Merge branch 'x86-cleanups-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[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/driver-api/clk.rst
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/pm_runtime.h>
25 #include <linux/sched.h>
26 #include <linux/clkdev.h>
27
28 #include "clk.h"
29
30 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
31 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
32
33 static struct task_struct *prepare_owner;
34 static struct task_struct *enable_owner;
35
36 static int prepare_refcnt;
37 static int enable_refcnt;
38
39 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
40 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
41 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
42
43 /***    private data structures    ***/
44
45 struct clk_core {
46         const char              *name;
47         const struct clk_ops    *ops;
48         struct clk_hw           *hw;
49         struct module           *owner;
50         struct device           *dev;
51         struct clk_core         *parent;
52         const char              **parent_names;
53         struct clk_core         **parents;
54         u8                      num_parents;
55         u8                      new_parent_index;
56         unsigned long           rate;
57         unsigned long           req_rate;
58         unsigned long           new_rate;
59         struct clk_core         *new_parent;
60         struct clk_core         *new_child;
61         unsigned long           flags;
62         bool                    orphan;
63         unsigned int            enable_count;
64         unsigned int            prepare_count;
65         unsigned int            protect_count;
66         unsigned long           min_rate;
67         unsigned long           max_rate;
68         unsigned long           accuracy;
69         int                     phase;
70         struct hlist_head       children;
71         struct hlist_node       child_node;
72         struct hlist_head       clks;
73         unsigned int            notifier_count;
74 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
75         struct dentry           *dentry;
76         struct hlist_node       debug_node;
77 #endif
78         struct kref             ref;
79 };
80
81 #define CREATE_TRACE_POINTS
82 #include <trace/events/clk.h>
83
84 struct clk {
85         struct clk_core *core;
86         const char *dev_id;
87         const char *con_id;
88         unsigned long min_rate;
89         unsigned long max_rate;
90         unsigned int exclusive_count;
91         struct hlist_node clks_node;
92 };
93
94 /***           runtime pm          ***/
95 static int clk_pm_runtime_get(struct clk_core *core)
96 {
97         int ret = 0;
98
99         if (!core->dev)
100                 return 0;
101
102         ret = pm_runtime_get_sync(core->dev);
103         return ret < 0 ? ret : 0;
104 }
105
106 static void clk_pm_runtime_put(struct clk_core *core)
107 {
108         if (!core->dev)
109                 return;
110
111         pm_runtime_put_sync(core->dev);
112 }
113
114 /***           locking             ***/
115 static void clk_prepare_lock(void)
116 {
117         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
118                 if (prepare_owner == current) {
119                         prepare_refcnt++;
120                         return;
121                 }
122                 mutex_lock(&prepare_lock);
123         }
124         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
125         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
126         prepare_owner = current;
127         prepare_refcnt = 1;
128 }
129
130 static void clk_prepare_unlock(void)
131 {
132         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
133         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
134
135         if (--prepare_refcnt)
136                 return;
137         prepare_owner = NULL;
138         mutex_unlock(&prepare_lock);
139 }
140
141 static unsigned long clk_enable_lock(void)
142         __acquires(enable_lock)
143 {
144         unsigned long flags;
145
146         /*
147          * On UP systems, spin_trylock_irqsave() always returns true, even if
148          * we already hold the lock. So, in that case, we rely only on
149          * reference counting.
150          */
151         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ||
152             !spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
153                 if (enable_owner == current) {
154                         enable_refcnt++;
155                         __acquire(enable_lock);
156                         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
157                                 local_save_flags(flags);
158                         return flags;
159                 }
160                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
161         }
162         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
163         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
164         enable_owner = current;
165         enable_refcnt = 1;
166         return flags;
167 }
168
169 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
170         __releases(enable_lock)
171 {
172         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
173         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
174
175         if (--enable_refcnt) {
176                 __release(enable_lock);
177                 return;
178         }
179         enable_owner = NULL;
180         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
181 }
182
183 static bool clk_core_rate_is_protected(struct clk_core *core)
184 {
185         return core->protect_count;
186 }
187
188 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
189 {
190         bool ret = false;
191
192         /*
193          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
194          * fall back to software usage counter if it is missing
195          */
196         if (!core->ops->is_prepared)
197                 return core->prepare_count;
198
199         if (!clk_pm_runtime_get(core)) {
200                 ret = core->ops->is_prepared(core->hw);
201                 clk_pm_runtime_put(core);
202         }
203
204         return ret;
205 }
206
207 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
208 {
209         bool ret = false;
210
211         /*
212          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
213          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
214          */
215         if (!core->ops->is_enabled)
216                 return core->enable_count;
217
218         /*
219          * Check if clock controller's device is runtime active before
220          * calling .is_enabled callback. If not, assume that clock is
221          * disabled, because we might be called from atomic context, from
222          * which pm_runtime_get() is not allowed.
223          * This function is called mainly from clk_disable_unused_subtree,
224          * which ensures proper runtime pm activation of controller before
225          * taking enable spinlock, but the below check is needed if one tries
226          * to call it from other places.
227          */
228         if (core->dev) {
229                 pm_runtime_get_noresume(core->dev);
230                 if (!pm_runtime_active(core->dev)) {
231                         ret = false;
232                         goto done;
233                 }
234         }
235
236         ret = core->ops->is_enabled(core->hw);
237 done:
238         if (core->dev)
239                 pm_runtime_put(core->dev);
240
241         return ret;
242 }
243
244 /***    helper functions   ***/
245
246 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
247 {
248         return !clk ? NULL : clk->core->name;
249 }
250 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
251
252 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
253 {
254         return hw->core->name;
255 }
256 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
257
258 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
259 {
260         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
261 }
262 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
263
264 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
265 {
266         return hw->core->num_parents;
267 }
268 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
269
270 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
271 {
272         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
275
276 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
277                                              struct clk_core *core)
278 {
279         struct clk_core *child;
280         struct clk_core *ret;
281
282         if (!strcmp(core->name, name))
283                 return core;
284
285         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
286                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
287                 if (ret)
288                         return ret;
289         }
290
291         return NULL;
292 }
293
294 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
295 {
296         struct clk_core *root_clk;
297         struct clk_core *ret;
298
299         if (!name)
300                 return NULL;
301
302         /* search the 'proper' clk tree first */
303         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
304                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
305                 if (ret)
306                         return ret;
307         }
308
309         /* if not found, then search the orphan tree */
310         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
311                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
312                 if (ret)
313                         return ret;
314         }
315
316         return NULL;
317 }
318
319 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
320                                                          u8 index)
321 {
322         if (!core || index >= core->num_parents)
323                 return NULL;
324
325         if (!core->parents[index])
326                 core->parents[index] =
327                                 clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
328
329         return core->parents[index];
330 }
331
332 struct clk_hw *
333 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
334 {
335         struct clk_core *parent;
336
337         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
338
339         return !parent ? NULL : parent->hw;
340 }
341 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
342
343 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
344 {
345         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
346 }
347
348 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
349 {
350         unsigned long ret;
351
352         if (!core) {
353                 ret = 0;
354                 goto out;
355         }
356
357         ret = core->rate;
358
359         if (!core->num_parents)
360                 goto out;
361
362         if (!core->parent)
363                 ret = 0;
364
365 out:
366         return ret;
367 }
368
369 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
370 {
371         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
372 }
373 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
374
375 static unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk_core *core)
376 {
377         if (!core)
378                 return 0;
379
380         return core->accuracy;
381 }
382
383 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
384 {
385         return !clk ? 0 : clk->core->flags;
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
388
389 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
390 {
391         return hw->core->flags;
392 }
393 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
394
395 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
396 {
397         return clk_core_is_prepared(hw->core);
398 }
399
400 bool clk_hw_rate_is_protected(const struct clk_hw *hw)
401 {
402         return clk_core_rate_is_protected(hw->core);
403 }
404
405 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
406 {
407         return clk_core_is_enabled(hw->core);
408 }
409
410 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
411 {
412         if (!clk)
413                 return false;
414
415         return clk_core_is_enabled(clk->core);
416 }
417 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
418
419 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
420                            unsigned long best, unsigned long flags)
421 {
422         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
423                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
424
425         return now <= rate && now > best;
426 }
427
428 int clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw,
429                                  struct clk_rate_request *req,
430                                  unsigned long flags)
431 {
432         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
433         int i, num_parents, ret;
434         unsigned long best = 0;
435         struct clk_rate_request parent_req = *req;
436
437         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
438         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
439                 parent = core->parent;
440                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
441                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
442                                                    &parent_req);
443                         if (ret)
444                                 return ret;
445
446                         best = parent_req.rate;
447                 } else if (parent) {
448                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
449                 } else {
450                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
451                 }
452
453                 goto out;
454         }
455
456         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
457         num_parents = core->num_parents;
458         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
459                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
460                 if (!parent)
461                         continue;
462
463                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
464                         parent_req = *req;
465                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
466                         if (ret)
467                                 continue;
468                 } else {
469                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
470                 }
471
472                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
473                                        best, flags)) {
474                         best_parent = parent;
475                         best = parent_req.rate;
476                 }
477         }
478
479         if (!best_parent)
480                 return -EINVAL;
481
482 out:
483         if (best_parent)
484                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
485         req->best_parent_rate = best;
486         req->rate = best;
487
488         return 0;
489 }
490 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_mux_determine_rate_flags);
491
492 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
493 {
494         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
495
496         return !core ? NULL : core->hw->clk;
497 }
498
499 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
500                                     unsigned long *min_rate,
501                                     unsigned long *max_rate)
502 {
503         struct clk *clk_user;
504
505         *min_rate = core->min_rate;
506         *max_rate = core->max_rate;
507
508         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
509                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
510
511         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
512                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
513 }
514
515 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
516                            unsigned long max_rate)
517 {
518         hw->core->min_rate = min_rate;
519         hw->core->max_rate = max_rate;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
522
523 /*
524  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
525  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
526  * complex clock that may combine a mux with other operations.
