Merge branch 'pm-cpufreq'
[linux-2.6-block.git] / arch / s390 / kernel / time.c
1 /*
2  *    Time of day based timer functions.
3  *
4  *  S390 version
5  *    Copyright IBM Corp. 1999, 2008
6  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com),
7  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com),
8  *               Denis Joseph Barrow (djbarrow@de.ibm.com,barrow_dj@yahoo.com)
9  *
10  *  Derived from "arch/i386/kernel/time.c"
11  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1995  Linus Torvalds
12  */
13
14 #define KMSG_COMPONENT "time"
15 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
16
17 #include <linux/kernel_stat.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/param.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/cpu.h>
27 #include <linux/stop_machine.h>
28 #include <linux/time.h>
29 #include <linux/device.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/smp.h>
33 #include <linux/types.h>
34 #include <linux/profile.h>
35 #include <linux/timex.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/timekeeper_internal.h>
38 #include <linux/clockchips.h>
39 #include <linux/gfp.h>
40 #include <linux/kprobes.h>
41 #include <asm/uaccess.h>
42 #include <asm/delay.h>
43 #include <asm/div64.h>
44 #include <asm/vdso.h>
45 #include <asm/irq.h>
46 #include <asm/irq_regs.h>
47 #include <asm/vtimer.h>
48 #include <asm/etr.h>
49 #include <asm/cio.h>
50 #include "entry.h"
51
52 /* change this if you have some constant time drift */
53 #define USECS_PER_JIFFY     ((unsigned long) 1000000/HZ)
54 #define CLK_TICKS_PER_JIFFY ((unsigned long) USECS_PER_JIFFY << 12)
55
56 u64 sched_clock_base_cc = -1;   /* Force to data section. */
57 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_base_cc);
58
59 static DEFINE_PER_CPU(struct clock_event_device, comparators);
60
61 ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(s390_epoch_delta_notifier);
62 EXPORT_SYMBOL(s390_epoch_delta_notifier);
63
64 /*
65  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
66  */
67 unsigned long long notrace sched_clock(void)
68 {
69         return tod_to_ns(get_tod_clock_monotonic());
70 }
71 NOKPROBE_SYMBOL(sched_clock);
72
73 /*
74  * Monotonic_clock - returns # of nanoseconds passed since time_init()
75  */
76 unsigned long long monotonic_clock(void)
77 {
78         return sched_clock();
79 }
80 EXPORT_SYMBOL(monotonic_clock);
81
82 void tod_to_timeval(__u64 todval, struct timespec64 *xt)
83 {
84         unsigned long long sec;
85
86         sec = todval >> 12;
87         do_div(sec, 1000000);
88         xt->tv_sec = sec;
89         todval -= (sec * 1000000) << 12;
90         xt->tv_nsec = ((todval * 1000) >> 12);
91 }
92 EXPORT_SYMBOL(tod_to_timeval);
93
94 void clock_comparator_work(void)
95 {
96         struct clock_event_device *cd;
97
98         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
99         cd = this_cpu_ptr(&comparators);
100         cd->event_handler(cd);
101 }
102
103 /*
104  * Fixup the clock comparator.
105  */
106 static void fixup_clock_comparator(unsigned long long delta)
107 {
108         /* If nobody is waiting there's nothing to fix. */
109         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
110                 return;
111         S390_lowcore.clock_comparator += delta;
112         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
113 }
114
115 static int s390_next_event(unsigned long delta,
116                            struct clock_event_device *evt)
117 {
118         S390_lowcore.clock_comparator = get_tod_clock() + delta;
119         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
120         return 0;
121 }
122
123 /*
124  * Set up lowcore and control register of the current cpu to
125  * enable TOD clock and clock comparator interrupts.
126  */
127 void init_cpu_timer(void)
128 {
129         struct clock_event_device *cd;
130         int cpu;
131
132         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
133         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
134
135         cpu = smp_processor_id();
136         cd = &per_cpu(comparators, cpu);
137         cd->name                = "comparator";
138         cd->features            = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;
139         cd->mult                = 16777;
140         cd->shift               = 12;
141         cd->min_delta_ns        = 1;
142         cd->max_delta_ns        = LONG_MAX;
143         cd->rating              = 400;
144         cd->cpumask             = cpumask_of(cpu);
145         cd->set_next_event      = s390_next_event;
146
147         clockevents_register_device(cd);
148
149         /* Enable clock comparator timer interrupt. */
150         __ctl_set_bit(0,11);
151
152         /* Always allow the timing alert external interrupt. */
153         __ctl_set_bit(0, 4);
154 }
155
156 static void clock_comparator_interrupt(struct ext_code ext_code,
157                                        unsigned int param32,
158                                        unsigned long param64)
159 {
160         inc_irq_stat(IRQEXT_CLK);
161         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
162                 set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
163 }
164
165 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *);
166 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *);
167
168 static void timing_alert_interrupt(struct ext_code ext_code,
169                                    unsigned int param32, unsigned long param64)
170 {
171         inc_irq_stat(IRQEXT_TLA);
172         if (param32 & 0x00c40000)
173                 etr_timing_alert((struct etr_irq_parm *) &param32);
174         if (param32 & 0x00038000)
175                 stp_timing_alert((struct stp_irq_parm *) &param32);
176 }
177
178 static void etr_reset(void);
179 static void stp_reset(void);
180
181 void read_persistent_clock64(struct timespec64 *ts)
182 {
183         tod_to_timeval(get_tod_clock() - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
184 }
185
186 void read_boot_clock64(struct timespec64 *ts)
187 {
188         tod_to_timeval(sched_clock_base_cc - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
189 }
190
191 static cycle_t read_tod_clock(struct clocksource *cs)
192 {
193         return get_tod_clock();
194 }
195
196 static struct clocksource clocksource_tod = {
197         .name           = "tod",
198         .rating         = 400,
199         .read           = read_tod_clock,
200         .mask           = -1ULL,
201         .mult           = 1000,
202         .shift          = 12,
203         .flags          = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
204 };
205
206 struct clocksource * __init clocksource_default_clock(void)
207 {
208         return &clocksource_tod;
209 }
210
211 void update_vsyscall(struct timekeeper *tk)
212 {
213         u64 nsecps;
214
215         if (tk->tkr_mono.clock != &clocksource_tod)
216                 return;
217
218         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
219         ++vdso_data->tb_update_count;
220         smp_wmb();
221         vdso_data->xtime_tod_stamp = tk->tkr_mono.cycle_last;
222         vdso_data->xtime_clock_sec = tk->xtime_sec;
223         vdso_data->xtime_clock_nsec = tk->tkr_mono.xtime_nsec;
224         vdso_data->wtom_clock_sec =
225                 tk->xtime_sec + tk->wall_to_monotonic.tv_sec;
226         vdso_data->wtom_clock_nsec = tk->tkr_mono.xtime_nsec +
227                 + ((u64) tk->wall_to_monotonic.tv_nsec << tk->tkr_mono.shift);
228         nsecps = (u64) NSEC_PER_SEC << tk->tkr_mono.shift;
229         while (vdso_data->wtom_clock_nsec >= nsecps) {
230                 vdso_data->wtom_clock_nsec -= nsecps;
231                 vdso_data->wtom_clock_sec++;
232         }
233
234         vdso_data->xtime_coarse_sec = tk->xtime_sec;
235         vdso_data->xtime_coarse_nsec =
236                 (long)(tk->tkr_mono.xtime_nsec >> tk->tkr_mono.shift);
237         vdso_data->wtom_coarse_sec =
238                 vdso_data->xtime_coarse_sec + tk->wall_to_monotonic.tv_sec;
239         vdso_data->wtom_coarse_nsec =
240                 vdso_data->xtime_coarse_nsec + tk->wall_to_monotonic.tv_nsec;
241         while (vdso_data->wtom_coarse_nsec >= NSEC_PER_SEC) {
242                 vdso_data->wtom_coarse_nsec -= NSEC_PER_SEC;
243                 vdso_data->wtom_coarse_sec++;
244         }
245
246         vdso_data->tk_mult = tk->tkr_mono.mult;
247         vdso_data->tk_shift = tk->tkr_mono.shift;
248         smp_wmb();
249         ++vdso_data->tb_update_count;
250 }
251
252 extern struct timezone sys_tz;
253
254 void update_vsyscall_tz(void)
255 {
256         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
257         ++vdso_data->tb_update_count;
258         smp_wmb();
259         vdso_data->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
260         vdso_data->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
261         smp_wmb();
262         ++vdso_data->tb_update_count;
263 }
264
265 /*
266  * Initialize the TOD clock and the CPU timer of
267  * the boot cpu.
