GNU Linux-libre 4.9.309-gnu1
[releases.git] / drivers / bluetooth / hci_ldisc.c
1 /*
2  *
3  *  Bluetooth HCI UART driver
4  *
5  *  Copyright (C) 2000-2001  Qualcomm Incorporated
6  *  Copyright (C) 2002-2003  Maxim Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
7  *  Copyright (C) 2004-2005  Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>
8  *
9  *
10  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
11  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
12  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
13  *  (at your option) any later version.
14  *
15  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
16  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
18  *  GNU General Public License for more details.
19  *
20  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
21  *  along with this program; if not, write to the Free Software
22  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
23  *
24  */
25
26 #include <linux/module.h>
27
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/init.h>
30 #include <linux/types.h>
31 #include <linux/fcntl.h>
32 #include <linux/interrupt.h>
33 #include <linux/ptrace.h>
34 #include <linux/poll.h>
35
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/tty.h>
38 #include <linux/errno.h>
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/signal.h>
41 #include <linux/ioctl.h>
42 #include <linux/skbuff.h>
43 #include <linux/firmware.h>
44
45 #include <net/bluetooth/bluetooth.h>
46 #include <net/bluetooth/hci_core.h>
47
48 #include "btintel.h"
49 #include "btbcm.h"
50 #include "hci_uart.h"
51
52 #define VERSION "2.3"
53
54 static const struct hci_uart_proto *hup[HCI_UART_MAX_PROTO];
55
56 int hci_uart_register_proto(const struct hci_uart_proto *p)
57 {
58         if (p->id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
59                 return -EINVAL;
60
61         if (hup[p->id])
62                 return -EEXIST;
63
64         hup[p->id] = p;
65
66         BT_INFO("HCI UART protocol %s registered", p->name);
67
68         return 0;
69 }
70
71 int hci_uart_unregister_proto(const struct hci_uart_proto *p)
72 {
73         if (p->id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
74                 return -EINVAL;
75
76         if (!hup[p->id])
77                 return -EINVAL;
78
79         hup[p->id] = NULL;
80
81         return 0;
82 }
83
84 static const struct hci_uart_proto *hci_uart_get_proto(unsigned int id)
85 {
86         if (id >= HCI_UART_MAX_PROTO)
87                 return NULL;
88
89         return hup[id];
90 }
91
92 static inline void hci_uart_tx_complete(struct hci_uart *hu, int pkt_type)
93 {
94         struct hci_dev *hdev = hu->hdev;
95
96         /* Update HCI stat counters */
97         switch (pkt_type) {
98         case HCI_COMMAND_PKT:
99                 hdev->stat.cmd_tx++;
100                 break;
101
102         case HCI_ACLDATA_PKT:
103                 hdev->stat.acl_tx++;
104                 break;
105
106         case HCI_SCODATA_PKT:
107                 hdev->stat.sco_tx++;
108                 break;
109         }
110 }
111
112 static inline struct sk_buff *hci_uart_dequeue(struct hci_uart *hu)
113 {
114         struct sk_buff *skb = hu->tx_skb;
115
116         if (!skb) {
117                 if (test_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags))
118                         skb = hu->proto->dequeue(hu);
119         } else {
120                 hu->tx_skb = NULL;
121         }
122
123         return skb;
124 }
125
126 int hci_uart_tx_wakeup(struct hci_uart *hu)
127 {
128         if (!test_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags))
129                 return 0;
130
131         if (test_and_set_bit(HCI_UART_SENDING, &hu->tx_state)) {
132                 set_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state);
133                 return 0;
134         }
135
136         BT_DBG("");
137
138         schedule_work(&hu->write_work);
139
140         return 0;
141 }
142
143 static void hci_uart_write_work(struct work_struct *work)
144 {
145         struct hci_uart *hu = container_of(work, struct hci_uart, write_work);
146         struct tty_struct *tty = hu->tty;
147         struct hci_dev *hdev = hu->hdev;
148         struct sk_buff *skb;
149
150         /* REVISIT: should we cope with bad skbs or ->write() returning
151          * and error value ?
