Merge remote-tracking branch 'origin/vendor/GCC80'
[dragonfly.git] / sys / dev / acpica / 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/reboot.h>
42 #include <sys/sysctl.h>
43 #include <sys/ctype.h>
44 #include <sys/linker.h>
45 #include <sys/power.h>
46 #include <sys/sbuf.h>
47 #include <sys/device.h>
48 #include <sys/spinlock.h>
49 #include <sys/spinlock2.h>
50 #include <sys/uuid.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/acpica/acpivar.h>
58 #include <dev/acpica/acpiio.h>
59 #include <dev/acpica/acpiio_mcall.h>
60 #include "achware.h"
61 #include "acnamesp.h"
62 #include "acglobal.h"
63
64 #include "pci_if.h"
65 #include <bus/pci/pci_cfgreg.h>
66 #include <bus/pci/pcivar.h>
67 #include <bus/pci/pci_private.h>
68
69 #include <vm/vm_param.h>
70
71 MALLOC_DEFINE(M_ACPIDEV, "acpidev", "ACPI devices");
72
73 /* Hooks for the ACPICA debugging infrastructure */
74 #define _COMPONENT      ACPI_BUS
75 ACPI_MODULE_NAME("ACPI");
76
77 static d_open_t         acpiopen;
78 static d_close_t        acpiclose;
79 static d_ioctl_t        acpiioctl;
80
81 static struct dev_ops acpi_ops = {
82         { "acpi", 0, D_MPSAFE },
83         .d_open = acpiopen,
84         .d_close = acpiclose,
85         .d_ioctl = acpiioctl
86 };
87
88 struct acpi_interface {
89         ACPI_STRING     *data;
90         int             num;
91 };
92
93 /* Global mutex for locking access to the ACPI subsystem. */
94 struct lock acpi_lock;
95 struct lwkt_token acpi_token = LWKT_TOKEN_INITIALIZER(acpi_token);
96
97 /* Bitmap of device quirks. */
98 int             acpi_quirks;
99
100 static int      acpi_modevent(struct module *mod, int event, void *junk);
101 static void     acpi_identify(driver_t *driver, device_t parent);
102 static int      acpi_probe(device_t dev);
103 static int      acpi_attach(device_t dev);
104 static int      acpi_suspend(device_t dev);
105 static int      acpi_resume(device_t dev);
106 static int      acpi_shutdown(device_t dev);
107 static device_t acpi_add_child(device_t bus, device_t parent, int order, const char *name,
108                         int unit);
109 static int      acpi_print_child(device_t bus, device_t child);
110 static void     acpi_probe_nomatch(device_t bus, device_t child);
111 static void     acpi_driver_added(device_t dev, driver_t *driver);
112 static int      acpi_read_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
113                         uintptr_t *result);
114 static int      acpi_write_ivar(device_t dev, device_t child, int index,
115                         uintptr_t value);
116 static struct resource_list *acpi_get_rlist(device_t dev, device_t child);
117 static int      acpi_sysres_alloc(device_t dev);
118 static struct resource *acpi_alloc_resource(device_t bus, device_t child,
119                         int type, int *rid, u_long start, u_long end,
120                         u_long count, u_int flags, int cpuid);
121 static int      acpi_release_resource(device_t bus, device_t child, int type,
122                         int rid, struct resource *r);
123 static void     acpi_delete_resource(device_t bus, device_t child, int type,
124                     int rid);
125 static uint32_t acpi_isa_get_logicalid(device_t dev);
126 static int      acpi_isa_get_compatid(device_t dev, uint32_t *cids, int count);
127 static char     *acpi_device_id_probe(device_t bus, device_t dev, char **ids);
128 static ACPI_STATUS acpi_device_eval_obj(device_t bus, device_t dev,
129                     ACPI_STRING pathname, ACPI_OBJECT_LIST *parameters,
130                     ACPI_BUFFER *ret);
131 static int      acpi_device_pwr_for_sleep(device_t bus, device_t dev,
132                     int *dstate);
133 static ACPI_STATUS acpi_device_scan_cb(ACPI_HANDLE h, UINT32 level,
134                     void *context, void **retval);
135 static ACPI_STATUS acpi_device_scan_children(device_t bus, device_t dev,
136                     int max_depth, acpi_scan_cb_t user_fn, void *arg);
137 static int      acpi_set_powerstate_method(device_t bus, device_t child,
138                     int state);
139 static int      acpi_isa_pnp_probe(device_t bus, device_t child,
140                     struct isa_pnp_id *ids);
141 static void     acpi_probe_children(device_t bus);
142 static void     acpi_probe_order(ACPI_HANDLE handle, int *order);
143 static void     acpi_disable_not_present(device_t child);
144 static void     acpi_reprobe_children(device_t bus, device_t *children,
145                     int cnt);
146 static ACPI_STATUS acpi_probe_child(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level,
147                     void *context, void **status);
148 static ACPI_STATUS acpi_EnterSleepState(struct acpi_softc *sc, int state);
149 static void     acpi_shutdown_final(void *arg, int howto);
150 static void     acpi_enable_fixed_events(struct acpi_softc *sc);
151 static int      acpi_wake_sleep_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate);
152 static int      acpi_wake_run_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate);
153 static int      acpi_wake_prep_walk(int sstate);
154 static int      acpi_wake_sysctl_walk(device_t dev);
155 #ifdef notyet
156 static int      acpi_wake_set_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
157 #endif
158 static void     acpi_system_eventhandler_sleep(void *arg, int state);
159 static void     acpi_system_eventhandler_wakeup(void *arg, int state);
160 static int      acpi_supported_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
161 static int      acpi_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
162 static int      acpi_debug_objects_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
163 static int      acpi_pm_func(u_long cmd, void *arg, ...);
164 static int      acpi_child_location_str_method(device_t acdev, device_t child,
165                                                char *buf, size_t buflen);
166 static int      acpi_child_pnpinfo_str_method(device_t acdev, device_t child,
167                                               char *buf, size_t buflen);
168 static void     acpi_enable_pcie(void);
169 static void     acpi_reset_interfaces(device_t dev);
170
171 static device_method_t acpi_methods[] = {
172     /* Device interface */
173     DEVMETHOD(device_identify,          acpi_identify),
174     DEVMETHOD(device_probe,             acpi_probe),
175     DEVMETHOD(device_attach,            acpi_attach),
176     DEVMETHOD(device_shutdown,          acpi_shutdown),
177     DEVMETHOD(device_detach,            bus_generic_detach),
178     DEVMETHOD(device_suspend,           acpi_suspend),
179     DEVMETHOD(device_resume,            acpi_resume),
180
181     /* Bus interface */
182     DEVMETHOD(bus_add_child,            acpi_add_child),
183     DEVMETHOD(bus_print_child,          acpi_print_child),
184     DEVMETHOD(bus_probe_nomatch,        acpi_probe_nomatch),
185     DEVMETHOD(bus_driver_added,         acpi_driver_added),
186     DEVMETHOD(bus_read_ivar,            acpi_read_ivar),
187     DEVMETHOD(bus_write_ivar,           acpi_write_ivar),
188     DEVMETHOD(bus_get_resource_list,    acpi_get_rlist),
189     DEVMETHOD(bus_set_resource,         bus_generic_rl_set_resource),
190     DEVMETHOD(bus_get_resource,         bus_generic_rl_get_resource),
191     DEVMETHOD(bus_alloc_resource,       acpi_alloc_resource),
192     DEVMETHOD(bus_release_resource,     acpi_release_resource),
193     DEVMETHOD(bus_delete_resource,      acpi_delete_resource),
194     DEVMETHOD(bus_child_pnpinfo_str,    acpi_child_pnpinfo_str_method),
195     DEVMETHOD(bus_child_location_str,   acpi_child_location_str_method),
196     DEVMETHOD(bus_activate_resource,    bus_generic_activate_resource),
197     DEVMETHOD(bus_deactivate_resource,  bus_generic_deactivate_resource),
198     DEVMETHOD(bus_setup_intr,           bus_generic_setup_intr),
199     DEVMETHOD(bus_teardown_intr,        bus_generic_teardown_intr),
200
201     /* ACPI bus */
202     DEVMETHOD(acpi_id_probe,            acpi_device_id_probe),
203     DEVMETHOD(acpi_evaluate_object,     acpi_device_eval_obj),
204     DEVMETHOD(acpi_pwr_for_sleep,       acpi_device_pwr_for_sleep),
205     DEVMETHOD(acpi_scan_children,       acpi_device_scan_children),
206
207     /* PCI emulation */
208     DEVMETHOD(pci_set_powerstate,       acpi_set_powerstate_method),
209
210     /* ISA emulation */
211     DEVMETHOD(isa_pnp_probe,            acpi_isa_pnp_probe),
212
213     DEVMETHOD_END
214 };
215
216 static driver_t acpi_driver = {
217     "acpi",
218     acpi_methods,
219     sizeof(struct acpi_softc),
220     .gpri = KOBJ_GPRI_ACPI+2
221 };
222
223 static devclass_t acpi_devclass;
224 DRIVER_MODULE(acpi, nexus, acpi_driver, acpi_devclass, acpi_modevent, NULL);
225 MODULE_VERSION(acpi, 1);
226
227 ACPI_SERIAL_DECL(acpi, "ACPI serializer");
228
229 /* Local pools for managing system resources for ACPI child devices. */
230 static struct rman acpi_rman_io, acpi_rman_mem;
231
232 #define ACPI_MINIMUM_AWAKETIME  5
233
234 static const char* sleep_state_names[] = {
235     "S0", "S1", "S2", "S3", "S4", "S5", "NONE"};
236
237 SYSCTL_NODE(_debug, OID_AUTO, acpi, CTLFLAG_RD, NULL, "ACPI debugging");
238 static char acpi_ca_version[12];
239 SYSCTL_STRING(_debug_acpi, OID_AUTO, acpi_ca_version, CTLFLAG_RD,
240               acpi_ca_version, 0, "Version of Intel ACPICA");
241
242 /*
243  * Allow overriding _OSI methods.
244  */
245 static char acpi_install_interface[256];
246 TUNABLE_STR("hw.acpi.install_interface", acpi_install_interface,
247     sizeof(acpi_install_interface));
248 static char acpi_remove_interface[256];
249 TUNABLE_STR("hw.acpi.remove_interface", acpi_remove_interface,
250     sizeof(acpi_remove_interface));
251
252 /*
253  * Use this tunable to disable the control method auto-serialization
254  * mechanism that was added in 20140214 and superseded the previous
255  * AcpiGbl_SerializeAllMethods global.
256  */
257 static int acpi_auto_serialize_methods = 1;
258 TUNABLE_INT("hw.acpi.auto_serialize_methods", &acpi_auto_serialize_methods);
259
260 /* Allow users to dump Debug objects without ACPI debugger. */
261 static int acpi_debug_objects;
262 TUNABLE_INT("debug.acpi.enable_debug_objects", &acpi_debug_objects);
263 SYSCTL_PROC(_debug_acpi, OID_AUTO, enable_debug_objects,
264     CTLFLAG_RW | CTLTYPE_INT, NULL, 0, acpi_debug_objects_sysctl, "I",
265     "Enable Debug objects.");
266
267 /* Allow ignoring the XSDT. */
268 static int acpi_ignore_xsdt;
269 TUNABLE_INT("debug.acpi.ignore_xsdt", &acpi_ignore_xsdt);
270 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, ignore_xsdt, CTLFLAG_RD,
271     &acpi_ignore_xsdt, 1, "Ignore the XSDT, forcing the use of the RSDT.");
272
273 /* Allow the interpreter to ignore common mistakes in BIOS. */
274 static int acpi_interpreter_slack = 1;
275 TUNABLE_INT("debug.acpi.interpreter_slack", &acpi_interpreter_slack);
276 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, interpreter_slack, CTLFLAG_RD,
277     &acpi_interpreter_slack, 1, "Turn on interpreter slack mode.");
278
279 /* Allow preferring 32-bit FADT register addresses over the 64-bit ones. */
280 static int acpi_fadt_addr32;
281 TUNABLE_INT("debug.acpi.fadt_addr32", &acpi_fadt_addr32);
282 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, fadt_addr32, CTLFLAG_RD,
283     &acpi_fadt_addr32, 1,
284     "Prefer 32-bit FADT register addresses over 64-bit ones.");
285
286 /* Prefer 32-bit FACS table addresses over the 64-bit ones. */
287 static int acpi_facs_addr32 = 1;
288 TUNABLE_INT("debug.acpi.facs_addr32", &acpi_facs_addr32);
289 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, facs_addr32, CTLFLAG_RD,
290     &acpi_facs_addr32, 1,
291     "Prefer 32-bit FACS table addresses over 64-bit ones.");
292
293 static int acpi_group_module_level_code;
294 TUNABLE_INT("debug.acpi.group_module_level_code", &acpi_group_module_level_code);
295 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, group_module_level_code, CTLFLAG_RD,
296     &acpi_group_module_level_code, 1,
297     "Group module-level code.");
298
299 /* Power devices off and on in suspend and resume.  XXX Remove once tested. */
300 static int acpi_do_powerstate = 1;
301 TUNABLE_INT("debug.acpi.do_powerstate", &acpi_do_powerstate);
302 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, do_powerstate, CTLFLAG_RW,
303     &acpi_do_powerstate, 1, "Turn off devices when suspending.");
304
305 /* Allow users to override quirks. */
306 TUNABLE_INT("debug.acpi.quirks", &acpi_quirks);
307
308 /* Allow to call ACPI methods from userland. */
309 static int acpi_allow_mcall;
310 TUNABLE_INT("debug.acpi.allow_method_calls", &acpi_allow_mcall);
311
312 static int acpi_susp_bounce;
313 SYSCTL_INT(_debug_acpi, OID_AUTO, suspend_bounce, CTLFLAG_RW,
314     &acpi_susp_bounce, 0, "Don't actually suspend, just test devices.");
315
316 /*
317  * ACPI can only be loaded as a module by the loader; activating it after
318  * system bootstrap time is not useful, and can be fatal to the system.
319  * It also cannot be unloaded, since the entire system bus heirarchy hangs
320  * off it.
321  */
322 static int
323 acpi_modevent(struct module *mod, int event, void *junk)
324 {
325     switch (event) {
326     case MOD_LOAD:
327         if (!cold) {
328             kprintf("The ACPI driver cannot be loaded after boot.\n");
329             return (EPERM);
330         }
331         break;
332     case MOD_UNLOAD:
333         if (!cold && power_pm_get_type() == POWER_PM_TYPE_ACPI)
334             return (EBUSY);
335         break;
336     default:
337         break;
338     }
339     return (0);
340 }
341
342 /*
343  * Perform early initialization.
344  */
345 ACPI_STATUS
346 acpi_Startup(void)
347 {
348     static int started = 0;
349     ACPI_STATUS status;
350     int val;
351
352     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
353
354     /* Only run the startup code once.  The MADT driver also calls this. */
355     if (started)
356         return_VALUE (AE_OK);
357     started = 1;
358
359     /* Start up the ACPICA subsystem. */
360     status = AcpiInitializeSubsystem();
361     if (ACPI_FAILURE(status)) {
362         kprintf("ACPI: Subsystem initialization failed: %s\n",
363             AcpiFormatException(status));
364         return_VALUE (status);
365     }
366
367     /*
368      * Pre-allocate space for RSDT/XSDT and DSDT tables and allow resizing
369      * if more tables exist.
370      */
371     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiInitializeTables(NULL, 2, TRUE))) {
372         kprintf("ACPI: Table initialization failed: %s\n",
373             AcpiFormatException(status));
374         return_VALUE (status);
375     }
376
377     /* Set up any quirks we have for this system. */
378     if (acpi_quirks == ACPI_Q_OK)
379         acpi_table_quirks(&acpi_quirks);
380
381     /* If the user manually set the disabled hint to 0, force-enable ACPI. */
382     if (resource_int_value("acpi", 0, "disabled", &val) == 0 && val == 0)
383         acpi_quirks &= ~ACPI_Q_BROKEN;
384     if (acpi_quirks & ACPI_Q_BROKEN) {
385         kprintf("ACPI disabled by blacklist.  Contact your BIOS vendor.\n");
386         status = AE_SUPPORT;
387     }
388
389     return_VALUE (status);
390 }
391
392 /*
393  * Detect ACPI, perform early initialisation
394  */
395 static void
396 acpi_identify(driver_t *driver, device_t parent)
397 {
398     device_t    child;
399
400     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
401
402     if (!cold)
403         return_VOID;
404
405     /* Check that we haven't been disabled with a hint. */
406     if (resource_disabled("acpi", 0))
407         return_VOID;
408
409     /* Make sure we're not being doubly invoked. */
410     if (device_find_child(parent, "acpi", 0) != NULL)
411         return_VOID;
412
413     ksnprintf(acpi_ca_version, sizeof(acpi_ca_version), "%x", ACPI_CA_VERSION);
414
415     /* Initialize root tables. */
416     if (ACPI_FAILURE(acpi_Startup())) {
417         kprintf("ACPI: Try disabling either ACPI or apic support.\n");
418         return_VOID;
419     }
420
421     /* Attach the actual ACPI device. */
422     if ((child = BUS_ADD_CHILD(parent, parent, 10, "acpi", 0)) == NULL) {
423         device_printf(parent, "device_identify failed\n");
424         return_VOID;
425     }
426 }
427
428 /*
429  * Fetch some descriptive data from ACPI to put in our attach message.
