Merge commit 'f17a0dd1c2e0' into clk-next
[cascardo/linux.git] / drivers / clk / clk.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
3  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/clk.txt
10  */
11
12 #include <linux/clk.h>
13 #include <linux/clk-provider.h>
14 #include <linux/clk/clk-conf.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/mutex.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/of.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/clkdev.h>
26
27 #include "clk.h"
28
29 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
30 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
31
32 static struct task_struct *prepare_owner;
33 static struct task_struct *enable_owner;
34
35 static int prepare_refcnt;
36 static int enable_refcnt;
37
38 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
39 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
40 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
41
42 /***    private data structures    ***/
43
44 struct clk_core {
45         const char              *name;
46         const struct clk_ops    *ops;
47         struct clk_hw           *hw;
48         struct module           *owner;
49         struct clk_core         *parent;
50         const char              **parent_names;
51         struct clk_core         **parents;
52         u8                      num_parents;
53         u8                      new_parent_index;
54         unsigned long           rate;
55         unsigned long           req_rate;
56         unsigned long           new_rate;
57         struct clk_core         *new_parent;
58         struct clk_core         *new_child;
59         unsigned long           flags;
60         bool                    orphan;
61         unsigned int            enable_count;
62         unsigned int            prepare_count;
63         unsigned long           min_rate;
64         unsigned long           max_rate;
65         unsigned long           accuracy;
66         int                     phase;
67         struct hlist_head       children;
68         struct hlist_node       child_node;
69         struct hlist_head       clks;
70         unsigned int            notifier_count;
71 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
72         struct dentry           *dentry;
73         struct hlist_node       debug_node;
74 #endif
75         struct kref             ref;
76 };
77
78 #define CREATE_TRACE_POINTS
79 #include <trace/events/clk.h>
80
81 struct clk {
82         struct clk_core *core;
83         const char *dev_id;
84         const char *con_id;
85         unsigned long min_rate;
86         unsigned long max_rate;
87         struct hlist_node clks_node;
88 };
89
90 /***           locking             ***/
91 static void clk_prepare_lock(void)
92 {
93         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
94                 if (prepare_owner == current) {
95                         prepare_refcnt++;
96                         return;
97                 }
98                 mutex_lock(&prepare_lock);
99         }
100         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
101         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
102         prepare_owner = current;
103         prepare_refcnt = 1;
104 }
105
106 static void clk_prepare_unlock(void)
107 {
108         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
109         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
110
111         if (--prepare_refcnt)
112                 return;
113         prepare_owner = NULL;
114         mutex_unlock(&prepare_lock);
115 }
116
117 static unsigned long clk_enable_lock(void)
118         __acquires(enable_lock)
119 {
120         unsigned long flags;
121
122         if (!spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
123                 if (enable_owner == current) {
124                         enable_refcnt++;
125                         __acquire(enable_lock);
126                         return flags;
127                 }
128                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
129         }
130         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
131         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
132         enable_owner = current;
133         enable_refcnt = 1;
134         return flags;
135 }
136
137 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
138         __releases(enable_lock)
139 {
140         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
141         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
142
143         if (--enable_refcnt) {
144                 __release(enable_lock);
145                 return;
146         }
147         enable_owner = NULL;
148         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
149 }
150
151 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
152 {
153         /*
154          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
155          * fall back to software usage counter if it is missing
156          */
157         if (!core->ops->is_prepared)
158                 return core->prepare_count;
159
160         return core->ops->is_prepared(core->hw);
161 }
162
163 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
164 {
165         /*
166          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
167          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
168          */
169         if (!core->ops->is_enabled)
170                 return core->enable_count;
171
172         return core->ops->is_enabled(core->hw);
173 }
174
175 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
176 {
177         struct clk_core *child;
178
179         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
180
181         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
182                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
183
184         if (core->prepare_count)
185                 return;
186
187         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
188                 return;
189
190         if (clk_core_is_prepared(core)) {
191                 trace_clk_unprepare(core);
192                 if (core->ops->unprepare_unused)
193                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
194                 else if (core->ops->unprepare)
195                         core->ops->unprepare(core->hw);
196                 trace_clk_unprepare_complete(core);
197         }
198 }
199
200 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
201 {
202         struct clk_core *child;
203         unsigned long flags;
204
205         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
206
207         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
208                 clk_disable_unused_subtree(child);
209
210         flags = clk_enable_lock();
211
212         if (core->enable_count)
213                 goto unlock_out;
214
215         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
216                 goto unlock_out;
217
218         /*
219          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
220          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
221          * back to .disable
222          */
223         if (clk_core_is_enabled(core)) {
224                 trace_clk_disable(core);
225                 if (core->ops->disable_unused)
226                         core->ops->disable_unused(core->hw);
227                 else if (core->ops->disable)
228                         core->ops->disable(core->hw);
229                 trace_clk_disable_complete(core);
230         }
231
232 unlock_out:
233         clk_enable_unlock(flags);
234 }
235
236 static bool clk_ignore_unused;
237 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
238 {
239         clk_ignore_unused = true;
240         return 1;
241 }
242 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
243
244 static int clk_disable_unused(void)
245 {
246         struct clk_core *core;
247
248         if (clk_ignore_unused) {
249                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
250                 return 0;
251         }
252
253         clk_prepare_lock();
254
255         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
256                 clk_disable_unused_subtree(core);
257
258         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
259                 clk_disable_unused_subtree(core);
260
261         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
262                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
263
264         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
265                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
266
267         clk_prepare_unlock();
268
269         return 0;
270 }
271 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
272
273 /***    helper functions   ***/
274
275 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
276 {
277         return !clk ? NULL : clk->core->name;
278 }
279 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
280
281 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
282 {
283         return hw->core->name;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
286
287 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
288 {
289         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
290 }
291 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
292
293 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
294 {
295         return hw->core->num_parents;
296 }
297 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
298
299 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
300 {
301         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
302 }
303 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
304
305 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
306                                              struct clk_core *core)
307 {
308         struct clk_core *child;
309         struct clk_core *ret;
310
311         if (!strcmp(core->name, name))
312                 return core;
313
314         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
315                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
316                 if (ret)
317                         return ret;
318         }
319
320         return NULL;
321 }
322
323 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
324 {
325         struct clk_core *root_clk;
326         struct clk_core *ret;
327
328         if (!name)
329                 return NULL;
330
331         /* search the 'proper' clk tree first */
332         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
333                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
334                 if (ret)
335                         return ret;
336         }
337
338         /* if not found, then search the orphan tree */
339         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
340                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
341                 if (ret)
342                         return ret;
343         }
344
345         return NULL;
346 }
347
348 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
349                                                          u8 index)
350 {
351         if (!core || index >= core->num_parents)
352                 return NULL;
353
354         if (!core->parents[index])
355                 core->parents[index] =
356                                 clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
357
358         return core->parents[index];
359 }
360
361 struct clk_hw *
362 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
363 {
364         struct clk_core *parent;
365
366         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
367
368         return !parent ? NULL : parent->hw;
369 }
370 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
371
372 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
373 {
374         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
375 }
376
377 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
378 {
379         unsigned long ret;
380
381         if (!core) {
382                 ret = 0;
383                 goto out;
384         }
385
386         ret = core->rate;
387
388         if (!core->num_parents)
389                 goto out;
390
391         if (!core->parent)
392                 ret = 0;
393
394 out:
395         return ret;
396 }
397
398 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
399 {
400         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
403
404 static unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk_core *core)
405 {
406         if (!core)
407                 return 0;
408
409         return core->accuracy;
410 }
411
412 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
413 {
414         return !clk ? 0 : clk->core->flags;
415 }
416 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
417
418 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
419 {
420         return hw->core->flags;
421 }
422 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
423
424 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
425 {
426         return clk_core_is_prepared(hw->core);
427 }
428
429 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
430 {
431         return clk_core_is_enabled(hw->core);
432 }
433
434 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
435 {
436         if (!clk)
437                 return false;
438
439         return clk_core_is_enabled(clk->core);
440 }
441 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
442
443 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
444                            unsigned long best, unsigned long flags)
445 {
446         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
447                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
448
449         return now <= rate && now > best;
450 }
451
452 static int
453 clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req,
454                              unsigned long flags)
455 {
456         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
457         int i, num_parents, ret;
458         unsigned long best = 0;
459         struct clk_rate_request parent_req = *req;
460
461         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
462         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
463                 parent = core->parent;
464                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
465                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
466                                                    &parent_req);
467                         if (ret)
468                                 return ret;
469
470                         best = parent_req.rate;
471                 } else if (parent) {
472                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
473                 } else {
474                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
475                 }
476
477                 goto out;
478         }
479
480         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
481         num_parents = core->num_parents;
482         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
483                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
484                 if (!parent)
485                         continue;
486
487                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
488                         parent_req = *req;
489                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
490                         if (ret)
491                                 continue;
492                 } else {
493                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
494                 }
495
496                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
497                                        best, flags)) {
498                         best_parent = parent;
499                         best = parent_req.rate;
500                 }
501         }
502
503         if (!best_parent)
504                 return -EINVAL;
505
506 out:
507         if (best_parent)
508                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
509         req->best_parent_rate = best;
510         req->rate = best;
511
512         return 0;
513 }
514
515 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
516 {
517         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
518
519         return !core ? NULL : core->hw->clk;
520 }
521
522 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
523                                     unsigned long *min_rate,
524                                     unsigned long *max_rate)
525 {
526         struct clk *clk_user;
527
528         *min_rate = core->min_rate;
529         *max_rate = core->max_rate;
530
531         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
532                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
533
534         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
535                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
536 }
537
538 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
539                            unsigned long max_rate)
540 {
541         hw->core->min_rate = min_rate;
542         hw->core->max_rate = max_rate;
543 }
544 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
545
546 /*
547  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
548  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
549  * complex clock that may combine a mux with other operations.
