Merge tag 'staging-4.17-rc8' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregkh...
[linux-2.6-block.git] / drivers / clk / clk.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
3  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/clk.txt
10  */
11
12 #include <linux/clk.h>
13 #include <linux/clk-provider.h>
14 #include <linux/clk/clk-conf.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/mutex.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/of.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/pm_runtime.h>
25 #include <linux/sched.h>
26 #include <linux/clkdev.h>
27 #include <linux/stringify.h>
28
29 #include "clk.h"
30
31 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
32 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
33
34 static struct task_struct *prepare_owner;
35 static struct task_struct *enable_owner;
36
37 static int prepare_refcnt;
38 static int enable_refcnt;
39
40 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
41 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
42 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
43
44 /***    private data structures    ***/
45
46 struct clk_core {
47         const char              *name;
48         const struct clk_ops    *ops;
49         struct clk_hw           *hw;
50         struct module           *owner;
51         struct device           *dev;
52         struct clk_core         *parent;
53         const char              **parent_names;
54         struct clk_core         **parents;
55         u8                      num_parents;
56         u8                      new_parent_index;
57         unsigned long           rate;
58         unsigned long           req_rate;
59         unsigned long           new_rate;
60         struct clk_core         *new_parent;
61         struct clk_core         *new_child;
62         unsigned long           flags;
63         bool                    orphan;
64         unsigned int            enable_count;
65         unsigned int            prepare_count;
66         unsigned int            protect_count;
67         unsigned long           min_rate;
68         unsigned long           max_rate;
69         unsigned long           accuracy;
70         int                     phase;
71         struct hlist_head       children;
72         struct hlist_node       child_node;
73         struct hlist_head       clks;
74         unsigned int            notifier_count;
75 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
76         struct dentry           *dentry;
77         struct hlist_node       debug_node;
78 #endif
79         struct kref             ref;
80 };
81
82 #define CREATE_TRACE_POINTS
83 #include <trace/events/clk.h>
84
85 struct clk {
86         struct clk_core *core;
87         const char *dev_id;
88         const char *con_id;
89         unsigned long min_rate;
90         unsigned long max_rate;
91         unsigned int exclusive_count;
92         struct hlist_node clks_node;
93 };
94
95 /***           runtime pm          ***/
96 static int clk_pm_runtime_get(struct clk_core *core)
97 {
98         int ret = 0;
99
100         if (!core->dev)
101                 return 0;
102
103         ret = pm_runtime_get_sync(core->dev);
104         return ret < 0 ? ret : 0;
105 }
106
107 static void clk_pm_runtime_put(struct clk_core *core)
108 {
109         if (!core->dev)
110                 return;
111
112         pm_runtime_put_sync(core->dev);
113 }
114
115 /***           locking             ***/
116 static void clk_prepare_lock(void)
117 {
118         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
119                 if (prepare_owner == current) {
120                         prepare_refcnt++;
121                         return;
122                 }
123                 mutex_lock(&prepare_lock);
124         }
125         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
126         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
127         prepare_owner = current;
128         prepare_refcnt = 1;
129 }
130
131 static void clk_prepare_unlock(void)
132 {
133         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
134         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
135
136         if (--prepare_refcnt)
137                 return;
138         prepare_owner = NULL;
139         mutex_unlock(&prepare_lock);
140 }
141
142 static unsigned long clk_enable_lock(void)
143         __acquires(enable_lock)
144 {
145         unsigned long flags;
146
147         /*
148          * On UP systems, spin_trylock_irqsave() always returns true, even if
149          * we already hold the lock. So, in that case, we rely only on
150          * reference counting.
151          */
152         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ||
153             !spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
154                 if (enable_owner == current) {
155                         enable_refcnt++;
156                         __acquire(enable_lock);
157                         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
158                                 local_save_flags(flags);
159                         return flags;
160                 }
161                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
162         }
163         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
164         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
165         enable_owner = current;
166         enable_refcnt = 1;
167         return flags;
168 }
169
170 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
171         __releases(enable_lock)
172 {
173         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
174         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
175
176         if (--enable_refcnt) {
177                 __release(enable_lock);
178                 return;
179         }
180         enable_owner = NULL;
181         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
182 }
183
184 static bool clk_core_rate_is_protected(struct clk_core *core)
185 {
186         return core->protect_count;
187 }
188
189 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
190 {
191         bool ret = false;
192
193         /*
194          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
195          * fall back to software usage counter if it is missing
196          */
197         if (!core->ops->is_prepared)
198                 return core->prepare_count;
199
200         if (!clk_pm_runtime_get(core)) {
201                 ret = core->ops->is_prepared(core->hw);
202                 clk_pm_runtime_put(core);
203         }
204
205         return ret;
206 }
207
208 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
209 {
210         bool ret = false;
211
212         /*
213          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
214          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
215          */
216         if (!core->ops->is_enabled)
217                 return core->enable_count;
218
219         /*
220          * Check if clock controller's device is runtime active before
221          * calling .is_enabled callback. If not, assume that clock is
222          * disabled, because we might be called from atomic context, from
223          * which pm_runtime_get() is not allowed.
224          * This function is called mainly from clk_disable_unused_subtree,
225          * which ensures proper runtime pm activation of controller before
226          * taking enable spinlock, but the below check is needed if one tries
227          * to call it from other places.