527  */
528 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
529                              struct clk_rate_request *req)
530 {
531         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
534
535 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
536                                      struct clk_rate_request *req)
537 {
538         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
539 }
540 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
541
542 /***        clk api        ***/
543
544 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
545 {
546         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
547
548         if (!core)
549                 return;
550
551         if (WARN(core->protect_count == 0,
552             "%s already unprotected\n", core->name))
553                 return;
554
555         if (--core->protect_count > 0)
556                 return;
557
558         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
559 }
560
561 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
562 {
563         int ret;
564
565         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
566
567         if (!core)
568                 return -EINVAL;
569
570         if (core->protect_count == 0)
571                 return 0;
572
573         ret = core->protect_count;
574         core->protect_count = 1;
575         clk_core_rate_unprotect(core);
576
577         return ret;
578 }
579
580 /**
581  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
582  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
583  *
584  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
585  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
586  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
587  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
588  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
589  * also get under exclusive control of the calling consumer.
590  *
591  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
592  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
593  *
594  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
595  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
596  * error status.
597  */
598 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
599 {
600         if (!clk)
601                 return;
602
603         clk_prepare_lock();
604
605         /*
606          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
607          * here before messing with the provider
608          */
609         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
610                 goto out;
611
612         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
613         clk->exclusive_count--;
614 out:
615         clk_prepare_unlock();
616 }
617 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
618
619 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
620 {
621         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
622
623         if (!core)
624                 return;
625
626         if (core->protect_count == 0)
627                 clk_core_rate_protect(core->parent);
628
629         core->protect_count++;
630 }
631
632 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
633 {
634         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
635
636         if (!core)
637                 return;
638
639         if (count == 0)
640                 return;
641
642         clk_core_rate_protect(core);
643         core->protect_count = count;
644 }
645
646 /**
647  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
648  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
649  *
650  * clk_rate_exlusive_get() begins a critical section during which a clock
651  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
652  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
653  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
654  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
655  * also get under exclusive control of the calling consumer.
656  *
657  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
658  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
659  *
660  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
661  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
662  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
663  */
664 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
665 {
666         if (!clk)
667                 return 0;
668
669         clk_prepare_lock();
670         clk_core_rate_protect(clk->core);
671         clk->exclusive_count++;
672         clk_prepare_unlock();
673
674         return 0;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
677
678 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
679 {
680         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
681
682         if (!core)
683                 return;
684
685         if (WARN(core->prepare_count == 0,
686             "%s already unprepared\n", core->name))
687                 return;
688
689         if (WARN(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
690             "Unpreparing critical %s\n", core->name))
691                 return;
692
693         if (--core->prepare_count > 0)
694                 return;
695
696         WARN(core->enable_count > 0, "Unpreparing enabled %s\n", core->name);
697
698         trace_clk_unprepare(core);
699
700         if (core->ops->unprepare)
701                 core->ops->unprepare(core->hw);
702
703         clk_pm_runtime_put(core);
704
705         trace_clk_unprepare_complete(core);
706         clk_core_unprepare(core->parent);
707 }
708
709 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
710 {
711         clk_prepare_lock();
712         clk_core_unprepare(core);
713         clk_prepare_unlock();
714 }
715
716 /**
717  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
718  * @clk: the clk being unprepared
719  *
720  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
721  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
722  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
723  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
724  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
725  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
726  */
727 void clk_unprepare(struct clk *clk)
728 {
729         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
730                 return;
731
732         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
733 }
734 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
735
736 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
737 {
738         int ret = 0;
739
740         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
741
742         if (!core)
743                 return 0;
744
745         if (core->prepare_count == 0) {
746                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
747                 if (ret)
748                         return ret;
749
750                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
751                 if (ret)
752                         goto runtime_put;
753
754                 trace_clk_prepare(core);
755
756                 if (core->ops->prepare)
757                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
758
759                 trace_clk_prepare_complete(core);
760
761                 if (ret)
762                         goto unprepare;
763         }
764
765         core->prepare_count++;
766
767         return 0;
768 unprepare:
769         clk_core_unprepare(core->parent);
770 runtime_put:
771         clk_pm_runtime_put(core);
772         return ret;
773 }
774
775 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
776 {
777         int ret;
778
779         clk_prepare_lock();
780         ret = clk_core_prepare(core);
781         clk_prepare_unlock();
782
783         return ret;
784 }
785
786 /**
787  * clk_prepare - prepare a clock source
788  * @clk: the clk being prepared
789  *
790  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
791  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
792  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
793  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
794  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
795  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
796  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
797  */
798 int clk_prepare(struct clk *clk)
799 {
800         if (!clk)
801                 return 0;
802
803         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
804 }
805 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
806
807 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
808 {
809         lockdep_assert_held(&enable_lock);
810
811         if (!core)
812                 return;
813
814         if (WARN(core->enable_count == 0, "%s already disabled\n", core->name))
815                 return;
816
817         if (WARN(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
818             "Disabling critical %s\n", core->name))
819                 return;
820
821         if (--core->enable_count > 0)
822                 return;
823
824         trace_clk_disable_rcuidle(core);
825
826         if (core->ops->disable)
827                 core->ops->disable(core->hw);
828
829         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
830
831         clk_core_disable(core->parent);
832 }
833
834 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
835 {
836         unsigned long flags;
837
838         flags = clk_enable_lock();
839         clk_core_disable(core);
840         clk_enable_unlock(flags);
841 }
842
843 /**
844  * clk_disable - gate a clock
845  * @clk: the clk being gated
846  *
847  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
848  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
849  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
850  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
851  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
852  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
853  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
854  */
855 void clk_disable(struct clk *clk)
856 {
857         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
858                 return;
859
860         clk_core_disable_lock(clk->core);
861 }
862 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
863
864 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
865 {
866         int ret = 0;
867
868         lockdep_assert_held(&enable_lock);
869
870         if (!core)
871                 return 0;
872
873         if (WARN(core->prepare_count == 0,
874             "Enabling unprepared %s\n", core->name))
875                 return -ESHUTDOWN;
876
877         if (core->enable_count == 0) {
878                 ret = clk_core_enable(core->parent);
879
880                 if (ret)
881                         return ret;
882
883                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
884
885                 if (core->ops->enable)
886                         ret = core->ops->enable(core->hw);
887
888                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
889
890                 if (ret) {
891                         clk_core_disable(core->parent);
892                         return ret;
893                 }
894         }
895
896         core->enable_count++;
897         return 0;
898 }
899
900 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
901 {
902         unsigned long flags;
903         int ret;
904
905         flags = clk_enable_lock();
906         ret = clk_core_enable(core);
907         clk_enable_unlock(flags);
908
909         return ret;
910 }
911
912 /**
913  * clk_enable - ungate a clock
914  * @clk: the clk being ungated
915  *
916  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
917  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
918  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
919  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
920  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
921  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
922  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
923  * otherwise.
924  */
925 int clk_enable(struct clk *clk)
926 {
927         if (!clk)
928                 return 0;
929
930         return clk_core_enable_lock(clk->core);
931 }
932 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
933
934 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
935 {
936         int ret;
937
938         ret = clk_core_prepare_lock(core);
939         if (ret)
940                 return ret;
941
942         ret = clk_core_enable_lock(core);
943         if (ret)
944                 clk_core_unprepare_lock(core);
945
946         return ret;
947 }
948
949 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
950 {
951         clk_core_disable_lock(core);
952         clk_core_unprepare_lock(core);
953 }
954
955 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
956 {
957         struct clk_core *child;
958
959         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
960
961         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
962                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
963
964         if (core->prepare_count)
965                 return;
966
967         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
968                 return;
969
970         if (clk_pm_runtime_get(core))
971                 return;
972
973         if (clk_core_is_prepared(core)) {
974                 trace_clk_unprepare(core);
975                 if (core->ops->unprepare_unused)
976                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
977                 else if (core->ops->unprepare)
978                         core->ops->unprepare(core->hw);
979                 trace_clk_unprepare_complete(core);
980         }
981
982         clk_pm_runtime_put(core);
983 }
984
985 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
986 {
987         struct clk_core *child;
988         unsigned long flags;
989
990         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
991
992         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
993                 clk_disable_unused_subtree(child);
994
995         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
996                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
997
998         if (clk_pm_runtime_get(core))
999                 goto unprepare_out;
1000
1001         flags = clk_enable_lock();
1002
1003         if (core->enable_count)
1004                 goto unlock_out;
1005
1006         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1007                 goto unlock_out;
1008
1009         /*
1010          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1011          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1012          * back to .disable
1013          */
1014         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1015                 trace_clk_disable(core);
1016                 if (core->ops->disable_unused)
1017                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1018                 else if (core->ops->disable)
1019                         core->ops->disable(core->hw);
1020                 trace_clk_disable_complete(core);
1021         }
1022
1023 unlock_out:
1024         clk_enable_unlock(flags);
1025         clk_pm_runtime_put(core);
1026 unprepare_out:
1027         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1028                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1029 }
1030
1031 static bool clk_ignore_unused;
1032 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1033 {
1034         clk_ignore_unused = true;
1035         return 1;
1036 }
1037 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1038
1039 static int clk_disable_unused(void)
1040 {
1041         struct clk_core *core;
1042
1043         if (clk_ignore_unused) {
1044                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1045                 return 0;
1046         }
1047
1048         clk_prepare_lock();
1049
1050         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1051                 clk_disable_unused_subtree(core);
1052
1053         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1054                 clk_disable_unused_subtree(core);
1055
1056         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1057                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1058
1059         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1060                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1061
1062         clk_prepare_unlock();
1063
1064         return 0;
1065 }
1066 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1067
1068 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1069                                            struct clk_rate_request *req)
1070 {
1071         long rate;
1072
1073         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1074
1075         if (!core)
1076                 return 0;
1077
1078         /*
1079          * At this point, core protection will be disabled if
1080          * - if the provider is not protected at all
1081          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1082          *   over the provider
1083          */
1084         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1085                 req->rate = core->rate;
1086         } else if (core->ops->determine_rate) {
1087                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1088         } else if (core->ops->round_rate) {
1089                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1090                                              &req->best_parent_rate);
1091                 if (rate < 0)
1092                         return rate;
1093
1094                 req->rate = rate;
1095         } else {
1096                 return -EINVAL;
1097         }
1098
1099         return 0;
1100 }
1101
1102 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1103                                    struct clk_rate_request *req)
1104 {
1105         struct clk_core *parent;
1106
1107         if (WARN_ON(!core || !req))
1108                 return;
1109
1110         parent = core->parent;
1111         if (parent) {
1112                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1113                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1114         } else {
1115                 req->best_parent_hw = NULL;
1116                 req->best_parent_rate = 0;
1117         }
1118 }
1119
1120 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1121 {
1122         if (core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate)
1123                 return true;
1124
1125         return false;
1126 }
1127
1128 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1129                                       struct clk_rate_request *req)
1130 {
1131         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1132
1133         if (!core) {
1134                 req->rate = 0;
1135                 return 0;
1136         }
1137
1138         clk_core_init_rate_req(core, req);
1139
1140         if (clk_core_can_round(core))
1141                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1142         else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
1143                 return clk_core_round_rate_nolock(core->parent, req);
1144
1145         req->rate = core->rate;
1146         return 0;
1147 }
1148
1149 /**
1150  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1151  * @hw: determine the rate of this clock
1152  * @req: target rate request
1153  *
1154  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1155  */
1156 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1157 {
1158         if (!hw) {
1159                 req->rate = 0;
1160                 return 0;
1161         }
1162
1163         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1164 }
1165 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1166
1167 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1168 {
1169         int ret;
1170         struct clk_rate_request req;
1171
1172         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1173         req.rate = rate;
1174
1175         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1176         if (ret)
1177                 return 0;
1178
1179         return req.rate;
1180 }
1181 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1182
1183 /**
1184  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1185  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1186  * @rate: the rate which is to be rounded
1187  *
1188  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1189  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1190  * then the parent rate is returned.
