Merge branches 'misc', 'sa1100-for-next' and 'spectre' into for-linus
[linux-2.6-block.git] / drivers / opp / core.c
1 /*
2  * Generic OPP Interface
3  *
4  * Copyright (C) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.
5  *      Nishanth Menon
6  *      Romit Dasgupta
7  *      Kevin Hilman
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13
14 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
15
16 #include <linux/clk.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/pm_domain.h>
23 #include <linux/regulator/consumer.h>
24
25 #include "opp.h"
26
27 /*
28  * The root of the list of all opp-tables. All opp_table structures branch off
29  * from here, with each opp_table containing the list of opps it supports in
30  * various states of availability.
31  */
32 LIST_HEAD(opp_tables);
33 /* Lock to allow exclusive modification to the device and opp lists */
34 DEFINE_MUTEX(opp_table_lock);
35
36 static struct opp_device *_find_opp_dev(const struct device *dev,
37                                         struct opp_table *opp_table)
38 {
39         struct opp_device *opp_dev;
40
41         list_for_each_entry(opp_dev, &opp_table->dev_list, node)
42                 if (opp_dev->dev == dev)
43                         return opp_dev;
44
45         return NULL;
46 }
47
48 static struct opp_table *_find_opp_table_unlocked(struct device *dev)
49 {
50         struct opp_table *opp_table;
51         bool found;
52
53         list_for_each_entry(opp_table, &opp_tables, node) {
54                 mutex_lock(&opp_table->lock);
55                 found = !!_find_opp_dev(dev, opp_table);
56                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
57
58                 if (found) {
59                         _get_opp_table_kref(opp_table);
60
61                         return opp_table;
62                 }
63         }
64
65         return ERR_PTR(-ENODEV);
66 }
67
68 /**
69  * _find_opp_table() - find opp_table struct using device pointer
70  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table
71  *
72  * Search OPP table for one containing matching device.
73  *
74  * Return: pointer to 'struct opp_table' if found, otherwise -ENODEV or
75  * -EINVAL based on type of error.
76  *
77  * The callers must call dev_pm_opp_put_opp_table() after the table is used.
78  */
79 struct opp_table *_find_opp_table(struct device *dev)
80 {
81         struct opp_table *opp_table;
82
83         if (IS_ERR_OR_NULL(dev)) {
84                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
85                 return ERR_PTR(-EINVAL);
86         }
87
88         mutex_lock(&opp_table_lock);
89         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
90         mutex_unlock(&opp_table_lock);
91
92         return opp_table;
93 }
94
95 /**
96  * dev_pm_opp_get_voltage() - Gets the voltage corresponding to an opp
97  * @opp:        opp for which voltage has to be returned for
98  *
99  * Return: voltage in micro volt corresponding to the opp, else
100  * return 0
101  *
102  * This is useful only for devices with single power supply.
103  */
104 unsigned long dev_pm_opp_get_voltage(struct dev_pm_opp *opp)
105 {
106         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
107                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
108                 return 0;
109         }
110
111         return opp->supplies[0].u_volt;
112 }
113 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_voltage);
114
115 /**
116  * dev_pm_opp_get_freq() - Gets the frequency corresponding to an available opp
117  * @opp:        opp for which frequency has to be returned for
118  *
119  * Return: frequency in hertz corresponding to the opp, else
120  * return 0
121  */
122 unsigned long dev_pm_opp_get_freq(struct dev_pm_opp *opp)
123 {
124         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
125                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
126                 return 0;
127         }
128
129         return opp->rate;
130 }
131 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_freq);
132
133 /**
134  * dev_pm_opp_is_turbo() - Returns if opp is turbo OPP or not
135  * @opp: opp for which turbo mode is being verified
136  *
137  * Turbo OPPs are not for normal use, and can be enabled (under certain
138  * conditions) for short duration of times to finish high throughput work
139  * quickly. Running on them for longer times may overheat the chip.
140  *
141  * Return: true if opp is turbo opp, else false.
142  */
143 bool dev_pm_opp_is_turbo(struct dev_pm_opp *opp)
144 {
145         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
146                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
147                 return false;
148         }
149
150         return opp->turbo;
151 }
152 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_is_turbo);
153
154 /**
155  * dev_pm_opp_get_max_clock_latency() - Get max clock latency in nanoseconds
156  * @dev:        device for which we do this operation
157  *
158  * Return: This function returns the max clock latency in nanoseconds.
159  */
160 unsigned long dev_pm_opp_get_max_clock_latency(struct device *dev)
161 {
162         struct opp_table *opp_table;
163         unsigned long clock_latency_ns;
164
165         opp_table = _find_opp_table(dev);
166         if (IS_ERR(opp_table))
167                 return 0;
168
169         clock_latency_ns = opp_table->clock_latency_ns_max;
170
171         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
172
173         return clock_latency_ns;
174 }
175 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_clock_latency);
176
177 /**
178  * dev_pm_opp_get_max_volt_latency() - Get max voltage latency in nanoseconds
179  * @dev: device for which we do this operation
180  *
181  * Return: This function returns the max voltage latency in nanoseconds.