152          */
153
154 restart:
155         clear_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state);
156
157         while ((skb = hci_uart_dequeue(hu))) {
158                 int len;
159
160                 set_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
161                 len = tty->ops->write(tty, skb->data, skb->len);
162                 hdev->stat.byte_tx += len;
163
164                 skb_pull(skb, len);
165                 if (skb->len) {
166                         hu->tx_skb = skb;
167                         break;
168                 }
169
170                 hci_uart_tx_complete(hu, hci_skb_pkt_type(skb));
171                 kfree_skb(skb);
172         }
173
174         if (test_bit(HCI_UART_TX_WAKEUP, &hu->tx_state))
175                 goto restart;
176
177         clear_bit(HCI_UART_SENDING, &hu->tx_state);
178 }
179
180 static void hci_uart_init_work(struct work_struct *work)
181 {
182         struct hci_uart *hu = container_of(work, struct hci_uart, init_ready);
183         int err;
184
185         if (!test_and_clear_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
186                 return;
187
188         err = hci_register_dev(hu->hdev);
189         if (err < 0) {
190                 BT_ERR("Can't register HCI device");
191                 hci_free_dev(hu->hdev);
192                 hu->hdev = NULL;
193                 hu->proto->close(hu);
194         }
195
196         set_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags);
197 }
198
199 int hci_uart_init_ready(struct hci_uart *hu)
200 {
201         if (!test_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
202                 return -EALREADY;
203
204         schedule_work(&hu->init_ready);
205
206         return 0;
207 }
208
209 /* ------- Interface to HCI layer ------ */
210 /* Initialize device */
211 static int hci_uart_open(struct hci_dev *hdev)
212 {
213         BT_DBG("%s %p", hdev->name, hdev);
214
215         /* Nothing to do for UART driver */
216         return 0;
217 }
218
219 /* Reset device */
220 static int hci_uart_flush(struct hci_dev *hdev)
221 {
222         struct hci_uart *hu  = hci_get_drvdata(hdev);
223         struct tty_struct *tty = hu->tty;
224
225         BT_DBG("hdev %p tty %p", hdev, tty);
226
227         if (hu->tx_skb) {
228                 kfree_skb(hu->tx_skb); hu->tx_skb = NULL;
229         }
230
231         /* Flush any pending characters in the driver and discipline. */
232         tty_ldisc_flush(tty);
233         tty_driver_flush_buffer(tty);
234
235         if (test_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags))
236                 hu->proto->flush(hu);
237
238         return 0;
239 }
240
241 /* Close device */
242 static int hci_uart_close(struct hci_dev *hdev)
243 {
244         BT_DBG("hdev %p", hdev);
245
246         hci_uart_flush(hdev);
247         hdev->flush = NULL;
248         return 0;
249 }
250
251 /* Send frames from HCI layer */
252 static int hci_uart_send_frame(struct hci_dev *hdev, struct sk_buff *skb)
253 {
254         struct hci_uart *hu = hci_get_drvdata(hdev);
255
256         BT_DBG("%s: type %d len %d", hdev->name, hci_skb_pkt_type(skb),
257                skb->len);
258
259         hu->proto->enqueue(hu, skb);
260
261         hci_uart_tx_wakeup(hu);
262
263         return 0;
264 }
265
266 /* Check the underlying device or tty has flow control support */
267 bool hci_uart_has_flow_control(struct hci_uart *hu)
268 {
269         if (hu->tty->driver->ops->tiocmget && hu->tty->driver->ops->tiocmset)
270                 return true;
271
272         return false;
273 }
274
275 /* Flow control or un-flow control the device */
276 void hci_uart_set_flow_control(struct hci_uart *hu, bool enable)
277 {
278         struct tty_struct *tty = hu->tty;
279         struct ktermios ktermios;
280         int status;