1191  */
1192 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1193 {
1194         struct clk_rate_request req;
1195         int ret;
1196
1197         if (!clk)
1198                 return 0;
1199
1200         clk_prepare_lock();
1201
1202         if (clk->exclusive_count)
1203                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1204
1205         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1206         req.rate = rate;
1207
1208         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1209
1210         if (clk->exclusive_count)
1211                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1212
1213         clk_prepare_unlock();
1214
1215         if (ret)
1216                 return ret;
1217
1218         return req.rate;
1219 }
1220 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1221
1222 /**
1223  * __clk_notify - call clk notifier chain
1224  * @core: clk that is changing rate
1225  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1226  * @old_rate: old clk rate
1227  * @new_rate: new clk rate
1228  *
1229  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1230  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1231  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1232  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1233  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1234  * a driver returns that.
1235  */
1236 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1237                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1238 {
1239         struct clk_notifier *cn;
1240         struct clk_notifier_data cnd;
1241         int ret = NOTIFY_DONE;
1242
1243         cnd.old_rate = old_rate;
1244         cnd.new_rate = new_rate;
1245
1246         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1247                 if (cn->clk->core == core) {
1248                         cnd.clk = cn->clk;
1249                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1250                                         &cnd);
1251                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1252                                 return ret;
1253                 }
1254         }
1255
1256         return ret;
1257 }
1258
1259 /**
1260  * __clk_recalc_accuracies
1261  * @core: first clk in the subtree
1262  *
1263  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1264  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1265  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1266  * parent.
1267  */
1268 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1269 {
1270         unsigned long parent_accuracy = 0;
1271         struct clk_core *child;
1272
1273         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1274
1275         if (core->parent)
1276                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1277
1278         if (core->ops->recalc_accuracy)
1279                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1280                                                           parent_accuracy);
1281         else
1282                 core->accuracy = parent_accuracy;
1283
1284         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1285                 __clk_recalc_accuracies(child);
1286 }
1287
1288 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
1289 {
1290         unsigned long accuracy;
1291
1292         clk_prepare_lock();
1293         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1294                 __clk_recalc_accuracies(core);
1295
1296         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
1297         clk_prepare_unlock();
1298
1299         return accuracy;
1300 }
1301
1302 /**
1303  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1304  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1305  *
1306  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1307  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1308  * issued.
1309  * If clk is NULL then returns 0.
1310  */
1311 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1312 {
1313         if (!clk)
1314                 return 0;
1315
1316         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
1317 }
1318 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1319
1320 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1321                                 unsigned long parent_rate)
1322 {
1323         unsigned long rate = parent_rate;
1324
1325         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1326                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1327                 clk_pm_runtime_put(core);
1328         }
1329         return rate;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * __clk_recalc_rates
1334  * @core: first clk in the subtree
1335  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1336  *
1337  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1338  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1339  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1340  *
1341  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1342  * if necessary.
1343  */
1344 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1345 {
1346         unsigned long old_rate;
1347         unsigned long parent_rate = 0;
1348         struct clk_core *child;
1349
1350         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1351
1352         old_rate = core->rate;
1353
1354         if (core->parent)
1355                 parent_rate = core->parent->rate;
1356
1357         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1358
1359         /*
1360          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1361          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1362          */
1363         if (core->notifier_count && msg)
1364                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1365
1366         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1367                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1368 }
1369
1370 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1371 {
1372         unsigned long rate;
1373
1374         clk_prepare_lock();
1375
1376         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1377                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1378
1379         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1380         clk_prepare_unlock();
1381
1382         return rate;
1383 }
1384
1385 /**
1386  * clk_get_rate - return the rate of clk
1387  * @clk: the clk whose rate is being returned
1388  *
1389  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1390  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1391  * If clk is NULL then returns 0.
1392  */
1393 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1394 {
1395         if (!clk)
1396                 return 0;
1397
1398         return clk_core_get_rate(clk->core);
1399 }
1400 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1401
1402 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1403                                   struct clk_core *parent)
1404 {
1405         int i;
1406
1407         if (!parent)
1408                 return -EINVAL;
1409
1410         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1411                 if (clk_core_get_parent_by_index(core, i) == parent)
1412                         return i;
1413
1414         return -EINVAL;
1415 }
1416
1417 /*
1418  * Update the orphan status of @core and all its children.
1419  */
1420 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1421 {
1422         struct clk_core *child;
1423
1424         core->orphan = is_orphan;
1425
1426         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1427                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1428 }
1429
1430 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1431 {
1432         bool was_orphan = core->orphan;
1433
1434         hlist_del(&core->child_node);
1435
1436         if (new_parent) {
1437                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1438
1439                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1440                 if (new_parent->new_child == core)
1441                         new_parent->new_child = NULL;
1442
1443                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1444
1445                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1446                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1447         } else {
1448                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1449                 if (!was_orphan)
1450                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1451         }
1452
1453         core->parent = new_parent;
1454 }
1455
1456 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1457                                            struct clk_core *parent)
1458 {
1459         unsigned long flags;
1460         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1461
1462         /*
1463          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1464          *
1465          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1466          * clk_enable().
1467          *
1468          * If the clock is not prepared, then a race with
1469          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1470          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1471          * a clk_prepare()).
1472          *
1473          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1474          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1475          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1476          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1477          * hardware and software states.
1478          *
1479          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1480          */
1481
1482         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1483         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1484                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1485                 clk_core_prepare_enable(parent);
1486         }
1487
1488         /* migrate prepare count if > 0 */
1489         if (core->prepare_count) {
1490                 clk_core_prepare_enable(parent);
1491                 clk_core_enable_lock(core);
1492         }
1493
1494         /* update the clk tree topology */
1495         flags = clk_enable_lock();
1496         clk_reparent(core, parent);
1497         clk_enable_unlock(flags);
1498
1499         return old_parent;
1500 }
1501
1502 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1503                                    struct clk_core *parent,
1504                                    struct clk_core *old_parent)
1505 {
1506         /*
1507          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1508          * for preventing a race with clk_enable().
1509          */
1510         if (core->prepare_count) {
1511                 clk_core_disable_lock(core);
1512                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1513         }
1514
1515         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1516         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1517                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1518                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1519         }
1520 }
1521
1522 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1523                             u8 p_index)
1524 {
1525         unsigned long flags;
1526         int ret = 0;
1527         struct clk_core *old_parent;
1528
1529         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1530
1531         trace_clk_set_parent(core, parent);
1532
1533         /* change clock input source */
1534         if (parent && core->ops->set_parent)
1535                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1536
1537         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1538
1539         if (ret) {
1540                 flags = clk_enable_lock();
1541                 clk_reparent(core, old_parent);
1542                 clk_enable_unlock(flags);
1543                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1544
1545                 return ret;
1546         }
1547
1548         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1549
1550         return 0;
1551 }
1552
1553 /**
1554  * __clk_speculate_rates
1555  * @core: first clk in the subtree
1556  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1557  *
1558  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1559  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1560  *
1561  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1562  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1563  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1564  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1565  * take on the rate of its parent.
