Merge branch 'clk-fixes' into clk-next
[sfrench/cifs-2.6.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(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         else if (!core->parents)
354                 return clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
355         else if (!core->parents[index])
356                 return core->parents[index] =
357                         clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
358         else
359                 return core->parents[index];
360 }
361
362 struct clk_hw *
363 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
364 {
365         struct clk_core *parent;
366
367         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
368
369         return !parent ? NULL : parent->hw;
370 }
371 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
372
373 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
374 {
375         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
376 }
377
378 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
379 {
380         unsigned long ret;
381
382         if (!core) {
383                 ret = 0;
384                 goto out;
385         }
386
387         ret = core->rate;
388
389         if (core->flags & CLK_IS_ROOT)
390                 goto out;
391
392         if (!core->parent)
393                 ret = 0;
394
395 out:
396         return ret;
397 }
398
399 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
400 {
401         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
402 }
403 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
404
405 static unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk_core *core)
406 {
407         if (!core)
408                 return 0;
409
410         return core->accuracy;
411 }
412
413 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
414 {
415         return !clk ? 0 : clk->core->flags;
416 }
417 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
418
419 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
420 {
421         return hw->core->flags;
422 }
423 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
424
425 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
426 {
427         return clk_core_is_prepared(hw->core);
428 }
429
430 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
431 {
432         if (!clk)
433                 return false;
434
435         return clk_core_is_enabled(clk->core);
436 }
437 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
438
439 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
440                            unsigned long best, unsigned long flags)
441 {
442         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
443                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
444
445         return now <= rate && now > best;
446 }
447
448 static int
449 clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req,
450                              unsigned long flags)
451 {
452         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
453         int i, num_parents, ret;
454         unsigned long best = 0;
455         struct clk_rate_request parent_req = *req;
456
457         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
458         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
459                 parent = core->parent;
460                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
461                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
462                                                    &parent_req);
463                         if (ret)
464                                 return ret;
465
466                         best = parent_req.rate;
467                 } else if (parent) {
468                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
469                 } else {
470                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
471                 }
472
473                 goto out;
474         }
475
476         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
477         num_parents = core->num_parents;
478         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
479                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
480                 if (!parent)
481                         continue;
482
483                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
484                         parent_req = *req;
485                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
486                         if (ret)
487                                 continue;
488                 } else {
489                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
490                 }
491
492                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
493                                        best, flags)) {
494                         best_parent = parent;
495                         best = parent_req.rate;
496                 }
497         }
498
499         if (!best_parent)
500                 return -EINVAL;
501
502 out:
503         if (best_parent)
504                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
505         req->best_parent_rate = best;
506         req->rate = best;
507
508         return 0;
509 }
510
511 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
512 {
513         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
514
515         return !core ? NULL : core->hw->clk;
516 }
517
518 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
519                                     unsigned long *min_rate,
520                                     unsigned long *max_rate)
521 {
522         struct clk *clk_user;
523
524         *min_rate = core->min_rate;
525         *max_rate = core->max_rate;
526
527         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
528                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
529
530         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
531                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
532 }
533
534 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
535                            unsigned long max_rate)
536 {
537         hw->core->min_rate = min_rate;
538         hw->core->max_rate = max_rate;
539 }
540 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
541
542 /*
543  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
544  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
545  * complex clock that may combine a mux with other operations.
546  */
547 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
548                              struct clk_rate_request *req)
549 {
550         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
551 }
552 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
553
554 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
555                                      struct clk_rate_request *req)
556 {
557         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
558 }
559 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
560
561 /***        clk api        ***/
562
563 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
564 {
565         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
566
567         if (!core)
568                 return;
569
570         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
571                 return;
572
573         if (--core->prepare_count > 0)
574                 return;
575
576         WARN_ON(core->enable_count > 0);
577
578         trace_clk_unprepare(core);
579
580         if (core->ops->unprepare)
581                 core->ops->unprepare(core->hw);
582
583         trace_clk_unprepare_complete(core);
584         clk_core_unprepare(core->parent);
585 }
586
587 /**
588  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
589  * @clk: the clk being unprepared
590  *
591  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
592  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
593  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
594  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
595  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
596  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
597  */
598 void clk_unprepare(struct clk *clk)
599 {
600         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
601                 return;
602
603         clk_prepare_lock();
604         clk_core_unprepare(clk->core);
605         clk_prepare_unlock();
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
608
609 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
610 {
611         int ret = 0;
612
613         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
614
615         if (!core)
616                 return 0;
617
618         if (core->prepare_count == 0) {
619                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
620                 if (ret)
621                         return ret;
622
623                 trace_clk_prepare(core);
624
625                 if (core->ops->prepare)
626                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
627
628                 trace_clk_prepare_complete(core);
629
630                 if (ret) {
631                         clk_core_unprepare(core->parent);
632                         return ret;
633                 }
634         }
635
636         core->prepare_count++;
637
638         return 0;
639 }
640
641 /**
642  * clk_prepare - prepare a clock source
643  * @clk: the clk being prepared
644  *
645  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
646  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
647  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
648  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
649  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
650  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
651  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
652  */
653 int clk_prepare(struct clk *clk)
654 {
655         int ret;
656
657         if (!clk)
658                 return 0;
659
660         clk_prepare_lock();
661         ret = clk_core_prepare(clk->core);
662         clk_prepare_unlock();
663
664         return ret;
665 }
666 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
667
668 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
669 {
670         lockdep_assert_held(&enable_lock);
671
672         if (!core)
673                 return;
674
675         if (WARN_ON(core->enable_count == 0))
676                 return;
677
678         if (--core->enable_count > 0)
679                 return;
680
681         trace_clk_disable(core);
682
683         if (core->ops->disable)
684                 core->ops->disable(core->hw);
685
686         trace_clk_disable_complete(core);
687
688         clk_core_disable(core->parent);
689 }
690
691 /**
692  * clk_disable - gate a clock
693  * @clk: the clk being gated
694  *
695  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
696  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
697  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
698  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
699  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
700  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
701  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
702  */
703 void clk_disable(struct clk *clk)
704 {
705         unsigned long flags;
706
707         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
708                 return;
709
710         flags = clk_enable_lock();
711         clk_core_disable(clk->core);
712         clk_enable_unlock(flags);
713 }
714 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
715
716 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
717 {
718         int ret = 0;
719
720         lockdep_assert_held(&enable_lock);
721
722         if (!core)
723                 return 0;
724
725         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
726                 return -ESHUTDOWN;
727
728         if (core->enable_count == 0) {
729                 ret = clk_core_enable(core->parent);
730
731                 if (ret)
732                         return ret;
733
734                 trace_clk_enable(core);
735
736                 if (core->ops->enable)
737                         ret = core->ops->enable(core->hw);
738
739                 trace_clk_enable_complete(core);
740
741                 if (ret) {
742                         clk_core_disable(core->parent);
743                         return ret;
744                 }
745         }
746
747         core->enable_count++;
748         return 0;
749 }
750
751 /**
752  * clk_enable - ungate a clock
753  * @clk: the clk being ungated
754  *
755  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
756  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
757  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
758  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
759  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
760  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
761  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
762  * otherwise.