430  */
431 static int
432 acpi_probe(device_t dev)
433 {
434     ACPI_TABLE_RSDP     *rsdp;
435     ACPI_TABLE_HEADER   *rsdt;
436     ACPI_PHYSICAL_ADDRESS paddr;
437     char                buf[ACPI_OEM_ID_SIZE + ACPI_OEM_TABLE_ID_SIZE + 2];
438     struct sbuf         sb;
439
440     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
441
442     if (power_pm_get_type() != POWER_PM_TYPE_NONE &&
443         power_pm_get_type() != POWER_PM_TYPE_ACPI) {
444         device_printf(dev, "probe failed, other PM system enabled.\n");
445         return_VALUE (ENXIO);
446     }
447
448     if ((paddr = AcpiOsGetRootPointer()) == 0 ||
449         (rsdp = AcpiOsMapMemory(paddr, sizeof(ACPI_TABLE_RSDP))) == NULL)
450         return_VALUE (ENXIO);
451     if (acpi_ignore_xsdt == 0 &&
452         rsdp->Revision > 1 && rsdp->XsdtPhysicalAddress != 0)
453         paddr = (ACPI_PHYSICAL_ADDRESS)rsdp->XsdtPhysicalAddress;
454     else
455         paddr = (ACPI_PHYSICAL_ADDRESS)rsdp->RsdtPhysicalAddress;
456     AcpiOsUnmapMemory(rsdp, sizeof(ACPI_TABLE_RSDP));
457
458     if ((rsdt = AcpiOsMapMemory(paddr, sizeof(ACPI_TABLE_HEADER))) == NULL)
459         return_VALUE (ENXIO);
460     sbuf_new(&sb, buf, sizeof(buf), SBUF_FIXEDLEN);
461     sbuf_bcat(&sb, rsdt->OemId, ACPI_OEM_ID_SIZE);
462     sbuf_trim(&sb);
463     sbuf_putc(&sb, ' ');
464     sbuf_bcat(&sb, rsdt->OemTableId, ACPI_OEM_TABLE_ID_SIZE);
465     sbuf_trim(&sb);
466     sbuf_finish(&sb);
467     device_set_desc_copy(dev, sbuf_data(&sb));
468     sbuf_delete(&sb);
469     AcpiOsUnmapMemory(rsdt, sizeof(ACPI_TABLE_HEADER));
470
471     return_VALUE (0);
472 }
473
474 static int
475 acpi_attach(device_t dev)
476 {
477     struct acpi_softc   *sc;
478     ACPI_STATUS         status;
479     int                 error, state;
480     UINT32              flags;
481     UINT8               TypeA, TypeB;
482     char                *env;
483
484     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
485
486     sc = device_get_softc(dev);
487     sc->acpi_dev = dev;
488     callout_init(&sc->susp_force_to);
489
490     if ((error = acpi_task_thread_init())) {
491         device_printf(dev, "Could not start task thread.\n");
492         goto out2;
493     }
494
495     error = ENXIO;
496
497     /* Initialize resource manager. */
498     acpi_rman_io.rm_type = RMAN_ARRAY;
499     acpi_rman_io.rm_start = 0;
500     acpi_rman_io.rm_end = 0xffff;
501     acpi_rman_io.rm_descr = "ACPI I/O ports";
502     if (rman_init(&acpi_rman_io, -1) != 0)
503         panic("acpi rman_init IO ports failed");
504     acpi_rman_mem.rm_type = RMAN_ARRAY;
505     acpi_rman_mem.rm_start = 0;
506     acpi_rman_mem.rm_end = ~0ul;
507     acpi_rman_mem.rm_descr = "ACPI I/O memory addresses";
508     if (rman_init(&acpi_rman_mem, -1) != 0)
509         panic("acpi rman_init memory failed");
510
511     /* Initialise the ACPI mutex */
512     ACPI_LOCK_INIT(acpi, "acpi");
513     ACPI_SERIAL_INIT(acpi);
514
515     ACPI_LOCK(acpi);
516
517     /*
518      * Set the globals from our tunables.  This is needed because ACPICA
519      * uses UINT8 for some values and we have no tunable_byte.
520      */
521     AcpiGbl_AutoSerializeMethods = acpi_auto_serialize_methods ? TRUE : FALSE;
522     AcpiGbl_DoNotUseXsdt = acpi_ignore_xsdt ? TRUE : FALSE;
523     AcpiGbl_EnableAmlDebugObject = acpi_debug_objects ? TRUE : FALSE;
524     AcpiGbl_EnableInterpreterSlack = acpi_interpreter_slack ? TRUE : FALSE;
525     AcpiGbl_GroupModuleLevelCode = acpi_group_module_level_code ? TRUE : FALSE;
526     AcpiGbl_Use32BitFadtAddresses = acpi_fadt_addr32 ? TRUE : FALSE;
527     AcpiGbl_Use32BitFacsAddresses = acpi_facs_addr32 ? TRUE : FALSE;
528
529 #ifndef ACPI_DEBUG
530     /*
531      * Disable Debug Object output.
532      */
533     AcpiDbgLevel &= ~ACPI_LV_DEBUG_OBJECT;
534 #endif
535
536     /* Override OS interfaces if the user requested. */
537     acpi_reset_interfaces(dev);
538
539     /* Load ACPI name space. */
540     status = AcpiLoadTables();
541     if (ACPI_FAILURE(status)) {
542         device_printf(dev, "Could not load Namespace: %s\n",
543                       AcpiFormatException(status));
544         goto out;
545     }
546
547     /* Handle MCFG table if present. */
548     acpi_enable_pcie();
549
550     /*
551      * Note that some systems (specifically, those with namespace evaluation
552      * issues that require the avoidance of parts of the namespace) must
553      * avoid running _INI and _STA on everything, as well as dodging the final
554      * object init pass.
555      *
556      * For these devices, we set ACPI_NO_DEVICE_INIT and ACPI_NO_OBJECT_INIT).
557      *
558      * XXX We should arrange for the object init pass after we have attached
559      *     all our child devices, but on many systems it works here.
560      */
561     flags = ACPI_FULL_INITIALIZATION;
562     if (ktestenv("debug.acpi.avoid"))
563         flags = ACPI_NO_DEVICE_INIT | ACPI_NO_OBJECT_INIT;
564
565     /* Bring the hardware and basic handlers online. */
566     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiEnableSubsystem(flags))) {
567         device_printf(dev, "Could not enable ACPI: %s\n",
568                       AcpiFormatException(status));
569         goto out;
570     }
571
572     /*
573      * Fix up the interrupt timer after enabling ACPI, so that the
574      * interrupt cputimer that choked by ACPI power management could
575      * be resurrected before probing various devices.
576      */
577     DELAY(5000);
578     cputimer_intr_pmfixup();
579
580     /*
581      * Call the ECDT probe function to provide EC functionality before
582      * the namespace has been evaluated.
583      *
584      * XXX This happens before the sysresource devices have been probed and
585      * attached so its resources come from nexus0.  In practice, this isn't
586      * a problem but should be addressed eventually.
587      */
588     acpi_ec_ecdt_probe(dev);
589
590     /* Bring device objects and regions online. */
591     if (ACPI_FAILURE(status = AcpiInitializeObjects(flags))) {
592         device_printf(dev, "Could not initialize ACPI objects: %s\n",
593                       AcpiFormatException(status));
594         goto out;
595     }
596
597     /*
598      * Setup our sysctl tree.
599      *
600      * XXX: This doesn't check to make sure that none of these fail.
601      */
602     sysctl_ctx_init(&sc->acpi_sysctl_ctx);
603     sc->acpi_sysctl_tree = SYSCTL_ADD_NODE(&sc->acpi_sysctl_ctx,
604                                SYSCTL_STATIC_CHILDREN(_hw), OID_AUTO,
605                                device_get_name(dev), CTLFLAG_RD, 0, "");
606     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
607         OID_AUTO, "supported_sleep_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RD,
608         0, 0, acpi_supported_sleep_state_sysctl, "A", "");
609     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
610         OID_AUTO, "power_button_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
611         &sc->acpi_power_button_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
612     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
613         OID_AUTO, "sleep_button_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
614         &sc->acpi_sleep_button_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
615     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
616         OID_AUTO, "lid_switch_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
617         &sc->acpi_lid_switch_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
618     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
619         OID_AUTO, "standby_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
620         &sc->acpi_standby_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
621     SYSCTL_ADD_PROC(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
622         OID_AUTO, "suspend_state", CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW,
623         &sc->acpi_suspend_sx, 0, acpi_sleep_state_sysctl, "A", "");
624     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
625         OID_AUTO, "sleep_delay", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_sleep_delay, 0,
626         "sleep delay");
627     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
628         OID_AUTO, "s4bios", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_s4bios, 0, "S4BIOS mode");
629     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
630         OID_AUTO, "verbose", CTLFLAG_RW, &sc->acpi_verbose, 0, "verbose mode");
631     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
632         OID_AUTO, "disable_on_reboot", CTLFLAG_RW,
633         &sc->acpi_do_disable, 0, "Disable ACPI when rebooting/halting system");
634     SYSCTL_ADD_INT(&sc->acpi_sysctl_ctx, SYSCTL_CHILDREN(sc->acpi_sysctl_tree),
635         OID_AUTO, "handle_reboot", CTLFLAG_RW,
636         &sc->acpi_handle_reboot, 0, "Use ACPI Reset Register to reboot");
637
638     /*
639      * Default to 1 second before sleeping to give some machines time to
640      * stabilize.
641      */
642     sc->acpi_sleep_delay = 1;
643     if (bootverbose)
644         sc->acpi_verbose = 1;
645     if ((env = kgetenv("hw.acpi.verbose")) != NULL) {
646         if (strcmp(env, "0") != 0)
647             sc->acpi_verbose = 1;
648         kfreeenv(env);
649     }
650
651     /* Only enable reboot by default if the FADT says it is available. */
652     if (AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_RESET_REGISTER)
653         sc->acpi_handle_reboot = 1;
654
655     /* Only enable S4BIOS by default if the FACS says it is available. */
656     if (AcpiGbl_FACS->Flags & ACPI_FACS_S4_BIOS_PRESENT)
657         sc->acpi_s4bios = 1;
658
659     /*
660      * Dispatch the default sleep state to devices.  The lid switch is set
661      * to NONE by default to avoid surprising users.
662      */
663     sc->acpi_power_button_sx = ACPI_STATE_S5;
664     sc->acpi_lid_switch_sx = ACPI_S_STATES_MAX + 1;
665     sc->acpi_standby_sx = ACPI_STATE_S1;
666     sc->acpi_suspend_sx = ACPI_STATE_S3;
667
668     /* Pick the first valid sleep state for the sleep button default. */
669     sc->acpi_sleep_button_sx = ACPI_S_STATES_MAX + 1;
670     for (state = ACPI_STATE_S1; state <= ACPI_STATE_S4; state++)
671         if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB))) {
672             sc->acpi_sleep_button_sx = state;
673             break;
674         }
675
676     acpi_enable_fixed_events(sc);
677
678     /*
679      * Scan the namespace and attach/initialise children.
680      */
681
682     /* Register our shutdown handler. */
683     EVENTHANDLER_REGISTER(shutdown_final, acpi_shutdown_final, sc,
684         SHUTDOWN_PRI_LAST);
685
686     /*
687      * Register our acpi event handlers.
688      * XXX should be configurable eg. via userland policy manager.
689      */
690     EVENTHANDLER_REGISTER(acpi_sleep_event, acpi_system_eventhandler_sleep,
691         sc, ACPI_EVENT_PRI_LAST);
692     EVENTHANDLER_REGISTER(acpi_wakeup_event, acpi_system_eventhandler_wakeup,
693         sc, ACPI_EVENT_PRI_LAST);
694
695     /* Flag our initial states. */
696     sc->acpi_enabled = 1;
697     sc->acpi_sstate = ACPI_STATE_S0;
698     sc->acpi_sleep_disabled = 0;
699     /* Create the control device */
700     sc->acpi_dev_t = make_dev(&acpi_ops, 0, UID_ROOT, GID_WHEEL, 0644, "acpi");
701     sc->acpi_dev_t->si_drv1 = sc;
702
703     if ((error = acpi_machdep_init(dev)))
704         goto out;
705
706     /* Register ACPI again to pass the correct argument of pm_func. */
707     power_pm_register(POWER_PM_TYPE_ACPI, acpi_pm_func, sc);
708
709     if (!acpi_disabled("bus"))
710         acpi_probe_children(dev);
711
712     /* Update all GPEs and enable runtime GPEs. */
713     status = AcpiUpdateAllGpes();
714     if (ACPI_FAILURE(status)) {
715         device_printf(dev, "Could not update all GPEs: %s\n",
716                       AcpiFormatException(status));
717     }
718
719     /* Allow sleep request after a while. */
720     /* timeout(acpi_sleep_enable, sc, hz * ACPI_MINIMUM_AWAKETIME); */
721
722     error = 0;
723
724  out:
725     ACPI_UNLOCK(acpi);
726  out2:
727     cputimer_intr_pmfixup();
728     acpi_task_thread_schedule();
729
730     return_VALUE (error);
731 }
732
733 static int
734 acpi_suspend(device_t dev)
735 {
736     device_t child, *devlist;
737     int error, i, numdevs, pstate;
738
739     /* First give child devices a chance to suspend. */
740     error = bus_generic_suspend(dev);
741     if (error)
742         return (error);
743
744     /*
745      * Now, set them into the appropriate power state, usually D3.  If the
746      * device has an _SxD method for the next sleep state, use that power
747      * state instead.
748      */
749     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
750     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
751         /* If the device is not attached, we've powered it down elsewhere. */
752         child = devlist[i];
753         if (!device_is_attached(child))
754             continue;
755
756         /*
757          * Default to D3 for all sleep states.  The _SxD method is optional
758          * so set the powerstate even if it's absent.
759          */
760         pstate = PCI_POWERSTATE_D3;
761         error = acpi_device_pwr_for_sleep(device_get_parent(child),
762             child, &pstate);
763         if ((error == 0 || error == ESRCH) && acpi_do_powerstate)
764             pci_set_powerstate(child, pstate);
765     }
766     kfree(devlist, M_TEMP);
767     error = 0;
768
769     return (error);
770 }
771
772 static int
773 acpi_resume(device_t dev)
774 {
775     ACPI_HANDLE handle;
776     int i, numdevs;
777     device_t child, *devlist;
778
779     /*
780      * Put all devices in D0 before resuming them.  Call _S0D on each one
781      * since some systems expect this.
782      */
783     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
784     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
785         child = devlist[i];
786         handle = acpi_get_handle(child);
787         if (handle)
788             AcpiEvaluateObject(handle, "_S0D", NULL, NULL);
789         if (device_is_attached(child) && acpi_do_powerstate)
790             pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D0);
791     }
792     kfree(devlist, M_TEMP);
793
794     return (bus_generic_resume(dev));
795 }
796
797 static int
798 acpi_shutdown(device_t dev)
799 {
800     /* Allow children to shutdown first. */
801     bus_generic_shutdown(dev);
802
803     /*
804      * Enable any GPEs that are able to power-on the system (i.e., RTC).
805      * Also, disable any that are not valid for this state (most).
806      */
807     acpi_wake_prep_walk(ACPI_STATE_S5);
808
809     return (0);
810 }
811
812 /*
813  * Handle a new device being added
814  */
815 static device_t
816 acpi_add_child(device_t bus, device_t parent, int order, const char *name, int unit)
817 {
818     struct acpi_device  *ad;
819     device_t            child;
820
821     if ((ad = kmalloc(sizeof(*ad), M_ACPIDEV, M_NOWAIT | M_ZERO)) == NULL)
822         return (NULL);
823
824     resource_list_init(&ad->ad_rl);
825     child = device_add_child_ordered(parent, order, name, unit);
826     if (child != NULL)
827         device_set_ivars(child, ad);
828     else
829         kfree(ad, M_ACPIDEV);
830     return (child);
831 }
832
833 static int
834 acpi_print_child(device_t bus, device_t child)
835 {
836     struct acpi_device   *adev = device_get_ivars(child);
837     struct resource_list *rl = &adev->ad_rl;
838     int retval = 0;
839
840     retval += bus_print_child_header(bus, child);
841     retval += resource_list_print_type(rl, "port",  SYS_RES_IOPORT, "%#lx");
842     retval += resource_list_print_type(rl, "iomem", SYS_RES_MEMORY, "%#lx");
843     retval += resource_list_print_type(rl, "irq",   SYS_RES_IRQ,    "%ld");
844     retval += resource_list_print_type(rl, "drq",   SYS_RES_DRQ,    "%ld");
845     if (device_get_flags(child))
846         retval += kprintf(" flags %#x", device_get_flags(child));
847     retval += bus_print_child_footer(bus, child);
848
849     return (retval);
850 }
851
852 /*
853  * If this device is an ACPI child but no one claimed it, attempt
854  * to power it off.  We'll power it back up when a driver is added.
855  *
856  * XXX Disabled for now since many necessary devices (like fdc and
857  * ATA) don't claim the devices we created for them but still expect
858  * them to be powered up.
859  */
860 static void
861 acpi_probe_nomatch(device_t bus, device_t child)
862 {
863
864     /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D3); */
865 }
866
867 /*
868  * If a new driver has a chance to probe a child, first power it up.
869  *
870  * XXX Disabled for now (see acpi_probe_nomatch for details).