228          */
229         if (core->dev) {
230                 pm_runtime_get_noresume(core->dev);
231                 if (!pm_runtime_active(core->dev)) {
232                         ret = false;
233                         goto done;
234                 }
235         }
236
237         ret = core->ops->is_enabled(core->hw);
238 done:
239         if (core->dev)
240                 pm_runtime_put(core->dev);
241
242         return ret;
243 }
244
245 /***    helper functions   ***/
246
247 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
248 {
249         return !clk ? NULL : clk->core->name;
250 }
251 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
252
253 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
254 {
255         return hw->core->name;
256 }
257 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
258
259 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
260 {
261         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
262 }
263 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
264
265 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
266 {
267         return hw->core->num_parents;
268 }
269 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
270
271 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
272 {
273         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
276
277 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
278                                              struct clk_core *core)
279 {
280         struct clk_core *child;
281         struct clk_core *ret;
282
283         if (!strcmp(core->name, name))
284                 return core;
285
286         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
287                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
288                 if (ret)
289                         return ret;
290         }
291
292         return NULL;
293 }
294
295 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
296 {
297         struct clk_core *root_clk;
298         struct clk_core *ret;
299
300         if (!name)
301                 return NULL;
302
303         /* search the 'proper' clk tree first */
304         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
305                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
306                 if (ret)
307                         return ret;
308         }
309
310         /* if not found, then search the orphan tree */
311         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
312                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
313                 if (ret)
314                         return ret;
315         }
316
317         return NULL;
318 }
319
320 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
321                                                          u8 index)
322 {
323         if (!core || index >= core->num_parents)
324                 return NULL;
325
326         if (!core->parents[index])
327                 core->parents[index] =
328                                 clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
329
330         return core->parents[index];
331 }
332
333 struct clk_hw *
334 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
335 {
336         struct clk_core *parent;
337
338         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
339
340         return !parent ? NULL : parent->hw;
341 }
342 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
343
344 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
345 {
346         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
347 }
348
349 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
350 {
351         unsigned long ret;
352
353         if (!core) {
354                 ret = 0;
355                 goto out;
356         }
357
358         ret = core->rate;
359
360         if (!core->num_parents)
361                 goto out;
362
363         if (!core->parent)
364                 ret = 0;
365
366 out:
367         return ret;
368 }
369
370 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
371 {
372         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
373 }
374 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
375
376 static unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk_core *core)
377 {
378         if (!core)
379                 return 0;
380
381         return core->accuracy;
382 }
383
384 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
385 {
386         return !clk ? 0 : clk->core->flags;
387 }
388 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
389
390 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
391 {
392         return hw->core->flags;
393 }
394 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
395
396 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
397 {
398         return clk_core_is_prepared(hw->core);
399 }
400
401 bool clk_hw_rate_is_protected(const struct clk_hw *hw)
402 {
403         return clk_core_rate_is_protected(hw->core);
404 }
405
406 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
407 {
408         return clk_core_is_enabled(hw->core);
409 }
410
411 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
412 {
413         if (!clk)
414                 return false;
415
416         return clk_core_is_enabled(clk->core);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
419
420 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
421                            unsigned long best, unsigned long flags)
422 {
423         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
424                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
425
426         return now <= rate && now > best;
427 }
428
429 int clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw,
430                                  struct clk_rate_request *req,
431                                  unsigned long flags)
432 {
433         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
434         int i, num_parents, ret;
435         unsigned long best = 0;
436         struct clk_rate_request parent_req = *req;
437
438         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
439         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
440                 parent = core->parent;
441                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
442                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
443                                                    &parent_req);
444                         if (ret)
445                                 return ret;
446
447                         best = parent_req.rate;
448                 } else if (parent) {
449                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
450                 } else {
451                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
452                 }
453
454                 goto out;
455         }
456
457         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
458         num_parents = core->num_parents;
459         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
460                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
461                 if (!parent)
462                         continue;
463
464                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
465                         parent_req = *req;
466                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
467                         if (ret)
468                                 continue;
469                 } else {
470                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
471                 }
472
473                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
474                                        best, flags)) {
475                         best_parent = parent;
476                         best = parent_req.rate;
477                 }
478         }
479
480         if (!best_parent)
481                 return -EINVAL;
482
483 out:
484         if (best_parent)
485                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
486         req->best_parent_rate = best;
487         req->rate = best;
488
489         return 0;
490 }
491 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_mux_determine_rate_flags);
492
493 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
494 {
495         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
496
497         return !core ? NULL : core->hw->clk;
498 }
499
500 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
501                                     unsigned long *min_rate,
502                                     unsigned long *max_rate)
503 {
504         struct clk *clk_user;
505
506         *min_rate = core->min_rate;
507         *max_rate = core->max_rate;
508
509         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
510                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
511
512         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
513                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
514 }
515
516 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
517                            unsigned long max_rate)
518 {
519         hw->core->min_rate = min_rate;
520         hw->core->max_rate = max_rate;
521 }
522 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
523
524 /*
525  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
526  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
527  * complex clock that may combine a mux with other operations.
528  */
529 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
530                              struct clk_rate_request *req)
531 {
532         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
533 }
534 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
535
536 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
537                                      struct clk_rate_request *req)
538 {
539         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
542
543 /***        clk api        ***/
544
545 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
546 {
547         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
548
549         if (!core)
550                 return;
551
552         if (WARN_ON(core->protect_count == 0))
553                 return;
554
555         if (--core->protect_count > 0)
556                 return;
557
558         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
559 }
560
561 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
562 {
563         int ret;
564
565         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
566
567         if (!core)
568                 return -EINVAL;
569
570         if (core->protect_count == 0)
571                 return 0;
572
573         ret = core->protect_count;
574         core->protect_count = 1;
575         clk_core_rate_unprotect(core);
576
577         return ret;
578 }
579
580 /**
581  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
582  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
583  *
584  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
585  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
586  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
587  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
588  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
589  * also get under exclusive control of the calling consumer.
590  *
591  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
592  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
593  *
594  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
595  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
596  * error status.
597  */
598 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
599 {
600         if (!clk)
601                 return;
602
603         clk_prepare_lock();
604
605         /*
606          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
607          * here before messing with the provider
608          */
609         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
610                 goto out;
611
612         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
613         clk->exclusive_count--;
614 out:
615         clk_prepare_unlock();
616 }
617 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
618
619 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
620 {
621         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
622
623         if (!core)
624                 return;
625
626         if (core->protect_count == 0)
627                 clk_core_rate_protect(core->parent);
628
629         core->protect_count++;
630 }
631
632 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
633 {
634         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
635
636         if (!core)
637                 return;
638
639         if (count == 0)
640                 return;
641
642         clk_core_rate_protect(core);
643         core->protect_count = count;
644 }
645
646 /**
647  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
648  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
649  *
650  * clk_rate_exlusive_get() begins a critical section during which a clock
651  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
652  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
653  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
654  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
655  * also get under exclusive control of the calling consumer.
