
2497     flags = acpi_get_flags(dev);
2498     if (enable) {
2499         status = AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit,
2500                                     ACPI_GPE_ENABLE);
2501         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2502             device_printf(dev, "enable wake failed\n");
2503             return (ENXIO);
2504         }
2505         acpi_set_flags(dev, flags | ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED);
2506     } else {
2507         status = AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit,
2508                                     ACPI_GPE_DISABLE);
2509         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2510             device_printf(dev, "disable wake failed\n");
2511             return (ENXIO);
2512         }
2513         acpi_set_flags(dev, flags & ~ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED);
2514     }
2515
2516     return (0);
2517 }
2518
2519 static int
2520 acpi_wake_sleep_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate)
2521 {
2522     struct acpi_prw_data prw;
2523     device_t dev;
2524
2525     /* Check that this is a wake-capable device and get its GPE. */
2526     if (acpi_parse_prw(handle, &prw) != 0)
2527         return (ENXIO);
2528     dev = acpi_get_device(handle);
2529
2530     /*
2531      * The destination sleep state must be less than (i.e., higher power)
2532      * or equal to the value specified by _PRW.  If this GPE cannot be
2533      * enabled for the next sleep state, then disable it.  If it can and
2534      * the user requested it be enabled, turn on any required power resources
2535      * and set _PSW.
2536      */
2537     if (sstate > prw.lowest_wake) {
2538         AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit, ACPI_GPE_DISABLE);
2539         if (bootverbose)
2540             device_printf(dev, "wake_prep disabled wake for %s (S%d)\n",
2541                 acpi_name(handle), sstate);
2542     } else if (dev && (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) != 0) {
2543         acpi_pwr_wake_enable(handle, 1);
2544         acpi_SetInteger(handle, "_PSW", 1);
2545         if (bootverbose)
2546             device_printf(dev, "wake_prep enabled for %s (S%d)\n",
2547                 acpi_name(handle), sstate);
2548     }
2549
2550     return (0);
2551 }
2552
2553 static int
2554 acpi_wake_run_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate)
2555 {
2556     struct acpi_prw_data prw;
2557     device_t dev;
2558
2559     /*
2560      * Check that this is a wake-capable device and get its GPE.  Return
2561      * now if the user didn't enable this device for wake.
2562      */
2563     if (acpi_parse_prw(handle, &prw) != 0)
2564         return (ENXIO);
2565     dev = acpi_get_device(handle);
2566     if (dev == NULL || (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) == 0)
2567         return (0);
2568
2569     /*
2570      * If this GPE couldn't be enabled for the previous sleep state, it was
2571      * disabled before going to sleep so re-enable it.  If it was enabled,
2572      * clear _PSW and turn off any power resources it used.
2573      */
2574     if (sstate > prw.lowest_wake) {
2575         AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit, ACPI_GPE_ENABLE);
2576         if (bootverbose)
2577             device_printf(dev, "run_prep re-enabled %s\n", acpi_name(handle));
2578     } else {
2579         acpi_SetInteger(handle, "_PSW", 0);
2580         acpi_pwr_wake_enable(handle, 0);
2581         if (bootverbose)
2582             device_printf(dev, "run_prep cleaned up for %s\n",
2583                 acpi_name(handle));
2584     }
2585
2586     return (0);
2587 }
2588
2589 static ACPI_STATUS
2590 acpi_wake_prep(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level, void *context, void **status)
2591 {
2592     int sstate;
2593
2594     /* If suspending, run the sleep prep function, otherwise wake. */
2595     sstate = *(int *)context;
2596     if (AcpiGbl_SystemAwakeAndRunning)
2597         acpi_wake_sleep_prep(handle, sstate);
2598     else
2599         acpi_wake_run_prep(handle, sstate);
2600     return (AE_OK);
2601 }
2602
2603 /* Walk the tree rooted at acpi0 to prep devices for suspend/resume. */
2604 static int
2605 acpi_wake_prep_walk(int sstate)
2606 {
2607     ACPI_HANDLE sb_handle;
2608
2609     if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetHandle(ACPI_ROOT_OBJECT, "\\_SB_", &sb_handle))) {
2610         AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_DEVICE, sb_handle, 100,
2611             acpi_wake_prep, NULL, &sstate, NULL);