763  */
764 int clk_enable(struct clk *clk)
765 {
766         unsigned long flags;
767         int ret;
768
769         if (!clk)
770                 return 0;
771
772         flags = clk_enable_lock();
773         ret = clk_core_enable(clk->core);
774         clk_enable_unlock(flags);
775
776         return ret;
777 }
778 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
779
780 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
781                                       struct clk_rate_request *req)
782 {
783         struct clk_core *parent;
784         long rate;
785
786         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
787
788         if (!core)
789                 return 0;
790
791         parent = core->parent;
792         if (parent) {
793                 req->best_parent_hw = parent->hw;
794                 req->best_parent_rate = parent->rate;
795         } else {
796                 req->best_parent_hw = NULL;
797                 req->best_parent_rate = 0;
798         }
799
800         if (core->ops->determine_rate) {
801                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
802         } else if (core->ops->round_rate) {
803                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
804                                              &req->best_parent_rate);
805                 if (rate < 0)
806                         return rate;
807
808                 req->rate = rate;
809         } else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
810                 return clk_core_round_rate_nolock(parent, req);
811         } else {
812                 req->rate = core->rate;
813         }
814
815         return 0;
816 }
817
818 /**
819  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
820  * @hw: determine the rate of this clock
821  * @rate: target rate
822  * @min_rate: returned rate must be greater than this rate
823  * @max_rate: returned rate must be less than this rate
824  *
825  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
826  */
827 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
828 {
829         if (!hw) {
830                 req->rate = 0;
831                 return 0;
832         }
833
834         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
835 }
836 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
837
838 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
839 {
840         int ret;
841         struct clk_rate_request req;
842
843         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
844         req.rate = rate;
845
846         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
847         if (ret)
848                 return 0;
849
850         return req.rate;
851 }
852 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
853
854 /**
855  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
856  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
857  * @rate: the rate which is to be rounded
858  *
859  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
860  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
861  * then the parent rate is returned.
862  */
863 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
864 {
865         struct clk_rate_request req;
866         int ret;
867
868         if (!clk)
869                 return 0;
870
871         clk_prepare_lock();
872
873         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
874         req.rate = rate;
875
876         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
877         clk_prepare_unlock();
878
879         if (ret)
880                 return ret;
881
882         return req.rate;
883 }
884 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
885
886 /**
887  * __clk_notify - call clk notifier chain
888  * @core: clk that is changing rate
889  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
890  * @old_rate: old clk rate
891  * @new_rate: new clk rate
892  *
893  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
894  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
895  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
896  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
897  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
898  * a driver returns that.
899  */
900 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
901                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
902 {
903         struct clk_notifier *cn;
904         struct clk_notifier_data cnd;
905         int ret = NOTIFY_DONE;
906
907         cnd.old_rate = old_rate;
908         cnd.new_rate = new_rate;
909
910         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
911                 if (cn->clk->core == core) {
912                         cnd.clk = cn->clk;
913                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
914                                         &cnd);
915                 }
916         }
917
918         return ret;
919 }
920
921 /**
922  * __clk_recalc_accuracies
923  * @core: first clk in the subtree
924  *
925  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
926  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
927  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
928  * parent.
929  */
930 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
931 {
932         unsigned long parent_accuracy = 0;
933         struct clk_core *child;
934
935         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
936
937         if (core->parent)
938                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
939
940         if (core->ops->recalc_accuracy)
941                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
942                                                           parent_accuracy);
943         else
944                 core->accuracy = parent_accuracy;
945
946         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
947                 __clk_recalc_accuracies(child);
948 }
949
950 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
951 {
952         unsigned long accuracy;
953
954         clk_prepare_lock();
955         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
956                 __clk_recalc_accuracies(core);
957
958         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
959         clk_prepare_unlock();
960
961         return accuracy;
962 }
963
964 /**
965  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
966  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
967  *
968  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
969  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
970  * issued.
971  * If clk is NULL then returns 0.
972  */
973 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
974 {
975         if (!clk)
976                 return 0;
977
978         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
979 }
980 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
981
982 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
983                                 unsigned long parent_rate)
984 {
985         if (core->ops->recalc_rate)
986                 return core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
987         return parent_rate;
988 }
989
990 /**
991  * __clk_recalc_rates
992  * @core: first clk in the subtree
993  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
994  *
995  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
996  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
997  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
998  *
999  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1000  * if necessary.
1001  */
1002 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1003 {
1004         unsigned long old_rate;
1005         unsigned long parent_rate = 0;
1006         struct clk_core *child;
1007
1008         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1009
1010         old_rate = core->rate;
1011
1012         if (core->parent)
1013                 parent_rate = core->parent->rate;
1014
1015         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1016
1017         /*
1018          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1019          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1020          */
1021         if (core->notifier_count && msg)
1022                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1023
1024         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1025                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1026 }
1027
1028 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1029 {
1030         unsigned long rate;
1031
1032         clk_prepare_lock();
1033
1034         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1035                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1036
1037         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1038         clk_prepare_unlock();
1039
1040         return rate;
1041 }
1042
1043 /**
1044  * clk_get_rate - return the rate of clk
1045  * @clk: the clk whose rate is being returned
1046  *
1047  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1048  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1049  * If clk is NULL then returns 0.
1050  */
1051 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1052 {
1053         if (!clk)
1054                 return 0;
1055
1056         return clk_core_get_rate(clk->core);
1057 }
1058 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1059
1060 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1061                                   struct clk_core *parent)
1062 {
1063         int i;
1064
1065         if (!core->parents) {
1066                 core->parents = kcalloc(core->num_parents,
1067                                         sizeof(struct clk *), GFP_KERNEL);
1068                 if (!core->parents)
1069                         return -ENOMEM;
1070         }
1071
1072         /*
1073          * find index of new parent clock using cached parent ptrs,
1074          * or if not yet cached, use string name comparison and cache
1075          * them now to avoid future calls to clk_core_lookup.
1076          */
1077         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
1078                 if (core->parents[i] == parent)
1079                         return i;
1080
1081                 if (core->parents[i])
1082                         continue;
1083
1084                 if (!strcmp(core->parent_names[i], parent->name)) {
1085                         core->parents[i] = clk_core_lookup(parent->name);
1086                         return i;
1087                 }
1088         }
1089
1090         return -EINVAL;
1091 }
1092
1093 /*
1094  * Update the orphan status of @core and all its children.
1095  */
1096 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1097 {
1098         struct clk_core *child;
1099
1100         core->orphan = is_orphan;
1101
1102         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1103                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1104 }
1105
1106 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1107 {
1108         bool was_orphan = core->orphan;
1109
1110         hlist_del(&core->child_node);
1111
1112         if (new_parent) {
1113                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1114
1115                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1116                 if (new_parent->new_child == core)
1117                         new_parent->new_child = NULL;
1118
1119                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1120
1121                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1122                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1123         } else {
1124                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1125                 if (!was_orphan)
1126                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1127         }
1128
1129         core->parent = new_parent;
1130 }
1131
1132 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1133                                            struct clk_core *parent)
1134 {
1135         unsigned long flags;
1136         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1137
1138         /*
1139          * Migrate prepare state between parents and prevent race with
1140          * clk_enable().
1141          *
1142          * If the clock is not prepared, then a race with
1143          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1144          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1145          * a clk_prepare()).
1146          *
1147          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1148          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1149          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1150          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1151          * hardware and software states.
1152          *
1153          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1154          */
1155         if (core->prepare_count) {
1156                 clk_core_prepare(parent);
1157                 flags = clk_enable_lock();
1158                 clk_core_enable(parent);
1159                 clk_core_enable(core);
1160                 clk_enable_unlock(flags);
1161         }
1162
1163         /* update the clk tree topology */
1164         flags = clk_enable_lock();
1165         clk_reparent(core, parent);
1166         clk_enable_unlock(flags);
1167
1168         return old_parent;
1169 }
1170
1171 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1172                                    struct clk_core *parent,
1173                                    struct clk_core *old_parent)
1174 {
1175         unsigned long flags;
1176
1177         /*
1178          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1179          * for preventing a race with clk_enable().
