]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - kernel/resource.c
resource: Fix broken indentation
[net-next-2.6.git] / kernel / resource.c
1 /*
2  *      linux/kernel/resource.c
3  *
4  * Copyright (C) 1999   Linus Torvalds
5  * Copyright (C) 1999   Martin Mares <mj@ucw.cz>
6  *
7  * Arbitrary resource management.
8  */
9
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/ioport.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/slab.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/fs.h>
17 #include <linux/proc_fs.h>
18 #include <linux/seq_file.h>
19 #include <linux/device.h>
20 #include <linux/pfn.h>
21 #include <asm/io.h>
22
23
24 struct resource ioport_resource = {
25         .name   = "PCI IO",
26         .start  = 0,
27         .end    = IO_SPACE_LIMIT,
28         .flags  = IORESOURCE_IO,
29 };
30 EXPORT_SYMBOL(ioport_resource);
31
32 struct resource iomem_resource = {
33         .name   = "PCI mem",
34         .start  = 0,
35         .end    = -1,
36         .flags  = IORESOURCE_MEM,
37 };
38 EXPORT_SYMBOL(iomem_resource);
39
40 static DEFINE_RWLOCK(resource_lock);
41
42 static void *r_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
43 {
44         struct resource *p = v;
45         (*pos)++;
46         if (p->child)
47                 return p->child;
48         while (!p->sibling && p->parent)
49                 p = p->parent;
50         return p->sibling;
51 }
52
53 #ifdef CONFIG_PROC_FS
54
55 enum { MAX_IORES_LEVEL = 5 };
56
57 static void *r_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
58         __acquires(resource_lock)
59 {
60         struct resource *p = m->private;
61         loff_t l = 0;
62         read_lock(&resource_lock);
63         for (p = p->child; p && l < *pos; p = r_next(m, p, &l))
64                 ;
65         return p;
66 }
67
68 static void r_stop(struct seq_file *m, void *v)
69         __releases(resource_lock)
70 {
71         read_unlock(&resource_lock);
72 }
73
74 static int r_show(struct seq_file *m, void *v)
75 {
76         struct resource *root = m->private;
77         struct resource *r = v, *p;
78         int width = root->end < 0x10000 ? 4 : 8;
79         int depth;
80
81         for (depth = 0, p = r; depth < MAX_IORES_LEVEL; depth++, p = p->parent)
82                 if (p->parent == root)
83                         break;
84         seq_printf(m, "%*s%0*llx-%0*llx : %s\n",
85                         depth * 2, "",
86                         width, (unsigned long long) r->start,
87                         width, (unsigned long long) r->end,
88                         r->name ? r->name : "<BAD>");
89         return 0;
90 }
91
92 static const struct seq_operations resource_op = {
93         .start  = r_start,
94         .next   = r_next,
95         .stop   = r_stop,
96         .show   = r_show,
97 };
98
99 static int ioports_open(struct inode *inode, struct file *file)
100 {
101         int res = seq_open(file, &resource_op);
102         if (!res) {
103                 struct seq_file *m = file->private_data;
104                 m->private = &ioport_resource;
105         }
106         return res;
107 }
108
109 static int iomem_open(struct inode *inode, struct file *file)
110 {
111         int res = seq_open(file, &resource_op);
112         if (!res) {
113                 struct seq_file *m = file->private_data;
114                 m->private = &iomem_resource;
115         }
116         return res;
117 }
118
119 static const struct file_operations proc_ioports_operations = {
120         .open           = ioports_open,
121         .read           = seq_read,
122         .llseek         = seq_lseek,
123         .release        = seq_release,
124 };
125
126 static const struct file_operations proc_iomem_operations = {
127         .open           = iomem_open,
128         .read           = seq_read,
129         .llseek         = seq_lseek,
130         .release        = seq_release,
131 };
132
133 static int __init ioresources_init(void)
134 {
135         proc_create("ioports", 0, NULL, &proc_ioports_operations);
136         proc_create("iomem", 0, NULL, &proc_iomem_operations);
137         return 0;
138 }
139 __initcall(ioresources_init);
140
141 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
