vserver 1.9.5.x5
[linux-2.6.git] / sound / usb / usbmidi.c
1 /*
2  * usbmidi.c - ALSA USB MIDI driver
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2004 Clemens Ladisch
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Based on the OSS usb-midi driver by NAGANO Daisuke,
8  *          NetBSD's umidi driver by Takuya SHIOZAKI,
9  *          the "USB Device Class Definition for MIDI Devices" by Roland
10  *
11  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
12  * modification, are permitted provided that the following conditions
13  * are met:
14  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
15  *    notice, this list of conditions, and the following disclaimer,
16  *    without modification.
17  * 2. The name of the author may not be used to endorse or promote products
18  *    derived from this software without specific prior written permission.
19  *
20  * Alternatively, this software may be distributed and/or modified under the
21  * terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
22  * Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later
23  * version.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
26  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
27  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
28  * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
29  * ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
30  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
31  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  */
37
38 #include <sound/driver.h>
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/types.h>
41 #include <linux/interrupt.h>
42 #include <linux/spinlock.h>
43 #include <linux/string.h>
44 #include <linux/init.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <linux/usb.h>
47 #include <sound/core.h>
48 #include <sound/minors.h>
49 #include <sound/rawmidi.h>
50 #include "usbaudio.h"
51
52 MODULE_AUTHOR("Clemens Ladisch <clemens@ladisch.de>");
53 MODULE_DESCRIPTION("USB Audio/MIDI helper module");
54 MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
55
56
57 struct usb_ms_header_descriptor {
58         __u8  bLength;
59         __u8  bDescriptorType;
60         __u8  bDescriptorSubtype;
61         __u8  bcdMSC[2];
62         __le16 wTotalLength;
63 } __attribute__ ((packed));
64
65 struct usb_ms_endpoint_descriptor {
66         __u8  bLength;
67         __u8  bDescriptorType;
68         __u8  bDescriptorSubtype;
69         __u8  bNumEmbMIDIJack;
70         __u8  baAssocJackID[0];
71 } __attribute__ ((packed));
72
73 typedef struct snd_usb_midi snd_usb_midi_t;
74 typedef struct snd_usb_midi_endpoint snd_usb_midi_endpoint_t;
75 typedef struct snd_usb_midi_out_endpoint snd_usb_midi_out_endpoint_t;
76 typedef struct snd_usb_midi_in_endpoint snd_usb_midi_in_endpoint_t;
77 typedef struct usbmidi_out_port usbmidi_out_port_t;
78 typedef struct usbmidi_in_port usbmidi_in_port_t;
79
80 struct snd_usb_midi {
81         snd_usb_audio_t *chip;
82         struct usb_interface *iface;
83         const snd_usb_audio_quirk_t *quirk;
84         snd_rawmidi_t* rmidi;
85         struct list_head list;
86
87         struct snd_usb_midi_endpoint {
88                 snd_usb_midi_out_endpoint_t *out;
89                 snd_usb_midi_in_endpoint_t *in;
90         } endpoints[MIDI_MAX_ENDPOINTS];
91 };
92
93 struct snd_usb_midi_out_endpoint {
94         snd_usb_midi_t* umidi;
95         struct urb* urb;
96         int max_transfer;               /* size of urb buffer */
97         struct tasklet_struct tasklet;
98
99         spinlock_t buffer_lock;
100
101         struct usbmidi_out_port {
102                 snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep;
103                 snd_rawmidi_substream_t* substream;
104                 int active;
105                 uint8_t cable;          /* cable number << 4 */
106                 uint8_t state;
107 #define STATE_UNKNOWN   0
108 #define STATE_1PARAM    1
109 #define STATE_2PARAM_1  2
110 #define STATE_2PARAM_2  3
111 #define STATE_SYSEX_0   4
112 #define STATE_SYSEX_1   5
113 #define STATE_SYSEX_2   6
114                 uint8_t data[2];
115         } ports[0x10];
116 };
117
118 struct snd_usb_midi_in_endpoint {
119         snd_usb_midi_t* umidi;
120         struct urb* urb;
121         struct usbmidi_in_port {
122                 snd_rawmidi_substream_t* substream;
123         } ports[0x10];
124 };
125
126 static void snd_usbmidi_do_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep);
127
128 static const uint8_t snd_usbmidi_cin_length[] = {
129         0, 0, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 1
130 };
131
132 /*
133  * Submits the URB, with error handling.
134  */
135 static int snd_usbmidi_submit_urb(struct urb* urb, int flags)
136 {
137         int err = usb_submit_urb(urb, flags);
138         if (err < 0 && err != -ENODEV)
139                 snd_printk(KERN_ERR "usb_submit_urb: %d\n", err);
140         return err;
141 }
142
143 /*
144  * Error handling for URB completion functions.
145  */
146 static int snd_usbmidi_urb_error(int status)
147 {
148         if (status == -ENOENT)
149                 return status; /* killed */
150         if (status == -EILSEQ ||
151             status == -ECONNRESET ||
152             status == -ETIMEDOUT)
153                 return -ENODEV; /* device removed/shutdown */
154         snd_printk(KERN_ERR "urb status %d\n", status);
155         return 0; /* continue */
156 }
157
158 /*
159  * Receives a USB MIDI packet.
160  */
161 static void snd_usbmidi_input_packet(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep,
162                                      uint8_t packet[4])
163 {
164         int cable = packet[0] >> 4;
165         usbmidi_in_port_t* port = &ep->ports[cable];
166
167         if (!port->substream) {
168                 snd_printd("unexpected port %d!\n", cable);
169                 return;
170         }
171         if (!port->substream->runtime ||
172             !port->substream->runtime->trigger)
173                 return;
174         snd_rawmidi_receive(port->substream, &packet[1],
175                             snd_usbmidi_cin_length[packet[0] & 0x0f]);
176 }
177
178 /*
179  * Processes the data read from the device.