1180          */
1181         if (core->prepare_count) {
1182                 flags = clk_enable_lock();
1183                 clk_core_disable(core);
1184                 clk_core_disable(old_parent);
1185                 clk_enable_unlock(flags);
1186                 clk_core_unprepare(old_parent);
1187         }
1188 }
1189
1190 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1191                             u8 p_index)
1192 {
1193         unsigned long flags;
1194         int ret = 0;
1195         struct clk_core *old_parent;
1196
1197         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1198
1199         trace_clk_set_parent(core, parent);
1200
1201         /* change clock input source */
1202         if (parent && core->ops->set_parent)
1203                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1204
1205         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1206
1207         if (ret) {
1208                 flags = clk_enable_lock();
1209                 clk_reparent(core, old_parent);
1210                 clk_enable_unlock(flags);
1211                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1212
1213                 return ret;
1214         }
1215
1216         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1217
1218         return 0;
1219 }
1220
1221 /**
1222  * __clk_speculate_rates
1223  * @core: first clk in the subtree
1224  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1225  *
1226  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1227  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1228  *
1229  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1230  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1231  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1232  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1233  * take on the rate of its parent.
1234  */
1235 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1236                                  unsigned long parent_rate)
1237 {
1238         struct clk_core *child;
1239         unsigned long new_rate;
1240         int ret = NOTIFY_DONE;
1241
1242         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1243
1244         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1245
1246         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1247         if (core->notifier_count)
1248                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1249
1250         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1251                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1252                                 __func__, core->name, ret);
1253                 goto out;
1254         }
1255
1256         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1257                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1258                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1259                         break;
1260         }
1261
1262 out:
1263         return ret;
1264 }
1265
1266 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1267                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1268 {
1269         struct clk_core *child;
1270
1271         core->new_rate = new_rate;
1272         core->new_parent = new_parent;
1273         core->new_parent_index = p_index;
1274         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1275         core->new_child = NULL;
1276         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1277                 new_parent->new_child = core;
1278
1279         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1280                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1281                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1282         }
1283 }
1284
1285 /*
1286  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1287  * changed.
1288  */
1289 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1290                                            unsigned long rate)
1291 {
1292         struct clk_core *top = core;
1293         struct clk_core *old_parent, *parent;
1294         unsigned long best_parent_rate = 0;
1295         unsigned long new_rate;
1296         unsigned long min_rate;
1297         unsigned long max_rate;
1298         int p_index = 0;
1299         long ret;
1300
1301         /* sanity */
1302         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1303                 return NULL;
1304
1305         /* save parent rate, if it exists */
1306         parent = old_parent = core->parent;
1307         if (parent)
1308                 best_parent_rate = parent->rate;
1309
1310         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1311
1312         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1313         if (core->ops->determine_rate) {
1314                 struct clk_rate_request req;
1315
1316                 req.rate = rate;
1317                 req.min_rate = min_rate;
1318                 req.max_rate = max_rate;
1319                 if (parent) {
1320                         req.best_parent_hw = parent->hw;
1321                         req.best_parent_rate = parent->rate;
1322                 } else {
1323                         req.best_parent_hw = NULL;
1324                         req.best_parent_rate = 0;
1325                 }
1326
1327                 ret = core->ops->determine_rate(core->hw, &req);
1328                 if (ret < 0)
1329                         return NULL;
1330
1331                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1332                 new_rate = req.rate;
1333                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1334         } else if (core->ops->round_rate) {
1335                 ret = core->ops->round_rate(core->hw, rate,
1336                                             &best_parent_rate);
1337                 if (ret < 0)
1338                         return NULL;
1339
1340                 new_rate = ret;
1341                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1342                         return NULL;
1343         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1344                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1345                 core->new_rate = core->rate;
1346                 return NULL;
1347         } else {
1348                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1349                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1350                 new_rate = parent->new_rate;
1351                 goto out;
1352         }
1353
1354         /* some clocks must be gated to change parent */
1355         if (parent != old_parent &&
1356             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1357                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1358                          __func__, core->name);
1359                 return NULL;
1360         }
1361
1362         /* try finding the new parent index */
1363         if (parent && core->num_parents > 1) {
1364                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1365                 if (p_index < 0) {
1366                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1367                                  __func__, parent->name, core->name);
1368                         return NULL;
1369                 }
1370         }
1371
1372         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1373             best_parent_rate != parent->rate)
1374                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1375
1376 out:
1377         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1378
1379         return top;
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1384  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1385  * abort the change.
1386  */
1387 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1388                                                   unsigned long event)
1389 {
1390         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1391         int ret = NOTIFY_DONE;
1392
1393         if (core->rate == core->new_rate)
1394                 return NULL;
1395
1396         if (core->notifier_count) {
1397                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1398                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1399                         fail_clk = core;
1400         }
1401
1402         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1403                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1404                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1405                         continue;
1406                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1407                 if (tmp_clk)
1408                         fail_clk = tmp_clk;
1409         }
1410
1411         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1412         if (core->new_child) {
1413                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1414                 if (tmp_clk)
1415                         fail_clk = tmp_clk;
1416         }
1417
1418         return fail_clk;
1419 }
1420
1421 /*
1422  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1423  * change on the way
1424  */
1425 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1426 {
1427         struct clk_core *child;
1428         struct hlist_node *tmp;
1429         unsigned long old_rate;
1430         unsigned long best_parent_rate = 0;
1431         bool skip_set_rate = false;
1432         struct clk_core *old_parent;
1433
1434         old_rate = core->rate;
1435
1436         if (core->new_parent)
1437                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1438         else if (core->parent)
1439                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1440
1441         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1442                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1443                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1444
1445                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1446                         skip_set_rate = true;
1447                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1448                                         best_parent_rate,
1449                                         core->new_parent_index);
1450                 } else if (core->ops->set_parent) {
1451                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1452                 }
1453
1454                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1455                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1456         }
1457
1458         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1459
1460         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1461                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1462
1463         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1464
1465         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1466
1467         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1468                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1469
1470         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1471                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1472
1473         /*
1474          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1475          * for certain clock types.
1476          */
1477         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1478                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1479                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1480                         continue;
1481                 clk_change_rate(child);
1482         }
1483
1484         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1485         if (core->new_child)
1486                 clk_change_rate(core->new_child);
1487 }
1488
1489 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1490                                     unsigned long req_rate)
1491 {
1492         struct clk_core *top, *fail_clk;
1493         unsigned long rate = req_rate;
1494         int ret = 0;
1495
1496         if (!core)
1497                 return 0;
1498
1499         /* bail early if nothing to do */
1500         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1501                 return 0;
1502
1503         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && core->prepare_count)
1504                 return -EBUSY;
1505
1506         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1507         top = clk_calc_new_rates(core, rate);
1508         if (!top)
1509                 return -EINVAL;
1510
1511         /* notify that we are about to change rates */
1512         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1513         if (fail_clk) {
1514                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1515                                 fail_clk->name);
1516                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1517                 return -EBUSY;
1518         }
1519
1520         /* change the rates */
1521         clk_change_rate(top);
1522
1523         core->req_rate = req_rate;
1524
1525         return ret;
1526 }
1527
1528 /**
1529  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1530  * @clk: the clk whose rate is being changed
1531  * @rate: the new rate for clk
1532  *
1533  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1534  *
1535  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1536  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1537  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1538  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1539  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1540  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1541  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1542  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1543  *
1544  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1545  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1546  *
1547  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1548  */
1549 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1550 {
1551         int ret;
1552
1553         if (!clk)
1554                 return 0;
1555
1556         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1557         clk_prepare_lock();
1558
1559         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1560
1561         clk_prepare_unlock();
1562
1563         return ret;
1564 }
1565 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1566
1567 /**
1568  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
1569  * @clk: clock source
1570  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
1571  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
1572  *
1573  * Returns success (0) or negative errno.