2612     }
2613     return (0);
2614 }
2615
2616 /* Walk the tree rooted at acpi0 to attach per-device wake sysctls. */
2617 static int
2618 acpi_wake_sysctl_walk(device_t dev)
2619 {
2620 #ifdef notyet
2621     int error, i, numdevs;
2622     device_t *devlist;
2623     device_t child;
2624     ACPI_STATUS status;
2625
2626     error = device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
2627     if (error != 0 || numdevs == 0) {
2628         if (numdevs == 0)
2629             kfree(devlist, M_TEMP);
2630         return (error);
2631     }
2632     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
2633         child = devlist[i];
2634         acpi_wake_sysctl_walk(child);
2635         if (!device_is_attached(child))
2636             continue;
2637         status = AcpiEvaluateObject(acpi_get_handle(child), "_PRW", NULL, NULL);
2638         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
2639             SYSCTL_ADD_PROC(device_get_sysctl_ctx(child),
2640                 SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(child)), OID_AUTO,
2641                 "wake", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, child, 0,
2642                 acpi_wake_set_sysctl, "I", "Device set to wake the system");
2643         }
2644     }
2645     kfree(devlist, M_TEMP);
2646 #endif
2647
2648     return (0);
2649 }
2650
2651 #ifdef notyet
2652 /* Enable or disable wake from userland. */
2653 static int
2654 acpi_wake_set_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2655 {
2656     int enable, error;
2657     device_t dev;
2658
2659     dev = (device_t)arg1;
2660     enable = (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) ? 1 : 0;
2661
2662     error = sysctl_handle_int(oidp, &enable, 0, req);
2663     if (error != 0 || req->newptr == NULL)
2664         return (error);
2665     if (enable != 0 && enable != 1)
2666         return (EINVAL);
2667
2668     return (acpi_wake_set_enable(dev, enable));
2669 }
2670 #endif
2671
2672 /* Parse a device's _PRW into a structure. */
2673 int
2674 acpi_parse_prw(ACPI_HANDLE h, struct acpi_prw_data *prw)
2675 {
2676     ACPI_STATUS                 status;
2677     ACPI_BUFFER                 prw_buffer;
2678     ACPI_OBJECT                 *res, *res2;
2679     int                         error, i, power_count;
2680
2681     if (h == NULL || prw == NULL)
2682         return (EINVAL);
2683
2684     /*
2685      * The _PRW object (7.2.9) is only required for devices that have the
2686      * ability to wake the system from a sleeping state.
2687      */
2688     error = EINVAL;
2689     prw_buffer.Pointer = NULL;
2690     prw_buffer.Length = ACPI_ALLOCATE_BUFFER;
2691     status = AcpiEvaluateObject(h, "_PRW", NULL, &prw_buffer);
2692     if (ACPI_FAILURE(status))
2693         return (ENOENT);
2694     res = (ACPI_OBJECT *)prw_buffer.Pointer;
2695     if (res == NULL)
2696         return (ENOENT);
2697     if (!ACPI_PKG_VALID(res, 2))
2698         goto out;
2699
2700     /*
2701      * Element 1 of the _PRW object:
2702      * The lowest power system sleeping state that can be entered while still
2703      * providing wake functionality.  The sleeping state being entered must
2704      * be less than (i.e., higher power) or equal to this value.
2705      */
2706     if (acpi_PkgInt32(res, 1, &prw->lowest_wake) != 0)
2707         goto out;
2708
2709     /*
2710      * Element 0 of the _PRW object:
2711      */
2712     switch (res->Package.Elements[0].Type) {
2713     case ACPI_TYPE_INTEGER:
2714         /*
2715          * If the data type of this package element is numeric, then this
2716          * _PRW package element is the bit index in the GPEx_EN, in the
2717          * GPE blocks described in the FADT, of the enable bit that is
2718          * enabled for the wake event.
2719          */
2720         prw->gpe_handle = NULL;
2721         prw->gpe_bit = res->Package.Elements[0].Integer.Value;
2722         error = 0;
2723         break;
2724     case ACPI_TYPE_PACKAGE:
2725         /*
2726          * If the data type of this package element is a package, then this
2727          * _PRW package element is itself a package containing two
2728          * elements.  The first is an object reference to the GPE Block
2729          * device that contains the GPE that will be triggered by the wake
2730          * event.  The second element is numeric and it contains the bit
2731          * index in the GPEx_EN, in the GPE Block referenced by the
2732          * first element in the package, of the enable bit that is enabled for
2733          * the wake event.