180  */
181 static void snd_usbmidi_in_urb_complete(struct urb* urb, struct pt_regs *regs)
182 {
183         snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep = urb->context;
184
185         if (urb->status == 0) {
186                 uint8_t* buffer = (uint8_t*)ep->urb->transfer_buffer;
187                 int i;
188
189                 for (i = 0; i + 4 <= urb->actual_length; i += 4)
190                         if (buffer[i] != 0)
191                                 snd_usbmidi_input_packet(ep, &buffer[i]);
192         } else {
193                 if (snd_usbmidi_urb_error(urb->status) < 0)
194                         return;
195         }
196
197         if (usb_pipe_needs_resubmit(urb->pipe)) {
198                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
199                 snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
200         }
201 }
202
203 /*
204  * Converts the data read from a Midiman device to standard USB MIDI packets.
205  */
206 static void snd_usbmidi_in_midiman_complete(struct urb* urb, struct pt_regs *regs)
207 {
208         if (urb->status == 0) {
209                 uint8_t* buffer = (uint8_t*)urb->transfer_buffer;
210                 int i;
211
212                 for (i = 0; i + 4 <= urb->actual_length; i += 4) {
213                         if (buffer[i + 3] != 0) {
214                                 /*
215                                  * snd_usbmidi_input_packet() doesn't check the
216                                  * contents of the message, so we simply use
217                                  * some random CIN with the desired length.
218                                  */
219                                 static const uint8_t cin[4] = {
220                                         0x0, 0xf, 0x2, 0x3
221                                 };
222                                 uint8_t ctl = buffer[i + 3];
223                                 buffer[i + 3] = buffer[i + 2];
224                                 buffer[i + 2] = buffer[i + 1];
225                                 buffer[i + 1] = buffer[i + 0];
226                                 buffer[i + 0] = (ctl & 0xf0) | cin[ctl & 3];
227                         } else {
228                                 buffer[i + 0] = 0;
229                         }
230                 }
231         }
232         snd_usbmidi_in_urb_complete(urb, regs);
233 }
234
235 static void snd_usbmidi_out_urb_complete(struct urb* urb, struct pt_regs *regs)
236 {
237         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep = urb->context;
238
239         if (urb->status < 0) {
240                 if (snd_usbmidi_urb_error(urb->status) < 0)
241                         return;
242         }
243         snd_usbmidi_do_output(ep);
244 }
245
246 /*
247  * Converts standard USB MIDI packets to what Midman devices expect.
248  */
249 static void snd_usbmidi_convert_to_midiman(struct urb* urb)
250 {
251         uint8_t* buffer = (uint8_t*)urb->transfer_buffer;
252         int i;
253
254         for (i = 0; i + 4 <= urb->transfer_buffer_length; i += 4) {
255                 uint8_t cin = buffer[i];
256                 buffer[i + 0] = buffer[i + 1];
257                 buffer[i + 1] = buffer[i + 2];
258                 buffer[i + 2] = buffer[i + 3];
259                 buffer[i + 3] = (cin & 0xf0) | snd_usbmidi_cin_length[cin & 0x0f];
260         }
261 }
262
263 /*
264  * Adds one USB MIDI packet to the output buffer.
265  */
266 static inline void output_packet(struct urb* urb,
267                                  uint8_t p0, uint8_t p1, uint8_t p2, uint8_t p3)
268 {
269
270         uint8_t* buf = (uint8_t*)urb->transfer_buffer + urb->transfer_buffer_length;
271         buf[0] = p0;
272         buf[1] = p1;
273         buf[2] = p2;
274         buf[3] = p3;
275         urb->transfer_buffer_length += 4;
276 }
277
278 /*
279  * Converts MIDI commands to USB MIDI packets.
280  */
281 static void snd_usbmidi_transmit_byte(usbmidi_out_port_t* port,
282                                       uint8_t b, struct urb* urb)
283 {
284         uint8_t p0 = port->cable;
285
286         if (b >= 0xf8) {
287                 output_packet(urb, p0 | 0x0f, b, 0, 0);
288         } else if (b >= 0xf0) {
289                 switch (b) {
290                 case 0xf0:
291                         port->data[0] = b;
292                         port->state = STATE_SYSEX_1;
293                         break;
294                 case 0xf1:
295                 case 0xf3:
296                         port->data[0] = b;
297                         port->state = STATE_1PARAM;
298                         break;
299                 case 0xf2:
300                         port->data[0] = b;
301                         port->state = STATE_2PARAM_1;
302                         break;
303                 case 0xf4:
304                 case 0xf5:
305                         port->state = STATE_UNKNOWN;
306                         break;
307                 case 0xf6:
308                         output_packet(urb, p0 | 0x05, 0xf6, 0, 0);
309                         port->state = STATE_UNKNOWN;
310                         break;
311                 case 0xf7:
312                         switch (port->state) {
313                         case STATE_SYSEX_0:
314                                 output_packet(urb, p0 | 0x05, 0xf7, 0, 0);
315                                 break;
316                         case STATE_SYSEX_1:
317                                 output_packet(urb, p0 | 0x06, port->data[0], 0xf7, 0);
318                                 break;
319                         case STATE_SYSEX_2:
320                                 output_packet(urb, p0 | 0x07, port->data[0], port->data[1], 0xf7);
321                                 break;
322                         }
323                         port->state = STATE_UNKNOWN;
324                         break;
325                 }
326         } else if (b >= 0x80) {
327                 port->data[0] = b;
328                 if (b >= 0xc0 && b <= 0xdf)
329                         port->state = STATE_1PARAM;
330                 else
331                         port->state = STATE_2PARAM_1;
332         } else { /* b < 0x80 */
333                 switch (port->state) {
334                 case STATE_1PARAM:
335                         if (port->data[0] < 0xf0) {
336                                 p0 |= port->data[0] >> 4;
337                         } else {
338                                 p0 |= 0x02;
339                                 port->state = STATE_UNKNOWN;
340                         }
341                         output_packet(urb, p0, port->data[0], b, 0);
342                         break;
343                 case STATE_2PARAM_1:
344                         port->data[1] = b;
345                         port->state = STATE_2PARAM_2;
346                         break;
347                 case STATE_2PARAM_2:
348                         if (port->data[0] < 0xf0) {
349                                 p0 |= port->data[0] >> 4;
350                                 port->state = STATE_2PARAM_1;
351                         } else {
352                                 p0 |= 0x03;
353                                 port->state = STATE_UNKNOWN;
354                         }
355                         output_packet(urb, p0, port->data[0], port->data[1], b);
356                         break;
357                 case STATE_SYSEX_0:
358                         port->data[0] = b;
359                         port->state = STATE_SYSEX_1;
360                         break;
361                 case STATE_SYSEX_1:
362                         port->data[1] = b;
363                         port->state = STATE_SYSEX_2;
364                         break;
365                 case STATE_SYSEX_2:
366                         output_packet(urb, p0 | 0x04, port->data[0], port->data[1], b);
367                         port->state = STATE_SYSEX_0;
368                         break;
369                 }
370         }
371 }
372
373 /*
374  * Moves data from one substream buffer to the URB transfer buffer.