182  */
183 unsigned long dev_pm_opp_get_max_volt_latency(struct device *dev)
184 {
185         struct opp_table *opp_table;
186         struct dev_pm_opp *opp;
187         struct regulator *reg;
188         unsigned long latency_ns = 0;
189         int ret, i, count;
190         struct {
191                 unsigned long min;
192                 unsigned long max;
193         } *uV;
194
195         opp_table = _find_opp_table(dev);
196         if (IS_ERR(opp_table))
197                 return 0;
198
199         count = opp_table->regulator_count;
200
201         /* Regulator may not be required for the device */
202         if (!count)
203                 goto put_opp_table;
204
205         uV = kmalloc_array(count, sizeof(*uV), GFP_KERNEL);
206         if (!uV)
207                 goto put_opp_table;
208
209         mutex_lock(&opp_table->lock);
210
211         for (i = 0; i < count; i++) {
212                 uV[i].min = ~0;
213                 uV[i].max = 0;
214
215                 list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
216                         if (!opp->available)
217                                 continue;
218
219                         if (opp->supplies[i].u_volt_min < uV[i].min)
220                                 uV[i].min = opp->supplies[i].u_volt_min;
221                         if (opp->supplies[i].u_volt_max > uV[i].max)
222                                 uV[i].max = opp->supplies[i].u_volt_max;
223                 }
224         }
225
226         mutex_unlock(&opp_table->lock);
227
228         /*
229          * The caller needs to ensure that opp_table (and hence the regulator)
230          * isn't freed, while we are executing this routine.
231          */
232         for (i = 0; i < count; i++) {
233                 reg = opp_table->regulators[i];
234                 ret = regulator_set_voltage_time(reg, uV[i].min, uV[i].max);
235                 if (ret > 0)
236                         latency_ns += ret * 1000;
237         }
238
239         kfree(uV);
240 put_opp_table:
241         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
242
243         return latency_ns;
244 }
245 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_volt_latency);
246
247 /**
248  * dev_pm_opp_get_max_transition_latency() - Get max transition latency in
249  *                                           nanoseconds
250  * @dev: device for which we do this operation
251  *
252  * Return: This function returns the max transition latency, in nanoseconds, to
253  * switch from one OPP to other.
254  */
255 unsigned long dev_pm_opp_get_max_transition_latency(struct device *dev)
256 {
257         return dev_pm_opp_get_max_volt_latency(dev) +
258                 dev_pm_opp_get_max_clock_latency(dev);
259 }
260 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_transition_latency);
261
262 /**
263  * dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq() - Get frequency of suspend opp in Hz
264  * @dev:        device for which we do this operation
265  *
266  * Return: This function returns the frequency of the OPP marked as suspend_opp
267  * if one is available, else returns 0;
268  */
269 unsigned long dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(struct device *dev)
270 {
271         struct opp_table *opp_table;
272         unsigned long freq = 0;
273
274         opp_table = _find_opp_table(dev);
275         if (IS_ERR(opp_table))
276                 return 0;
277
278         if (opp_table->suspend_opp && opp_table->suspend_opp->available)
279                 freq = dev_pm_opp_get_freq(opp_table->suspend_opp);
280
281         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
282
283         return freq;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq);
286
287 int _get_opp_count(struct opp_table *opp_table)
288 {
289         struct dev_pm_opp *opp;
290         int count = 0;
291
292         mutex_lock(&opp_table->lock);
293
294         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
295                 if (opp->available)
296                         count++;
297         }
298
299         mutex_unlock(&opp_table->lock);
300
301         return count;
302 }
303
304 /**
305  * dev_pm_opp_get_opp_count() - Get number of opps available in the opp table
306  * @dev:        device for which we do this operation
307  *
308  * Return: This function returns the number of available opps if there are any,
309  * else returns 0 if none or the corresponding error value.
310  */
311 int dev_pm_opp_get_opp_count(struct device *dev)
312 {
313         struct opp_table *opp_table;
314         int count;
315
316         opp_table = _find_opp_table(dev);
317         if (IS_ERR(opp_table)) {
318                 count = PTR_ERR(opp_table);
319                 dev_dbg(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n",
320                         __func__, count);
321                 return count;
322         }
323
324         count = _get_opp_count(opp_table);
325         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
326
327         return count;
328 }
329 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_count);
330
331 /**
332  * dev_pm_opp_find_freq_exact() - search for an exact frequency
333  * @dev:                device for which we do this operation
334  * @freq:               frequency to search for
335  * @available:          true/false - match for available opp
336  *
337  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
338  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
339  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
340  * EINVAL:      for bad pointer
341  * ERANGE:      no match found for search
342  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
343  *
344  * Note: available is a modifier for the search. if available=true, then the
345  * match is for exact matching frequency and is available in the stored OPP
346  * table. if false, the match is for exact frequency which is not available.