550  */
551 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
552                              struct clk_rate_request *req)
553 {
554         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
555 }
556 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
557
558 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
559                                      struct clk_rate_request *req)
560 {
561         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
562 }
563 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
564
565 /***        clk api        ***/
566
567 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
568 {
569         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
570
571         if (!core)
572                 return;
573
574         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
575                 return;
576
577         if (WARN_ON(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
578                 return;
579
580         if (--core->prepare_count > 0)
581                 return;
582
583         WARN_ON(core->enable_count > 0);
584
585         trace_clk_unprepare(core);
586
587         if (core->ops->unprepare)
588                 core->ops->unprepare(core->hw);
589
590         trace_clk_unprepare_complete(core);
591         clk_core_unprepare(core->parent);
592 }
593
594 /**
595  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
596  * @clk: the clk being unprepared
597  *
598  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
599  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
600  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
601  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
602  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
603  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
604  */
605 void clk_unprepare(struct clk *clk)
606 {
607         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
608                 return;
609
610         clk_prepare_lock();
611         clk_core_unprepare(clk->core);
612         clk_prepare_unlock();
613 }
614 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
615
616 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
617 {
618         int ret = 0;
619
620         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
621
622         if (!core)
623                 return 0;
624
625         if (core->prepare_count == 0) {
626                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
627                 if (ret)
628                         return ret;
629
630                 trace_clk_prepare(core);
631
632                 if (core->ops->prepare)
633                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
634
635                 trace_clk_prepare_complete(core);
636
637                 if (ret) {
638                         clk_core_unprepare(core->parent);
639                         return ret;
640                 }
641         }
642
643         core->prepare_count++;
644
645         return 0;
646 }
647
648 /**
649  * clk_prepare - prepare a clock source
650  * @clk: the clk being prepared
651  *
652  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
653  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
654  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
655  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
656  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
657  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
658  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
659  */
660 int clk_prepare(struct clk *clk)
661 {
662         int ret;
663
664         if (!clk)
665                 return 0;
666
667         clk_prepare_lock();
668         ret = clk_core_prepare(clk->core);
669         clk_prepare_unlock();
670
671         return ret;
672 }
673 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
674
675 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
676 {
677         lockdep_assert_held(&enable_lock);
678
679         if (!core)
680                 return;
681
682         if (WARN_ON(core->enable_count == 0))
683                 return;
684
685         if (WARN_ON(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
686                 return;
687
688         if (--core->enable_count > 0)
689                 return;
690
691         trace_clk_disable_rcuidle(core);
692
693         if (core->ops->disable)
694                 core->ops->disable(core->hw);
695
696         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
697
698         clk_core_disable(core->parent);
699 }
700
701 /**
702  * clk_disable - gate a clock
703  * @clk: the clk being gated
704  *
705  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
706  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
707  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
708  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
709  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
710  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
711  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
712  */
713 void clk_disable(struct clk *clk)
714 {
715         unsigned long flags;
716
717         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
718                 return;
719
720         flags = clk_enable_lock();
721         clk_core_disable(clk->core);
722         clk_enable_unlock(flags);
723 }
724 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
725
726 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
727 {
728         int ret = 0;
729
730         lockdep_assert_held(&enable_lock);
731
732         if (!core)
733                 return 0;
734
735         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
736                 return -ESHUTDOWN;
737
738         if (core->enable_count == 0) {
739                 ret = clk_core_enable(core->parent);
740
741                 if (ret)
742                         return ret;
743
744                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
745
746                 if (core->ops->enable)
747                         ret = core->ops->enable(core->hw);
748
749                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
750
751                 if (ret) {
752                         clk_core_disable(core->parent);
753                         return ret;
754                 }
755         }
756
757         core->enable_count++;
758         return 0;
759 }
760
761 /**
762  * clk_enable - ungate a clock
763  * @clk: the clk being ungated
764  *
765  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
766  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
767  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
768  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
769  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
770  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
771  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
772  * otherwise.
773  */
774 int clk_enable(struct clk *clk)
775 {
776         unsigned long flags;
777         int ret;
778
779         if (!clk)
780                 return 0;
781
782         flags = clk_enable_lock();
783         ret = clk_core_enable(clk->core);
784         clk_enable_unlock(flags);
785
786         return ret;
787 }
788 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
789
790 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
791                                       struct clk_rate_request *req)
792 {
793         struct clk_core *parent;
794         long rate;
795
796         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
797
798         if (!core)
799                 return 0;
800
801         parent = core->parent;
802         if (parent) {
803                 req->best_parent_hw = parent->hw;
804                 req->best_parent_rate = parent->rate;
805         } else {
806                 req->best_parent_hw = NULL;
807                 req->best_parent_rate = 0;
808         }
809
810         if (core->ops->determine_rate) {
811                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
812         } else if (core->ops->round_rate) {
813                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
814                                              &req->best_parent_rate);
815                 if (rate < 0)
816                         return rate;
817
818                 req->rate = rate;
819         } else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
820                 return clk_core_round_rate_nolock(parent, req);
821         } else {
822                 req->rate = core->rate;
823         }
824
825         return 0;
826 }
827
828 /**
829  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
830  * @hw: determine the rate of this clock
831  * @rate: target rate
832  * @min_rate: returned rate must be greater than this rate
833  * @max_rate: returned rate must be less than this rate
834  *
835  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
836  */
837 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
838 {
839         if (!hw) {
840                 req->rate = 0;
841                 return 0;
842         }
843
844         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
845 }
846 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
847
848 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
849 {
850         int ret;
851         struct clk_rate_request req;
852
853         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
854         req.rate = rate;
855
856         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
857         if (ret)
858                 return 0;
859
860         return req.rate;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
863
864 /**
865  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
866  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
867  * @rate: the rate which is to be rounded
868  *
869  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
870  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
871  * then the parent rate is returned.
872  */
873 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
874 {
875         struct clk_rate_request req;
876         int ret;
877
878         if (!clk)
879                 return 0;
880
881         clk_prepare_lock();
882
883         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
884         req.rate = rate;
885
886         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
887         clk_prepare_unlock();
888
889         if (ret)
890                 return ret;
891
892         return req.rate;
893 }
894 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
895
896 /**
897  * __clk_notify - call clk notifier chain
898  * @core: clk that is changing rate
899  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
900  * @old_rate: old clk rate
901  * @new_rate: new clk rate
902  *
903  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
904  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
905  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
906  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
907  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
908  * a driver returns that.
909  */
910 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
911                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
912 {
913         struct clk_notifier *cn;
914         struct clk_notifier_data cnd;
915         int ret = NOTIFY_DONE;
916
917         cnd.old_rate = old_rate;
918         cnd.new_rate = new_rate;
919
920         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
921                 if (cn->clk->core == core) {
922                         cnd.clk = cn->clk;
923                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
924                                         &cnd);
925                 }
926         }
927
928         return ret;
929 }
930
931 /**
932  * __clk_recalc_accuracies
933  * @core: first clk in the subtree
934  *
935  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
936  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
937  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
938  * parent.