375  */
376 static void snd_usbmidi_transmit(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep, int port_idx)
377 {
378         struct urb* urb = ep->urb;
379         usbmidi_out_port_t* port = &ep->ports[port_idx];
380
381         while (urb->transfer_buffer_length < ep->max_transfer) {
382                 uint8_t b;
383                 if (snd_rawmidi_transmit_peek(port->substream, &b, 1) != 1) {
384                         port->active = 0;
385                         break;
386                 }
387                 snd_usbmidi_transmit_byte(port, b, urb);
388                 snd_rawmidi_transmit_ack(port->substream, 1);
389         }
390 }
391
392 /*
393  * This is called when some data should be transferred to the device
394  * (from one or more substreams).
395  */
396 static void snd_usbmidi_do_output(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
397 {
398         int p;
399         struct urb* urb = ep->urb;
400         unsigned long flags;
401
402         spin_lock_irqsave(&ep->buffer_lock, flags);
403         if (urb->status == -EINPROGRESS || ep->umidi->chip->shutdown) {
404                 spin_unlock_irqrestore(&ep->buffer_lock, flags);
405                 return;
406         }
407
408         urb->transfer_buffer_length = 0;
409         for (p= 0; p < 0x10; ++p)
410                 if (ep->ports[p].active)
411                         snd_usbmidi_transmit(ep, p);
412
413         if (urb->transfer_buffer_length > 0) {
414                 if (ep->umidi->quirk && ep->umidi->quirk->type == QUIRK_MIDI_MIDIMAN)
415                         snd_usbmidi_convert_to_midiman(urb);
416
417                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
418                 snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_ATOMIC);
419         }
420         spin_unlock_irqrestore(&ep->buffer_lock, flags);
421 }
422
423 static void snd_usbmidi_out_tasklet(unsigned long data)
424 {
425         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep = (snd_usb_midi_out_endpoint_t *) data;
426
427         snd_usbmidi_do_output(ep);
428 }
429
430 static int snd_usbmidi_output_open(snd_rawmidi_substream_t* substream)
431 {
432         snd_usb_midi_t* umidi = substream->rmidi->private_data;
433         usbmidi_out_port_t* port = NULL;
434         int i, j;
435
436         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
437                 if (umidi->endpoints[i].out)
438                         for (j = 0; j < 0x10; ++j)
439                                 if (umidi->endpoints[i].out->ports[j].substream == substream) {
440                                         port = &umidi->endpoints[i].out->ports[j];
441                                         break;
442                                 }
443         if (!port) {
444                 snd_BUG();
445                 return -ENXIO;
446         }
447         substream->runtime->private_data = port;
448         port->state = STATE_UNKNOWN;
449         return 0;
450 }
451
452 static int snd_usbmidi_output_close(snd_rawmidi_substream_t* substream)
453 {
454         return 0;
455 }
456
457 static void snd_usbmidi_output_trigger(snd_rawmidi_substream_t* substream, int up)
458 {
459         usbmidi_out_port_t* port = (usbmidi_out_port_t*)substream->runtime->private_data;
460
461         port->active = up;
462         if (up) {
463                 if (port->ep->umidi->chip->shutdown) {
464                         /* gobble up remaining bytes to prevent wait in
465                          * snd_rawmidi_drain_output */
466                         while (!snd_rawmidi_transmit_empty(substream))
467                                 snd_rawmidi_transmit_ack(substream, 1);
468                         return;
469                 }
470                 tasklet_hi_schedule(&port->ep->tasklet);
471         }
472 }
473
474 static int snd_usbmidi_input_open(snd_rawmidi_substream_t* substream)
475 {
476         return 0;
477 }
478
479 static int snd_usbmidi_input_close(snd_rawmidi_substream_t* substream)
480 {
481         return 0;
482 }
483
484 static void snd_usbmidi_input_trigger(snd_rawmidi_substream_t* substream, int up)
485 {
486 }
487
488 static snd_rawmidi_ops_t snd_usbmidi_output_ops = {
489         .open = snd_usbmidi_output_open,
490         .close = snd_usbmidi_output_close,
491         .trigger = snd_usbmidi_output_trigger,
492 };
493
494 static snd_rawmidi_ops_t snd_usbmidi_input_ops = {
495         .open = snd_usbmidi_input_open,
496         .close = snd_usbmidi_input_close,
497         .trigger = snd_usbmidi_input_trigger
498 };
499
500 /*
501  * Frees an input endpoint.
502  * May be called when ep hasn't been initialized completely.
503  */
504 static void snd_usbmidi_in_endpoint_delete(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep)
505 {
506         if (ep->urb) {
507                 kfree(ep->urb->transfer_buffer);
508                 usb_free_urb(ep->urb);
509         }
510         kfree(ep);
511 }
512
513 /*
514  * For Roland devices, use the alternate setting which uses interrupt
515  * transfers for input.