268  */
269 void __init time_init(void)
270 {
271         /* Reset time synchronization interfaces. */
272         etr_reset();
273         stp_reset();
274
275         /* request the clock comparator external interrupt */
276         if (register_external_irq(EXT_IRQ_CLK_COMP, clock_comparator_interrupt))
277                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1004");
278
279         /* request the timing alert external interrupt */
280         if (register_external_irq(EXT_IRQ_TIMING_ALERT, timing_alert_interrupt))
281                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1406");
282
283         if (__clocksource_register(&clocksource_tod) != 0)
284                 panic("Could not register TOD clock source");
285
286         /* Enable TOD clock interrupts on the boot cpu. */
287         init_cpu_timer();
288
289         /* Enable cpu timer interrupts on the boot cpu. */
290         vtime_init();
291 }
292
293 /*
294  * The time is "clock". old is what we think the time is.
295  * Adjust the value by a multiple of jiffies and add the delta to ntp.
296  * "delay" is an approximation how long the synchronization took. If
297  * the time correction is positive, then "delay" is subtracted from
298  * the time difference and only the remaining part is passed to ntp.
299  */
300 static unsigned long long adjust_time(unsigned long long old,
301                                       unsigned long long clock,
302                                       unsigned long long delay)
303 {
304         unsigned long long delta, ticks;
305         struct timex adjust;
306
307         if (clock > old) {
308                 /* It is later than we thought. */
309                 delta = ticks = clock - old;
310                 delta = ticks = (delta < delay) ? 0 : delta - delay;
311                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
312                 adjust.offset = ticks * (1000000 / HZ);
313         } else {
314                 /* It is earlier than we thought. */
315                 delta = ticks = old - clock;
316                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
317                 delta = -delta;
318                 adjust.offset = -ticks * (1000000 / HZ);
319         }
320         sched_clock_base_cc += delta;
321         if (adjust.offset != 0) {
322                 pr_notice("The ETR interface has adjusted the clock "
323                           "by %li microseconds\n", adjust.offset);
324                 adjust.modes = ADJ_OFFSET_SINGLESHOT;
325                 do_adjtimex(&adjust);
326         }
327         return delta;
328 }
329
330 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, clock_sync_word);
331 static DEFINE_MUTEX(clock_sync_mutex);
332 static unsigned long clock_sync_flags;
333
334 #define CLOCK_SYNC_HAS_ETR      0
335 #define CLOCK_SYNC_HAS_STP      1
336 #define CLOCK_SYNC_ETR          2
337 #define CLOCK_SYNC_STP          3
338
339 /*
340  * The synchronous get_clock function. It will write the current clock
341  * value to the clock pointer and return 0 if the clock is in sync with
342  * the external time source. If the clock mode is local it will return
343  * -EOPNOTSUPP and -EAGAIN if the clock is not in sync with the external
344  * reference.
345  */
346 int get_sync_clock(unsigned long long *clock)
347 {
348         atomic_t *sw_ptr;
349         unsigned int sw0, sw1;
350
351         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
352         sw0 = atomic_read(sw_ptr);
353         *clock = get_tod_clock();
354         sw1 = atomic_read(sw_ptr);
355         put_cpu_var(clock_sync_word);
356         if (sw0 == sw1 && (sw0 & 0x80000000U))
357                 /* Success: time is in sync. */
358                 return 0;
359         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags) &&
360             !test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
361                 return -EOPNOTSUPP;
362         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags) &&
363             !test_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags))
364                 return -EACCES;
365         return -EAGAIN;
366 }
367 EXPORT_SYMBOL(get_sync_clock);
368
369 /*
370  * Make get_sync_clock return -EAGAIN.
371  */
372 static void disable_sync_clock(void *dummy)
373 {
374         atomic_t *sw_ptr = this_cpu_ptr(&clock_sync_word);
375         /*
376          * Clear the in-sync bit 2^31. All get_sync_clock calls will
377          * fail until the sync bit is turned back on. In addition
378          * increase the "sequence" counter to avoid the race of an
379          * etr event and the complete recovery against get_sync_clock.
380          */
381         atomic_clear_mask(0x80000000, sw_ptr);
382         atomic_inc(sw_ptr);
383 }
384
385 /*
386  * Make get_sync_clock return 0 again.
387  * Needs to be called from a context disabled for preemption.
388  */
389 static void enable_sync_clock(void)
390 {
391         atomic_t *sw_ptr = this_cpu_ptr(&clock_sync_word);
392         atomic_set_mask(0x80000000, sw_ptr);
393 }
394
395 /*
396  * Function to check if the clock is in sync.
397  */
398 static inline int check_sync_clock(void)
399 {
400         atomic_t *sw_ptr;
401         int rc;
402
403         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
404         rc = (atomic_read(sw_ptr) & 0x80000000U) != 0;
405         put_cpu_var(clock_sync_word);
406         return rc;
407 }
408
409 /* Single threaded workqueue used for etr and stp sync events */
410 static struct workqueue_struct *time_sync_wq;
411
412 static void __init time_init_wq(void)
413 {
414         if (time_sync_wq)
415                 return;
416         time_sync_wq = create_singlethread_workqueue("timesync");
417 }
418
419 /*
420  * External Time Reference (ETR) code.