939  */
940 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
941 {
942         unsigned long parent_accuracy = 0;
943         struct clk_core *child;
944
945         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
946
947         if (core->parent)
948                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
949
950         if (core->ops->recalc_accuracy)
951                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
952                                                           parent_accuracy);
953         else
954                 core->accuracy = parent_accuracy;
955
956         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
957                 __clk_recalc_accuracies(child);
958 }
959
960 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
961 {
962         unsigned long accuracy;
963
964         clk_prepare_lock();
965         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
966                 __clk_recalc_accuracies(core);
967
968         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
969         clk_prepare_unlock();
970
971         return accuracy;
972 }
973
974 /**
975  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
976  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
977  *
978  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
979  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
980  * issued.
981  * If clk is NULL then returns 0.
982  */
983 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
984 {
985         if (!clk)
986                 return 0;
987
988         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
989 }
990 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
991
992 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
993                                 unsigned long parent_rate)
994 {
995         if (core->ops->recalc_rate)
996                 return core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
997         return parent_rate;
998 }
999
1000 /**
1001  * __clk_recalc_rates
1002  * @core: first clk in the subtree
1003  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1004  *
1005  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1006  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1007  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1008  *
1009  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1010  * if necessary.
1011  */
1012 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1013 {
1014         unsigned long old_rate;
1015         unsigned long parent_rate = 0;
1016         struct clk_core *child;
1017
1018         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1019
1020         old_rate = core->rate;
1021
1022         if (core->parent)
1023                 parent_rate = core->parent->rate;
1024
1025         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1026
1027         /*
1028          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1029          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1030          */
1031         if (core->notifier_count && msg)
1032                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1033
1034         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1035                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1036 }
1037
1038 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1039 {
1040         unsigned long rate;
1041
1042         clk_prepare_lock();
1043
1044         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1045                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1046
1047         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1048         clk_prepare_unlock();
1049
1050         return rate;
1051 }
1052
1053 /**
1054  * clk_get_rate - return the rate of clk
1055  * @clk: the clk whose rate is being returned
1056  *
1057  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1058  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1059  * If clk is NULL then returns 0.
1060  */
1061 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1062 {
1063         if (!clk)
1064                 return 0;
1065
1066         return clk_core_get_rate(clk->core);
1067 }
1068 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1069
1070 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1071                                   struct clk_core *parent)
1072 {
1073         int i;
1074
1075         if (!parent)
1076                 return -EINVAL;
1077
1078         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1079                 if (clk_core_get_parent_by_index(core, i) == parent)
1080                         return i;
1081
1082         return -EINVAL;
1083 }
1084
1085 /*
1086  * Update the orphan status of @core and all its children.
1087  */
1088 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1089 {
1090         struct clk_core *child;
1091
1092         core->orphan = is_orphan;
1093
1094         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1095                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1096 }
1097
1098 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1099 {
1100         bool was_orphan = core->orphan;
1101
1102         hlist_del(&core->child_node);
1103
1104         if (new_parent) {
1105                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1106
1107                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1108                 if (new_parent->new_child == core)
1109                         new_parent->new_child = NULL;
1110
1111                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1112
1113                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1114                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1115         } else {
1116                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1117                 if (!was_orphan)
1118                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1119         }
1120
1121         core->parent = new_parent;
1122 }
1123
1124 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1125                                            struct clk_core *parent)
1126 {
1127         unsigned long flags;
1128         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1129
1130         /*
1131          * Migrate prepare state between parents and prevent race with
1132          * clk_enable().
1133          *
1134          * If the clock is not prepared, then a race with
1135          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1136          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1137          * a clk_prepare()).
1138          *
1139          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1140          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1141          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1142          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1143          * hardware and software states.
1144          *
1145          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1146          */
1147         if (core->prepare_count) {
1148                 clk_core_prepare(parent);
1149                 flags = clk_enable_lock();
1150                 clk_core_enable(parent);
1151                 clk_core_enable(core);
1152                 clk_enable_unlock(flags);
1153         }
1154
1155         /* update the clk tree topology */
1156         flags = clk_enable_lock();
1157         clk_reparent(core, parent);
1158         clk_enable_unlock(flags);
1159
1160         return old_parent;
1161 }
1162
1163 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1164                                    struct clk_core *parent,
1165                                    struct clk_core *old_parent)
1166 {
1167         unsigned long flags;
1168
1169         /*
1170          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1171          * for preventing a race with clk_enable().
1172          */
1173         if (core->prepare_count) {
1174                 flags = clk_enable_lock();
1175                 clk_core_disable(core);
1176                 clk_core_disable(old_parent);
1177                 clk_enable_unlock(flags);
1178                 clk_core_unprepare(old_parent);
1179         }
1180 }
1181
1182 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1183                             u8 p_index)
1184 {
1185         unsigned long flags;
1186         int ret = 0;
1187         struct clk_core *old_parent;
1188
1189         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1190
1191         trace_clk_set_parent(core, parent);
1192
1193         /* change clock input source */
1194         if (parent && core->ops->set_parent)
1195                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1196
1197         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1198
1199         if (ret) {
1200                 flags = clk_enable_lock();
1201                 clk_reparent(core, old_parent);
1202                 clk_enable_unlock(flags);
1203                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1204
1205                 return ret;
1206         }
1207
1208         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1209
1210         return 0;
1211 }
1212
1213 /**
1214  * __clk_speculate_rates
1215  * @core: first clk in the subtree
1216  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1217  *
1218  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1219  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1220  *
1221  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1222  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1223  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1224  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1225  * take on the rate of its parent.
1226  */
1227 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1228                                  unsigned long parent_rate)
1229 {
1230         struct clk_core *child;
1231         unsigned long new_rate;
1232         int ret = NOTIFY_DONE;
1233
1234         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1235
1236         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1237
1238         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1239         if (core->notifier_count)
1240                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1241
1242         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1243                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1244                                 __func__, core->name, ret);
1245                 goto out;
1246         }
1247
1248         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1249                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1250                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1251                         break;
1252         }
1253
1254 out:
1255         return ret;
1256 }
1257
1258 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1259                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1260 {
1261         struct clk_core *child;
1262
1263         core->new_rate = new_rate;
1264         core->new_parent = new_parent;
1265         core->new_parent_index = p_index;
1266         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1267         core->new_child = NULL;
1268         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1269                 new_parent->new_child = core;
1270
1271         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1272                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1273                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1274         }
1275 }
1276
1277 /*
1278  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1279  * changed.
1280  */
1281 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1282                                            unsigned long rate)
1283 {
1284         struct clk_core *top = core;
1285         struct clk_core *old_parent, *parent;
1286         unsigned long best_parent_rate = 0;
1287         unsigned long new_rate;
1288         unsigned long min_rate;
1289         unsigned long max_rate;
1290         int p_index = 0;
1291         long ret;
1292
1293         /* sanity */
1294         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1295                 return NULL;
1296
1297         /* save parent rate, if it exists */
1298         parent = old_parent = core->parent;
1299         if (parent)
1300                 best_parent_rate = parent->rate;
1301
1302         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1303
1304         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1305         if (core->ops->determine_rate) {
1306                 struct clk_rate_request req;
1307
1308                 req.rate = rate;
1309                 req.min_rate = min_rate;
1310                 req.max_rate = max_rate;
1311                 if (parent) {
1312                         req.best_parent_hw = parent->hw;
1313                         req.best_parent_rate = parent->rate;
1314                 } else {
1315                         req.best_parent_hw = NULL;
1316                         req.best_parent_rate = 0;
1317                 }
1318
1319                 ret = core->ops->determine_rate(core->hw, &req);
1320                 if (ret < 0)
1321                         return NULL;
1322
1323                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1324                 new_rate = req.rate;
1325                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1326         } else if (core->ops->round_rate) {
1327                 ret = core->ops->round_rate(core->hw, rate,
1328                                             &best_parent_rate);
1329                 if (ret < 0)
1330                         return NULL;
1331
1332                 new_rate = ret;
1333                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1334                         return NULL;
1335         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1336                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1337                 core->new_rate = core->rate;
1338                 return NULL;
1339         } else {
1340                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1341                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1342                 new_rate = parent->new_rate;
1343                 goto out;
1344         }
1345
1346         /* some clocks must be gated to change parent */
1347         if (parent != old_parent &&
1348             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1349                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1350                          __func__, core->name);
1351                 return NULL;
1352         }
1353
1354         /* try finding the new parent index */
1355         if (parent && core->num_parents > 1) {
1356                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1357                 if (p_index < 0) {
1358                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1359                                  __func__, parent->name, core->name);
1360                         return NULL;
1361                 }
1362         }
1363
1364         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1365             best_parent_rate != parent->rate)
1366                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1367
1368 out:
1369         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1370
1371         return top;
1372 }
1373
1374 /*
1375  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1376  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1377  * abort the change.