281         unsigned int set = 0;
282         unsigned int clear = 0;
283
284         if (enable) {
285                 /* Disable hardware flow control */
286                 ktermios = tty->termios;
287                 ktermios.c_cflag &= ~CRTSCTS;
288                 status = tty_set_termios(tty, &ktermios);
289                 BT_DBG("Disabling hardware flow control: %s",
290                        status ? "failed" : "success");
291
292                 /* Clear RTS to prevent the device from sending */
293                 /* Most UARTs need OUT2 to enable interrupts */
294                 status = tty->driver->ops->tiocmget(tty);
295                 BT_DBG("Current tiocm 0x%x", status);
296
297                 set &= ~(TIOCM_OUT2 | TIOCM_RTS);
298                 clear = ~set;
299                 set &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
300                        TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
301                 clear &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
302                          TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
303                 status = tty->driver->ops->tiocmset(tty, set, clear);
304                 BT_DBG("Clearing RTS: %s", status ? "failed" : "success");
305         } else {
306                 /* Set RTS to allow the device to send again */
307                 status = tty->driver->ops->tiocmget(tty);
308                 BT_DBG("Current tiocm 0x%x", status);
309
310                 set |= (TIOCM_OUT2 | TIOCM_RTS);
311                 clear = ~set;
312                 set &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
313                        TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
314                 clear &= TIOCM_DTR | TIOCM_RTS | TIOCM_OUT1 |
315                          TIOCM_OUT2 | TIOCM_LOOP;
316                 status = tty->driver->ops->tiocmset(tty, set, clear);
317                 BT_DBG("Setting RTS: %s", status ? "failed" : "success");
318
319                 /* Re-enable hardware flow control */
320                 ktermios = tty->termios;
321                 ktermios.c_cflag |= CRTSCTS;
322                 status = tty_set_termios(tty, &ktermios);
323                 BT_DBG("Enabling hardware flow control: %s",
324                        status ? "failed" : "success");
325         }
326 }
327
328 void hci_uart_set_speeds(struct hci_uart *hu, unsigned int init_speed,
329                          unsigned int oper_speed)
330 {
331         hu->init_speed = init_speed;
332         hu->oper_speed = oper_speed;
333 }
334
335 void hci_uart_init_tty(struct hci_uart *hu)
336 {
337         struct tty_struct *tty = hu->tty;
338         struct ktermios ktermios;
339
340         /* Bring the UART into a known 8 bits no parity hw fc state */
341         ktermios = tty->termios;
342         ktermios.c_iflag &= ~(IGNBRK | BRKINT | PARMRK | ISTRIP |
343                               INLCR | IGNCR | ICRNL | IXON);
344         ktermios.c_oflag &= ~OPOST;
345         ktermios.c_lflag &= ~(ECHO | ECHONL | ICANON | ISIG | IEXTEN);
346         ktermios.c_cflag &= ~(CSIZE | PARENB);
347         ktermios.c_cflag |= CS8;
348         ktermios.c_cflag |= CRTSCTS;
349
350         /* tty_set_termios() return not checked as it is always 0 */
351         tty_set_termios(tty, &ktermios);
352 }
353
354 void hci_uart_set_baudrate(struct hci_uart *hu, unsigned int speed)
355 {
356         struct tty_struct *tty = hu->tty;
357         struct ktermios ktermios;
358
359         ktermios = tty->termios;
360         ktermios.c_cflag &= ~CBAUD;
361         tty_termios_encode_baud_rate(&ktermios, speed, speed);
362
363         /* tty_set_termios() return not checked as it is always 0 */
364         tty_set_termios(tty, &ktermios);
365
366         BT_DBG("%s: New tty speeds: %d/%d", hu->hdev->name,