421  */
422 static int etr_port0_online;
423 static int etr_port1_online;
424 static int etr_steai_available;
425
426 static int __init early_parse_etr(char *p)
427 {
428         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
429                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
430         else if (strncmp(p, "port0", 5) == 0)
431                 etr_port0_online = 1;
432         else if (strncmp(p, "port1", 5) == 0)
433                 etr_port1_online = 1;
434         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
435                 etr_port0_online = etr_port1_online = 1;
436         return 0;
437 }
438 early_param("etr", early_parse_etr);
439
440 enum etr_event {
441         ETR_EVENT_PORT0_CHANGE,
442         ETR_EVENT_PORT1_CHANGE,
443         ETR_EVENT_PORT_ALERT,
444         ETR_EVENT_SYNC_CHECK,
445         ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL,
446         ETR_EVENT_UPDATE,
447 };
448
449 /*
450  * Valid bit combinations of the eacr register are (x = don't care):
451  * e0 e1 dp p0 p1 ea es sl
452  *  0  0  x  0  0  0  0  0  initial, disabled state
453  *  0  0  x  0  1  1  0  0  port 1 online
454  *  0  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online
455  *  0  0  x  1  1  1  0  0  both ports online
456  *  0  1  x  0  1  1  0  0  port 1 online and usable, ETR or PPS mode
457  *  0  1  x  0  1  1  0  1  port 1 online, usable and ETR mode
458  *  0  1  x  0  1  1  1  0  port 1 online, usable, PPS mode, in-sync
459  *  0  1  x  0  1  1  1  1  port 1 online, usable, ETR mode, in-sync
460  *  0  1  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 1 usable
461  *  0  1  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 1 usable, PPS mode, in-sync
462  *  0  1  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 1 usable, ETR mode, in-sync
463  *  1  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online and usable, ETR or PPS mode
464  *  1  0  x  1  0  1  0  1  port 0 online, usable and ETR mode
465  *  1  0  x  1  0  1  1  0  port 0 online, usable, PPS mode, in-sync
466  *  1  0  x  1  0  1  1  1  port 0 online, usable, ETR mode, in-sync
467  *  1  0  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 0 usable
468  *  1  0  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 0 usable, PPS mode, in-sync
469  *  1  0  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 0 usable, ETR mode, in-sync
470  *  1  1  x  1  1  1  1  0  both ports online & usable, ETR, in-sync
471  *  1  1  x  1  1  1  1  1  both ports online & usable, ETR, in-sync
472  */
473 static struct etr_eacr etr_eacr;
474 static u64 etr_tolec;                   /* time of last eacr update */
475 static struct etr_aib etr_port0;
476 static int etr_port0_uptodate;
477 static struct etr_aib etr_port1;
478 static int etr_port1_uptodate;
479 static unsigned long etr_events;
480 static struct timer_list etr_timer;
481
482 static void etr_timeout(unsigned long dummy);
483 static void etr_work_fn(struct work_struct *work);
484 static DEFINE_MUTEX(etr_work_mutex);
485 static DECLARE_WORK(etr_work, etr_work_fn);
486
487 /*
488  * Reset ETR attachment.
489  */
490 static void etr_reset(void)
491 {
492         etr_eacr =  (struct etr_eacr) {
493                 .e0 = 0, .e1 = 0, ._pad0 = 4, .dp = 0,
494                 .p0 = 0, .p1 = 0, ._pad1 = 0, .ea = 0,
495                 .es = 0, .sl = 0 };
496         if (etr_setr(&etr_eacr) == 0) {
497                 etr_tolec = get_tod_clock();
498                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags);
499                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
500                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
501         } else if (etr_port0_online || etr_port1_online) {
502                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
503                            "not provide an ETR interface\n");
504                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
505         }
506 }
507
508 static int __init etr_init(void)
509 {
510         struct etr_aib aib;
511
512         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
513                 return 0;
514         time_init_wq();
515         /* Check if this machine has the steai instruction. */
516         if (etr_steai(&aib, ETR_STEAI_STEPPING_PORT) == 0)
517                 etr_steai_available = 1;
518         setup_timer(&etr_timer, etr_timeout, 0UL);
519         if (etr_port0_online) {
520                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
521                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
522         }
523         if (etr_port1_online) {
524                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
525                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
526         }
527         return 0;
528 }
529
530 arch_initcall(etr_init);
531
532 /*
533  * Two sorts of ETR machine checks. The architecture reads:
534  * "When a machine-check niterruption occurs and if a switch-to-local or
535  *  ETR-sync-check interrupt request is pending but disabled, this pending
536  *  disabled interruption request is indicated and is cleared".
537  * Which means that we can get etr_switch_to_local events from the machine
538  * check handler although the interruption condition is disabled. Lovely..
539  */
540
541 /*
542  * Switch to local machine check. This is called when the last usable
543  * ETR port goes inactive. After switch to local the clock is not in sync.
544  */
545 void etr_switch_to_local(void)
546 {
547         if (!etr_eacr.sl)
548                 return;
549         disable_sync_clock(NULL);
550         if (!test_and_set_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events)) {
551                 etr_eacr.es = etr_eacr.sl = 0;
552                 etr_setr(&etr_eacr);
553                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
554         }
555 }
556
557 /*
558  * ETR sync check machine check. This is called when the ETR OTE and the
559  * local clock OTE are farther apart than the ETR sync check tolerance.
560  * After a ETR sync check the clock is not in sync. The machine check
561  * is broadcasted to all cpus at the same time.
562  */
563 void etr_sync_check(void)
564 {
565         if (!etr_eacr.es)
566                 return;
567         disable_sync_clock(NULL);
568         if (!test_and_set_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events)) {
569                 etr_eacr.es = 0;
570                 etr_setr(&etr_eacr);
571                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
572         }
573 }
574
575 /*
576  * ETR timing alert. There are two causes:
577  * 1) port state change, check the usability of the port
578  * 2) port alert, one of the ETR-data-validity bits (v1-v2 bits of the
579  *    sldr-status word) or ETR-data word 1 (edf1) or ETR-data word 3 (edf3)
580  *    or ETR-data word 4 (edf4) has changed.
581  */
582 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *intparm)
583 {
584         if (intparm->pc0)
585                 /* ETR port 0 state change. */
586                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
587         if (intparm->pc1)
588                 /* ETR port 1 state change. */
589                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
590         if (intparm->eai)
591                 /*
592                  * ETR port alert on either port 0, 1 or both.
593                  * Both ports are not up-to-date now.
594                  */
595                 set_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events);
596         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
597 }
598
599 static void etr_timeout(unsigned long dummy)
600 {
601         set_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
602         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
603 }
604
605 /*
606  * Check if the etr mode is pss.
607  */
608 static inline int etr_mode_is_pps(struct etr_eacr eacr)
609 {
610         return eacr.es && !eacr.sl;
611 }
612
613 /*
614  * Check if the etr mode is etr.
615  */
616 static inline int etr_mode_is_etr(struct etr_eacr eacr)
617 {
618         return eacr.es && eacr.sl;
619 }
620
621 /*
622  * Check if the port can be used for TOD synchronization.
623  * For PPS mode the port has to receive OTEs. For ETR mode
624  * the port has to receive OTEs, the ETR stepping bit has to
625  * be zero and the validity bits for data frame 1, 2, and 3
626  * have to be 1.
627  */
628 static int etr_port_valid(struct etr_aib *aib, int port)
629 {
630         unsigned int psc;
631
632         /* Check that this port is receiving OTEs. */
633         if (aib->tsp == 0)
634                 return 0;
635
636         psc = port ? aib->esw.psc1 : aib->esw.psc0;
637         if (psc == etr_lpsc_pps_mode)
638                 return 1;
639         if (psc == etr_lpsc_operational_step)
640                 return !aib->esw.y && aib->slsw.v1 &&
641                         aib->slsw.v2 && aib->slsw.v3;
642         return 0;
643 }
644
645 /*
646  * Check if two ports are on the same network.
647  */
648 static int etr_compare_network(struct etr_aib *aib1, struct etr_aib *aib2)
649 {
650         // FIXME: any other fields we have to compare?
651         return aib1->edf1.net_id == aib2->edf1.net_id;
652 }
653
654 /*
655  * Wrapper for etr_stei that converts physical port states
656  * to logical port states to be consistent with the output
657  * of stetr (see etr_psc vs. etr_lpsc).