347  *
348  * This provides a mechanism to enable an opp which is not available currently
349  * or the opposite as well.
350  *
351  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
352  * use.
353  */
354 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_exact(struct device *dev,
355                                               unsigned long freq,
356                                               bool available)
357 {
358         struct opp_table *opp_table;
359         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
360
361         opp_table = _find_opp_table(dev);
362         if (IS_ERR(opp_table)) {
363                 int r = PTR_ERR(opp_table);
364
365                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
366                 return ERR_PTR(r);
367         }
368
369         mutex_lock(&opp_table->lock);
370
371         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
372                 if (temp_opp->available == available &&
373                                 temp_opp->rate == freq) {
374                         opp = temp_opp;
375
376                         /* Increment the reference count of OPP */
377                         dev_pm_opp_get(opp);
378                         break;
379                 }
380         }
381
382         mutex_unlock(&opp_table->lock);
383         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
384
385         return opp;
386 }
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_exact);
388
389 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
390                                                    unsigned long *freq)
391 {
392         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
393
394         mutex_lock(&opp_table->lock);
395
396         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
397                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
398                         opp = temp_opp;
399                         *freq = opp->rate;
400
401                         /* Increment the reference count of OPP */
402                         dev_pm_opp_get(opp);
403                         break;
404                 }
405         }
406
407         mutex_unlock(&opp_table->lock);
408
409         return opp;
410 }
411
412 /**
413  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
414  * @dev:        device for which we do this operation
415  * @freq:       Start frequency
416  *
417  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
418  * for a device.
419  *
420  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
421  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
422  * values can be:
423  * EINVAL:      for bad pointer
424  * ERANGE:      no match found for search
425  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
426  *
427  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
428  * use.
429  */
430 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
431                                              unsigned long *freq)
432 {
433         struct opp_table *opp_table;
434         struct dev_pm_opp *opp;
435
436         if (!dev || !freq) {
437                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
438                 return ERR_PTR(-EINVAL);
439         }
440
441         opp_table = _find_opp_table(dev);
442         if (IS_ERR(opp_table))
443                 return ERR_CAST(opp_table);
444
445         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
446
447         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
448
449         return opp;
450 }
451 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
452
453 /**
454  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
455  * @dev:        device for which we do this operation
456  * @freq:       Start frequency
457  *
458  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
459  * for a device.
460  *
461  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
462  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
463  * values can be:
464  * EINVAL:      for bad pointer
465  * ERANGE:      no match found for search
466  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
467  *
468  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
469  * use.
470  */
471 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
472                                               unsigned long *freq)
473 {
474         struct opp_table *opp_table;
475         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
476
477         if (!dev || !freq) {
478                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
479                 return ERR_PTR(-EINVAL);
480         }
481
482         opp_table = _find_opp_table(dev);
483         if (IS_ERR(opp_table))
484                 return ERR_CAST(opp_table);
485
486         mutex_lock(&opp_table->lock);
487
488         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
489                 if (temp_opp->available) {
490                         /* go to the next node, before choosing prev */
491                         if (temp_opp->rate > *freq)
492                                 break;
493                         else
494                                 opp = temp_opp;
495                 }
496         }
497
498         /* Increment the reference count of OPP */
499         if (!IS_ERR(opp))
500                 dev_pm_opp_get(opp);
501         mutex_unlock(&opp_table->lock);
502         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
503
504         if (!IS_ERR(opp))
505                 *freq = opp->rate;
506
507         return opp;
508 }
509 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
510
511 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
512                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
513 {
514         int ret;
515
516         /* Regulator not available for device */
517         if (IS_ERR(reg)) {
518                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
519                         PTR_ERR(reg));
520                 return 0;
521         }
522
523         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
524                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
525
526         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
527                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
528         if (ret)
529                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
530                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
531                         supply->u_volt_max, ret);
532
533         return ret;
534 }
535
536 static inline int
537 _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
538                           unsigned long old_freq, unsigned long freq)
539 {
540         int ret;
541
542         ret = clk_set_rate(clk, freq);
543         if (ret) {
544                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
545                         ret);
546         }
547
548         return ret;
549 }
550
551 static inline int
552 _generic_set_opp_domain(struct device *dev, struct clk *clk,
553                         unsigned long old_freq, unsigned long freq,
554                         unsigned int old_pstate, unsigned int new_pstate)
555 {
556         int ret;
557
558         /* Scaling up? Scale domain performance state before frequency */
559         if (freq > old_freq) {
560                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, new_pstate);
561                 if (ret)
562                         return ret;
563         }
564
565         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, old_freq, freq);
566         if (ret)
567                 goto restore_domain_state;
568
569         /* Scaling down? Scale domain performance state after frequency */
570         if (freq < old_freq) {
571                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, new_pstate);
572                 if (ret)
573                         goto restore_freq;
574         }
575
576         return 0;
577
578 restore_freq:
579         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq, old_freq))
580                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
581                         __func__, old_freq);
582 restore_domain_state:
583         if (freq > old_freq)
584                 dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, old_pstate);
585
586         return ret;
587 }
588
589 static int _generic_set_opp_regulator(const struct opp_table *opp_table,
590                                       struct device *dev,
591                                       unsigned long old_freq,
592                                       unsigned long freq,
593                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
594                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
595 {
596         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
597         int ret;
598
599         /* This function only supports single regulator per device */
600         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
601                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
602                 return -EINVAL;
603         }
604
605         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
606         if (freq >= old_freq) {
607                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
608                 if (ret)
609                         goto restore_voltage;
610         }
611
612         /* Change frequency */
613         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq, freq);
614         if (ret)
615                 goto restore_voltage;
616
617         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
618         if (freq < old_freq) {
619                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
620                 if (ret)
621                         goto restore_freq;
622         }
623
624         return 0;
625
626 restore_freq:
627         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq, old_freq))
628                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
629                         __func__, old_freq);
630 restore_voltage:
631         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
632         if (old_supply)
633                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
634
635         return ret;
636 }
637
638 /**
639  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
640  * @dev:         device for which we do this operation
641  * @target_freq: frequency to achieve
642  *
643  * This configures the power-supplies and clock source to the levels specified
644  * by the OPP corresponding to the target_freq.
