Merge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / s390 / kernel / time.c
1 /*
2  *    Time of day based timer functions.
3  *
4  *  S390 version
5  *    Copyright IBM Corp. 1999, 2008
6  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com),
7  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com),
8  *               Denis Joseph Barrow (djbarrow@de.ibm.com,barrow_dj@yahoo.com)
9  *
10  *  Derived from "arch/i386/kernel/time.c"
11  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1995  Linus Torvalds
12  */
13
14 #define KMSG_COMPONENT "time"
15 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
16
17 #include <linux/kernel_stat.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/sched/clock.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/param.h>
24 #include <linux/string.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/interrupt.h>
27 #include <linux/cpu.h>
28 #include <linux/stop_machine.h>
29 #include <linux/time.h>
30 #include <linux/device.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/smp.h>
34 #include <linux/types.h>
35 #include <linux/profile.h>
36 #include <linux/timex.h>
37 #include <linux/notifier.h>
38 #include <linux/timekeeper_internal.h>
39 #include <linux/clockchips.h>
40 #include <linux/gfp.h>
41 #include <linux/kprobes.h>
42 #include <linux/uaccess.h>
43 #include <asm/facility.h>
44 #include <asm/delay.h>
45 #include <asm/div64.h>
46 #include <asm/vdso.h>
47 #include <asm/irq.h>
48 #include <asm/irq_regs.h>
49 #include <asm/vtimer.h>
50 #include <asm/stp.h>
51 #include <asm/cio.h>
52 #include "entry.h"
53
54 u64 sched_clock_base_cc = -1;   /* Force to data section. */
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_base_cc);
56
57 static DEFINE_PER_CPU(struct clock_event_device, comparators);
58
59 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(s390_epoch_delta_notifier);
60 EXPORT_SYMBOL(s390_epoch_delta_notifier);
61
62 unsigned char ptff_function_mask[16];
63
64 static unsigned long long lpar_offset;
65 static unsigned long long initial_leap_seconds;
66 static unsigned long long tod_steering_end;
67 static long long tod_steering_delta;
68
69 /*
70  * Get time offsets with PTFF
71  */
72 void __init time_early_init(void)
73 {
74         struct ptff_qto qto;
75         struct ptff_qui qui;
76
77         /* Initialize TOD steering parameters */
78         tod_steering_end = sched_clock_base_cc;
79         vdso_data->ts_end = tod_steering_end;
80
81         if (!test_facility(28))
82                 return;
83
84         ptff(&ptff_function_mask, sizeof(ptff_function_mask), PTFF_QAF);
85
86         /* get LPAR offset */
87         if (ptff_query(PTFF_QTO) && ptff(&qto, sizeof(qto), PTFF_QTO) == 0)
88                 lpar_offset = qto.tod_epoch_difference;
89
90         /* get initial leap seconds */
91         if (ptff_query(PTFF_QUI) && ptff(&qui, sizeof(qui), PTFF_QUI) == 0)
92                 initial_leap_seconds = (unsigned long long)
93                         ((long) qui.old_leap * 4096000000L);
94 }
95
96 /*
97  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
98  */
99 unsigned long long notrace sched_clock(void)
100 {
101         return tod_to_ns(get_tod_clock_monotonic());
102 }
103 NOKPROBE_SYMBOL(sched_clock);
104
105 /*
106  * Monotonic_clock - returns # of nanoseconds passed since time_init()
107  */
108 unsigned long long monotonic_clock(void)
109 {
110         return sched_clock();
111 }
112 EXPORT_SYMBOL(monotonic_clock);
113
114 static void tod_to_timeval(__u64 todval, struct timespec64 *xt)
115 {
116         unsigned long long sec;
117
118         sec = todval >> 12;
119         do_div(sec, 1000000);
120         xt->tv_sec = sec;
121         todval -= (sec * 1000000) << 12;
122         xt->tv_nsec = ((todval * 1000) >> 12);
123 }
124
125 void clock_comparator_work(void)
126 {
127         struct clock_event_device *cd;
128
129         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
130         cd = this_cpu_ptr(&comparators);
131         cd->event_handler(cd);
132 }
133
134 static int s390_next_event(unsigned long delta,
135                            struct clock_event_device *evt)
136 {
137         S390_lowcore.clock_comparator = get_tod_clock() + delta;
138         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
139         return 0;
140 }
141
142 /*
143  * Set up lowcore and control register of the current cpu to
144  * enable TOD clock and clock comparator interrupts.