658  */
659 static void etr_steai_cv(struct etr_aib *aib, unsigned int func)
660 {
661         BUG_ON(etr_steai(aib, func) != 0);
662         /* Convert port state to logical port state. */
663         if (aib->esw.psc0 == 1)
664                 aib->esw.psc0 = 2;
665         else if (aib->esw.psc0 == 0 && aib->esw.p == 0)
666                 aib->esw.psc0 = 1;
667         if (aib->esw.psc1 == 1)
668                 aib->esw.psc1 = 2;
669         else if (aib->esw.psc1 == 0 && aib->esw.p == 1)
670                 aib->esw.psc1 = 1;
671 }
672
673 /*
674  * Check if the aib a2 is still connected to the same attachment as
675  * aib a1, the etv values differ by one and a2 is valid.
676  */
677 static int etr_aib_follows(struct etr_aib *a1, struct etr_aib *a2, int p)
678 {
679         int state_a1, state_a2;
680
681         /* Paranoia check: e0/e1 should better be the same. */
682         if (a1->esw.eacr.e0 != a2->esw.eacr.e0 ||
683             a1->esw.eacr.e1 != a2->esw.eacr.e1)
684                 return 0;
685
686         /* Still connected to the same etr ? */
687         state_a1 = p ? a1->esw.psc1 : a1->esw.psc0;
688         state_a2 = p ? a2->esw.psc1 : a2->esw.psc0;
689         if (state_a1 == etr_lpsc_operational_step) {
690                 if (state_a2 != etr_lpsc_operational_step ||
691                     a1->edf1.net_id != a2->edf1.net_id ||
692                     a1->edf1.etr_id != a2->edf1.etr_id ||
693                     a1->edf1.etr_pn != a2->edf1.etr_pn)
694                         return 0;
695         } else if (state_a2 != etr_lpsc_pps_mode)
696                 return 0;
697
698         /* The ETV value of a2 needs to be ETV of a1 + 1. */
699         if (a1->edf2.etv + 1 != a2->edf2.etv)
700                 return 0;
701
702         if (!etr_port_valid(a2, p))
703                 return 0;
704
705         return 1;
706 }
707
708 struct clock_sync_data {
709         atomic_t cpus;
710         int in_sync;
711         unsigned long long fixup_cc;
712         int etr_port;
713         struct etr_aib *etr_aib;
714 };
715
716 static void clock_sync_cpu(struct clock_sync_data *sync)
717 {
718         atomic_dec(&sync->cpus);
719         enable_sync_clock();
720         /*
721          * This looks like a busy wait loop but it isn't. etr_sync_cpus
722          * is called on all other cpus while the TOD clocks is stopped.
723          * __udelay will stop the cpu on an enabled wait psw until the
724          * TOD is running again.
725          */
726         while (sync->in_sync == 0) {
727                 __udelay(1);
728                 /*
729                  * A different cpu changes *in_sync. Therefore use
730                  * barrier() to force memory access.
731                  */
732                 barrier();
733         }
734         if (sync->in_sync != 1)
735                 /* Didn't work. Clear per-cpu in sync bit again. */
736                 disable_sync_clock(NULL);
737         /*
738          * This round of TOD syncing is done. Set the clock comparator
739          * to the next tick and let the processor continue.
740          */
741         fixup_clock_comparator(sync->fixup_cc);
742 }
743
744 /*
745  * Sync the TOD clock using the port referred to by aibp. This port
746  * has to be enabled and the other port has to be disabled. The
747  * last eacr update has to be more than 1.6 seconds in the past.
748  */
749 static int etr_sync_clock(void *data)
750 {
751         static int first;
752         unsigned long long clock, old_clock, clock_delta, delay, delta;
753         struct clock_sync_data *etr_sync;
754         struct etr_aib *sync_port, *aib;
755         int port;
756         int rc;
757
758         etr_sync = data;
759
760         if (xchg(&first, 1) == 1) {
761                 /* Slave */
762                 clock_sync_cpu(etr_sync);
763                 return 0;
764         }
765
766         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
767         while (atomic_read(&etr_sync->cpus) != 0)
768                 cpu_relax();
769
770         port = etr_sync->etr_port;
771         aib = etr_sync->etr_aib;
772         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
773         enable_sync_clock();
774
775         /* Set clock to next OTE. */
776         __ctl_set_bit(14, 21);
777         __ctl_set_bit(0, 29);
778         clock = ((unsigned long long) (aib->edf2.etv + 1)) << 32;
779         old_clock = get_tod_clock();
780         if (set_tod_clock(clock) == 0) {
781                 __udelay(1);    /* Wait for the clock to start. */
782                 __ctl_clear_bit(0, 29);
783                 __ctl_clear_bit(14, 21);
784                 etr_stetr(aib);
785                 /* Adjust Linux timing variables. */
786                 delay = (unsigned long long)
787                         (aib->edf2.etv - sync_port->edf2.etv) << 32;
788                 delta = adjust_time(old_clock, clock, delay);
789                 clock_delta = clock - old_clock;
790                 atomic_notifier_call_chain(&s390_epoch_delta_notifier, 0,
791                                            &clock_delta);
792                 etr_sync->fixup_cc = delta;
793                 fixup_clock_comparator(delta);
794                 /* Verify that the clock is properly set. */
795                 if (!etr_aib_follows(sync_port, aib, port)) {
796                         /* Didn't work. */
797                         disable_sync_clock(NULL);
798                         etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
799                         rc = -EAGAIN;
800                 } else {
801                         etr_sync->in_sync = 1;
802                         rc = 0;
803                 }
804         } else {
805                 /* Could not set the clock ?!? */
806                 __ctl_clear_bit(0, 29);
807                 __ctl_clear_bit(14, 21);
808                 disable_sync_clock(NULL);
809                 etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
810                 rc = -EAGAIN;
811         }
812         xchg(&first, 0);
813         return rc;
814 }
815
816 static int etr_sync_clock_stop(struct etr_aib *aib, int port)
817 {
818         struct clock_sync_data etr_sync;
819         struct etr_aib *sync_port;
820         int follows;
821         int rc;
822
823         /* Check if the current aib is adjacent to the sync port aib. */
824         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
825         follows = etr_aib_follows(sync_port, aib, port);
826         memcpy(sync_port, aib, sizeof(*aib));
827         if (!follows)
828                 return -EAGAIN;
829         memset(&etr_sync, 0, sizeof(etr_sync));
830         etr_sync.etr_aib = aib;
831         etr_sync.etr_port = port;
832         get_online_cpus();
833         atomic_set(&etr_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
834         rc = stop_machine(etr_sync_clock, &etr_sync, cpu_online_mask);
835         put_online_cpus();
836         return rc;
837 }
838
839 /*
840  * Handle the immediate effects of the different events.
841  * The port change event is used for online/offline changes.
842  */
843 static struct etr_eacr etr_handle_events(struct etr_eacr eacr)
844 {
845         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events))
846                 eacr.es = 0;
847         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events))
848                 eacr.es = eacr.sl = 0;
849         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events))
850                 etr_port0_uptodate = etr_port1_uptodate = 0;
851
852         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events)) {
853                 if (eacr.e0)
854                         /*
855                          * Port change of an enabled port. We have to
856                          * assume that this can have caused an stepping
857                          * port switch.
858                          */
859                         etr_tolec = get_tod_clock();
860                 eacr.p0 = etr_port0_online;
861                 if (!eacr.p0)
862                         eacr.e0 = 0;
863                 etr_port0_uptodate = 0;
864         }
865         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events)) {
866                 if (eacr.e1)
867                         /*
868                          * Port change of an enabled port. We have to
869                          * assume that this can have caused an stepping
870                          * port switch.