367                tty->termios.c_ispeed, tty->termios.c_ospeed);
368 }
369
370 static int hci_uart_setup(struct hci_dev *hdev)
371 {
372         struct hci_uart *hu = hci_get_drvdata(hdev);
373         struct hci_rp_read_local_version *ver;
374         struct sk_buff *skb;
375         unsigned int speed;
376         int err;
377
378         /* Init speed if any */
379         if (hu->init_speed)
380                 speed = hu->init_speed;
381         else if (hu->proto->init_speed)
382                 speed = hu->proto->init_speed;
383         else
384                 speed = 0;
385
386         if (speed)
387                 hci_uart_set_baudrate(hu, speed);
388
389         /* Operational speed if any */
390         if (hu->oper_speed)
391                 speed = hu->oper_speed;
392         else if (hu->proto->oper_speed)
393                 speed = hu->proto->oper_speed;
394         else
395                 speed = 0;
396
397         if (hu->proto->set_baudrate && speed) {
398                 err = hu->proto->set_baudrate(hu, speed);
399                 if (!err)
400                         hci_uart_set_baudrate(hu, speed);
401         }
402
403         if (hu->proto->setup)
404                 return hu->proto->setup(hu);
405
406         if (!test_bit(HCI_UART_VND_DETECT, &hu->hdev_flags))
407                 return 0;
408
409         skb = __hci_cmd_sync(hdev, HCI_OP_READ_LOCAL_VERSION, 0, NULL,
410                              HCI_INIT_TIMEOUT);
411         if (IS_ERR(skb)) {
412                 BT_ERR("%s: Reading local version information failed (%ld)",
413                        hdev->name, PTR_ERR(skb));
414                 return 0;
415         }
416
417         if (skb->len != sizeof(*ver)) {
418                 BT_ERR("%s: Event length mismatch for version information",
419                        hdev->name);
420                 goto done;
421         }
422
423         ver = (struct hci_rp_read_local_version *)skb->data;
424
425         switch (le16_to_cpu(ver->manufacturer)) {
426 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
427         case 2:
428                 hdev->set_bdaddr = btintel_set_bdaddr;
429                 btintel_check_bdaddr(hdev);
430                 break;
431 #endif
432 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
433         case 15:
434                 hdev->set_bdaddr = btbcm_set_bdaddr;
435                 btbcm_check_bdaddr(hdev);
436                 break;
437 #endif
438         }
439
440 done:
441         kfree_skb(skb);
442         return 0;
443 }
444
445 /* ------ LDISC part ------ */
446 /* hci_uart_tty_open
447  *
448  *     Called when line discipline changed to HCI_UART.
449  *
450  * Arguments:
451  *     tty    pointer to tty info structure
452  * Return Value:
453  *     0 if success, otherwise error code
454  */
455 static int hci_uart_tty_open(struct tty_struct *tty)
456 {
457         struct hci_uart *hu;
458
459         BT_DBG("tty %p", tty);
460
461         /* Error if the tty has no write op instead of leaving an exploitable
462            hole */
463         if (tty->ops->write == NULL)
464                 return -EOPNOTSUPP;
465
466         hu = kzalloc(sizeof(struct hci_uart), GFP_KERNEL);
467         if (!hu) {
468                 BT_ERR("Can't allocate control structure");
469                 return -ENFILE;
470         }
471
472         tty->disc_data = hu;
473         hu->tty = tty;
474         tty->receive_room = 65536;
475
476         INIT_WORK(&hu->init_ready, hci_uart_init_work);
477         INIT_WORK(&hu->write_work, hci_uart_write_work);
478
479         /* Flush any pending characters in the driver */
480         tty_driver_flush_buffer(tty);
481
482         return 0;
483 }
484
485 /* hci_uart_tty_close()
486  *
487  *    Called when the line discipline is changed to something
488  *    else, the tty is closed, or the tty detects a hangup.