1574  */
1575 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
1576 {
1577         int ret = 0;
1578
1579         if (!clk)
1580                 return 0;
1581
1582         if (min > max) {
1583                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
1584                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
1585                        min, max);
1586                 return -EINVAL;
1587         }
1588
1589         clk_prepare_lock();
1590
1591         if (min != clk->min_rate || max != clk->max_rate) {
1592                 clk->min_rate = min;
1593                 clk->max_rate = max;
1594                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
1595         }
1596
1597         clk_prepare_unlock();
1598
1599         return ret;
1600 }
1601 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
1602
1603 /**
1604  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
1605  * @clk: clock source
1606  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
1607  *
1608  * Returns success (0) or negative errno.
1609  */
1610 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1611 {
1612         if (!clk)
1613                 return 0;
1614
1615         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
1616 }
1617 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
1618
1619 /**
1620  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
1621  * @clk: clock source
1622  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
1623  *
1624  * Returns success (0) or negative errno.
1625  */
1626 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1627 {
1628         if (!clk)
1629                 return 0;
1630
1631         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
1634
1635 /**
1636  * clk_get_parent - return the parent of a clk
1637  * @clk: the clk whose parent gets returned
1638  *
1639  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
1640  */
1641 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
1642 {
1643         struct clk *parent;
1644
1645         if (!clk)
1646                 return NULL;
1647
1648         clk_prepare_lock();
1649         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
1650         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
1651         clk_prepare_unlock();
1652
1653         return parent;
1654 }
1655 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
1656
1657 /*
1658  * .get_parent is mandatory for clocks with multiple possible parents.  It is
1659  * optional for single-parent clocks.  Always call .get_parent if it is
1660  * available and WARN if it is missing for multi-parent clocks.
1661  *
1662  * For single-parent clocks without .get_parent, first check to see if the
1663  * .parents array exists, and if so use it to avoid an expensive tree
1664  * traversal.  If .parents does not exist then walk the tree.
1665  */
1666 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
1667 {
1668         struct clk_core *ret = NULL;
1669         u8 index;
1670
1671         /* handle the trivial cases */
1672
1673         if (!core->num_parents)
1674                 goto out;
1675
1676         if (core->num_parents == 1) {
1677                 if (IS_ERR_OR_NULL(core->parent))
1678                         core->parent = clk_core_lookup(core->parent_names[0]);
1679                 ret = core->parent;
1680                 goto out;
1681         }
1682
1683         if (!core->ops->get_parent) {
1684                 WARN(!core->ops->get_parent,
1685                         "%s: multi-parent clocks must implement .get_parent\n",
1686                         __func__);
1687                 goto out;
1688         }
1689
1690         /*
1691          * Do our best to cache parent clocks in core->parents.  This prevents
1692          * unnecessary and expensive lookups.  We don't set core->parent here;
1693          * that is done by the calling function.
1694          */
1695
1696         index = core->ops->get_parent(core->hw);
1697
1698         if (!core->parents)
1699                 core->parents =
1700                         kcalloc(core->num_parents, sizeof(struct clk *),
1701                                         GFP_KERNEL);
1702
1703         ret = clk_core_get_parent_by_index(core, index);
1704
1705 out:
1706         return ret;
1707 }
1708
1709 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
1710                                   struct clk_core *new_parent)
1711 {
1712         clk_reparent(core, new_parent);
1713         __clk_recalc_accuracies(core);
1714         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
1715 }
1716
1717 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
1718 {
1719         if (!hw)
1720                 return;
1721
1722         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
1723 }
1724
1725 /**
1726  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
1727  * @clk: clock source
1728  * @parent: parent clock source
1729  *
1730  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
1731  * the parent of another without actually changing the parent.
1732  *
1733  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
1734  */
1735 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1736 {
1737         struct clk_core *core, *parent_core;
1738         unsigned int i;
1739
1740         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
1741         if (!clk || !parent)
1742                 return true;
1743
1744         core = clk->core;
1745         parent_core = parent->core;
1746
1747         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
1748         if (core->parent == parent_core)
1749                 return true;
1750
1751         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1752                 if (strcmp(core->parent_names[i], parent_core->name) == 0)
1753                         return true;
1754
1755         return false;
1756 }
1757 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
1758
1759 static int clk_core_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent)
1760 {
1761         int ret = 0;
1762         int p_index = 0;
1763         unsigned long p_rate = 0;
1764
1765         if (!core)
1766                 return 0;
1767
1768         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1769         clk_prepare_lock();
1770
1771         if (core->parent == parent)
1772                 goto out;
1773
1774         /* verify ops for for multi-parent clks */
1775         if ((core->num_parents > 1) && (!core->ops->set_parent)) {
1776                 ret = -ENOSYS;
1777                 goto out;
1778         }
1779
1780         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
1781         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1782                 ret = -EBUSY;
1783                 goto out;
1784         }
1785
1786         /* try finding the new parent index */
1787         if (parent) {
1788                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1789                 p_rate = parent->rate;
1790                 if (p_index < 0) {
1791                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1792                                         __func__, parent->name, core->name);
1793                         ret = p_index;
1794                         goto out;
1795                 }
1796         }
1797
1798         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
1799         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
1800
1801         /* abort if a driver objects */
1802         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1803                 goto out;
1804
1805         /* do the re-parent */
1806         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
1807
1808         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
1809         if (ret) {
1810                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
1811         } else {
1812                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
1813                 __clk_recalc_accuracies(core);
1814         }
1815
1816 out:
1817         clk_prepare_unlock();
1818
1819         return ret;
1820 }
1821
1822 /**
1823  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
1824  * @clk: the mux clk whose input we are switching
1825  * @parent: the new input to clk
1826  *
1827  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
1828  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
1829  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
1830  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
1831  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
1832  *
1833  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
1834  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
1835  * __clk_recalc_rates.
1836  *
1837  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1838  */
1839 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1840 {
1841         if (!clk)
1842                 return 0;
1843
1844         return clk_core_set_parent(clk->core, parent ? parent->core : NULL);
1845 }
1846 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
1847
1848 /**
1849  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
1850  * @clk: clock signal source
1851  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
1852  *
1853  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
1854  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1855  *
1856  * This function makes no distinction about the input or reference
1857  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
1858  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
1859  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
1860  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
1861  * signal.
1862  *
1863  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
1864  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
1865  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
1866  * impact on the phase attribute of a child clock.
1867  */
1868 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
1869 {
1870         int ret = -EINVAL;
1871
1872         if (!clk)
1873                 return 0;
1874
1875         /* sanity check degrees */
1876         degrees %= 360;
1877         if (degrees < 0)
1878                 degrees += 360;
1879
1880         clk_prepare_lock();
1881
1882         trace_clk_set_phase(clk->core, degrees);
1883
1884         if (clk->core->ops->set_phase)
1885                 ret = clk->core->ops->set_phase(clk->core->hw, degrees);
1886
1887         trace_clk_set_phase_complete(clk->core, degrees);
1888
1889         if (!ret)
1890                 clk->core->phase = degrees;
1891
1892         clk_prepare_unlock();
1893
1894         return ret;
1895 }
1896 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
1897
1898 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
1899 {
1900         int ret;
1901
1902         clk_prepare_lock();
1903         ret = core->phase;
1904         clk_prepare_unlock();
1905
1906         return ret;
1907 }
1908
1909 /**
1910  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
1911  * @clk: clock signal source
1912  *
1913  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
1914  * -EERROR.