1378  */
1379 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1380                                                   unsigned long event)
1381 {
1382         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1383         int ret = NOTIFY_DONE;
1384
1385         if (core->rate == core->new_rate)
1386                 return NULL;
1387
1388         if (core->notifier_count) {
1389                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1390                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1391                         fail_clk = core;
1392         }
1393
1394         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1395                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1396                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1397                         continue;
1398                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1399                 if (tmp_clk)
1400                         fail_clk = tmp_clk;
1401         }
1402
1403         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1404         if (core->new_child) {
1405                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1406                 if (tmp_clk)
1407                         fail_clk = tmp_clk;
1408         }
1409
1410         return fail_clk;
1411 }
1412
1413 /*
1414  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1415  * change on the way
1416  */
1417 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1418 {
1419         struct clk_core *child;
1420         struct hlist_node *tmp;
1421         unsigned long old_rate;
1422         unsigned long best_parent_rate = 0;
1423         bool skip_set_rate = false;
1424         struct clk_core *old_parent;
1425
1426         old_rate = core->rate;
1427
1428         if (core->new_parent)
1429                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1430         else if (core->parent)
1431                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1432
1433         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1434                 unsigned long flags;
1435
1436                 clk_core_prepare(core);
1437                 flags = clk_enable_lock();
1438                 clk_core_enable(core);
1439                 clk_enable_unlock(flags);
1440         }
1441
1442         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1443                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1444                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1445
1446                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1447                         skip_set_rate = true;
1448                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1449                                         best_parent_rate,
1450                                         core->new_parent_index);
1451                 } else if (core->ops->set_parent) {
1452                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1453                 }
1454
1455                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1456                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1457         }
1458
1459         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1460
1461         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1462                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1463
1464         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1465
1466         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1467
1468         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1469                 unsigned long flags;
1470
1471                 flags = clk_enable_lock();
1472                 clk_core_disable(core);
1473                 clk_enable_unlock(flags);
1474                 clk_core_unprepare(core);
1475         }
1476
1477         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1478                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1479
1480         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1481                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1482
1483         /*
1484          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1485          * for certain clock types.
1486          */
1487         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1488                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1489                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1490                         continue;
1491                 clk_change_rate(child);
1492         }
1493
1494         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1495         if (core->new_child)
1496                 clk_change_rate(core->new_child);
1497 }
1498
1499 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1500                                     unsigned long req_rate)
1501 {
1502         struct clk_core *top, *fail_clk;
1503         unsigned long rate = req_rate;
1504         int ret = 0;
1505
1506         if (!core)
1507                 return 0;
1508
1509         /* bail early if nothing to do */
1510         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1511                 return 0;
1512
1513         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && core->prepare_count)
1514                 return -EBUSY;
1515
1516         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1517         top = clk_calc_new_rates(core, rate);
1518         if (!top)
1519                 return -EINVAL;
1520
1521         /* notify that we are about to change rates */
1522         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1523         if (fail_clk) {
1524                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1525                                 fail_clk->name);
1526                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1527                 return -EBUSY;
1528         }
1529
1530         /* change the rates */
1531         clk_change_rate(top);
1532
1533         core->req_rate = req_rate;
1534
1535         return ret;
1536 }
1537
1538 /**
1539  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1540  * @clk: the clk whose rate is being changed
1541  * @rate: the new rate for clk
1542  *
1543  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1544  *
1545  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1546  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1547  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1548  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1549  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1550  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1551  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1552  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1553  *
1554  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1555  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1556  *
1557  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1558  */
1559 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1560 {
1561         int ret;
1562
1563         if (!clk)
1564                 return 0;
1565
1566         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1567         clk_prepare_lock();
1568
1569         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1570
1571         clk_prepare_unlock();
1572
1573         return ret;
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1576
1577 /**
1578  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
1579  * @clk: clock source
1580  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
1581  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
1582  *
1583  * Returns success (0) or negative errno.
1584  */
1585 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
1586 {
1587         int ret = 0;
1588
1589         if (!clk)
1590                 return 0;
1591
1592         if (min > max) {
1593                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
1594                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
1595                        min, max);
1596                 return -EINVAL;
1597         }
1598
1599         clk_prepare_lock();
1600
1601         if (min != clk->min_rate || max != clk->max_rate) {
1602                 clk->min_rate = min;
1603                 clk->max_rate = max;
1604                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
1605         }
1606
1607         clk_prepare_unlock();
1608
1609         return ret;
1610 }
1611 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
1612
1613 /**
1614  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
1615  * @clk: clock source
1616  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
1617  *
1618  * Returns success (0) or negative errno.
1619  */
1620 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1621 {
1622         if (!clk)
1623                 return 0;
1624
1625         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
1626 }
1627 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
1628
1629 /**
1630  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
1631  * @clk: clock source
1632  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
1633  *
1634  * Returns success (0) or negative errno.
1635  */
1636 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1637 {
1638         if (!clk)
1639                 return 0;
1640
1641         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
1644
1645 /**
1646  * clk_get_parent - return the parent of a clk
1647  * @clk: the clk whose parent gets returned
1648  *
1649  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
1650  */
1651 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
1652 {
1653         struct clk *parent;
1654
1655         if (!clk)
1656                 return NULL;
1657
1658         clk_prepare_lock();
1659         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
1660         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
1661         clk_prepare_unlock();
1662
1663         return parent;
1664 }
1665 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
1666
1667 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
1668 {
1669         u8 index = 0;
1670
1671         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
1672                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
1673
1674         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
1675 }
1676
1677 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
1678                                   struct clk_core *new_parent)
1679 {
1680         clk_reparent(core, new_parent);
1681         __clk_recalc_accuracies(core);
1682         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
1683 }
1684
1685 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
1686 {
1687         if (!hw)
1688                 return;
1689
1690         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
1691 }
1692
1693 /**
1694  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
1695  * @clk: clock source
1696  * @parent: parent clock source
1697  *
1698  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
1699  * the parent of another without actually changing the parent.
1700  *
1701  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
1702  */
1703 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1704 {
1705         struct clk_core *core, *parent_core;
1706         unsigned int i;
1707
1708         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
1709         if (!clk || !parent)
1710                 return true;
1711
1712         core = clk->core;
1713         parent_core = parent->core;
1714
1715         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
1716         if (core->parent == parent_core)
1717                 return true;
1718
1719         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1720                 if (strcmp(core->parent_names[i], parent_core->name) == 0)
1721                         return true;
1722
1723         return false;
1724 }
1725 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
1726
1727 static int clk_core_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent)
1728 {
1729         int ret = 0;
1730         int p_index = 0;
1731         unsigned long p_rate = 0;
1732
1733         if (!core)
1734                 return 0;
1735
1736         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1737         clk_prepare_lock();
1738
1739         if (core->parent == parent)
1740                 goto out;
1741
1742         /* verify ops for for multi-parent clks */
1743         if ((core->num_parents > 1) && (!core->ops->set_parent)) {
1744                 ret = -ENOSYS;
1745                 goto out;
1746         }
1747
1748         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
1749         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1750                 ret = -EBUSY;
1751                 goto out;
1752         }
1753
1754         /* try finding the new parent index */
1755         if (parent) {
1756                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1757                 if (p_index < 0) {
1758                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1759                                         __func__, parent->name, core->name);
1760                         ret = p_index;
1761                         goto out;
1762                 }
1763                 p_rate = parent->rate;
1764         }
1765
1766         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
1767         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
1768
1769         /* abort if a driver objects */
1770         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1771                 goto out;
1772
1773         /* do the re-parent */
1774         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
1775
1776         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
1777         if (ret) {
1778                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
1779         } else {
1780                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
1781                 __clk_recalc_accuracies(core);
1782         }
1783
1784 out:
1785         clk_prepare_unlock();
1786
1787         return ret;
1788 }
1789
1790 /**
1791  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
1792  * @clk: the mux clk whose input we are switching
1793  * @parent: the new input to clk
1794  *
1795  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
1796  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
1797  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
1798  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
1799  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
1800  *
1801  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
1802  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
1803  * __clk_recalc_rates.
1804  *
1805  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1806  */
1807 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1808 {
1809         if (!clk)
1810                 return 0;
1811
1812         return clk_core_set_parent(clk->core, parent ? parent->core : NULL);
1813 }
1814 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
1815
1816 /**
1817  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
1818  * @clk: clock signal source
1819  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
1820  *
1821  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
1822  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1823  *
1824  * This function makes no distinction about the input or reference
1825  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
1826  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
1827  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
1828  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
1829  * signal.
1830  *
1831  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
1832  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
1833  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
1834  * impact on the phase attribute of a child clock.