516  */
517 static struct usb_endpoint_descriptor* snd_usbmidi_get_int_epd(snd_usb_midi_t* umidi)
518 {
519         struct usb_interface* intf;
520         struct usb_host_interface *hostif;
521         struct usb_interface_descriptor* intfd;
522
523         if (le16_to_cpu(umidi->chip->dev->descriptor.idVendor) != 0x0582)
524                 return NULL;
525         intf = umidi->iface;
526         if (!intf || intf->num_altsetting != 2)
527                 return NULL;
528
529         hostif = &intf->altsetting[0];
530         intfd = get_iface_desc(hostif);
531         if (intfd->bNumEndpoints != 2 ||
532             (get_endpoint(hostif, 0)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK ||
533             (get_endpoint(hostif, 1)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK)
534                 return NULL;
535
536         hostif = &intf->altsetting[1];
537         intfd = get_iface_desc(hostif);
538         if (intfd->bNumEndpoints != 2 ||
539             (get_endpoint(hostif, 0)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK ||
540             (get_endpoint(hostif, 1)->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT)
541                 return NULL;
542
543         snd_printdd(KERN_INFO "switching to altsetting %d with int ep\n",
544                     intfd->bAlternateSetting);
545         usb_set_interface(umidi->chip->dev, intfd->bInterfaceNumber,
546                           intfd->bAlternateSetting);
547         return get_endpoint(hostif, 1);
548 }
549
550 static struct usb_endpoint_descriptor* snd_usbmidi_get_midiman_int_epd(snd_usb_midi_t* umidi)
551 {
552         struct usb_interface* intf = umidi->iface;
553         struct usb_host_interface *hostif;
554         struct usb_interface_descriptor *intfd;
555         if (!intf)
556                 return NULL;
557         hostif = &intf->altsetting[0];
558         intfd = get_iface_desc(hostif);
559         if (intfd->bNumEndpoints < 1)
560                 return NULL;
561         return get_endpoint(hostif, 0);
562 }
563
564 /*
565  * Creates an input endpoint.
566  */
567 static int snd_usbmidi_in_endpoint_create(snd_usb_midi_t* umidi,
568                                           snd_usb_midi_endpoint_info_t* ep_info,
569                                           snd_usb_midi_endpoint_t* rep)
570 {
571         snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep;
572         struct usb_endpoint_descriptor* int_epd;
573         void* buffer;
574         unsigned int pipe;
575         int length;
576
577         rep->in = NULL;
578         ep = kcalloc(1, sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
579         if (!ep)
580                 return -ENOMEM;
581         ep->umidi = umidi;
582
583         if (umidi->quirk && umidi->quirk->type == QUIRK_MIDI_MIDIMAN)
584                 int_epd = snd_usbmidi_get_midiman_int_epd(umidi);
585         else
586                 int_epd = snd_usbmidi_get_int_epd(umidi);
587
588         ep->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
589         if (!ep->urb) {
590                 snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep);
591                 return -ENOMEM;
592         }
593         if (int_epd)
594                 pipe = usb_rcvintpipe(umidi->chip->dev, ep_info->in_ep);
595         else
596                 pipe = usb_rcvbulkpipe(umidi->chip->dev, ep_info->in_ep);
597         length = usb_maxpacket(umidi->chip->dev, pipe, 0);
598         buffer = kmalloc(length, GFP_KERNEL);
599         if (!buffer) {
600                 snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep);
601                 return -ENOMEM;
602         }
603         if (int_epd)
604                 usb_fill_int_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer, length,
605                                  snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_in_urb_complete),
606                                  ep, int_epd->bInterval);
607         else
608                 usb_fill_bulk_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer, length,
609                                   snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_in_urb_complete),
610                                   ep);
611
612         rep->in = ep;
613         return 0;
614 }
615
616 static int snd_usbmidi_count_bits(uint16_t x)
617 {
618         int i, bits = 0;
619
620         for (i = 0; i < 16; ++i)
621                 bits += (x & (1 << i)) != 0;
622         return bits;
623 }
624
625 /*
626  * Frees an output endpoint.
627  * May be called when ep hasn't been initialized completely.
628  */
629 static void snd_usbmidi_out_endpoint_delete(snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep)
630 {
631         if (ep->tasklet.func)
632                 tasklet_kill(&ep->tasklet);
633         if (ep->urb) {
634                 kfree(ep->urb->transfer_buffer);
635                 usb_free_urb(ep->urb);
636         }
637         kfree(ep);
638 }
639
640 /*
641  * Creates an output endpoint, and initializes output ports.
642  */
643 static int snd_usbmidi_out_endpoint_create(snd_usb_midi_t* umidi,
644                                            snd_usb_midi_endpoint_info_t* ep_info,
645                                            snd_usb_midi_endpoint_t* rep)
646 {
647         snd_usb_midi_out_endpoint_t* ep;
648         int i;
649         unsigned int pipe;
650         void* buffer;
651
652         rep->out = NULL;
653         ep = kcalloc(1, sizeof(*ep), GFP_KERNEL);
654         if (!ep)
655                 return -ENOMEM;
656         ep->umidi = umidi;
657
658         ep->urb = usb_alloc_urb(0, GFP_KERNEL);
659         if (!ep->urb) {
660                 snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep);
661                 return -ENOMEM;
662         }
663         pipe = usb_sndbulkpipe(umidi->chip->dev, ep_info->out_ep);
664         ep->max_transfer = usb_maxpacket(umidi->chip->dev, pipe, 1) & ~3;
665         buffer = kmalloc(ep->max_transfer, GFP_KERNEL);
666         if (!buffer) {
667                 snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep);
668                 return -ENOMEM;
669         }
670         usb_fill_bulk_urb(ep->urb, umidi->chip->dev, pipe, buffer,
671                           ep->max_transfer,
672                           snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_out_urb_complete), ep);
673
674         spin_lock_init(&ep->buffer_lock);
675         tasklet_init(&ep->tasklet, snd_usbmidi_out_tasklet, (unsigned long)ep);
676
677         for (i = 0; i < 0x10; ++i)
678                 if (ep_info->out_cables & (1 << i)) {
679                         ep->ports[i].ep = ep;
680                         ep->ports[i].cable = i << 4;
681                 }
682
683         rep->out = ep;
684         return 0;
685 }
686
687 /*
688  * Frees everything.
689  */
690 static void snd_usbmidi_free(snd_usb_midi_t* umidi)
691 {
692         int i;
693
694         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
695                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
696                 if (ep->out)
697                         snd_usbmidi_out_endpoint_delete(ep->out);
698                 if (ep->in)
699                         snd_usbmidi_in_endpoint_delete(ep->in);
700         }
701         kfree(umidi);
702 }
703
704 /*
705  * Unlinks all URBs (must be done before the usb_device is deleted).