1566  */
1567 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1568                                  unsigned long parent_rate)
1569 {
1570         struct clk_core *child;
1571         unsigned long new_rate;
1572         int ret = NOTIFY_DONE;
1573
1574         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1575
1576         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1577
1578         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1579         if (core->notifier_count)
1580                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1581
1582         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1583                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1584                                 __func__, core->name, ret);
1585                 goto out;
1586         }
1587
1588         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1589                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1590                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1591                         break;
1592         }
1593
1594 out:
1595         return ret;
1596 }
1597
1598 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1599                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1600 {
1601         struct clk_core *child;
1602
1603         core->new_rate = new_rate;
1604         core->new_parent = new_parent;
1605         core->new_parent_index = p_index;
1606         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1607         core->new_child = NULL;
1608         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1609                 new_parent->new_child = core;
1610
1611         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1612                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1613                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1614         }
1615 }
1616
1617 /*
1618  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1619  * changed.
1620  */
1621 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1622                                            unsigned long rate)
1623 {
1624         struct clk_core *top = core;
1625         struct clk_core *old_parent, *parent;
1626         unsigned long best_parent_rate = 0;
1627         unsigned long new_rate;
1628         unsigned long min_rate;
1629         unsigned long max_rate;
1630         int p_index = 0;
1631         long ret;
1632
1633         /* sanity */
1634         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1635                 return NULL;
1636
1637         /* save parent rate, if it exists */
1638         parent = old_parent = core->parent;
1639         if (parent)
1640                 best_parent_rate = parent->rate;
1641
1642         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1643
1644         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1645         if (clk_core_can_round(core)) {
1646                 struct clk_rate_request req;
1647
1648                 req.rate = rate;
1649                 req.min_rate = min_rate;
1650                 req.max_rate = max_rate;
1651
1652                 clk_core_init_rate_req(core, &req);
1653
1654                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
1655                 if (ret < 0)
1656                         return NULL;
1657
1658                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1659                 new_rate = req.rate;
1660                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1661
1662                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1663                         return NULL;
1664         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1665                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1666                 core->new_rate = core->rate;
1667                 return NULL;
1668         } else {
1669                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1670                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1671                 new_rate = parent->new_rate;
1672                 goto out;
1673         }
1674
1675         /* some clocks must be gated to change parent */
1676         if (parent != old_parent &&
1677             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1678                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1679                          __func__, core->name);
1680                 return NULL;
1681         }
1682
1683         /* try finding the new parent index */
1684         if (parent && core->num_parents > 1) {
1685                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1686                 if (p_index < 0) {
1687                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1688                                  __func__, parent->name, core->name);
1689                         return NULL;
1690                 }
1691         }
1692
1693         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1694             best_parent_rate != parent->rate)
1695                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1696
1697 out:
1698         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1699
1700         return top;
1701 }
1702
1703 /*
1704  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1705  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1706  * abort the change.
1707  */
1708 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1709                                                   unsigned long event)
1710 {
1711         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1712         int ret = NOTIFY_DONE;
1713
1714         if (core->rate == core->new_rate)
1715                 return NULL;
1716
1717         if (core->notifier_count) {
1718                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1719                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1720                         fail_clk = core;
1721         }
1722
1723         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1724                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1725                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1726                         continue;
1727                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1728                 if (tmp_clk)
1729                         fail_clk = tmp_clk;
1730         }
1731
1732         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1733         if (core->new_child) {
1734                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1735                 if (tmp_clk)
1736                         fail_clk = tmp_clk;
1737         }
1738
1739         return fail_clk;
1740 }
1741
1742 /*
1743  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1744  * change on the way
1745  */
1746 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1747 {
1748         struct clk_core *child;
1749         struct hlist_node *tmp;
1750         unsigned long old_rate;
1751         unsigned long best_parent_rate = 0;
1752         bool skip_set_rate = false;
1753         struct clk_core *old_parent;
1754         struct clk_core *parent = NULL;
1755
1756         old_rate = core->rate;
1757
1758         if (core->new_parent) {
1759                 parent = core->new_parent;
1760                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1761         } else if (core->parent) {
1762                 parent = core->parent;
1763                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1764         }
1765
1766         if (clk_pm_runtime_get(core))
1767                 return;
1768
1769         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1770                 unsigned long flags;
1771
1772                 clk_core_prepare(core);
1773                 flags = clk_enable_lock();
1774                 clk_core_enable(core);
1775                 clk_enable_unlock(flags);
1776         }
1777
1778         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1779                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1780                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1781
1782                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1783                         skip_set_rate = true;
1784                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1785                                         best_parent_rate,
1786                                         core->new_parent_index);
1787                 } else if (core->ops->set_parent) {
1788                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1789                 }
1790
1791                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1792                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1793         }
1794
1795         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1796                 clk_core_prepare_enable(parent);
1797
1798         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1799
1800         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1801                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1802
1803         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1804
1805         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1806
1807         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1808                 unsigned long flags;
1809
1810                 flags = clk_enable_lock();
1811                 clk_core_disable(core);
1812                 clk_enable_unlock(flags);
1813                 clk_core_unprepare(core);
1814         }
1815
1816         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1817                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1818
1819         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1820                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1821
1822         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1823                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1824
1825         /*
1826          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1827          * for certain clock types.
1828          */
1829         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1830                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1831                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1832                         continue;
1833                 clk_change_rate(child);
1834         }
1835
1836         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1837         if (core->new_child)
1838                 clk_change_rate(core->new_child);
1839
1840         clk_pm_runtime_put(core);
1841 }
1842
1843 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1844                                                      unsigned long req_rate)
1845 {
1846         int ret, cnt;
1847         struct clk_rate_request req;
1848
1849         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1850
1851         if (!core)
1852                 return 0;
1853
1854         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
1855         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
1856         if (cnt < 0)
1857                 return cnt;
1858
1859         clk_core_get_boundaries(core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1860         req.rate = req_rate;
1861
1862         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
1863
1864         /* restore the protection */
1865         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
1866
1867         return ret ? 0 : req.rate;
1868 }
1869
1870 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1871                                     unsigned long req_rate)
1872 {
1873         struct clk_core *top, *fail_clk;
1874         unsigned long rate;
1875         int ret = 0;
1876
1877         if (!core)
1878                 return 0;
1879
1880         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
1881
1882         /* bail early if nothing to do */
1883         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1884                 return 0;
1885
1886         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
1887         if (clk_core_rate_is_protected(core))
1888                 return -EBUSY;
1889
1890         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && core->prepare_count)
1891                 return -EBUSY;
1892
1893         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1894         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
1895         if (!top)
1896                 return -EINVAL;
1897
1898         ret = clk_pm_runtime_get(core);
1899         if (ret)
1900                 return ret;
1901
1902         /* notify that we are about to change rates */
1903         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1904         if (fail_clk) {
1905                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1906                                 fail_clk->name);
1907                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1908                 ret = -EBUSY;
1909                 goto err;
1910         }
1911
1912         /* change the rates */
1913         clk_change_rate(top);
1914
1915         core->req_rate = req_rate;
1916 err:
1917         clk_pm_runtime_put(core);
1918
1919         return ret;
1920 }
1921
1922 /**
1923  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1924  * @clk: the clk whose rate is being changed
1925  * @rate: the new rate for clk
1926  *
1927  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1928  *
1929  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1930  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1931  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1932  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1933  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1934  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1935  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1936  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1937  *
1938  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1939  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1940  *
1941  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1942  */
1943 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1944 {
1945         int ret;
1946
1947         if (!clk)
1948                 return 0;
1949
1950         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1951         clk_prepare_lock();
1952
1953         if (clk->exclusive_count)
1954                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1955
1956         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1957
1958         if (clk->exclusive_count)
1959                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1960
1961         clk_prepare_unlock();
1962
1963         return ret;
1964 }
1965 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1966
1967 /**
1968  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate get exclusive control
1969  * @clk: the clk whose rate is being changed
1970  * @rate: the new rate for clk
1971  *
1972  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
1973  * within a critical section
1974  *
1975  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
1976  * statisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
1977  * same clock provider.
1978  *
1979  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
1980  *
1981  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
1982  * clk_rate_exclusive_put().
1983  *
1984  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1985  */
1986 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
1987 {
1988         int ret;
1989
1990         if (!clk)
1991                 return 0;
1992
1993         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1994         clk_prepare_lock();
1995
1996         /*
1997          * The temporary protection removal is not here, on purpose
1998          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
1999          * so before the consumer code path protect the clock provider
2000          */
2001
2002         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2003         if (!ret) {
2004                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2005                 clk->exclusive_count++;
2006         }
2007
2008         clk_prepare_unlock();
2009
2010         return ret;
2011 }
2012 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2013
2014 /**
2015  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2016  * @clk: clock source
2017  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2018  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2019  *
2020  * Returns success (0) or negative errno.
2021  */
2022 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2023 {
2024         int ret = 0;
2025         unsigned long old_min, old_max, rate;
2026
2027         if (!clk)
2028                 return 0;
2029
2030         if (min > max) {
2031                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2032                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2033                        min, max);
2034                 return -EINVAL;
2035         }
2036
2037         clk_prepare_lock();
2038
2039         if (clk->exclusive_count)
2040                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2041
2042         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2043         old_min = clk->min_rate;
2044         old_max = clk->max_rate;
2045         clk->min_rate = min;
2046         clk->max_rate = max;
2047
2048         rate = clk_core_get_rate_nolock(clk->core);
2049         if (rate < min || rate > max) {
2050                 /*
2051                  * FIXME:
2052                  * We are in bit of trouble here, current rate is outside the
2053                  * the requested range. We are going try to request appropriate
2054                  * range boundary but there is a catch. It may fail for the
2055                  * usual reason (clock broken, clock protected, etc) but also
2056                  * because:
2057                  * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2058                  *   side of the boundary
2059                  * - the determine_rate() callback does not really check for
2060                  *   this corner case when determining the rate
2061                  */
2062
2063                 if (rate < min)
2064                         rate = min;
2065                 else
2066                         rate = max;
2067
2068                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2069                 if (ret) {
2070                         /* rollback the changes */
2071                         clk->min_rate = old_min;
2072                         clk->max_rate = old_max;
2073                 }
2074         }
2075
2076         if (clk->exclusive_count)
2077                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2078
2079         clk_prepare_unlock();
2080
2081         return ret;
2082 }
2083 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2084
2085 /**
2086  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2087  * @clk: clock source
2088  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2089  *
2090  * Returns success (0) or negative errno.