656  *
657  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
658  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
659  *
660  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
661  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
662  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
663  */
664 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
665 {
666         if (!clk)
667                 return 0;
668
669         clk_prepare_lock();
670         clk_core_rate_protect(clk->core);
671         clk->exclusive_count++;
672         clk_prepare_unlock();
673
674         return 0;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
677
678 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
679 {
680         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
681
682         if (!core)
683                 return;
684
685         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
686                 return;
687
688         if (WARN_ON(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
689                 return;
690
691         if (--core->prepare_count > 0)
692                 return;
693
694         WARN_ON(core->enable_count > 0);
695
696         trace_clk_unprepare(core);
697
698         if (core->ops->unprepare)
699                 core->ops->unprepare(core->hw);
700
701         clk_pm_runtime_put(core);
702
703         trace_clk_unprepare_complete(core);
704         clk_core_unprepare(core->parent);
705 }
706
707 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
708 {
709         clk_prepare_lock();
710         clk_core_unprepare(core);
711         clk_prepare_unlock();
712 }
713
714 /**
715  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
716  * @clk: the clk being unprepared
717  *
718  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
719  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
720  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
721  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
722  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
723  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
724  */
725 void clk_unprepare(struct clk *clk)
726 {
727         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
728                 return;
729
730         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
731 }
732 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
733
734 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
735 {
736         int ret = 0;
737
738         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
739
740         if (!core)
741                 return 0;
742
743         if (core->prepare_count == 0) {
744                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
745                 if (ret)
746                         return ret;
747
748                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
749                 if (ret)
750                         goto runtime_put;
751
752                 trace_clk_prepare(core);
753
754                 if (core->ops->prepare)
755                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
756
757                 trace_clk_prepare_complete(core);
758
759                 if (ret)
760                         goto unprepare;
761         }
762
763         core->prepare_count++;
764
765         return 0;
766 unprepare:
767         clk_core_unprepare(core->parent);
768 runtime_put:
769         clk_pm_runtime_put(core);
770         return ret;
771 }
772
773 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
774 {
775         int ret;
776
777         clk_prepare_lock();
778         ret = clk_core_prepare(core);
779         clk_prepare_unlock();
780
781         return ret;
782 }
783
784 /**
785  * clk_prepare - prepare a clock source
786  * @clk: the clk being prepared
787  *
788  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
789  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
790  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
791  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
792  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
793  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
794  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
795  */
796 int clk_prepare(struct clk *clk)
797 {
798         if (!clk)
799                 return 0;
800
801         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
802 }
803 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
804
805 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
806 {
807         lockdep_assert_held(&enable_lock);
808
809         if (!core)
810                 return;
811
812         if (WARN_ON(core->enable_count == 0))
813                 return;
814
815         if (WARN_ON(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
816                 return;
817
818         if (--core->enable_count > 0)
819                 return;
820
821         trace_clk_disable_rcuidle(core);
822
823         if (core->ops->disable)
824                 core->ops->disable(core->hw);
825
826         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
827
828         clk_core_disable(core->parent);
829 }
830
831 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
832 {
833         unsigned long flags;
834
835         flags = clk_enable_lock();
836         clk_core_disable(core);
837         clk_enable_unlock(flags);
838 }
839
840 /**
841  * clk_disable - gate a clock
842  * @clk: the clk being gated
843  *
844  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
845  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
846  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
847  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
848  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
849  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
850  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
851  */
852 void clk_disable(struct clk *clk)
853 {
854         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
855                 return;
856
857         clk_core_disable_lock(clk->core);
858 }
859 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
860
861 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
862 {
863         int ret = 0;
864
865         lockdep_assert_held(&enable_lock);
866
867         if (!core)
868                 return 0;
869
870         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
871                 return -ESHUTDOWN;
872
873         if (core->enable_count == 0) {
874                 ret = clk_core_enable(core->parent);
875
876                 if (ret)
877                         return ret;
878
879                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
880
881                 if (core->ops->enable)
882                         ret = core->ops->enable(core->hw);
883
884                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
885
886                 if (ret) {
887                         clk_core_disable(core->parent);
888                         return ret;
889                 }
890         }
891
892         core->enable_count++;
893         return 0;
894 }
895
896 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
897 {
898         unsigned long flags;
899         int ret;
900
901         flags = clk_enable_lock();
902         ret = clk_core_enable(core);
903         clk_enable_unlock(flags);
904
905         return ret;
906 }
907
908 /**
909  * clk_enable - ungate a clock
910  * @clk: the clk being ungated
911  *
912  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
913  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
914  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
915  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
916  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
917  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
918  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
919  * otherwise.
920  */
921 int clk_enable(struct clk *clk)
922 {
923         if (!clk)
924                 return 0;
925
926         return clk_core_enable_lock(clk->core);
927 }
928 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
929
930 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
931 {
932         int ret;
933
934         ret = clk_core_prepare_lock(core);
935         if (ret)
936                 return ret;
937
938         ret = clk_core_enable_lock(core);
939         if (ret)
940                 clk_core_unprepare_lock(core);
941
942         return ret;
943 }
944
945 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
946 {
947         clk_core_disable_lock(core);
948         clk_core_unprepare_lock(core);
949 }
950
951 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
952 {
953         struct clk_core *child;
954
955         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
956
957         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
958                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
959
960         if (core->prepare_count)
961                 return;
962
963         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
964                 return;
965
966         if (clk_pm_runtime_get(core))
967                 return;
968
969         if (clk_core_is_prepared(core)) {
970                 trace_clk_unprepare(core);
971                 if (core->ops->unprepare_unused)
972                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
973                 else if (core->ops->unprepare)
974                         core->ops->unprepare(core->hw);
975                 trace_clk_unprepare_complete(core);
976         }
977
978         clk_pm_runtime_put(core);
979 }
980
981 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
982 {
983         struct clk_core *child;
984         unsigned long flags;
985
986         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
987
988         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
989                 clk_disable_unused_subtree(child);
990
991         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
992                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
993
994         if (clk_pm_runtime_get(core))
995                 goto unprepare_out;
996
997         flags = clk_enable_lock();
998
999         if (core->enable_count)
1000                 goto unlock_out;
1001
1002         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1003                 goto unlock_out;
1004
1005         /*
1006          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1007          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1008          * back to .disable
1009          */
1010         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1011                 trace_clk_disable(core);
1012                 if (core->ops->disable_unused)
1013                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1014                 else if (core->ops->disable)
1015                         core->ops->disable(core->hw);
1016                 trace_clk_disable_complete(core);
1017         }
1018
1019 unlock_out:
1020         clk_enable_unlock(flags);
1021         clk_pm_runtime_put(core);
1022 unprepare_out:
1023         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1024                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1025 }
1026
1027 static bool clk_ignore_unused;
1028 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1029 {
1030         clk_ignore_unused = true;
1031         return 1;
1032 }
1033 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1034
1035 static int clk_disable_unused(void)
1036 {
1037         struct clk_core *core;
1038
1039         if (clk_ignore_unused) {
1040                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1041                 return 0;
1042         }
1043
1044         clk_prepare_lock();
1045
1046         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1047                 clk_disable_unused_subtree(core);
1048
1049         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1050                 clk_disable_unused_subtree(core);
1051
1052         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1053                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1054
1055         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1056                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1057
1058         clk_prepare_unlock();
1059
1060         return 0;
1061 }
1062 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1063
1064 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1065                                            struct clk_rate_request *req)
1066 {
1067         long rate;
1068
1069         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1070
1071         if (!core)
1072                 return 0;
1073
1074         /*
1075          * At this point, core protection will be disabled if
1076          * - if the provider is not protected at all
1077          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1078          *   over the provider
1079          */
1080         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1081                 req->rate = core->rate;
1082         } else if (core->ops->determine_rate) {
1083                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1084         } else if (core->ops->round_rate) {
1085                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1086                                              &req->best_parent_rate);
1087                 if (rate < 0)
1088                         return rate;
1089
1090                 req->rate = rate;
1091         } else {
1092                 return -EINVAL;
1093         }
1094
1095         return 0;
1096 }
1097
1098 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1099                                    struct clk_rate_request *req)
1100 {
1101         struct clk_core *parent;
1102
1103         if (WARN_ON(!core || !req))
1104                 return;
1105
1106         parent = core->parent;
1107         if (parent) {
1108                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1109                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1110         } else {
1111                 req->best_parent_hw = NULL;
1112                 req->best_parent_rate = 0;
1113         }
1114 }
1115
1116 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1117 {
1118         if (core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate)
1119                 return true;
1120
1121         return false;
1122 }
1123
1124 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1125                                       struct clk_rate_request *req)
1126 {
1127         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1128
1129         if (!core) {
1130                 req->rate = 0;
1131                 return 0;
1132         }
1133
1134         clk_core_init_rate_req(core, req);
1135
1136         if (clk_core_can_round(core))
1137                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1138         else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
1139                 return clk_core_round_rate_nolock(core->parent, req);
1140
1141         req->rate = core->rate;
1142         return 0;
1143 }
1144
1145 /**
1146  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1147  * @hw: determine the rate of this clock
1148  * @req: target rate request
1149  *
1150  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1151  */
1152 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1153 {
1154         if (!hw) {
1155                 req->rate = 0;
1156                 return 0;
1157         }
1158
1159         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1160 }
1161 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1162
1163 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1164 {
1165         int ret;
1166         struct clk_rate_request req;
1167
1168         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1169         req.rate = rate;
1170
1171         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1172         if (ret)
1173                 return 0;
1174
1175         return req.rate;
1176 }
1177 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1178
1179 /**
1180  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1181  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1182  * @rate: the rate which is to be rounded
1183  *
1184  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1185  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1186  * then the parent rate is returned.