2734          *
2735          * For example, if this field is a package then it is of the form:
2736          * Package() {\_SB.PCI0.ISA.GPE, 2}
2737          */
2738         res2 = &res->Package.Elements[0];
2739         if (!ACPI_PKG_VALID(res2, 2))
2740             goto out;
2741         prw->gpe_handle = acpi_GetReference(NULL, &res2->Package.Elements[0]);
2742         if (prw->gpe_handle == NULL)
2743             goto out;
2744         if (acpi_PkgInt32(res2, 1, &prw->gpe_bit) != 0)
2745             goto out;
2746         error = 0;
2747         break;
2748     default:
2749         goto out;
2750     }
2751
2752     /* Elements 2 to N of the _PRW object are power resources. */
2753     power_count = res->Package.Count - 2;
2754     if (power_count > ACPI_PRW_MAX_POWERRES) {
2755         kprintf("ACPI device %s has too many power resources\n", acpi_name(h));
2756         power_count = 0;
2757     }
2758     prw->power_res_count = power_count;
2759     for (i = 0; i < power_count; i++)
2760         prw->power_res[i] = res->Package.Elements[i];
2761
2762 out:
2763     if (prw_buffer.Pointer != NULL)
2764         AcpiOsFree(prw_buffer.Pointer);
2765     return (error);
2766 }
2767
2768 /*
2769  * ACPI Event Handlers
2770  */
2771
2772 /* System Event Handlers (registered by EVENTHANDLER_REGISTER) */
2773
2774 static void
2775 acpi_system_eventhandler_sleep(void *arg, int state)
2776 {
2777     int ret;
2778
2779     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2780
2781     /* Check if button action is disabled. */
2782     if (state == ACPI_S_STATES_MAX + 1)
2783         return;
2784
2785     /* Request that the system prepare to enter the given suspend state. */
2786     ret = acpi_ReqSleepState((struct acpi_softc *)arg, state);
2787     if (ret != 0)
2788         kprintf("acpi: request to enter state S%d failed (err %d)\n",
2789             state, ret);
2790
2791     return_VOID;
2792 }
2793
2794 static void
2795 acpi_system_eventhandler_wakeup(void *arg, int state)
2796 {
2797
2798     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2799
2800     /* Currently, nothing to do for wakeup. */
2801
2802     return_VOID;
2803 }
2804
2805 /* 
2806  * ACPICA Event Handlers (FixedEvent, also called from button notify handler)
2807  */
2808 UINT32
2809 acpi_event_power_button_sleep(void *context)
2810 {
2811     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
2812
2813     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
2814
2815     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_sleep_event, sc->acpi_power_button_sx);
2816
2817     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
2818 }
2819
2820 UINT32
2821 acpi_event_power_button_wake(void *context)
2822 {
2823     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
2824
2825     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
2826
2827     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_wakeup_event, sc->acpi_power_button_sx);
2828
2829     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
2830 }
2831
2832 UINT32
2833 acpi_event_sleep_button_sleep(void *context)
2834 {
2835     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
2836
2837     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
2838
2839     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_sleep_event, sc->acpi_sleep_button_sx);
2840
2841     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
2842 }
2843
2844 UINT32
2845 acpi_event_sleep_button_wake(void *context)
2846 {
2847     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
2848
2849     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
2850
2851     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_wakeup_event, sc->acpi_sleep_button_sx);
2852
2853     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
2854 }
2855
2856 /*
2857  * XXX This static buffer is suboptimal.  There is no locking so only
2858  * use this for single-threaded callers.
2859  */
2860 char *
2861 acpi_name(ACPI_HANDLE handle)
2862 {
2863     ACPI_BUFFER buf;
2864     static char data[256];
2865
2866     buf.Length = sizeof(data);
2867     buf.Pointer = data;
2868
2869     if (handle && ACPI_SUCCESS(AcpiGetName(handle, ACPI_FULL_PATHNAME, &buf)))
2870         return (data);
2871     return ("(unknown)");
2872 }
2873
2874 /*
2875  * Debugging/bug-avoidance.  Avoid trying to fetch info on various
2876  * parts of the namespace.
2877  */
2878 int
2879 acpi_avoid(ACPI_HANDLE handle)
2880 {
2881     char        *cp, *env, *np;
2882     int         len;
2883
2884     np = acpi_name(handle);
2885     if (*np == '\\')
2886         np++;
2887     if ((env = kgetenv("debug.acpi.avoid")) == NULL)
2888         return (0);
2889
2890     /* Scan the avoid list checking for a match */
2891     cp = env;
2892     for (;;) {
2893         while (*cp != 0 && isspace(*cp))
2894             cp++;
2895         if (*cp == 0)
2896             break;
2897         len = 0;
2898         while (cp[len] != 0 && !isspace(cp[len]))
2899             len++;
2900         if (!strncmp(cp, np, len)) {
2901             kfreeenv(env);
2902             return(1);
2903         }
2904         cp += len;
2905     }
2906     kfreeenv(env);
2907
2908     return (0);
2909 }
2910
2911 /*
2912  * Debugging/bug-avoidance.  Disable ACPI subsystem components.