871  */
872 static void
873 acpi_driver_added(device_t dev, driver_t *driver)
874 {
875     device_t child, *devlist;
876     int i, numdevs;
877
878     DEVICE_IDENTIFY(driver, dev);
879     device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
880     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
881         child = devlist[i];
882         if (device_get_state(child) == DS_NOTPRESENT) {
883             /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D0); */
884             if (device_probe_and_attach(child) != 0) {
885                 ; /* pci_set_powerstate(child, PCI_POWERSTATE_D3); */
886             }
887         }
888     }
889     kfree(devlist, M_TEMP);
890 }
891
892 /* Location hint for devctl(8) */
893 static int
894 acpi_child_location_str_method(device_t cbdev, device_t child, char *buf,
895     size_t buflen)
896 {
897     struct acpi_device *dinfo = device_get_ivars(child);
898
899     if (dinfo->ad_handle)
900         ksnprintf(buf, buflen, "handle=%s", acpi_name(dinfo->ad_handle));
901     else
902         ksnprintf(buf, buflen, "unknown");
903     return (0);
904 }
905
906 /* PnP information for devctl(8) */
907 static int
908 acpi_child_pnpinfo_str_method(device_t cbdev, device_t child, char *buf,
909     size_t buflen)
910 {
911     ACPI_DEVICE_INFO *adinfo;
912     struct acpi_device *dinfo = device_get_ivars(child);
913
914     if (ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(dinfo->ad_handle, &adinfo))) {
915         ksnprintf(buf, buflen, "unknown");
916     } else {
917         ksnprintf(buf, buflen, "_HID=%s _UID=%s",
918                  (adinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) ?
919                   adinfo->HardwareId.String : "none",
920                  (adinfo->Valid & ACPI_VALID_UID) ?
921                   adinfo->UniqueId.String : "0");
922         if (adinfo)
923             AcpiOsFree(adinfo);
924     }
925     return (0);
926 }
927
928 /*
929  * Handle per-device ivars
930  */
931 static int
932 acpi_read_ivar(device_t dev, device_t child, int index, uintptr_t *result)
933 {
934     struct acpi_device  *ad;
935
936     if ((ad = device_get_ivars(child)) == NULL) {
937         device_printf(child, "device has no ivars\n");
938         return (ENOENT);
939     }
940
941     /* ACPI and ISA compatibility ivars */
942     switch(index) {
943     case ACPI_IVAR_HANDLE:
944         *(ACPI_HANDLE *)result = ad->ad_handle;
945         break;
946     case ACPI_IVAR_MAGIC:
947         *result = ad->ad_magic;
948         break;
949     case ACPI_IVAR_PRIVATE:
950         *(void **)result = ad->ad_private;
951         break;
952     case ACPI_IVAR_FLAGS:
953         *(int *)result = ad->ad_flags;
954         break;
955     case ACPI_IVAR_RECHECK:
956         *(int *)result = ad->ad_recheck;
957         break;
958     case ISA_IVAR_VENDORID:
959     case ISA_IVAR_SERIAL:
960     case ISA_IVAR_COMPATID:
961         *(int *)result = -1;
962         break;
963     case ISA_IVAR_LOGICALID:
964         *(int *)result = acpi_isa_get_logicalid(child);
965         break;
966     default:
967         return (ENOENT);
968     }
969
970     return (0);
971 }
972
973 static int
974 acpi_write_ivar(device_t dev, device_t child, int index, uintptr_t value)
975 {
976     struct acpi_device  *ad;
977
978     if ((ad = device_get_ivars(child)) == NULL) {
979         device_printf(child, "device has no ivars\n");
980         return (ENOENT);
981     }
982
983     switch(index) {
984     case ACPI_IVAR_HANDLE:
985         ad->ad_handle = (ACPI_HANDLE)value;
986         break;
987     case ACPI_IVAR_MAGIC:
988         ad->ad_magic = value;
989         break;
990     case ACPI_IVAR_PRIVATE:
991         ad->ad_private = (void *)value;
992         break;
993     case ACPI_IVAR_FLAGS:
994         ad->ad_flags = (int)value;
995         break;
996     case ACPI_IVAR_RECHECK:
997         ad->ad_recheck = (int)value;
998         break;
999     default:
1000         panic("bad ivar write request (%d)", index);
1001         return (ENOENT);
1002     }
1003
1004     return (0);
1005 }
1006
1007 /*
1008  * Handle child resource allocation/removal
1009  */
1010 static struct resource_list *
1011 acpi_get_rlist(device_t dev, device_t child)
1012 {
1013     struct acpi_device          *ad;
1014
1015     ad = device_get_ivars(child);
1016     return (&ad->ad_rl);
1017 }
1018
1019 /*
1020  * Pre-allocate/manage all memory and IO resources.  Since rman can't handle
1021  * duplicates, we merge any in the sysresource attach routine.
1022  */
1023 static int
1024 acpi_sysres_alloc(device_t dev)
1025 {
1026     struct resource *res;
1027     struct resource_list *rl;
1028     struct resource_list_entry *rle;
1029     struct rman *rm;
1030     char *sysres_ids[] = { "PNP0C01", "PNP0C02", NULL };
1031     device_t *children;
1032     int child_count, i;
1033     /*
1034      * Probe/attach any sysresource devices.  This would be unnecessary if we
1035      * had multi-pass probe/attach.
1036      */
1037     if (device_get_children(dev, &children, &child_count) != 0)
1038         return (ENXIO);
1039     for (i = 0; i < child_count; i++) {
1040         if (ACPI_ID_PROBE(dev, children[i], sysres_ids) != NULL)
1041             device_probe_and_attach(children[i]);
1042     }
1043     kfree(children, M_TEMP);
1044
1045     rl = BUS_GET_RESOURCE_LIST(device_get_parent(dev), dev);
1046     if(!rl)
1047         return 0;
1048     SLIST_FOREACH(rle, rl, link) {
1049         if (rle->res != NULL) {
1050             device_printf(dev, "duplicate resource for %lx\n", rle->start);
1051             continue;
1052         }
1053
1054         /* Only memory and IO resources are valid here. */
1055         switch (rle->type) {
1056         case SYS_RES_IOPORT:
1057             rm = &acpi_rman_io;
1058             break;
1059         case SYS_RES_MEMORY:
1060             rm = &acpi_rman_mem;
1061             break;
1062         default:
1063             continue;
1064         }
1065
1066         /* Pre-allocate resource and add to our rman pool. */
1067         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(dev), dev, rle->type,
1068             &rle->rid, rle->start, rle->start + rle->count - 1, rle->count,
1069             0, -1);
1070         if (res != NULL) {
1071             rman_manage_region(rm, rman_get_start(res), rman_get_end(res));
1072             rle->res = res;
1073         } else
1074             device_printf(dev, "reservation of %lx, %lx (%d) failed\n",
1075                 rle->start, rle->count, rle->type);
1076     }
1077     return (0);
1078 }
1079
1080 static struct resource *
1081 acpi_alloc_resource(device_t bus, device_t child, int type, int *rid,
1082     u_long start, u_long end, u_long count, u_int flags, int cpuid)
1083 {
1084     ACPI_RESOURCE ares;
1085     struct acpi_device *ad = device_get_ivars(child);
1086     struct resource_list *rl = &ad->ad_rl;
1087     struct resource_list_entry *rle;
1088     struct resource *res;
1089     struct rman *rm;
1090
1091     res = NULL;
1092
1093     /* We only handle memory and IO resources through rman. */
1094     switch (type) {
1095     case SYS_RES_IOPORT:
1096         rm = &acpi_rman_io;
1097         break;
1098     case SYS_RES_MEMORY:
1099         rm = &acpi_rman_mem;
1100         break;
1101     default:
1102         rm = NULL;
1103     }
1104
1105     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
1106
1107     /*
1108      * If this is an allocation of the "default" range for a given RID, and
1109      * we know what the resources for this device are (i.e., they're on the
1110      * child's resource list), use those start/end values.
1111      */
1112     if (bus == device_get_parent(child) && start == 0UL && end == ~0UL) {
1113         rle = resource_list_find(rl, type, *rid);
1114         if (rle == NULL)
1115             goto out;
1116         start = rle->start;
1117         end = rle->end;
1118         count = rle->count;
1119         cpuid = rle->cpuid;
1120     }
1121
1122     /*
1123      * If this is an allocation of a specific range, see if we can satisfy
1124      * the request from our system resource regions.  If we can't, pass the
1125      * request up to the parent.
1126      */
1127     if (start + count - 1 == end && rm != NULL)
1128         res = rman_reserve_resource(rm, start, end, count, flags & ~RF_ACTIVE,
1129             child);
1130     if (res == NULL) {
1131         res = BUS_ALLOC_RESOURCE(device_get_parent(bus), child, type, rid,
1132             start, end, count, flags, cpuid);
1133     } else {
1134         rman_set_rid(res, *rid);
1135
1136         /* If requested, activate the resource using the parent's method. */
1137         if (flags & RF_ACTIVE)
1138             if (bus_activate_resource(child, type, *rid, res) != 0) {
1139                 rman_release_resource(res);
1140                 res = NULL;
1141                 goto out;
1142             }
1143     }
1144
1145     if (res != NULL && device_get_parent(child) == bus)
1146         switch (type) {
1147         case SYS_RES_IRQ:
1148             /*
1149              * Since bus_config_intr() takes immediate effect, we cannot
1150              * configure the interrupt associated with a device when we
1151              * parse the resources but have to defer it until a driver
1152              * actually allocates the interrupt via bus_alloc_resource().
1153              *
1154              * NB: Lookup failure is fine, since the device may add its
1155              * own interrupt resources, e.g. MSI or MSI-X.
1156              */
1157             if (ACPI_SUCCESS(
1158                     acpi_lookup_irq_resource(child, *rid, res, &ares))) {
1159                 acpi_config_intr(child, &ares);
1160             } else {
1161                 kprintf("irq resource not found\n");
1162             }
1163             break;
1164         }
1165
1166 out:
1167     ACPI_SERIAL_END(acpi);
1168     return (res);
1169 }
1170
1171 static int
1172 acpi_release_resource(device_t bus, device_t child, int type, int rid,
1173     struct resource *r)
1174 {
1175     struct rman *rm;
1176     int ret;
1177
1178     /* We only handle memory and IO resources through rman. */
1179     switch (type) {
1180     case SYS_RES_IOPORT:
1181         rm = &acpi_rman_io;
1182         break;
1183     case SYS_RES_MEMORY:
1184         rm = &acpi_rman_mem;
1185         break;
1186     default:
1187         rm = NULL;
1188     }
1189
1190     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
1191
1192     /*
1193      * If this resource belongs to one of our internal managers,
1194      * deactivate it and release it to the local pool.  If it doesn't,
1195      * pass this request up to the parent.
1196      */
1197     if (rm != NULL && rman_is_region_manager(r, rm)) {
1198         if (rman_get_flags(r) & RF_ACTIVE) {
1199             ret = bus_deactivate_resource(child, type, rid, r);
1200             if (ret != 0)
1201                 goto out;
1202         }
1203         ret = rman_release_resource(r);
1204     } else
1205         ret = BUS_RELEASE_RESOURCE(device_get_parent(bus), child, type, rid, r);
1206
1207 out:
1208     ACPI_SERIAL_END(acpi);
1209     return (ret);
1210 }
1211
1212 static void
1213 acpi_delete_resource(device_t bus, device_t child, int type, int rid)
1214 {
1215     struct resource_list *rl;
1216
1217     rl = acpi_get_rlist(bus, child);
1218     resource_list_delete(rl, type, rid);
1219 }
1220
1221 /* Allocate an IO port or memory resource, given its GAS. */
1222 int
1223 acpi_bus_alloc_gas(device_t dev, int *type, int *rid, ACPI_GENERIC_ADDRESS *gas,
1224     struct resource **res, u_int flags)
1225 {
1226     int error, res_type;
1227
1228     error = ENOMEM;
1229     if (type == NULL || rid == NULL || gas == NULL || res == NULL)
1230         return (EINVAL);
1231
1232     /* We only support memory and IO spaces. */
1233     switch (gas->SpaceId) {
1234     case ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_MEMORY:
1235         res_type = SYS_RES_MEMORY;
1236         break;
1237     case ACPI_ADR_SPACE_SYSTEM_IO:
1238         res_type = SYS_RES_IOPORT;
1239         break;
1240     default:
1241         return (EOPNOTSUPP);
1242     }
1243
1244     /*
1245      * If the register width is less than 8, assume the BIOS author means
1246      * it is a bit field and just allocate a byte.
1247      */
1248     if (gas->BitWidth && gas->BitWidth < 8)
1249         gas->BitWidth = 8;
1250
1251     /* Validate the address after we're sure we support the space. */
1252     if (gas->Address == 0 || gas->BitWidth == 0)
1253         return (EINVAL);
1254
1255     bus_set_resource(dev, res_type, *rid, gas->Address,
1256         gas->BitWidth / 8, -1);
1257     *res = bus_alloc_resource_any(dev, res_type, rid, RF_ACTIVE | flags);
1258     if (*res != NULL) {
1259         *type = res_type;
1260         error = 0;
1261     } else
1262         bus_delete_resource(dev, res_type, *rid);
1263
1264     return (error);
1265 }
1266
1267 ACPI_STATUS
1268 acpi_eval_osc(device_t dev, ACPI_HANDLE handle, const char *uuidstr,
1269     int revision, uint32_t *buf, int count)
1270 {
1271     ACPI_BUFFER         retbuf = { ACPI_ALLOCATE_BUFFER, NULL };
1272     ACPI_OBJECT_LIST    arglist;
1273     ACPI_OBJECT         arg[4];
1274     ACPI_OBJECT         *retobj;
1275     ACPI_STATUS         status;
1276     struct uuid         uuid;
1277     uint32_t            error;
1278     uint8_t             oscuuid[ACPI_UUID_LENGTH];
1279     int                 i;
1280
1281     if (parse_uuid(uuidstr, &uuid) != 0)
1282             return (AE_ERROR);
1283     le_uuid_enc(oscuuid, &uuid);
1284
1285     arglist.Pointer = arg;
1286     arglist.Count = 4;
1287     arg[0].Type = ACPI_TYPE_BUFFER;
1288     arg[0].Buffer.Length = ACPI_UUID_LENGTH;
1289     arg[0].Buffer.Pointer = oscuuid;            /* UUID */
1290     arg[1].Type = ACPI_TYPE_INTEGER;
1291     arg[1].Integer.Value = revision;            /* revision */
1292     arg[2].Type = ACPI_TYPE_INTEGER;
1293     arg[2].Integer.Value = count;               /* # of cap integers */
1294     arg[3].Type = ACPI_TYPE_BUFFER;
1295     arg[3].Buffer.Length = count * sizeof(uint32_t); /* capabilities buffer */
1296     arg[3].Buffer.Pointer = (uint8_t *)buf;
1297
1298     status = AcpiEvaluateObject(handle, "_OSC", &arglist, &retbuf);
1299     if (ACPI_FAILURE(status))
1300         goto done;
1301     retobj = retbuf.Pointer;
1302     error = ((uint32_t *)retobj->Buffer.Pointer)[0] & ACPI_OSCERR_MASK;
1303     if (error == 0)
1304         goto done;
1305     status = AE_ERROR;
1306     if (error & ACPI_OSCERR_OSCFAIL)
1307         device_printf(dev, "_OSC unable to process request\n");
1308     if (error & ACPI_OSCERR_UUID)
1309         device_printf(dev, "_OSC unrecognized UUID (%s)\n", uuidstr);
1310     if (error & ACPI_OSCERR_REVISION)
1311         device_printf(dev, "_OSC unrecognized revision ID (%d)\n", revision);
1312     if (error & ACPI_OSCERR_CAPSMASKED) {
1313         if ((buf[0] & ACPI_OSC_QUERY_SUPPORT) == 0) {
1314             for (i = 1; i < count; i++) {
1315                 device_printf(dev,
1316                     "_OSC capabilities have been masked: buf[%d]:%#x\n",
1317                     i, buf[i] & ~((uint32_t *)retobj->Buffer.Pointer)[i]);
1318             }
1319             status = AE_SUPPORT;
1320         } else {
1321             status = AE_OK;
1322         }
1323     }
1324
1325 done:
1326     if (retbuf.Pointer != NULL)
1327         AcpiOsFree(retbuf.Pointer);
1328     return (status);
1329 }
1330
1331 /* Probe _HID and _CID for compatible ISA PNP ids. */
1332 static uint32_t
1333 acpi_isa_get_logicalid(device_t dev)
1334 {
1335     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1336     ACPI_HANDLE         h;
1337     uint32_t            pnpid;
1338
1339     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1340
1341     devinfo = NULL;
1342     pnpid = 0;
1343
1344     /* Fetch and validate the HID. */
1345     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL ||
1346         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)))
1347         goto out;
1348
1349     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) != 0)
1350         pnpid = PNP_EISAID(devinfo->HardwareId.String);
1351
1352 out:
1353     if (devinfo)
1354         AcpiOsFree(devinfo);
1355     return_VALUE (pnpid);
1356 }
1357
1358 static int
1359 acpi_isa_get_compatid(device_t dev, uint32_t *cids, int count)
1360 {
1361     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1362     ACPI_HANDLE         h;
1363     uint32_t            *pnpid;
1364     int                 valid, i;
1365
1366     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1367
1368     devinfo = NULL;
1369     pnpid = cids;
1370     valid = 0;
1371
1372     /* Fetch and validate the CID */
1373     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL ||
1374         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)) ||
1375         (devinfo->Valid & ACPI_VALID_CID) == 0)
1376         goto out;
1377
1378     if (devinfo->CompatibleIdList.Count < count)
1379         count = devinfo->CompatibleIdList.Count;
1380     for (i = 0; i < count; i++) {
1381         if (strncmp(devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String, "PNP", 3) != 0)
1382             continue;
1383         *pnpid++ = PNP_EISAID(devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String);
1384         valid++;
1385     }
1386
1387 out:
1388     if (devinfo)
1389         AcpiOsFree(devinfo);
1390     return_VALUE (valid);
1391 }
1392
1393 static char *
1394 acpi_device_id_probe(device_t bus, device_t dev, char **ids) 
1395 {
1396     ACPI_HANDLE h;
1397     int i;
1398
1399     h = acpi_get_handle(dev);
1400     if (ids == NULL || h == NULL || acpi_get_type(dev) != ACPI_TYPE_DEVICE)
1401         return (NULL);
1402
1403     /* Try to match one of the array of IDs with a HID or CID. */
1404     for (i = 0; ids[i] != NULL; i++) {
1405         if (acpi_MatchHid(h, ids[i]))
1406             return (ids[i]);
1407     }
1408     return (NULL);
1409 }
1410
1411 static ACPI_STATUS
1412 acpi_device_eval_obj(device_t bus, device_t dev, ACPI_STRING pathname,
1413     ACPI_OBJECT_LIST *parameters, ACPI_BUFFER *ret)
1414 {
1415     ACPI_HANDLE h;
1416
1417     if (dev == NULL)
1418         h = ACPI_ROOT_OBJECT;
1419     else if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1420         return (AE_BAD_PARAMETER);
1421     return (AcpiEvaluateObject(h, pathname, parameters, ret));
1422 }
1423
1424 static int
1425 acpi_device_pwr_for_sleep(device_t bus, device_t dev, int *dstate)
1426 {
1427     struct acpi_softc *sc;
1428     ACPI_HANDLE handle;
1429     ACPI_STATUS status;
1430     char sxd[8];
1431     int error;
1432
1433     sc = device_get_softc(bus);
1434     handle = acpi_get_handle(dev);
1435
1436     /*
1437      * XXX If we find these devices, don't try to power them down.