1187  */
1188 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1189 {
1190         struct clk_rate_request req;
1191         int ret;
1192
1193         if (!clk)
1194                 return 0;
1195
1196         clk_prepare_lock();
1197
1198         if (clk->exclusive_count)
1199                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1200
1201         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1202         req.rate = rate;
1203
1204         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1205
1206         if (clk->exclusive_count)
1207                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1208
1209         clk_prepare_unlock();
1210
1211         if (ret)
1212                 return ret;
1213
1214         return req.rate;
1215 }
1216 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1217
1218 /**
1219  * __clk_notify - call clk notifier chain
1220  * @core: clk that is changing rate
1221  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1222  * @old_rate: old clk rate
1223  * @new_rate: new clk rate
1224  *
1225  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1226  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1227  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1228  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1229  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1230  * a driver returns that.
1231  */
1232 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1233                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1234 {
1235         struct clk_notifier *cn;
1236         struct clk_notifier_data cnd;
1237         int ret = NOTIFY_DONE;
1238
1239         cnd.old_rate = old_rate;
1240         cnd.new_rate = new_rate;
1241
1242         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1243                 if (cn->clk->core == core) {
1244                         cnd.clk = cn->clk;
1245                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1246                                         &cnd);
1247                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1248                                 return ret;
1249                 }
1250         }
1251
1252         return ret;
1253 }
1254
1255 /**
1256  * __clk_recalc_accuracies
1257  * @core: first clk in the subtree
1258  *
1259  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1260  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1261  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1262  * parent.
1263  */
1264 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1265 {
1266         unsigned long parent_accuracy = 0;
1267         struct clk_core *child;
1268
1269         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1270
1271         if (core->parent)
1272                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1273
1274         if (core->ops->recalc_accuracy)
1275                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1276                                                           parent_accuracy);
1277         else
1278                 core->accuracy = parent_accuracy;
1279
1280         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1281                 __clk_recalc_accuracies(child);
1282 }
1283
1284 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
1285 {
1286         unsigned long accuracy;
1287
1288         clk_prepare_lock();
1289         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1290                 __clk_recalc_accuracies(core);
1291
1292         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
1293         clk_prepare_unlock();
1294
1295         return accuracy;
1296 }
1297
1298 /**
1299  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1300  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1301  *
1302  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1303  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1304  * issued.
1305  * If clk is NULL then returns 0.
1306  */
1307 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1308 {
1309         if (!clk)
1310                 return 0;
1311
1312         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
1313 }
1314 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1315
1316 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1317                                 unsigned long parent_rate)
1318 {
1319         unsigned long rate = parent_rate;
1320
1321         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1322                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1323                 clk_pm_runtime_put(core);
1324         }
1325         return rate;
1326 }
1327
1328 /**
1329  * __clk_recalc_rates
1330  * @core: first clk in the subtree
1331  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1332  *
1333  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1334  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1335  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1336  *
1337  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1338  * if necessary.
1339  */
1340 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1341 {
1342         unsigned long old_rate;
1343         unsigned long parent_rate = 0;
1344         struct clk_core *child;
1345
1346         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1347
1348         old_rate = core->rate;
1349
1350         if (core->parent)
1351                 parent_rate = core->parent->rate;
1352
1353         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1354
1355         /*
1356          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1357          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1358          */
1359         if (core->notifier_count && msg)
1360                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1361
1362         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1363                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1364 }
1365
1366 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1367 {
1368         unsigned long rate;
1369
1370         clk_prepare_lock();
1371
1372         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1373                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1374
1375         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1376         clk_prepare_unlock();
1377
1378         return rate;
1379 }
1380
1381 /**
1382  * clk_get_rate - return the rate of clk
1383  * @clk: the clk whose rate is being returned
1384  *
1385  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1386  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1387  * If clk is NULL then returns 0.
1388  */
1389 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1390 {
1391         if (!clk)
1392                 return 0;
1393
1394         return clk_core_get_rate(clk->core);
1395 }
1396 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1397
1398 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1399                                   struct clk_core *parent)
1400 {
1401         int i;
1402
1403         if (!parent)
1404                 return -EINVAL;
1405
1406         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1407                 if (clk_core_get_parent_by_index(core, i) == parent)
1408                         return i;
1409
1410         return -EINVAL;
1411 }
1412
1413 /*
1414  * Update the orphan status of @core and all its children.
1415  */
1416 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1417 {
1418         struct clk_core *child;
1419
1420         core->orphan = is_orphan;
1421
1422         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1423                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1424 }
1425
1426 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1427 {
1428         bool was_orphan = core->orphan;
1429
1430         hlist_del(&core->child_node);
1431
1432         if (new_parent) {
1433                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1434
1435                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1436                 if (new_parent->new_child == core)
1437                         new_parent->new_child = NULL;
1438
1439                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1440
1441                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1442                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1443         } else {
1444                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1445                 if (!was_orphan)
1446                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1447         }
1448
1449         core->parent = new_parent;
1450 }
1451
1452 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1453                                            struct clk_core *parent)
1454 {
1455         unsigned long flags;
1456         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1457
1458         /*
1459          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1460          *
1461          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1462          * clk_enable().
1463          *
1464          * If the clock is not prepared, then a race with
1465          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1466          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1467          * a clk_prepare()).
1468          *
1469          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1470          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1471          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1472          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1473          * hardware and software states.
1474          *
1475          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1476          */
1477
1478         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1479         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1480                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1481                 clk_core_prepare_enable(parent);
1482         }
1483
1484         /* migrate prepare count if > 0 */
1485         if (core->prepare_count) {
1486                 clk_core_prepare_enable(parent);
1487                 clk_core_enable_lock(core);
1488         }
1489
1490         /* update the clk tree topology */
1491         flags = clk_enable_lock();
1492         clk_reparent(core, parent);
1493         clk_enable_unlock(flags);
1494
1495         return old_parent;
1496 }
1497
1498 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1499                                    struct clk_core *parent,
1500                                    struct clk_core *old_parent)
1501 {
1502         /*
1503          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1504          * for preventing a race with clk_enable().