2913  */
2914 int
2915 acpi_disabled(char *subsys)
2916 {
2917     char        *cp, *env;
2918     int         len;
2919
2920     if ((env = kgetenv("debug.acpi.disabled")) == NULL)
2921         return (0);
2922     if (strcmp(env, "all") == 0) {
2923         kfreeenv(env);
2924         return (1);
2925     }
2926
2927     /* Scan the disable list, checking for a match. */
2928     cp = env;
2929     for (;;) {
2930         while (*cp != '\0' && isspace(*cp))
2931             cp++;
2932         if (*cp == '\0')
2933             break;
2934         len = 0;
2935         while (cp[len] != '\0' && !isspace(cp[len]))
2936             len++;
2937         if (strncmp(cp, subsys, len) == 0) {
2938             kfreeenv(env);
2939             return (1);
2940         }
2941         cp += len;
2942     }
2943     kfreeenv(env);
2944
2945     return (0);
2946 }
2947
2948 /*
2949  * Debugging/bug-avoidance.  Enable ACPI subsystem components.  Most 
2950  * components are enabled by default.  The ones that are not have to be 
2951  * enabled via debug.acpi.enabled.
2952  */
2953 int
2954 acpi_enabled(char *subsys)
2955 {
2956     char        *cp, *env;
2957     int         len;
2958
2959     if ((env = kgetenv("debug.acpi.enabled")) == NULL)
2960         return (0);
2961     if (strcmp(env, "all") == 0) {
2962         kfreeenv(env);
2963         return (1);
2964     }
2965
2966     /* Scan the enable list, checking for a match. */
2967     cp = env;
2968     for (;;) {
2969         while (*cp != '\0' && isspace(*cp))
2970             cp++;
2971         if (*cp == '\0')
2972             break;
2973         len = 0;
2974         while (cp[len] != '\0' && !isspace(cp[len]))
2975             len++;
2976         if (strncmp(cp, subsys, len) == 0) {
2977             kfreeenv(env);
2978             return (1);
2979         }
2980         cp += len;
2981     }
2982     kfreeenv(env);
2983
2984     return (0);
2985 }
2986
2987 /*
2988  * Control interface.
2989  *
2990  * We multiplex ioctls for all participating ACPI devices here.  Individual 
2991  * drivers wanting to be accessible via /dev/acpi should use the
2992  * register/deregister interface to make their handlers visible.
2993  */
2994 struct acpi_ioctl_hook
2995 {
2996     TAILQ_ENTRY(acpi_ioctl_hook) link;
2997     u_long                       cmd;
2998     acpi_ioctl_fn                fn;
2999     void                         *arg;
3000 };
3001
3002 static TAILQ_HEAD(,acpi_ioctl_hook)     acpi_ioctl_hooks;
3003 static int                              acpi_ioctl_hooks_initted;
3004
3005 int
3006 acpi_register_ioctl(u_long cmd, acpi_ioctl_fn fn, void *arg)
3007 {
3008     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3009
3010     if ((hp = kmalloc(sizeof(*hp), M_ACPIDEV, M_NOWAIT)) == NULL)
3011         return (ENOMEM);
3012     hp->cmd = cmd;
3013     hp->fn = fn;
3014     hp->arg = arg;
3015
3016     ACPI_LOCK(acpi);
3017     if (acpi_ioctl_hooks_initted == 0) {
3018         TAILQ_INIT(&acpi_ioctl_hooks);
3019         acpi_ioctl_hooks_initted = 1;
3020     }
3021     TAILQ_INSERT_TAIL(&acpi_ioctl_hooks, hp, link);
3022     ACPI_UNLOCK(acpi);
3023
3024     return (0);
3025 }
3026
3027 void
3028 acpi_deregister_ioctl(u_long cmd, acpi_ioctl_fn fn)
3029 {
3030     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3031
3032     ACPI_LOCK(acpi);
3033     TAILQ_FOREACH(hp, &acpi_ioctl_hooks, link)
3034         if (hp->cmd == cmd && hp->fn == fn)
3035             break;
3036
3037     if (hp != NULL) {
3038         TAILQ_REMOVE(&acpi_ioctl_hooks, hp, link);
3039         kfree(hp, M_ACPIDEV);
3040     }
3041     ACPI_UNLOCK(acpi);
3042 }
3043
3044 static int
3045 acpiopen(struct dev_open_args *ap)
3046 {
3047     return (0);
3048 }
3049
3050 static int
3051 acpiclose(struct dev_close_args *ap)
3052 {
3053     return (0);
3054 }
3055
3056 static int
3057 acpiioctl(struct dev_ioctl_args *ap)
3058 {
3059     struct acpi_softc           *sc;
3060     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3061     int                         error, state;
3062
3063     error = 0;
3064     hp = NULL;
3065     sc = ap->a_head.a_dev->si_drv1;
3066
3067     /*
3068      * Scan the list of registered ioctls, looking for handlers.