145  */
146 void init_cpu_timer(void)
147 {
148         struct clock_event_device *cd;
149         int cpu;
150
151         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
152         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
153
154         cpu = smp_processor_id();
155         cd = &per_cpu(comparators, cpu);
156         cd->name                = "comparator";
157         cd->features            = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;
158         cd->mult                = 16777;
159         cd->shift               = 12;
160         cd->min_delta_ns        = 1;
161         cd->max_delta_ns        = LONG_MAX;
162         cd->rating              = 400;
163         cd->cpumask             = cpumask_of(cpu);
164         cd->set_next_event      = s390_next_event;
165
166         clockevents_register_device(cd);
167
168         /* Enable clock comparator timer interrupt. */
169         __ctl_set_bit(0,11);
170
171         /* Always allow the timing alert external interrupt. */
172         __ctl_set_bit(0, 4);
173 }
174
175 static void clock_comparator_interrupt(struct ext_code ext_code,
176                                        unsigned int param32,
177                                        unsigned long param64)
178 {
179         inc_irq_stat(IRQEXT_CLK);
180         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
181                 set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
182 }
183
184 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *);
185
186 static void timing_alert_interrupt(struct ext_code ext_code,
187                                    unsigned int param32, unsigned long param64)
188 {
189         inc_irq_stat(IRQEXT_TLA);
190         if (param32 & 0x00038000)
191                 stp_timing_alert((struct stp_irq_parm *) &param32);
192 }
193
194 static void stp_reset(void);
195
196 void read_persistent_clock64(struct timespec64 *ts)
197 {
198         __u64 clock;
199
200         clock = get_tod_clock() - initial_leap_seconds;
201         tod_to_timeval(clock - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
202 }
203
204 void read_boot_clock64(struct timespec64 *ts)
205 {
206         __u64 clock;
207
208         clock = sched_clock_base_cc - initial_leap_seconds;
209         tod_to_timeval(clock - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
210 }
211
212 static u64 read_tod_clock(struct clocksource *cs)
213 {
214         unsigned long long now, adj;
215
216         preempt_disable(); /* protect from changes to steering parameters */
217         now = get_tod_clock();
218         adj = tod_steering_end - now;
219         if (unlikely((s64) adj >= 0))
220                 /*
221                  * manually steer by 1 cycle every 2^16 cycles. This
222                  * corresponds to shifting the tod delta by 15. 1s is
223                  * therefore steered in ~9h. The adjust will decrease
224                  * over time, until it finally reaches 0.