489  */
490 static void hci_uart_tty_close(struct tty_struct *tty)
491 {
492         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
493         struct hci_dev *hdev;
494
495         BT_DBG("tty %p", tty);
496
497         /* Detach from the tty */
498         tty->disc_data = NULL;
499
500         if (!hu)
501                 return;
502
503         hdev = hu->hdev;
504         if (hdev)
505                 hci_uart_close(hdev);
506
507         cancel_work_sync(&hu->write_work);
508
509         if (test_and_clear_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags)) {
510                 if (hdev) {
511                         if (test_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags))
512                                 hci_unregister_dev(hdev);
513                         hci_free_dev(hdev);
514                 }
515                 hu->proto->close(hu);
516         }
517         clear_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags);
518
519         kfree(hu);
520 }
521
522 /* hci_uart_tty_wakeup()
523  *
524  *    Callback for transmit wakeup. Called when low level
525  *    device driver can accept more send data.
526  *
527  * Arguments:        tty    pointer to associated tty instance data
528  * Return Value:    None
529  */
530 static void hci_uart_tty_wakeup(struct tty_struct *tty)
531 {
532         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
533
534         BT_DBG("");
535
536         if (!hu)
537                 return;
538
539         clear_bit(TTY_DO_WRITE_WAKEUP, &tty->flags);
540
541         if (tty != hu->tty)
542                 return;
543
544         if (test_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags))
545                 hci_uart_tx_wakeup(hu);
546 }
547
548 /* hci_uart_tty_receive()
549  *
550  *     Called by tty low level driver when receive data is
551  *     available.
552  *
553  * Arguments:  tty          pointer to tty isntance data
554  *             data         pointer to received data
555  *             flags        pointer to flags for data
556  *             count        count of received data in bytes
557  *
558  * Return Value:    None
559  */
560 static void hci_uart_tty_receive(struct tty_struct *tty, const u8 *data,
561                                  char *flags, int count)
562 {
563         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
564
565         if (!hu || tty != hu->tty)
566                 return;
567
568         if (!test_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags))
569                 return;
570
571         /* It does not need a lock here as it is already protected by a mutex in
572          * tty caller
573          */
574         hu->proto->recv(hu, data, count);
575
576         if (hu->hdev)
577                 hu->hdev->stat.byte_rx += count;
578
579         tty_unthrottle(tty);
580 }
581
582 static int hci_uart_register_dev(struct hci_uart *hu)
583 {
584         struct hci_dev *hdev;
585
586         BT_DBG("");
587
588         /* Initialize and register HCI device */
589         hdev = hci_alloc_dev();
590         if (!hdev) {
591                 BT_ERR("Can't allocate HCI device");
592                 return -ENOMEM;
593         }
594
595         hu->hdev = hdev;
596
597         hdev->bus = HCI_UART;
598         hci_set_drvdata(hdev, hu);
599
600         /* Only when vendor specific setup callback is provided, consider
601          * the manufacturer information valid. This avoids filling in the
602          * value for Ericsson when nothing is specified.