1505          */
1506         if (core->prepare_count) {
1507                 clk_core_disable_lock(core);
1508                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1509         }
1510
1511         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1512         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1513                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1514                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1515         }
1516 }
1517
1518 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1519                             u8 p_index)
1520 {
1521         unsigned long flags;
1522         int ret = 0;
1523         struct clk_core *old_parent;
1524
1525         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1526
1527         trace_clk_set_parent(core, parent);
1528
1529         /* change clock input source */
1530         if (parent && core->ops->set_parent)
1531                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1532
1533         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1534
1535         if (ret) {
1536                 flags = clk_enable_lock();
1537                 clk_reparent(core, old_parent);
1538                 clk_enable_unlock(flags);
1539                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1540
1541                 return ret;
1542         }
1543
1544         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1545
1546         return 0;
1547 }
1548
1549 /**
1550  * __clk_speculate_rates
1551  * @core: first clk in the subtree
1552  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1553  *
1554  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1555  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1556  *
1557  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1558  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1559  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1560  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1561  * take on the rate of its parent.
1562  */
1563 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1564                                  unsigned long parent_rate)
1565 {
1566         struct clk_core *child;
1567         unsigned long new_rate;
1568         int ret = NOTIFY_DONE;
1569
1570         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1571
1572         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1573
1574         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1575         if (core->notifier_count)
1576                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1577
1578         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1579                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1580                                 __func__, core->name, ret);
1581                 goto out;
1582         }
1583
1584         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1585                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1586                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1587                         break;
1588         }
1589
1590 out:
1591         return ret;
1592 }
1593
1594 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1595                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1596 {
1597         struct clk_core *child;
1598
1599         core->new_rate = new_rate;
1600         core->new_parent = new_parent;
1601         core->new_parent_index = p_index;
1602         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1603         core->new_child = NULL;
1604         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1605                 new_parent->new_child = core;
1606
1607         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1608                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1609                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1610         }
1611 }
1612
1613 /*
1614  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1615  * changed.
1616  */
1617 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1618                                            unsigned long rate)
1619 {
1620         struct clk_core *top = core;
1621         struct clk_core *old_parent, *parent;
1622         unsigned long best_parent_rate = 0;
1623         unsigned long new_rate;
1624         unsigned long min_rate;
1625         unsigned long max_rate;
1626         int p_index = 0;
1627         long ret;
1628
1629         /* sanity */
1630         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1631                 return NULL;
1632
1633         /* save parent rate, if it exists */
1634         parent = old_parent = core->parent;
1635         if (parent)
1636                 best_parent_rate = parent->rate;
1637
1638         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1639
1640         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1641         if (clk_core_can_round(core)) {
1642                 struct clk_rate_request req;
1643
1644                 req.rate = rate;
1645                 req.min_rate = min_rate;
1646                 req.max_rate = max_rate;
1647
1648                 clk_core_init_rate_req(core, &req);
1649
1650                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
1651                 if (ret < 0)
1652                         return NULL;
1653
1654                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1655                 new_rate = req.rate;
1656                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1657
1658                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1659                         return NULL;
1660         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1661                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1662                 core->new_rate = core->rate;
1663                 return NULL;
1664         } else {
1665                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1666                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1667                 new_rate = parent->new_rate;
1668                 goto out;
1669         }
1670
1671         /* some clocks must be gated to change parent */
1672         if (parent != old_parent &&
1673             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1674                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1675                          __func__, core->name);
1676                 return NULL;
1677         }
1678
1679         /* try finding the new parent index */
1680         if (parent && core->num_parents > 1) {
1681                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1682                 if (p_index < 0) {
1683                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1684                                  __func__, parent->name, core->name);
1685                         return NULL;
1686                 }
1687         }
1688
1689         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1690             best_parent_rate != parent->rate)
1691                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1692
1693 out:
1694         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1695
1696         return top;
1697 }
1698
1699 /*
1700  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1701  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1702  * abort the change.
1703  */
1704 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1705                                                   unsigned long event)
1706 {
1707         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1708         int ret = NOTIFY_DONE;
1709
1710         if (core->rate == core->new_rate)
1711                 return NULL;
1712
1713         if (core->notifier_count) {
1714                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1715                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1716                         fail_clk = core;
1717         }
1718
1719         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1720                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1721                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1722                         continue;
1723                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1724                 if (tmp_clk)
1725                         fail_clk = tmp_clk;
1726         }
1727
1728         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1729         if (core->new_child) {
1730                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1731                 if (tmp_clk)
1732                         fail_clk = tmp_clk;
1733         }
1734
1735         return fail_clk;
1736 }
1737
1738 /*
1739  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1740  * change on the way
1741  */
1742 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1743 {
1744         struct clk_core *child;
1745         struct hlist_node *tmp;
1746         unsigned long old_rate;
1747         unsigned long best_parent_rate = 0;
1748         bool skip_set_rate = false;
1749         struct clk_core *old_parent;
1750         struct clk_core *parent = NULL;
1751
1752         old_rate = core->rate;
1753
1754         if (core->new_parent) {
1755                 parent = core->new_parent;
1756                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1757         } else if (core->parent) {
1758                 parent = core->parent;
1759                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1760         }
1761
1762         if (clk_pm_runtime_get(core))
1763                 return;
1764
1765         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1766                 unsigned long flags;
1767
1768                 clk_core_prepare(core);
1769                 flags = clk_enable_lock();
1770                 clk_core_enable(core);
1771                 clk_enable_unlock(flags);
1772         }
1773
1774         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1775                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1776                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1777
1778                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1779                         skip_set_rate = true;
1780                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1781                                         best_parent_rate,
1782                                         core->new_parent_index);
1783                 } else if (core->ops->set_parent) {
1784                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1785                 }
1786
1787                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1788                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1789         }
1790
1791         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1792                 clk_core_prepare_enable(parent);
1793
1794         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1795
1796         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1797                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1798
1799         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1800
1801         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1802
1803         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1804                 unsigned long flags;
1805
1806                 flags = clk_enable_lock();
1807                 clk_core_disable(core);
1808                 clk_enable_unlock(flags);
1809                 clk_core_unprepare(core);
1810         }
1811
1812         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1813                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1814
1815         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1816                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1817
1818         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1819                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1820
1821         /*
1822          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1823          * for certain clock types.