1438      * The serial and IRDA ports on my T23 hang the system when
1439      * set to D3 and it appears that such legacy devices may
1440      * need special handling in their drivers.
1441      */
1442     if (handle == NULL ||
1443         acpi_MatchHid(handle, "PNP0500") ||
1444         acpi_MatchHid(handle, "PNP0501") ||
1445         acpi_MatchHid(handle, "PNP0502") ||
1446         acpi_MatchHid(handle, "PNP0510") ||
1447         acpi_MatchHid(handle, "PNP0511"))
1448         return (ENXIO);
1449
1450     /*
1451      * Override next state with the value from _SxD, if present.  If no
1452      * dstate argument was provided, don't fetch the return value.
1453      */
1454     ksnprintf(sxd, sizeof(sxd), "_S%dD", sc->acpi_sstate);
1455     if (dstate)
1456         status = acpi_GetInteger(handle, sxd, dstate);
1457     else
1458         status = AcpiEvaluateObject(handle, sxd, NULL, NULL);
1459
1460     switch (status) {
1461     case AE_OK:
1462         error = 0;
1463         break;
1464     case AE_NOT_FOUND:
1465         error = ESRCH;
1466         break;
1467     default:
1468         error = ENXIO;
1469         break;
1470     }
1471
1472     return (error);
1473 }
1474
1475 /* Callback arg for our implementation of walking the namespace. */
1476 struct acpi_device_scan_ctx {
1477     acpi_scan_cb_t      user_fn;
1478     void                *arg;
1479     ACPI_HANDLE         parent;
1480 };
1481
1482 static ACPI_STATUS
1483 acpi_device_scan_cb(ACPI_HANDLE h, UINT32 level, void *arg, void **retval)
1484 {
1485     struct acpi_device_scan_ctx *ctx;
1486     device_t dev, old_dev;
1487     ACPI_STATUS status;
1488     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1489
1490     /*
1491      * Skip this device if we think we'll have trouble with it or it is
1492      * the parent where the scan began.
1493      */
1494     ctx = (struct acpi_device_scan_ctx *)arg;
1495     if (acpi_avoid(h) || h == ctx->parent)
1496         return (AE_OK);
1497
1498     /* If this is not a valid device type (e.g., a method), skip it. */
1499     if (ACPI_FAILURE(AcpiGetType(h, &type)))
1500         return (AE_OK);
1501     if (type != ACPI_TYPE_DEVICE && type != ACPI_TYPE_PROCESSOR &&
1502         type != ACPI_TYPE_THERMAL && type != ACPI_TYPE_POWER)
1503         return (AE_OK);
1504
1505     /*
1506      * Call the user function with the current device.  If it is unchanged
1507      * afterwards, return.  Otherwise, we update the handle to the new dev.
1508      */
1509     old_dev = acpi_get_device(h);
1510     dev = old_dev;
1511     status = ctx->user_fn(h, &dev, level, ctx->arg);
1512     if (ACPI_FAILURE(status) || old_dev == dev)
1513         return (status);
1514
1515     /* Remove the old child and its connection to the handle. */
1516     if (old_dev != NULL) {
1517         device_delete_child(device_get_parent(old_dev), old_dev);
1518         AcpiDetachData(h, acpi_fake_objhandler);
1519     }
1520
1521     /* Recreate the handle association if the user created a device. */
1522     if (dev != NULL)
1523         AcpiAttachData(h, acpi_fake_objhandler, dev);
1524
1525     return (AE_OK);
1526 }
1527
1528 static ACPI_STATUS
1529 acpi_device_scan_children(device_t bus, device_t dev, int max_depth,
1530     acpi_scan_cb_t user_fn, void *arg)
1531 {
1532     ACPI_HANDLE h;
1533     struct acpi_device_scan_ctx ctx;
1534
1535     if (acpi_disabled("children"))
1536         return (AE_OK);
1537
1538     if (dev == NULL)
1539         h = ACPI_ROOT_OBJECT;
1540     else if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL)
1541         return (AE_BAD_PARAMETER);
1542     ctx.user_fn = user_fn;
1543     ctx.arg = arg;
1544     ctx.parent = h;
1545     return (AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_ANY, h, max_depth,
1546         acpi_device_scan_cb, NULL, &ctx, NULL));
1547 }
1548
1549 /*
1550  * Even though ACPI devices are not PCI, we use the PCI approach for setting
1551  * device power states since it's close enough to ACPI.
1552  */
1553 static int
1554 acpi_set_powerstate_method(device_t bus, device_t child, int state)
1555 {
1556     ACPI_HANDLE h;
1557     ACPI_STATUS status;
1558     int error;
1559
1560     error = 0;
1561     h = acpi_get_handle(child);
1562     if (state < ACPI_STATE_D0 || state > ACPI_STATE_D3)
1563         return (EINVAL);
1564     if (h == NULL)
1565         return (0);
1566
1567     /* Ignore errors if the power methods aren't present. */
1568     status = acpi_pwr_switch_consumer(h, state);
1569     if (ACPI_FAILURE(status) && status != AE_NOT_FOUND
1570         && status != AE_BAD_PARAMETER)
1571         device_printf(bus, "failed to set ACPI power state D%d on %s: %s\n",
1572             state, acpi_name(h), AcpiFormatException(status));
1573
1574     return (error);
1575 }
1576
1577 static int
1578 acpi_isa_pnp_probe(device_t bus, device_t child, struct isa_pnp_id *ids)
1579 {
1580     int                 result, cid_count, i;
1581     uint32_t            lid, cids[8];
1582
1583     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1584
1585     /*
1586      * ISA-style drivers attached to ACPI may persist and
1587      * probe manually if we return ENOENT.  We never want
1588      * that to happen, so don't ever return it.
1589      */
1590     result = ENXIO;
1591
1592     /* Scan the supplied IDs for a match */
1593     lid = acpi_isa_get_logicalid(child);
1594     cid_count = acpi_isa_get_compatid(child, cids, 8);
1595     while (ids && ids->ip_id) {
1596         if (lid == ids->ip_id) {
1597             result = 0;
1598             goto out;
1599         }
1600         for (i = 0; i < cid_count; i++) {
1601             if (cids[i] == ids->ip_id) {
1602                 result = 0;
1603                 goto out;
1604             }
1605         }
1606         ids++;
1607     }
1608
1609  out:
1610     if (result == 0 && ids->ip_desc)
1611         device_set_desc(child, ids->ip_desc);
1612
1613     return_VALUE (result);
1614 }
1615
1616 /*
1617  * Look for a MCFG table.  If it is present, use the settings for
1618  * domain (segment) 0 to setup PCI config space access via the memory
1619  * map.
1620  */
1621 static void
1622 acpi_enable_pcie(void)
1623 {
1624         ACPI_TABLE_HEADER *hdr;
1625         ACPI_MCFG_ALLOCATION *alloc, *end;
1626         ACPI_STATUS status;
1627
1628         status = AcpiGetTable(ACPI_SIG_MCFG, 1, &hdr);
1629         if (ACPI_FAILURE(status))
1630                 return;
1631
1632         end = (ACPI_MCFG_ALLOCATION *)((char *)hdr + hdr->Length);
1633         alloc = (ACPI_MCFG_ALLOCATION *)((ACPI_TABLE_MCFG *)hdr + 1);
1634         while (alloc < end) {
1635                 if (alloc->PciSegment == 0) {
1636                         pcie_cfgregopen(alloc->Address, alloc->StartBusNumber,
1637                             alloc->EndBusNumber);
1638                         return;
1639                 }
1640                 alloc++;
1641         }
1642 }
1643
1644 /*
1645  * Scan all of the ACPI namespace and attach child devices.
1646  *
1647  * We should only expect to find devices in the \_PR, \_TZ, \_SI, and
1648  * \_SB scopes, and \_PR and \_TZ became obsolete in the ACPI 2.0 spec.
1649  * However, in violation of the spec, some systems place their PCI link
1650  * devices in \, so we have to walk the whole namespace.  We check the
1651  * type of namespace nodes, so this should be ok.
1652  */
1653 static void
1654 acpi_probe_children(device_t bus)
1655 {
1656     device_t *children;
1657     int cnt;
1658
1659     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1660
1661     /*
1662      * Scan the namespace and insert placeholders for all the devices that
1663      * we find.  We also probe/attach any early devices.
1664      *
1665      * Note that we use AcpiWalkNamespace rather than AcpiGetDevices because
1666      * we want to create nodes for all devices, not just those that are
1667      * currently present. (This assumes that we don't want to create/remove
1668      * devices as they appear, which might be smarter.)
1669      */
1670     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "namespace scan\n"));
1671     AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_ANY, ACPI_ROOT_OBJECT, 100,
1672         acpi_probe_child, NULL, bus, NULL);
1673     /* This gets us all the children that we added from the ACPI namespace. */
1674     device_get_children(bus, &children, &cnt);
1675
1676     /* Pre-allocate resources for our rman from any sysresource devices. */
1677     acpi_sysres_alloc(bus);
1678     /* Create any static children by calling device identify methods. */
1679     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "device identify routines\n"));
1680     bus_generic_probe(bus);
1681
1682     /* Probe/attach all children, created staticly and from the namespace. */
1683     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "first bus_generic_attach\n"));
1684     bus_generic_attach_gpri(bus, KOBJ_GPRI_ACPI+2);
1685     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "second bus_generic_attach\n"));
1686     bus_generic_attach_gpri(bus, KOBJ_GPRI_ACPI+1);
1687     /* Re-check device presence for previously disabled devices. */
1688     acpi_reprobe_children(bus, children, cnt);
1689     kfree(children, M_TEMP);
1690     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "third bus_generic_attach\n"));
1691     bus_generic_attach_gpri(bus, KOBJ_GPRI_ACPI);
1692     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "fourth bus_generic_attach\n"));
1693     bus_generic_attach_gpri(bus, KOBJ_GPRI_ACPI);
1694
1695     /*
1696      * Some of these children may have attached others as part of their attach
1697      * process (eg. the root PCI bus driver), so rescan.
1698      */
1699     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "fifth bus_generic_attach\n"));
1700     bus_generic_attach(bus);
1701
1702     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "sixth bus_generic_attach\n"));
1703     bus_generic_attach(bus);
1704
1705     /* Attach wake sysctls. */
1706     acpi_wake_sysctl_walk(bus);
1707
1708     ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "done attaching children\n"));
1709     return_VOID;
1710 }
1711
1712 /*
1713  * Determine the probe order for a given device.
1714  */
1715 static void
1716 acpi_probe_order(ACPI_HANDLE handle, int *order)
1717 {
1718     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1719
1720     /*
1721      * 1. I/O port and memory system resource holders
1722      * 2. Embedded controllers (to handle early accesses)
1723      * 3. PCI Link Devices
1724      * 100000. CPUs
1725      */
1726     AcpiGetType(handle, &type);
1727     if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C01") || acpi_MatchHid(handle, "PNP0C02"))
1728         *order = 1;
1729     else if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C09"))
1730         *order = 2;
1731     else if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C0F"))
1732         *order = 3;
1733     else if (type == ACPI_TYPE_PROCESSOR)
1734         *order = 100000;
1735 }
1736
1737 /*
1738  * Flag a device as disabled, because it isn't present according to the
1739  * _STA method. We set the recheck instance-variable, to make sure that we
1740  * recheck the device presence at a later point.
1741  */
1742 static void
1743 acpi_disable_not_present(device_t child)
1744 {
1745         device_disable(child);
1746         acpi_set_recheck(child, 1);
1747 }
1748
1749 /*
1750  * This rechecks the device presence for all the devices which were disabled
1751  * using acpi_disable_not_present().
1752  */
1753 static void
1754 acpi_reprobe_children(device_t bus, device_t *children, int cnt)
1755 {
1756         int i;
1757
1758         for (i = 0; i < cnt; i++) {
1759                 device_t dev = children[i];
1760
1761                 if (device_is_enabled(dev))
1762                         continue;
1763
1764                 if (acpi_get_recheck(dev)) {
1765                         if (acpi_DeviceIsPresent(dev)) {
1766                                 acpi_set_recheck(dev, 0);
1767                                 device_enable(dev);
1768                                 /*
1769                                  * Currently we parse the resources for every
1770                                  * device at the first time, when we see
1771                                  * that it is present.
1772                                  */
1773                                 acpi_parse_resources(dev, acpi_get_handle(dev),
1774                                     &acpi_res_parse_set, NULL);
1775                         }
1776                 }
1777         }
1778 }
1779
1780 /*
1781  * Evaluate a child device and determine whether we might attach a device to
1782  * it.
1783  */
1784 static ACPI_STATUS
1785 acpi_probe_child(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level, void *context, void **status)
1786 {
1787     struct acpi_prw_data prw;
1788     ACPI_OBJECT_TYPE type;
1789     ACPI_HANDLE h;
1790     device_t bus, child;
1791     int order;
1792     char *handle_str;
1793
1794     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
1795
1796     if (acpi_disabled("children"))
1797         return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1798
1799     /* Skip this device if we think we'll have trouble with it. */
1800     if (acpi_avoid(handle))
1801         return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1802
1803     bus = (device_t)context;
1804     if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetType(handle, &type))) {
1805         handle_str = acpi_name(handle);
1806         switch (type) {
1807         case ACPI_TYPE_DEVICE:
1808             /*
1809              * Since we scan from \, be sure to skip system scope objects.
1810              * \_SB_ and \_TZ_ are defined in ACPICA as devices to work around
1811              * BIOS bugs.  For example, \_SB_ is to allow \_SB_._INI to be run
1812              * during the intialization and \_TZ_ is to support Notify() on it.
1813              */
1814             if (strcmp(handle_str, "\\_SB_") == 0 ||
1815                 strcmp(handle_str, "\\_TZ_") == 0)
1816                 break;
1817
1818             if (acpi_parse_prw(handle, &prw) == 0)
1819                 AcpiSetupGpeForWake(handle, prw.gpe_handle, prw.gpe_bit);
1820
1821             /* FALLTHROUGH */
1822         case ACPI_TYPE_PROCESSOR:
1823         case ACPI_TYPE_THERMAL:
1824         case ACPI_TYPE_POWER:
1825             /* 
1826              * Create a placeholder device for this node.  Sort the
1827              * placeholder so that the probe/attach passes will run
1828              * breadth-first.  Orders less than ACPI_DEV_BASE_ORDER
1829              * are reserved for special objects (i.e., system
1830              * resources).  CPU devices have a very high order to
1831              * ensure they are probed after other devices.
1832              */
1833             ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_OBJECTS, "scanning '%s'\n", handle_str));
1834             order = level * 10 + 100;
1835             acpi_probe_order(handle, &order);
1836             child = BUS_ADD_CHILD(bus, bus, order, NULL, -1);
1837             if (child == NULL)
1838                 break;
1839
1840             /* Associate the handle with the device_t and vice versa. */
1841             acpi_set_handle(child, handle);
1842             AcpiAttachData(handle, acpi_fake_objhandler, child);
1843
1844             /*
1845              * Check that the device is present.  If it's not present,
1846              * leave it disabled (so that we have a device_t attached to
1847              * the handle, but we don't probe it).
1848              *
1849              * XXX PCI link devices sometimes report "present" but not
1850              * "functional" (i.e. if disabled).  Go ahead and probe them
1851              * anyway since we may enable them later.
1852              */
1853             if (type == ACPI_TYPE_DEVICE && !acpi_DeviceIsPresent(child)) {
1854                 /* Never disable PCI link devices. */
1855                 if (acpi_MatchHid(handle, "PNP0C0F"))
1856                     break;
1857                 /*
1858                  * Docking stations should remain enabled since the system
1859                  * may be undocked at boot.
1860                  */
1861                 if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetHandle(handle, "_DCK", &h)))
1862                     break;
1863
1864                 acpi_disable_not_present(child);
1865                 break;
1866             }
1867
1868             /*
1869              * Get the device's resource settings and attach them.
1870              * Note that if the device has _PRS but no _CRS, we need
1871              * to decide when it's appropriate to try to configure the
1872              * device.  Ignore the return value here; it's OK for the
1873              * device not to have any resources.
1874              */
1875             acpi_parse_resources(child, handle, &acpi_res_parse_set, NULL);
1876             break;
1877         }
1878     }
1879
1880     return_ACPI_STATUS (AE_OK);
1881 }
1882
1883 /*
1884  * AcpiAttachData() requires an object handler but never uses it.  This is a
1885  * placeholder object handler so we can store a device_t in an ACPI_HANDLE.
