Fedora kernel-2.6.17-1.2142_FC4 patched with stable patch-2.6.17.4-vs2.0.2-rc26.diff
[linux-2.6.git] / sound / pci / hda / hda_generic.c
1 /*
2  * Universal Interface for Intel High Definition Audio Codec
3  *
4  * Generic widget tree parser
5  *
6  * Copyright (c) 2004 Takashi Iwai <tiwai@suse.de>
7  *
8  *  This driver is free software; you can redistribute it and/or modify
9  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  *  (at your option) any later version.
12  *
13  *  This driver is distributed in the hope that it will be useful,
14  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  *  GNU General Public License for more details.
17  *
18  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
19  *  along with this program; if not, write to the Free Software
20  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307 USA
21  */
22
23 #include <sound/driver.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/slab.h>
26 #include <linux/pci.h>
27 #include <sound/core.h>
28 #include "hda_codec.h"
29 #include "hda_local.h"
30
31 /* widget node for parsing */
32 struct hda_gnode {
33         hda_nid_t nid;          /* NID of this widget */
34         unsigned short nconns;  /* number of input connections */
35         hda_nid_t *conn_list;
36         hda_nid_t slist[2];     /* temporay list */
37         unsigned int wid_caps;  /* widget capabilities */
38         unsigned char type;     /* widget type */
39         unsigned char pin_ctl;  /* pin controls */
40         unsigned char checked;  /* the flag indicates that the node is already parsed */
41         unsigned int pin_caps;  /* pin widget capabilities */
42         unsigned int def_cfg;   /* default configuration */
43         unsigned int amp_out_caps;      /* AMP out capabilities */
44         unsigned int amp_in_caps;       /* AMP in capabilities */
45         struct list_head list;
46 };
47
48 /* patch-specific record */
49 struct hda_gspec {
50         struct hda_gnode *dac_node[2];  /* DAC node */
51         struct hda_gnode *out_pin_node[2];      /* Output pin (Line-Out) node */
52         struct hda_gnode *pcm_vol_node[2];      /* Node for PCM volume */
53         unsigned int pcm_vol_index[2];  /* connection of PCM volume */
54
55         struct hda_gnode *adc_node;     /* ADC node */
56         struct hda_gnode *cap_vol_node; /* Node for capture volume */
57         unsigned int cur_cap_src;       /* current capture source */
58         struct hda_input_mux input_mux;
59         char cap_labels[HDA_MAX_NUM_INPUTS][16];
60
61         unsigned int def_amp_in_caps;
62         unsigned int def_amp_out_caps;
63
64         struct hda_pcm pcm_rec;         /* PCM information */
65
66         struct list_head nid_list;      /* list of widgets */
67 };
68
69 /*
70  * retrieve the default device type from the default config value
71  */
72 #define defcfg_type(node) (((node)->def_cfg & AC_DEFCFG_DEVICE) >> \
73                            AC_DEFCFG_DEVICE_SHIFT)
74 #define defcfg_location(node) (((node)->def_cfg & AC_DEFCFG_LOCATION) >> \
75                                AC_DEFCFG_LOCATION_SHIFT)
76 #define defcfg_port_conn(node) (((node)->def_cfg & AC_DEFCFG_PORT_CONN) >> \
77                                 AC_DEFCFG_PORT_CONN_SHIFT)
78
79 /*
80  * destructor
81  */
82 static void snd_hda_generic_free(struct hda_codec *codec)
83 {
84         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
85         struct list_head *p, *n;
86
87         if (! spec)
88                 return;
89         /* free all widgets */
90         list_for_each_safe(p, n, &spec->nid_list) {
91                 struct hda_gnode *node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
92                 if (node->conn_list != node->slist)
93                         kfree(node->conn_list);
94                 kfree(node);
95         }
96         kfree(spec);
97 }
98
99
100 /*
101  * add a new widget node and read its attributes
102  */
103 static int add_new_node(struct hda_codec *codec, struct hda_gspec *spec, hda_nid_t nid)
104 {
105         struct hda_gnode *node;
106         int nconns;
107         hda_nid_t conn_list[HDA_MAX_CONNECTIONS];
108
109         node = kzalloc(sizeof(*node), GFP_KERNEL);
110         if (node == NULL)
111                 return -ENOMEM;
112         node->nid = nid;
113         nconns = snd_hda_get_connections(codec, nid, conn_list,
114                                          HDA_MAX_CONNECTIONS);
115         if (nconns < 0) {
116                 kfree(node);
117                 return nconns;
118         }
119         if (nconns <= ARRAY_SIZE(node->slist))
120                 node->conn_list = node->slist;
121         else {
122                 node->conn_list = kmalloc(sizeof(hda_nid_t) * nconns,
123                                           GFP_KERNEL);