1915  */
1916 int clk_get_phase(struct clk *clk)
1917 {
1918         if (!clk)
1919                 return 0;
1920
1921         return clk_core_get_phase(clk->core);
1922 }
1923 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
1924
1925 /**
1926  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
1927  * @p: clk compared against q
1928  * @q: clk compared against p
1929  *
1930  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
1931  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
1932  * share the same struct clk_core object.
1933  *
1934  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
1935  */
1936 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
1937 {
1938         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
1939         if (p == q)
1940                 return true;
1941
1942         /* true if clk->core pointers match. Avoid derefing garbage */
1943         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
1944                 if (p->core == q->core)
1945                         return true;
1946
1947         return false;
1948 }
1949 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
1950
1951 /***        debugfs support        ***/
1952
1953 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
1954 #include <linux/debugfs.h>
1955
1956 static struct dentry *rootdir;
1957 static int inited = 0;
1958 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
1959 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
1960
1961 static struct hlist_head *all_lists[] = {
1962         &clk_root_list,
1963         &clk_orphan_list,
1964         NULL,
1965 };
1966
1967 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
1968         &clk_orphan_list,
1969         NULL,
1970 };
1971
1972 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
1973                                  int level)
1974 {
1975         if (!c)
1976                 return;
1977
1978         seq_printf(s, "%*s%-*s %11d %12d %11lu %10lu %-3d\n",
1979                    level * 3 + 1, "",
1980                    30 - level * 3, c->name,
1981                    c->enable_count, c->prepare_count, clk_core_get_rate(c),
1982                    clk_core_get_accuracy(c), clk_core_get_phase(c));
1983 }
1984
1985 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
1986                                      int level)
1987 {
1988         struct clk_core *child;
1989
1990         if (!c)
1991                 return;
1992
1993         clk_summary_show_one(s, c, level);
1994
1995         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
1996                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
1997 }
1998
1999 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2000 {
2001         struct clk_core *c;
2002         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2003
2004         seq_puts(s, "   clock                         enable_cnt  prepare_cnt        rate   accuracy   phase\n");
2005         seq_puts(s, "----------------------------------------------------------------------------------------\n");
2006
2007         clk_prepare_lock();
2008
2009         for (; *lists; lists++)
2010                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2011                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2012
2013         clk_prepare_unlock();
2014
2015         return 0;
2016 }
2017
2018
2019 static int clk_summary_open(struct inode *inode, struct file *file)
2020 {
2021         return single_open(file, clk_summary_show, inode->i_private);
2022 }
2023
2024 static const struct file_operations clk_summary_fops = {
2025         .open           = clk_summary_open,
2026         .read           = seq_read,
2027         .llseek         = seq_lseek,
2028         .release        = single_release,
2029 };
2030
2031 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2032 {
2033         if (!c)
2034                 return;
2035
2036         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2037         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2038         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2039         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2040         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2041         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2042         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2043 }
2044
2045 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2046 {
2047         struct clk_core *child;
2048
2049         if (!c)
2050                 return;
2051
2052         clk_dump_one(s, c, level);
2053
2054         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2055                 seq_printf(s, ",");
2056                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2057         }
2058
2059         seq_printf(s, "}");
2060 }
2061
2062 static int clk_dump(struct seq_file *s, void *data)
2063 {
2064         struct clk_core *c;
2065         bool first_node = true;
2066         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2067
2068         seq_printf(s, "{");
2069
2070         clk_prepare_lock();
2071
2072         for (; *lists; lists++) {
2073                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2074                         if (!first_node)
2075                                 seq_puts(s, ",");
2076                         first_node = false;
2077                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2078                 }
2079         }
2080
2081         clk_prepare_unlock();
2082
2083         seq_puts(s, "}\n");
2084         return 0;
2085 }
2086
2087
2088 static int clk_dump_open(struct inode *inode, struct file *file)
2089 {
2090         return single_open(file, clk_dump, inode->i_private);
2091 }
2092
2093 static const struct file_operations clk_dump_fops = {
2094         .open           = clk_dump_open,
2095         .read           = seq_read,
2096         .llseek         = seq_lseek,
2097         .release        = single_release,
2098 };
2099
2100 static int clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2101 {
2102         struct dentry *d;
2103         int ret = -ENOMEM;
2104
2105         if (!core || !pdentry) {
2106                 ret = -EINVAL;
2107                 goto out;
2108         }
2109
2110         d = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2111         if (!d)
2112                 goto out;
2113
2114         core->dentry = d;
2115
2116         d = debugfs_create_u32("clk_rate", S_IRUGO, core->dentry,
2117                         (u32 *)&core->rate);
2118         if (!d)
2119                 goto err_out;
2120
2121         d = debugfs_create_u32("clk_accuracy", S_IRUGO, core->dentry,
2122                         (u32 *)&core->accuracy);
2123         if (!d)
2124                 goto err_out;
2125
2126         d = debugfs_create_u32("clk_phase", S_IRUGO, core->dentry,
2127                         (u32 *)&core->phase);
2128         if (!d)
2129                 goto err_out;
2130
2131         d = debugfs_create_x32("clk_flags", S_IRUGO, core->dentry,
2132                         (u32 *)&core->flags);
2133         if (!d)
2134                 goto err_out;
2135
2136         d = debugfs_create_u32("clk_prepare_count", S_IRUGO, core->dentry,
2137                         (u32 *)&core->prepare_count);
2138         if (!d)
2139                 goto err_out;
2140
2141         d = debugfs_create_u32("clk_enable_count", S_IRUGO, core->dentry,
2142                         (u32 *)&core->enable_count);
2143         if (!d)
2144                 goto err_out;
2145
2146         d = debugfs_create_u32("clk_notifier_count", S_IRUGO, core->dentry,
2147                         (u32 *)&core->notifier_count);
2148         if (!d)
2149                 goto err_out;
2150
2151         if (core->ops->debug_init) {
2152                 ret = core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2153                 if (ret)
2154                         goto err_out;
2155         }
2156
2157         ret = 0;
2158         goto out;
2159
2160 err_out:
2161         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2162         core->dentry = NULL;
2163 out:
2164         return ret;
2165 }
2166
2167 /**
2168  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2169  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2170  *
2171  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2172  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2173  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2174  */
2175 static int clk_debug_register(struct clk_core *core)
2176 {
2177         int ret = 0;
2178
2179         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2180         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2181
2182         if (!inited)
2183                 goto unlock;
2184
2185         ret = clk_debug_create_one(core, rootdir);
2186 unlock:
2187         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2188
2189         return ret;
2190 }
2191
2192  /**
2193  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2194  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2195  *
2196  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2197  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2198  * clk_debug_register in __clk_init.
