]> rtime.felk.cvut.cz Git - linux-imx.git/blob - drivers/acpi/power.c
ACPI / PM: Expose current status of ACPI power resources
[linux-imx.git] / drivers / acpi / power.c
1 /*
2  *  acpi_power.c - ACPI Bus Power Management ($Revision: 39 $)
3  *
4  *  Copyright (C) 2001, 2002 Andy Grover <andrew.grover@intel.com>
5  *  Copyright (C) 2001, 2002 Paul Diefenbaugh <paul.s.diefenbaugh@intel.com>
6  *
7  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8  *
9  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
12  *  your option) any later version.
13  *
14  *  This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  *  WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
17  *  General Public License for more details.
18  *
19  *  You should have received a copy of the GNU General Public License along
20  *  with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,
21  *  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
22  *
23  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
24  */
25
26 /*
27  * ACPI power-managed devices may be controlled in two ways:
28  * 1. via "Device Specific (D-State) Control"
29  * 2. via "Power Resource Control".
30  * This module is used to manage devices relying on Power Resource Control.
31  * 
32  * An ACPI "power resource object" describes a software controllable power
33  * plane, clock plane, or other resource used by a power managed device.
34  * A device may rely on multiple power resources, and a power resource
35  * may be shared by multiple devices.
36  */
37
38 #include <linux/kernel.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/slab.h>
43 #include <linux/pm_runtime.h>
44 #include <acpi/acpi_bus.h>
45 #include <acpi/acpi_drivers.h>
46 #include "sleep.h"
47 #include "internal.h"
48
49 #define PREFIX "ACPI: "
50
51 #define _COMPONENT                      ACPI_POWER_COMPONENT
52 ACPI_MODULE_NAME("power");
53 #define ACPI_POWER_CLASS                "power_resource"
54 #define ACPI_POWER_DEVICE_NAME          "Power Resource"
55 #define ACPI_POWER_FILE_INFO            "info"
56 #define ACPI_POWER_FILE_STATUS          "state"
57 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF   0x00
58 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON    0x01
59 #define ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_UNKNOWN 0xFF
60
61 struct acpi_power_dependent_device {
62         struct list_head node;
63         struct acpi_device *adev;
64         struct work_struct work;
65 };
66
67 struct acpi_power_resource {
68         struct acpi_device device;
69         struct list_head list_node;
70         struct list_head dependent;
71         char *name;
72         u32 system_level;
73         u32 order;
74         unsigned int ref_count;
75         struct mutex resource_lock;
76 };
77
78 struct acpi_power_resource_entry {
79         struct list_head node;
80         struct acpi_power_resource *resource;
81 };
82
83 static LIST_HEAD(acpi_power_resource_list);
84 static DEFINE_MUTEX(power_resource_list_lock);
85
86 /* --------------------------------------------------------------------------
87                              Power Resource Management
88    -------------------------------------------------------------------------- */
89
90 static inline
91 struct acpi_power_resource *to_power_resource(struct acpi_device *device)
92 {
93         return container_of(device, struct acpi_power_resource, device);
94 }
95
96 static struct acpi_power_resource *acpi_power_get_context(acpi_handle handle)
97 {
98         struct acpi_device *device;
99
100         if (acpi_bus_get_device(handle, &device))
101                 return NULL;
102
103         return to_power_resource(device);
104 }
105
106 static int acpi_power_resources_list_add(acpi_handle handle,
107                                          struct list_head *list)
108 {
109         struct acpi_power_resource *resource = acpi_power_get_context(handle);
110         struct acpi_power_resource_entry *entry;
111
112         if (!resource || !list)
113                 return -EINVAL;
114
115         entry = kzalloc(sizeof(*entry), GFP_KERNEL);
116         if (!entry)
117                 return -ENOMEM;
118
119         entry->resource = resource;
120         if (!list_empty(list)) {
121                 struct acpi_power_resource_entry *e;
122
123                 list_for_each_entry(e, list, node)
124                         if (e->resource->order > resource->order) {
125                                 list_add_tail(&entry->node, &e->node);
126                                 return 0;
127                         }
128         }
129         list_add_tail(&entry->node, list);
130         return 0;
131 }
132
133 void acpi_power_resources_list_free(struct list_head *list)
134 {
135         struct acpi_power_resource_entry *entry, *e;
136
137         list_for_each_entry_safe(entry, e, list, node) {
138                 list_del(&entry->node);
139                 kfree(entry);
140         }
141 }
142
143 int acpi_extract_power_resources(union acpi_object *package, unsigned int start,
144                                  struct list_head *list)
145 {
146         unsigned int i;
147         int err = 0;
148
149         for (i = start; i < package->package.count; i++) {
150                 union acpi_object *element = &package->package.elements[i];
151                 acpi_handle rhandle;
152