3069      */
3070     ACPI_LOCK(acpi);
3071     if (acpi_ioctl_hooks_initted)
3072         TAILQ_FOREACH(hp, &acpi_ioctl_hooks, link) {
3073             if (hp->cmd == ap->a_cmd)
3074                 break;
3075         }
3076     ACPI_UNLOCK(acpi);
3077     if (hp)
3078         return (hp->fn(ap->a_cmd, ap->a_data, hp->arg));
3079
3080     /*
3081      * Core ioctls are not permitted for non-writable user.
3082      * Currently, other ioctls just fetch information.
3083      * Not changing system behavior.
3084      */
3085     if ((ap->a_fflag & FWRITE) == 0)
3086         return (EPERM);
3087
3088     /* Core system ioctls. */
3089     switch (ap->a_cmd) {
3090     case ACPIIO_REQSLPSTATE:
3091         state = *(int *)ap->a_data;
3092         if (state != ACPI_STATE_S5)
3093             error = acpi_ReqSleepState(sc, state);
3094         else {
3095             kprintf("power off via acpi ioctl not supported\n");
3096             error = ENXIO;
3097         }
3098         break;
3099     case ACPIIO_ACKSLPSTATE:
3100         error = EOPNOTSUPP;
3101 #if 0 /* notyet */
3102         error = *(int *)ap->a_data;
3103         error = acpi_AckSleepState(sc->acpi_clone, error);
3104 #endif
3105         break;
3106     case ACPIIO_SETSLPSTATE:    /* DEPRECATED */
3107         error = EINVAL;
3108         state = *(int *)ap->a_data;
3109         if (state >= ACPI_STATE_S0 && state <= ACPI_S_STATES_MAX)
3110             if (ACPI_SUCCESS(acpi_SetSleepState(sc, state)))
3111                 error = 0;
3112         break;
3113     default:
3114         error = ENXIO;
3115         break;
3116     }
3117     return (error);
3118 }
3119
3120 static int
3121 acpi_supported_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3122 {
3123     int error;
3124     struct sbuf sb;
3125     UINT8 state, TypeA, TypeB;
3126
3127     sbuf_new(&sb, NULL, 32, SBUF_AUTOEXTEND);
3128     for (state = ACPI_STATE_S1; state < ACPI_S_STATES_MAX + 1; state++)
3129         if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB)))
3130             sbuf_printf(&sb, "S%d ", state);
3131     sbuf_trim(&sb);
3132     sbuf_finish(&sb);
3133     error = sysctl_handle_string(oidp, sbuf_data(&sb), sbuf_len(&sb), req);
3134     sbuf_delete(&sb);
3135     return (error);
3136 }
3137
3138 static int
3139 acpi_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3140 {
3141     char sleep_state[10];
3142     int error;
3143     u_int new_state, old_state;
3144
3145     old_state = *(u_int *)oidp->oid_arg1;
3146     if (old_state > ACPI_S_STATES_MAX + 1)
3147         strlcpy(sleep_state, "unknown", sizeof(sleep_state));
3148     else
3149         strlcpy(sleep_state, sleep_state_names[old_state], sizeof(sleep_state));
3150     error = sysctl_handle_string(oidp, sleep_state, sizeof(sleep_state), req);
3151     if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
3152         new_state = ACPI_STATE_S0;
3153         for (; new_state <= ACPI_S_STATES_MAX + 1; new_state++)
3154             if (strcmp(sleep_state, sleep_state_names[new_state]) == 0)
3155                 break;
3156         if (new_state <= ACPI_S_STATES_MAX + 1) {
3157             if (new_state != old_state)
3158                 *(u_int *)oidp->oid_arg1 = new_state;
3159         } else
3160             error = EINVAL;
3161     }
3162
3163     return (error);
3164 }
3165
3166 /* Inform devctl(4) when we receive a Notify. */
3167 void
3168 acpi_UserNotify(const char *subsystem, ACPI_HANDLE h, uint8_t notify)
3169 {
3170     char                notify_buf[16];
3171     ACPI_BUFFER         handle_buf;
3172     ACPI_STATUS         status;
3173
3174     if (subsystem == NULL)
3175         return;
3176
3177     handle_buf.Pointer = NULL;
3178     handle_buf.Length = ACPI_ALLOCATE_BUFFER;
3179     status = AcpiNsHandleToPathname(h, &handle_buf);
3180     if (ACPI_FAILURE(status))
3181         return;
3182     ksnprintf(notify_buf, sizeof(notify_buf), "notify=0x%02x", notify);
3183     devctl_notify("ACPI", subsystem, handle_buf.Pointer, notify_buf);
3184     AcpiOsFree(handle_buf.Pointer);
3185 }
3186
3187 #ifdef ACPI_DEBUG
3188 /*
3189  * Support for parsing debug options from the kernel environment.