1886  */
1887 void
1888 acpi_fake_objhandler(ACPI_HANDLE h, void *data)
1889 {
1890 }
1891
1892 static void
1893 acpi_shutdown_final(void *arg, int howto)
1894 {
1895     struct acpi_softc *sc;
1896     ACPI_STATUS status;
1897
1898     /*
1899      * XXX Shutdown code should only run on the BSP (cpuid 0).
1900      * Some chipsets do not power off the system correctly if called from
1901      * an AP.
1902      */
1903     sc = arg;
1904     if ((howto & RB_POWEROFF) != 0) {
1905         status = AcpiEnterSleepStatePrep(ACPI_STATE_S5);
1906         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1907             device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiEnterSleepStatePrep failed - %s\n",
1908                    AcpiFormatException(status));
1909             return;
1910         }
1911         device_printf(sc->acpi_dev, "Powering system off\n");
1912         ACPI_DISABLE_IRQS();
1913         status = AcpiEnterSleepState(ACPI_STATE_S5);
1914         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1915             device_printf(sc->acpi_dev, "power-off failed - %s\n",
1916                 AcpiFormatException(status));
1917         } else {
1918             DELAY(1000000);
1919             device_printf(sc->acpi_dev, "power-off failed - timeout\n");
1920         }
1921     } else if ((howto & RB_HALT) == 0 && sc->acpi_handle_reboot) {
1922         /* Reboot using the reset register. */
1923         status = AcpiReset();
1924         if (ACPI_FAILURE(status)) {
1925             if (status != AE_NOT_EXIST)
1926                     device_printf(sc->acpi_dev, "reset failed - %s\n",
1927                         AcpiFormatException(status));
1928         } else {
1929             DELAY(1000000);
1930             device_printf(sc->acpi_dev, "reset failed - timeout\n");
1931         }
1932     } else if (sc->acpi_do_disable && panicstr == NULL) {
1933         /*
1934          * Only disable ACPI if the user requested.  On some systems, writing
1935          * the disable value to SMI_CMD hangs the system.
1936          */
1937         device_printf(sc->acpi_dev, "Shutting down\n");
1938         AcpiTerminate();
1939     }
1940 }
1941
1942 static void
1943 acpi_enable_fixed_events(struct acpi_softc *sc)
1944 {
1945     static int  first_time = 1;
1946
1947     /* Enable and clear fixed events and install handlers. */
1948     if ((AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_POWER_BUTTON) == 0) {
1949         AcpiClearEvent(ACPI_EVENT_POWER_BUTTON);
1950         AcpiInstallFixedEventHandler(ACPI_EVENT_POWER_BUTTON,
1951                                      acpi_event_power_button_sleep, sc);
1952         if (first_time)
1953             device_printf(sc->acpi_dev, "Power Button (fixed)\n");
1954     }
1955     if ((AcpiGbl_FADT.Flags & ACPI_FADT_SLEEP_BUTTON) == 0) {
1956         AcpiClearEvent(ACPI_EVENT_SLEEP_BUTTON);
1957         AcpiInstallFixedEventHandler(ACPI_EVENT_SLEEP_BUTTON,
1958                                      acpi_event_sleep_button_sleep, sc);
1959         if (first_time)
1960             device_printf(sc->acpi_dev, "Sleep Button (fixed)\n");
1961     }
1962
1963     first_time = 0;
1964 }
1965
1966 /*
1967  * Returns true if the device is actually present and should
1968  * be attached to.  This requires the present, enabled, UI-visible 
1969  * and diagnostics-passed bits to be set.
1970  */
1971 BOOLEAN
1972 acpi_DeviceIsPresent(device_t dev)
1973 {
1974     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
1975     ACPI_HANDLE         h;
1976     int                 ret;
1977
1978     ret = FALSE;
1979     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL ||
1980         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)))
1981         return (FALSE);
1982
1983     /* If no _STA method, must be present */
1984     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_STA) == 0)
1985         ret = TRUE;
1986
1987     /* Return true for 'present' and 'functioning' */
1988     if (ACPI_DEVICE_PRESENT(devinfo->CurrentStatus))
1989         ret = TRUE;
1990
1991     AcpiOsFree(devinfo);
1992     return (ret);
1993 }
1994
1995 /*
1996  * Returns true if the battery is actually present and inserted.
1997  */
1998 BOOLEAN
1999 acpi_BatteryIsPresent(device_t dev)
2000 {
2001     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
2002     ACPI_HANDLE         h;
2003     int                 ret;
2004
2005     ret = FALSE;
2006     if ((h = acpi_get_handle(dev)) == NULL ||
2007         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)))
2008         return (FALSE);
2009
2010     /* If no _STA method, must be present */
2011     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_STA) == 0)
2012         ret = TRUE;
2013
2014     /* Return true for 'present', 'battery present', and 'functioning' */
2015     if (ACPI_BATTERY_PRESENT(devinfo->CurrentStatus))
2016         ret = TRUE;
2017
2018     AcpiOsFree(devinfo);
2019     return (ret);
2020 }
2021
2022 /*
2023  * Match a HID string against a handle
2024  */
2025 BOOLEAN
2026 acpi_MatchHid(ACPI_HANDLE h, const char *hid)
2027 {
2028     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
2029     int                 ret, i;
2030
2031     ret = FALSE;
2032     if (hid == NULL || h == NULL ||
2033         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)))
2034         return (ret);
2035
2036     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_HID) != 0 &&
2037         strcmp(hid, devinfo->HardwareId.String) == 0)
2038             ret = TRUE;
2039     else if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_CID) != 0) {
2040         for (i = 0; i < devinfo->CompatibleIdList.Count; i++) {
2041             if (strcmp(hid, devinfo->CompatibleIdList.Ids[i].String) == 0) {
2042                 ret = TRUE;
2043                 break;
2044             }
2045         }
2046     }
2047
2048     AcpiOsFree(devinfo);
2049     return (ret);
2050 }
2051
2052 /*
2053  * Match a UID string against a handle
2054  */
2055 BOOLEAN
2056 acpi_MatchUid(ACPI_HANDLE h, const char *uid)
2057 {
2058     ACPI_DEVICE_INFO    *devinfo;
2059     int                 ret;
2060
2061     ret = FALSE;
2062     if (uid == NULL || h == NULL ||
2063         ACPI_FAILURE(AcpiGetObjectInfo(h, &devinfo)))
2064         return (ret);
2065
2066     if ((devinfo->Valid & ACPI_VALID_UID) != 0 &&
2067         strcmp(uid, devinfo->UniqueId.String) == 0)
2068         ret = TRUE;
2069
2070     AcpiOsFree(devinfo);
2071     return (ret);
2072 }
2073
2074 /*
2075  * Return the handle of a named object within our scope, ie. that of (parent)
2076  * or one if its parents.
2077  */
2078 ACPI_STATUS
2079 acpi_GetHandleInScope(ACPI_HANDLE parent, char *path, ACPI_HANDLE *result)
2080 {
2081     ACPI_HANDLE         r;
2082     ACPI_STATUS         status;
2083
2084     /* Walk back up the tree to the root */
2085     for (;;) {
2086         status = AcpiGetHandle(parent, path, &r);
2087         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
2088             *result = r;
2089             return (AE_OK);
2090         }
2091         /* XXX Return error here? */
2092         if (status != AE_NOT_FOUND)
2093             return (AE_OK);
2094         if (ACPI_FAILURE(AcpiGetParent(parent, &r)))
2095             return (AE_NOT_FOUND);
2096         parent = r;
2097     }
2098 }
2099
2100 /*
2101  * Allocate a buffer with a preset data size.
2102  */
2103 ACPI_BUFFER *
2104 acpi_AllocBuffer(int size)
2105 {
2106     ACPI_BUFFER *buf;
2107
2108     if ((buf = kmalloc(size + sizeof(*buf), M_ACPIDEV, M_NOWAIT)) == NULL)
2109         return (NULL);
2110     buf->Length = size;
2111     buf->Pointer = (void *)(buf + 1);
2112     return (buf);
2113 }
2114
2115 ACPI_STATUS
2116 acpi_SetInteger(ACPI_HANDLE handle, char *path, UINT32 number)
2117 {
2118     ACPI_OBJECT arg1;
2119     ACPI_OBJECT_LIST args;
2120
2121     arg1.Type = ACPI_TYPE_INTEGER;
2122     arg1.Integer.Value = number;
2123     args.Count = 1;
2124     args.Pointer = &arg1;
2125
2126     return (AcpiEvaluateObject(handle, path, &args, NULL));
2127 }
2128
2129 /*
2130  * Evaluate a path that should return an integer.
2131  */
2132 ACPI_STATUS
2133 acpi_GetInteger(ACPI_HANDLE handle, char *path, UINT32 *number)
2134 {
2135     ACPI_STATUS status;
2136     ACPI_BUFFER buf;
2137     ACPI_OBJECT param;
2138
2139     if (handle == NULL)
2140         handle = ACPI_ROOT_OBJECT;
2141
2142     /*
2143      * Assume that what we've been pointed at is an Integer object, or
2144      * a method that will return an Integer.
2145      */
2146     buf.Pointer = &param;
2147     buf.Length = sizeof(param);
2148     status = AcpiEvaluateObject(handle, path, NULL, &buf);
2149     if (ACPI_SUCCESS(status)) {
2150         if (param.Type == ACPI_TYPE_INTEGER)
2151             *number = param.Integer.Value;
2152         else
2153             status = AE_TYPE;
2154     }
2155
2156     /* 
2157      * In some applications, a method that's expected to return an Integer
2158      * may instead return a Buffer (probably to simplify some internal
2159      * arithmetic).  We'll try to fetch whatever it is, and if it's a Buffer,
2160      * convert it into an Integer as best we can.
2161      *
2162      * This is a hack.
2163      */
2164     if (status == AE_BUFFER_OVERFLOW) {
2165         if ((buf.Pointer = AcpiOsAllocate(buf.Length)) == NULL) {
2166             status = AE_NO_MEMORY;
2167         } else {
2168             status = AcpiEvaluateObject(handle, path, NULL, &buf);
2169             if (ACPI_SUCCESS(status))
2170                 status = acpi_ConvertBufferToInteger(&buf, number);
2171             AcpiOsFree(buf.Pointer);
2172         }
2173     }
2174     return (status);
2175 }
2176
2177 ACPI_STATUS
2178 acpi_ConvertBufferToInteger(ACPI_BUFFER *bufp, UINT32 *number)
2179 {
2180     ACPI_OBJECT *p;
2181     UINT8       *val;
2182     int         i;
2183
2184     p = (ACPI_OBJECT *)bufp->Pointer;
2185     if (p->Type == ACPI_TYPE_INTEGER) {
2186         *number = p->Integer.Value;
2187         return (AE_OK);
2188     }
2189     if (p->Type != ACPI_TYPE_BUFFER)
2190         return (AE_TYPE);
2191     if (p->Buffer.Length > sizeof(int))
2192         return (AE_BAD_DATA);
2193
2194     *number = 0;
2195     val = p->Buffer.Pointer;
2196     for (i = 0; i < p->Buffer.Length; i++)
2197         *number += val[i] << (i * 8);
2198     return (AE_OK);
2199 }
2200
2201 /*
2202  * Iterate over the elements of an a package object, calling the supplied
2203  * function for each element.
2204  *
2205  * XXX possible enhancement might be to abort traversal on error.
2206  */
2207 ACPI_STATUS
2208 acpi_ForeachPackageObject(ACPI_OBJECT *pkg,
2209         void (*func)(ACPI_OBJECT *comp, void *arg), void *arg)
2210 {
2211     ACPI_OBJECT *comp;
2212     int         i;
2213
2214     if (pkg == NULL || pkg->Type != ACPI_TYPE_PACKAGE)
2215         return (AE_BAD_PARAMETER);
2216
2217     /* Iterate over components */
2218     i = 0;
2219     comp = pkg->Package.Elements;
2220     for (; i < pkg->Package.Count; i++, comp++)
2221         func(comp, arg);
2222
2223     return (AE_OK);
2224 }
2225
2226 /*
2227  * Find the (index)th resource object in a set.
2228  */
2229 ACPI_STATUS
2230 acpi_FindIndexedResource(ACPI_BUFFER *buf, int index, ACPI_RESOURCE **resp)
2231 {
2232     ACPI_RESOURCE       *rp;
2233     int                 i;
2234
2235     rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2236     i = index;
2237     while (i-- > 0) {
2238         /* Range check */
2239         if (rp > (ACPI_RESOURCE *)((uint8_t *)buf->Pointer + buf->Length))
2240             return (AE_BAD_PARAMETER);
2241
2242         /* Check for terminator */
2243         if (rp->Type == ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG || rp->Length == 0)
2244             return (AE_NOT_FOUND);
2245         rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2246     }
2247     if (resp != NULL)
2248         *resp = rp;
2249
2250     return (AE_OK);
2251 }
2252
2253 /*
2254  * Append an ACPI_RESOURCE to an ACPI_BUFFER.
2255  *
2256  * Given a pointer to an ACPI_RESOURCE structure, expand the ACPI_BUFFER
2257  * provided to contain it.  If the ACPI_BUFFER is empty, allocate a sensible
2258  * backing block.  If the ACPI_RESOURCE is NULL, return an empty set of
2259  * resources.
2260  */
2261 #define ACPI_INITIAL_RESOURCE_BUFFER_SIZE       512
2262
2263 ACPI_STATUS
2264 acpi_AppendBufferResource(ACPI_BUFFER *buf, ACPI_RESOURCE *res)
2265 {
2266     ACPI_RESOURCE       *rp;
2267     void                *newp;
2268
2269     /* Initialise the buffer if necessary. */
2270     if (buf->Pointer == NULL) {
2271         buf->Length = ACPI_INITIAL_RESOURCE_BUFFER_SIZE;
2272         if ((buf->Pointer = AcpiOsAllocate(buf->Length)) == NULL)
2273             return (AE_NO_MEMORY);
2274         rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2275         rp->Type = ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG;
2276         rp->Length = ACPI_RS_SIZE_MIN;
2277     }
2278     if (res == NULL)
2279         return (AE_OK);
2280
2281     /*
2282      * Scan the current buffer looking for the terminator.
2283      * This will either find the terminator or hit the end
2284      * of the buffer and return an error.
2285      */
2286     rp = (ACPI_RESOURCE *)buf->Pointer;
2287     for (;;) {
2288         /* Range check, don't go outside the buffer */
2289         if (rp >= (ACPI_RESOURCE *)((uint8_t *)buf->Pointer + buf->Length))
2290             return (AE_BAD_PARAMETER);
2291         if (rp->Type == ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG || rp->Length == 0)
2292             break;
2293         rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2294     }
2295
2296     /*
2297      * Check the size of the buffer and expand if required.
2298      *
2299      * Required size is:
2300      *  size of existing resources before terminator + 
2301      *  size of new resource and header +
2302      *  size of terminator.
2303      *
2304      * Note that this loop should really only run once, unless
2305      * for some reason we are stuffing a *really* huge resource.
2306      */
2307     while ((((uint8_t *)rp - (uint8_t *)buf->Pointer) + 
2308             res->Length + ACPI_RS_SIZE_NO_DATA +
2309             ACPI_RS_SIZE_MIN) >= buf->Length) {
2310         if ((newp = AcpiOsAllocate(buf->Length * 2)) == NULL)
2311             return (AE_NO_MEMORY);
2312         bcopy(buf->Pointer, newp, buf->Length);
2313         rp = (ACPI_RESOURCE *)((uint8_t *)newp +
2314                                ((uint8_t *)rp - (uint8_t *)buf->Pointer));
2315         AcpiOsFree(buf->Pointer);
2316         buf->Pointer = newp;
2317         buf->Length += buf->Length;
2318     }
2319
2320     /* Insert the new resource. */
2321     bcopy(res, rp, res->Length + ACPI_RS_SIZE_NO_DATA);
2322
2323     /* And add the terminator. */
2324     rp = ACPI_NEXT_RESOURCE(rp);
2325     rp->Type = ACPI_RESOURCE_TYPE_END_TAG;
2326     rp->Length = ACPI_RS_SIZE_MIN;
2327
2328     return (AE_OK);
2329 }
2330
2331 /*
2332  * Set interrupt model.
2333  */
2334 ACPI_STATUS
2335 acpi_SetIntrModel(int model)
2336 {
2337
2338     return (acpi_SetInteger(ACPI_ROOT_OBJECT, "_PIC", model));
2339 }
2340
2341 /*
2342  * DEPRECATED.  This interface has serious deficiencies and will be
2343  * removed.
2344  *
2345  * Immediately enter the sleep state.  In the old model, acpiconf(8) ran
2346  * rc.suspend and rc.resume so we don't have to notify devd(8) to do this.
2347  */
2348 ACPI_STATUS
2349 acpi_SetSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2350 {
2351     static int once;
2352
2353     if (!once) {
2354         device_printf(sc->acpi_dev,
2355 "warning: acpi_SetSleepState() deprecated, need to update your software\n");
2356         once = 1;
2357     }
2358     return (acpi_EnterSleepState(sc, state));
2359 }
2360
2361 static void
2362 acpi_sleep_force(void *arg)
2363 {
2364     struct acpi_softc *sc;
2365
2366     sc = arg;
2367     device_printf(sc->acpi_dev,
2368         "suspend request timed out, forcing sleep now\n");
2369     if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate)))
2370         device_printf(sc->acpi_dev, "force sleep state S%d failed\n",
2371             sc->acpi_next_sstate);
2372 }
2373
2374 /*
2375  * Request that the system enter the given suspend state.  All /dev/apm
2376  * devices and devd(8) will be notified.  Userland then has a chance to
2377  * save state and acknowledge the request.  The system sleeps once all
2378  * acks are in.