124                 if (! node->conn_list) {
125                         snd_printk(KERN_ERR "hda-generic: cannot malloc\n");
126                         kfree(node);
127                         return -ENOMEM;
128                 }
129         }
130         memcpy(node->conn_list, conn_list, nconns);
131         node->nconns = nconns;
132         node->wid_caps = get_wcaps(codec, nid);
133         node->type = (node->wid_caps & AC_WCAP_TYPE) >> AC_WCAP_TYPE_SHIFT;
134
135         if (node->type == AC_WID_PIN) {
136                 node->pin_caps = snd_hda_param_read(codec, node->nid, AC_PAR_PIN_CAP);
137                 node->pin_ctl = snd_hda_codec_read(codec, node->nid, 0, AC_VERB_GET_PIN_WIDGET_CONTROL, 0);
138                 node->def_cfg = snd_hda_codec_read(codec, node->nid, 0, AC_VERB_GET_CONFIG_DEFAULT, 0);
139         }
140
141         if (node->wid_caps & AC_WCAP_OUT_AMP) {
142                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_AMP_OVRD)
143                         node->amp_out_caps = snd_hda_param_read(codec, node->nid, AC_PAR_AMP_OUT_CAP);
144                 if (! node->amp_out_caps)
145                         node->amp_out_caps = spec->def_amp_out_caps;
146         }
147         if (node->wid_caps & AC_WCAP_IN_AMP) {
148                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_AMP_OVRD)
149                         node->amp_in_caps = snd_hda_param_read(codec, node->nid, AC_PAR_AMP_IN_CAP);
150                 if (! node->amp_in_caps)
151                         node->amp_in_caps = spec->def_amp_in_caps;
152         }
153         list_add_tail(&node->list, &spec->nid_list);
154         return 0;
155 }
156
157 /*
158  * build the AFG subtree
159  */
160 static int build_afg_tree(struct hda_codec *codec)
161 {
162         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
163         int i, nodes, err;
164         hda_nid_t nid;
165
166         snd_assert(spec, return -EINVAL);
167
168         spec->def_amp_out_caps = snd_hda_param_read(codec, codec->afg, AC_PAR_AMP_OUT_CAP);
169         spec->def_amp_in_caps = snd_hda_param_read(codec, codec->afg, AC_PAR_AMP_IN_CAP);
170
171         nodes = snd_hda_get_sub_nodes(codec, codec->afg, &nid);
172         if (! nid || nodes < 0) {
173                 printk(KERN_ERR "Invalid AFG subtree\n");
174                 return -EINVAL;
175         }
176
177         /* parse all nodes belonging to the AFG */
178         for (i = 0; i < nodes; i++, nid++) {
179                 if ((err = add_new_node(codec, spec, nid)) < 0)
180                         return err;
181         }
182
183         return 0;
184 }
185
186
187 /*
188  * look for the node record for the given NID
189  */
190 /* FIXME: should avoid the braindead linear search */
191 static struct hda_gnode *hda_get_node(struct hda_gspec *spec, hda_nid_t nid)
192 {
193         struct list_head *p;
194         struct hda_gnode *node;
195
196         list_for_each(p, &spec->nid_list) {
197                 node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
198                 if (node->nid == nid)
199                         return node;
200         }
201         return NULL;
202 }
203
204 /*
205  * unmute (and set max vol) the output amplifier
206  */
207 static int unmute_output(struct hda_codec *codec, struct hda_gnode *node)
208 {
209         unsigned int val, ofs;
210         snd_printdd("UNMUTE OUT: NID=0x%x\n", node->nid);
211         val = (node->amp_out_caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
212         ofs = (node->amp_out_caps & AC_AMPCAP_OFFSET) >> AC_AMPCAP_OFFSET_SHIFT;
213         if (val >= ofs)
214                 val -= ofs;
215         val |= AC_AMP_SET_LEFT | AC_AMP_SET_RIGHT;
216         val |= AC_AMP_SET_OUTPUT;
217         return snd_hda_codec_write(codec, node->nid, 0, AC_VERB_SET_AMP_GAIN_MUTE, val);
218 }
219
220 /*
221  * unmute (and set max vol) the input amplifier
222  */
223 static int unmute_input(struct hda_codec *codec, struct hda_gnode *node, unsigned int index)
224 {
225         unsigned int val, ofs;
226         snd_printdd("UNMUTE IN: NID=0x%x IDX=0x%x\n", node->nid, index);
227         val = (node->amp_in_caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS) >> AC_AMPCAP_NUM_STEPS_SHIFT;
228         ofs = (node->amp_in_caps & AC_AMPCAP_OFFSET) >> AC_AMPCAP_OFFSET_SHIFT;
229         if (val >= ofs)
230                 val -= ofs;
231         val |= AC_AMP_SET_LEFT | AC_AMP_SET_RIGHT;
232         val |= AC_AMP_SET_INPUT;
233         // awk added - fixed to allow unmuting of indexed amps
234         val |= index << AC_AMP_SET_INDEX_SHIFT;
235         return snd_hda_codec_write(codec, node->nid, 0, AC_VERB_SET_AMP_GAIN_MUTE, val);
236 }
237
238 /*
239  * select the input connection of the given node.