1835  */
1836 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
1837 {
1838         int ret = -EINVAL;
1839
1840         if (!clk)
1841                 return 0;
1842
1843         /* sanity check degrees */
1844         degrees %= 360;
1845         if (degrees < 0)
1846                 degrees += 360;
1847
1848         clk_prepare_lock();
1849
1850         /* bail early if nothing to do */
1851         if (degrees == clk->core->phase)
1852                 goto out;
1853
1854         trace_clk_set_phase(clk->core, degrees);
1855
1856         if (clk->core->ops->set_phase)
1857                 ret = clk->core->ops->set_phase(clk->core->hw, degrees);
1858
1859         trace_clk_set_phase_complete(clk->core, degrees);
1860
1861         if (!ret)
1862                 clk->core->phase = degrees;
1863
1864 out:
1865         clk_prepare_unlock();
1866
1867         return ret;
1868 }
1869 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
1870
1871 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
1872 {
1873         int ret;
1874
1875         clk_prepare_lock();
1876         ret = core->phase;
1877         clk_prepare_unlock();
1878
1879         return ret;
1880 }
1881
1882 /**
1883  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
1884  * @clk: clock signal source
1885  *
1886  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
1887  * -EERROR.
1888  */
1889 int clk_get_phase(struct clk *clk)
1890 {
1891         if (!clk)
1892                 return 0;
1893
1894         return clk_core_get_phase(clk->core);
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
1897
1898 /**
1899  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
1900  * @p: clk compared against q
1901  * @q: clk compared against p
1902  *
1903  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
1904  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
1905  * share the same struct clk_core object.
1906  *
1907  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
1908  */
1909 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
1910 {
1911         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
1912         if (p == q)
1913                 return true;
1914
1915         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
1916         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
1917                 if (p->core == q->core)
1918                         return true;
1919
1920         return false;
1921 }
1922 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
1923
1924 /***        debugfs support        ***/
1925
1926 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1927 #include <linux/debugfs.h>
1928
1929 static struct dentry *rootdir;
1930 static int inited = 0;
1931 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
1932 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
1933
1934 static struct hlist_head *all_lists[] = {
1935         &clk_root_list,
1936         &clk_orphan_list,
1937         NULL,
1938 };
1939
1940 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
1941         &clk_orphan_list,
1942         NULL,
1943 };
1944
1945 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
1946                                  int level)
1947 {
1948         if (!c)
1949                 return;
1950
1951         seq_printf(s, "%*s%-*s %11d %12d %11lu %10lu %-3d\n",
1952                    level * 3 + 1, "",
1953                    30 - level * 3, c->name,
1954                    c->enable_count, c->prepare_count, clk_core_get_rate(c),
1955                    clk_core_get_accuracy(c), clk_core_get_phase(c));
1956 }
1957
1958 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
1959                                      int level)
1960 {
1961         struct clk_core *child;
1962
1963         if (!c)
1964                 return;
1965
1966         clk_summary_show_one(s, c, level);
1967
1968         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
1969                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
1970 }
1971
1972 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
1973 {
1974         struct clk_core *c;
1975         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
1976
1977         seq_puts(s, "   clock                         enable_cnt  prepare_cnt        rate   accuracy   phase\n");
1978         seq_puts(s, "----------------------------------------------------------------------------------------\n");
1979
1980         clk_prepare_lock();
1981
1982         for (; *lists; lists++)
1983                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
1984                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
1985
1986         clk_prepare_unlock();
1987
1988         return 0;
1989 }
1990
1991
1992 static int clk_summary_open(struct inode *inode, struct file *file)
1993 {
1994         return single_open(file, clk_summary_show, inode->i_private);
1995 }
1996
1997 static const struct file_operations clk_summary_fops = {
1998         .open           = clk_summary_open,
1999         .read           = seq_read,
2000         .llseek         = seq_lseek,
2001         .release        = single_release,
2002 };
2003
2004 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2005 {
2006         if (!c)
2007                 return;
2008
2009         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2010         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2011         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2012         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2013         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2014         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2015         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2016 }
2017
2018 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2019 {
2020         struct clk_core *child;
2021
2022         if (!c)
2023                 return;
2024
2025         clk_dump_one(s, c, level);
2026
2027         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2028                 seq_printf(s, ",");
2029                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2030         }
2031
2032         seq_printf(s, "}");
2033 }
2034
2035 static int clk_dump(struct seq_file *s, void *data)
2036 {
2037         struct clk_core *c;
2038         bool first_node = true;
2039         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2040
2041         seq_printf(s, "{");
2042
2043         clk_prepare_lock();
2044
2045         for (; *lists; lists++) {
2046                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2047                         if (!first_node)
2048                                 seq_puts(s, ",");
2049                         first_node = false;
2050                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2051                 }
2052         }
2053
2054         clk_prepare_unlock();
2055
2056         seq_puts(s, "}\n");
2057         return 0;
2058 }
2059
2060
2061 static int clk_dump_open(struct inode *inode, struct file *file)
2062 {
2063         return single_open(file, clk_dump, inode->i_private);
2064 }
2065
2066 static const struct file_operations clk_dump_fops = {
2067         .open           = clk_dump_open,
2068         .read           = seq_read,
2069         .llseek         = seq_lseek,
2070         .release        = single_release,
2071 };
2072
2073 static int clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2074 {
2075         struct dentry *d;
2076         int ret = -ENOMEM;
2077
2078         if (!core || !pdentry) {
2079                 ret = -EINVAL;
2080                 goto out;
2081         }
2082
2083         d = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2084         if (!d)
2085                 goto out;
2086
2087         core->dentry = d;
2088
2089         d = debugfs_create_u32("clk_rate", S_IRUGO, core->dentry,
2090                         (u32 *)&core->rate);
2091         if (!d)
2092                 goto err_out;
2093
2094         d = debugfs_create_u32("clk_accuracy", S_IRUGO, core->dentry,
2095                         (u32 *)&core->accuracy);
2096         if (!d)
2097                 goto err_out;
2098
2099         d = debugfs_create_u32("clk_phase", S_IRUGO, core->dentry,
2100                         (u32 *)&core->phase);
2101         if (!d)
2102                 goto err_out;
2103
2104         d = debugfs_create_x32("clk_flags", S_IRUGO, core->dentry,
2105                         (u32 *)&core->flags);
2106         if (!d)
2107                 goto err_out;
2108
2109         d = debugfs_create_u32("clk_prepare_count", S_IRUGO, core->dentry,
2110                         (u32 *)&core->prepare_count);
2111         if (!d)
2112                 goto err_out;
2113
2114         d = debugfs_create_u32("clk_enable_count", S_IRUGO, core->dentry,
2115                         (u32 *)&core->enable_count);
2116         if (!d)
2117                 goto err_out;
2118
2119         d = debugfs_create_u32("clk_notifier_count", S_IRUGO, core->dentry,
2120                         (u32 *)&core->notifier_count);
2121         if (!d)
2122                 goto err_out;
2123
2124         if (core->ops->debug_init) {
2125                 ret = core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2126                 if (ret)
2127                         goto err_out;
2128         }
2129
2130         ret = 0;
2131         goto out;
2132
2133 err_out:
2134         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2135         core->dentry = NULL;
2136 out:
2137         return ret;
2138 }
2139
2140 /**
2141  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2142  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2143  *
2144  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2145  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2146  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2147  */
2148 static int clk_debug_register(struct clk_core *core)
2149 {
2150         int ret = 0;
2151
2152         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2153         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2154
2155         if (!inited)
2156                 goto unlock;
2157
2158         ret = clk_debug_create_one(core, rootdir);
2159 unlock:
2160         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2161
2162         return ret;
2163 }
2164
2165  /**
2166  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2167  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2168  *
2169  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2170  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2171  * clk_debug_register in __clk_core_init.