645  */
646 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
647 {
648         struct opp_table *opp_table;
649         unsigned long freq, old_freq;
650         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
651         struct clk *clk;
652         int ret, size;
653
654         if (unlikely(!target_freq)) {
655                 dev_err(dev, "%s: Invalid target frequency %lu\n", __func__,
656                         target_freq);
657                 return -EINVAL;
658         }
659
660         opp_table = _find_opp_table(dev);
661         if (IS_ERR(opp_table)) {
662                 dev_err(dev, "%s: device opp doesn't exist\n", __func__);
663                 return PTR_ERR(opp_table);
664         }
665
666         clk = opp_table->clk;
667         if (IS_ERR(clk)) {
668                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
669                         __func__);
670                 ret = PTR_ERR(clk);
671                 goto put_opp_table;
672         }
673
674         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
675         if ((long)freq <= 0)
676                 freq = target_freq;
677
678         old_freq = clk_get_rate(clk);
679
680         /* Return early if nothing to do */
681         if (old_freq == freq) {
682                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
683                         __func__, freq);
684                 ret = 0;
685                 goto put_opp_table;
686         }
687
688         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &old_freq);
689         if (IS_ERR(old_opp)) {
690                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
691                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
692         }
693
694         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &freq);
695         if (IS_ERR(opp)) {
696                 ret = PTR_ERR(opp);
697                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
698                         __func__, freq, ret);
699                 goto put_old_opp;
700         }
701
702         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
703                 old_freq, freq);
704
705         /* Only frequency scaling */
706         if (!opp_table->regulators) {
707                 /*
708                  * We don't support devices with both regulator and
709                  * domain performance-state for now.
710                  */
711                 if (opp_table->genpd_performance_state)
712                         ret = _generic_set_opp_domain(dev, clk, old_freq, freq,
713                                                       IS_ERR(old_opp) ? 0 : old_opp->pstate,
714                                                       opp->pstate);
715                 else
716                         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, old_freq, freq);
717         } else if (!opp_table->set_opp) {
718                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
719                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
720                                                  opp->supplies);
721         } else {
722                 struct dev_pm_set_opp_data *data;
723
724                 data = opp_table->set_opp_data;
725                 data->regulators = opp_table->regulators;
726                 data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
727                 data->clk = clk;
728                 data->dev = dev;
729
730                 data->old_opp.rate = old_freq;
731                 size = sizeof(*opp->supplies) * opp_table->regulator_count;
732                 if (IS_ERR(old_opp))
733                         memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
734                 else
735                         memcpy(data->old_opp.supplies, old_opp->supplies, size);
736
737                 data->new_opp.rate = freq;
738                 memcpy(data->new_opp.supplies, opp->supplies, size);
739
740                 ret = opp_table->set_opp(data);
741         }
742
743         dev_pm_opp_put(opp);
744 put_old_opp:
745         if (!IS_ERR(old_opp))
746                 dev_pm_opp_put(old_opp);
747 put_opp_table:
748         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
749         return ret;
750 }
751 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
752
753 /* OPP-dev Helpers */
754 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
755                             struct opp_table *opp_table)
756 {
757         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
758         list_del(&opp_dev->node);
759         kfree(opp_dev);
760 }
761
762 static struct opp_device *_add_opp_dev_unlocked(const struct device *dev,
763                                                 struct opp_table *opp_table)
764 {
765         struct opp_device *opp_dev;
766         int ret;
767
768         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
769         if (!opp_dev)
770                 return NULL;
771
772         /* Initialize opp-dev */
773         opp_dev->dev = dev;
774
775         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
776
777         /* Create debugfs entries for the opp_table */
778         ret = opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
779         if (ret)
780                 dev_err(dev, "%s: Failed to register opp debugfs (%d)\n",
781                         __func__, ret);
782
783         return opp_dev;
784 }
785
786 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
787                                 struct opp_table *opp_table)
788 {
789         struct opp_device *opp_dev;
790
791         mutex_lock(&opp_table->lock);
792         opp_dev = _add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table);
793         mutex_unlock(&opp_table->lock);
794
795         return opp_dev;
796 }
797
798 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
799 {
800         struct opp_table *opp_table;
801         struct opp_device *opp_dev;
802         int ret;
803
804         /*
805          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
806          * device is needed to be added, we pay this penalty.