706  */
707 void snd_usbmidi_disconnect(struct list_head* p, struct usb_driver *driver)
708 {
709         snd_usb_midi_t* umidi;
710         int i;
711
712         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
713         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
714                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
715                 if (ep->out && ep->out->urb)
716                         usb_kill_urb(ep->out->urb);
717                 if (ep->in && ep->in->urb)
718                         usb_kill_urb(ep->in->urb);
719         }
720 }
721
722 static void snd_usbmidi_rawmidi_free(snd_rawmidi_t* rmidi)
723 {
724         snd_usb_midi_t* umidi = rmidi->private_data;
725         snd_usbmidi_free(umidi);
726 }
727
728 static snd_rawmidi_substream_t* snd_usbmidi_find_substream(snd_usb_midi_t* umidi,
729                                                            int stream, int number)
730 {
731         struct list_head* list;
732
733         list_for_each(list, &umidi->rmidi->streams[stream].substreams) {
734                 snd_rawmidi_substream_t* substream = list_entry(list, snd_rawmidi_substream_t, list);
735                 if (substream->number == number)
736                         return substream;
737         }
738         return NULL;
739 }
740
741 /*
742  * This list specifies names for ports that do not fit into the standard
743  * "(product) MIDI (n)" schema because they aren't external MIDI ports,
744  * such as internal control or synthesizer ports.
745  */
746 static struct {
747         __u16 vendor;
748         __u16 product;
749         int port;
750         const char *name_format;
751 } snd_usbmidi_port_names[] = {
752         /* Roland UA-100 */
753         {0x0582, 0x0000, 2, "%s Control"},
754         /* Roland SC-8850 */
755         {0x0582, 0x0003, 0, "%s Part A"},
756         {0x0582, 0x0003, 1, "%s Part B"},
757         {0x0582, 0x0003, 2, "%s Part C"},
758         {0x0582, 0x0003, 3, "%s Part D"},
759         {0x0582, 0x0003, 4, "%s MIDI 1"},
760         {0x0582, 0x0003, 5, "%s MIDI 2"},
761         /* Roland U-8 */
762         {0x0582, 0x0004, 0, "%s MIDI"},
763         {0x0582, 0x0004, 1, "%s Control"},
764         /* Roland SC-8820 */
765         {0x0582, 0x0007, 0, "%s Part A"},
766         {0x0582, 0x0007, 1, "%s Part B"},
767         {0x0582, 0x0007, 2, "%s MIDI"},
768         /* Roland SK-500 */
769         {0x0582, 0x000b, 0, "%s Part A"},
770         {0x0582, 0x000b, 1, "%s Part B"},
771         {0x0582, 0x000b, 2, "%s MIDI"},
772         /* Roland SC-D70 */
773         {0x0582, 0x000c, 0, "%s Part A"},
774         {0x0582, 0x000c, 1, "%s Part B"},
775         {0x0582, 0x000c, 2, "%s MIDI"},
776         /* Edirol UM-880 */
777         {0x0582, 0x0014, 8, "%s Control"},
778         /* Edirol SD-90 */
779         {0x0582, 0x0016, 0, "%s Part A"},
780         {0x0582, 0x0016, 1, "%s Part B"},
781         {0x0582, 0x0016, 2, "%s MIDI 1"},
782         {0x0582, 0x0016, 3, "%s MIDI 2"},
783         /* Edirol UM-550 */
784         {0x0582, 0x0023, 5, "%s Control"},
785         /* Edirol SD-20 */
786         {0x0582, 0x0027, 0, "%s Part A"},
787         {0x0582, 0x0027, 1, "%s Part B"},
788         {0x0582, 0x0027, 2, "%s MIDI"},
789         /* Edirol SD-80 */
790         {0x0582, 0x0029, 0, "%s Part A"},
791         {0x0582, 0x0029, 1, "%s Part B"},
792         {0x0582, 0x0029, 2, "%s MIDI 1"},
793         {0x0582, 0x0029, 3, "%s MIDI 2"},
794         /* Edirol UA-700 */
795         {0x0582, 0x002b, 0, "%s MIDI"},
796         {0x0582, 0x002b, 1, "%s Control"},
797         /* Roland VariOS */
798         {0x0582, 0x002f, 0, "%s MIDI"},
799         {0x0582, 0x002f, 1, "%s External MIDI"},
800         {0x0582, 0x002f, 2, "%s Sync"},
801         /* Edirol PCR */
802         {0x0582, 0x0033, 0, "%s MIDI"},
803         {0x0582, 0x0033, 1, "%s 1"},
804         {0x0582, 0x0033, 2, "%s 2"},
805         /* BOSS GS-10 */
806         {0x0582, 0x003b, 0, "%s MIDI"},
807         {0x0582, 0x003b, 1, "%s Control"},
808         /* Edirol UA-1000 */
809         {0x0582, 0x0044, 0, "%s MIDI"},
810         {0x0582, 0x0044, 1, "%s Control"},
811         /* Edirol UR-80 */
812         {0x0582, 0x0048, 0, "%s MIDI"},
813         {0x0582, 0x0048, 1, "%s 1"},
814         {0x0582, 0x0048, 2, "%s 2"},
815         /* Edirol PCR-A */
816         {0x0582, 0x004d, 0, "%s MIDI"},
817         {0x0582, 0x004d, 1, "%s 1"},
818         {0x0582, 0x004d, 2, "%s 2"},
819         /* M-Audio MidiSport 8x8 */
820         {0x0763, 0x1031, 8, "%s Control"},
821         {0x0763, 0x1033, 8, "%s Control"},
822 };
823
824 static void snd_usbmidi_init_substream(snd_usb_midi_t* umidi,
825                                        int stream, int number,
826                                        snd_rawmidi_substream_t** rsubstream)
827 {
828         int i;
829         __u16 vendor, product;
830         const char *name_format;
831
832         snd_rawmidi_substream_t* substream = snd_usbmidi_find_substream(umidi, stream, number);
833         if (!substream) {
834                 snd_printd(KERN_ERR "substream %d:%d not found\n", stream, number);
835                 return;
836         }
837
838         /* TODO: read port name from jack descriptor */
839         name_format = "%s MIDI %d";
840         vendor = le16_to_cpu(umidi->chip->dev->descriptor.idVendor);
841         product = le16_to_cpu(umidi->chip->dev->descriptor.idProduct);
842         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snd_usbmidi_port_names); ++i) {
843                 if (snd_usbmidi_port_names[i].vendor == vendor &&
844                     snd_usbmidi_port_names[i].product == product &&
845                     snd_usbmidi_port_names[i].port == number) {
846                         name_format = snd_usbmidi_port_names[i].name_format;
847                         break;
848                 }
849         }
850         snprintf(substream->name, sizeof(substream->name),
851                  name_format, umidi->chip->card->shortname, number + 1);
852
853         *rsubstream = substream;
854 }
855
856 /*
857  * Creates the endpoints and their ports.