153                 if (element->type != ACPI_TYPE_LOCAL_REFERENCE) {
154                         err = -ENODATA;
155                         break;
156                 }
157                 rhandle = element->reference.handle;
158                 if (!rhandle) {
159                         err = -ENODEV;
160                         break;
161                 }
162                 err = acpi_add_power_resource(rhandle);
163                 if (err)
164                         break;
165
166                 err = acpi_power_resources_list_add(rhandle, list);
167                 if (err)
168                         break;
169         }
170         if (err)
171                 acpi_power_resources_list_free(list);
172
173         return err;
174 }
175
176 static int acpi_power_get_state(acpi_handle handle, int *state)
177 {
178         acpi_status status = AE_OK;
179         unsigned long long sta = 0;
180         char node_name[5];
181         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(node_name), node_name };
182
183
184         if (!handle || !state)
185                 return -EINVAL;
186
187         status = acpi_evaluate_integer(handle, "_STA", NULL, &sta);
188         if (ACPI_FAILURE(status))
189                 return -ENODEV;
190
191         *state = (sta & 0x01)?ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON:
192                               ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF;
193
194         acpi_get_name(handle, ACPI_SINGLE_NAME, &buffer);
195
196         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource [%s] is %s\n",
197                           node_name,
198                                 *state ? "on" : "off"));
199
200         return 0;
201 }
202
203 static int acpi_power_get_list_state(struct list_head *list, int *state)
204 {
205         struct acpi_power_resource_entry *entry;
206         int cur_state;
207
208         if (!list || !state)
209                 return -EINVAL;
210
211         /* The state of the list is 'on' IFF all resources are 'on'. */
212         list_for_each_entry(entry, list, node) {
213                 struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
214                 acpi_handle handle = resource->device.handle;
215                 int result;
216
217                 mutex_lock(&resource->resource_lock);
218                 result = acpi_power_get_state(handle, &cur_state);
219                 mutex_unlock(&resource->resource_lock);
220                 if (result)
221                         return result;
222
223                 if (cur_state != ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON)
224                         break;
225         }
226
227         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Resource list is %s\n",
228                           cur_state ? "on" : "off"));
229
230         *state = cur_state;
231         return 0;
232 }
233
234 static void acpi_power_resume_dependent(struct work_struct *work)
235 {
236         struct acpi_power_dependent_device *dep;
237         struct acpi_device_physical_node *pn;
238         struct acpi_device *adev;
239         int state;
240
241         dep = container_of(work, struct acpi_power_dependent_device, work);
242         adev = dep->adev;
243         if (acpi_power_get_inferred_state(adev, &state))
244                 return;
245
246         if (state > ACPI_STATE_D0)
247                 return;
248
249         mutex_lock(&adev->physical_node_lock);
250
251         list_for_each_entry(pn, &adev->physical_node_list, node)
252                 pm_request_resume(pn->dev);
253
254         list_for_each_entry(pn, &adev->power_dependent, node)
255                 pm_request_resume(pn->dev);
256
257         mutex_unlock(&adev->physical_node_lock);
258 }
259
260 static int __acpi_power_on(struct acpi_power_resource *resource)
261 {
262         acpi_status status = AE_OK;
263
264         status = acpi_evaluate_object(resource->device.handle, "_ON", NULL, NULL);
265         if (ACPI_FAILURE(status))
266                 return -ENODEV;
267
268         ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO, "Power resource [%s] turned on\n",
269                           resource->name));
270
271         return 0;
272 }
273
274 static int acpi_power_on(struct acpi_power_resource *resource)
275 {
276         int result = 0;;
277
278         mutex_lock(&resource->resource_lock);
279
280         if (resource->ref_count++) {
281                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
282                                   "Power resource [%s] already on",
283                                   resource->name));
284         } else {
285                 result = __acpi_power_on(resource);
286                 if (result) {
287                         resource->ref_count--;
288                 } else {
289                         struct acpi_power_dependent_device *dep;
290
291                         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
292                                 schedule_work(&dep->work);
293                 }
294         }
295
296         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
297
298         return result;
299 }
300
301 static int acpi_power_off(struct acpi_power_resource *resource)
302 {
303         acpi_status status = AE_OK;
304         int result = 0;
305