3190  *
3191  * Bits may be set in the AcpiDbgLayer and AcpiDbgLevel debug registers
3192  * by specifying the names of the bits in the debug.acpi.layer and
3193  * debug.acpi.level environment variables.  Bits may be unset by 
3194  * prefixing the bit name with !.
3195  */
3196 struct debugtag
3197 {
3198     char        *name;
3199     UINT32      value;
3200 };
3201
3202 static struct debugtag  dbg_layer[] = {
3203     {"ACPI_UTILITIES",          ACPI_UTILITIES},
3204     {"ACPI_HARDWARE",           ACPI_HARDWARE},
3205     {"ACPI_EVENTS",             ACPI_EVENTS},
3206     {"ACPI_TABLES",             ACPI_TABLES},
3207     {"ACPI_NAMESPACE",          ACPI_NAMESPACE},
3208     {"ACPI_PARSER",             ACPI_PARSER},
3209     {"ACPI_DISPATCHER",         ACPI_DISPATCHER},
3210     {"ACPI_EXECUTER",           ACPI_EXECUTER},
3211     {"ACPI_RESOURCES",          ACPI_RESOURCES},
3212     {"ACPI_CA_DEBUGGER",        ACPI_CA_DEBUGGER},
3213     {"ACPI_OS_SERVICES",        ACPI_OS_SERVICES},
3214     {"ACPI_CA_DISASSEMBLER",    ACPI_CA_DISASSEMBLER},
3215     {"ACPI_ALL_COMPONENTS",     ACPI_ALL_COMPONENTS},
3216
3217     {"ACPI_AC_ADAPTER",         ACPI_AC_ADAPTER},
3218     {"ACPI_BATTERY",            ACPI_BATTERY},
3219     {"ACPI_BUS",                ACPI_BUS},
3220     {"ACPI_BUTTON",             ACPI_BUTTON},
3221     {"ACPI_EC",                 ACPI_EC},
3222     {"ACPI_FAN",                ACPI_FAN},
3223     {"ACPI_POWERRES",           ACPI_POWERRES},
3224     {"ACPI_PROCESSOR",          ACPI_PROCESSOR},
3225     {"ACPI_THERMAL",            ACPI_THERMAL},
3226     {"ACPI_TIMER",              ACPI_TIMER},
3227     {"ACPI_ALL_DRIVERS",        ACPI_ALL_DRIVERS},
3228     {NULL, 0}
3229 };
3230
3231 static struct debugtag dbg_level[] = {
3232     {"ACPI_LV_INIT",            ACPI_LV_INIT},
3233     {"ACPI_LV_DEBUG_OBJECT",    ACPI_LV_DEBUG_OBJECT},
3234     {"ACPI_LV_INFO",            ACPI_LV_INFO},
3235     {"ACPI_LV_ALL_EXCEPTIONS",  ACPI_LV_ALL_EXCEPTIONS},
3236
3237     /* Trace verbosity level 1 [Standard Trace Level] */
3238     {"ACPI_LV_INIT_NAMES",      ACPI_LV_INIT_NAMES},
3239     {"ACPI_LV_PARSE",           ACPI_LV_PARSE},
3240     {"ACPI_LV_LOAD",            ACPI_LV_LOAD},
3241     {"ACPI_LV_DISPATCH",        ACPI_LV_DISPATCH},
3242     {"ACPI_LV_EXEC",            ACPI_LV_EXEC},
3243     {"ACPI_LV_NAMES",           ACPI_LV_NAMES},
3244     {"ACPI_LV_OPREGION",        ACPI_LV_OPREGION},
3245     {"ACPI_LV_BFIELD",          ACPI_LV_BFIELD},
3246     {"ACPI_LV_TABLES",          ACPI_LV_TABLES},
3247     {"ACPI_LV_VALUES",          ACPI_LV_VALUES},
3248     {"ACPI_LV_OBJECTS",         ACPI_LV_OBJECTS},
3249     {"ACPI_LV_RESOURCES",       ACPI_LV_RESOURCES},
3250     {"ACPI_LV_USER_REQUESTS",   ACPI_LV_USER_REQUESTS},
3251     {"ACPI_LV_PACKAGE",         ACPI_LV_PACKAGE},
3252     {"ACPI_LV_VERBOSITY1",      ACPI_LV_VERBOSITY1},
3253
3254     /* Trace verbosity level 2 [Function tracing and memory allocation] */
3255     {"ACPI_LV_ALLOCATIONS",     ACPI_LV_ALLOCATIONS},
3256     {"ACPI_LV_FUNCTIONS",       ACPI_LV_FUNCTIONS},
3257     {"ACPI_LV_OPTIMIZATIONS",   ACPI_LV_OPTIMIZATIONS},
3258     {"ACPI_LV_VERBOSITY2",      ACPI_LV_VERBOSITY2},