858  */
859 static int snd_usbmidi_create_endpoints(snd_usb_midi_t* umidi,
860                                         snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoints)
861 {
862         int i, j, err;
863         int out_ports = 0, in_ports = 0;
864
865         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
866                 if (endpoints[i].out_cables) {
867                         err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &endpoints[i],
868                                                               &umidi->endpoints[i]);
869                         if (err < 0)
870                                 return err;
871                 }
872                 if (endpoints[i].in_cables) {
873                         err = snd_usbmidi_in_endpoint_create(umidi, &endpoints[i],
874                                                              &umidi->endpoints[i]);
875                         if (err < 0)
876                                 return err;
877                 }
878
879                 for (j = 0; j < 0x10; ++j) {
880                         if (endpoints[i].out_cables & (1 << j)) {
881                                 snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, out_ports,
882                                                            &umidi->endpoints[i].out->ports[j].substream);
883                                 ++out_ports;
884                         }
885                         if (endpoints[i].in_cables & (1 << j)) {
886                                 snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, in_ports,
887                                                            &umidi->endpoints[i].in->ports[j].substream);
888                                 ++in_ports;
889                         }
890                 }
891         }
892         snd_printdd(KERN_INFO "created %d output and %d input ports\n",
893                     out_ports, in_ports);
894         return 0;
895 }
896
897 /*
898  * Returns MIDIStreaming device capabilities.
899  */
900 static int snd_usbmidi_get_ms_info(snd_usb_midi_t* umidi,
901                                    snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoints)
902 {
903         struct usb_interface* intf;
904         struct usb_host_interface *hostif;
905         struct usb_interface_descriptor* intfd;
906         struct usb_ms_header_descriptor* ms_header;
907         struct usb_host_endpoint *hostep;
908         struct usb_endpoint_descriptor* ep;
909         struct usb_ms_endpoint_descriptor* ms_ep;
910         int i, epidx;
911
912         intf = umidi->iface;
913         if (!intf)
914                 return -ENXIO;
915         hostif = &intf->altsetting[0];
916         intfd = get_iface_desc(hostif);
917         ms_header = (struct usb_ms_header_descriptor*)hostif->extra;
918         if (hostif->extralen >= 7 &&
919             ms_header->bLength >= 7 &&
920             ms_header->bDescriptorType == USB_DT_CS_INTERFACE &&
921             ms_header->bDescriptorSubtype == HEADER)
922                 snd_printdd(KERN_INFO "MIDIStreaming version %02x.%02x\n",
923                             ms_header->bcdMSC[1], ms_header->bcdMSC[0]);
924         else
925                 snd_printk(KERN_WARNING "MIDIStreaming interface descriptor not found\n");
926
927         epidx = 0;
928         for (i = 0; i < intfd->bNumEndpoints; ++i) {
929                 hostep = &hostif->endpoint[i];
930                 ep = get_ep_desc(hostep);
931                 if ((ep->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK)
932                         continue;
933                 ms_ep = (struct usb_ms_endpoint_descriptor*)hostep->extra;
934                 if (hostep->extralen < 4 ||
935                     ms_ep->bLength < 4 ||
936                     ms_ep->bDescriptorType != USB_DT_CS_ENDPOINT ||
937                     ms_ep->bDescriptorSubtype != MS_GENERAL)
938                         continue;
939                 if ((ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT) {
940                         if (endpoints[epidx].out_ep) {
941                                 if (++epidx >= MIDI_MAX_ENDPOINTS) {
942                                         snd_printk(KERN_WARNING "too many endpoints\n");
943                                         break;
944                                 }
945                         }
946                         endpoints[epidx].out_ep = ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
947                         endpoints[epidx].out_cables = (1 << ms_ep->bNumEmbMIDIJack) - 1;
948                         snd_printdd(KERN_INFO "EP %02X: %d jack(s)\n",
949                                     ep->bEndpointAddress, ms_ep->bNumEmbMIDIJack);
950                 } else {
951                         if (endpoints[epidx].in_ep) {
952                                 if (++epidx >= MIDI_MAX_ENDPOINTS) {
953                                         snd_printk(KERN_WARNING "too many endpoints\n");
954                                         break;
955                                 }
956                         }
957                         endpoints[epidx].in_ep = ep->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
958                         endpoints[epidx].in_cables = (1 << ms_ep->bNumEmbMIDIJack) - 1;
959                         snd_printdd(KERN_INFO "EP %02X: %d jack(s)\n",
960                                     ep->bEndpointAddress, ms_ep->bNumEmbMIDIJack);
961                 }
962         }
963         return 0;
964 }
965
966 /*
967  * If the endpoints aren't specified, use the first bulk endpoints in the
968  * first alternate setting of the interface.