2172  */
2173 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2174 {
2175         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2176         hlist_del_init(&core->debug_node);
2177         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2178         core->dentry = NULL;
2179         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2180 }
2181
2182 struct dentry *clk_debugfs_add_file(struct clk_hw *hw, char *name, umode_t mode,
2183                                 void *data, const struct file_operations *fops)
2184 {
2185         struct dentry *d = NULL;
2186
2187         if (hw->core->dentry)
2188                 d = debugfs_create_file(name, mode, hw->core->dentry, data,
2189                                         fops);
2190
2191         return d;
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_debugfs_add_file);
2194
2195 /**
2196  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2197  *
2198  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2199  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2200  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2201  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2202  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2203  */
2204 static int __init clk_debug_init(void)
2205 {
2206         struct clk_core *core;
2207         struct dentry *d;
2208
2209         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2210
2211         if (!rootdir)
2212                 return -ENOMEM;
2213
2214         d = debugfs_create_file("clk_summary", S_IRUGO, rootdir, &all_lists,
2215                                 &clk_summary_fops);
2216         if (!d)
2217                 return -ENOMEM;
2218
2219         d = debugfs_create_file("clk_dump", S_IRUGO, rootdir, &all_lists,
2220                                 &clk_dump_fops);
2221         if (!d)
2222                 return -ENOMEM;
2223
2224         d = debugfs_create_file("clk_orphan_summary", S_IRUGO, rootdir,
2225                                 &orphan_list, &clk_summary_fops);
2226         if (!d)
2227                 return -ENOMEM;
2228
2229         d = debugfs_create_file("clk_orphan_dump", S_IRUGO, rootdir,
2230                                 &orphan_list, &clk_dump_fops);
2231         if (!d)
2232                 return -ENOMEM;
2233
2234         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2235         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2236                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2237
2238         inited = 1;
2239         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2240
2241         return 0;
2242 }
2243 late_initcall(clk_debug_init);
2244 #else
2245 static inline int clk_debug_register(struct clk_core *core) { return 0; }
2246 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2247                                       struct clk_core *new_parent)
2248 {
2249 }
2250 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2251 {
2252 }
2253 #endif
2254
2255 /**
2256  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
2257  * @core:       clk_core being initialized
2258  *
2259  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
2260  * parent and rate and sets them both.
2261  */
2262 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
2263 {
2264         int i, ret = 0;
2265         struct clk_core *orphan;
2266         struct hlist_node *tmp2;
2267         unsigned long rate;
2268
2269         if (!core)
2270                 return -EINVAL;
2271
2272         clk_prepare_lock();
2273
2274         /* check to see if a clock with this name is already registered */
2275         if (clk_core_lookup(core->name)) {
2276                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
2277                                 __func__, core->name);
2278                 ret = -EEXIST;
2279                 goto out;
2280         }
2281
2282         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
2283         if (core->ops->set_rate &&
2284             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
2285               core->ops->recalc_rate)) {
2286                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
2287                        __func__, core->name);
2288                 ret = -EINVAL;
2289                 goto out;
2290         }
2291
2292         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
2293                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
2294                        __func__, core->name);
2295                 ret = -EINVAL;
2296                 goto out;
2297         }
2298
2299         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
2300                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
2301                        __func__, core->name);
2302                 ret = -EINVAL;
2303                 goto out;
2304         }
2305
2306         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
2307                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
2308                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
2309                                 __func__, core->name);
2310                 ret = -EINVAL;
2311                 goto out;
2312         }
2313
2314         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
2315         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2316                 WARN(!core->parent_names[i],
2317                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
2318                                 __func__, core->name);
2319
2320         core->parent = __clk_init_parent(core);
2321
2322         /*
2323          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
2324          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
2325          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
2326          * clk list.
2327          *
2328          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
2329          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
2330          * being clk_init'd.
2331          */
2332         if (core->parent) {
2333                 hlist_add_head(&core->child_node,
2334                                 &core->parent->children);
2335                 core->orphan = core->parent->orphan;
2336         } else if (!core->num_parents) {
2337                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
2338                 core->orphan = false;
2339         } else {
2340                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
2341                 core->orphan = true;
2342         }
2343
2344         /*
2345          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
2346          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
2347          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
2348          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
2349          * clock).
2350          */
2351         if (core->ops->recalc_accuracy)
2352                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
2353                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
2354         else if (core->parent)
2355                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
2356         else
2357                 core->accuracy = 0;
2358
2359         /*
2360          * Set clk's phase.
2361          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
2362          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
2363          */
2364         if (core->ops->get_phase)
2365                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2366         else
2367                 core->phase = 0;
2368
2369         /*
2370          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
2371          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
2372          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
2373          * then rate is set to zero.
2374          */
2375         if (core->ops->recalc_rate)
2376                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
2377                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
2378         else if (core->parent)
2379                 rate = core->parent->rate;
2380         else
2381                 rate = 0;
2382         core->rate = core->req_rate = rate;
2383
2384         /*
2385          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
2386          * parent.
2387          */
2388         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
2389                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
2390
2391                 if (parent)
2392                         clk_core_reparent(orphan, parent);
2393         }
2394
2395         /*
2396          * optional platform-specific magic
2397          *
2398          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
2399          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
2400          * Please consider other ways of solving initialization problems before
2401          * using this callback, as its use is discouraged.
2402          */
2403         if (core->ops->init)
2404                 core->ops->init(core->hw);
2405
2406         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
2407                 unsigned long flags;
2408
2409                 clk_core_prepare(core);
2410
2411                 flags = clk_enable_lock();
2412                 clk_core_enable(core);
2413                 clk_enable_unlock(flags);
2414         }
2415
2416         kref_init(&core->ref);
2417 out:
2418         clk_prepare_unlock();
2419
2420         if (!ret)
2421                 clk_debug_register(core);
2422
2423         return ret;
2424 }
2425
2426 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
2427                              const char *con_id)
2428 {
2429         struct clk *clk;
2430
2431         /* This is to allow this function to be chained to others */
2432         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
2433                 return (struct clk *) hw;
2434
2435         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
2436         if (!clk)
2437                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2438
2439         clk->core = hw->core;
2440         clk->dev_id = dev_id;
2441         clk->con_id = con_id;
2442         clk->max_rate = ULONG_MAX;
2443
2444         clk_prepare_lock();
2445         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
2446         clk_prepare_unlock();
2447
2448         return clk;
2449 }
2450
2451 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
2452 {
2453         clk_prepare_lock();
2454         hlist_del(&clk->clks_node);
2455         clk_prepare_unlock();
2456
2457         kfree(clk);
2458 }
2459
2460 /**
2461  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
2462  * @dev: device that is registering this clock
2463  * @hw: link to hardware-specific clock data
2464  *
2465  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
2466  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
2467  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
2468  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
2469  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
2470  */
2471 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2472 {
2473         int i, ret;
2474         struct clk_core *core;
2475
2476         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
2477         if (!core) {
2478                 ret = -ENOMEM;
2479                 goto fail_out;
2480         }
2481
2482         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
2483         if (!core->name) {
2484                 ret = -ENOMEM;
2485                 goto fail_name;
2486         }
2487         core->ops = hw->init->ops;
2488         if (dev && dev->driver)
2489                 core->owner = dev->driver->owner;
2490         core->hw = hw;
2491         core->flags = hw->init->flags;
2492         core->num_parents = hw->init->num_parents;
2493         core->min_rate = 0;
2494         core->max_rate = ULONG_MAX;
2495         hw->core = core;
2496
2497         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
2498         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
2499                                         GFP_KERNEL);
2500
2501         if (!core->parent_names) {
2502                 ret = -ENOMEM;
2503                 goto fail_parent_names;
2504         }
2505
2506
2507         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
2508         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
2509                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
2510                                                 GFP_KERNEL);
2511                 if (!core->parent_names[i]) {
2512                         ret = -ENOMEM;
2513                         goto fail_parent_names_copy;
2514                 }
2515         }
2516
2517         /* avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents. */
2518         core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(*core->parents),
2519                                 GFP_KERNEL);
2520         if (!core->parents) {
2521                 ret = -ENOMEM;
2522                 goto fail_parents;
2523         };
2524
2525         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
2526
2527         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
2528         if (IS_ERR(hw->clk)) {
2529                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
2530                 goto fail_parents;
2531         }
2532
2533         ret = __clk_core_init(core);
2534         if (!ret)
2535                 return hw->clk;
2536
2537         __clk_free_clk(hw->clk);
2538         hw->clk = NULL;
2539
2540 fail_parents:
2541         kfree(core->parents);
2542 fail_parent_names_copy:
2543         while (--i >= 0)
2544                 kfree_const(core->parent_names[i]);
2545         kfree(core->parent_names);
2546 fail_parent_names:
2547         kfree_const(core->name);
2548 fail_name:
2549         kfree(core);
2550 fail_out:
2551         return ERR_PTR(ret);
2552 }
2553 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
2554
2555 /**
2556  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
2557  * @dev: device that is registering this clock
2558  * @hw: link to hardware-specific clock data
2559  *
2560  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
2561  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
2562  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
2563  * calling clk_hw_register().