225                  */
226                 now += (tod_steering_delta < 0) ? (adj >> 15) : -(adj >> 15);
227         preempt_enable();
228         return now;
229 }
230
231 static struct clocksource clocksource_tod = {
232         .name           = "tod",
233         .rating         = 400,
234         .read           = read_tod_clock,
235         .mask           = -1ULL,
236         .mult           = 1000,
237         .shift          = 12,
238         .flags          = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
239 };
240
241 struct clocksource * __init clocksource_default_clock(void)
242 {
243         return &clocksource_tod;
244 }
245
246 void update_vsyscall(struct timekeeper *tk)
247 {
248         u64 nsecps;
249
250         if (tk->tkr_mono.clock != &clocksource_tod)
251                 return;
252
253         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
254         ++vdso_data->tb_update_count;
255         smp_wmb();
256         vdso_data->xtime_tod_stamp = tk->tkr_mono.cycle_last;
257         vdso_data->xtime_clock_sec = tk->xtime_sec;
258         vdso_data->xtime_clock_nsec = tk->tkr_mono.xtime_nsec;
259         vdso_data->wtom_clock_sec =
260                 tk->xtime_sec + tk->wall_to_monotonic.tv_sec;
261         vdso_data->wtom_clock_nsec = tk->tkr_mono.xtime_nsec +
262                 + ((u64) tk->wall_to_monotonic.tv_nsec << tk->tkr_mono.shift);
263         nsecps = (u64) NSEC_PER_SEC << tk->tkr_mono.shift;
264         while (vdso_data->wtom_clock_nsec >= nsecps) {
265                 vdso_data->wtom_clock_nsec -= nsecps;
266                 vdso_data->wtom_clock_sec++;
267         }
268
269         vdso_data->xtime_coarse_sec = tk->xtime_sec;
270         vdso_data->xtime_coarse_nsec =
271                 (long)(tk->tkr_mono.xtime_nsec >> tk->tkr_mono.shift);
272         vdso_data->wtom_coarse_sec =
273                 vdso_data->xtime_coarse_sec + tk->wall_to_monotonic.tv_sec;
274         vdso_data->wtom_coarse_nsec =
275                 vdso_data->xtime_coarse_nsec + tk->wall_to_monotonic.tv_nsec;
276         while (vdso_data->wtom_coarse_nsec >= NSEC_PER_SEC) {
277                 vdso_data->wtom_coarse_nsec -= NSEC_PER_SEC;
278                 vdso_data->wtom_coarse_sec++;
279         }
280
281         vdso_data->tk_mult = tk->tkr_mono.mult;
282         vdso_data->tk_shift = tk->tkr_mono.shift;
283         smp_wmb();
284         ++vdso_data->tb_update_count;
285 }
286
287 extern struct timezone sys_tz;
288
289 void update_vsyscall_tz(void)
290 {
291         vdso_data->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
292         vdso_data->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
293 }
294
295 /*
296  * Initialize the TOD clock and the CPU timer of
297  * the boot cpu.
298  */
299 void __init time_init(void)
300 {
301         /* Reset time synchronization interfaces. */
302         stp_reset();
303
304         /* request the clock comparator external interrupt */
305         if (register_external_irq(EXT_IRQ_CLK_COMP, clock_comparator_interrupt))
306                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1004");
307
308         /* request the timing alert external interrupt */
309         if (register_external_irq(EXT_IRQ_TIMING_ALERT, timing_alert_interrupt))
310                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1406");
311
312         if (__clocksource_register(&clocksource_tod) != 0)
313                 panic("Could not register TOD clock source");
314
315         /* Enable TOD clock interrupts on the boot cpu. */
316         init_cpu_timer();
317
318         /* Enable cpu timer interrupts on the boot cpu. */
319         vtime_init();
320 }
321
322 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, clock_sync_word);
323 static DEFINE_MUTEX(clock_sync_mutex);
324 static unsigned long clock_sync_flags;
325
326 #define CLOCK_SYNC_HAS_STP      0
327 #define CLOCK_SYNC_STP          1
328
329 /*
330  * The get_clock function for the physical clock. It will get the current
331  * TOD clock, subtract the LPAR offset and write the result to *clock.
332  * The function returns 0 if the clock is in sync with the external time
333  * source. If the clock mode is local it will return -EOPNOTSUPP and
334  * -EAGAIN if the clock is not in sync with the external reference.