240  */
241 static int select_input_connection(struct hda_codec *codec, struct hda_gnode *node,
242                                    unsigned int index)
243 {
244         snd_printdd("CONNECT: NID=0x%x IDX=0x%x\n", node->nid, index);
245         return snd_hda_codec_write(codec, node->nid, 0, AC_VERB_SET_CONNECT_SEL, index);
246 }
247
248 /*
249  * clear checked flag of each node in the node list
250  */
251 static void clear_check_flags(struct hda_gspec *spec)
252 {
253         struct list_head *p;
254         struct hda_gnode *node;
255
256         list_for_each(p, &spec->nid_list) {
257                 node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
258                 node->checked = 0;
259         }
260 }
261
262 /*
263  * parse the output path recursively until reach to an audio output widget
264  *
265  * returns 0 if not found, 1 if found, or a negative error code.
266  */
267 static int parse_output_path(struct hda_codec *codec, struct hda_gspec *spec,
268                              struct hda_gnode *node, int dac_idx)
269 {
270         int i, err;
271         struct hda_gnode *child;
272
273         if (node->checked)
274                 return 0;
275
276         node->checked = 1;
277         if (node->type == AC_WID_AUD_OUT) {
278                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_DIGITAL) {
279                         snd_printdd("Skip Digital OUT node %x\n", node->nid);
280                         return 0;
281                 }
282                 snd_printdd("AUD_OUT found %x\n", node->nid);
283                 if (spec->dac_node[dac_idx]) {
284                         /* already DAC node is assigned, just unmute & connect */
285                         return node == spec->dac_node[dac_idx];
286                 }
287                 spec->dac_node[dac_idx] = node;
288                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_OUT_AMP) {
289                         spec->pcm_vol_node[dac_idx] = node;
290                         spec->pcm_vol_index[dac_idx] = 0;
291                 }
292                 return 1; /* found */
293         }
294
295         for (i = 0; i < node->nconns; i++) {
296                 child = hda_get_node(spec, node->conn_list[i]);
297                 if (! child)
298                         continue;
299                 err = parse_output_path(codec, spec, child, dac_idx);
300                 if (err < 0)
301                         return err;
302                 else if (err > 0) {
303                         /* found one,
304                          * select the path, unmute both input and output
305                          */
306                         if (node->nconns > 1)
307                                 select_input_connection(codec, node, i);
308                         unmute_input(codec, node, i);
309                         unmute_output(codec, node);
310                         if (! spec->pcm_vol_node[dac_idx]) {
311                                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_IN_AMP) {
312                                         spec->pcm_vol_node[dac_idx] = node;
313                                         spec->pcm_vol_index[dac_idx] = i;
314                                 } else if (node->wid_caps & AC_WCAP_OUT_AMP) {
315                                         spec->pcm_vol_node[dac_idx] = node;
316                                         spec->pcm_vol_index[dac_idx] = 0;
317                                 }
318                         }
319                         return 1;
320                 }
321         }
322         return 0;
323 }
324
325 /*
326  * Look for the output PIN widget with the given jack type
327  * and parse the output path to that PIN.
328  *
329  * Returns the PIN node when the path to DAC is established.