969  */
970 static int snd_usbmidi_detect_endpoint(snd_usb_midi_t* umidi,
971                                        snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint)
972 {
973         struct usb_interface* intf;
974         struct usb_host_interface *hostif;
975         struct usb_interface_descriptor* intfd;
976         struct usb_endpoint_descriptor* epd;
977         int i;
978
979         intf = umidi->iface;
980         if (!intf || intf->num_altsetting < 1)
981                 return -ENOENT;
982         hostif = intf->altsetting;
983         intfd = get_iface_desc(hostif);
984         if (intfd->bNumEndpoints < 1)
985                 return -ENOENT;
986
987         for (i = 0; i < intfd->bNumEndpoints; ++i) {
988                 epd = get_endpoint(hostif, i);
989                 if ((epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK)
990                         continue;
991                 if (!endpoint->out_ep && endpoint->out_cables &&
992                     (epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_OUT)
993                         endpoint->out_ep = epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
994                 if (!endpoint->in_ep && endpoint->in_cables &&
995                     (epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) == USB_DIR_IN)
996                         endpoint->in_ep = epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
997         }
998         return 0;
999 }
1000
1001 /*
1002  * Detects the endpoints and ports of Yamaha devices.
1003  */
1004 static int snd_usbmidi_detect_yamaha(snd_usb_midi_t* umidi,
1005                                      snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint)
1006 {
1007         struct usb_interface* intf;
1008         struct usb_host_interface *hostif;
1009         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1010         uint8_t* cs_desc;
1011
1012         intf = umidi->iface;
1013         if (!intf)
1014                 return -ENOENT;
1015         hostif = intf->altsetting;
1016         intfd = get_iface_desc(hostif);
1017         if (intfd->bNumEndpoints < 1)
1018                 return -ENOENT;
1019
1020         /*
1021          * For each port there is one MIDI_IN/OUT_JACK descriptor, not
1022          * necessarily with any useful contents.  So simply count 'em.
1023          */
1024         for (cs_desc = hostif->extra;
1025              cs_desc < hostif->extra + hostif->extralen && cs_desc[0] >= 2;
1026              cs_desc += cs_desc[0]) {
1027                 if (cs_desc[1] == CS_AUDIO_INTERFACE) {
1028                         if (cs_desc[2] == MIDI_IN_JACK)
1029                                 endpoint->in_cables = (endpoint->in_cables << 1) | 1;
1030                         else if (cs_desc[2] == MIDI_OUT_JACK)
1031                                 endpoint->out_cables = (endpoint->out_cables << 1) | 1;
1032                 }
1033         }
1034         if (!endpoint->in_cables && !endpoint->out_cables)
1035                 return -ENOENT;
1036
1037         return snd_usbmidi_detect_endpoint(umidi, endpoint);
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Creates the endpoints and their ports for Midiman devices.
1042  */
1043 static int snd_usbmidi_create_endpoints_midiman(snd_usb_midi_t* umidi,
1044                                                 snd_usb_midi_endpoint_info_t* endpoint)
1045 {
1046         snd_usb_midi_endpoint_info_t ep_info;
1047         struct usb_interface* intf;
1048         struct usb_host_interface *hostif;
1049         struct usb_interface_descriptor* intfd;
1050         struct usb_endpoint_descriptor* epd;
1051         int cable, err;
1052
1053         intf = umidi->iface;
1054         if (!intf)
1055                 return -ENOENT;
1056         hostif = intf->altsetting;
1057         intfd = get_iface_desc(hostif);
1058         /*
1059          * The various MidiSport devices have more or less random endpoint
1060          * numbers, so we have to identify the endpoints by their index in
1061          * the descriptor array, like the driver for that other OS does.
1062          *
1063          * There is one interrupt input endpoint for all input ports, one
1064          * bulk output endpoint for even-numbered ports, and one for odd-
1065          * numbered ports.  Both bulk output endpoints have corresponding
1066          * input bulk endpoints (at indices 1 and 3) which aren't used.
1067          */
1068         if (intfd->bNumEndpoints < (endpoint->out_cables > 0x0001 ? 5 : 3)) {
1069                 snd_printdd(KERN_ERR "not enough endpoints\n");
1070                 return -ENOENT;
1071         }
1072
1073         epd = get_endpoint(hostif, 0);
1074         if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_IN ||
1075             (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_INT) {
1076                 snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[0] isn't interrupt\n");
1077                 return -ENXIO;
1078         }
1079         epd = get_endpoint(hostif, 2);
1080         if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_OUT ||
1081             (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK) {
1082                 snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[2] isn't bulk output\n");
1083                 return -ENXIO;
1084         }
1085         if (endpoint->out_cables > 0x0001) {
1086                 epd = get_endpoint(hostif, 4);
1087                 if ((epd->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_DIR_MASK) != USB_DIR_OUT ||
1088                     (epd->bmAttributes & USB_ENDPOINT_XFERTYPE_MASK) != USB_ENDPOINT_XFER_BULK) {
1089                         snd_printdd(KERN_ERR "endpoint[4] isn't bulk output\n");
1090                         return -ENXIO;
1091                 }
1092         }
1093
1094         ep_info.out_ep = get_endpoint(hostif, 2)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1095         ep_info.out_cables = endpoint->out_cables & 0x5555;
1096         err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[0]);
1097         if (err < 0)
1098                 return err;
1099
1100         ep_info.in_ep = get_endpoint(hostif, 0)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1101         ep_info.in_cables = endpoint->in_cables;
1102         err = snd_usbmidi_in_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[0]);
1103         if (err < 0)
1104                 return err;
1105         umidi->endpoints[0].in->urb->complete = snd_usb_complete_callback(snd_usbmidi_in_midiman_complete);
1106
1107         if (endpoint->out_cables > 0x0001) {
1108                 ep_info.out_ep = get_endpoint(hostif, 4)->bEndpointAddress & USB_ENDPOINT_NUMBER_MASK;
1109                 ep_info.out_cables = endpoint->out_cables & 0xaaaa;
1110                 err = snd_usbmidi_out_endpoint_create(umidi, &ep_info, &umidi->endpoints[1]);
1111                 if (err < 0)
1112                         return err;
1113         }
1114
1115         for (cable = 0; cable < 0x10; ++cable) {
1116                 if (endpoint->out_cables & (1 << cable))
1117                         snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, cable,
1118                                                    &umidi->endpoints[cable & 1].out->ports[cable].substream);
1119                 if (endpoint->in_cables & (1 << cable))
1120                         snd_usbmidi_init_substream(umidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, cable,
1121                                                    &umidi->endpoints[0].in->ports[cable].substream);
1122         }
1123         return 0;
1124 }
1125
1126 static int snd_usbmidi_create_rawmidi(snd_usb_midi_t* umidi,
1127                                       int out_ports, int in_ports)
1128 {
1129         snd_rawmidi_t* rmidi;
1130         int err;
1131
1132         err = snd_rawmidi_new(umidi->chip->card, "USB MIDI",
1133                               umidi->chip->next_midi_device++,
1134                               out_ports, in_ports, &rmidi);
1135         if (err < 0)
1136                 return err;
1137         strcpy(rmidi->name, umidi->chip->card->shortname);
1138         rmidi->info_flags = SNDRV_RAWMIDI_INFO_OUTPUT |
1139                             SNDRV_RAWMIDI_INFO_INPUT |
1140                             SNDRV_RAWMIDI_INFO_DUPLEX;
1141         rmidi->private_data = umidi;
1142         rmidi->private_free = snd_usbmidi_rawmidi_free;
1143         snd_rawmidi_set_ops(rmidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_OUTPUT, &snd_usbmidi_output_ops);
1144         snd_rawmidi_set_ops(rmidi, SNDRV_RAWMIDI_STREAM_INPUT, &snd_usbmidi_input_ops);
1145
1146         umidi->rmidi = rmidi;
1147         return 0;
1148 }
1149
1150 /*
1151  * Temporarily stop input.