2379  */
2380 int
2381 acpi_ReqSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2382 {
2383 #ifdef notyet
2384     struct apm_clone_data *clone;
2385 #endif
2386
2387     if (state < ACPI_STATE_S1 || state > ACPI_STATE_S5)
2388         return (EINVAL);
2389
2390     /* S5 (soft-off) should be entered directly with no waiting. */
2391     if (state == ACPI_STATE_S5) {
2392         if (ACPI_SUCCESS(acpi_EnterSleepState(sc, state)))
2393             return (0);
2394         else
2395             return (ENXIO);
2396     }
2397
2398     /* This platform does not support acpi suspend/resume. */
2399     return (EOPNOTSUPP);
2400
2401     /* If a suspend request is already in progress, just return. */
2402     ACPI_LOCK(acpi);
2403     if (sc->acpi_next_sstate != 0) {
2404         ACPI_UNLOCK(acpi);
2405         return (0);
2406     }
2407
2408     /* Record the pending state and notify all apm devices. */
2409     sc->acpi_next_sstate = state;
2410 #if 0
2411     STAILQ_FOREACH(clone, &sc->apm_cdevs, entries) {
2412         clone->notify_status = APM_EV_NONE;
2413         if ((clone->flags & ACPI_EVF_DEVD) == 0) {
2414             KNOTE(&clone->sel_read.si_note, 0);
2415         }
2416     }
2417 #endif
2418
2419     /* If devd(8) is not running, immediately enter the sleep state. */
2420     if (devctl_process_running() == FALSE) {
2421         ACPI_UNLOCK(acpi);
2422         if (ACPI_SUCCESS(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate))) {
2423             return (0);
2424         } else {
2425             return (ENXIO);
2426         }
2427     }
2428
2429     /* Now notify devd(8) also. */
2430     acpi_UserNotify("Suspend", ACPI_ROOT_OBJECT, state);
2431
2432     /*
2433      * Set a timeout to fire if userland doesn't ack the suspend request
2434      * in time.  This way we still eventually go to sleep if we were
2435      * overheating or running low on battery, even if userland is hung.
2436      * We cancel this timeout once all userland acks are in or the
2437      * suspend request is aborted.
2438      */
2439     callout_reset(&sc->susp_force_to, 10 * hz, acpi_sleep_force, sc);
2440     ACPI_UNLOCK(acpi);
2441
2442     return (0);
2443 }
2444
2445 /*
2446  * Acknowledge (or reject) a pending sleep state.  The caller has
2447  * prepared for suspend and is now ready for it to proceed.  If the
2448  * error argument is non-zero, it indicates suspend should be cancelled
2449  * and gives an errno value describing why.  Once all votes are in,
2450  * we suspend the system.
2451  */
2452 int
2453 acpi_AckSleepState(struct apm_clone_data *clone, int error)
2454 {
2455     struct acpi_softc *sc;
2456     int ret, sleeping;
2457
2458     /* This platform does not support acpi suspend/resume. */
2459     return (EOPNOTSUPP);
2460
2461     /* If no pending sleep state, return an error. */
2462     ACPI_LOCK(acpi);
2463     sc = clone->acpi_sc;
2464     if (sc->acpi_next_sstate == 0) {
2465         ACPI_UNLOCK(acpi);
2466         return (ENXIO);
2467     }
2468
2469     /* Caller wants to abort suspend process. */
2470     if (error) {
2471         sc->acpi_next_sstate = 0;
2472         callout_stop(&sc->susp_force_to);
2473         device_printf(sc->acpi_dev,
2474             "listener on %s cancelled the pending suspend\n",
2475             devtoname(clone->cdev));
2476         ACPI_UNLOCK(acpi);
2477         return (0);
2478     }
2479
2480     /*
2481      * Mark this device as acking the suspend request.  Then, walk through
2482      * all devices, seeing if they agree yet.  We only count devices that
2483      * are writable since read-only devices couldn't ack the request.
2484      */
2485     clone->notify_status = APM_EV_ACKED;
2486     sleeping = TRUE;
2487     STAILQ_FOREACH(clone, &sc->apm_cdevs, entries) {
2488         if ((clone->flags & ACPI_EVF_WRITE) != 0 &&
2489             clone->notify_status != APM_EV_ACKED) {
2490             sleeping = FALSE;
2491             break;
2492         }
2493     }
2494
2495     /* If all devices have voted "yes", we will suspend now. */
2496     if (sleeping)
2497         callout_stop(&sc->susp_force_to);
2498     ACPI_UNLOCK(acpi);
2499     ret = 0;
2500     if (sleeping) {
2501         if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, sc->acpi_next_sstate)))
2502                 ret = ENODEV;
2503     }
2504
2505     return (ret);
2506 }
2507
2508 static void
2509 acpi_sleep_enable(void *arg)
2510 {
2511     ((struct acpi_softc *)arg)->acpi_sleep_disabled = 0;
2512 }
2513
2514 enum acpi_sleep_state {
2515     ACPI_SS_NONE,
2516     ACPI_SS_GPE_SET,
2517     ACPI_SS_DEV_SUSPEND,
2518     ACPI_SS_SLP_PREP,
2519     ACPI_SS_SLEPT,
2520 };
2521
2522 /*
2523  * Enter the desired system sleep state.
2524  *
2525  * Currently we support S1-S5 but S4 is only S4BIOS
2526  */
2527 static ACPI_STATUS
2528 acpi_EnterSleepState(struct acpi_softc *sc, int state)
2529 {
2530     ACPI_STATUS status;
2531     UINT8       TypeA;
2532     UINT8       TypeB;
2533     enum acpi_sleep_state slp_state;
2534
2535     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2536
2537     /* Re-entry once we're suspending is not allowed. */
2538     status = AE_OK;
2539     ACPI_LOCK(acpi);
2540     if (sc->acpi_sleep_disabled) {
2541         ACPI_UNLOCK(acpi);
2542         device_printf(sc->acpi_dev,
2543             "suspend request ignored (not ready yet)\n");
2544         return (AE_ERROR);
2545     }
2546     sc->acpi_sleep_disabled = 1;
2547     ACPI_UNLOCK(acpi);
2548
2549     /*
2550      * Be sure to hold Giant across DEVICE_SUSPEND/RESUME since non-MPSAFE
2551      * drivers need this.
2552      */
2553     //get_mplock();
2554
2555     slp_state = ACPI_SS_NONE;
2556     switch (state) {
2557     case ACPI_STATE_S1:
2558     case ACPI_STATE_S2:
2559     case ACPI_STATE_S3:
2560     case ACPI_STATE_S4:
2561         status = AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB);
2562         if (status == AE_NOT_FOUND) {
2563             device_printf(sc->acpi_dev,
2564                           "Sleep state S%d not supported by BIOS\n", state);
2565             break;
2566         } else if (ACPI_FAILURE(status)) {
2567             device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiGetSleepTypeData failed - %s\n",
2568                           AcpiFormatException(status));
2569             break;
2570         }
2571
2572         sc->acpi_sstate = state;
2573
2574         /* Enable any GPEs as appropriate and requested by the user. */
2575         acpi_wake_prep_walk(state);
2576         slp_state = ACPI_SS_GPE_SET;
2577
2578         /*
2579          * Inform all devices that we are going to sleep.  If at least one
2580          * device fails, DEVICE_SUSPEND() automatically resumes the tree.
2581          *
2582          * XXX Note that a better two-pass approach with a 'veto' pass
2583          * followed by a "real thing" pass would be better, but the current
2584          * bus interface does not provide for this.
2585          */
2586         if (DEVICE_SUSPEND(root_bus) != 0) {
2587             device_printf(sc->acpi_dev, "device_suspend failed\n");
2588             break;
2589         }
2590         slp_state = ACPI_SS_DEV_SUSPEND;
2591
2592         /* If testing device suspend only, back out of everything here. */
2593         if (acpi_susp_bounce)
2594             break;
2595
2596         status = AcpiEnterSleepStatePrep(state);
2597         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2598             device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiEnterSleepStatePrep failed - %s\n",
2599                           AcpiFormatException(status));
2600             break;
2601         }
2602         slp_state = ACPI_SS_SLP_PREP;
2603
2604         if (sc->acpi_sleep_delay > 0)
2605             DELAY(sc->acpi_sleep_delay * 1000000);
2606
2607         if (state != ACPI_STATE_S1) {
2608             acpi_sleep_machdep(sc, state);
2609
2610             /* Re-enable ACPI hardware on wakeup from sleep state 4. */
2611             if (state == ACPI_STATE_S4)
2612                 AcpiEnable();
2613         } else {
2614             ACPI_DISABLE_IRQS();
2615             status = AcpiEnterSleepState(state);
2616             if (ACPI_FAILURE(status)) {
2617                 device_printf(sc->acpi_dev, "AcpiEnterSleepState failed - %s\n",
2618                               AcpiFormatException(status));
2619                 break;
2620             }
2621         }
2622         slp_state = ACPI_SS_SLEPT;
2623         break;
2624     case ACPI_STATE_S5:
2625         /*
2626          * Shut down cleanly and power off.  This will call us back through the
2627          * shutdown handlers.
2628          */
2629         shutdown_nice(RB_POWEROFF);
2630         break;
2631     case ACPI_STATE_S0:
2632     default:
2633         status = AE_BAD_PARAMETER;
2634         break;
2635     }
2636
2637     /*
2638      * Back out state according to how far along we got in the suspend
2639      * process.  This handles both the error and success cases.
2640      */
2641     sc->acpi_next_sstate = 0;
2642     if (slp_state >= ACPI_SS_GPE_SET) {
2643         acpi_wake_prep_walk(state);
2644         sc->acpi_sstate = ACPI_STATE_S0;
2645     }
2646     if (slp_state >= ACPI_SS_SLP_PREP)
2647         AcpiLeaveSleepState(state);
2648     if (slp_state >= ACPI_SS_DEV_SUSPEND)
2649         DEVICE_RESUME(root_bus);
2650     if (slp_state >= ACPI_SS_SLEPT)
2651         acpi_enable_fixed_events(sc);
2652
2653     /* Allow another sleep request after a while. */
2654     /* XXX: needs timeout */
2655     if (state != ACPI_STATE_S5)
2656               acpi_sleep_enable(sc);
2657
2658     /* Run /etc/rc.resume after we are back. */
2659     acpi_UserNotify("Resume", ACPI_ROOT_OBJECT, state);
2660
2661     //rel_mplock();
2662
2663     return_ACPI_STATUS (status);
2664 }
2665
2666 /* Enable or disable the device's GPE. */
2667 int
2668 acpi_wake_set_enable(device_t dev, int enable)
2669 {
2670     struct acpi_prw_data prw;
2671     ACPI_STATUS status;
2672     int flags;
2673
2674     /* Make sure the device supports waking the system and get the GPE. */
2675     if (acpi_parse_prw(acpi_get_handle(dev), &prw) != 0)
2676         return (ENXIO);
2677
2678     flags = acpi_get_flags(dev);
2679     if (enable) {
2680         status = AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit,
2681                                     ACPI_GPE_ENABLE);
2682         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2683             device_printf(dev, "enable wake failed\n");
2684             return (ENXIO);
2685         }
2686         acpi_set_flags(dev, flags | ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED);
2687     } else {
2688         status = AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit,
2689                                     ACPI_GPE_DISABLE);
2690         if (ACPI_FAILURE(status)) {
2691             device_printf(dev, "disable wake failed\n");
2692             return (ENXIO);
2693         }
2694         acpi_set_flags(dev, flags & ~ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED);
2695     }
2696
2697     return (0);
2698 }
2699
2700 static int
2701 acpi_wake_sleep_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate)
2702 {
2703     struct acpi_prw_data prw;
2704     device_t dev;
2705
2706     /* Check that this is a wake-capable device and get its GPE. */
2707     if (acpi_parse_prw(handle, &prw) != 0)
2708         return (ENXIO);
2709     dev = acpi_get_device(handle);
2710
2711     /*
2712      * The destination sleep state must be less than (i.e., higher power)
2713      * or equal to the value specified by _PRW.  If this GPE cannot be
2714      * enabled for the next sleep state, then disable it.  If it can and
2715      * the user requested it be enabled, turn on any required power resources
2716      * and set _PSW.
2717      */
2718     if (sstate > prw.lowest_wake) {
2719         AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit, ACPI_GPE_DISABLE);
2720         if (bootverbose)
2721             device_printf(dev, "wake_prep disabled wake for %s (S%d)\n",
2722                 acpi_name(handle), sstate);
2723     } else if (dev && (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) != 0) {
2724         acpi_pwr_wake_enable(handle, 1);
2725         acpi_SetInteger(handle, "_PSW", 1);
2726         if (bootverbose)
2727             device_printf(dev, "wake_prep enabled for %s (S%d)\n",
2728                 acpi_name(handle), sstate);
2729     }
2730
2731     return (0);
2732 }
2733
2734 static int
2735 acpi_wake_run_prep(ACPI_HANDLE handle, int sstate)
2736 {
2737     struct acpi_prw_data prw;
2738     device_t dev;
2739
2740     /*
2741      * Check that this is a wake-capable device and get its GPE.  Return
2742      * now if the user didn't enable this device for wake.
2743      */
2744     if (acpi_parse_prw(handle, &prw) != 0)
2745         return (ENXIO);
2746     dev = acpi_get_device(handle);
2747     if (dev == NULL || (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) == 0)
2748         return (0);
2749
2750     /*
2751      * If this GPE couldn't be enabled for the previous sleep state, it was
2752      * disabled before going to sleep so re-enable it.  If it was enabled,
2753      * clear _PSW and turn off any power resources it used.
2754      */
2755     if (sstate > prw.lowest_wake) {
2756         AcpiSetGpeWakeMask(prw.gpe_handle, prw.gpe_bit, ACPI_GPE_ENABLE);
2757         if (bootverbose)
2758             device_printf(dev, "run_prep re-enabled %s\n", acpi_name(handle));
2759     } else {
2760         acpi_SetInteger(handle, "_PSW", 0);
2761         acpi_pwr_wake_enable(handle, 0);
2762         if (bootverbose)
2763             device_printf(dev, "run_prep cleaned up for %s\n",
2764                 acpi_name(handle));
2765     }
2766
2767     return (0);
2768 }
2769
2770 static ACPI_STATUS
2771 acpi_wake_prep(ACPI_HANDLE handle, UINT32 level, void *context, void **status)
2772 {
2773     int sstate;
2774
2775     /* If suspending, run the sleep prep function, otherwise wake. */
2776     sstate = *(int *)context;
2777     if (AcpiGbl_SystemAwakeAndRunning)
2778         acpi_wake_sleep_prep(handle, sstate);
2779     else
2780         acpi_wake_run_prep(handle, sstate);
2781     return (AE_OK);
2782 }
2783
2784 /* Walk the tree rooted at acpi0 to prep devices for suspend/resume. */
2785 static int
2786 acpi_wake_prep_walk(int sstate)
2787 {
2788     ACPI_HANDLE sb_handle;
2789
2790     if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetHandle(ACPI_ROOT_OBJECT, "\\_SB_", &sb_handle))) {
2791         AcpiWalkNamespace(ACPI_TYPE_DEVICE, sb_handle, 100,
2792             acpi_wake_prep, NULL, &sstate, NULL);
2793     }
2794     return (0);
2795 }
2796
2797 /* Walk the tree rooted at acpi0 to attach per-device wake sysctls. */
2798 static int
2799 acpi_wake_sysctl_walk(device_t dev)
2800 {
2801 #ifdef notyet
2802     int error, i, numdevs;
2803     device_t *devlist;
2804     device_t child;
2805     ACPI_STATUS status;
2806
2807     error = device_get_children(dev, &devlist, &numdevs);
2808     if (error != 0 || numdevs == 0) {
2809         if (numdevs == 0)
2810             kfree(devlist, M_TEMP);
2811         return (error);
2812     }
2813     for (i = 0; i < numdevs; i++) {
2814         child = devlist[i];
2815         acpi_wake_sysctl_walk(child);
2816         if (!device_is_attached(child))
2817             continue;
2818         status = AcpiEvaluateObject(acpi_get_handle(child), "_PRW", NULL, NULL);
2819         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
2820             SYSCTL_ADD_PROC(device_get_sysctl_ctx(child),
2821                 SYSCTL_CHILDREN(device_get_sysctl_tree(child)), OID_AUTO,
2822                 "wake", CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW, child, 0,
2823                 acpi_wake_set_sysctl, "I", "Device set to wake the system");
2824         }
2825     }
2826     kfree(devlist, M_TEMP);
2827 #endif
2828
2829     return (0);
2830 }
2831
2832 #ifdef notyet
2833 /* Enable or disable wake from userland. */
2834 static int
2835 acpi_wake_set_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2836 {
2837     int enable, error;
2838     device_t dev;
2839
2840     dev = (device_t)arg1;
2841     enable = (acpi_get_flags(dev) & ACPI_FLAG_WAKE_ENABLED) ? 1 : 0;
2842
2843     error = sysctl_handle_int(oidp, &enable, 0, req);
2844     if (error != 0 || req->newptr == NULL)
2845         return (error);
2846     if (enable != 0 && enable != 1)
2847         return (EINVAL);
2848
2849     return (acpi_wake_set_enable(dev, enable));
2850 }
2851 #endif
2852
2853 /* Parse a device's _PRW into a structure. */
2854 int
2855 acpi_parse_prw(ACPI_HANDLE h, struct acpi_prw_data *prw)
2856 {
2857     ACPI_STATUS                 status;
2858     ACPI_BUFFER                 prw_buffer;
2859     ACPI_OBJECT                 *res, *res2;
2860     int                         error, i, power_count;
2861
2862     if (h == NULL || prw == NULL)
2863         return (EINVAL);
2864
2865     /*
2866      * The _PRW object (7.2.9) is only required for devices that have the
2867      * ability to wake the system from a sleeping state.