330  */
331 static struct hda_gnode *parse_output_jack(struct hda_codec *codec,
332                                            struct hda_gspec *spec,
333                                            int jack_type)
334 {
335         struct list_head *p;
336         struct hda_gnode *node;
337         int err;
338
339         list_for_each(p, &spec->nid_list) {
340                 node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
341                 if (node->type != AC_WID_PIN)
342                         continue;
343                 /* output capable? */
344                 if (! (node->pin_caps & AC_PINCAP_OUT))
345                         continue;
346                 if (defcfg_port_conn(node) == AC_JACK_PORT_NONE)
347                         continue; /* unconnected */
348                 if (jack_type >= 0) {
349                         if (jack_type != defcfg_type(node))
350                                 continue;
351                         if (node->wid_caps & AC_WCAP_DIGITAL)
352                                 continue; /* skip SPDIF */
353                 } else {
354                         /* output as default? */
355                         if (! (node->pin_ctl & AC_PINCTL_OUT_EN))
356                                 continue;
357                 }
358                 clear_check_flags(spec);
359                 err = parse_output_path(codec, spec, node, 0);
360                 if (err < 0)
361                         return NULL;
362                 if (! err && spec->out_pin_node[0]) {
363                         err = parse_output_path(codec, spec, node, 1);
364                         if (err < 0)
365                                 return NULL;
366                 }
367                 if (err > 0) {
368                         /* unmute the PIN output */
369                         unmute_output(codec, node);
370                         /* set PIN-Out enable */
371                         snd_hda_codec_write(codec, node->nid, 0,
372                                             AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL,
373                                             AC_PINCTL_OUT_EN | AC_PINCTL_HP_EN);
374                         return node;
375                 }
376         }
377         return NULL;
378 }
379
380
381 /*
382  * parse outputs
383  */
384 static int parse_output(struct hda_codec *codec)
385 {
386         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
387         struct hda_gnode *node;
388
389         /*
390          * Look for the output PIN widget
391          */
392         /* first, look for the line-out pin */
393         node = parse_output_jack(codec, spec, AC_JACK_LINE_OUT);
394         if (node) /* found, remember the PIN node */
395                 spec->out_pin_node[0] = node;
396         else {
397                 /* if no line-out is found, try speaker out */
398                 node = parse_output_jack(codec, spec, AC_JACK_SPEAKER);
399                 if (node)
400                         spec->out_pin_node[0] = node;
401         }
402         /* look for the HP-out pin */
403         node = parse_output_jack(codec, spec, AC_JACK_HP_OUT);
404         if (node) {
405                 if (! spec->out_pin_node[0])
406                         spec->out_pin_node[0] = node;
407                 else
408                         spec->out_pin_node[1] = node;
409         }
410
411         if (! spec->out_pin_node[0]) {
412                 /* no line-out or HP pins found,
413                  * then choose for the first output pin
414                  */
415                 spec->out_pin_node[0] = parse_output_jack(codec, spec, -1);
416                 if (! spec->out_pin_node[0])
417                         snd_printd("hda_generic: no proper output path found\n");
418         }
419
420         return 0;
421 }
422
423 /*
424  * input MUX
425  */
426
427 /* control callbacks */
428 static int capture_source_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
429 {
430         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
431         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
432         return snd_hda_input_mux_info(&spec->input_mux, uinfo);
433 }
434
435 static int capture_source_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
436 {
437         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
438         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
439
440         ucontrol->value.enumerated.item[0] = spec->cur_cap_src;
441         return 0;
442 }
443
444 static int capture_source_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
445 {
446         struct hda_codec *codec = snd_kcontrol_chip(kcontrol);
447         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
448         return snd_hda_input_mux_put(codec, &spec->input_mux, ucontrol,
449                                      spec->adc_node->nid, &spec->cur_cap_src);
450 }
451
452 /*
453  * return the string name of the given input PIN widget
454  */
455 static const char *get_input_type(struct hda_gnode *node, unsigned int *pinctl)
456 {
457         unsigned int location = defcfg_location(node);
458         switch (defcfg_type(node)) {
459         case AC_JACK_LINE_IN:
460                 if ((location & 0x0f) == AC_JACK_LOC_FRONT)
461                         return "Front Line";
462                 return "Line";
463         case AC_JACK_CD:
464                 if (pinctl)
465                         *pinctl |= AC_PINCTL_VREF_GRD;
466                 return "CD";
467         case AC_JACK_AUX:
468                 if ((location & 0x0f) == AC_JACK_LOC_FRONT)
469                         return "Front Aux";
470                 return "Aux";
471         case AC_JACK_MIC_IN:
472                 if ((location & 0x0f) == AC_JACK_LOC_FRONT)
473                         return "Front Mic";
474                 return "Mic";
475         case AC_JACK_SPDIF_IN:
476                 return "SPDIF";
477         case AC_JACK_DIG_OTHER_IN:
478                 return "Digital";
479         }
480         return NULL;
481 }
482
483 /*
484  * parse the nodes recursively until reach to the input PIN
485  *
486  * returns 0 if not found, 1 if found, or a negative error code.