2199  */
2200 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2201 {
2202         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2203         hlist_del_init(&core->debug_node);
2204         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2205         core->dentry = NULL;
2206         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2207 }
2208
2209 struct dentry *clk_debugfs_add_file(struct clk_hw *hw, char *name, umode_t mode,
2210                                 void *data, const struct file_operations *fops)
2211 {
2212         struct dentry *d = NULL;
2213
2214         if (hw->core->dentry)
2215                 d = debugfs_create_file(name, mode, hw->core->dentry, data,
2216                                         fops);
2217
2218         return d;
2219 }
2220 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_debugfs_add_file);
2221
2222 /**
2223  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2224  *
2225  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2226  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2227  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2228  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2229  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2230  */
2231 static int __init clk_debug_init(void)
2232 {
2233         struct clk_core *core;
2234         struct dentry *d;
2235
2236         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2237
2238         if (!rootdir)
2239                 return -ENOMEM;
2240
2241         d = debugfs_create_file("clk_summary", S_IRUGO, rootdir, &all_lists,
2242                                 &clk_summary_fops);
2243         if (!d)
2244                 return -ENOMEM;
2245
2246         d = debugfs_create_file("clk_dump", S_IRUGO, rootdir, &all_lists,
2247                                 &clk_dump_fops);
2248         if (!d)
2249                 return -ENOMEM;
2250
2251         d = debugfs_create_file("clk_orphan_summary", S_IRUGO, rootdir,
2252                                 &orphan_list, &clk_summary_fops);
2253         if (!d)
2254                 return -ENOMEM;
2255
2256         d = debugfs_create_file("clk_orphan_dump", S_IRUGO, rootdir,
2257                                 &orphan_list, &clk_dump_fops);
2258         if (!d)
2259                 return -ENOMEM;
2260
2261         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2262         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2263                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2264
2265         inited = 1;
2266         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2267
2268         return 0;
2269 }
2270 late_initcall(clk_debug_init);
2271 #else
2272 static inline int clk_debug_register(struct clk_core *core) { return 0; }
2273 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2274                                       struct clk_core *new_parent)
2275 {
2276 }
2277 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2278 {
2279 }
2280 #endif
2281
2282 /**
2283  * __clk_init - initialize the data structures in a struct clk
2284  * @dev:        device initializing this clk, placeholder for now
2285  * @clk:        clk being initialized
2286  *
2287  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
2288  * parent and rate and sets them both.
2289  */
2290 static int __clk_init(struct device *dev, struct clk *clk_user)
2291 {
2292         int i, ret = 0;
2293         struct clk_core *orphan;
2294         struct hlist_node *tmp2;
2295         struct clk_core *core;
2296         unsigned long rate;
2297
2298         if (!clk_user)
2299                 return -EINVAL;
2300
2301         core = clk_user->core;
2302
2303         clk_prepare_lock();
2304
2305         /* check to see if a clock with this name is already registered */
2306         if (clk_core_lookup(core->name)) {
2307                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
2308                                 __func__, core->name);
2309                 ret = -EEXIST;
2310                 goto out;
2311         }
2312
2313         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
2314         if (core->ops->set_rate &&
2315             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
2316               core->ops->recalc_rate)) {
2317                 pr_warning("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
2318                                 __func__, core->name);
2319                 ret = -EINVAL;
2320                 goto out;
2321         }
2322
2323         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
2324                 pr_warning("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
2325                                 __func__, core->name);
2326                 ret = -EINVAL;
2327                 goto out;
2328         }
2329
2330         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
2331                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
2332                 pr_warn("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
2333                                 __func__, core->name);
2334                 ret = -EINVAL;
2335                 goto out;
2336         }
2337
2338         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
2339         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2340                 WARN(!core->parent_names[i],
2341                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
2342                                 __func__, core->name);
2343
2344         /*
2345          * Allocate an array of struct clk *'s to avoid unnecessary string
2346          * look-ups of clk's possible parents.  This can fail for clocks passed
2347          * in to clk_init during early boot; thus any access to core->parents[]
2348          * must always check for a NULL pointer and try to populate it if
2349          * necessary.
2350          *
2351          * If core->parents is not NULL we skip this entire block.  This allows
2352          * for clock drivers to statically initialize core->parents.
2353          */
2354         if (core->num_parents > 1 && !core->parents) {
2355                 core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(struct clk *),
2356                                         GFP_KERNEL);
2357                 /*
2358                  * clk_core_lookup returns NULL for parents that have not been
2359                  * clk_init'd; thus any access to clk->parents[] must check
2360                  * for a NULL pointer.  We can always perform lazy lookups for
2361                  * missing parents later on.
2362                  */
2363                 if (core->parents)
2364                         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2365                                 core->parents[i] =
2366                                         clk_core_lookup(core->parent_names[i]);
2367         }
2368
2369         core->parent = __clk_init_parent(core);
2370
2371         /*
2372          * Populate core->parent if parent has already been __clk_init'd.  If
2373          * parent has not yet been __clk_init'd then place clk in the orphan
2374          * list.  If clk has set the CLK_IS_ROOT flag then place it in the root
2375          * clk list.
2376          *
2377          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
2378          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
2379          * being clk_init'd.
2380          */
2381         if (core->parent) {
2382                 hlist_add_head(&core->child_node,
2383                                 &core->parent->children);
2384                 core->orphan = core->parent->orphan;
2385         } else if (core->flags & CLK_IS_ROOT) {
2386                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
2387                 core->orphan = false;
2388         } else {
2389                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
2390                 core->orphan = true;
2391         }
2392
2393         /*
2394          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
2395          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
2396          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
2397          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
2398          * clock).
2399          */
2400         if (core->ops->recalc_accuracy)
2401                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
2402                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
2403         else if (core->parent)
2404                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
2405         else
2406                 core->accuracy = 0;
2407
2408         /*
2409          * Set clk's phase.
2410          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
2411          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
2412          */
2413         if (core->ops->get_phase)
2414                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2415         else
2416                 core->phase = 0;
2417
2418         /*
2419          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
2420          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
2421          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
2422          * then rate is set to zero.
2423          */
2424         if (core->ops->recalc_rate)
2425                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
2426                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
2427         else if (core->parent)
2428                 rate = core->parent->rate;
2429         else
2430                 rate = 0;
2431         core->rate = core->req_rate = rate;
2432
2433         /*
2434          * walk the list of orphan clocks and reparent any that are children of
2435          * this clock
2436          */
2437         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
2438                 if (orphan->num_parents && orphan->ops->get_parent) {
2439                         i = orphan->ops->get_parent(orphan->hw);
2440                         if (i >= 0 && i < orphan->num_parents &&
2441                             !strcmp(core->name, orphan->parent_names[i]))
2442                                 clk_core_reparent(orphan, core);
2443                         continue;
2444                 }
2445
2446                 for (i = 0; i < orphan->num_parents; i++)
2447                         if (!strcmp(core->name, orphan->parent_names[i])) {
2448                                 clk_core_reparent(orphan, core);
2449                                 break;
2450                         }
2451          }
2452
2453         /*
2454          * optional platform-specific magic
2455          *
2456          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
2457          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
2458          * Please consider other ways of solving initialization problems before
2459          * using this callback, as its use is discouraged.