3259     {"ACPI_LV_ALL",             ACPI_LV_ALL},
3260
3261     /* Trace verbosity level 3 [Threading, I/O, and Interrupts] */
3262     {"ACPI_LV_MUTEX",           ACPI_LV_MUTEX},
3263     {"ACPI_LV_THREADS",         ACPI_LV_THREADS},
3264     {"ACPI_LV_IO",              ACPI_LV_IO},
3265     {"ACPI_LV_INTERRUPTS",      ACPI_LV_INTERRUPTS},
3266     {"ACPI_LV_VERBOSITY3",      ACPI_LV_VERBOSITY3},
3267
3268     /* Exceptionally verbose output -- also used in the global "DebugLevel"  */
3269     {"ACPI_LV_AML_DISASSEMBLE", ACPI_LV_AML_DISASSEMBLE},
3270     {"ACPI_LV_VERBOSE_INFO",    ACPI_LV_VERBOSE_INFO},
3271     {"ACPI_LV_FULL_TABLES",     ACPI_LV_FULL_TABLES},
3272     {"ACPI_LV_EVENTS",          ACPI_LV_EVENTS},
3273     {"ACPI_LV_VERBOSE",         ACPI_LV_VERBOSE},
3274     {NULL, 0}
3275 };    
3276
3277 static void
3278 acpi_parse_debug(char *cp, struct debugtag *tag, UINT32 *flag)
3279 {
3280     char        *ep;
3281     int         i, l;
3282     int         set;
3283
3284     while (*cp) {
3285         if (isspace(*cp)) {
3286             cp++;
3287             continue;
3288         }
3289         ep = cp;
3290         while (*ep && !isspace(*ep))
3291             ep++;
3292         if (*cp == '!') {
3293             set = 0;
3294             cp++;
3295             if (cp == ep)
3296                 continue;
3297         } else {
3298             set = 1;
3299         }
3300         l = ep - cp;
3301         for (i = 0; tag[i].name != NULL; i++) {
3302             if (!strncmp(cp, tag[i].name, l)) {
3303                 if (set)
3304                     *flag |= tag[i].value;
3305                 else
3306                     *flag &= ~tag[i].value;
3307             }
3308         }
3309         cp = ep;
3310     }
3311 }
3312
3313 static void
3314 acpi_set_debugging(void *junk)
3315 {
3316     char        *layer, *level;
3317
3318     if (cold) {
3319         AcpiDbgLayer = 0;
3320         AcpiDbgLevel = 0;
3321     }
3322
3323     layer = kgetenv("debug.acpi.layer");
3324     level = kgetenv("debug.acpi.level");
3325     if (layer == NULL && level == NULL)
3326         return;
3327
3328     kprintf("ACPI set debug");
3329     if (layer != NULL) {
3330         if (strcmp("NONE", layer) != 0)
3331             kprintf(" layer '%s'", layer);
3332         acpi_parse_debug(layer, &dbg_layer[0], &AcpiDbgLayer);
3333         kfreeenv(layer);
3334     }
3335     if (level != NULL) {
3336         if (strcmp("NONE", level) != 0)
3337             kprintf(" level '%s'", level);
3338         acpi_parse_debug(level, &dbg_level[0], &AcpiDbgLevel);
3339         kfreeenv(level);
3340     }
3341     kprintf("\n");
3342 }
3343
3344 SYSINIT(acpi_debugging, SI_BOOT1_TUNABLES, SI_ORDER_ANY, acpi_set_debugging,
3345         NULL);
3346
3347 static int
3348 acpi_debug_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3349 {
3350     int          error, *dbg;
3351     struct       debugtag *tag;
3352     struct       sbuf sb;
3353
3354     if (sbuf_new(&sb, NULL, 128, SBUF_AUTOEXTEND) == NULL)
3355         return (ENOMEM);
3356     if (strcmp(oidp->oid_arg1, "debug.acpi.layer") == 0) {
3357         tag = &dbg_layer[0];
3358         dbg = &AcpiDbgLayer;
3359     } else {