487  */
488 static int parse_adc_sub_nodes(struct hda_codec *codec, struct hda_gspec *spec,
489                                struct hda_gnode *node)
490 {
491         int i, err;
492         unsigned int pinctl;
493         char *label;
494         const char *type;
495
496         if (node->checked)
497                 return 0;
498
499         node->checked = 1;
500         if (node->type != AC_WID_PIN) {
501                 for (i = 0; i < node->nconns; i++) {
502                         struct hda_gnode *child;
503                         child = hda_get_node(spec, node->conn_list[i]);
504                         if (! child)
505                                 continue;
506                         err = parse_adc_sub_nodes(codec, spec, child);
507                         if (err < 0)
508                                 return err;
509                         if (err > 0) {
510                                 /* found one,
511                                  * select the path, unmute both input and output
512                                  */
513                                 if (node->nconns > 1)
514                                         select_input_connection(codec, node, i);
515                                 unmute_input(codec, node, i);
516                                 unmute_output(codec, node);
517                                 return err;
518                         }
519                 }
520                 return 0;
521         }
522
523         /* input capable? */
524         if (! (node->pin_caps & AC_PINCAP_IN))
525                 return 0;
526
527         if (defcfg_port_conn(node) == AC_JACK_PORT_NONE)
528                 return 0; /* unconnected */
529
530         if (node->wid_caps & AC_WCAP_DIGITAL)
531                 return 0; /* skip SPDIF */
532
533         if (spec->input_mux.num_items >= HDA_MAX_NUM_INPUTS) {
534                 snd_printk(KERN_ERR "hda_generic: Too many items for capture\n");
535                 return -EINVAL;
536         }
537
538         pinctl = AC_PINCTL_IN_EN;
539         /* create a proper capture source label */
540         type = get_input_type(node, &pinctl);
541         if (! type) {
542                 /* input as default? */
543                 if (! (node->pin_ctl & AC_PINCTL_IN_EN))
544                         return 0;
545                 type = "Input";
546         }
547         label = spec->cap_labels[spec->input_mux.num_items];
548         strcpy(label, type);
549         spec->input_mux.items[spec->input_mux.num_items].label = label;
550
551         /* unmute the PIN external input */
552         unmute_input(codec, node, 0); /* index = 0? */
553         /* set PIN-In enable */
554         snd_hda_codec_write(codec, node->nid, 0, AC_VERB_SET_PIN_WIDGET_CONTROL, pinctl);
555
556         return 1; /* found */
557 }
558
559 /*
560  * parse input
561  */
562 static int parse_input_path(struct hda_codec *codec, struct hda_gnode *adc_node)
563 {
564         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
565         struct hda_gnode *node;
566         int i, err;
567
568         snd_printdd("AUD_IN = %x\n", adc_node->nid);
569         clear_check_flags(spec);
570
571         // awk added - fixed no recording due to muted widget
572         unmute_input(codec, adc_node, 0);
573         
574         /*
575          * check each connection of the ADC
576          * if it reaches to a proper input PIN, add the path as the
577          * input path.