603          */
604         if (hu->proto->setup)
605                 hdev->manufacturer = hu->proto->manufacturer;
606
607         hdev->open  = hci_uart_open;
608         hdev->close = hci_uart_close;
609         hdev->flush = hci_uart_flush;
610         hdev->send  = hci_uart_send_frame;
611         hdev->setup = hci_uart_setup;
612         SET_HCIDEV_DEV(hdev, hu->tty->dev);
613
614         if (test_bit(HCI_UART_RAW_DEVICE, &hu->hdev_flags))
615                 set_bit(HCI_QUIRK_RAW_DEVICE, &hdev->quirks);
616
617         if (test_bit(HCI_UART_EXT_CONFIG, &hu->hdev_flags))
618                 set_bit(HCI_QUIRK_EXTERNAL_CONFIG, &hdev->quirks);
619
620         if (!test_bit(HCI_UART_RESET_ON_INIT, &hu->hdev_flags))
621                 set_bit(HCI_QUIRK_RESET_ON_CLOSE, &hdev->quirks);
622
623         if (test_bit(HCI_UART_CREATE_AMP, &hu->hdev_flags))
624                 hdev->dev_type = HCI_AMP;
625         else
626                 hdev->dev_type = HCI_PRIMARY;
627
628         if (test_bit(HCI_UART_INIT_PENDING, &hu->hdev_flags))
629                 return 0;
630
631         if (hci_register_dev(hdev) < 0) {
632                 BT_ERR("Can't register HCI device");
633                 hci_free_dev(hdev);
634                 return -ENODEV;
635         }
636
637         set_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags);
638
639         return 0;
640 }
641
642 static int hci_uart_set_proto(struct hci_uart *hu, int id)
643 {
644         const struct hci_uart_proto *p;
645         int err;
646
647         p = hci_uart_get_proto(id);
648         if (!p)
649                 return -EPROTONOSUPPORT;
650
651         err = p->open(hu);
652         if (err)
653                 return err;
654
655         hu->proto = p;
656
657         err = hci_uart_register_dev(hu);
658         if (err) {
659                 p->close(hu);
660                 return err;
661         }
662
663         set_bit(HCI_UART_PROTO_READY, &hu->flags);
664         return 0;
665 }
666
667 static int hci_uart_set_flags(struct hci_uart *hu, unsigned long flags)
668 {
669         unsigned long valid_flags = BIT(HCI_UART_RAW_DEVICE) |
670                                     BIT(HCI_UART_RESET_ON_INIT) |
671                                     BIT(HCI_UART_CREATE_AMP) |
672                                     BIT(HCI_UART_INIT_PENDING) |
673                                     BIT(HCI_UART_EXT_CONFIG) |
674                                     BIT(HCI_UART_VND_DETECT);
675
676         if (flags & ~valid_flags)
677                 return -EINVAL;
678
679         hu->hdev_flags = flags;
680
681         return 0;
682 }
683
684 /* hci_uart_tty_ioctl()
685  *
686  *    Process IOCTL system call for the tty device.
687  *
688  * Arguments:
689  *
690  *    tty        pointer to tty instance data
691  *    file       pointer to open file object for device
692  *    cmd        IOCTL command code
693  *    arg        argument for IOCTL call (cmd dependent)
694  *
695  * Return Value:    Command dependent
696  */
697 static int hci_uart_tty_ioctl(struct tty_struct *tty, struct file *file,
698                               unsigned int cmd, unsigned long arg)
699 {
700         struct hci_uart *hu = tty->disc_data;
701         int err = 0;
702
703         BT_DBG("");
704
705         /* Verify the status of the device */
706         if (!hu)
707                 return -EBADF;
708
709         switch (cmd) {
710         case HCIUARTSETPROTO:
711                 if (!test_and_set_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags)) {
712                         err = hci_uart_set_proto(hu, arg);
713                         if (err)
714                                 clear_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags);
715                 } else
716                         err = -EBUSY;
717                 break;
718
719         case HCIUARTGETPROTO:
720                 if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
721                         err = hu->proto->id;
722                 else
723                         err = -EUNATCH;
724                 break;
725
726         case HCIUARTGETDEVICE:
727                 if (test_bit(HCI_UART_REGISTERED, &hu->flags))
728                         err = hu->hdev->id;
729                 else
730                         err = -EUNATCH;
731                 break;
732
733         case HCIUARTSETFLAGS:
734                 if (test_bit(HCI_UART_PROTO_SET, &hu->flags))
735                         err = -EBUSY;
736                 else
737                         err = hci_uart_set_flags(hu, arg);
738                 break;
739
740         case HCIUARTGETFLAGS:
741                 err = hu->hdev_flags;
742                 break;
743
744         default:
745                 err = n_tty_ioctl_helper(tty, file, cmd, arg);
746                 break;
747         }
748
749         return err;
750 }
751
752 /*
753  * We don't provide read/write/poll interface for user space.