2091  */
2092 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2093 {
2094         if (!clk)
2095                 return 0;
2096
2097         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2098 }
2099 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2100
2101 /**
2102  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2103  * @clk: clock source
2104  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2105  *
2106  * Returns success (0) or negative errno.
2107  */
2108 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2109 {
2110         if (!clk)
2111                 return 0;
2112
2113         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2114 }
2115 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2116
2117 /**
2118  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2119  * @clk: the clk whose parent gets returned
2120  *
2121  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2122  */
2123 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2124 {
2125         struct clk *parent;
2126
2127         if (!clk)
2128                 return NULL;
2129
2130         clk_prepare_lock();
2131         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2132         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2133         clk_prepare_unlock();
2134
2135         return parent;
2136 }
2137 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2138
2139 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2140 {
2141         u8 index = 0;
2142
2143         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2144                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2145
2146         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2147 }
2148
2149 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2150                                   struct clk_core *new_parent)
2151 {
2152         clk_reparent(core, new_parent);
2153         __clk_recalc_accuracies(core);
2154         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2155 }
2156
2157 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2158 {
2159         if (!hw)
2160                 return;
2161
2162         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2163 }
2164
2165 /**
2166  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2167  * @clk: clock source
2168  * @parent: parent clock source
2169  *
2170  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2171  * the parent of another without actually changing the parent.
2172  *
2173  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2174  */
2175 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2176 {
2177         struct clk_core *core, *parent_core;
2178
2179         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2180         if (!clk || !parent)
2181                 return true;
2182
2183         core = clk->core;
2184         parent_core = parent->core;
2185
2186         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
2187         if (core->parent == parent_core)
2188                 return true;
2189
2190         return match_string(core->parent_names, core->num_parents,
2191                             parent_core->name) >= 0;
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2194
2195 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2196                                       struct clk_core *parent)
2197 {
2198         int ret = 0;
2199         int p_index = 0;
2200         unsigned long p_rate = 0;
2201
2202         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2203
2204         if (!core)
2205                 return 0;
2206
2207         if (core->parent == parent)
2208                 return 0;
2209
2210         /* verify ops for for multi-parent clks */
2211         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2212                 return -EPERM;
2213
2214         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2215         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2216                 return -EBUSY;
2217
2218         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2219                 return -EBUSY;
2220
2221         /* try finding the new parent index */
2222         if (parent) {
2223                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2224                 if (p_index < 0) {
2225                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2226                                         __func__, parent->name, core->name);
2227                         return p_index;
2228                 }
2229                 p_rate = parent->rate;
2230         }
2231
2232         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2233         if (ret)
2234                 return ret;
2235
2236         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2237         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2238
2239         /* abort if a driver objects */
2240         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2241                 goto runtime_put;
2242
2243         /* do the re-parent */
2244         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2245
2246         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2247         if (ret) {
2248                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
2249         } else {
2250                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2251                 __clk_recalc_accuracies(core);
2252         }
2253
2254 runtime_put:
2255         clk_pm_runtime_put(core);
2256
2257         return ret;
2258 }
2259
2260 /**
2261  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2262  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2263  * @parent: the new input to clk
2264  *
2265  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2266  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2267  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2268  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2269  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2270  *
2271  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2272  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2273  * __clk_recalc_rates.
2274  *
2275  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2276  */
2277 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2278 {
2279         int ret;
2280
2281         if (!clk)
2282                 return 0;
2283
2284         clk_prepare_lock();
2285
2286         if (clk->exclusive_count)
2287                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2288
2289         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2290                                          parent ? parent->core : NULL);
2291
2292         if (clk->exclusive_count)
2293                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2294
2295         clk_prepare_unlock();
2296
2297         return ret;
2298 }
2299 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2300
2301 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2302 {
2303         int ret = -EINVAL;
2304
2305         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2306
2307         if (!core)
2308                 return 0;
2309
2310         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2311                 return -EBUSY;
2312
2313         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2314
2315         if (core->ops->set_phase) {
2316                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2317                 if (!ret)
2318                         core->phase = degrees;
2319         }
2320
2321         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2322
2323         return ret;
2324 }
2325
2326 /**
2327  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2328  * @clk: clock signal source
2329  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2330  *
2331  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2332  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2333  *
2334  * This function makes no distinction about the input or reference
2335  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2336  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2337  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2338  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2339  * signal.
2340  *
2341  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2342  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2343  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2344  * impact on the phase attribute of a child clock.
2345  */
2346 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2347 {
2348         int ret;
2349
2350         if (!clk)
2351                 return 0;
2352
2353         /* sanity check degrees */
2354         degrees %= 360;
2355         if (degrees < 0)
2356                 degrees += 360;
2357
2358         clk_prepare_lock();
2359
2360         if (clk->exclusive_count)
2361                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2362
2363         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2364
2365         if (clk->exclusive_count)
2366                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2367
2368         clk_prepare_unlock();
2369
2370         return ret;
2371 }
2372 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2373
2374 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2375 {
2376         int ret;
2377
2378         clk_prepare_lock();
2379         /* Always try to update cached phase if possible */
2380         if (core->ops->get_phase)
2381                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2382         ret = core->phase;
2383         clk_prepare_unlock();
2384
2385         return ret;
2386 }
2387
2388 /**
2389  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2390  * @clk: clock signal source
2391  *
2392  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2393  * -EERROR.
2394  */
2395 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2396 {
2397         if (!clk)
2398                 return 0;
2399
2400         return clk_core_get_phase(clk->core);
2401 }
2402 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2403
2404 /**
2405  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
2406  * @p: clk compared against q
2407  * @q: clk compared against p
2408  *
2409  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
2410  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
2411  * share the same struct clk_core object.
2412  *
2413  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
2414  */
2415 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
2416 {
2417         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
2418         if (p == q)
2419                 return true;
2420
2421         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
2422         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
2423                 if (p->core == q->core)
2424                         return true;
2425
2426         return false;
2427 }
2428 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
2429
2430 /***        debugfs support        ***/
2431
2432 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2433 #include <linux/debugfs.h>
2434
2435 static struct dentry *rootdir;
2436 static int inited = 0;
2437 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
2438 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
2439
2440 static struct hlist_head *all_lists[] = {
2441         &clk_root_list,
2442         &clk_orphan_list,
2443         NULL,
2444 };
2445
2446 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
2447         &clk_orphan_list,
2448         NULL,
2449 };
2450
2451 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2452                                  int level)
2453 {
2454         if (!c)
2455                 return;
2456
2457         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu %-3d\n",
2458                    level * 3 + 1, "",
2459                    30 - level * 3, c->name,
2460                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
2461                    clk_core_get_rate(c), clk_core_get_accuracy(c),
2462                    clk_core_get_phase(c));
2463 }
2464
2465 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2466                                      int level)
2467 {
2468         struct clk_core *child;
2469
2470         if (!c)
2471                 return;
2472
2473         clk_summary_show_one(s, c, level);
2474
2475         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
2476                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
2477 }
2478
2479 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2480 {
2481         struct clk_core *c;
2482         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2483
2484         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                               \n");
2485         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy   phase\n");
2486         seq_puts(s, "----------------------------------------------------------------------------------------\n");
2487
2488         clk_prepare_lock();
2489
2490         for (; *lists; lists++)
2491                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2492                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2493
2494         clk_prepare_unlock();
2495
2496         return 0;
2497 }
2498 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_summary);
2499
2500 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2501 {
2502         if (!c)
2503                 return;
2504
2505         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2506         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2507         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2508         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2509         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
2510         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2511         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2512         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2513 }
2514
2515 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2516 {
2517         struct clk_core *child;
2518
2519         if (!c)
2520                 return;
2521
2522         clk_dump_one(s, c, level);
2523
2524         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2525                 seq_putc(s, ',');
2526                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2527         }
2528
2529         seq_putc(s, '}');
2530 }
2531
2532 static int clk_dump_show(struct seq_file *s, void *data)
2533 {
2534         struct clk_core *c;
2535         bool first_node = true;
2536         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2537
2538         seq_putc(s, '{');
2539         clk_prepare_lock();
2540
2541         for (; *lists; lists++) {
2542                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2543                         if (!first_node)
2544                                 seq_putc(s, ',');
2545                         first_node = false;
2546                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2547                 }
2548         }
2549
2550         clk_prepare_unlock();
2551
2552         seq_puts(s, "}\n");
2553         return 0;
2554 }
2555 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_dump);
2556
2557 static const struct {
2558         unsigned long flag;
2559         const char *name;
2560 } clk_flags[] = {
2561 #define ENTRY(f) { f, #f }
2562         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
2563         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
2564         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
2565         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
2566         ENTRY(CLK_IS_BASIC),
2567         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
2568         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
2569         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
2570         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
2571         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
2572         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
2573         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
2574 #undef ENTRY
2575 };
2576
2577 static int clk_flags_show(struct seq_file *s, void *data)
2578 {
2579         struct clk_core *core = s->private;
2580         unsigned long flags = core->flags;
2581         unsigned int i;
2582
2583         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
2584                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
2585                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
2586                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
2587                 }
2588         }
2589         if (flags) {
2590                 /* Unknown flags */
2591                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
2592         }
2593
2594         return 0;
2595 }
2596 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_flags);
2597
2598 static int possible_parents_show(struct seq_file *s, void *data)
2599 {
2600         struct clk_core *core = s->private;
2601         int i;
2602
2603         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
2604                 seq_printf(s, "%s ", core->parent_names[i]);
2605
2606         seq_printf(s, "%s\n", core->parent_names[i]);
2607
2608         return 0;
2609 }
2610 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(possible_parents);
2611
2612 static void clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2613 {
2614         struct dentry *root;
2615
2616         if (!core || !pdentry)
2617                 return;
2618
2619         root = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2620         core->dentry = root;
2621
2622         debugfs_create_ulong("clk_rate", 0444, root, &core->rate);
2623         debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, root, &core->accuracy);
2624         debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, root, &core->phase);
2625         debugfs_create_file("clk_flags", 0444, root, core, &clk_flags_fops);
2626         debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, root, &core->prepare_count);
2627         debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, root, &core->enable_count);
2628         debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, root, &core->protect_count);
2629         debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, root, &core->notifier_count);
2630
2631         if (core->num_parents > 1)
2632                 debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444, root, core,
2633                                     &possible_parents_fops);
2634
2635         if (core->ops->debug_init)
2636                 core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2637 }
2638
2639 /**
2640  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2641  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2642  *
2643  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2644  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2645  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2646  */
2647 static void clk_debug_register(struct clk_core *core)
2648 {
2649         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2650         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2651         if (inited)
2652                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2653         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2654 }
2655
2656  /**
2657  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2658  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2659  *
2660  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2661  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2662  * clk_debug_register in __clk_core_init.