578          */
579         for (i = 0; i < adc_node->nconns; i++) {
580                 node = hda_get_node(spec, adc_node->conn_list[i]);
581                 if (! node)
582                         continue;
583                 err = parse_adc_sub_nodes(codec, spec, node);
584                 if (err < 0)
585                         return err;
586                 else if (err > 0) {
587                         struct hda_input_mux_item *csrc = &spec->input_mux.items[spec->input_mux.num_items];
588                         char *buf = spec->cap_labels[spec->input_mux.num_items];
589                         int ocap;
590                         for (ocap = 0; ocap < spec->input_mux.num_items; ocap++) {
591                                 if (! strcmp(buf, spec->cap_labels[ocap])) {
592                                         /* same label already exists,
593                                          * put the index number to be unique
594                                          */
595                                         sprintf(buf, "%s %d", spec->cap_labels[ocap],
596                                                 spec->input_mux.num_items);
597                                 }
598                         }
599                         csrc->index = i;
600                         spec->input_mux.num_items++;
601                 }
602         }
603
604         if (! spec->input_mux.num_items)
605                 return 0; /* no input path found... */
606
607         snd_printdd("[Capture Source] NID=0x%x, #SRC=%d\n", adc_node->nid, spec->input_mux.num_items);
608         for (i = 0; i < spec->input_mux.num_items; i++)
609                 snd_printdd("  [%s] IDX=0x%x\n", spec->input_mux.items[i].label,
610                             spec->input_mux.items[i].index);
611
612         spec->adc_node = adc_node;
613         return 1;
614 }
615
616 /*
617  * parse input
618  */
619 static int parse_input(struct hda_codec *codec)
620 {
621         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
622         struct list_head *p;
623         struct hda_gnode *node;
624         int err;
625
626         /*
627          * At first we look for an audio input widget.
628          * If it reaches to certain input PINs, we take it as the
629          * input path.
630          */
631         list_for_each(p, &spec->nid_list) {
632                 node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
633                 if (node->wid_caps & AC_WCAP_DIGITAL)
634                         continue; /* skip SPDIF */
635                 if (node->type == AC_WID_AUD_IN) {
636                         err = parse_input_path(codec, node);
637                         if (err < 0)
638                                 return err;
639                         else if (err > 0)
640                                 return 0;
641                 }
642         }
643         snd_printd("hda_generic: no proper input path found\n");
644         return 0;
645 }
646
647 /*
648  * create mixer controls if possible
649  */
650 #define DIR_OUT         0x1
651 #define DIR_IN          0x2
652
653 static int create_mixer(struct hda_codec *codec, struct hda_gnode *node,
654                         unsigned int index, const char *type, const char *dir_sfx)
655 {
656         char name[32];
657         int err;
658         int created = 0;
659         struct snd_kcontrol_new knew;
660
661         if (type)
662                 sprintf(name, "%s %s Switch", type, dir_sfx);
663         else
664                 sprintf(name, "%s Switch", dir_sfx);
665         if ((node->wid_caps & AC_WCAP_IN_AMP) &&
666             (node->amp_in_caps & AC_AMPCAP_MUTE)) {
667                 knew = (struct snd_kcontrol_new)HDA_CODEC_MUTE(name, node->nid, index, HDA_INPUT);
668                 snd_printdd("[%s] NID=0x%x, DIR=IN, IDX=0x%x\n", name, node->nid, index);
669                 if ((err = snd_ctl_add(codec->bus->card, snd_ctl_new1(&knew, codec))) < 0)
670                         return err;
671                 created = 1;
672         } else if ((node->wid_caps & AC_WCAP_OUT_AMP) &&
673                    (node->amp_out_caps & AC_AMPCAP_MUTE)) {
674                 knew = (struct snd_kcontrol_new)HDA_CODEC_MUTE(name, node->nid, 0, HDA_OUTPUT);
675                 snd_printdd("[%s] NID=0x%x, DIR=OUT\n", name, node->nid);
676                 if ((err = snd_ctl_add(codec->bus->card, snd_ctl_new1(&knew, codec))) < 0)
677                         return err;
678                 created = 1;
679         }
680
681         if (type)
682                 sprintf(name, "%s %s Volume", type, dir_sfx);
683         else
684                 sprintf(name, "%s Volume", dir_sfx);
685         if ((node->wid_caps & AC_WCAP_IN_AMP) &&
686             (node->amp_in_caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS)) {
687                 knew = (struct snd_kcontrol_new)HDA_CODEC_VOLUME(name, node->nid, index, HDA_INPUT);
688                 snd_printdd("[%s] NID=0x%x, DIR=IN, IDX=0x%x\n", name, node->nid, index);
689                 if ((err = snd_ctl_add(codec->bus->card, snd_ctl_new1(&knew, codec))) < 0)
690                         return err;
691                 created = 1;
692         } else if ((node->wid_caps & AC_WCAP_OUT_AMP) &&