1152  */
1153 void snd_usbmidi_input_stop(struct list_head* p)
1154 {
1155         snd_usb_midi_t* umidi;
1156         int i;
1157
1158         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
1159         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1160                 snd_usb_midi_endpoint_t* ep = &umidi->endpoints[i];
1161                 if (ep->in)
1162                         usb_kill_urb(ep->in->urb);
1163         }
1164 }
1165
1166 static void snd_usbmidi_input_start_ep(snd_usb_midi_in_endpoint_t* ep)
1167 {
1168         if (ep) {
1169                 struct urb* urb = ep->urb;
1170                 urb->dev = ep->umidi->chip->dev;
1171                 snd_usbmidi_submit_urb(urb, GFP_KERNEL);
1172         }
1173 }
1174
1175 /*
1176  * Resume input after a call to snd_usbmidi_input_stop().
1177  */
1178 void snd_usbmidi_input_start(struct list_head* p)
1179 {
1180         snd_usb_midi_t* umidi;
1181         int i;
1182
1183         umidi = list_entry(p, snd_usb_midi_t, list);
1184         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
1185                 snd_usbmidi_input_start_ep(umidi->endpoints[i].in);
1186 }
1187
1188 /*
1189  * Creates and registers everything needed for a MIDI streaming interface.
1190  */
1191 int snd_usb_create_midi_interface(snd_usb_audio_t* chip,
1192                                   struct usb_interface* iface,
1193                                   const snd_usb_audio_quirk_t* quirk)
1194 {
1195         snd_usb_midi_t* umidi;
1196         snd_usb_midi_endpoint_info_t endpoints[MIDI_MAX_ENDPOINTS];
1197         int out_ports, in_ports;
1198         int i, err;
1199
1200         umidi = kcalloc(1, sizeof(*umidi), GFP_KERNEL);
1201         if (!umidi)
1202                 return -ENOMEM;
1203         umidi->chip = chip;
1204         umidi->iface = iface;
1205         umidi->quirk = quirk;
1206
1207         /* detect the endpoint(s) to use */
1208         memset(endpoints, 0, sizeof(endpoints));
1209         if (!quirk) {
1210                 err = snd_usbmidi_get_ms_info(umidi, endpoints);
1211         } else {
1212                 switch (quirk->type) {
1213                 case QUIRK_MIDI_FIXED_ENDPOINT:
1214                         memcpy(&endpoints[0], quirk->data,
1215                                sizeof(snd_usb_midi_endpoint_info_t));
1216                         err = snd_usbmidi_detect_endpoint(umidi, &endpoints[0]);
1217                         break;
1218                 case QUIRK_MIDI_YAMAHA:
1219                         err = snd_usbmidi_detect_yamaha(umidi, &endpoints[0]);
1220                         break;
1221                 case QUIRK_MIDI_MIDIMAN:
1222                         memcpy(&endpoints[0], quirk->data,
1223                                sizeof(snd_usb_midi_endpoint_info_t));
1224                         err = 0;
1225                         break;
1226                 default:
1227                         snd_printd(KERN_ERR "invalid quirk type %d\n", quirk->type);
1228                         err = -ENXIO;
1229                         break;
1230                 }
1231         }
1232         if (err < 0) {
1233                 kfree(umidi);
1234                 return err;
1235         }
1236
1237         /* create rawmidi device */
1238         out_ports = 0;
1239         in_ports = 0;
1240         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i) {
1241                 out_ports += snd_usbmidi_count_bits(endpoints[i].out_cables);
1242                 in_ports += snd_usbmidi_count_bits(endpoints[i].in_cables);
1243         }
1244         err = snd_usbmidi_create_rawmidi(umidi, out_ports, in_ports);
1245         if (err < 0) {
1246                 kfree(umidi);
1247                 return err;
1248         }
1249
1250         /* create endpoint/port structures */
1251         if (quirk && quirk->type == QUIRK_MIDI_MIDIMAN)
1252                 err = snd_usbmidi_create_endpoints_midiman(umidi, &endpoints[0]);
1253         else
1254                 err = snd_usbmidi_create_endpoints(umidi, endpoints);
1255         if (err < 0) {
1256                 snd_usbmidi_free(umidi);
1257                 return err;
1258         }
1259
1260         list_add(&umidi->list, &umidi->chip->midi_list);
1261
1262         for (i = 0; i < MIDI_MAX_ENDPOINTS; ++i)
1263                 snd_usbmidi_input_start_ep(umidi->endpoints[i].in);
1264         return 0;
1265 }
1266
1267 EXPORT_SYMBOL(snd_usb_create_midi_interface);
1268 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_input_stop);
1269 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_input_start);
1270 EXPORT_SYMBOL(snd_usbmidi_disconnect);