2663  */
2664 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2665 {
2666         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2667         hlist_del_init(&core->debug_node);
2668         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2669         core->dentry = NULL;
2670         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2671 }
2672
2673 /**
2674  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2675  *
2676  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2677  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2678  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2679  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2680  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2681  */
2682 static int __init clk_debug_init(void)
2683 {
2684         struct clk_core *core;
2685
2686         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2687
2688         debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
2689                             &clk_summary_fops);
2690         debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
2691                             &clk_dump_fops);
2692         debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir, &orphan_list,
2693                             &clk_summary_fops);
2694         debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir, &orphan_list,
2695                             &clk_dump_fops);
2696
2697         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2698         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2699                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2700
2701         inited = 1;
2702         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2703
2704         return 0;
2705 }
2706 late_initcall(clk_debug_init);
2707 #else
2708 static inline void clk_debug_register(struct clk_core *core) { }
2709 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2710                                       struct clk_core *new_parent)
2711 {
2712 }
2713 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2714 {
2715 }
2716 #endif
2717
2718 /**
2719  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
2720  * @core:       clk_core being initialized
2721  *
2722  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
2723  * parent and rate and sets them both.
2724  */
2725 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
2726 {
2727         int i, ret;
2728         struct clk_core *orphan;
2729         struct hlist_node *tmp2;
2730         unsigned long rate;
2731
2732         if (!core)
2733                 return -EINVAL;
2734
2735         clk_prepare_lock();
2736
2737         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2738         if (ret)
2739                 goto unlock;
2740
2741         /* check to see if a clock with this name is already registered */
2742         if (clk_core_lookup(core->name)) {
2743                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
2744                                 __func__, core->name);
2745                 ret = -EEXIST;
2746                 goto out;
2747         }
2748
2749         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/driver-api/clk.rst */
2750         if (core->ops->set_rate &&
2751             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
2752               core->ops->recalc_rate)) {
2753                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
2754                        __func__, core->name);
2755                 ret = -EINVAL;
2756                 goto out;
2757         }
2758
2759         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
2760                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
2761                        __func__, core->name);
2762                 ret = -EINVAL;
2763                 goto out;
2764         }
2765
2766         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
2767                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
2768                        __func__, core->name);
2769                 ret = -EINVAL;
2770                 goto out;
2771         }
2772
2773         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
2774                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
2775                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
2776                                 __func__, core->name);
2777                 ret = -EINVAL;
2778                 goto out;
2779         }
2780
2781         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
2782         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2783                 WARN(!core->parent_names[i],
2784                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
2785                                 __func__, core->name);
2786
2787         core->parent = __clk_init_parent(core);
2788
2789         /*
2790          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
2791          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
2792          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
2793          * clk list.
2794          *
2795          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
2796          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
2797          * being clk_init'd.
2798          */
2799         if (core->parent) {
2800                 hlist_add_head(&core->child_node,
2801                                 &core->parent->children);
2802                 core->orphan = core->parent->orphan;
2803         } else if (!core->num_parents) {
2804                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
2805                 core->orphan = false;
2806         } else {
2807                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
2808                 core->orphan = true;
2809         }
2810
2811         /*
2812          * optional platform-specific magic
2813          *
2814          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
2815          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
2816          * Please consider other ways of solving initialization problems before
2817          * using this callback, as its use is discouraged.
2818          */
2819         if (core->ops->init)
2820                 core->ops->init(core->hw);
2821
2822         /*
2823          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
2824          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
2825          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
2826          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
2827          * clock).
2828          */
2829         if (core->ops->recalc_accuracy)
2830                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
2831                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
2832         else if (core->parent)
2833                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
2834         else
2835                 core->accuracy = 0;
2836
2837         /*
2838          * Set clk's phase.
2839          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
2840          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
2841          */
2842         if (core->ops->get_phase)
2843                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2844         else
2845                 core->phase = 0;
2846
2847         /*
2848          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
2849          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
2850          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
2851          * then rate is set to zero.
2852          */
2853         if (core->ops->recalc_rate)
2854                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
2855                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
2856         else if (core->parent)
2857                 rate = core->parent->rate;
2858         else
2859                 rate = 0;
2860         core->rate = core->req_rate = rate;
2861
2862         /*
2863          * Enable CLK_IS_CRITICAL clocks so newly added critical clocks
2864          * don't get accidentally disabled when walking the orphan tree and
2865          * reparenting clocks
2866          */
2867         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
2868                 unsigned long flags;
2869
2870                 clk_core_prepare(core);
2871
2872                 flags = clk_enable_lock();
2873                 clk_core_enable(core);
2874                 clk_enable_unlock(flags);
2875         }
2876
2877         /*
2878          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
2879          * parent.
2880          */
2881         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
2882                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
2883
2884                 /*
2885                  * We need to use __clk_set_parent_before() and _after() to
2886                  * to properly migrate any prepare/enable count of the orphan
2887                  * clock. This is important for CLK_IS_CRITICAL clocks, which
2888                  * are enabled during init but might not have a parent yet.
2889                  */
2890                 if (parent) {
2891                         /* update the clk tree topology */
2892                         __clk_set_parent_before(orphan, parent);
2893                         __clk_set_parent_after(orphan, parent, NULL);
2894                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
2895                         __clk_recalc_rates(orphan, 0);
2896                 }
2897         }
2898
2899         kref_init(&core->ref);
2900 out:
2901         clk_pm_runtime_put(core);
2902 unlock:
2903         clk_prepare_unlock();
2904
2905         if (!ret)
2906                 clk_debug_register(core);
2907
2908         return ret;
2909 }
2910
2911 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
2912                              const char *con_id)
2913 {
2914         struct clk *clk;
2915
2916         /* This is to allow this function to be chained to others */
2917         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
2918                 return ERR_CAST(hw);
2919
2920         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
2921         if (!clk)
2922                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2923
2924         clk->core = hw->core;
2925         clk->dev_id = dev_id;
2926         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
2927         clk->max_rate = ULONG_MAX;
2928
2929         clk_prepare_lock();
2930         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
2931         clk_prepare_unlock();
2932
2933         return clk;
2934 }
2935
2936 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
2937 {
2938         clk_prepare_lock();
2939         hlist_del(&clk->clks_node);
2940         clk_prepare_unlock();
2941
2942         kfree_const(clk->con_id);
2943         kfree(clk);
2944 }
2945
2946 /**
2947  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
2948  * @dev: device that is registering this clock
2949  * @hw: link to hardware-specific clock data
2950  *
2951  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
2952  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
2953  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
2954  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
2955  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
2956  */
2957 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2958 {
2959         int i, ret;
2960         struct clk_core *core;
2961
2962         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
2963         if (!core) {
2964                 ret = -ENOMEM;
2965                 goto fail_out;
2966         }
2967
2968         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
2969         if (!core->name) {
2970                 ret = -ENOMEM;
2971                 goto fail_name;
2972         }
2973
2974         if (WARN_ON(!hw->init->ops)) {
2975                 ret = -EINVAL;
2976                 goto fail_ops;
2977         }
2978         core->ops = hw->init->ops;
2979
2980         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
2981                 core->dev = dev;
2982         if (dev && dev->driver)
2983                 core->owner = dev->driver->owner;
2984         core->hw = hw;
2985         core->flags = hw->init->flags;
2986         core->num_parents = hw->init->num_parents;
2987         core->min_rate = 0;
2988         core->max_rate = ULONG_MAX;
2989         hw->core = core;
2990
2991         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
2992         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
2993                                         GFP_KERNEL);
2994
2995         if (!core->parent_names) {
2996                 ret = -ENOMEM;
2997                 goto fail_parent_names;
2998         }
2999
3000
3001         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
3002         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
3003                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
3004                                                 GFP_KERNEL);
3005                 if (!core->parent_names[i]) {
3006                         ret = -ENOMEM;
3007                         goto fail_parent_names_copy;
3008                 }
3009         }
3010
3011         /* avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents. */
3012         core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(*core->parents),
3013                                 GFP_KERNEL);
3014         if (!core->parents) {
3015                 ret = -ENOMEM;
3016                 goto fail_parents;
3017         };
3018
3019         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
3020
3021         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
3022         if (IS_ERR(hw->clk)) {
3023                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
3024                 goto fail_parents;
3025         }
3026
3027         ret = __clk_core_init(core);
3028         if (!ret)
3029                 return hw->clk;
3030
3031         __clk_free_clk(hw->clk);
3032         hw->clk = NULL;
3033
3034 fail_parents:
3035         kfree(core->parents);
3036 fail_parent_names_copy:
3037         while (--i >= 0)
3038                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3039         kfree(core->parent_names);
3040 fail_parent_names:
3041 fail_ops:
3042         kfree_const(core->name);
3043 fail_name:
3044         kfree(core);
3045 fail_out:
3046         return ERR_PTR(ret);
3047 }
3048 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
3049
3050 /**
3051  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3052  * @dev: device that is registering this clock
3053  * @hw: link to hardware-specific clock data
3054  *
3055  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
3056  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
3057  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3058  * calling clk_hw_register().