335  */
336 int get_phys_clock(unsigned long long *clock)
337 {
338         atomic_t *sw_ptr;
339         unsigned int sw0, sw1;
340
341         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
342         sw0 = atomic_read(sw_ptr);
343         *clock = get_tod_clock() - lpar_offset;
344         sw1 = atomic_read(sw_ptr);
345         put_cpu_var(clock_sync_word);
346         if (sw0 == sw1 && (sw0 & 0x80000000U))
347                 /* Success: time is in sync. */
348                 return 0;
349         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
350                 return -EOPNOTSUPP;
351         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags))
352                 return -EACCES;
353         return -EAGAIN;
354 }
355 EXPORT_SYMBOL(get_phys_clock);
356
357 /*
358  * Make get_phys_clock() return -EAGAIN.
359  */
360 static void disable_sync_clock(void *dummy)
361 {
362         atomic_t *sw_ptr = this_cpu_ptr(&clock_sync_word);
363         /*
364          * Clear the in-sync bit 2^31. All get_phys_clock calls will
365          * fail until the sync bit is turned back on. In addition
366          * increase the "sequence" counter to avoid the race of an
367          * stp event and the complete recovery against get_phys_clock.
368          */
369         atomic_andnot(0x80000000, sw_ptr);
370         atomic_inc(sw_ptr);
371 }
372
373 /*
374  * Make get_phys_clock() return 0 again.
375  * Needs to be called from a context disabled for preemption.
376  */
377 static void enable_sync_clock(void)
378 {
379         atomic_t *sw_ptr = this_cpu_ptr(&clock_sync_word);
380         atomic_or(0x80000000, sw_ptr);
381 }
382
383 /*
384  * Function to check if the clock is in sync.
385  */
386 static inline int check_sync_clock(void)
387 {
388         atomic_t *sw_ptr;
389         int rc;
390
391         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
392         rc = (atomic_read(sw_ptr) & 0x80000000U) != 0;
393         put_cpu_var(clock_sync_word);
394         return rc;
395 }
396
397 /*
398  * Apply clock delta to the global data structures.
399  * This is called once on the CPU that performed the clock sync.
400  */
401 static void clock_sync_global(unsigned long long delta)
402 {
403         unsigned long now, adj;
404         struct ptff_qto qto;
405
406         /* Fixup the monotonic sched clock. */
407         sched_clock_base_cc += delta;
408         /* Adjust TOD steering parameters. */
409         vdso_data->tb_update_count++;
410         now = get_tod_clock();
411         adj = tod_steering_end - now;
412         if (unlikely((s64) adj >= 0))
413                 /* Calculate how much of the old adjustment is left. */
414                 tod_steering_delta = (tod_steering_delta < 0) ?
415                         -(adj >> 15) : (adj >> 15);
416         tod_steering_delta += delta;
417         if ((abs(tod_steering_delta) >> 48) != 0)
418                 panic("TOD clock sync offset %lli is too large to drift\n",
419                       tod_steering_delta);
420         tod_steering_end = now + (abs(tod_steering_delta) << 15);
421         vdso_data->ts_dir = (tod_steering_delta < 0) ? 0 : 1;
422         vdso_data->ts_end = tod_steering_end;
423         vdso_data->tb_update_count++;
424         /* Update LPAR offset. */
425         if (ptff_query(PTFF_QTO) && ptff(&qto, sizeof(qto), PTFF_QTO) == 0)
426                 lpar_offset = qto.tod_epoch_difference;
427         /* Call the TOD clock change notifier. */
428         atomic_notifier_call_chain(&s390_epoch_delta_notifier, 0, &delta);
429 }
430
431 /*
432  * Apply clock delta to the per-CPU data structures of this CPU.
433  * This is called for each online CPU after the call to clock_sync_global.