2868      */
2869     error = EINVAL;
2870     prw_buffer.Pointer = NULL;
2871     prw_buffer.Length = ACPI_ALLOCATE_BUFFER;
2872     status = AcpiEvaluateObject(h, "_PRW", NULL, &prw_buffer);
2873     if (ACPI_FAILURE(status))
2874         return (ENOENT);
2875     res = (ACPI_OBJECT *)prw_buffer.Pointer;
2876     if (res == NULL)
2877         return (ENOENT);
2878     if (!ACPI_PKG_VALID(res, 2))
2879         goto out;
2880
2881     /*
2882      * Element 1 of the _PRW object:
2883      * The lowest power system sleeping state that can be entered while still
2884      * providing wake functionality.  The sleeping state being entered must
2885      * be less than (i.e., higher power) or equal to this value.
2886      */
2887     if (acpi_PkgInt32(res, 1, &prw->lowest_wake) != 0)
2888         goto out;
2889
2890     /*
2891      * Element 0 of the _PRW object:
2892      */
2893     switch (res->Package.Elements[0].Type) {
2894     case ACPI_TYPE_INTEGER:
2895         /*
2896          * If the data type of this package element is numeric, then this
2897          * _PRW package element is the bit index in the GPEx_EN, in the
2898          * GPE blocks described in the FADT, of the enable bit that is
2899          * enabled for the wake event.
2900          */
2901         prw->gpe_handle = NULL;
2902         prw->gpe_bit = res->Package.Elements[0].Integer.Value;
2903         error = 0;
2904         break;
2905     case ACPI_TYPE_PACKAGE:
2906         /*
2907          * If the data type of this package element is a package, then this
2908          * _PRW package element is itself a package containing two
2909          * elements.  The first is an object reference to the GPE Block
2910          * device that contains the GPE that will be triggered by the wake
2911          * event.  The second element is numeric and it contains the bit
2912          * index in the GPEx_EN, in the GPE Block referenced by the
2913          * first element in the package, of the enable bit that is enabled for
2914          * the wake event.
2915          *
2916          * For example, if this field is a package then it is of the form:
2917          * Package() {\_SB.PCI0.ISA.GPE, 2}
2918          */
2919         res2 = &res->Package.Elements[0];
2920         if (!ACPI_PKG_VALID(res2, 2))
2921             goto out;
2922         prw->gpe_handle = acpi_GetReference(NULL, &res2->Package.Elements[0]);
2923         if (prw->gpe_handle == NULL)
2924             goto out;
2925         if (acpi_PkgInt32(res2, 1, &prw->gpe_bit) != 0)
2926             goto out;
2927         error = 0;
2928         break;
2929     default:
2930         goto out;
2931     }
2932
2933     /* Elements 2 to N of the _PRW object are power resources. */
2934     power_count = res->Package.Count - 2;
2935     if (power_count > ACPI_PRW_MAX_POWERRES) {
2936         kprintf("ACPI device %s has too many power resources\n", acpi_name(h));
2937         power_count = 0;
2938     }
2939     prw->power_res_count = power_count;
2940     for (i = 0; i < power_count; i++)
2941         prw->power_res[i] = res->Package.Elements[i];
2942
2943 out:
2944     if (prw_buffer.Pointer != NULL)
2945         AcpiOsFree(prw_buffer.Pointer);
2946     return (error);
2947 }
2948
2949 /*
2950  * ACPI Event Handlers
2951  */
2952
2953 /* System Event Handlers (registered by EVENTHANDLER_REGISTER) */
2954
2955 static void
2956 acpi_system_eventhandler_sleep(void *arg, int state)
2957 {
2958     struct acpi_softc *sc;
2959     int ret;
2960
2961     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2962
2963     sc = arg;
2964
2965     /* Check if button action is disabled. */
2966     if (state == ACPI_S_STATES_MAX + 1)
2967         return;
2968
2969     /* Request that the system prepare to enter the given suspend state. */
2970     ret = acpi_ReqSleepState((struct acpi_softc *)arg, state);
2971     if (ret != 0)
2972         device_printf(sc->acpi_dev,
2973             "request to enter state S%d failed (err %d)\n", state, ret);
2974
2975     return_VOID;
2976 }
2977
2978 static void
2979 acpi_system_eventhandler_wakeup(void *arg, int state)
2980 {
2981
2982     ACPI_FUNCTION_TRACE_U32((char *)(uintptr_t)__func__, state);
2983
2984     /* Currently, nothing to do for wakeup. */
2985
2986     return_VOID;
2987 }
2988
2989 /* 
2990  * ACPICA Event Handlers (FixedEvent, also called from button notify handler)
2991  */
2992 UINT32
2993 acpi_event_power_button_sleep(void *context)
2994 {
2995     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
2996
2997     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
2998
2999     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_sleep_event, sc->acpi_power_button_sx);
3000
3001     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
3002 }
3003
3004 UINT32
3005 acpi_event_power_button_wake(void *context)
3006 {
3007     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
3008
3009     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
3010
3011     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_wakeup_event, sc->acpi_power_button_sx);
3012
3013     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
3014 }
3015
3016 UINT32
3017 acpi_event_sleep_button_sleep(void *context)
3018 {
3019     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
3020
3021     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
3022
3023     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_sleep_event, sc->acpi_sleep_button_sx);
3024
3025     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
3026 }
3027
3028 UINT32
3029 acpi_event_sleep_button_wake(void *context)
3030 {
3031     struct acpi_softc   *sc = (struct acpi_softc *)context;
3032
3033     ACPI_FUNCTION_TRACE((char *)(uintptr_t)__func__);
3034
3035     EVENTHANDLER_INVOKE(acpi_wakeup_event, sc->acpi_sleep_button_sx);
3036
3037     return_VALUE (ACPI_INTERRUPT_HANDLED);
3038 }
3039
3040 /*
3041  * XXX This static buffer is suboptimal.  There is no locking so only
3042  * use this for single-threaded callers.
3043  */
3044 char *
3045 acpi_name(ACPI_HANDLE handle)
3046 {
3047     ACPI_BUFFER buf;
3048     static char data[256];
3049
3050     buf.Length = sizeof(data);
3051     buf.Pointer = data;
3052
3053     if (handle && ACPI_SUCCESS(AcpiGetName(handle, ACPI_FULL_PATHNAME, &buf)))
3054         return (data);
3055     return ("(unknown)");
3056 }
3057
3058 /*
3059  * Debugging/bug-avoidance.  Avoid trying to fetch info on various
3060  * parts of the namespace.
3061  */
3062 int
3063 acpi_avoid(ACPI_HANDLE handle)
3064 {
3065     char        *cp, *env, *np;
3066     int         len;
3067
3068     np = acpi_name(handle);
3069     if (*np == '\\')
3070         np++;
3071     if ((env = kgetenv("debug.acpi.avoid")) == NULL)
3072         return (0);
3073
3074     /* Scan the avoid list checking for a match */
3075     cp = env;
3076     for (;;) {
3077         while (*cp != 0 && isspace(*cp))
3078             cp++;
3079         if (*cp == 0)
3080             break;
3081         len = 0;
3082         while (cp[len] != 0 && !isspace(cp[len]))
3083             len++;
3084         if (!strncmp(cp, np, len)) {
3085             kfreeenv(env);
3086             return(1);
3087         }
3088         cp += len;
3089     }
3090     kfreeenv(env);
3091
3092     return (0);
3093 }
3094
3095 /*
3096  * Debugging/bug-avoidance.  Disable ACPI subsystem components.
3097  */
3098 int
3099 acpi_disabled(char *subsys)
3100 {
3101     char        *cp, *env;
3102     int         len;
3103
3104     if ((env = kgetenv("debug.acpi.disabled")) == NULL)
3105         return (0);
3106     if (strcmp(env, "all") == 0) {
3107         kfreeenv(env);
3108         return (1);
3109     }
3110
3111     /* Scan the disable list, checking for a match. */
3112     cp = env;
3113     for (;;) {
3114         while (*cp != '\0' && isspace(*cp))
3115             cp++;
3116         if (*cp == '\0')
3117             break;
3118         len = 0;
3119         while (cp[len] != '\0' && !isspace(cp[len]))
3120             len++;
3121         if (strncmp(cp, subsys, len) == 0) {
3122             kfreeenv(env);
3123             return (1);
3124         }
3125         cp += len;
3126     }
3127     kfreeenv(env);
3128
3129     return (0);
3130 }
3131
3132 /*
3133  * Debugging/bug-avoidance.  Enable ACPI subsystem components.  Most 
3134  * components are enabled by default.  The ones that are not have to be 
3135  * enabled via debug.acpi.enabled.
3136  */
3137 int
3138 acpi_enabled(char *subsys)
3139 {
3140     char        *cp, *env;
3141     int         len;
3142
3143     if ((env = kgetenv("debug.acpi.enabled")) == NULL)
3144         return (0);
3145     if (strcmp(env, "all") == 0) {
3146         kfreeenv(env);
3147         return (1);
3148     }
3149
3150     /* Scan the enable list, checking for a match. */
3151     cp = env;
3152     for (;;) {
3153         while (*cp != '\0' && isspace(*cp))
3154             cp++;
3155         if (*cp == '\0')
3156             break;
3157         len = 0;
3158         while (cp[len] != '\0' && !isspace(cp[len]))
3159             len++;
3160         if (strncmp(cp, subsys, len) == 0) {
3161             kfreeenv(env);
3162             return (1);
3163         }
3164         cp += len;
3165     }
3166     kfreeenv(env);
3167
3168     return (0);
3169 }
3170
3171 /*
3172  * Control interface.
3173  *
3174  * We multiplex ioctls for all participating ACPI devices here.  Individual 
3175  * drivers wanting to be accessible via /dev/acpi should use the
3176  * register/deregister interface to make their handlers visible.
3177  */
3178 struct acpi_ioctl_hook
3179 {
3180     TAILQ_ENTRY(acpi_ioctl_hook) link;
3181     u_long                       cmd;
3182     acpi_ioctl_fn                fn;
3183     void                         *arg;
3184 };
3185
3186 static TAILQ_HEAD(,acpi_ioctl_hook)     acpi_ioctl_hooks;
3187 static int                              acpi_ioctl_hooks_initted;
3188
3189 int
3190 acpi_register_ioctl(u_long cmd, acpi_ioctl_fn fn, void *arg)
3191 {
3192     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3193
3194     if ((hp = kmalloc(sizeof(*hp), M_ACPIDEV, M_NOWAIT)) == NULL)
3195         return (ENOMEM);
3196     hp->cmd = cmd;
3197     hp->fn = fn;
3198     hp->arg = arg;
3199
3200     ACPI_LOCK(acpi);
3201     if (acpi_ioctl_hooks_initted == 0) {
3202         TAILQ_INIT(&acpi_ioctl_hooks);
3203         acpi_ioctl_hooks_initted = 1;
3204     }
3205     TAILQ_INSERT_TAIL(&acpi_ioctl_hooks, hp, link);
3206     ACPI_UNLOCK(acpi);
3207
3208     return (0);
3209 }
3210
3211 void
3212 acpi_deregister_ioctl(u_long cmd, acpi_ioctl_fn fn)
3213 {
3214     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3215
3216     ACPI_LOCK(acpi);
3217     TAILQ_FOREACH(hp, &acpi_ioctl_hooks, link)
3218         if (hp->cmd == cmd && hp->fn == fn)
3219             break;
3220
3221     if (hp != NULL) {
3222         TAILQ_REMOVE(&acpi_ioctl_hooks, hp, link);
3223         kfree(hp, M_ACPIDEV);
3224     }
3225     ACPI_UNLOCK(acpi);
3226 }
3227
3228 static int
3229 acpiopen(struct dev_open_args *ap)
3230 {
3231     return (0);
3232 }
3233
3234 static int
3235 acpiclose(struct dev_close_args *ap)
3236 {
3237     return (0);
3238 }
3239
3240 static int
3241 acpiioctl(struct dev_ioctl_args *ap)
3242 {
3243     struct acpi_softc           *sc;
3244     struct acpi_ioctl_hook      *hp;
3245     int                         error, state;
3246
3247     error = 0;
3248     hp = NULL;
3249     sc = ap->a_head.a_dev->si_drv1;
3250
3251     /*
3252      * Scan the list of registered ioctls, looking for handlers.
3253      */
3254     lwkt_gettoken(&acpi_token);
3255     ACPI_LOCK(acpi);
3256     if (acpi_ioctl_hooks_initted) {
3257         TAILQ_FOREACH(hp, &acpi_ioctl_hooks, link) {
3258             if (hp->cmd == ap->a_cmd)
3259                 break;
3260         }
3261     }
3262     ACPI_UNLOCK(acpi);
3263     if (hp) {
3264         error = hp->fn(ap->a_cmd, ap->a_data, hp->arg);
3265         lwkt_reltoken(&acpi_token);
3266         return error;
3267     }
3268
3269     /*
3270      * Core ioctls are not permitted for non-writable user.
3271      * Currently, other ioctls just fetch information.
3272      * Not changing system behavior.
3273      */
3274     if ((ap->a_fflag & FWRITE) == 0) {
3275         lwkt_reltoken(&acpi_token);
3276         return (EPERM);
3277     }
3278
3279     /* Core system ioctls. */
3280     switch (ap->a_cmd) {
3281     case ACPIIO_REQSLPSTATE:
3282         state = *(int *)ap->a_data;
3283         if (state != ACPI_STATE_S5)
3284             error = acpi_ReqSleepState(sc, state);
3285         else {
3286             device_printf(sc->acpi_dev,
3287                 "power off via acpi ioctl not supported\n");
3288             error = ENXIO;
3289         }
3290         break;
3291     case ACPIIO_ACKSLPSTATE:
3292         error = EOPNOTSUPP;
3293 #if 0 /* notyet */
3294         error = *(int *)ap->a_data;
3295         error = acpi_AckSleepState(sc->acpi_clone, error);
3296 #endif
3297         break;
3298     case ACPIIO_SETSLPSTATE:    /* DEPRECATED */
3299         error = EINVAL;
3300         state = *(int *)ap->a_data;
3301         if (state >= ACPI_STATE_S0 && state <= ACPI_S_STATES_MAX)
3302             if (ACPI_SUCCESS(acpi_SetSleepState(sc, state)))
3303                 error = 0;
3304         break;
3305     case ACPIIO_DO_MCALL:
3306         if (acpi_allow_mcall == 1) {
3307             struct acpi_mcall_ioctl_arg *params;
3308             ACPI_BUFFER result = { ACPI_ALLOCATE_BUFFER, NULL };
3309             ACPI_OBJECT *resobj;
3310
3311             error = EINVAL;
3312             params = (struct acpi_mcall_ioctl_arg *)ap->a_data;
3313             params->retval = AcpiEvaluateObject(NULL, params->path,
3314                 &params->args, &result);
3315             if (ACPI_SUCCESS(params->retval) && result.Pointer != NULL &&
3316                 params->result.Pointer != NULL) {
3317                 params->result.Length = min(params->result.Length,
3318                     result.Length);
3319                 copyout(result.Pointer, params->result.Pointer,
3320                     params->result.Length);
3321                 params->reslen = result.Length;
3322                 if (result.Length >= sizeof(ACPI_OBJECT)) {
3323                     resobj = (ACPI_OBJECT *)params->result.Pointer;
3324                     switch (resobj->Type) {
3325                     case ACPI_TYPE_STRING:
3326                         resobj->String.Pointer = (char *)
3327                             ((UINT8 *)(resobj->String.Pointer) -
3328                                 (UINT8 *)result.Pointer +
3329                                 (UINT8 *)resobj);
3330                         break;
3331                     case ACPI_TYPE_BUFFER:
3332                         resobj->Buffer.Pointer -= (UINT8 *)result.Pointer -
3333                             (UINT8 *)resobj;
3334                         break;
3335                     }
3336                 }
3337                 error = 0;
3338             }
3339             if (result.Pointer != NULL)
3340                 AcpiOsFree(result.Pointer);
3341         } else {
3342                 device_printf(sc->acpi_dev,
3343                     "debug.acpi.allow_method_calls must be set\n");
3344                 error = ENXIO;
3345         }
3346         break;
3347     default:
3348         error = ENXIO;
3349         break;
3350     }
3351     lwkt_reltoken(&acpi_token);
3352
3353     return (error);
3354 }
3355
3356 static int
3357 acpi_supported_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3358 {
3359     int error;
3360     struct sbuf sb;
3361     UINT8 state, TypeA, TypeB;
3362
3363     sbuf_new(&sb, NULL, 32, SBUF_AUTOEXTEND);
3364     for (state = ACPI_STATE_S1; state < ACPI_S_STATES_MAX + 1; state++)
3365         if (ACPI_SUCCESS(AcpiGetSleepTypeData(state, &TypeA, &TypeB)))
3366             sbuf_printf(&sb, "S%d ", state);
3367     sbuf_trim(&sb);
3368     sbuf_finish(&sb);
3369     error = sysctl_handle_string(oidp, sbuf_data(&sb), sbuf_len(&sb), req);
3370     sbuf_delete(&sb);
3371     return (error);
3372 }
3373
3374 static int
3375 acpi_sleep_state_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3376 {
3377     char sleep_state[10];
3378     int error;
3379     u_int new_state, old_state;
3380
3381     old_state = *(u_int *)oidp->oid_arg1;
3382     if (old_state > ACPI_S_STATES_MAX + 1)
3383         strlcpy(sleep_state, "unknown", sizeof(sleep_state));
3384     else
3385         strlcpy(sleep_state, sleep_state_names[old_state], sizeof(sleep_state));
3386     error = sysctl_handle_string(oidp, sleep_state, sizeof(sleep_state), req);
3387     if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
3388         new_state = ACPI_STATE_S0;
3389         for (; new_state <= ACPI_S_STATES_MAX + 1; new_state++)
3390             if (strcmp(sleep_state, sleep_state_names[new_state]) == 0)
3391                 break;
3392         if (new_state <= ACPI_S_STATES_MAX + 1) {
3393             if (new_state != old_state)
3394                 *(u_int *)oidp->oid_arg1 = new_state;
3395         } else
3396             error = EINVAL;
3397     }
3398
3399     return (error);
3400 }
3401
3402 /* Inform devctl(4) when we receive a Notify. */
3403 void
3404 acpi_UserNotify(const char *subsystem, ACPI_HANDLE h, uint8_t notify)
3405 {
3406     char                notify_buf[16];
3407     ACPI_BUFFER         handle_buf;
3408     ACPI_STATUS         status;
3409
3410     if (subsystem == NULL)
3411         return;
3412
3413     handle_buf.Pointer = NULL;
3414     handle_buf.Length = ACPI_ALLOCATE_BUFFER;
3415     status = AcpiNsHandleToPathname(h, &handle_buf, FALSE);
3416     if (ACPI_FAILURE(status))
3417         return;
3418     ksnprintf(notify_buf, sizeof(notify_buf), "notify=0x%02x", notify);
3419     devctl_notify("ACPI", subsystem, handle_buf.Pointer, notify_buf);
3420     AcpiOsFree(handle_buf.Pointer);
3421 }
3422
3423 #ifdef ACPI_DEBUG
3424 /*
3425  * Support for parsing debug options from the kernel environment.