754  */
755 static ssize_t hci_uart_tty_read(struct tty_struct *tty, struct file *file,
756                                  unsigned char __user *buf, size_t nr)
757 {
758         return 0;
759 }
760
761 static ssize_t hci_uart_tty_write(struct tty_struct *tty, struct file *file,
762                                   const unsigned char *data, size_t count)
763 {
764         return 0;
765 }
766
767 static unsigned int hci_uart_tty_poll(struct tty_struct *tty,
768                                       struct file *filp, poll_table *wait)
769 {
770         return 0;
771 }
772
773 static int __init hci_uart_init(void)
774 {
775         static struct tty_ldisc_ops hci_uart_ldisc;
776         int err;
777
778         BT_INFO("HCI UART driver ver %s", VERSION);
779
780         /* Register the tty discipline */
781
782         memset(&hci_uart_ldisc, 0, sizeof(hci_uart_ldisc));
783         hci_uart_ldisc.magic            = TTY_LDISC_MAGIC;
784         hci_uart_ldisc.name             = "n_hci";
785         hci_uart_ldisc.open             = hci_uart_tty_open;
786         hci_uart_ldisc.close            = hci_uart_tty_close;
787         hci_uart_ldisc.read             = hci_uart_tty_read;
788         hci_uart_ldisc.write            = hci_uart_tty_write;
789         hci_uart_ldisc.ioctl            = hci_uart_tty_ioctl;
790         hci_uart_ldisc.poll             = hci_uart_tty_poll;
791         hci_uart_ldisc.receive_buf      = hci_uart_tty_receive;
792         hci_uart_ldisc.write_wakeup     = hci_uart_tty_wakeup;
793         hci_uart_ldisc.owner            = THIS_MODULE;
794
795         err = tty_register_ldisc(N_HCI, &hci_uart_ldisc);
796         if (err) {
797                 BT_ERR("HCI line discipline registration failed. (%d)", err);
798                 return err;
799         }
800
801 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_H4
802         h4_init();
803 #endif
804 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCSP
805         bcsp_init();
806 #endif
807 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_LL
808         ll_init();
809 #endif
810 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K
811         ath_init();
812 #endif
813 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE
814         h5_init();
815 #endif
816 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
817         intel_init();
818 #endif
819 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
820         bcm_init();
821 #endif
822 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_QCA
823         qca_init();
824 #endif
825 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX
826         ag6xx_init();
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_MRVL
829         mrvl_init();
830 #endif
831
832         return 0;
833 }
834
835 static void __exit hci_uart_exit(void)
836 {
837         int err;
838
839 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_H4
840         h4_deinit();
841 #endif
842 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCSP
843         bcsp_deinit();
844 #endif
845 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_LL
846         ll_deinit();
847 #endif
848 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_ATH3K
849         ath_deinit();
850 #endif
851 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_3WIRE
852         h5_deinit();
853 #endif
854 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_INTEL
855         intel_deinit();
856 #endif
857 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_BCM
858         bcm_deinit();
859 #endif
860 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_QCA
861         qca_deinit();
862 #endif
863 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_AG6XX
864         ag6xx_deinit();
865 #endif
866 #ifdef CONFIG_BT_HCIUART_MRVL
867         mrvl_deinit();
868 #endif
869
870         /* Release tty registration of line discipline */
871         err = tty_unregister_ldisc(N_HCI);
872         if (err)
873                 BT_ERR("Can't unregister HCI line discipline (%d)", err);
874 }
875
876 module_init(hci_uart_init);
877 module_exit(hci_uart_exit);
878
879 MODULE_AUTHOR("Marcel Holtmann <marcel@holtmann.org>");
880 MODULE_DESCRIPTION("Bluetooth HCI UART driver ver " VERSION);
881 MODULE_VERSION(VERSION);
882 MODULE_LICENSE("GPL");
883 MODULE_ALIAS_LDISC(N_HCI);