1824          */
1825         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1826                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1827                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1828                         continue;
1829                 clk_change_rate(child);
1830         }
1831
1832         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1833         if (core->new_child)
1834                 clk_change_rate(core->new_child);
1835
1836         clk_pm_runtime_put(core);
1837 }
1838
1839 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1840                                                      unsigned long req_rate)
1841 {
1842         int ret, cnt;
1843         struct clk_rate_request req;
1844
1845         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1846
1847         if (!core)
1848                 return 0;
1849
1850         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
1851         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
1852         if (cnt < 0)
1853                 return cnt;
1854
1855         clk_core_get_boundaries(core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1856         req.rate = req_rate;
1857
1858         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
1859
1860         /* restore the protection */
1861         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
1862
1863         return ret ? 0 : req.rate;
1864 }
1865
1866 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1867                                     unsigned long req_rate)
1868 {
1869         struct clk_core *top, *fail_clk;
1870         unsigned long rate;
1871         int ret = 0;
1872
1873         if (!core)
1874                 return 0;
1875
1876         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
1877
1878         /* bail early if nothing to do */
1879         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1880                 return 0;
1881
1882         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
1883         if (clk_core_rate_is_protected(core))
1884                 return -EBUSY;
1885
1886         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && core->prepare_count)
1887                 return -EBUSY;
1888
1889         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1890         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
1891         if (!top)
1892                 return -EINVAL;
1893
1894         ret = clk_pm_runtime_get(core);
1895         if (ret)
1896                 return ret;
1897
1898         /* notify that we are about to change rates */
1899         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1900         if (fail_clk) {
1901                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1902                                 fail_clk->name);
1903                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1904                 ret = -EBUSY;
1905                 goto err;
1906         }
1907
1908         /* change the rates */
1909         clk_change_rate(top);
1910
1911         core->req_rate = req_rate;
1912 err:
1913         clk_pm_runtime_put(core);
1914
1915         return ret;
1916 }
1917
1918 /**
1919  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1920  * @clk: the clk whose rate is being changed
1921  * @rate: the new rate for clk
1922  *
1923  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1924  *
1925  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1926  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1927  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1928  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1929  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1930  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1931  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1932  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1933  *
1934  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1935  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1936  *
1937  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1938  */
1939 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1940 {
1941         int ret;
1942
1943         if (!clk)
1944                 return 0;
1945
1946         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1947         clk_prepare_lock();
1948
1949         if (clk->exclusive_count)
1950                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1951
1952         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1953
1954         if (clk->exclusive_count)
1955                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1956
1957         clk_prepare_unlock();
1958
1959         return ret;
1960 }
1961 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1962
1963 /**
1964  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate get exclusive control
1965  * @clk: the clk whose rate is being changed
1966  * @rate: the new rate for clk
1967  *
1968  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
1969  * within a critical section
1970  *
1971  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
1972  * statisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
1973  * same clock provider.
1974  *
1975  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
1976  *
1977  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
1978  * clk_rate_exclusive_put().
1979  *
1980  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1981  */
1982 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
1983 {
1984         int ret;
1985
1986         if (!clk)
1987                 return 0;
1988
1989         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1990         clk_prepare_lock();
1991
1992         /*
1993          * The temporary protection removal is not here, on purpose
1994          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
1995          * so before the consumer code path protect the clock provider
1996          */
1997
1998         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1999         if (!ret) {
2000                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2001                 clk->exclusive_count++;
2002         }
2003
2004         clk_prepare_unlock();
2005
2006         return ret;
2007 }
2008 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2009
2010 /**
2011  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2012  * @clk: clock source
2013  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2014  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2015  *
2016  * Returns success (0) or negative errno.
2017  */
2018 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2019 {
2020         int ret = 0;
2021         unsigned long old_min, old_max, rate;
2022
2023         if (!clk)
2024                 return 0;
2025
2026         if (min > max) {
2027                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2028                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2029                        min, max);
2030                 return -EINVAL;
2031         }
2032
2033         clk_prepare_lock();
2034
2035         if (clk->exclusive_count)
2036                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2037
2038         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2039         old_min = clk->min_rate;
2040         old_max = clk->max_rate;
2041         clk->min_rate = min;
2042         clk->max_rate = max;
2043
2044         rate = clk_core_get_rate_nolock(clk->core);
2045         if (rate < min || rate > max) {
2046                 /*
2047                  * FIXME:
2048                  * We are in bit of trouble here, current rate is outside the
2049                  * the requested range. We are going try to request appropriate
2050                  * range boundary but there is a catch. It may fail for the
2051                  * usual reason (clock broken, clock protected, etc) but also
2052                  * because:
2053                  * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2054                  *   side of the boundary
2055                  * - the determine_rate() callback does not really check for
2056                  *   this corner case when determining the rate
2057                  */
2058
2059                 if (rate < min)
2060                         rate = min;
2061                 else
2062                         rate = max;
2063
2064                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2065                 if (ret) {
2066                         /* rollback the changes */
2067                         clk->min_rate = old_min;
2068                         clk->max_rate = old_max;
2069                 }
2070         }
2071
2072         if (clk->exclusive_count)
2073                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2074
2075         clk_prepare_unlock();
2076
2077         return ret;
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2080
2081 /**
2082  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2083  * @clk: clock source
2084  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2085  *
2086  * Returns success (0) or negative errno.
2087  */
2088 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2089 {
2090         if (!clk)
2091                 return 0;
2092
2093         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2094 }
2095 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2096
2097 /**
2098  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2099  * @clk: clock source
2100  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2101  *
2102  * Returns success (0) or negative errno.
2103  */
2104 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2105 {
2106         if (!clk)
2107                 return 0;
2108
2109         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2112
2113 /**
2114  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2115  * @clk: the clk whose parent gets returned
2116  *
2117  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2118  */
2119 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2120 {
2121         struct clk *parent;
2122
2123         if (!clk)
2124                 return NULL;
2125
2126         clk_prepare_lock();
2127         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2128         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2129         clk_prepare_unlock();
2130
2131         return parent;
2132 }
2133 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2134
2135 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2136 {
2137         u8 index = 0;
2138
2139         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2140                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2141
2142         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2143 }
2144
2145 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2146                                   struct clk_core *new_parent)
2147 {
2148         clk_reparent(core, new_parent);
2149         __clk_recalc_accuracies(core);
2150         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2151 }
2152
2153 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2154 {
2155         if (!hw)
2156                 return;
2157
2158         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2159 }
2160
2161 /**
2162  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2163  * @clk: clock source
2164  * @parent: parent clock source
2165  *
2166  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2167  * the parent of another without actually changing the parent.
2168  *
2169  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2170  */
2171 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2172 {
2173         struct clk_core *core, *parent_core;
2174         unsigned int i;
2175
2176         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2177         if (!clk || !parent)
2178                 return true;
2179
2180         core = clk->core;
2181         parent_core = parent->core;
2182
2183         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
2184         if (core->parent == parent_core)
2185                 return true;
2186
2187         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2188                 if (strcmp(core->parent_names[i], parent_core->name) == 0)
2189                         return true;
2190
2191         return false;
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2194
2195 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2196                                       struct clk_core *parent)
2197 {
2198         int ret = 0;
2199         int p_index = 0;
2200         unsigned long p_rate = 0;
2201
2202         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2203
2204         if (!core)
2205                 return 0;
2206
2207         if (core->parent == parent)
2208                 return 0;
2209
2210         /* verify ops for for multi-parent clks */
2211         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2212                 return -EPERM;
2213
2214         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2215         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2216                 return -EBUSY;
2217
2218         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2219                 return -EBUSY;
2220
2221         /* try finding the new parent index */
2222         if (parent) {
2223                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2224                 if (p_index < 0) {
2225                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2226                                         __func__, parent->name, core->name);
2227                         return p_index;
2228                 }
2229                 p_rate = parent->rate;
2230         }
2231
2232         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2233         if (ret)
2234                 return ret;
2235
2236         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2237         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2238
2239         /* abort if a driver objects */
2240         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2241                 goto runtime_put;
2242
2243         /* do the re-parent */
2244         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2245
2246         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2247         if (ret) {
2248                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
2249         } else {
2250                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2251                 __clk_recalc_accuracies(core);
2252         }
2253
2254 runtime_put:
2255         clk_pm_runtime_put(core);
2256
2257         return ret;
2258 }
2259
2260 /**
2261  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2262  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2263  * @parent: the new input to clk
2264  *
2265  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2266  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2267  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2268  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2269  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2270  *
2271  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2272  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2273  * __clk_recalc_rates.