807          */
808         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
809         if (!opp_table)
810                 return NULL;
811
812         mutex_init(&opp_table->lock);
813         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
814
815         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
816         if (!opp_dev) {
817                 kfree(opp_table);
818                 return NULL;
819         }
820
821         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
822
823         /* Find clk for the device */
824         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
825         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
826                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
827                 if (ret != -EPROBE_DEFER)
828                         dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
829                                 ret);
830         }
831
832         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
833         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
834         kref_init(&opp_table->kref);
835
836         /* Secure the device table modification */
837         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
838         return opp_table;
839 }
840
841 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
842 {
843         kref_get(&opp_table->kref);
844 }
845
846 static struct opp_table *_opp_get_opp_table(struct device *dev, int index)
847 {
848         struct opp_table *opp_table;
849
850         /* Hold our table modification lock here */
851         mutex_lock(&opp_table_lock);
852
853         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
854         if (!IS_ERR(opp_table))
855                 goto unlock;
856
857         opp_table = _managed_opp(dev, index);
858         if (opp_table) {
859                 if (!_add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table)) {
860                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
861                         opp_table = NULL;
862                 }
863                 goto unlock;
864         }
865
866         opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
867
868 unlock:
869         mutex_unlock(&opp_table_lock);
870
871         return opp_table;
872 }
873
874 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
875 {
876         return _opp_get_opp_table(dev, 0);
877 }
878 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
879
880 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table_indexed(struct device *dev,
881                                                    int index)
882 {
883         return _opp_get_opp_table(dev, index);
884 }
885
886 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
887 {
888         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
889         struct opp_device *opp_dev, *temp;
890
891         /* Release clk */
892         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
893                 clk_put(opp_table->clk);
894
895         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
896
897         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
898                 /*
899                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
900                  * constraints.
901                  */
902                 if (opp_table->genpd_performance_state)
903                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
904
905                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
906         }
907
908         mutex_destroy(&opp_table->lock);
909         list_del(&opp_table->node);
910         kfree(opp_table);
911
912         mutex_unlock(&opp_table_lock);
913 }
914
915 void _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
916 {
917         struct dev_pm_opp *opp, *tmp;
918
919         list_for_each_entry_safe(opp, tmp, &opp_table->opp_list, node) {
920                 if (!opp->dynamic)
921                         dev_pm_opp_put(opp);
922         }
923
924         opp_table->parsed_static_opps = false;
925 }
926
927 static void _opp_table_list_kref_release(struct kref *kref)
928 {
929         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table,
930                                                    list_kref);
931
932         _opp_remove_all_static(opp_table);
933         mutex_unlock(&opp_table_lock);
934 }
935
936 void _put_opp_list_kref(struct opp_table *opp_table)
937 {
938         kref_put_mutex(&opp_table->list_kref, _opp_table_list_kref_release,
939                        &opp_table_lock);
940 }
941
942 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
943 {
944         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
945                        &opp_table_lock);
946 }
947 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
948
949 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
950 {
951         kfree(opp);
952 }
953
954 static void _opp_kref_release(struct kref *kref)
955 {
956         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
957         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
958
959         /*
960          * Notify the changes in the availability of the operable
961          * frequency/voltage list.
962          */
963         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
964         opp_debug_remove_one(opp);
965         list_del(&opp->node);
966         kfree(opp);
967
968         mutex_unlock(&opp_table->lock);
969 }
970
971 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
972 {
973         kref_get(&opp->kref);
974 }
975
976 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
977 {
978         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release, &opp->opp_table->lock);
979 }
980 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
981
982 /**
983  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
984  * @dev:        device for which we do this operation
985  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
986  *
987  * This function removes an opp from the opp table.