2564  */
2565 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2566 {
2567         return PTR_ERR_OR_ZERO(clk_register(dev, hw));
2568 }
2569 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
2570
2571 /* Free memory allocated for a clock. */
2572 static void __clk_release(struct kref *ref)
2573 {
2574         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
2575         int i = core->num_parents;
2576
2577         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2578
2579         kfree(core->parents);
2580         while (--i >= 0)
2581                 kfree_const(core->parent_names[i]);
2582
2583         kfree(core->parent_names);
2584         kfree_const(core->name);
2585         kfree(core);
2586 }
2587
2588 /*
2589  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
2590  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
2591  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
2592  */
2593 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
2594 {
2595         return -ENXIO;
2596 }
2597
2598 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
2599 {
2600         WARN_ON_ONCE(1);
2601 }
2602
2603 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
2604                                         unsigned long parent_rate)
2605 {
2606         return -ENXIO;
2607 }
2608
2609 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
2610 {
2611         return -ENXIO;
2612 }
2613
2614 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
2615         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
2616         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
2617         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
2618         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
2619         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
2620         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
2621 };
2622
2623 /**
2624  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
2625  * @clk: clock to unregister
2626  */
2627 void clk_unregister(struct clk *clk)
2628 {
2629         unsigned long flags;
2630
2631         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2632                 return;
2633
2634         clk_debug_unregister(clk->core);
2635
2636         clk_prepare_lock();
2637
2638         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
2639                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
2640                        clk->core->name);
2641                 goto unlock;
2642         }
2643         /*
2644          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
2645          * a reference to this clock.
2646          */
2647         flags = clk_enable_lock();
2648         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
2649         clk_enable_unlock(flags);
2650
2651         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
2652                 struct clk_core *child;
2653                 struct hlist_node *t;
2654
2655                 /* Reparent all children to the orphan list. */
2656                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
2657                                           child_node)
2658                         clk_core_set_parent(child, NULL);
2659         }
2660
2661         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
2662
2663         if (clk->core->prepare_count)
2664                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
2665                                         __func__, clk->core->name);
2666         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
2667 unlock:
2668         clk_prepare_unlock();
2669 }
2670 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
2671
2672 /**
2673  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
2674  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
2675  */
2676 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
2677 {
2678         clk_unregister(hw->clk);
2679 }
2680 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
2681
2682 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
2683 {
2684         clk_unregister(*(struct clk **)res);
2685 }
2686
2687 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
2688 {
2689         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
2690 }
2691
2692 /**
2693  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
2694  * @dev: device that is registering this clock
2695  * @hw: link to hardware-specific clock data
2696  *
2697  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
2698  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
2699  * more information.
2700  */
2701 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2702 {
2703         struct clk *clk;
2704         struct clk **clkp;
2705
2706         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
2707         if (!clkp)
2708                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2709
2710         clk = clk_register(dev, hw);
2711         if (!IS_ERR(clk)) {
2712                 *clkp = clk;
2713                 devres_add(dev, clkp);
2714         } else {
2715                 devres_free(clkp);
2716         }
2717
2718         return clk;
2719 }
2720 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
2721
2722 /**
2723  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
2724  * @dev: device that is registering this clock
2725  * @hw: link to hardware-specific clock data
2726  *
2727  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
2728  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
2729  * for more information.
2730  */
2731 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2732 {
2733         struct clk_hw **hwp;
2734         int ret;
2735
2736         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
2737         if (!hwp)
2738                 return -ENOMEM;
2739
2740         ret = clk_hw_register(dev, hw);
2741         if (!ret) {
2742                 *hwp = hw;
2743                 devres_add(dev, hwp);
2744         } else {
2745                 devres_free(hwp);
2746         }
2747
2748         return ret;
2749 }
2750 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
2751
2752 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
2753 {
2754         struct clk *c = res;
2755         if (WARN_ON(!c))
2756                 return 0;
2757         return c == data;
2758 }
2759
2760 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
2761 {
2762         struct clk_hw *hw = res;
2763
2764         if (WARN_ON(!hw))
2765                 return 0;
2766         return hw == data;
2767 }
2768
2769 /**
2770  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
2771  * @clk: clock to unregister
2772  *
2773  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
2774  * this function will not need to be called and the resource management
2775  * code will ensure that the resource is freed.
2776  */
2777 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
2778 {
2779         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
2780 }
2781 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
2782
2783 /**
2784  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
2785  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
2786  * @hw: link to hardware-specific clock data
2787  *
2788  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
2789  * this function will not need to be called and the resource management
2790  * code will ensure that the resource is freed.
2791  */
2792 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2793 {
2794         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
2795                                 hw));
2796 }
2797 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
2798
2799 /*
2800  * clkdev helpers
2801  */
2802 int __clk_get(struct clk *clk)
2803 {
2804         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
2805
2806         if (core) {
2807                 if (!try_module_get(core->owner))
2808                         return 0;
2809
2810                 kref_get(&core->ref);
2811         }
2812         return 1;
2813 }
2814
2815 void __clk_put(struct clk *clk)
2816 {
2817         struct module *owner;
2818
2819         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2820                 return;
2821
2822         clk_prepare_lock();
2823
2824         hlist_del(&clk->clks_node);
2825         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
2826             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
2827                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
2828
2829         owner = clk->core->owner;
2830         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
2831
2832         clk_prepare_unlock();
2833
2834         module_put(owner);
2835
2836         kfree(clk);
2837 }
2838
2839 /***        clk rate change notifiers        ***/
2840
2841 /**
2842  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
2843  * @clk: struct clk * to watch
2844  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2845  *
2846  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
2847  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
2848  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
2849  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
2850  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
2851  *
2852  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
2853  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
2854  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
2855  *
2856  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
2857  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
2858  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
2859  * srcu_notifier_chain_register().
2860  */
2861 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2862 {
2863         struct clk_notifier *cn;
2864         int ret = -ENOMEM;
2865
2866         if (!clk || !nb)
2867                 return -EINVAL;
2868
2869         clk_prepare_lock();
2870
2871         /* search the list of notifiers for this clk */
2872         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2873                 if (cn->clk == clk)
2874                         break;
2875
2876         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
2877         if (cn->clk != clk) {
2878                 cn = kzalloc(sizeof(struct clk_notifier), GFP_KERNEL);
2879                 if (!cn)
2880                         goto out;
2881
2882                 cn->clk = clk;
2883                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
2884
2885                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
2886         }
2887
2888         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
2889
2890         clk->core->notifier_count++;
2891
2892 out:
2893         clk_prepare_unlock();
2894
2895         return ret;
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
2898
2899 /**
2900  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
2901  * @clk: struct clk *
2902  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2903  *
2904  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
2905  * allocated in clk_notifier_register.
2906  *
2907  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
2908  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
2909  */
2910 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2911 {
2912         struct clk_notifier *cn = NULL;
2913         int ret = -EINVAL;
2914
2915         if (!clk || !nb)
2916                 return -EINVAL;
2917
2918         clk_prepare_lock();
2919
2920         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2921                 if (cn->clk == clk)
2922                         break;
2923
2924         if (cn->clk == clk) {
2925                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
2926
2927                 clk->core->notifier_count--;
2928
2929                 /* XXX the notifier code should handle this better */
2930                 if (!cn->notifier_head.head) {
2931                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
2932                         list_del(&cn->node);
2933                         kfree(cn);
2934                 }
2935
2936         } else {
2937                 ret = -ENOENT;
2938         }
2939
2940         clk_prepare_unlock();
2941
2942         return ret;
2943 }
2944 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
2945
2946 #ifdef CONFIG_OF
2947 /**
2948  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
2949  * @link: Entry in global list of clock providers
2950  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
2951  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
2952  *       given clock specifier
2953  * @data: context pointer to be passed into @get callback
2954  */
2955 struct of_clk_provider {
2956         struct list_head link;
2957
2958         struct device_node *node;
2959         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
2960         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
2961         void *data;
2962 };
2963
2964 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
2965         __used __section(__clk_of_table_end);
2966
2967 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
2968 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
2969
2970 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
2971                                      void *data)
2972 {
2973         return data;
2974 }
2975 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
2976
2977 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2978 {
2979         return data;
2980 }
2981 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
2982
2983 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2984 {
2985         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
2986         unsigned int idx = clkspec->args[0];
2987
2988         if (idx >= clk_data->clk_num) {
2989                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
2990                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2991         }
2992
2993         return clk_data->clks[idx];
2994 }
2995 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
2996
2997 struct clk_hw *
2998 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2999 {
3000         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
3001         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3002
3003         if (idx >= hw_data->num) {
3004                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
3005                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3006         }
3007
3008         return hw_data->hws[idx];
3009 }
3010 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
3011
3012 /**
3013  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
3014  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3015  * @clk_src_get: callback for decoding clock
3016  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
3017  */
3018 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
3019                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3020                                                    void *data),
3021                         void *data)
3022 {
3023         struct of_clk_provider *cp;
3024         int ret;
3025
3026         cp = kzalloc(sizeof(struct of_clk_provider), GFP_KERNEL);
3027         if (!cp)
3028                 return -ENOMEM;
3029
3030         cp->node = of_node_get(np);
3031         cp->data = data;
3032         cp->get = clk_src_get;
3033
3034         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3035         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3036         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3037         pr_debug("Added clock from %s\n", np->full_name);
3038
3039         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3040         if (ret < 0)
3041                 of_clk_del_provider(np);
3042
3043         return ret;
3044 }
3045 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
3046
3047 /**
3048  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
3049  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3050  * @get: callback for decoding clk_hw
3051  * @data: context pointer for @get callback.