2274  *
2275  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2276  */
2277 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2278 {
2279         int ret;
2280
2281         if (!clk)
2282                 return 0;
2283
2284         clk_prepare_lock();
2285
2286         if (clk->exclusive_count)
2287                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2288
2289         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2290                                          parent ? parent->core : NULL);
2291
2292         if (clk->exclusive_count)
2293                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2294
2295         clk_prepare_unlock();
2296
2297         return ret;
2298 }
2299 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2300
2301 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2302 {
2303         int ret = -EINVAL;
2304
2305         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2306
2307         if (!core)
2308                 return 0;
2309
2310         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2311                 return -EBUSY;
2312
2313         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2314
2315         if (core->ops->set_phase) {
2316                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2317                 if (!ret)
2318                         core->phase = degrees;
2319         }
2320
2321         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2322
2323         return ret;
2324 }
2325
2326 /**
2327  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2328  * @clk: clock signal source
2329  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2330  *
2331  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2332  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2333  *
2334  * This function makes no distinction about the input or reference
2335  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2336  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2337  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2338  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2339  * signal.
2340  *
2341  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2342  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2343  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2344  * impact on the phase attribute of a child clock.
2345  */
2346 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2347 {
2348         int ret;
2349
2350         if (!clk)
2351                 return 0;
2352
2353         /* sanity check degrees */
2354         degrees %= 360;
2355         if (degrees < 0)
2356                 degrees += 360;
2357
2358         clk_prepare_lock();
2359
2360         if (clk->exclusive_count)
2361                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2362
2363         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2364
2365         if (clk->exclusive_count)
2366                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2367
2368         clk_prepare_unlock();
2369
2370         return ret;
2371 }
2372 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2373
2374 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2375 {
2376         int ret;
2377
2378         clk_prepare_lock();
2379         /* Always try to update cached phase if possible */
2380         if (core->ops->get_phase)
2381                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2382         ret = core->phase;
2383         clk_prepare_unlock();
2384
2385         return ret;
2386 }
2387
2388 /**
2389  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2390  * @clk: clock signal source
2391  *
2392  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2393  * -EERROR.
2394  */
2395 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2396 {
2397         if (!clk)
2398                 return 0;
2399
2400         return clk_core_get_phase(clk->core);
2401 }
2402 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2403
2404 /**
2405  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
2406  * @p: clk compared against q
2407  * @q: clk compared against p
2408  *
2409  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
2410  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
2411  * share the same struct clk_core object.
2412  *
2413  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
2414  */
2415 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
2416 {
2417         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
2418         if (p == q)
2419                 return true;
2420
2421         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
2422         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
2423                 if (p->core == q->core)
2424                         return true;
2425
2426         return false;
2427 }
2428 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
2429
2430 /***        debugfs support        ***/
2431
2432 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2433 #include <linux/debugfs.h>
2434
2435 static struct dentry *rootdir;
2436 static int inited = 0;
2437 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
2438 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
2439
2440 static struct hlist_head *all_lists[] = {
2441         &clk_root_list,
2442         &clk_orphan_list,
2443         NULL,
2444 };
2445
2446 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
2447         &clk_orphan_list,
2448         NULL,
2449 };
2450
2451 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2452                                  int level)
2453 {
2454         if (!c)
2455                 return;
2456
2457         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu %-3d\n",
2458                    level * 3 + 1, "",
2459                    30 - level * 3, c->name,
2460                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
2461                    clk_core_get_rate(c), clk_core_get_accuracy(c),
2462                    clk_core_get_phase(c));
2463 }
2464
2465 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2466                                      int level)
2467 {
2468         struct clk_core *child;
2469
2470         if (!c)
2471                 return;
2472
2473         clk_summary_show_one(s, c, level);
2474
2475         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
2476                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
2477 }
2478
2479 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2480 {
2481         struct clk_core *c;
2482         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2483
2484         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                               \n");
2485         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy   phase\n");
2486         seq_puts(s, "----------------------------------------------------------------------------------------\n");
2487
2488         clk_prepare_lock();
2489
2490         for (; *lists; lists++)
2491                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2492                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2493
2494         clk_prepare_unlock();
2495
2496         return 0;
2497 }
2498 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_summary);
2499
2500 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2501 {
2502         if (!c)
2503                 return;
2504
2505         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2506         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2507         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2508         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2509         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
2510         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2511         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2512         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2513 }
2514
2515 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2516 {
2517         struct clk_core *child;
2518
2519         if (!c)
2520                 return;
2521
2522         clk_dump_one(s, c, level);
2523
2524         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2525                 seq_putc(s, ',');
2526                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2527         }
2528
2529         seq_putc(s, '}');
2530 }
2531
2532 static int clk_dump_show(struct seq_file *s, void *data)
2533 {
2534         struct clk_core *c;
2535         bool first_node = true;
2536         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2537
2538         seq_putc(s, '{');
2539         clk_prepare_lock();
2540
2541         for (; *lists; lists++) {
2542                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2543                         if (!first_node)
2544                                 seq_putc(s, ',');
2545                         first_node = false;
2546                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2547                 }
2548         }
2549
2550         clk_prepare_unlock();
2551
2552         seq_puts(s, "}\n");
2553         return 0;
2554 }
2555 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_dump);
2556
2557 static const struct {
2558         unsigned long flag;
2559         const char *name;
2560 } clk_flags[] = {
2561 #define ENTRY(f) { f, __stringify(f) }
2562         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
2563         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
2564         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
2565         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
2566         ENTRY(CLK_IS_BASIC),
2567         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
2568         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
2569         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
2570         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
2571         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
2572         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
2573         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
2574 #undef ENTRY
2575 };
2576
2577 static int clk_flags_show(struct seq_file *s, void *data)
2578 {
2579         struct clk_core *core = s->private;
2580         unsigned long flags = core->flags;
2581         unsigned int i;
2582
2583         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
2584                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
2585                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
2586                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
2587                 }
2588         }
2589         if (flags) {
2590                 /* Unknown flags */
2591                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
2592         }
2593
2594         return 0;
2595 }
2596 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_flags);
2597
2598 static int possible_parents_show(struct seq_file *s, void *data)
2599 {
2600         struct clk_core *core = s->private;
2601         int i;
2602
2603         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
2604                 seq_printf(s, "%s ", core->parent_names[i]);
2605
2606         seq_printf(s, "%s\n", core->parent_names[i]);
2607
2608         return 0;
2609 }