142
143 /* Return the conflict entry if you can't request it */
144 static struct resource * __request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
145 {
146         resource_size_t start = new->start;
147         resource_size_t end = new->end;
148         struct resource *tmp, **p;
149
150         if (end < start)
151                 return root;
152         if (start < root->start)
153                 return root;
154         if (end > root->end)
155                 return root;
156         p = &root->child;
157         for (;;) {
158                 tmp = *p;
159                 if (!tmp || tmp->start > end) {
160                         new->sibling = tmp;
161                         *p = new;
162                         new->parent = root;
163                         return NULL;
164                 }
165                 p = &tmp->sibling;
166                 if (tmp->end < start)
167                         continue;
168                 return tmp;
169         }
170 }
171
172 static int __release_resource(struct resource *old)
173 {
174         struct resource *tmp, **p;
175
176         p = &old->parent->child;
177         for (;;) {
178                 tmp = *p;
179                 if (!tmp)
180                         break;
181                 if (tmp == old) {
182                         *p = tmp->sibling;
183                         old->parent = NULL;
184                         return 0;
185                 }
186                 p = &tmp->sibling;
187         }
188         return -EINVAL;
189 }
190
191 /**
192  * request_resource - request and reserve an I/O or memory resource
193  * @root: root resource descriptor
194  * @new: resource descriptor desired by caller
195  *
196  * Returns 0 for success, negative error code on error.
197  */
198 int request_resource(struct resource *root, struct resource *new)
199 {
200         struct resource *conflict;
201
202         write_lock(&resource_lock);
203         conflict = __request_resource(root, new);
204         write_unlock(&resource_lock);
205         return conflict ? -EBUSY : 0;
206 }
207
208 EXPORT_SYMBOL(request_resource);
209
210 /**
211  * release_resource - release a previously reserved resource
212  * @old: resource pointer
213  */
214 int release_resource(struct resource *old)
215 {
216         int retval;
217
218         write_lock(&resource_lock);
219         retval = __release_resource(old);
220         write_unlock(&resource_lock);
221         return retval;
222 }
223
224 EXPORT_SYMBOL(release_resource);
225
226 #if !defined(CONFIG_ARCH_HAS_WALK_MEMORY)
227 /*
228  * Finds the lowest memory reosurce exists within [res->start.res->end)
229  * the caller must specify res->start, res->end, res->flags and "name".
230  * If found, returns 0, res is overwritten, if not found, returns -1.
231  */
232 static int find_next_system_ram(struct resource *res, char *name)
233 {
234         resource_size_t start, end;
235         struct resource *p;
236
237         BUG_ON(!res);
238
239         start = res->start;
240         end = res->end;
241         BUG_ON(start >= end);
242
243         read_lock(&resource_lock);
244         for (p = iomem_resource.child; p ; p = p->sibling) {
245                 /* system ram is just marked as IORESOURCE_MEM */
246                 if (p->flags != res->flags)
247                         continue;
248                 if (name && strcmp(p->name, name))
249                         continue;
250                 if (p->start > end) {
251                         p = NULL;
252                         break;
253                 }
254                 if ((p->end >= start) && (p->start < end))
255                         break;
256         }
257         read_unlock(&resource_lock);
258         if (!p)
259                 return -1;
260         /* copy data */
261         if (res->start < p->start)
262                 res->start = p->start;
263         if (res->end > p->end)
264                 res->end = p->end;
265         return 0;
266 }
267
268 /*
269  * This function calls callback against all memory range of "System RAM"
270  * which are marked as IORESOURCE_MEM and IORESOUCE_BUSY.
271  * Now, this function is only for "System RAM".