3059  */
3060 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3061 {
3062         return PTR_ERR_OR_ZERO(clk_register(dev, hw));
3063 }
3064 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
3065
3066 /* Free memory allocated for a clock. */
3067 static void __clk_release(struct kref *ref)
3068 {
3069         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
3070         int i = core->num_parents;
3071
3072         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3073
3074         kfree(core->parents);
3075         while (--i >= 0)
3076                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3077
3078         kfree(core->parent_names);
3079         kfree_const(core->name);
3080         kfree(core);
3081 }
3082
3083 /*
3084  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
3085  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
3086  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
3087  */
3088 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
3089 {
3090         return -ENXIO;
3091 }
3092
3093 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
3094 {
3095         WARN_ON_ONCE(1);
3096 }
3097
3098 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
3099                                         unsigned long parent_rate)
3100 {
3101         return -ENXIO;
3102 }
3103
3104 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
3105 {
3106         return -ENXIO;
3107 }
3108
3109 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
3110         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
3111         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
3112         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
3113         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
3114         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
3115         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
3116 };
3117
3118 /**
3119  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
3120  * @clk: clock to unregister
3121  */
3122 void clk_unregister(struct clk *clk)
3123 {
3124         unsigned long flags;
3125
3126         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3127                 return;
3128
3129         clk_debug_unregister(clk->core);
3130
3131         clk_prepare_lock();
3132
3133         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
3134                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
3135                        clk->core->name);
3136                 goto unlock;
3137         }
3138         /*
3139          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
3140          * a reference to this clock.
3141          */
3142         flags = clk_enable_lock();
3143         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
3144         clk_enable_unlock(flags);
3145
3146         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
3147                 struct clk_core *child;
3148                 struct hlist_node *t;
3149
3150                 /* Reparent all children to the orphan list. */
3151                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
3152                                           child_node)
3153                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
3154         }
3155
3156         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
3157
3158         if (clk->core->prepare_count)
3159                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
3160                                         __func__, clk->core->name);
3161
3162         if (clk->core->protect_count)
3163                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
3164                                         __func__, clk->core->name);
3165
3166         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3167 unlock:
3168         clk_prepare_unlock();
3169 }
3170 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
3171
3172 /**
3173  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
3174  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
3175  */
3176 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
3177 {
3178         clk_unregister(hw->clk);
3179 }
3180 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
3181
3182 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
3183 {
3184         clk_unregister(*(struct clk **)res);
3185 }
3186
3187 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
3188 {
3189         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
3190 }
3191
3192 /**
3193  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
3194  * @dev: device that is registering this clock
3195  * @hw: link to hardware-specific clock data
3196  *
3197  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
3198  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
3199  * more information.
3200  */
3201 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3202 {
3203         struct clk *clk;
3204         struct clk **clkp;
3205
3206         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
3207         if (!clkp)
3208                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3209
3210         clk = clk_register(dev, hw);
3211         if (!IS_ERR(clk)) {
3212                 *clkp = clk;
3213                 devres_add(dev, clkp);
3214         } else {
3215                 devres_free(clkp);
3216         }
3217
3218         return clk;
3219 }
3220 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
3221
3222 /**
3223  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
3224  * @dev: device that is registering this clock
3225  * @hw: link to hardware-specific clock data
3226  *
3227  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
3228  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
3229  * for more information.
3230  */
3231 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3232 {
3233         struct clk_hw **hwp;
3234         int ret;
3235
3236         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
3237         if (!hwp)
3238                 return -ENOMEM;
3239
3240         ret = clk_hw_register(dev, hw);
3241         if (!ret) {
3242                 *hwp = hw;
3243                 devres_add(dev, hwp);
3244         } else {
3245                 devres_free(hwp);
3246         }
3247
3248         return ret;
3249 }
3250 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
3251
3252 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3253 {
3254         struct clk *c = res;
3255         if (WARN_ON(!c))
3256                 return 0;
3257         return c == data;
3258 }
3259
3260 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3261 {
3262         struct clk_hw *hw = res;
3263
3264         if (WARN_ON(!hw))
3265                 return 0;
3266         return hw == data;
3267 }
3268
3269 /**
3270  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
3271  * @clk: clock to unregister
3272  *
3273  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
3274  * this function will not need to be called and the resource management
3275  * code will ensure that the resource is freed.
3276  */
3277 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
3278 {
3279         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
3280 }
3281 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
3282
3283 /**
3284  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
3285  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
3286  * @hw: link to hardware-specific clock data
3287  *
3288  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
3289  * this function will not need to be called and the resource management
3290  * code will ensure that the resource is freed.
3291  */
3292 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3293 {
3294         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
3295                                 hw));
3296 }
3297 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
3298
3299 /*
3300  * clkdev helpers
3301  */
3302 int __clk_get(struct clk *clk)
3303 {
3304         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
3305
3306         if (core) {
3307                 if (!try_module_get(core->owner))
3308                         return 0;
3309
3310                 kref_get(&core->ref);
3311         }
3312         return 1;
3313 }
3314
3315 void __clk_put(struct clk *clk)
3316 {
3317         struct module *owner;
3318
3319         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3320                 return;
3321
3322         clk_prepare_lock();
3323
3324         /*
3325          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
3326          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
3327          * and by that same consumer
3328          */
3329         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
3330                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
3331                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
3332                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
3333                 clk->exclusive_count = 0;
3334         }
3335
3336         hlist_del(&clk->clks_node);
3337         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
3338             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
3339                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
3340
3341         owner = clk->core->owner;
3342         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3343
3344         clk_prepare_unlock();
3345
3346         module_put(owner);
3347
3348         kfree(clk);
3349 }
3350
3351 /***        clk rate change notifiers        ***/
3352
3353 /**
3354  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
3355  * @clk: struct clk * to watch
3356  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3357  *
3358  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
3359  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
3360  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
3361  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
3362  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
3363  *
3364  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
3365  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
3366  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
3367  *
3368  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
3369  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
3370  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
3371  * srcu_notifier_chain_register().
3372  */
3373 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3374 {
3375         struct clk_notifier *cn;
3376         int ret = -ENOMEM;
3377
3378         if (!clk || !nb)
3379                 return -EINVAL;
3380
3381         clk_prepare_lock();
3382
3383         /* search the list of notifiers for this clk */
3384         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3385                 if (cn->clk == clk)
3386                         break;
3387
3388         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
3389         if (cn->clk != clk) {
3390                 cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
3391                 if (!cn)
3392                         goto out;
3393
3394                 cn->clk = clk;
3395                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
3396
3397                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
3398         }
3399
3400         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
3401
3402         clk->core->notifier_count++;
3403
3404 out:
3405         clk_prepare_unlock();
3406
3407         return ret;
3408 }
3409 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
3410
3411 /**
3412  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
3413  * @clk: struct clk *
3414  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3415  *
3416  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
3417  * allocated in clk_notifier_register.
3418  *
3419  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
3420  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
3421  */
3422 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3423 {
3424         struct clk_notifier *cn = NULL;
3425         int ret = -EINVAL;
3426
3427         if (!clk || !nb)
3428                 return -EINVAL;
3429
3430         clk_prepare_lock();
3431
3432         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3433                 if (cn->clk == clk)
3434                         break;
3435
3436         if (cn->clk == clk) {
3437                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
3438
3439                 clk->core->notifier_count--;
3440
3441                 /* XXX the notifier code should handle this better */
3442                 if (!cn->notifier_head.head) {
3443                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
3444                         list_del(&cn->node);
3445                         kfree(cn);
3446                 }
3447
3448         } else {
3449                 ret = -ENOENT;
3450         }
3451
3452         clk_prepare_unlock();
3453
3454         return ret;
3455 }
3456 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
3457
3458 #ifdef CONFIG_OF
3459 /**
3460  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
3461  * @link: Entry in global list of clock providers
3462  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
3463  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
3464  *       given clock specifier
3465  * @data: context pointer to be passed into @get callback
3466  */
3467 struct of_clk_provider {
3468         struct list_head link;
3469
3470         struct device_node *node;
3471         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3472         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3473         void *data;
3474 };
3475
3476 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
3477         __used __section(__clk_of_table_end);
3478
3479 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
3480 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
3481
3482 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
3483                                      void *data)
3484 {
3485         return data;
3486 }
3487 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
3488
3489 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3490 {
3491         return data;
3492 }
3493 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
3494
3495 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3496 {
3497         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
3498         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3499
3500         if (idx >= clk_data->clk_num) {
3501                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
3502                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3503         }
3504
3505         return clk_data->clks[idx];
3506 }
3507 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
3508
3509 struct clk_hw *
3510 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3511 {
3512         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
3513         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3514
3515         if (idx >= hw_data->num) {
3516                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
3517                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3518         }
3519
3520         return hw_data->hws[idx];
3521 }
3522 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
3523
3524 /**
3525  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
3526  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3527  * @clk_src_get: callback for decoding clock
3528  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
3529  */
3530 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
3531                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3532                                                    void *data),
3533                         void *data)
3534 {
3535         struct of_clk_provider *cp;
3536         int ret;
3537
3538         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3539         if (!cp)
3540                 return -ENOMEM;
3541
3542         cp->node = of_node_get(np);
3543         cp->data = data;
3544         cp->get = clk_src_get;
3545
3546         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3547         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3548         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3549         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
3550
3551         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3552         if (ret < 0)
3553                 of_clk_del_provider(np);
3554
3555         return ret;
3556 }
3557 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
3558
3559 /**
3560  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
3561  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3562  * @get: callback for decoding clk_hw
3563  * @data: context pointer for @get callback.