306         mutex_lock(&resource->resource_lock);
307
308         if (!resource->ref_count) {
309                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
310                                   "Power resource [%s] already off",
311                                   resource->name));
312                 goto unlock;
313         }
314
315         if (--resource->ref_count) {
316                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
317                                   "Power resource [%s] still in use\n",
318                                   resource->name));
319                 goto unlock;
320         }
321
322         status = acpi_evaluate_object(resource->device.handle, "_OFF", NULL, NULL);
323         if (ACPI_FAILURE(status))
324                 result = -ENODEV;
325         else
326                 ACPI_DEBUG_PRINT((ACPI_DB_INFO,
327                                   "Power resource [%s] turned off\n",
328                                   resource->name));
329
330  unlock:
331         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
332
333         return result;
334 }
335
336 static int acpi_power_off_list(struct list_head *list)
337 {
338         struct acpi_power_resource_entry *entry;
339         int result = 0;
340
341         list_for_each_entry_reverse(entry, list, node) {
342                 result = acpi_power_off(entry->resource);
343                 if (result)
344                         goto err;
345         }
346         return 0;
347
348  err:
349         list_for_each_entry_continue(entry, list, node)
350                 acpi_power_on(entry->resource);
351
352         return result;
353 }
354
355 static int acpi_power_on_list(struct list_head *list)
356 {
357         struct acpi_power_resource_entry *entry;
358         int result = 0;
359
360         list_for_each_entry(entry, list, node) {
361                 result = acpi_power_on(entry->resource);
362                 if (result)
363                         goto err;
364         }
365         return 0;
366
367  err:
368         list_for_each_entry_continue_reverse(entry, list, node)
369                 acpi_power_off(entry->resource);
370
371         return result;
372 }
373
374 static void acpi_power_add_dependent(struct acpi_power_resource *resource,
375                                      struct acpi_device *adev)
376 {
377         struct acpi_power_dependent_device *dep;
378
379         mutex_lock(&resource->resource_lock);
380
381         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
382                 if (dep->adev == adev)
383                         goto out;
384
385         dep = kzalloc(sizeof(*dep), GFP_KERNEL);
386         if (!dep)
387                 goto out;
388
389         dep->adev = adev;
390         INIT_WORK(&dep->work, acpi_power_resume_dependent);
391         list_add_tail(&dep->node, &resource->dependent);
392
393  out:
394         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
395 }
396
397 static void acpi_power_remove_dependent(struct acpi_power_resource *resource,
398                                         struct acpi_device *adev)
399 {
400         struct acpi_power_dependent_device *dep;
401         struct work_struct *work = NULL;
402
403         mutex_lock(&resource->resource_lock);
404
405         list_for_each_entry(dep, &resource->dependent, node)
406                 if (dep->adev == adev) {
407                         list_del(&dep->node);
408                         work = &dep->work;
409                         break;
410                 }
411
412         mutex_unlock(&resource->resource_lock);
413
414         if (work) {
415                 cancel_work_sync(work);
416                 kfree(dep);
417         }
418 }
419
420 void acpi_power_add_remove_device(struct acpi_device *adev, bool add)
421 {
422         if (adev->power.flags.power_resources) {
423                 struct acpi_device_power_state *ps;
424                 struct acpi_power_resource_entry *entry;
425
426                 ps = &adev->power.states[ACPI_STATE_D0];
427                 list_for_each_entry(entry, &ps->resources, node) {
428                         struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
429
430                         if (add)
431                                 acpi_power_add_dependent(resource, adev);
432                         else
433                                 acpi_power_remove_dependent(resource, adev);
434                 }
435         }
436 }
437
438 int acpi_power_min_system_level(struct list_head *list)
439 {
440         struct acpi_power_resource_entry *entry;
441         int system_level = 5;
442
443         list_for_each_entry(entry, list, node) {
444                 struct acpi_power_resource *resource = entry->resource;
445
446                 if (system_level > resource->system_level)
447                         system_level = resource->system_level;
448         }
449         return system_level;
450 }
451
452 /* --------------------------------------------------------------------------
453                              Device Power Management
454    -------------------------------------------------------------------------- */
455
456 /**
457  * acpi_device_sleep_wake - execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in
458  *                          ACPI 3.0) _PSW (Power State Wake)
459  * @dev: Device to handle.