272  */
273 int walk_system_ram_range(unsigned long start_pfn, unsigned long nr_pages,
274                 void *arg, int (*func)(unsigned long, unsigned long, void *))
275 {
276         struct resource res;
277         unsigned long pfn, end_pfn;
278         u64 orig_end;
279         int ret = -1;
280
281         res.start = (u64) start_pfn << PAGE_SHIFT;
282         res.end = ((u64)(start_pfn + nr_pages) << PAGE_SHIFT) - 1;
283         res.flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
284         orig_end = res.end;
285         while ((res.start < res.end) &&
286                 (find_next_system_ram(&res, "System RAM") >= 0)) {
287                 pfn = (res.start + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
288                 end_pfn = (res.end + 1) >> PAGE_SHIFT;
289                 if (end_pfn > pfn)
290                         ret = (*func)(pfn, end_pfn - pfn, arg);
291                 if (ret)
292                         break;
293                 res.start = res.end + 1;
294                 res.end = orig_end;
295         }
296         return ret;
297 }
298
299 #endif
300
301 static int __is_ram(unsigned long pfn, unsigned long nr_pages, void *arg)
302 {
303         return 1;
304 }
305 /*
306  * This generic page_is_ram() returns true if specified address is
307  * registered as "System RAM" in iomem_resource list.
308  */
309 int __weak page_is_ram(unsigned long pfn)
310 {
311         return walk_system_ram_range(pfn, 1, NULL, __is_ram) == 1;
312 }
313
314 /*
315  * Find empty slot in the resource tree given range and alignment.
316  */
317 static int find_resource(struct resource *root, struct resource *new,
318                          resource_size_t size, resource_size_t min,
319                          resource_size_t max, resource_size_t align,
320                          void (*alignf)(void *, struct resource *,
321                                         resource_size_t, resource_size_t),
322                          void *alignf_data)
323 {
324         struct resource *this = root->child;
325         struct resource tmp = *new;
326
327         tmp.start = root->start;
328         /*
329          * Skip past an allocated resource that starts at 0, since the assignment
330          * of this->start - 1 to tmp->end below would cause an underflow.
331          */
332         if (this && this->start == 0) {
333                 tmp.start = this->end + 1;
334                 this = this->sibling;
335         }
336         for(;;) {
337                 if (this)
338                         tmp.end = this->start - 1;
339                 else
340                         tmp.end = root->end;
341                 if (tmp.start < min)
342                         tmp.start = min;
343                 if (tmp.end > max)
344                         tmp.end = max;
345                 tmp.start = ALIGN(tmp.start, align);
346                 if (alignf)
347                         alignf(alignf_data, &tmp, size, align);
348                 if (tmp.start < tmp.end && tmp.end - tmp.start >= size - 1) {
349                         new->start = tmp.start;
350                         new->end = tmp.start + size - 1;
351                         return 0;
352                 }
353                 if (!this)
354                         break;
355                 tmp.start = this->end + 1;
356                 this = this->sibling;
357         }
358         return -EBUSY;
359 }
360
361 /**
362  * allocate_resource - allocate empty slot in the resource tree given range & alignment
363  * @root: root resource descriptor
364  * @new: resource descriptor desired by caller
365  * @size: requested resource region size
366  * @min: minimum size to allocate
367  * @max: maximum size to allocate
368  * @align: alignment requested, in bytes
369  * @alignf: alignment function, optional, called if not NULL
370  * @alignf_data: arbitrary data to pass to the @alignf function
371  */
372 int allocate_resource(struct resource *root, struct resource *new,
373                       resource_size_t size, resource_size_t min,
374                       resource_size_t max, resource_size_t align,
375                       void (*alignf)(void *, struct resource *,
376                                      resource_size_t, resource_size_t),
377                       void *alignf_data)
378 {
379         int err;
380
381         write_lock(&resource_lock);
382         err = find_resource(root, new, size, min, max, align, alignf, alignf_data);