988  */
989 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
990 {
991         struct dev_pm_opp *opp;
992         struct opp_table *opp_table;
993         bool found = false;
994
995         opp_table = _find_opp_table(dev);
996         if (IS_ERR(opp_table))
997                 return;
998
999         mutex_lock(&opp_table->lock);
1000
1001         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1002                 if (opp->rate == freq) {
1003                         found = true;
1004                         break;
1005                 }
1006         }
1007
1008         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1009
1010         if (found) {
1011                 dev_pm_opp_put(opp);
1012
1013                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1014                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1015         } else {
1016                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1017                          __func__, freq);
1018         }
1019
1020         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1021         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1024
1025 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1026 {
1027         struct dev_pm_opp *opp;
1028         int count, supply_size;
1029
1030         /* Allocate space for at least one supply */
1031         count = table->regulator_count ? table->regulator_count : 1;
1032         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * count;
1033
1034         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1035         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size, GFP_KERNEL);
1036         if (!opp)
1037                 return NULL;
1038
1039         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1040         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1041         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1042
1043         return opp;
1044 }
1045
1046 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1047                                          struct opp_table *opp_table)
1048 {
1049         struct regulator *reg;
1050         int i;
1051
1052         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1053                 reg = opp_table->regulators[i];
1054
1055                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1056                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1057                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1058                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1059                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1060                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1061                         return false;
1062                 }
1063         }
1064
1065         return true;
1066 }
1067
1068 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1069                              struct opp_table *opp_table,
1070                              struct list_head **head)
1071 {
1072         struct dev_pm_opp *opp;
1073
1074         /*
1075          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1076          * already present.
1077          *
1078          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1079          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1080          * loop.
1081          */
1082         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1083                 if (new_opp->rate > opp->rate) {
1084                         *head = &opp->node;
1085                         continue;
1086                 }
1087
1088                 if (new_opp->rate < opp->rate)
1089                         return 0;
1090
1091                 /* Duplicate OPPs */
1092                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1093                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1094                          opp->available, new_opp->rate,
1095                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1096
1097                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1098                 return opp->available &&
1099                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1100         }
1101
1102         return 0;
1103 }
1104
1105 /*
1106  * Returns:
1107  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1108  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1109  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1110  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1111  *  kernel try to initialize the OPP table.
1112  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1113  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1114  */
1115 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1116              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1117 {
1118         struct list_head *head;
1119         int ret;
1120
1121         mutex_lock(&opp_table->lock);
1122         head = &opp_table->opp_list;
1123
1124         if (likely(!rate_not_available)) {
1125                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1126                 if (ret) {
1127                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1128                         return ret;
1129                 }
1130         }
1131
1132         list_add(&new_opp->node, head);
1133         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1134
1135         new_opp->opp_table = opp_table;
1136         kref_init(&new_opp->kref);
1137
1138         ret = opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1139         if (ret)
1140                 dev_err(dev, "%s: Failed to register opp to debugfs (%d)\n",
1141                         __func__, ret);
1142
1143         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1144                 new_opp->available = false;
1145                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1146                          __func__, new_opp->rate);
1147         }
1148
1149         return 0;
1150 }
1151
1152 /**
1153  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1154  * @opp_table:  OPP table
1155  * @dev:        device for which we do this operation
1156  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1157  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1158  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1159  *
1160  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1161  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1162  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1163  *
1164  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1165  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1166  *
1167  * Return:
1168  * 0            On success OR
1169  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1170  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1171  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1172  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1173  */
1174 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1175                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1176 {
1177         struct dev_pm_opp *new_opp;
1178         unsigned long tol;
1179         int ret;
1180
1181         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1182         if (!new_opp)
1183                 return -ENOMEM;
1184
1185         /* populate the opp table */
1186         new_opp->rate = freq;
1187         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1188         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1189         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1190         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1191         new_opp->available = true;
1192         new_opp->dynamic = dynamic;
1193
1194         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1195         if (ret) {
1196                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1197                 if (ret == -EBUSY)
1198                         ret = 0;
1199                 goto free_opp;
1200         }
1201
1202         /*
1203          * Notify the changes in the availability of the operable
1204          * frequency/voltage list.
1205          */
1206         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1207         return 0;
1208
1209 free_opp:
1210         _opp_free(new_opp);
1211
1212         return ret;
1213 }
1214
1215 /**
1216  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1217  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1218  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1219  * @count: Number of elements in the array.
1220  *
1221  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1222  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1223  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1224  * property.
1225  */
1226 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1227                         const u32 *versions, unsigned int count)
1228 {
1229         struct opp_table *opp_table;
1230
1231         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1232         if (!opp_table)
1233                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1234
1235         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1236         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1237
1238         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1239         if (opp_table->supported_hw)
1240                 return opp_table;
1241
1242         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1243                                         GFP_KERNEL);
1244         if (!opp_table->supported_hw) {
1245                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1246                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1247         }
1248
1249         opp_table->supported_hw_count = count;
1250
1251         return opp_table;
1252 }
1253 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1254
1255 /**
1256  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1257  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1258  *
1259  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1260  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1261  * will not be freed.
1262  */
1263 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1264 {
1265         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1266         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1267
1268         kfree(opp_table->supported_hw);
1269         opp_table->supported_hw = NULL;
1270         opp_table->supported_hw_count = 0;
1271
1272         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1273 }
1274 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1275
1276 /**
1277  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1278  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1279  * @name: name to postfix to properties.