434  */
435 static void clock_sync_local(unsigned long long delta)
436 {
437         /* Add the delta to the clock comparator. */
438         if (S390_lowcore.clock_comparator != -1ULL) {
439                 S390_lowcore.clock_comparator += delta;
440                 set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
441         }
442         /* Adjust the last_update_clock time-stamp. */
443         S390_lowcore.last_update_clock += delta;
444 }
445
446 /* Single threaded workqueue used for stp sync events */
447 static struct workqueue_struct *time_sync_wq;
448
449 static void __init time_init_wq(void)
450 {
451         if (time_sync_wq)
452                 return;
453         time_sync_wq = create_singlethread_workqueue("timesync");
454 }
455
456 struct clock_sync_data {
457         atomic_t cpus;
458         int in_sync;
459         unsigned long long clock_delta;
460 };
461
462 /*
463  * Server Time Protocol (STP) code.
464  */
465 static bool stp_online;
466 static struct stp_sstpi stp_info;
467 static void *stp_page;
468
469 static void stp_work_fn(struct work_struct *work);
470 static DEFINE_MUTEX(stp_work_mutex);
471 static DECLARE_WORK(stp_work, stp_work_fn);
472 static struct timer_list stp_timer;
473
474 static int __init early_parse_stp(char *p)
475 {
476         return kstrtobool(p, &stp_online);
477 }
478 early_param("stp", early_parse_stp);
479
480 /*
481  * Reset STP attachment.
482  */
483 static void __init stp_reset(void)
484 {
485         int rc;
486
487         stp_page = (void *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
488         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000, NULL);
489         if (rc == 0)
490                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags);
491         else if (stp_online) {
492                 pr_warn("The real or virtual hardware system does not provide an STP interface\n");
493                 free_page((unsigned long) stp_page);
494                 stp_page = NULL;
495                 stp_online = false;
496         }
497 }
498
499 static void stp_timeout(unsigned long dummy)
500 {
501         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
502 }
503
504 static int __init stp_init(void)
505 {
506         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
507                 return 0;
508         setup_timer(&stp_timer, stp_timeout, 0UL);
509         time_init_wq();
510         if (!stp_online)
511                 return 0;
512         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
513         return 0;
514 }
515
516 arch_initcall(stp_init);
517
518 /*
519  * STP timing alert. There are three causes:
520  * 1) timing status change
521  * 2) link availability change
522  * 3) time control parameter change
523  * In all three cases we are only interested in the clock source state.
524  * If a STP clock source is now available use it.
525  */
526 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *intparm)
527 {
528         if (intparm->tsc || intparm->lac || intparm->tcpc)
529                 queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
530 }
531
532 /*
533  * STP sync check machine check. This is called when the timing state
534  * changes from the synchronized state to the unsynchronized state.
535  * After a STP sync check the clock is not in sync. The machine check
536  * is broadcasted to all cpus at the same time.
537  */
538 int stp_sync_check(void)
539 {
540         disable_sync_clock(NULL);
541         return 1;
542 }
543
544 /*
545  * STP island condition machine check. This is called when an attached
546  * server  attempts to communicate over an STP link and the servers
547  * have matching CTN ids and have a valid stratum-1 configuration
548  * but the configurations do not match.
549  */
550 int stp_island_check(void)
551 {
552         disable_sync_clock(NULL);
553         return 1;
554 }
555
556 void stp_queue_work(void)
557 {
558         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
559 }
560
561 static int stp_sync_clock(void *data)
562 {
563         struct clock_sync_data *sync = data;
564         unsigned long long clock_delta;
565         static int first;
566         int rc;
567
568         enable_sync_clock();
569         if (xchg(&first, 1) == 0) {
570                 /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
571                 while (atomic_read(&sync->cpus) != 0)
572                         cpu_relax();
573                 rc = 0;
574                 if (stp_info.todoff[0] || stp_info.todoff[1] ||
575                     stp_info.todoff[2] || stp_info.todoff[3] ||
576                     stp_info.tmd != 2) {
577                         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_SYNC, 0,
578                                         &clock_delta);
579                         if (rc == 0) {
580                                 sync->clock_delta = clock_delta;
581                                 clock_sync_global(clock_delta);
582                                 rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info,
583                                                 sizeof(struct stp_sstpi));
584                                 if (rc == 0 && stp_info.tmd != 2)
585                                         rc = -EAGAIN;
586                         }
587                 }
588                 sync->in_sync = rc ? -EAGAIN : 1;
589                 xchg(&first, 0);
590         } else {
591                 /* Slave */
592                 atomic_dec(&sync->cpus);
593                 /* Wait for in_sync to be set. */
594                 while (READ_ONCE(sync->in_sync) == 0)
595                         __udelay(1);
596         }
597         if (sync->in_sync != 1)
598                 /* Didn't work. Clear per-cpu in sync bit again. */
599                 disable_sync_clock(NULL);
600         /* Apply clock delta to per-CPU fields of this CPU. */
601         clock_sync_local(sync->clock_delta);
602
603         return 0;
604 }
605
606 /*
607  * STP work. Check for the STP state and take over the clock
608  * synchronization if the STP clock source is usable.