383         if (err >= 0 && __request_resource(root, new))
384                 err = -EBUSY;
385         write_unlock(&resource_lock);
386         return err;
387 }
388
389 EXPORT_SYMBOL(allocate_resource);
390
391 /*
392  * Insert a resource into the resource tree. If successful, return NULL,
393  * otherwise return the conflicting resource (compare to __request_resource())
394  */
395 static struct resource * __insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
396 {
397         struct resource *first, *next;
398
399         for (;; parent = first) {
400                 first = __request_resource(parent, new);
401                 if (!first)
402                         return first;
403
404                 if (first == parent)
405                         return first;
406
407                 if ((first->start > new->start) || (first->end < new->end))
408                         break;
409                 if ((first->start == new->start) && (first->end == new->end))
410                         break;
411         }
412
413         for (next = first; ; next = next->sibling) {
414                 /* Partial overlap? Bad, and unfixable */
415                 if (next->start < new->start || next->end > new->end)
416                         return next;
417                 if (!next->sibling)
418                         break;
419                 if (next->sibling->start > new->end)
420                         break;
421         }
422
423         new->parent = parent;
424         new->sibling = next->sibling;
425         new->child = first;
426
427         next->sibling = NULL;
428         for (next = first; next; next = next->sibling)
429                 next->parent = new;
430
431         if (parent->child == first) {
432                 parent->child = new;
433         } else {
434                 next = parent->child;
435                 while (next->sibling != first)
436                         next = next->sibling;
437                 next->sibling = new;
438         }
439         return NULL;
440 }
441
442 /**
443  * insert_resource - Inserts a resource in the resource tree
444  * @parent: parent of the new resource
445  * @new: new resource to insert
446  *
447  * Returns 0 on success, -EBUSY if the resource can't be inserted.
448  *
449  * This function is equivalent to request_resource when no conflict
450  * happens. If a conflict happens, and the conflicting resources
451  * entirely fit within the range of the new resource, then the new
452  * resource is inserted and the conflicting resources become children of
453  * the new resource.
454  */
455 int insert_resource(struct resource *parent, struct resource *new)
456 {
457         struct resource *conflict;
458
459         write_lock(&resource_lock);
460         conflict = __insert_resource(parent, new);
461         write_unlock(&resource_lock);
462         return conflict ? -EBUSY : 0;
463 }
464
465 /**
466  * insert_resource_expand_to_fit - Insert a resource into the resource tree
467  * @root: root resource descriptor
468  * @new: new resource to insert
469  *
470  * Insert a resource into the resource tree, possibly expanding it in order
471  * to make it encompass any conflicting resources.
472  */
473 void insert_resource_expand_to_fit(struct resource *root, struct resource *new)
474 {
475         if (new->parent)
476                 return;
477
478         write_lock(&resource_lock);
479         for (;;) {
480                 struct resource *conflict;
481
482                 conflict = __insert_resource(root, new);
483                 if (!conflict)
484                         break;
485                 if (conflict == root)
486                         break;
487
488                 /* Ok, expand resource to cover the conflict, then try again .. */
489                 if (conflict->start < new->start)
490                         new->start = conflict->start;
491                 if (conflict->end > new->end)
492                         new->end = conflict->end;
493
494                 printk("Expanded resource %s due to conflict with %s\n", new->name, conflict->name);
495         }
496         write_unlock(&resource_lock);
497 }
498
499 /**
500  * adjust_resource - modify a resource's start and size
501  * @res: resource to modify
502  * @start: new start value
503  * @size: new size
504  *
505  * Given an existing resource, change its start and size to match the
506  * arguments.  Returns 0 on success, -EBUSY if it can't fit.
507  * Existing children of the resource are assumed to be immutable.