460  * @enable: 0 - disable, 1 - enable the wake capabilities of the device.
461  * @sleep_state: Target sleep state of the system.
462  * @dev_state: Target power state of the device.
463  *
464  * Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
465  * State Wake) for the device, if present.  On failure reset the device's
466  * wakeup.flags.valid flag.
467  *
468  * RETURN VALUE:
469  * 0 if either _DSW or _PSW has been successfully executed
470  * 0 if neither _DSW nor _PSW has been found
471  * -ENODEV if the execution of either _DSW or _PSW has failed
472  */
473 int acpi_device_sleep_wake(struct acpi_device *dev,
474                            int enable, int sleep_state, int dev_state)
475 {
476         union acpi_object in_arg[3];
477         struct acpi_object_list arg_list = { 3, in_arg };
478         acpi_status status = AE_OK;
479
480         /*
481          * Try to execute _DSW first.
482          *
483          * Three agruments are needed for the _DSW object:
484          * Argument 0: enable/disable the wake capabilities
485          * Argument 1: target system state
486          * Argument 2: target device state
487          * When _DSW object is called to disable the wake capabilities, maybe
488          * the first argument is filled. The values of the other two agruments
489          * are meaningless.
490          */
491         in_arg[0].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
492         in_arg[0].integer.value = enable;
493         in_arg[1].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
494         in_arg[1].integer.value = sleep_state;
495         in_arg[2].type = ACPI_TYPE_INTEGER;
496         in_arg[2].integer.value = dev_state;
497         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_DSW", &arg_list, NULL);
498         if (ACPI_SUCCESS(status)) {
499                 return 0;
500         } else if (status != AE_NOT_FOUND) {
501                 printk(KERN_ERR PREFIX "_DSW execution failed\n");
502                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
503                 return -ENODEV;
504         }
505
506         /* Execute _PSW */
507         arg_list.count = 1;
508         in_arg[0].integer.value = enable;
509         status = acpi_evaluate_object(dev->handle, "_PSW", &arg_list, NULL);
510         if (ACPI_FAILURE(status) && (status != AE_NOT_FOUND)) {
511                 printk(KERN_ERR PREFIX "_PSW execution failed\n");
512                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
513                 return -ENODEV;
514         }
515
516         return 0;
517 }
518
519 /*
520  * Prepare a wakeup device, two steps (Ref ACPI 2.0:P229):
521  * 1. Power on the power resources required for the wakeup device 
522  * 2. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
523  *    State Wake) for the device, if present
524  */
525 int acpi_enable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev, int sleep_state)
526 {
527         int err = 0;
528
529         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
530                 return -EINVAL;
531
532         mutex_lock(&acpi_device_lock);
533
534         if (dev->wakeup.prepare_count++)
535                 goto out;
536
537         err = acpi_power_on_list(&dev->wakeup.resources);
538         if (err) {
539                 dev_err(&dev->dev, "Cannot turn wakeup power resources on\n");
540                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
541         } else {
542                 /*
543                  * Passing 3 as the third argument below means the device may be
544                  * put into arbitrary power state afterward.