609  */
610 static void stp_work_fn(struct work_struct *work)
611 {
612         struct clock_sync_data stp_sync;
613         int rc;
614
615         /* prevent multiple execution. */
616         mutex_lock(&stp_work_mutex);
617
618         if (!stp_online) {
619                 chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000, NULL);
620                 del_timer_sync(&stp_timer);
621                 goto out_unlock;
622         }
623
624         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0xb0e0, NULL);
625         if (rc)
626                 goto out_unlock;
627
628         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info, sizeof(struct stp_sstpi));
629         if (rc || stp_info.c == 0)
630                 goto out_unlock;
631
632         /* Skip synchronization if the clock is already in sync. */
633         if (check_sync_clock())
634                 goto out_unlock;
635
636         memset(&stp_sync, 0, sizeof(stp_sync));
637         get_online_cpus();
638         atomic_set(&stp_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
639         stop_machine(stp_sync_clock, &stp_sync, cpu_online_mask);
640         put_online_cpus();
641
642         if (!check_sync_clock())
643                 /*
644                  * There is a usable clock but the synchonization failed.
645                  * Retry after a second.
646                  */
647                 mod_timer(&stp_timer, jiffies + HZ);
648
649 out_unlock:
650         mutex_unlock(&stp_work_mutex);
651 }
652
653 /*
654  * STP subsys sysfs interface functions
655  */
656 static struct bus_type stp_subsys = {
657         .name           = "stp",
658         .dev_name       = "stp",
659 };
660
661 static ssize_t stp_ctn_id_show(struct device *dev,
662                                 struct device_attribute *attr,
663                                 char *buf)
664 {
665         if (!stp_online)
666                 return -ENODATA;
667         return sprintf(buf, "%016llx\n",
668                        *(unsigned long long *) stp_info.ctnid);
669 }
670
671 static DEVICE_ATTR(ctn_id, 0400, stp_ctn_id_show, NULL);
672
673 static ssize_t stp_ctn_type_show(struct device *dev,
674                                 struct device_attribute *attr,
675                                 char *buf)
676 {
677         if (!stp_online)
678                 return -ENODATA;
679         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.ctn);
680 }
681
682 static DEVICE_ATTR(ctn_type, 0400, stp_ctn_type_show, NULL);
683
684 static ssize_t stp_dst_offset_show(struct device *dev,
685                                    struct device_attribute *attr,
686                                    char *buf)
687 {
688         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x2000))
689                 return -ENODATA;
690         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.dsto);
691 }
692
693 static DEVICE_ATTR(dst_offset, 0400, stp_dst_offset_show, NULL);
694
695 static ssize_t stp_leap_seconds_show(struct device *dev,
696                                         struct device_attribute *attr,
697                                         char *buf)
698 {
699         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x8000))
700                 return -ENODATA;
701         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.leaps);
702 }
703
704 static DEVICE_ATTR(leap_seconds, 0400, stp_leap_seconds_show, NULL);
705
706 static ssize_t stp_stratum_show(struct device *dev,
707                                 struct device_attribute *attr,
708                                 char *buf)
709 {
710         if (!stp_online)
711                 return -ENODATA;
712         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.stratum);
713 }
714
715 static DEVICE_ATTR(stratum, 0400, stp_stratum_show, NULL);
716
717 static ssize_t stp_time_offset_show(struct device *dev,
718                                 struct device_attribute *attr,
719                                 char *buf)
720 {
721         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x0800))
722                 return -ENODATA;