3564  */
3565 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
3566                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3567                                                  void *data),
3568                            void *data)
3569 {
3570         struct of_clk_provider *cp;
3571         int ret;
3572
3573         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3574         if (!cp)
3575                 return -ENOMEM;
3576
3577         cp->node = of_node_get(np);
3578         cp->data = data;
3579         cp->get_hw = get;
3580
3581         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3582         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3583         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3584         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
3585
3586         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3587         if (ret < 0)
3588                 of_clk_del_provider(np);
3589
3590         return ret;
3591 }
3592 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
3593
3594 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
3595 {
3596         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
3597 }
3598
3599 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
3600                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3601                                               void *data),
3602                         void *data)
3603 {
3604         struct device_node **ptr, *np;
3605         int ret;
3606
3607         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
3608                            GFP_KERNEL);
3609         if (!ptr)
3610                 return -ENOMEM;
3611
3612         np = dev->of_node;
3613         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
3614         if (!ret) {
3615                 *ptr = np;
3616                 devres_add(dev, ptr);
3617         } else {
3618                 devres_free(ptr);
3619         }
3620
3621         return ret;
3622 }
3623 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
3624
3625 /**
3626  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
3627  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3628  */
3629 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
3630 {
3631         struct of_clk_provider *cp;
3632
3633         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3634         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
3635                 if (cp->node == np) {
3636                         list_del(&cp->link);
3637                         of_node_put(cp->node);
3638                         kfree(cp);
3639                         break;
3640                 }
3641         }
3642         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3643 }
3644 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
3645
3646 static int devm_clk_provider_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3647 {
3648         struct device_node **np = res;
3649
3650         if (WARN_ON(!np || !*np))
3651                 return 0;
3652
3653         return *np == data;
3654 }
3655
3656 void devm_of_clk_del_provider(struct device *dev)
3657 {
3658         int ret;
3659
3660         ret = devres_release(dev, devm_of_clk_release_provider,
3661                              devm_clk_provider_match, dev->of_node);
3662
3663         WARN_ON(ret);
3664 }
3665 EXPORT_SYMBOL(devm_of_clk_del_provider);
3666
3667 static struct clk_hw *
3668 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
3669                               struct of_phandle_args *clkspec)
3670 {
3671         struct clk *clk;
3672
3673         if (provider->get_hw)
3674                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
3675
3676         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3677         if (IS_ERR(clk))
3678                 return ERR_CAST(clk);
3679         return __clk_get_hw(clk);
3680 }
3681
3682 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3683                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3684 {
3685         struct of_clk_provider *provider;
3686         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3687         struct clk_hw *hw;
3688
3689         if (!clkspec)
3690                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3691
3692         /* Check if we have such a provider in our array */
3693         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3694         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3695                 if (provider->node == clkspec->np) {
3696                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
3697                         clk = __clk_create_clk(hw, dev_id, con_id);
3698                 }
3699
3700                 if (!IS_ERR(clk)) {
3701                         if (!__clk_get(clk)) {
3702                                 __clk_free_clk(clk);
3703                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
3704                         }
3705
3706                         break;
3707                 }
3708         }
3709         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3710
3711         return clk;
3712 }
3713
3714 /**
3715  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
3716  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
3717  *
3718  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
3719  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
3720  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
3721  */
3722 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
3723 {
3724         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
3725 }
3726 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
3727
3728 /**
3729  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
3730  * @np: device node to count
3731  *
3732  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
3733  */
3734 unsigned int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
3735 {
3736         int count;
3737
3738         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
3739         if (count < 0)
3740                 return 0;
3741
3742         return count;
3743 }
3744 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
3745
3746 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
3747 {
3748         struct of_phandle_args clkspec;
3749         struct property *prop;
3750         const char *clk_name;
3751         const __be32 *vp;
3752         u32 pv;
3753         int rc;
3754         int count;
3755         struct clk *clk;
3756
3757         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
3758                                         &clkspec);
3759         if (rc)
3760                 return NULL;
3761
3762         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
3763         count = 0;
3764
3765         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
3766          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
3767          */
3768         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
3769                 if (index == pv) {
3770                         index = count;
3771                         break;
3772                 }
3773                 count++;
3774         }
3775         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
3776         if (prop && !vp)
3777                 return NULL;
3778
3779         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
3780                                           index,
3781                                           &clk_name) < 0) {
3782                 /*
3783                  * Best effort to get the name if the clock has been
3784                  * registered with the framework. If the clock isn't
3785                  * registered, we return the node name as the name of
3786                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
3787                  */
3788                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
3789                 if (IS_ERR(clk)) {
3790                         if (clkspec.args_count == 0)
3791                                 clk_name = clkspec.np->name;
3792                         else
3793                                 clk_name = NULL;
3794                 } else {
3795                         clk_name = __clk_get_name(clk);
3796                         clk_put(clk);
3797                 }
3798         }
3799
3800
3801         of_node_put(clkspec.np);
3802         return clk_name;
3803 }
3804 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
3805
3806 /**
3807  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
3808  * number of parents
3809  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3810  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
3811  * @size: size of the @parents array
3812  *
3813  * Return: number of parents for the clock node.
3814  */
3815 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
3816                        unsigned int size)
3817 {
3818         unsigned int i = 0;
3819
3820         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
3821                 i++;
3822
3823         return i;
3824 }
3825 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
3826
3827 struct clock_provider {
3828         void (*clk_init_cb)(struct device_node *);
3829         struct device_node *np;
3830         struct list_head node;
3831 };
3832
3833 /*
3834  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
3835  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
3836  * this case the parent clock will be ready.
3837  */
3838 static int parent_ready(struct device_node *np)
3839 {
3840         int i = 0;
3841
3842         while (true) {
3843                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
3844
3845                 /* this parent is ready we can check the next one */
3846                 if (!IS_ERR(clk)) {
3847                         clk_put(clk);
3848                         i++;
3849                         continue;
3850                 }
3851
3852                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
3853                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
3854                         return 0;
3855
3856                 /*
3857                  * Here we make assumption that the device tree is
3858                  * written correctly. So an error means that there is
3859                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
3860                  * previous parent are ready. If there is no clock
3861                  * parent, no need to wait for them, then we can
3862                  * consider their absence as being ready
3863                  */
3864                 return 1;
3865         }
3866 }
3867
3868 /**
3869  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
3870  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3871  * @index: clock index
3872  * @flags: pointer to top-level framework flags
3873  *
3874  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
3875  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
3876  *
3877  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
3878  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
3879  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
3880  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
3881  * correctly from the driver. Only those drivers may call
3882  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
3883  *
3884  * Return: error code or zero on success
3885  */
3886 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np,
3887                                           int index, unsigned long *flags)
3888 {
3889         struct property *prop;
3890         const __be32 *cur;
3891         uint32_t idx;
3892
3893         if (!np || !flags)
3894                 return -EINVAL;
3895
3896         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
3897                 if (index == idx)
3898                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
3899
3900         return 0;
3901 }
3902
3903 /**
3904  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
3905  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
3906  *
3907  * This function scans the device tree for matching clock providers
3908  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
3909  * to follow the dependencies.
3910  */
3911 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
3912 {
3913         const struct of_device_id *match;
3914         struct device_node *np;
3915         struct clock_provider *clk_provider, *next;
3916         bool is_init_done;
3917         bool force = false;
3918         LIST_HEAD(clk_provider_list);
3919
3920         if (!matches)
3921                 matches = &__clk_of_table;
3922
3923         /* First prepare the list of the clocks providers */
3924         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
3925                 struct clock_provider *parent;
3926
3927                 if (!of_device_is_available(np))
3928                         continue;
3929
3930                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
3931                 if (!parent) {
3932                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3933                                                  &clk_provider_list, node) {
3934                                 list_del(&clk_provider->node);
3935                                 of_node_put(clk_provider->np);
3936                                 kfree(clk_provider);
3937                         }
3938                         of_node_put(np);
3939                         return;
3940                 }
3941
3942                 parent->clk_init_cb = match->data;
3943                 parent->np = of_node_get(np);
3944                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
3945         }
3946
3947         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
3948                 is_init_done = false;
3949                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
3950                                         &clk_provider_list, node) {
3951                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
3952
3953                                 /* Don't populate platform devices */
3954                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
3955                                                  OF_POPULATED);
3956
3957                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
3958                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
3959
3960                                 list_del(&clk_provider->node);
3961                                 of_node_put(clk_provider->np);
3962                                 kfree(clk_provider);
3963                                 is_init_done = true;
3964                         }
3965                 }
3966
3967                 /*
3968                  * We didn't manage to initialize any of the
3969                  * remaining providers during the last loop, so now we
3970                  * initialize all the remaining ones unconditionally
3971                  * in case the clock parent was not mandatory
3972                  */
3973                 if (!is_init_done)
3974                         force = true;
3975         }
3976 }
3977 #endif