545                  */
546                 err = acpi_device_sleep_wake(dev, 1, sleep_state, 3);
547         }
548         if (err)
549                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
550
551  out:
552         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
553         return err;
554 }
555
556 /*
557  * Shutdown a wakeup device, counterpart of above method
558  * 1. Execute _DSW (Device Sleep Wake) or (deprecated in ACPI 3.0) _PSW (Power
559  *    State Wake) for the device, if present
560  * 2. Shutdown down the power resources
561  */
562 int acpi_disable_wakeup_device_power(struct acpi_device *dev)
563 {
564         int err = 0;
565
566         if (!dev || !dev->wakeup.flags.valid)
567                 return -EINVAL;
568
569         mutex_lock(&acpi_device_lock);
570
571         if (--dev->wakeup.prepare_count > 0)
572                 goto out;
573
574         /*
575          * Executing the code below even if prepare_count is already zero when
576          * the function is called may be useful, for example for initialisation.
577          */
578         if (dev->wakeup.prepare_count < 0)
579                 dev->wakeup.prepare_count = 0;
580
581         err = acpi_device_sleep_wake(dev, 0, 0, 0);
582         if (err)
583                 goto out;
584
585         err = acpi_power_off_list(&dev->wakeup.resources);
586         if (err) {
587                 dev_err(&dev->dev, "Cannot turn wakeup power resources off\n");
588                 dev->wakeup.flags.valid = 0;
589         }
590
591  out:
592         mutex_unlock(&acpi_device_lock);
593         return err;
594 }
595
596 int acpi_power_get_inferred_state(struct acpi_device *device, int *state)
597 {
598         int result = 0;
599         int list_state = 0;
600         int i = 0;
601
602         if (!device || !state)
603                 return -EINVAL;
604
605         /*
606          * We know a device's inferred power state when all the resources
607          * required for a given D-state are 'on'.
608          */
609         for (i = ACPI_STATE_D0; i <= ACPI_STATE_D3_HOT; i++) {
610                 struct list_head *list = &device->power.states[i].resources;
611
612                 if (list_empty(list))
613                         continue;
614
615                 result = acpi_power_get_list_state(list, &list_state);
616                 if (result)
617                         return result;
618
619                 if (list_state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_ON) {
620                         *state = i;
621                         return 0;
622                 }
623         }
624
625         *state = ACPI_STATE_D3;
626         return 0;
627 }
628
629 int acpi_power_on_resources(struct acpi_device *device, int state)
630 {
631         if (!device || state < ACPI_STATE_D0 || state > ACPI_STATE_D3_HOT)
632                 return -EINVAL;
633
634         return acpi_power_on_list(&device->power.states[state].resources);
635 }
636
637 int acpi_power_transition(struct acpi_device *device, int state)
638 {
639         int result = 0;
640
641         if (!device || (state < ACPI_STATE_D0) || (state > ACPI_STATE_D3_COLD))
642                 return -EINVAL;
643
644         if (device->power.state == state || !device->flags.power_manageable)
645                 return 0;
646
647         if ((device->power.state < ACPI_STATE_D0)
648             || (device->power.state > ACPI_STATE_D3_COLD))
649                 return -ENODEV;
650
651         /* TBD: Resources must be ordered. */
652
653         /*
654          * First we reference all power resources required in the target list
655          * (e.g. so the device doesn't lose power while transitioning).  Then,
656          * we dereference all power resources used in the current list.