871                          */
872                         etr_tolec = get_tod_clock();
873                 eacr.p1 = etr_port1_online;
874                 if (!eacr.p1)
875                         eacr.e1 = 0;
876                 etr_port1_uptodate = 0;
877         }
878         clear_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
879         return eacr;
880 }
881
882 /*
883  * Set up a timer that expires after the etr_tolec + 1.6 seconds if
884  * one of the ports needs an update.
885  */
886 static void etr_set_tolec_timeout(unsigned long long now)
887 {
888         unsigned long micros;
889
890         if ((!etr_eacr.p0 || etr_port0_uptodate) &&
891             (!etr_eacr.p1 || etr_port1_uptodate))
892                 return;
893         micros = (now > etr_tolec) ? ((now - etr_tolec) >> 12) : 0;
894         micros = (micros > 1600000) ? 0 : 1600000 - micros;
895         mod_timer(&etr_timer, jiffies + (micros * HZ) / 1000000 + 1);
896 }
897
898 /*
899  * Set up a time that expires after 1/2 second.
900  */
901 static void etr_set_sync_timeout(void)
902 {
903         mod_timer(&etr_timer, jiffies + HZ/2);
904 }
905
906 /*
907  * Update the aib information for one or both ports.
908  */
909 static struct etr_eacr etr_handle_update(struct etr_aib *aib,
910                                          struct etr_eacr eacr)
911 {
912         /* With both ports disabled the aib information is useless. */
913         if (!eacr.e0 && !eacr.e1)
914                 return eacr;
915
916         /* Update port0 or port1 with aib stored in etr_work_fn. */
917         if (aib->esw.q == 0) {
918                 /* Information for port 0 stored. */
919                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
920                         etr_port0 = *aib;
921                         if (etr_port0_online)
922                                 etr_port0_uptodate = 1;
923                 }
924         } else {
925                 /* Information for port 1 stored. */
926                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
927                         etr_port1 = *aib;
928                         if (etr_port0_online)
929                                 etr_port1_uptodate = 1;
930                 }
931         }
932
933         /*
934          * Do not try to get the alternate port aib if the clock
935          * is not in sync yet.
936          */
937         if (!eacr.es || !check_sync_clock())
938                 return eacr;
939
940         /*
941          * If steai is available we can get the information about
942          * the other port immediately. If only stetr is available the
943          * data-port bit toggle has to be used.
944          */
945         if (etr_steai_available) {
946                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
947                         etr_steai_cv(&etr_port0, ETR_STEAI_PORT_0);
948                         etr_port0_uptodate = 1;
949                 }
950                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
951                         etr_steai_cv(&etr_port1, ETR_STEAI_PORT_1);
952                         etr_port1_uptodate = 1;
953                 }
954         } else {
955                 /*
956                  * One port was updated above, if the other
957                  * port is not uptodate toggle dp bit.
958                  */
959                 if ((eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) ||
960                     (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate))
961                         eacr.dp ^= 1;
962                 else
963                         eacr.dp = 0;
964         }
965         return eacr;
966 }
967
968 /*
969  * Write new etr control register if it differs from the current one.
970  * Return 1 if etr_tolec has been updated as well.
971  */
972 static void etr_update_eacr(struct etr_eacr eacr)
973 {
974         int dp_changed;
975
976         if (memcmp(&etr_eacr, &eacr, sizeof(eacr)) == 0)
977                 /* No change, return. */
978                 return;
979         /*
980          * The disable of an active port of the change of the data port
981          * bit can/will cause a change in the data port.
982          */
983         dp_changed = etr_eacr.e0 > eacr.e0 || etr_eacr.e1 > eacr.e1 ||
984                 (etr_eacr.dp ^ eacr.dp) != 0;
985         etr_eacr = eacr;
986         etr_setr(&etr_eacr);
987         if (dp_changed)
988                 etr_tolec = get_tod_clock();
989 }
990
991 /*
992  * ETR work. In this function you'll find the main logic. In
993  * particular this is the only function that calls etr_update_eacr(),
994  * it "controls" the etr control register.
995  */
996 static void etr_work_fn(struct work_struct *work)
997 {
998         unsigned long long now;
999         struct etr_eacr eacr;
1000         struct etr_aib aib;
1001         int sync_port;
1002
1003         /* prevent multiple execution. */
1004         mutex_lock(&etr_work_mutex);
1005
1006         /* Create working copy of etr_eacr. */
1007         eacr = etr_eacr;
1008
1009         /* Check for the different events and their immediate effects. */
1010         eacr = etr_handle_events(eacr);
1011
1012         /* Check if ETR is supposed to be active. */
1013         eacr.ea = eacr.p0 || eacr.p1;
1014         if (!eacr.ea) {
1015                 /* Both ports offline. Reset everything. */
1016                 eacr.dp = eacr.es = eacr.sl = 0;
1017                 on_each_cpu(disable_sync_clock, NULL, 1);
1018                 del_timer_sync(&etr_timer);
1019                 etr_update_eacr(eacr);
1020                 goto out_unlock;
1021         }
1022
1023         /* Store aib to get the current ETR status word. */
1024         BUG_ON(etr_stetr(&aib) != 0);
1025         etr_port0.esw = etr_port1.esw = aib.esw;        /* Copy status word. */
1026         now = get_tod_clock();
1027
1028         /*
1029          * Update the port information if the last stepping port change
1030          * or data port change is older than 1.6 seconds.
1031          */
1032         if (now >= etr_tolec + (1600000 << 12))
1033                 eacr = etr_handle_update(&aib, eacr);
1034
1035         /*
1036          * Select ports to enable. The preferred synchronization mode is PPS.
1037          * If a port can be enabled depends on a number of things:
1038          * 1) The port needs to be online and uptodate. A port is not
1039          *    disabled just because it is not uptodate, but it is only
1040          *    enabled if it is uptodate.
1041          * 2) The port needs to have the same mode (pps / etr).
1042          * 3) The port needs to be usable -> etr_port_valid() == 1
1043          * 4) To enable the second port the clock needs to be in sync.
1044          * 5) If both ports are useable and are ETR ports, the network id
1045          *    has to be the same.
1046          * The eacr.sl bit is used to indicate etr mode vs. pps mode.
1047          */
1048         if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_pps_mode) {
1049                 eacr.sl = 0;
1050                 eacr.e0 = 1;
1051                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1052                         eacr.es = 0;
1053                 if (!eacr.es || !eacr.p1 || aib.esw.psc1 != etr_lpsc_pps_mode)
1054                         eacr.e1 = 0;
1055                 // FIXME: uptodate checks ?
1056                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate)
1057                         eacr.e1 = 1;
1058                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1059                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1060         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_pps_mode) {
1061                 eacr.sl = 0;
1062                 eacr.e0 = 0;
1063                 eacr.e1 = 1;
1064                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1065                         eacr.es = 0;
1066                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1067                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1068         } else if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_operational_step) {
1069                 eacr.sl = 1;
1070                 eacr.e0 = 1;
1071                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1072                         eacr.es = 0;
1073                 if (!eacr.es || !eacr.p1 ||
1074                     aib.esw.psc1 != etr_lpsc_operational_alt)
1075                         eacr.e1 = 0;
1076                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate &&
1077                          etr_compare_network(&etr_port0, &etr_port1))
1078                         eacr.e1 = 1;
1079                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1080                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1081         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_operational_step) {
1082                 eacr.sl = 1;
1083                 eacr.e0 = 0;
1084                 eacr.e1 = 1;
1085                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1086                         eacr.es = 0;
1087                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1088                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1089         } else {
1090                 /* Both ports not usable. */
1091                 eacr.es = eacr.sl = 0;
1092                 sync_port = -1;
1093         }
1094
1095         /*
1096          * If the clock is in sync just update the eacr and return.