1280  *
1281  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1282  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1283  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1284  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1285  */
1286 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1287 {
1288         struct opp_table *opp_table;
1289
1290         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1291         if (!opp_table)
1292                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1293
1294         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1295         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1296
1297         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1298         if (opp_table->prop_name)
1299                 return opp_table;
1300
1301         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1302         if (!opp_table->prop_name) {
1303                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1304                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1305         }
1306
1307         return opp_table;
1308 }
1309 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1310
1311 /**
1312  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1313  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1314  *
1315  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1316  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1317  * will not be freed.
1318  */
1319 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1320 {
1321         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1322         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1323
1324         kfree(opp_table->prop_name);
1325         opp_table->prop_name = NULL;
1326
1327         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1330
1331 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1332 {
1333         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1334         int len, count = opp_table->regulator_count;
1335
1336         if (WARN_ON(!count))
1337                 return -EINVAL;
1338
1339         /* space for set_opp_data */
1340         len = sizeof(*data);
1341
1342         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1343         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1344
1345         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1346         if (!data)
1347                 return -ENOMEM;
1348
1349         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1350         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1351
1352         opp_table->set_opp_data = data;
1353
1354         return 0;
1355 }
1356
1357 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1358 {
1359         kfree(opp_table->set_opp_data);
1360         opp_table->set_opp_data = NULL;
1361 }
1362
1363 /**
1364  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1365  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1366  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1367  * @count: Number of regulators.
1368  *
1369  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1370  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1371  * well.
1372  *
1373  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1374  */
1375 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1376                                             const char * const names[],
1377                                             unsigned int count)
1378 {
1379         struct opp_table *opp_table;
1380         struct regulator *reg;
1381         int ret, i;
1382
1383         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1384         if (!opp_table)
1385                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1386
1387         /* This should be called before OPPs are initialized */
1388         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1389                 ret = -EBUSY;
1390                 goto err;
1391         }
1392
1393         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1394         if (opp_table->regulators)
1395                 return opp_table;
1396
1397         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1398                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1399                                               GFP_KERNEL);
1400         if (!opp_table->regulators) {
1401                 ret = -ENOMEM;
1402                 goto err;
1403         }
1404
1405         for (i = 0; i < count; i++) {
1406                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1407                 if (IS_ERR(reg)) {
1408                         ret = PTR_ERR(reg);
1409                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1410                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1411                                         __func__, names[i], ret);
1412                         goto free_regulators;
1413                 }
1414
1415                 opp_table->regulators[i] = reg;
1416         }
1417
1418         opp_table->regulator_count = count;
1419
1420         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1421         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1422         if (ret)
1423                 goto free_regulators;
1424
1425         return opp_table;
1426
1427 free_regulators:
1428         while (i != 0)
1429                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1430
1431         kfree(opp_table->regulators);
1432         opp_table->regulators = NULL;
1433         opp_table->regulator_count = 0;
1434 err:
1435         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1436
1437         return ERR_PTR(ret);
1438 }
1439 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1440
1441 /**
1442  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1443  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1444  */
1445 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1446 {
1447         int i;
1448
1449         if (!opp_table->regulators)
1450                 goto put_opp_table;
1451
1452         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1453         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1454
1455         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1456                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1457
1458         _free_set_opp_data(opp_table);
1459
1460         kfree(opp_table->regulators);
1461         opp_table->regulators = NULL;
1462         opp_table->regulator_count = 0;
1463
1464 put_opp_table:
1465         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1468
1469 /**
1470  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1471  * @dev: Device for which clk name is being set.
1472  * @name: Clk name.
1473  *
1474  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1475  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1476  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1477  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1478  *
1479  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1480  */
1481 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1482 {
1483         struct opp_table *opp_table;
1484         int ret;
1485
1486         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1487         if (!opp_table)
1488                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1489
1490         /* This should be called before OPPs are initialized */
1491         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1492                 ret = -EBUSY;
1493                 goto err;
1494         }
1495
1496         /* Already have default clk set, free it */
1497         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1498                 clk_put(opp_table->clk);
1499
1500         /* Find clk for the device */
1501         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1502         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1503                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1504                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1505                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1506                                 ret);
1507                 }
1508                 goto err;
1509         }
1510
1511         return opp_table;
1512
1513 err:
1514         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1515
1516         return ERR_PTR(ret);
1517 }
1518 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1519
1520 /**
1521  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1522  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1523  */
1524 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1525 {
1526         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1527         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1528
1529         clk_put(opp_table->clk);
1530         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1531
1532         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1533 }
1534 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1535
1536 /**
1537  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1538  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1539  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1540  *
1541  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1542  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1543  *
1544  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1545  */
1546 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1547                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1548 {
1549         struct opp_table *opp_table;
1550
1551         if (!set_opp)
1552                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1553
1554         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1555         if (!opp_table)
1556                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1557
1558         /* This should be called before OPPs are initialized */
1559         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1560                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1561                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1562         }
1563
1564         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1565         if (!opp_table->set_opp)
1566                 opp_table->set_opp = set_opp;
1567
1568         return opp_table;
1569 }
1570 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1571
1572 /**
1573  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1574  *                                         set_opp helper
1575  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1576  *
1577  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1578  */
1579 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1580 {
1581         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1582         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1583
1584         opp_table->set_opp = NULL;
1585         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1586 }
1587 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
1588
1589 /**
1590  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
1591  * @dev:        device for which we do this operation
1592  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1593  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1594  *
1595  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1596  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1597  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
1598  *
1599  * Return:
1600  * 0            On success OR
1601  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1602  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1603  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1604  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1605  */
1606 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
1607 {
1608         struct opp_table *opp_table;
1609         int ret;
1610
1611         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1612         if (!opp_table)
1613                 return -ENOMEM;
1614
1615         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
1616         if (ret)
1617                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1618
1619         return ret;
1620 }
1621 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
1622
1623 /**
1624  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
1625  * @dev:                device for which we do this operation
1626  * @freq:               OPP frequency to modify availability
1627  * @availability_req:   availability status requested for this opp
1628  *
1629  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
1630  * which is isolated here.