508  */
509 int adjust_resource(struct resource *res, resource_size_t start, resource_size_t size)
510 {
511         struct resource *tmp, *parent = res->parent;
512         resource_size_t end = start + size - 1;
513         int result = -EBUSY;
514
515         write_lock(&resource_lock);
516
517         if ((start < parent->start) || (end > parent->end))
518                 goto out;
519
520         for (tmp = res->child; tmp; tmp = tmp->sibling) {
521                 if ((tmp->start < start) || (tmp->end > end))
522                         goto out;
523         }
524
525         if (res->sibling && (res->sibling->start <= end))
526                 goto out;
527
528         tmp = parent->child;
529         if (tmp != res) {
530                 while (tmp->sibling != res)
531                         tmp = tmp->sibling;
532                 if (start <= tmp->end)
533                         goto out;
534         }
535
536         res->start = start;
537         res->end = end;
538         result = 0;
539
540  out:
541         write_unlock(&resource_lock);
542         return result;
543 }
544
545 static void __init __reserve_region_with_split(struct resource *root,
546                 resource_size_t start, resource_size_t end,
547                 const char *name)
548 {
549         struct resource *parent = root;
550         struct resource *conflict;
551         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_ATOMIC);
552
553         if (!res)
554                 return;
555
556         res->name = name;
557         res->start = start;
558         res->end = end;
559         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
560
561         conflict = __request_resource(parent, res);
562         if (!conflict)
563                 return;
564
565         /* failed, split and try again */
566         kfree(res);
567
568         /* conflict covered whole area */
569         if (conflict->start <= start && conflict->end >= end)
570                 return;
571
572         if (conflict->start > start)
573                 __reserve_region_with_split(root, start, conflict->start-1, name);
574         if (conflict->end < end)
575                 __reserve_region_with_split(root, conflict->end+1, end, name);
576 }
577
578 void __init reserve_region_with_split(struct resource *root,
579                 resource_size_t start, resource_size_t end,
580                 const char *name)
581 {
582         write_lock(&resource_lock);
583         __reserve_region_with_split(root, start, end, name);
584         write_unlock(&resource_lock);
585 }
586
587 EXPORT_SYMBOL(adjust_resource);
588
589 /**
590  * resource_alignment - calculate resource's alignment
591  * @res: resource pointer
592  *
593  * Returns alignment on success, 0 (invalid alignment) on failure.
594  */
595 resource_size_t resource_alignment(struct resource *res)
596 {
597         switch (res->flags & (IORESOURCE_SIZEALIGN | IORESOURCE_STARTALIGN)) {
598         case IORESOURCE_SIZEALIGN:
599                 return resource_size(res);
600         case IORESOURCE_STARTALIGN:
601                 return res->start;
602         default:
603                 return 0;
604         }
605 }
606
607 /*
608  * This is compatibility stuff for IO resources.
609  *
610  * Note how this, unlike the above, knows about
611  * the IO flag meanings (busy etc).
612  *
613  * request_region creates a new busy region.
614  *
615  * check_region returns non-zero if the area is already busy.
616  *
617  * release_region releases a matching busy region.
618  */
619
620 /**
621  * __request_region - create a new busy resource region
622  * @parent: parent resource descriptor
623  * @start: resource start address
624  * @n: resource region size
625  * @name: reserving caller's ID string
626  * @flags: IO resource flags
627  */
628 struct resource * __request_region(struct resource *parent,
629                                    resource_size_t start, resource_size_t n,
630                                    const char *name, int flags)
631 {
632         struct resource *res = kzalloc(sizeof(*res), GFP_KERNEL);
633
634         if (!res)
635                 return NULL;
636
637         res->name = name;
638         res->start = start;
639         res->end = start + n - 1;
640         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
641         res->flags |= flags;
642
643         write_lock(&resource_lock);
644
645         for (;;) {
646                 struct resource *conflict;
647
648                 conflict = __request_resource(parent, res);
649                 if (!conflict)
650                         break;
651                 if (conflict != parent) {
652                         parent = conflict;
653                         if (!(conflict->flags & IORESOURCE_BUSY))
654                                 continue;
655                 }
656
657                 /* Uhhuh, that didn't work out.. */
658                 kfree(res);
659                 res = NULL;
660                 break;
661         }
662         write_unlock(&resource_lock);
663         return res;
664 }
665 EXPORT_SYMBOL(__request_region);
666
667 /**
668  * __check_region - check if a resource region is busy or free
669  * @parent: parent resource descriptor
670  * @start: resource start address
671  * @n: resource region size
672  *
673  * Returns 0 if the region is free at the moment it is checked,
674  * returns %-EBUSY if the region is busy.