1097          * If there is no valid sync port wait for a port update.
1098          */
1099         if ((eacr.es && check_sync_clock()) || sync_port < 0) {
1100                 etr_update_eacr(eacr);
1101                 etr_set_tolec_timeout(now);
1102                 goto out_unlock;
1103         }
1104
1105         /*
1106          * Prepare control register for clock syncing
1107          * (reset data port bit, set sync check control.
1108          */
1109         eacr.dp = 0;
1110         eacr.es = 1;
1111
1112         /*
1113          * Update eacr and try to synchronize the clock. If the update
1114          * of eacr caused a stepping port switch (or if we have to
1115          * assume that a stepping port switch has occurred) or the
1116          * clock syncing failed, reset the sync check control bit
1117          * and set up a timer to try again after 0.5 seconds
1118          */
1119         etr_update_eacr(eacr);
1120         if (now < etr_tolec + (1600000 << 12) ||
1121             etr_sync_clock_stop(&aib, sync_port) != 0) {
1122                 /* Sync failed. Try again in 1/2 second. */
1123                 eacr.es = 0;
1124                 etr_update_eacr(eacr);
1125                 etr_set_sync_timeout();
1126         } else
1127                 etr_set_tolec_timeout(now);
1128 out_unlock:
1129         mutex_unlock(&etr_work_mutex);
1130 }
1131
1132 /*
1133  * Sysfs interface functions
1134  */
1135 static struct bus_type etr_subsys = {
1136         .name           = "etr",
1137         .dev_name       = "etr",
1138 };
1139
1140 static struct device etr_port0_dev = {
1141         .id     = 0,
1142         .bus    = &etr_subsys,
1143 };
1144
1145 static struct device etr_port1_dev = {
1146         .id     = 1,
1147         .bus    = &etr_subsys,
1148 };
1149
1150 /*
1151  * ETR subsys attributes
1152  */
1153 static ssize_t etr_stepping_port_show(struct device *dev,
1154                                         struct device_attribute *attr,
1155                                         char *buf)
1156 {
1157         return sprintf(buf, "%i\n", etr_port0.esw.p);
1158 }
1159
1160 static DEVICE_ATTR(stepping_port, 0400, etr_stepping_port_show, NULL);
1161
1162 static ssize_t etr_stepping_mode_show(struct device *dev,
1163                                         struct device_attribute *attr,
1164                                         char *buf)
1165 {
1166         char *mode_str;
1167
1168         if (etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1169                 mode_str = "pps";
1170         else if (etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1171                 mode_str = "etr";
1172         else
1173                 mode_str = "local";
1174         return sprintf(buf, "%s\n", mode_str);
1175 }
1176
1177 static DEVICE_ATTR(stepping_mode, 0400, etr_stepping_mode_show, NULL);
1178
1179 /*
1180  * ETR port attributes
1181  */
1182 static inline struct etr_aib *etr_aib_from_dev(struct device *dev)
1183 {
1184         if (dev == &etr_port0_dev)
1185                 return etr_port0_online ? &etr_port0 : NULL;
1186         else
1187                 return etr_port1_online ? &etr_port1 : NULL;
1188 }
1189
1190 static ssize_t etr_online_show(struct device *dev,
1191                                 struct device_attribute *attr,
1192                                 char *buf)
1193 {
1194         unsigned int online;
1195
1196         online = (dev == &etr_port0_dev) ? etr_port0_online : etr_port1_online;
1197         return sprintf(buf, "%i\n", online);
1198 }
1199
1200 static ssize_t etr_online_store(struct device *dev,
1201                                 struct device_attribute *attr,
1202                                 const char *buf, size_t count)
1203 {
1204         unsigned int value;
1205
1206         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1207         if (value != 0 && value != 1)
1208                 return -EINVAL;
1209         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
1210                 return -EOPNOTSUPP;
1211         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1212         if (dev == &etr_port0_dev) {
1213                 if (etr_port0_online == value)
1214                         goto out;       /* Nothing to do. */
1215                 etr_port0_online = value;
1216                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1217                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1218                 else
1219                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1220                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
1221                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1222         } else {
1223                 if (etr_port1_online == value)
1224                         goto out;       /* Nothing to do. */
1225                 etr_port1_online = value;
1226                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1227                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1228                 else
1229                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1230                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
1231                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1232         }
1233 out:
1234         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1235         return count;
1236 }
1237
1238 static DEVICE_ATTR(online, 0600, etr_online_show, etr_online_store);
1239
1240 static ssize_t etr_stepping_control_show(struct device *dev,
1241                                         struct device_attribute *attr,
1242                                         char *buf)
1243 {
1244         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1245                        etr_eacr.e0 : etr_eacr.e1);
1246 }
1247
1248 static DEVICE_ATTR(stepping_control, 0400, etr_stepping_control_show, NULL);
1249
1250 static ssize_t etr_mode_code_show(struct device *dev,
1251                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1252 {
1253         if (!etr_port0_online && !etr_port1_online)
1254                 /* Status word is not uptodate if both ports are offline. */
1255                 return -ENODATA;
1256         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1257                        etr_port0.esw.psc0 : etr_port0.esw.psc1);
1258 }
1259
1260 static DEVICE_ATTR(state_code, 0400, etr_mode_code_show, NULL);
1261
1262 static ssize_t etr_untuned_show(struct device *dev,
1263                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1264 {
1265         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1266
1267         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1268                 return -ENODATA;
1269         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.u);
1270 }
1271
1272 static DEVICE_ATTR(untuned, 0400, etr_untuned_show, NULL);
1273
1274 static ssize_t etr_network_id_show(struct device *dev,
1275                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
1276 {
1277         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1278
1279         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1280                 return -ENODATA;
1281         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.net_id);
1282 }
1283
1284 static DEVICE_ATTR(network, 0400, etr_network_id_show, NULL);
1285
1286 static ssize_t etr_id_show(struct device *dev,
1287                         struct device_attribute *attr, char *buf)
1288 {
1289         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1290
1291         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1292                 return -ENODATA;
1293         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_id);
1294 }
1295
1296 static DEVICE_ATTR(id, 0400, etr_id_show, NULL);
1297
1298 static ssize_t etr_port_number_show(struct device *dev,
1299                         struct device_attribute *attr, char *buf)
1300 {
1301         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1302
1303         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1304                 return -ENODATA;
1305         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_pn);
1306 }
1307
1308 static DEVICE_ATTR(port, 0400, etr_port_number_show, NULL);
1309
1310 static ssize_t etr_coupled_show(struct device *dev,
1311                         struct device_attribute *attr, char *buf)
1312 {
1313         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1314
1315         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1316                 return -ENODATA;
1317         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.c);
1318 }
1319
1320 static DEVICE_ATTR(coupled, 0400, etr_coupled_show, NULL);
1321
1322 static ssize_t etr_local_time_show(struct device *dev,
1323                         struct device_attribute *attr, char *buf)