1631  *
1632  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
1633  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
1634  * successful.
1635  */
1636 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
1637                                  bool availability_req)
1638 {
1639         struct opp_table *opp_table;
1640         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
1641         int r = 0;
1642
1643         /* Find the opp_table */
1644         opp_table = _find_opp_table(dev);
1645         if (IS_ERR(opp_table)) {
1646                 r = PTR_ERR(opp_table);
1647                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
1648                 return r;
1649         }
1650
1651         mutex_lock(&opp_table->lock);
1652
1653         /* Do we have the frequency? */
1654         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
1655                 if (tmp_opp->rate == freq) {
1656                         opp = tmp_opp;
1657                         break;
1658                 }
1659         }
1660
1661         if (IS_ERR(opp)) {
1662                 r = PTR_ERR(opp);
1663                 goto unlock;
1664         }
1665
1666         /* Is update really needed? */
1667         if (opp->available == availability_req)
1668                 goto unlock;
1669
1670         opp->available = availability_req;
1671
1672         dev_pm_opp_get(opp);
1673         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1674
1675         /* Notify the change of the OPP availability */
1676         if (availability_req)
1677                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
1678                                              opp);
1679         else
1680                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
1681                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
1682
1683         dev_pm_opp_put(opp);
1684         goto put_table;
1685
1686 unlock:
1687         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1688 put_table:
1689         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1690         return r;
1691 }
1692
1693 /**
1694  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
1695  * @dev:        device for which we do this operation
1696  * @freq:       OPP frequency to enable
1697  *
1698  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
1699  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
1700  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
1701  *
1702  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
1703  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
1704  * successful.
1705  */
1706 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
1707 {
1708         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
1709 }
1710 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
1711
1712 /**
1713  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
1714  * @dev:        device for which we do this operation
1715  * @freq:       OPP frequency to disable
1716  *
1717  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
1718  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
1719  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
1720  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
1721  *
1722  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
1723  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
1724  * successful.
1725  */
1726 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
1727 {
1728         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
1729 }
1730 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
1731
1732 /**
1733  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
1734  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
1735  * @nb:         Notifier block to be registered
1736  *
1737  * Return: 0 on success or a negative error value.
1738  */
1739 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
1740 {
1741         struct opp_table *opp_table;
1742         int ret;
1743
1744         opp_table = _find_opp_table(dev);
1745         if (IS_ERR(opp_table))
1746                 return PTR_ERR(opp_table);
1747
1748         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
1749
1750         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1751
1752         return ret;
1753 }
1754 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
1755
1756 /**
1757  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
1758  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
1759  * @nb:         Notifier block to be unregistered
1760  *
1761  * Return: 0 on success or a negative error value.
1762  */
1763 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
1764                                    struct notifier_block *nb)
1765 {
1766         struct opp_table *opp_table;
1767         int ret;
1768
1769         opp_table = _find_opp_table(dev);
1770         if (IS_ERR(opp_table))
1771                 return PTR_ERR(opp_table);
1772
1773         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
1774
1775         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1776
1777         return ret;
1778 }
1779 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
1780
1781 void _dev_pm_opp_find_and_remove_table(struct device *dev)
1782 {
1783         struct opp_table *opp_table;
1784
1785         /* Check for existing table for 'dev' */
1786         opp_table = _find_opp_table(dev);
1787         if (IS_ERR(opp_table)) {
1788                 int error = PTR_ERR(opp_table);
1789
1790                 if (error != -ENODEV)
1791                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
1792                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
1793                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
1794                              error);
1795                 return;
1796         }
1797
1798         _put_opp_list_kref(opp_table);
1799
1800         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
1801         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1802
1803         /* Drop reference taken while the OPP table was added */
1804         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1805 }
1806
1807 /**
1808  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
1809  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
1810  *
1811  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
1812  * dynamically added entries.
1813  */
1814 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
1815 {
1816         _dev_pm_opp_find_and_remove_table(dev);
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);