675  *
676  * NOTE:
677  * This function is deprecated because its use is racy.
678  * Even if it returns 0, a subsequent call to request_region()
679  * may fail because another driver etc. just allocated the region.
680  * Do NOT use it.  It will be removed from the kernel.
681  */
682 int __check_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
683                         resource_size_t n)
684 {
685         struct resource * res;
686
687         res = __request_region(parent, start, n, "check-region", 0);
688         if (!res)
689                 return -EBUSY;
690
691         release_resource(res);
692         kfree(res);
693         return 0;
694 }
695 EXPORT_SYMBOL(__check_region);
696
697 /**
698  * __release_region - release a previously reserved resource region
699  * @parent: parent resource descriptor
700  * @start: resource start address
701  * @n: resource region size
702  *
703  * The described resource region must match a currently busy region.
704  */
705 void __release_region(struct resource *parent, resource_size_t start,
706                         resource_size_t n)
707 {
708         struct resource **p;
709         resource_size_t end;
710
711         p = &parent->child;
712         end = start + n - 1;
713
714         write_lock(&resource_lock);
715
716         for (;;) {
717                 struct resource *res = *p;
718
719                 if (!res)
720                         break;
721                 if (res->start <= start && res->end >= end) {
722                         if (!(res->flags & IORESOURCE_BUSY)) {
723                                 p = &res->child;
724                                 continue;
725                         }
726                         if (res->start != start || res->end != end)
727                                 break;
728                         *p = res->sibling;
729                         write_unlock(&resource_lock);
730                         kfree(res);
731                         return;
732                 }
733                 p = &res->sibling;
734         }
735
736         write_unlock(&resource_lock);
737
738         printk(KERN_WARNING "Trying to free nonexistent resource "
739                 "<%016llx-%016llx>\n", (unsigned long long)start,
740                 (unsigned long long)end);
741 }
742 EXPORT_SYMBOL(__release_region);
743
744 /*
745  * Managed region resource
746  */
747 struct region_devres {
748         struct resource *parent;
749         resource_size_t start;
750         resource_size_t n;
751 };
752
753 static void devm_region_release(struct device *dev, void *res)
754 {
755         struct region_devres *this = res;
756
757         __release_region(this->parent, this->start, this->n);
758 }
759
760 static int devm_region_match(struct device *dev, void *res, void *match_data)
761 {
762         struct region_devres *this = res, *match = match_data;
763
764         return this->parent == match->parent &&
765                 this->start == match->start && this->n == match->n;
766 }
767
768 struct resource * __devm_request_region(struct device *dev,
769                                 struct resource *parent, resource_size_t start,
770                                 resource_size_t n, const char *name)
771 {
772         struct region_devres *dr = NULL;
773         struct resource *res;
774
775         dr = devres_alloc(devm_region_release, sizeof(struct region_devres),
776                           GFP_KERNEL);
777         if (!dr)
778                 return NULL;
779
780         dr->parent = parent;
781         dr->start = start;
782         dr->n = n;
783
784         res = __request_region(parent, start, n, name, 0);
785         if (res)
786                 devres_add(dev, dr);
787         else
788                 devres_free(dr);
789
790         return res;
791 }
792 EXPORT_SYMBOL(__devm_request_region);
793
794 void __devm_release_region(struct device *dev, struct resource *parent,
795                            resource_size_t start, resource_size_t n)
796 {
797         struct region_devres match_data = { parent, start, n };
798
799         __release_region(parent, start, n);
800         WARN_ON(devres_destroy(dev, devm_region_release, devm_region_match,
801                                &match_data));
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(__devm_release_region);
804
805 /*
806  * Called from init/main.c to reserve IO ports.