693                    (node->amp_out_caps & AC_AMPCAP_NUM_STEPS)) {
694                 knew = (struct snd_kcontrol_new)HDA_CODEC_VOLUME(name, node->nid, 0, HDA_OUTPUT);
695                 snd_printdd("[%s] NID=0x%x, DIR=OUT\n", name, node->nid);
696                 if ((err = snd_ctl_add(codec->bus->card, snd_ctl_new1(&knew, codec))) < 0)
697                         return err;
698                 created = 1;
699         }
700
701         return created;
702 }
703
704 /*
705  * check whether the controls with the given name and direction suffix already exist
706  */
707 static int check_existing_control(struct hda_codec *codec, const char *type, const char *dir)
708 {
709         struct snd_ctl_elem_id id;
710         memset(&id, 0, sizeof(id));
711         sprintf(id.name, "%s %s Volume", type, dir);
712         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
713         if (snd_ctl_find_id(codec->bus->card, &id))
714                 return 1;
715         sprintf(id.name, "%s %s Switch", type, dir);
716         id.iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER;
717         if (snd_ctl_find_id(codec->bus->card, &id))
718                 return 1;
719         return 0;
720 }
721
722 /*
723  * build output mixer controls
724  */
725 static int build_output_controls(struct hda_codec *codec)
726 {
727         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
728         static const char *types[2] = { "Master", "Headphone" };
729         int i, err;
730
731         for (i = 0; i < 2 && spec->pcm_vol_node[i]; i++) {
732                 err = create_mixer(codec, spec->pcm_vol_node[i],
733                                    spec->pcm_vol_index[i],
734                                    types[i], "Playback");
735                 if (err < 0)
736                         return err;
737         }
738         return 0;
739 }
740
741 /* create capture volume/switch */
742 static int build_input_controls(struct hda_codec *codec)
743 {
744         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
745         struct hda_gnode *adc_node = spec->adc_node;
746         int err;
747
748         if (! adc_node)
749                 return 0; /* not found */
750
751         /* create capture volume and switch controls if the ADC has an amp */
752         err = create_mixer(codec, adc_node, 0, NULL, "Capture");
753
754         /* create input MUX if multiple sources are available */
755         if (spec->input_mux.num_items > 1) {
756                 static struct snd_kcontrol_new cap_sel = {
757                         .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER,
758                         .name = "Capture Source",
759                         .info = capture_source_info,
760                         .get = capture_source_get,
761                         .put = capture_source_put,
762                 };
763                 if ((err = snd_ctl_add(codec->bus->card, snd_ctl_new1(&cap_sel, codec))) < 0)
764                         return err;
765                 spec->cur_cap_src = 0;
766                 select_input_connection(codec, adc_node, spec->input_mux.items[0].index);
767         }
768         return 0;
769 }
770
771
772 /*
773  * parse the nodes recursively until reach to the output PIN.
774  *
775  * returns 0 - if not found,
776  *         1 - if found, but no mixer is created
777  *         2 - if found and mixer was already created, (just skip)
778  *         a negative error code
779  */
780 static int parse_loopback_path(struct hda_codec *codec, struct hda_gspec *spec,
781                                struct hda_gnode *node, struct hda_gnode *dest_node,
782                                const char *type)
783 {
784         int i, err;
785
786         if (node->checked)
787                 return 0;
788
789         node->checked = 1;
790         if (node == dest_node) {
791                 /* loopback connection found */
792                 return 1;
793         }
794
795         for (i = 0; i < node->nconns; i++) {
796                 struct hda_gnode *child = hda_get_node(spec, node->conn_list[i]);
797                 if (! child)
798                         continue;
799                 err = parse_loopback_path(codec, spec, child, dest_node, type);
800                 if (err < 0)
801                         return err;
802                 else if (err >= 1) {
803                         if (err == 1) {
804                                 err = create_mixer(codec, node, i, type, "Playback");
805                                 if (err < 0)
806                                         return err;
807                                 if (err > 0)
808                                         return 2; /* ok, created */
809                                 /* not created, maybe in the lower path */
810                                 err = 1;
811                         }
812                         /* connect and unmute */
813                         if (node->nconns > 1)
814                                 select_input_connection(codec, node, i);
815                         unmute_input(codec, node, i);
816                         unmute_output(codec, node);
817                         return err;
818                 }
819         }
820         return 0;
821 }
822
823 /*