2460          */
2461         if (core->ops->init)
2462                 core->ops->init(core->hw);
2463
2464         kref_init(&core->ref);
2465 out:
2466         clk_prepare_unlock();
2467
2468         if (!ret)
2469                 clk_debug_register(core);
2470
2471         return ret;
2472 }
2473
2474 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
2475                              const char *con_id)
2476 {
2477         struct clk *clk;
2478
2479         /* This is to allow this function to be chained to others */
2480         if (!hw || IS_ERR(hw))
2481                 return (struct clk *) hw;
2482
2483         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
2484         if (!clk)
2485                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2486
2487         clk->core = hw->core;
2488         clk->dev_id = dev_id;
2489         clk->con_id = con_id;
2490         clk->max_rate = ULONG_MAX;
2491
2492         clk_prepare_lock();
2493         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
2494         clk_prepare_unlock();
2495
2496         return clk;
2497 }
2498
2499 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
2500 {
2501         clk_prepare_lock();
2502         hlist_del(&clk->clks_node);
2503         clk_prepare_unlock();
2504
2505         kfree(clk);
2506 }
2507
2508 /**
2509  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
2510  * @dev: device that is registering this clock
2511  * @hw: link to hardware-specific clock data
2512  *
2513  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
2514  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
2515  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
2516  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
2517  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
2518  */
2519 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2520 {
2521         int i, ret;
2522         struct clk_core *core;
2523
2524         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
2525         if (!core) {
2526                 ret = -ENOMEM;
2527                 goto fail_out;
2528         }
2529
2530         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
2531         if (!core->name) {
2532                 ret = -ENOMEM;
2533                 goto fail_name;
2534         }
2535         core->ops = hw->init->ops;
2536         if (dev && dev->driver)
2537                 core->owner = dev->driver->owner;
2538         core->hw = hw;
2539         core->flags = hw->init->flags;
2540         core->num_parents = hw->init->num_parents;
2541         core->min_rate = 0;
2542         core->max_rate = ULONG_MAX;
2543         hw->core = core;
2544
2545         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
2546         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
2547                                         GFP_KERNEL);
2548
2549         if (!core->parent_names) {
2550                 ret = -ENOMEM;
2551                 goto fail_parent_names;
2552         }
2553
2554
2555         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
2556         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
2557                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
2558                                                 GFP_KERNEL);
2559                 if (!core->parent_names[i]) {
2560                         ret = -ENOMEM;
2561                         goto fail_parent_names_copy;
2562                 }
2563         }
2564
2565         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
2566
2567         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
2568         if (IS_ERR(hw->clk)) {
2569                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
2570                 goto fail_parent_names_copy;
2571         }
2572
2573         ret = __clk_init(dev, hw->clk);
2574         if (!ret)
2575                 return hw->clk;
2576
2577         __clk_free_clk(hw->clk);
2578         hw->clk = NULL;
2579
2580 fail_parent_names_copy:
2581         while (--i >= 0)
2582                 kfree_const(core->parent_names[i]);
2583         kfree(core->parent_names);
2584 fail_parent_names:
2585         kfree_const(core->name);
2586 fail_name:
2587         kfree(core);
2588 fail_out:
2589         return ERR_PTR(ret);
2590 }
2591 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
2592
2593 /* Free memory allocated for a clock. */
2594 static void __clk_release(struct kref *ref)
2595 {
2596         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
2597         int i = core->num_parents;
2598
2599         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2600
2601         kfree(core->parents);
2602         while (--i >= 0)
2603                 kfree_const(core->parent_names[i]);
2604
2605         kfree(core->parent_names);
2606         kfree_const(core->name);
2607         kfree(core);
2608 }
2609
2610 /*
2611  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
2612  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
2613  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
2614  */
2615 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
2616 {
2617         return -ENXIO;
2618 }
2619
2620 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
2621 {
2622         WARN_ON_ONCE(1);
2623 }
2624
2625 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
2626                                         unsigned long parent_rate)
2627 {
2628         return -ENXIO;
2629 }
2630
2631 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
2632 {
2633         return -ENXIO;
2634 }
2635
2636 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
2637         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
2638         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
2639         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
2640         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
2641         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
2642         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
2643 };
2644
2645 /**
2646  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
2647  * @clk: clock to unregister
2648  */
2649 void clk_unregister(struct clk *clk)
2650 {
2651         unsigned long flags;
2652
2653         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2654                 return;
2655
2656         clk_debug_unregister(clk->core);
2657
2658         clk_prepare_lock();
2659
2660         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
2661                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
2662                        clk->core->name);
2663                 return;
2664         }
2665         /*
2666          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
2667          * a reference to this clock.
2668          */
2669         flags = clk_enable_lock();
2670         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
2671         clk_enable_unlock(flags);
2672
2673         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
2674                 struct clk_core *child;
2675                 struct hlist_node *t;
2676
2677                 /* Reparent all children to the orphan list. */
2678                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
2679                                           child_node)
2680                         clk_core_set_parent(child, NULL);
2681         }
2682
2683         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
2684
2685         if (clk->core->prepare_count)
2686                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
2687                                         __func__, clk->core->name);
2688         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
2689
2690         clk_prepare_unlock();
2691 }
2692 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
2693
2694 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
2695 {
2696         clk_unregister(*(struct clk **)res);
2697 }
2698
2699 /**
2700  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
2701  * @dev: device that is registering this clock
2702  * @hw: link to hardware-specific clock data
2703  *
2704  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
2705  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
2706  * more information.
2707  */
2708 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2709 {
2710         struct clk *clk;
2711         struct clk **clkp;
2712
2713         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
2714         if (!clkp)
2715                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2716
2717         clk = clk_register(dev, hw);
2718         if (!IS_ERR(clk)) {
2719                 *clkp = clk;
2720                 devres_add(dev, clkp);
2721         } else {
2722                 devres_free(clkp);
2723         }
2724
2725         return clk;
2726 }
2727 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
2728
2729 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
2730 {
2731         struct clk *c = res;
2732         if (WARN_ON(!c))
2733                 return 0;
2734         return c == data;
2735 }
2736
2737 /**
2738  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
2739  * @clk: clock to unregister
2740  *
2741  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
2742  * this function will not need to be called and the resource management
2743  * code will ensure that the resource is freed.
2744  */
2745 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
2746 {
2747         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
2748 }
2749 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
2750
2751 /*
2752  * clkdev helpers
2753  */
2754 int __clk_get(struct clk *clk)
2755 {
2756         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
2757
2758         if (core) {
2759                 if (!try_module_get(core->owner))
2760                         return 0;
2761
2762                 kref_get(&core->ref);
2763         }
2764         return 1;
2765 }
2766
2767 void __clk_put(struct clk *clk)
2768 {
2769         struct module *owner;
2770
2771         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2772                 return;
2773
2774         clk_prepare_lock();
2775
2776         hlist_del(&clk->clks_node);
2777         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
2778             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
2779                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
2780
2781         owner = clk->core->owner;
2782         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
2783
2784         clk_prepare_unlock();
2785
2786         module_put(owner);
2787
2788         kfree(clk);
2789 }
2790
2791 /***        clk rate change notifiers        ***/
2792
2793 /**
2794  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
2795  * @clk: struct clk * to watch
2796  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2797  *
2798  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
2799  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
2800  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
2801  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
2802  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
2803  *
2804  * In all notification cases cases (pre, post and abort rate change) the
2805  * original clock rate is passed to the callback via struct
2806  * clk_notifier_data.old_rate and the new frequency is passed via struct
2807  * clk_notifier_data.new_rate.
2808  *
2809  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
2810  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
2811  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
2812  * srcu_notifier_chain_register().
2813  */
2814 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2815 {
2816         struct clk_notifier *cn;
2817         int ret = -ENOMEM;
2818
2819         if (!clk || !nb)
2820                 return -EINVAL;
2821
2822         clk_prepare_lock();
2823
2824         /* search the list of notifiers for this clk */
2825         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2826                 if (cn->clk == clk)
2827                         break;
2828
2829         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
2830         if (cn->clk != clk) {
2831                 cn = kzalloc(sizeof(struct clk_notifier), GFP_KERNEL);
2832                 if (!cn)
2833                         goto out;
2834
2835                 cn->clk = clk;
2836                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
2837
2838                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
2839         }
2840
2841         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
2842
2843         clk->core->notifier_count++;
2844
2845 out:
2846         clk_prepare_unlock();
2847
2848         return ret;
2849 }
2850 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
2851
2852 /**
2853  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
2854  * @clk: struct clk *
2855  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2856  *
2857  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
2858  * allocated in clk_notifier_register.