3052  */
3053 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
3054                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3055                                                  void *data),
3056                            void *data)
3057 {
3058         struct of_clk_provider *cp;
3059         int ret;
3060
3061         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3062         if (!cp)
3063                 return -ENOMEM;
3064
3065         cp->node = of_node_get(np);
3066         cp->data = data;
3067         cp->get_hw = get;
3068
3069         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3070         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3071         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3072         pr_debug("Added clk_hw provider from %s\n", np->full_name);
3073
3074         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3075         if (ret < 0)
3076                 of_clk_del_provider(np);
3077
3078         return ret;
3079 }
3080 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
3081
3082 /**
3083  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
3084  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3085  */
3086 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
3087 {
3088         struct of_clk_provider *cp;
3089
3090         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3091         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
3092                 if (cp->node == np) {
3093                         list_del(&cp->link);
3094                         of_node_put(cp->node);
3095                         kfree(cp);
3096                         break;
3097                 }
3098         }
3099         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3100 }
3101 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
3102
3103 static struct clk_hw *
3104 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
3105                               struct of_phandle_args *clkspec)
3106 {
3107         struct clk *clk;
3108         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3109
3110         if (provider->get_hw) {
3111                 hw = provider->get_hw(clkspec, provider->data);
3112         } else if (provider->get) {
3113                 clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3114                 if (!IS_ERR(clk))
3115                         hw = __clk_get_hw(clk);
3116                 else
3117                         hw = ERR_CAST(clk);
3118         }
3119
3120         return hw;
3121 }
3122
3123 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3124                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3125 {
3126         struct of_clk_provider *provider;
3127         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3128         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3129
3130         if (!clkspec)
3131                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3132
3133         /* Check if we have such a provider in our array */
3134         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3135         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3136                 if (provider->node == clkspec->np)
3137                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
3138                 if (!IS_ERR(hw)) {
3139                         clk = __clk_create_clk(hw, dev_id, con_id);
3140
3141                         if (!IS_ERR(clk) && !__clk_get(clk)) {
3142                                 __clk_free_clk(clk);
3143                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
3144                         }
3145
3146                         break;
3147                 }
3148         }
3149         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3150
3151         return clk;
3152 }
3153
3154 /**
3155  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
3156  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
3157  *
3158  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
3159  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
3160  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
3161  */
3162 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
3163 {
3164         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
3165 }
3166 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
3167
3168 /**
3169  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
3170  * @np: device node to count
3171  *
3172  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
3173  */
3174 unsigned int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
3175 {
3176         int count;
3177
3178         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
3179         if (count < 0)
3180                 return 0;
3181
3182         return count;
3183 }
3184 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
3185
3186 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
3187 {
3188         struct of_phandle_args clkspec;
3189         struct property *prop;
3190         const char *clk_name;
3191         const __be32 *vp;
3192         u32 pv;
3193         int rc;
3194         int count;
3195         struct clk *clk;
3196
3197         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
3198                                         &clkspec);
3199         if (rc)
3200                 return NULL;
3201
3202         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
3203         count = 0;
3204
3205         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
3206          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
3207          */
3208         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
3209                 if (index == pv) {
3210                         index = count;
3211                         break;
3212                 }
3213                 count++;
3214         }
3215         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
3216         if (prop && !vp)
3217                 return NULL;
3218
3219         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
3220                                           index,
3221                                           &clk_name) < 0) {
3222                 /*
3223                  * Best effort to get the name if the clock has been
3224                  * registered with the framework. If the clock isn't
3225                  * registered, we return the node name as the name of
3226                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
3227                  */
3228                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
3229                 if (IS_ERR(clk)) {
3230                         if (clkspec.args_count == 0)
3231                                 clk_name = clkspec.np->name;
3232                         else
3233                                 clk_name = NULL;
3234                 } else {
3235                         clk_name = __clk_get_name(clk);
3236                         clk_put(clk);
3237                 }
3238         }
3239
3240
3241         of_node_put(clkspec.np);
3242         return clk_name;
3243 }
3244 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
3245
3246 /**
3247  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
3248  * number of parents
3249  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3250  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
3251  * @size: size of the @parents array
3252  *
3253  * Return: number of parents for the clock node.
3254  */
3255 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
3256                        unsigned int size)
3257 {
3258         unsigned int i = 0;
3259
3260         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
3261                 i++;
3262
3263         return i;
3264 }
3265 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
3266
3267 struct clock_provider {
3268         of_clk_init_cb_t clk_init_cb;
3269         struct device_node *np;
3270         struct list_head node;
3271 };
3272
3273 /*
3274  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
3275  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
3276  * this case the parent clock will be ready.
3277  */
3278 static int parent_ready(struct device_node *np)
3279 {
3280         int i = 0;
3281
3282         while (true) {
3283                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
3284
3285                 /* this parent is ready we can check the next one */
3286                 if (!IS_ERR(clk)) {
3287                         clk_put(clk);
3288                         i++;
3289                         continue;
3290                 }
3291
3292                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
3293                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
3294                         return 0;
3295
3296                 /*
3297                  * Here we make assumption that the device tree is
3298                  * written correctly. So an error means that there is
3299                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
3300                  * previous parent are ready. If there is no clock
3301                  * parent, no need to wait for them, then we can
3302                  * consider their absence as being ready
3303                  */
3304                 return 1;
3305         }
3306 }
3307
3308 /**
3309  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
3310  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3311  * @index: clock index
3312  * @flags: pointer to clk_core->flags
3313  *
3314  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
3315  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
3316  *
3317  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
3318  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
3319  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
3320  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
3321  * correctly from the driver. Only those drivers may call
3322  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
3323  *
3324  * Return: error code or zero on success
3325  */
3326 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np,
3327                                           int index, unsigned long *flags)
3328 {
3329         struct property *prop;
3330         const __be32 *cur;
3331         uint32_t idx;
3332
3333         if (!np || !flags)
3334                 return -EINVAL;
3335
3336         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
3337                 if (index == idx)
3338                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
3339
3340         return 0;
3341 }
3342
3343 /**
3344  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
3345  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
3346  *
3347  * This function scans the device tree for matching clock providers
3348  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
3349  * to follow the dependencies.
3350  */
3351 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
3352 {
3353         const struct of_device_id *match;
3354         struct device_node *np;
3355         struct clock_provider *clk_provider, *next;
3356         bool is_init_done;
3357         bool force = false;
3358         LIST_HEAD(clk_provider_list);
3359
3360         if (!matches)
3361                 matches = &__clk_of_table;
3362
3363         /* First prepare the list of the clocks providers */
3364         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
3365                 struct clock_provider *parent;
3366
3367                 if (!of_device_is_available(np))
3368                         continue;
3369
3370                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
3371                 if (!parent) {
3372                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3373                                                  &clk_provider_list, node) {
3374                                 list_del(&clk_provider->node);
3375                                 of_node_put(clk_provider->np);
3376                                 kfree(clk_provider);
3377                         }
3378                         of_node_put(np);
3379                         return;
3380                 }
3381
3382                 parent->clk_init_cb = match->data;
3383                 parent->np = of_node_get(np);
3384                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
3385         }
3386
3387         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
3388                 is_init_done = false;
3389                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3390                                         &clk_provider_list, node) {
3391                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
3392
3393                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
3394                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
3395
3396                                 list_del(&clk_provider->node);
3397                                 of_node_put(clk_provider->np);
3398                                 kfree(clk_provider);
3399                                 is_init_done = true;
3400                         }
3401                 }
3402
3403                 /*
3404                  * We didn't manage to initialize any of the
3405                  * remaining providers during the last loop, so now we
3406                  * initialize all the remaining ones unconditionally
3407                  * in case the clock parent was not mandatory
3408                  */
3409                 if (!is_init_done)
3410                         force = true;
3411         }
3412 }
3413 #endif