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