3426  *
3427  * Bits may be set in the AcpiDbgLayer and AcpiDbgLevel debug registers
3428  * by specifying the names of the bits in the debug.acpi.layer and
3429  * debug.acpi.level environment variables.  Bits may be unset by 
3430  * prefixing the bit name with !.
3431  */
3432 struct debugtag
3433 {
3434     char        *name;
3435     UINT32      value;
3436 };
3437
3438 static struct debugtag  dbg_layer[] = {
3439     {"ACPI_UTILITIES",          ACPI_UTILITIES},
3440     {"ACPI_HARDWARE",           ACPI_HARDWARE},
3441     {"ACPI_EVENTS",             ACPI_EVENTS},
3442     {"ACPI_TABLES",             ACPI_TABLES},
3443     {"ACPI_NAMESPACE",          ACPI_NAMESPACE},
3444     {"ACPI_PARSER",             ACPI_PARSER},
3445     {"ACPI_DISPATCHER",         ACPI_DISPATCHER},
3446     {"ACPI_EXECUTER",           ACPI_EXECUTER},
3447     {"ACPI_RESOURCES",          ACPI_RESOURCES},
3448     {"ACPI_CA_DEBUGGER",        ACPI_CA_DEBUGGER},
3449     {"ACPI_OS_SERVICES",        ACPI_OS_SERVICES},
3450     {"ACPI_CA_DISASSEMBLER",    ACPI_CA_DISASSEMBLER},
3451     {"ACPI_ALL_COMPONENTS",     ACPI_ALL_COMPONENTS},
3452
3453     {"ACPI_AC_ADAPTER",         ACPI_AC_ADAPTER},
3454     {"ACPI_BATTERY",            ACPI_BATTERY},
3455     {"ACPI_BUS",                ACPI_BUS},
3456     {"ACPI_BUTTON",             ACPI_BUTTON},
3457     {"ACPI_EC",                 ACPI_EC},
3458     {"ACPI_FAN",                ACPI_FAN},
3459     {"ACPI_POWERRES",           ACPI_POWERRES},
3460     {"ACPI_PROCESSOR",          ACPI_PROCESSOR},
3461     {"ACPI_THERMAL",            ACPI_THERMAL},
3462     {"ACPI_TIMER",              ACPI_TIMER},
3463     {"ACPI_ALL_DRIVERS",        ACPI_ALL_DRIVERS},
3464     {NULL, 0}
3465 };
3466
3467 static struct debugtag dbg_level[] = {
3468     {"ACPI_LV_INIT",            ACPI_LV_INIT},
3469     {"ACPI_LV_DEBUG_OBJECT",    ACPI_LV_DEBUG_OBJECT},
3470     {"ACPI_LV_INFO",            ACPI_LV_INFO},
3471     {"ACPI_LV_REPAIR",          ACPI_LV_REPAIR},
3472     {"ACPI_LV_ALL_EXCEPTIONS",  ACPI_LV_ALL_EXCEPTIONS},
3473
3474     /* Trace verbosity level 1 [Standard Trace Level] */
3475     {"ACPI_LV_INIT_NAMES",      ACPI_LV_INIT_NAMES},
3476     {"ACPI_LV_PARSE",           ACPI_LV_PARSE},
3477     {"ACPI_LV_LOAD",            ACPI_LV_LOAD},
3478     {"ACPI_LV_DISPATCH",        ACPI_LV_DISPATCH},
3479     {"ACPI_LV_EXEC",            ACPI_LV_EXEC},
3480     {"ACPI_LV_NAMES",           ACPI_LV_NAMES},
3481     {"ACPI_LV_OPREGION",        ACPI_LV_OPREGION},
3482     {"ACPI_LV_BFIELD",          ACPI_LV_BFIELD},
3483     {"ACPI_LV_TABLES",          ACPI_LV_TABLES},
3484     {"ACPI_LV_VALUES",          ACPI_LV_VALUES},
3485     {"ACPI_LV_OBJECTS",         ACPI_LV_OBJECTS},
3486     {"ACPI_LV_RESOURCES",       ACPI_LV_RESOURCES},
3487     {"ACPI_LV_USER_REQUESTS",   ACPI_LV_USER_REQUESTS},
3488     {"ACPI_LV_PACKAGE",         ACPI_LV_PACKAGE},
3489     {"ACPI_LV_VERBOSITY1",      ACPI_LV_VERBOSITY1},
3490
3491     /* Trace verbosity level 2 [Function tracing and memory allocation] */
3492     {"ACPI_LV_ALLOCATIONS",     ACPI_LV_ALLOCATIONS},
3493     {"ACPI_LV_FUNCTIONS",       ACPI_LV_FUNCTIONS},
3494     {"ACPI_LV_OPTIMIZATIONS",   ACPI_LV_OPTIMIZATIONS},
3495     {"ACPI_LV_VERBOSITY2",      ACPI_LV_VERBOSITY2},
3496     {"ACPI_LV_ALL",             ACPI_LV_ALL},
3497
3498     /* Trace verbosity level 3 [Threading, I/O, and Interrupts] */
3499     {"ACPI_LV_MUTEX",           ACPI_LV_MUTEX},
3500     {"ACPI_LV_THREADS",         ACPI_LV_THREADS},
3501     {"ACPI_LV_IO",              ACPI_LV_IO},
3502     {"ACPI_LV_INTERRUPTS",      ACPI_LV_INTERRUPTS},
3503     {"ACPI_LV_VERBOSITY3",      ACPI_LV_VERBOSITY3},
3504
3505     /* Exceptionally verbose output -- also used in the global "DebugLevel"  */
3506     {"ACPI_LV_AML_DISASSEMBLE", ACPI_LV_AML_DISASSEMBLE},
3507     {"ACPI_LV_VERBOSE_INFO",    ACPI_LV_VERBOSE_INFO},
3508     {"ACPI_LV_FULL_TABLES",     ACPI_LV_FULL_TABLES},
3509     {"ACPI_LV_EVENTS",          ACPI_LV_EVENTS},
3510     {"ACPI_LV_VERBOSE",         ACPI_LV_VERBOSE},
3511     {NULL, 0}
3512 };    
3513
3514 static void
3515 acpi_parse_debug(char *cp, struct debugtag *tag, UINT32 *flag)
3516 {
3517     char        *ep;
3518     int         i, l;
3519     int         set;
3520
3521     while (*cp) {
3522         if (isspace(*cp)) {
3523             cp++;
3524             continue;
3525         }
3526         ep = cp;
3527         while (*ep && !isspace(*ep))
3528             ep++;
3529         if (*cp == '!') {
3530             set = 0;
3531             cp++;
3532             if (cp == ep)
3533                 continue;
3534         } else {
3535             set = 1;
3536         }
3537         l = ep - cp;
3538         for (i = 0; tag[i].name != NULL; i++) {
3539             if (!strncmp(cp, tag[i].name, l)) {
3540                 if (set)
3541                     *flag |= tag[i].value;
3542                 else
3543                     *flag &= ~tag[i].value;
3544             }
3545         }
3546         cp = ep;
3547     }
3548 }
3549
3550 static void
3551 acpi_set_debugging(void *junk)
3552 {
3553     char        *layer, *level;
3554
3555     if (cold) {
3556         AcpiDbgLayer = 0;
3557         AcpiDbgLevel = 0;
3558     }
3559
3560     layer = kgetenv("debug.acpi.layer");
3561     level = kgetenv("debug.acpi.level");
3562     if (layer == NULL && level == NULL)
3563         return;
3564
3565     kprintf("ACPI set debug");
3566     if (layer != NULL) {
3567         if (strcmp("NONE", layer) != 0)
3568             kprintf(" layer '%s'", layer);
3569         acpi_parse_debug(layer, &dbg_layer[0], &AcpiDbgLayer);
3570         kfreeenv(layer);
3571     }
3572     if (level != NULL) {
3573         if (strcmp("NONE", level) != 0)
3574             kprintf(" level '%s'", level);
3575         acpi_parse_debug(level, &dbg_level[0], &AcpiDbgLevel);
3576         kfreeenv(level);
3577     }
3578     kprintf("\n");
3579 }
3580
3581 SYSINIT(acpi_debugging, SI_BOOT1_TUNABLES, SI_ORDER_ANY, acpi_set_debugging,
3582         NULL);
3583
3584 static int
3585 acpi_debug_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3586 {
3587     int          error, *dbg;
3588     struct       debugtag *tag;
3589     struct       sbuf sb;
3590
3591     if (sbuf_new(&sb, NULL, 128, SBUF_AUTOEXTEND) == NULL)
3592         return (ENOMEM);
3593     if (strcmp(oidp->oid_arg1, "debug.acpi.layer") == 0) {
3594         tag = &dbg_layer[0];
3595         dbg = &AcpiDbgLayer;
3596     } else {
3597         tag = &dbg_level[0];
3598         dbg = &AcpiDbgLevel;
3599     }
3600
3601     /* Get old values if this is a get request. */
3602     ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
3603     if (*dbg == 0) {
3604         sbuf_cpy(&sb, "NONE");
3605     } else if (req->newptr == NULL) {
3606         for (; tag->name != NULL; tag++) {
3607             if ((*dbg & tag->value) == tag->value)
3608                 sbuf_printf(&sb, "%s ", tag->name);
3609         }
3610     }
3611     sbuf_trim(&sb);
3612     sbuf_finish(&sb);
3613
3614     /* Copy out the old values to the user. */
3615     error = SYSCTL_OUT(req, sbuf_data(&sb), sbuf_len(&sb));
3616     sbuf_delete(&sb);
3617
3618     /* If the user is setting a string, parse it. */
3619     if (error == 0 && req->newptr != NULL) {
3620         *dbg = 0;
3621         ksetenv((char *)oidp->oid_arg1, (char *)req->newptr);
3622         acpi_set_debugging(NULL);
3623     }
3624     ACPI_SERIAL_END(acpi);
3625
3626     return (error);
3627 }
3628
3629 SYSCTL_PROC(_debug_acpi, OID_AUTO, layer, CTLFLAG_RW | CTLTYPE_STRING,
3630             "debug.acpi.layer", 0, acpi_debug_sysctl, "A", "");
3631 SYSCTL_PROC(_debug_acpi, OID_AUTO, level, CTLFLAG_RW | CTLTYPE_STRING,
3632             "debug.acpi.level", 0, acpi_debug_sysctl, "A", "");
3633 #endif /* ACPI_DEBUG */
3634
3635 static int
3636 acpi_debug_objects_sysctl(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3637 {
3638         int     error;
3639         int     old;
3640
3641         old = acpi_debug_objects;
3642         error = sysctl_handle_int(oidp, &acpi_debug_objects, 0, req);
3643         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3644                 return (error);
3645         if (old == acpi_debug_objects || (old && acpi_debug_objects))
3646                 return (0);
3647
3648         ACPI_SERIAL_BEGIN(acpi);
3649         AcpiGbl_EnableAmlDebugObject = acpi_debug_objects ? TRUE : FALSE;
3650         ACPI_SERIAL_END(acpi);
3651
3652         return (0);
3653 }
3654
3655
3656 static int
3657 acpi_parse_interfaces(char *str, struct acpi_interface *iface)
3658 {
3659         char *p;
3660         size_t len;
3661         int i, j;
3662
3663         p = str;
3664         while (isspace(*p) || *p == ',')
3665                 p++;
3666         len = strlen(p);
3667         if (len == 0)
3668                 return (0);
3669         p = kstrdup(p, M_TEMP);
3670         for (i = 0; i < len; i++)
3671                 if (p[i] == ',')
3672                         p[i] = '\0';
3673         i = j = 0;
3674         while (i < len)
3675                 if (isspace(p[i]) || p[i] == '\0')
3676                         i++;
3677                 else {
3678                         i += strlen(p + i) + 1;
3679                         j++;
3680                 }
3681         if (j == 0) {
3682                 kfree(p, M_TEMP);
3683                 return (0);
3684         }
3685         iface->data = kmalloc(sizeof(*iface->data) * j, M_TEMP, M_WAITOK);
3686         iface->num = j;
3687         i = j = 0;
3688         while (i < len)
3689                 if (isspace(p[i]) || p[i] == '\0')
3690                         i++;
3691                 else {
3692                         iface->data[j] = p + i;
3693                         i += strlen(p + i) + 1;
3694                         j++;
3695                 }
3696
3697         return (j);
3698 }
3699
3700 static void
3701 acpi_free_interfaces(struct acpi_interface *iface)
3702 {
3703         kfree(iface->data[0], M_TEMP);
3704         kfree(iface->data, M_TEMP);
3705 }
3706
3707 static void
3708 acpi_reset_interfaces(device_t dev)
3709 {
3710         struct acpi_interface list;
3711         ACPI_STATUS status;
3712         int i;
3713
3714         if (acpi_parse_interfaces(acpi_install_interface, &list) > 0) {
3715                 for (i = 0; i < list.num; i++) {
3716                         status = AcpiInstallInterface(list.data[i]);
3717                         if (ACPI_FAILURE(status))
3718                                 device_printf(dev,
3719                                     "failed to install _OSI(\"%s\"): %s\n",
3720                                     list.data[i], AcpiFormatException(status));
3721                         else if (bootverbose)
3722                                 device_printf(dev, "installed _OSI(\"%s\")\n",
3723                                     list.data[i]);
3724                 }
3725                 acpi_free_interfaces(&list);
3726         }
3727         if (acpi_parse_interfaces(acpi_remove_interface, &list) > 0) {
3728                 for (i = 0; i < list.num; i++) {
3729                         status = AcpiRemoveInterface(list.data[i]);
3730                         if (ACPI_FAILURE(status))
3731                                 device_printf(dev,
3732                                     "failed to remove _OSI(\"%s\"): %s\n",
3733                                     list.data[i], AcpiFormatException(status));
3734                         else if (bootverbose)
3735                                 device_printf(dev, "removed _OSI(\"%s\")\n",
3736                                     list.data[i]);
3737                 }
3738                 acpi_free_interfaces(&list);
3739         }
3740 }
3741
3742 static int
3743 acpi_pm_func(u_long cmd, void *arg, ...)
3744 {
3745         int     state, acpi_state;
3746         int     error;
3747         struct  acpi_softc *sc;
3748         __va_list ap;
3749
3750         error = 0;
3751         switch (cmd) {
3752         case POWER_CMD_SUSPEND:
3753                 sc = (struct acpi_softc *)arg;
3754                 if (sc == NULL) {
3755                         error = EINVAL;
3756                         goto out;
3757                 }
3758
3759                 __va_start(ap, arg);
3760                 state = __va_arg(ap, int);
3761                 __va_end(ap);
3762
3763                 switch (state) {
3764                 case POWER_SLEEP_STATE_STANDBY:
3765                         acpi_state = sc->acpi_standby_sx;
3766                         break;
3767                 case POWER_SLEEP_STATE_SUSPEND:
3768                         acpi_state = sc->acpi_suspend_sx;
3769                         break;
3770                 case POWER_SLEEP_STATE_HIBERNATE:
3771                         acpi_state = ACPI_STATE_S4;
3772                         break;
3773                 default:
3774                         error = EINVAL;
3775                         goto out;
3776                 }
3777
3778                 if (ACPI_FAILURE(acpi_EnterSleepState(sc, acpi_state)))
3779                         error = ENXIO;
3780                 break;
3781         default:
3782                 error = EINVAL;
3783                 goto out;
3784         }
3785
3786 out:
3787         return (error);
3788 }
3789
3790 static void
3791 acpi_pm_register(void *arg)
3792 {
3793     if (!cold || resource_disabled("acpi", 0))
3794         return;
3795
3796     power_pm_register(POWER_PM_TYPE_ACPI, acpi_pm_func, NULL);
3797 }
3798
3799 SYSINIT(power, SI_BOOT2_KLD, SI_ORDER_ANY, acpi_pm_register, 0);