3360         tag = &dbg_level[0];
3361         dbg = &AcpiDbgLevel;
3362     }
3363
3364     /* Get old values if this is a get request. */
3365     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
3366     if (*dbg == 0) {
3367         sbuf_cpy(&sb, "NONE");
3368     } else if (req->newptr == NULL) {
3369         for (; tag->name != NULL; tag++) {
3370             if ((*dbg & tag->value) == tag->value)
3371                 sbuf_printf(&sb, "%s ", tag->name);
3372         }
3373     }
3374     sbuf_trim(&sb);
3375     sbuf_finish(&sb);
3376
3377     /* Copy out the old values to the user. */
3378     error = SYSCTL_OUT(req, sbuf_data(&sb), sbuf_len(&sb));
3379     sbuf_delete(&sb);
3380
3381     /* If the user is setting a string, parse it. */
3382     if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
3383         *dbg = 0;
3384         ksetenv((char *)oidp->oid_arg1, (char *)req->newptr);
3385         acpi_set_debugging(NULL);
3386     }
3387     ACPI_SERIAL_END(acpi);
3388
3389     return (error);
3390 }
3391
3392 SYSCTL_PROC(_debug_acpi, OID_AUTO, layer, CTLFLAG_RW | CTLTYPE_STRING,
3393             "debug.acpi.layer", 0, acpi_debug_sysctl, "A", "");
3394 SYSCTL_PROC(_debug_acpi, OID_AUTO, level, CTLFLAG_RW | CTLTYPE_STRING,
3395             "debug.acpi.level", 0, acpi_debug_sysctl, "A", "");
3396 #endif /* ACPI_DEBUG */
3397
3398 static int
3399 acpi_pm_func(u_long cmd, void *arg, ...)
3400 {
3401         int     state, acpi_state;
3402         int     error;
3403         struct  acpi_softc *sc;
3404         va_list ap;
3405
3406         error = 0;
3407         switch (cmd) {
3408         case POWER_CMD_SUSPEND:
3409                 sc = (struct acpi_softc *)arg;
3410                 if (sc == NULL) {
3411                         error = EINVAL;
3412                         goto out;
3413                 }
3414
3415                 va_start(ap, arg);
3416                 state = va_arg(ap, int);
3417                 va_end(ap);
3418
3419                 switch (state) {
3420                 case POWER_SLEEP_STATE_STANDBY:
3421                         acpi_state = sc->acpi_standby_sx;
3422                         break;
3423                 case POWER_SLEEP_STATE_SUSPEND:
3424                         acpi_state = sc->acpi_suspend_sx;
3425                         break;
3426                 case POWER_SLEEP_STATE_HIBERNATE:
3427                         acpi_state = ACPI_STATE_S4;
3428                         break;
3429                 default:
3430                         error = EINVAL;
3431                         goto out;
3432                 }
3433
3434                 if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, acpi_state)))
3435                         error = ENXIO;
3436                 break;
3437         default:
3438                 error = EINVAL;
3439                 goto out;
3440         }
3441
3442 out:
3443         return (error);
3444 }
3445
3446 static void
3447 acpi_pm_register(void *arg)
3448 {
3449     if (!cold || resource_disabled("acpi", 0))
3450         return;
3451
3452     power_pm_register(POWER_PM_TYPE_ACPI, acpi_pm_func, NULL);
3453 }
3454
3455 SYSINIT(power, SI_BOOT2_KLD, SI_ORDER_ANY, acpi_pm_register, 0);