723         return sprintf(buf, "%i\n", (int) stp_info.tto);
724 }
725
726 static DEVICE_ATTR(time_offset, 0400, stp_time_offset_show, NULL);
727
728 static ssize_t stp_time_zone_offset_show(struct device *dev,
729                                 struct device_attribute *attr,
730                                 char *buf)
731 {
732         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x4000))
733                 return -ENODATA;
734         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.tzo);
735 }
736
737 static DEVICE_ATTR(time_zone_offset, 0400,
738                          stp_time_zone_offset_show, NULL);
739
740 static ssize_t stp_timing_mode_show(struct device *dev,
741                                 struct device_attribute *attr,
742                                 char *buf)
743 {
744         if (!stp_online)
745                 return -ENODATA;
746         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tmd);
747 }
748
749 static DEVICE_ATTR(timing_mode, 0400, stp_timing_mode_show, NULL);
750
751 static ssize_t stp_timing_state_show(struct device *dev,
752                                 struct device_attribute *attr,
753                                 char *buf)
754 {
755         if (!stp_online)
756                 return -ENODATA;
757         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tst);
758 }
759
760 static DEVICE_ATTR(timing_state, 0400, stp_timing_state_show, NULL);
761
762 static ssize_t stp_online_show(struct device *dev,
763                                 struct device_attribute *attr,
764                                 char *buf)
765 {
766         return sprintf(buf, "%i\n", stp_online);
767 }
768
769 static ssize_t stp_online_store(struct device *dev,
770                                 struct device_attribute *attr,
771                                 const char *buf, size_t count)
772 {
773         unsigned int value;
774
775         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
776         if (value != 0 && value != 1)
777                 return -EINVAL;
778         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
779                 return -EOPNOTSUPP;
780         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
781         stp_online = value;
782         if (stp_online)
783                 set_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
784         else
785                 clear_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
786         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
787         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
788         return count;
789 }
790
791 /*
792  * Can't use DEVICE_ATTR because the attribute should be named
793  * stp/online but dev_attr_online already exists in this file ..
794  */
795 static struct device_attribute dev_attr_stp_online = {
796         .attr = { .name = "online", .mode = 0600 },
797         .show   = stp_online_show,
798         .store  = stp_online_store,
799 };
800
801 static struct device_attribute *stp_attributes[] = {
802         &dev_attr_ctn_id,
803         &dev_attr_ctn_type,
804         &dev_attr_dst_offset,
805         &dev_attr_leap_seconds,
806         &dev_attr_stp_online,
807         &dev_attr_stratum,
808         &dev_attr_time_offset,
809         &dev_attr_time_zone_offset,
810         &dev_attr_timing_mode,
811         &dev_attr_timing_state,
812         NULL
813 };
814
815 static int __init stp_init_sysfs(void)
816 {
817         struct device_attribute **attr;
818         int rc;
819
820         rc = subsys_system_register(&stp_subsys, NULL);
821         if (rc)
822                 goto out;
823         for (attr = stp_attributes; *attr; attr++) {
824                 rc = device_create_file(stp_subsys.dev_root, *attr);
825                 if (rc)
826                         goto out_unreg;
827         }
828         return 0;
829 out_unreg:
830         for (; attr >= stp_attributes; attr--)
831                 device_remove_file(stp_subsys.dev_root, *attr);
832         bus_unregister(&stp_subsys);
833 out:
834         return rc;
835 }
836
837 device_initcall(stp_init_sysfs);