1324 {
1325         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1326
1327         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1328                 return -ENODATA;
1329         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.blto);
1330 }
1331
1332 static DEVICE_ATTR(local_time, 0400, etr_local_time_show, NULL);
1333
1334 static ssize_t etr_utc_offset_show(struct device *dev,
1335                         struct device_attribute *attr, char *buf)
1336 {
1337         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1338
1339         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1340                 return -ENODATA;
1341         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.buo);
1342 }
1343
1344 static DEVICE_ATTR(utc_offset, 0400, etr_utc_offset_show, NULL);
1345
1346 static struct device_attribute *etr_port_attributes[] = {
1347         &dev_attr_online,
1348         &dev_attr_stepping_control,
1349         &dev_attr_state_code,
1350         &dev_attr_untuned,
1351         &dev_attr_network,
1352         &dev_attr_id,
1353         &dev_attr_port,
1354         &dev_attr_coupled,
1355         &dev_attr_local_time,
1356         &dev_attr_utc_offset,
1357         NULL
1358 };
1359
1360 static int __init etr_register_port(struct device *dev)
1361 {
1362         struct device_attribute **attr;
1363         int rc;
1364
1365         rc = device_register(dev);
1366         if (rc)
1367                 goto out;
1368         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++) {
1369                 rc = device_create_file(dev, *attr);
1370                 if (rc)
1371                         goto out_unreg;
1372         }
1373         return 0;
1374 out_unreg:
1375         for (; attr >= etr_port_attributes; attr--)
1376                 device_remove_file(dev, *attr);
1377         device_unregister(dev);
1378 out:
1379         return rc;
1380 }
1381
1382 static void __init etr_unregister_port(struct device *dev)
1383 {
1384         struct device_attribute **attr;
1385
1386         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++)
1387                 device_remove_file(dev, *attr);
1388         device_unregister(dev);
1389 }
1390
1391 static int __init etr_init_sysfs(void)
1392 {
1393         int rc;
1394
1395         rc = subsys_system_register(&etr_subsys, NULL);
1396         if (rc)
1397                 goto out;
1398         rc = device_create_file(etr_subsys.dev_root, &dev_attr_stepping_port);
1399         if (rc)
1400                 goto out_unreg_subsys;
1401         rc = device_create_file(etr_subsys.dev_root, &dev_attr_stepping_mode);
1402         if (rc)
1403                 goto out_remove_stepping_port;
1404         rc = etr_register_port(&etr_port0_dev);
1405         if (rc)
1406                 goto out_remove_stepping_mode;
1407         rc = etr_register_port(&etr_port1_dev);
1408         if (rc)
1409                 goto out_remove_port0;
1410         return 0;
1411
1412 out_remove_port0:
1413         etr_unregister_port(&etr_port0_dev);
1414 out_remove_stepping_mode:
1415         device_remove_file(etr_subsys.dev_root, &dev_attr_stepping_mode);
1416 out_remove_stepping_port:
1417         device_remove_file(etr_subsys.dev_root, &dev_attr_stepping_port);
1418 out_unreg_subsys:
1419         bus_unregister(&etr_subsys);
1420 out:
1421         return rc;
1422 }
1423
1424 device_initcall(etr_init_sysfs);
1425
1426 /*
1427  * Server Time Protocol (STP) code.
1428  */
1429 static int stp_online;
1430 static struct stp_sstpi stp_info;
1431 static void *stp_page;
1432
1433 static void stp_work_fn(struct work_struct *work);
1434 static DEFINE_MUTEX(stp_work_mutex);
1435 static DECLARE_WORK(stp_work, stp_work_fn);
1436 static struct timer_list stp_timer;
1437
1438 static int __init early_parse_stp(char *p)
1439 {
1440         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
1441                 stp_online = 0;
1442         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
1443                 stp_online = 1;
1444         return 0;
1445 }
1446 early_param("stp", early_parse_stp);
1447
1448 /*
1449  * Reset STP attachment.
1450  */
1451 static void __init stp_reset(void)
1452 {
1453         int rc;
1454
1455         stp_page = (void *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
1456         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1457         if (rc == 0)
1458                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags);
1459         else if (stp_online) {
1460                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
1461                            "not provide an STP interface\n");
1462                 free_page((unsigned long) stp_page);
1463                 stp_page = NULL;
1464                 stp_online = 0;
1465         }
1466 }
1467
1468 static void stp_timeout(unsigned long dummy)
1469 {
1470         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1471 }
1472
1473 static int __init stp_init(void)
1474 {
1475         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1476                 return 0;
1477         setup_timer(&stp_timer, stp_timeout, 0UL);
1478         time_init_wq();
1479         if (!stp_online)
1480                 return 0;
1481         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1482         return 0;
1483 }
1484
1485 arch_initcall(stp_init);
1486
1487 /*
1488  * STP timing alert. There are three causes:
1489  * 1) timing status change
1490  * 2) link availability change
1491  * 3) time control parameter change
1492  * In all three cases we are only interested in the clock source state.
1493  * If a STP clock source is now available use it.
1494  */
1495 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *intparm)
1496 {
1497         if (intparm->tsc || intparm->lac || intparm->tcpc)
1498                 queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1499 }
1500
1501 /*
1502  * STP sync check machine check. This is called when the timing state
1503  * changes from the synchronized state to the unsynchronized state.
1504  * After a STP sync check the clock is not in sync. The machine check
1505  * is broadcasted to all cpus at the same time.
1506  */
1507 void stp_sync_check(void)
1508 {
1509         disable_sync_clock(NULL);
1510         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1511 }
1512
1513 /*
1514  * STP island condition machine check. This is called when an attached
1515  * server  attempts to communicate over an STP link and the servers
1516  * have matching CTN ids and have a valid stratum-1 configuration
1517  * but the configurations do not match.
1518  */
1519 void stp_island_check(void)
1520 {
1521         disable_sync_clock(NULL);
1522         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1523 }
1524
1525
1526 static int stp_sync_clock(void *data)
1527 {
1528         static int first;
1529         unsigned long long old_clock, delta, new_clock, clock_delta;
1530         struct clock_sync_data *stp_sync;
1531         int rc;
1532
1533         stp_sync = data;
1534
1535         if (xchg(&first, 1) == 1) {
1536                 /* Slave */
1537                 clock_sync_cpu(stp_sync);
1538                 return 0;
1539         }
1540
1541         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
1542         while (atomic_read(&stp_sync->cpus) != 0)
1543                 cpu_relax();
1544
1545         enable_sync_clock();
1546
1547         rc = 0;
1548         if (stp_info.todoff[0] || stp_info.todoff[1] ||
1549             stp_info.todoff[2] || stp_info.todoff[3] ||
1550             stp_info.tmd != 2) {
1551                 old_clock = get_tod_clock();
1552                 rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_SYNC, 0);
1553                 if (rc == 0) {
1554                         new_clock = get_tod_clock();
1555                         delta = adjust_time(old_clock, new_clock, 0);
1556                         clock_delta = new_clock - old_clock;
1557                         atomic_notifier_call_chain(&s390_epoch_delta_notifier,
1558                                                    0, &clock_delta);
1559                         fixup_clock_comparator(delta);
1560                         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info,
1561                                         sizeof(struct stp_sstpi));
1562                         if (rc == 0 && stp_info.tmd != 2)
1563                                 rc = -EAGAIN;
1564                 }
1565         }
1566         if (rc) {
1567                 disable_sync_clock(NULL);
1568                 stp_sync->in_sync = -EAGAIN;
1569         } else
1570                 stp_sync->in_sync = 1;
1571         xchg(&first, 0);
1572         return 0;
1573 }
1574
1575 /*
1576  * STP work. Check for the STP state and take over the clock
1577  * synchronization if the STP clock source is usable.