657          */
658         if (state < ACPI_STATE_D3_COLD)
659                 result = acpi_power_on_list(
660                         &device->power.states[state].resources);
661
662         if (!result && device->power.state < ACPI_STATE_D3_COLD)
663                 acpi_power_off_list(
664                         &device->power.states[device->power.state].resources);
665
666         /* We shouldn't change the state unless the above operations succeed. */
667         device->power.state = result ? ACPI_STATE_UNKNOWN : state;
668
669         return result;
670 }
671
672 static void acpi_release_power_resource(struct device *dev)
673 {
674         struct acpi_device *device = to_acpi_device(dev);
675         struct acpi_power_resource *resource;
676
677         resource = container_of(device, struct acpi_power_resource, device);
678
679         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
680         list_del(&resource->list_node);
681         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
682
683         acpi_free_ids(device);
684         kfree(resource);
685 }
686
687 static ssize_t acpi_power_in_use_show(struct device *dev,
688                                       struct device_attribute *attr,
689                                       char *buf) {
690         struct acpi_power_resource *resource;
691
692         resource = to_power_resource(to_acpi_device(dev));
693         return sprintf(buf, "%u\n", !!resource->ref_count);
694 }
695 static DEVICE_ATTR(resource_in_use, 0444, acpi_power_in_use_show, NULL);
696
697 static void acpi_power_sysfs_remove(struct acpi_device *device)
698 {
699         device_remove_file(&device->dev, &dev_attr_resource_in_use);
700 }
701
702 int acpi_add_power_resource(acpi_handle handle)
703 {
704         struct acpi_power_resource *resource;
705         struct acpi_device *device = NULL;
706         union acpi_object acpi_object;
707         struct acpi_buffer buffer = { sizeof(acpi_object), &acpi_object };
708         acpi_status status;
709         int state, result = -ENODEV;
710
711         acpi_bus_get_device(handle, &device);
712         if (device)
713                 return 0;
714
715         resource = kzalloc(sizeof(*resource), GFP_KERNEL);
716         if (!resource)
717                 return -ENOMEM;
718
719         device = &resource->device;
720         acpi_init_device_object(device, handle, ACPI_BUS_TYPE_POWER,
721                                 ACPI_STA_DEFAULT);
722         mutex_init(&resource->resource_lock);
723         INIT_LIST_HEAD(&resource->dependent);
724         resource->name = device->pnp.bus_id;
725         strcpy(acpi_device_name(device), ACPI_POWER_DEVICE_NAME);
726         strcpy(acpi_device_class(device), ACPI_POWER_CLASS);
727         device->power.state = ACPI_STATE_UNKNOWN;
728
729         /* Evalute the object to get the system level and resource order. */
730         status = acpi_evaluate_object(handle, NULL, NULL, &buffer);
731         if (ACPI_FAILURE(status))
732                 goto err;
733
734         resource->system_level = acpi_object.power_resource.system_level;
735         resource->order = acpi_object.power_resource.resource_order;
736
737         result = acpi_power_get_state(handle, &state);
738         if (result)
739                 goto err;
740
741         printk(KERN_INFO PREFIX "%s [%s] (%s)\n", acpi_device_name(device),
742                acpi_device_bid(device), state ? "on" : "off");
743
744         device->flags.match_driver = true;
745         result = acpi_device_add(device, acpi_release_power_resource);
746         if (result)
747                 goto err;
748
749         if (!device_create_file(&device->dev, &dev_attr_resource_in_use))
750                 device->remove = acpi_power_sysfs_remove;
751
752         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
753         list_add(&resource->list_node, &acpi_power_resource_list);
754         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
755         acpi_device_add_finalize(device);
756         return 0;
757
758  err:
759         acpi_release_power_resource(&device->dev);
760         return result;
761 }
762
763 #ifdef CONFIG_ACPI_SLEEP
764 void acpi_resume_power_resources(void)
765 {
766         struct acpi_power_resource *resource;
767
768         mutex_lock(&power_resource_list_lock);
769
770         list_for_each_entry(resource, &acpi_power_resource_list, list_node) {
771                 int result, state;
772
773                 mutex_lock(&resource->resource_lock);
774
775                 result = acpi_power_get_state(resource->device.handle, &state);
776                 if (!result && state == ACPI_POWER_RESOURCE_STATE_OFF
777                     && resource->ref_count) {
778                         dev_info(&resource->device.dev, "Turning ON\n");
779                         __acpi_power_on(resource);
780                 }
781
782                 mutex_unlock(&resource->resource_lock);
783         }
784
785         mutex_unlock(&power_resource_list_lock);
786 }
787 #endif