824  * parse the tree and build the loopback controls
825  */
826 static int build_loopback_controls(struct hda_codec *codec)
827 {
828         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
829         struct list_head *p;
830         struct hda_gnode *node;
831         int err;
832         const char *type;
833
834         if (! spec->out_pin_node[0])
835                 return 0;
836
837         list_for_each(p, &spec->nid_list) {
838                 node = list_entry(p, struct hda_gnode, list);
839                 if (node->type != AC_WID_PIN)
840                         continue;
841                 /* input capable? */
842                 if (! (node->pin_caps & AC_PINCAP_IN))
843                         return 0;
844                 type = get_input_type(node, NULL);
845                 if (type) {
846                         if (check_existing_control(codec, type, "Playback"))
847                                 continue;
848                         clear_check_flags(spec);
849                         err = parse_loopback_path(codec, spec,
850                                                   spec->out_pin_node[0],
851                                                   node, type);
852                         if (err < 0)
853                                 return err;
854                         if (! err)
855                                 continue;
856                 }
857         }
858         return 0;
859 }
860
861 /*
862  * build mixer controls
863  */
864 static int build_generic_controls(struct hda_codec *codec)
865 {
866         int err;
867
868         if ((err = build_input_controls(codec)) < 0 ||
869             (err = build_output_controls(codec)) < 0 ||
870             (err = build_loopback_controls(codec)) < 0)
871                 return err;
872
873         return 0;
874 }
875
876 /*
877  * PCM
878  */
879 static struct hda_pcm_stream generic_pcm_playback = {
880         .substreams = 1,
881         .channels_min = 2,
882         .channels_max = 2,
883 };
884
885 static int generic_pcm2_prepare(struct hda_pcm_stream *hinfo,
886                                 struct hda_codec *codec,
887                                 unsigned int stream_tag,
888                                 unsigned int format,
889                                 struct snd_pcm_substream *substream)
890 {
891         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
892
893         snd_hda_codec_setup_stream(codec, hinfo->nid, stream_tag, 0, format);
894         snd_hda_codec_setup_stream(codec, spec->dac_node[1]->nid,
895                                    stream_tag, 0, format);
896         return 0;
897 }
898
899 static int generic_pcm2_cleanup(struct hda_pcm_stream *hinfo,
900                                 struct hda_codec *codec,
901                                 struct snd_pcm_substream *substream)
902 {
903         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
904
905         snd_hda_codec_setup_stream(codec, hinfo->nid, 0, 0, 0);
906         snd_hda_codec_setup_stream(codec, spec->dac_node[1]->nid, 0, 0, 0);
907         return 0;
908 }
909
910 static int build_generic_pcms(struct hda_codec *codec)
911 {
912         struct hda_gspec *spec = codec->spec;
913         struct hda_pcm *info = &spec->pcm_rec;
914
915         if (! spec->dac_node[0] && ! spec->adc_node) {
916                 snd_printd("hda_generic: no PCM found\n");
917                 return 0;
918         }
919
920         codec->num_pcms = 1;
921         codec->pcm_info = info;
922
923         info->name = "HDA Generic";
924         if (spec->dac_node[0]) {
925                 info->stream[0] = generic_pcm_playback;
926                 info->stream[0].nid = spec->dac_node[0]->nid;
927                 if (spec->dac_node[1]) {
928                         info->stream[0].ops.prepare = generic_pcm2_prepare;
929                         info->stream[0].ops.cleanup = generic_pcm2_cleanup;
930                 }
931         }
932         if (spec->adc_node) {
933                 info->stream[1] = generic_pcm_playback;
934                 info->stream[1].nid = spec->adc_node->nid;
935         }
936
937         return 0;
938 }
939
940
941 /*
942  */
943 static struct hda_codec_ops generic_patch_ops = {
944         .build_controls = build_generic_controls,
945         .build_pcms = build_generic_pcms,
946         .free = snd_hda_generic_free,
947 };
948
949 /*
950  * the generic parser
951  */
952 int snd_hda_parse_generic_codec(struct hda_codec *codec)
953 {
954         struct hda_gspec *spec;
955         int err;
956
957         if(!codec->afg)
958                 return 0;
959
960         spec = kzalloc(sizeof(*spec), GFP_KERNEL);
961         if (spec == NULL) {
962                 printk(KERN_ERR "hda_generic: can't allocate spec\n");
963                 return -ENOMEM;
964         }
965         codec->spec = spec;
966         INIT_LIST_HEAD(&spec->nid_list);
967
968         if ((err = build_afg_tree(codec)) < 0)
969                 goto error;
970
971         if ((err = parse_input(codec)) < 0 ||
972             (err = parse_output(codec)) < 0)
973                 goto error;
974
975         codec->patch_ops = generic_patch_ops;
976
977         return 0;
978
979  error:
980         snd_hda_generic_free(codec);
981         return err;
982 }