1578  */
1579 static void stp_work_fn(struct work_struct *work)
1580 {
1581         struct clock_sync_data stp_sync;
1582         int rc;
1583
1584         /* prevent multiple execution. */
1585         mutex_lock(&stp_work_mutex);
1586
1587         if (!stp_online) {
1588                 chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1589                 del_timer_sync(&stp_timer);
1590                 goto out_unlock;
1591         }
1592
1593         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0xb0e0);
1594         if (rc)
1595                 goto out_unlock;
1596
1597         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info, sizeof(struct stp_sstpi));
1598         if (rc || stp_info.c == 0)
1599                 goto out_unlock;
1600
1601         /* Skip synchronization if the clock is already in sync. */
1602         if (check_sync_clock())
1603                 goto out_unlock;
1604
1605         memset(&stp_sync, 0, sizeof(stp_sync));
1606         get_online_cpus();
1607         atomic_set(&stp_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
1608         stop_machine(stp_sync_clock, &stp_sync, cpu_online_mask);
1609         put_online_cpus();
1610
1611         if (!check_sync_clock())
1612                 /*
1613                  * There is a usable clock but the synchonization failed.
1614                  * Retry after a second.
1615                  */
1616                 mod_timer(&stp_timer, jiffies + HZ);
1617
1618 out_unlock:
1619         mutex_unlock(&stp_work_mutex);
1620 }
1621
1622 /*
1623  * STP subsys sysfs interface functions
1624  */
1625 static struct bus_type stp_subsys = {
1626         .name           = "stp",
1627         .dev_name       = "stp",
1628 };
1629
1630 static ssize_t stp_ctn_id_show(struct device *dev,
1631                                 struct device_attribute *attr,
1632                                 char *buf)
1633 {
1634         if (!stp_online)
1635                 return -ENODATA;
1636         return sprintf(buf, "%016llx\n",
1637                        *(unsigned long long *) stp_info.ctnid);
1638 }
1639
1640 static DEVICE_ATTR(ctn_id, 0400, stp_ctn_id_show, NULL);
1641
1642 static ssize_t stp_ctn_type_show(struct device *dev,
1643                                 struct device_attribute *attr,
1644                                 char *buf)
1645 {
1646         if (!stp_online)
1647                 return -ENODATA;
1648         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.ctn);
1649 }
1650
1651 static DEVICE_ATTR(ctn_type, 0400, stp_ctn_type_show, NULL);
1652
1653 static ssize_t stp_dst_offset_show(struct device *dev,
1654                                    struct device_attribute *attr,
1655                                    char *buf)
1656 {
1657         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x2000))
1658                 return -ENODATA;
1659         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.dsto);
1660 }
1661
1662 static DEVICE_ATTR(dst_offset, 0400, stp_dst_offset_show, NULL);
1663
1664 static ssize_t stp_leap_seconds_show(struct device *dev,
1665                                         struct device_attribute *attr,
1666                                         char *buf)
1667 {
1668         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x8000))
1669                 return -ENODATA;
1670         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.leaps);
1671 }
1672
1673 static DEVICE_ATTR(leap_seconds, 0400, stp_leap_seconds_show, NULL);
1674
1675 static ssize_t stp_stratum_show(struct device *dev,
1676                                 struct device_attribute *attr,
1677                                 char *buf)
1678 {
1679         if (!stp_online)
1680                 return -ENODATA;
1681         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.stratum);
1682 }
1683
1684 static DEVICE_ATTR(stratum, 0400, stp_stratum_show, NULL);
1685
1686 static ssize_t stp_time_offset_show(struct device *dev,
1687                                 struct device_attribute *attr,
1688                                 char *buf)
1689 {
1690         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x0800))
1691                 return -ENODATA;
1692         return sprintf(buf, "%i\n", (int) stp_info.tto);
1693 }
1694
1695 static DEVICE_ATTR(time_offset, 0400, stp_time_offset_show, NULL);
1696
1697 static ssize_t stp_time_zone_offset_show(struct device *dev,
1698                                 struct device_attribute *attr,
1699                                 char *buf)
1700 {
1701         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x4000))
1702                 return -ENODATA;
1703         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.tzo);
1704 }
1705
1706 static DEVICE_ATTR(time_zone_offset, 0400,
1707                          stp_time_zone_offset_show, NULL);
1708
1709 static ssize_t stp_timing_mode_show(struct device *dev,
1710                                 struct device_attribute *attr,
1711                                 char *buf)
1712 {
1713         if (!stp_online)
1714                 return -ENODATA;
1715         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tmd);
1716 }
1717
1718 static DEVICE_ATTR(timing_mode, 0400, stp_timing_mode_show, NULL);
1719
1720 static ssize_t stp_timing_state_show(struct device *dev,
1721                                 struct device_attribute *attr,
1722                                 char *buf)
1723 {
1724         if (!stp_online)
1725                 return -ENODATA;
1726         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tst);
1727 }
1728
1729 static DEVICE_ATTR(timing_state, 0400, stp_timing_state_show, NULL);
1730
1731 static ssize_t stp_online_show(struct device *dev,
1732                                 struct device_attribute *attr,
1733                                 char *buf)
1734 {
1735         return sprintf(buf, "%i\n", stp_online);
1736 }
1737
1738 static ssize_t stp_online_store(struct device *dev,
1739                                 struct device_attribute *attr,
1740                                 const char *buf, size_t count)
1741 {
1742         unsigned int value;
1743
1744         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1745         if (value != 0 && value != 1)
1746                 return -EINVAL;
1747         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1748                 return -EOPNOTSUPP;
1749         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1750         stp_online = value;
1751         if (stp_online)
1752                 set_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1753         else
1754                 clear_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1755         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1756         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1757         return count;
1758 }
1759
1760 /*
1761  * Can't use DEVICE_ATTR because the attribute should be named
1762  * stp/online but dev_attr_online already exists in this file ..
1763  */
1764 static struct device_attribute dev_attr_stp_online = {
1765         .attr = { .name = "online", .mode = 0600 },
1766         .show   = stp_online_show,
1767         .store  = stp_online_store,
1768 };
1769
1770 static struct device_attribute *stp_attributes[] = {
1771         &dev_attr_ctn_id,
1772         &dev_attr_ctn_type,
1773         &dev_attr_dst_offset,
1774         &dev_attr_leap_seconds,
1775         &dev_attr_stp_online,
1776         &dev_attr_stratum,
1777         &dev_attr_time_offset,
1778         &dev_attr_time_zone_offset,
1779         &dev_attr_timing_mode,
1780         &dev_attr_timing_state,
1781         NULL
1782 };
1783
1784 static int __init stp_init_sysfs(void)
1785 {
1786         struct device_attribute **attr;
1787         int rc;
1788
1789         rc = subsys_system_register(&stp_subsys, NULL);
1790         if (rc)
1791                 goto out;
1792         for (attr = stp_attributes; *attr; attr++) {
1793                 rc = device_create_file(stp_subsys.dev_root, *attr);
1794                 if (rc)
1795                         goto out_unreg;
1796         }
1797         return 0;
1798 out_unreg:
1799         for (; attr >= stp_attributes; attr--)
1800                 device_remove_file(stp_subsys.dev_root, *attr);
1801         bus_unregister(&stp_subsys);
1802 out:
1803         return rc;
1804 }
1805
1806 device_initcall(stp_init_sysfs);