807  */
808 #define MAXRESERVE 4
809 static int __init reserve_setup(char *str)
810 {
811         static int reserved;
812         static struct resource reserve[MAXRESERVE];
813
814         for (;;) {
815                 unsigned int io_start, io_num;
816                 int x = reserved;
817
818                 if (get_option (&str, &io_start) != 2)
819                         break;
820                 if (get_option (&str, &io_num)   == 0)
821                         break;
822                 if (x < MAXRESERVE) {
823                         struct resource *res = reserve + x;
824                         res->name = "reserved";
825                         res->start = io_start;
826                         res->end = io_start + io_num - 1;
827                         res->flags = IORESOURCE_BUSY;
828                         res->child = NULL;
829                         if (request_resource(res->start >= 0x10000 ? &iomem_resource : &ioport_resource, res) == 0)
830                                 reserved = x+1;
831                 }
832         }
833         return 1;
834 }
835
836 __setup("reserve=", reserve_setup);
837
838 /*
839  * Check if the requested addr and size spans more than any slot in the
840  * iomem resource tree.
841  */
842 int iomem_map_sanity_check(resource_size_t addr, unsigned long size)
843 {
844         struct resource *p = &iomem_resource;
845         int err = 0;
846         loff_t l;
847
848         read_lock(&resource_lock);
849         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
850                 /*
851                  * We can probably skip the resources without
852                  * IORESOURCE_IO attribute?
853                  */
854                 if (p->start >= addr + size)
855                         continue;
856                 if (p->end < addr)
857                         continue;
858                 if (PFN_DOWN(p->start) <= PFN_DOWN(addr) &&
859                     PFN_DOWN(p->end) >= PFN_DOWN(addr + size - 1))
860                         continue;
861                 /*
862                  * if a resource is "BUSY", it's not a hardware resource
863                  * but a driver mapping of such a resource; we don't want
864                  * to warn for those; some drivers legitimately map only
865                  * partial hardware resources. (example: vesafb)
866                  */
867                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY)
868                         continue;
869
870                 printk(KERN_WARNING "resource map sanity check conflict: "
871                        "0x%llx 0x%llx 0x%llx 0x%llx %s\n",
872                        (unsigned long long)addr,
873                        (unsigned long long)(addr + size - 1),
874                        (unsigned long long)p->start,
875                        (unsigned long long)p->end,
876                        p->name);
877                 err = -1;
878                 break;
879         }
880         read_unlock(&resource_lock);
881
882         return err;
883 }
884
885 #ifdef CONFIG_STRICT_DEVMEM
886 static int strict_iomem_checks = 1;
887 #else
888 static int strict_iomem_checks;
889 #endif
890
891 /*
892  * check if an address is reserved in the iomem resource tree
893  * returns 1 if reserved, 0 if not reserved.
894  */
895 int iomem_is_exclusive(u64 addr)
896 {
897         struct resource *p = &iomem_resource;
898         int err = 0;
899         loff_t l;
900         int size = PAGE_SIZE;
901
902         if (!strict_iomem_checks)
903                 return 0;
904
905         addr = addr & PAGE_MASK;
906
907         read_lock(&resource_lock);
908         for (p = p->child; p ; p = r_next(NULL, p, &l)) {
909                 /*
910                  * We can probably skip the resources without
911                  * IORESOURCE_IO attribute?
912                  */
913                 if (p->start >= addr + size)
914                         break;
915                 if (p->end < addr)
916                         continue;
917                 if (p->flags & IORESOURCE_BUSY &&
918                      p->flags & IORESOURCE_EXCLUSIVE) {
919                         err = 1;
920                         break;
921                 }
922         }
923         read_unlock(&resource_lock);
924
925         return err;
926 }
927
928 static int __init strict_iomem(char *str)
929 {
930         if (strstr(str, "relaxed"))
931                 strict_iomem_checks = 0;
932         if (strstr(str, "strict"))
933                 strict_iomem_checks = 1;
934         return 1;
935 }
936
937 __setup("iomem=", strict_iomem);