2859  *
2860  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
2861  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
2862  */
2863 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2864 {
2865         struct clk_notifier *cn = NULL;
2866         int ret = -EINVAL;
2867
2868         if (!clk || !nb)
2869                 return -EINVAL;
2870
2871         clk_prepare_lock();
2872
2873         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2874                 if (cn->clk == clk)
2875                         break;
2876
2877         if (cn->clk == clk) {
2878                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
2879
2880                 clk->core->notifier_count--;
2881
2882                 /* XXX the notifier code should handle this better */
2883                 if (!cn->notifier_head.head) {
2884                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
2885                         list_del(&cn->node);
2886                         kfree(cn);
2887                 }
2888
2889         } else {
2890                 ret = -ENOENT;
2891         }
2892
2893         clk_prepare_unlock();
2894
2895         return ret;
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
2898
2899 #ifdef CONFIG_OF
2900 /**
2901  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
2902  * @link: Entry in global list of clock providers
2903  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
2904  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
2905  *       given clock specifier
2906  * @data: context pointer to be passed into @get callback
2907  */
2908 struct of_clk_provider {
2909         struct list_head link;
2910
2911         struct device_node *node;
2912         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
2913         void *data;
2914 };
2915
2916 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
2917         __used __section(__clk_of_table_end);
2918
2919 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
2920 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
2921
2922 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
2923                                      void *data)
2924 {
2925         return data;
2926 }
2927 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
2928
2929 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2930 {
2931         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
2932         unsigned int idx = clkspec->args[0];
2933
2934         if (idx >= clk_data->clk_num) {
2935                 pr_err("%s: invalid clock index %d\n", __func__, idx);
2936                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2937         }
2938
2939         return clk_data->clks[idx];
2940 }
2941 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
2942
2943 /**
2944  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
2945  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2946  * @clk_src_get: callback for decoding clock
2947  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
2948  */
2949 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
2950                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
2951                                                    void *data),
2952                         void *data)
2953 {
2954         struct of_clk_provider *cp;
2955         int ret;
2956
2957         cp = kzalloc(sizeof(struct of_clk_provider), GFP_KERNEL);
2958         if (!cp)
2959                 return -ENOMEM;
2960
2961         cp->node = of_node_get(np);
2962         cp->data = data;
2963         cp->get = clk_src_get;
2964
2965         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2966         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
2967         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2968         pr_debug("Added clock from %s\n", np->full_name);
2969
2970         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
2971         if (ret < 0)
2972                 of_clk_del_provider(np);
2973
2974         return ret;
2975 }
2976 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
2977
2978 /**
2979  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
2980  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2981  */
2982 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
2983 {
2984         struct of_clk_provider *cp;
2985
2986         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2987         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
2988                 if (cp->node == np) {
2989                         list_del(&cp->link);
2990                         of_node_put(cp->node);
2991                         kfree(cp);
2992                         break;
2993                 }
2994         }
2995         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2996 }
2997 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
2998
2999 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3000                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3001 {
3002         struct of_clk_provider *provider;
3003         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3004
3005         if (!clkspec)
3006                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3007
3008         /* Check if we have such a provider in our array */
3009         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3010         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3011                 if (provider->node == clkspec->np)
3012                         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3013                 if (!IS_ERR(clk)) {
3014                         clk = __clk_create_clk(__clk_get_hw(clk), dev_id,
3015                                                con_id);
3016
3017                         if (!IS_ERR(clk) && !__clk_get(clk)) {
3018                                 __clk_free_clk(clk);
3019                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
3020                         }
3021
3022                         break;
3023                 }
3024         }
3025         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3026
3027         return clk;
3028 }
3029
3030 /**
3031  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
3032  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
3033  *
3034  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
3035  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
3036  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
3037  */
3038 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
3039 {
3040         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
3041 }
3042
3043 int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
3044 {
3045         return of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
3046 }
3047 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
3048
3049 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
3050 {
3051         struct of_phandle_args clkspec;
3052         struct property *prop;
3053         const char *clk_name;
3054         const __be32 *vp;
3055         u32 pv;
3056         int rc;
3057         int count;
3058
3059         if (index < 0)
3060                 return NULL;
3061
3062         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
3063                                         &clkspec);
3064         if (rc)
3065                 return NULL;
3066
3067         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
3068         count = 0;
3069
3070         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
3071          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
3072          */
3073         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
3074                 if (index == pv) {
3075                         index = count;
3076                         break;
3077                 }
3078                 count++;
3079         }
3080
3081         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
3082                                           index,
3083                                           &clk_name) < 0)
3084                 clk_name = clkspec.np->name;
3085
3086         of_node_put(clkspec.np);
3087         return clk_name;
3088 }
3089 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
3090
3091 /**
3092  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
3093  * number of parents
3094  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3095  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
3096  * @size: size of the @parents array
3097  *
3098  * Return: number of parents for the clock node.
3099  */
3100 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
3101                        unsigned int size)
3102 {
3103         unsigned int i = 0;
3104
3105         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
3106                 i++;
3107
3108         return i;
3109 }
3110 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
3111
3112 struct clock_provider {
3113         of_clk_init_cb_t clk_init_cb;
3114         struct device_node *np;
3115         struct list_head node;
3116 };
3117
3118 /*
3119  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
3120  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
3121  * this case the parent clock will be ready.
3122  */
3123 static int parent_ready(struct device_node *np)
3124 {
3125         int i = 0;
3126
3127         while (true) {
3128                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
3129
3130                 /* this parent is ready we can check the next one */
3131                 if (!IS_ERR(clk)) {
3132                         clk_put(clk);
3133                         i++;
3134                         continue;
3135                 }
3136
3137                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
3138                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
3139                         return 0;
3140
3141                 /*
3142                  * Here we make assumption that the device tree is
3143                  * written correctly. So an error means that there is
3144                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
3145                  * previous parent are ready. If there is no clock
3146                  * parent, no need to wait for them, then we can
3147                  * consider their absence as being ready
3148                  */
3149                 return 1;
3150         }
3151 }
3152
3153 /**
3154  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
3155  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
3156  *
3157  * This function scans the device tree for matching clock providers
3158  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
3159  * to follow the dependencies.
3160  */
3161 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
3162 {
3163         const struct of_device_id *match;
3164         struct device_node *np;
3165         struct clock_provider *clk_provider, *next;
3166         bool is_init_done;
3167         bool force = false;
3168         LIST_HEAD(clk_provider_list);
3169
3170         if (!matches)
3171                 matches = &__clk_of_table;
3172
3173         /* First prepare the list of the clocks providers */
3174         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
3175                 struct clock_provider *parent;
3176
3177                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
3178                 if (!parent) {
3179                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3180                                                  &clk_provider_list, node) {
3181                                 list_del(&clk_provider->node);
3182                                 kfree(clk_provider);
3183                         }
3184                         return;
3185                 }
3186
3187                 parent->clk_init_cb = match->data;
3188                 parent->np = np;
3189                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
3190         }
3191
3192         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
3193                 is_init_done = false;
3194                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3195                                         &clk_provider_list, node) {
3196                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
3197
3198                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
3199                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
3200
3201                                 list_del(&clk_provider->node);
3202                                 kfree(clk_provider);
3203                                 is_init_done = true;
3204                         }
3205                 }
3206
3207                 /*
3208                  * We didn't manage to initialize any of the
3209                  * remaining providers during the last loop, so now we
3210                  * initialize all the remaining ones unconditionally
3211                  * in case the clock parent was not mandatory
3212                  */
3213                 if (!is_init_done)
3214                         force = true;
3215         }
3216 }
3217 #endif