2610 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(possible_parents);
2611
2612 static int clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2613 {
2614         struct dentry *d;
2615         int ret = -ENOMEM;
2616
2617         if (!core || !pdentry) {
2618                 ret = -EINVAL;
2619                 goto out;
2620         }
2621
2622         d = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2623         if (!d)
2624                 goto out;
2625
2626         core->dentry = d;
2627
2628         d = debugfs_create_ulong("clk_rate", 0444, core->dentry, &core->rate);
2629         if (!d)
2630                 goto err_out;
2631
2632         d = debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, core->dentry,
2633                                  &core->accuracy);
2634         if (!d)
2635                 goto err_out;
2636
2637         d = debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, core->dentry, &core->phase);
2638         if (!d)
2639                 goto err_out;
2640
2641         d = debugfs_create_file("clk_flags", 0444, core->dentry, core,
2642                                 &clk_flags_fops);
2643         if (!d)
2644                 goto err_out;
2645
2646         d = debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, core->dentry,
2647                                &core->prepare_count);
2648         if (!d)
2649                 goto err_out;
2650
2651         d = debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, core->dentry,
2652                                &core->enable_count);
2653         if (!d)
2654                 goto err_out;
2655
2656         d = debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, core->dentry,
2657                                &core->protect_count);
2658         if (!d)
2659                 goto err_out;
2660
2661         d = debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, core->dentry,
2662                                &core->notifier_count);
2663         if (!d)
2664                 goto err_out;
2665
2666         if (core->num_parents > 1) {
2667                 d = debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444,
2668                                 core->dentry, core, &possible_parents_fops);
2669                 if (!d)
2670                         goto err_out;
2671         }
2672
2673         if (core->ops->debug_init) {
2674                 ret = core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2675                 if (ret)
2676                         goto err_out;
2677         }
2678
2679         ret = 0;
2680         goto out;
2681
2682 err_out:
2683         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2684         core->dentry = NULL;
2685 out:
2686         return ret;
2687 }
2688
2689 /**
2690  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2691  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2692  *
2693  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2694  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2695  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2696  */
2697 static int clk_debug_register(struct clk_core *core)
2698 {
2699         int ret = 0;
2700
2701         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2702         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2703         if (inited)
2704                 ret = clk_debug_create_one(core, rootdir);
2705         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2706
2707         return ret;
2708 }
2709
2710  /**
2711  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2712  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2713  *
2714  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2715  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2716  * clk_debug_register in __clk_core_init.
2717  */
2718 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2719 {
2720         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2721         hlist_del_init(&core->debug_node);
2722         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2723         core->dentry = NULL;
2724         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2725 }
2726
2727 struct dentry *clk_debugfs_add_file(struct clk_hw *hw, char *name, umode_t mode,
2728                                 void *data, const struct file_operations *fops)
2729 {
2730         struct dentry *d = NULL;
2731
2732         if (hw->core->dentry)
2733                 d = debugfs_create_file(name, mode, hw->core->dentry, data,
2734                                         fops);
2735
2736         return d;
2737 }
2738 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_debugfs_add_file);
2739
2740 /**
2741  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2742  *
2743  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2744  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2745  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2746  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2747  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2748  */
2749 static int __init clk_debug_init(void)
2750 {
2751         struct clk_core *core;
2752         struct dentry *d;
2753
2754         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2755
2756         if (!rootdir)
2757                 return -ENOMEM;
2758
2759         d = debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
2760                                 &clk_summary_fops);
2761         if (!d)
2762                 return -ENOMEM;
2763
2764         d = debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
2765                                 &clk_dump_fops);
2766         if (!d)
2767                 return -ENOMEM;
2768
2769         d = debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir,
2770                                 &orphan_list, &clk_summary_fops);
2771         if (!d)
2772                 return -ENOMEM;
2773
2774         d = debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir,
2775                                 &orphan_list, &clk_dump_fops);
2776         if (!d)
2777                 return -ENOMEM;
2778
2779         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2780         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2781                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2782
2783         inited = 1;
2784         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2785
2786         return 0;
2787 }
2788 late_initcall(clk_debug_init);
2789 #else
2790 static inline int clk_debug_register(struct clk_core *core) { return 0; }
2791 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2792                                       struct clk_core *new_parent)
2793 {
2794 }
2795 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2796 {
2797 }
2798 #endif
2799
2800 /**
2801  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
2802  * @core:       clk_core being initialized
2803  *
2804  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
2805  * parent and rate and sets them both.
2806  */
2807 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
2808 {
2809         int i, ret;
2810         struct clk_core *orphan;
2811         struct hlist_node *tmp2;
2812         unsigned long rate;
2813
2814         if (!core)
2815                 return -EINVAL;
2816
2817         clk_prepare_lock();
2818
2819         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2820         if (ret)
2821                 goto unlock;
2822
2823         /* check to see if a clock with this name is already registered */
2824         if (clk_core_lookup(core->name)) {
2825                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
2826                                 __func__, core->name);
2827                 ret = -EEXIST;
2828                 goto out;
2829         }
2830
2831         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
2832         if (core->ops->set_rate &&
2833             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
2834               core->ops->recalc_rate)) {
2835                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
2836                        __func__, core->name);
2837                 ret = -EINVAL;
2838                 goto out;
2839         }
2840
2841         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
2842                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
2843                        __func__, core->name);
2844                 ret = -EINVAL;
2845                 goto out;
2846         }
2847
2848         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
2849                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
2850                        __func__, core->name);
2851                 ret = -EINVAL;
2852                 goto out;
2853         }
2854
2855         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
2856                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
2857                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
2858                                 __func__, core->name);
2859                 ret = -EINVAL;
2860                 goto out;
2861         }
2862
2863         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
2864         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2865                 WARN(!core->parent_names[i],
2866                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
2867                                 __func__, core->name);
2868
2869         core->parent = __clk_init_parent(core);
2870
2871         /*
2872          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
2873          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
2874          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
2875          * clk list.
2876          *
2877          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
2878          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
2879          * being clk_init'd.
2880          */
2881         if (core->parent) {
2882                 hlist_add_head(&core->child_node,
2883                                 &core->parent->children);
2884                 core->orphan = core->parent->orphan;
2885         } else if (!core->num_parents) {
2886                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
2887                 core->orphan = false;
2888         } else {
2889                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
2890                 core->orphan = true;
2891         }
2892
2893         /*
2894          * optional platform-specific magic
2895          *
2896          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
2897          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
2898          * Please consider other ways of solving initialization problems before
2899          * using this callback, as its use is discouraged.
2900          */
2901         if (core->ops->init)
2902                 core->ops->init(core->hw);
2903
2904         /*
2905          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
2906          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
2907          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
2908          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
2909          * clock).
2910          */
2911         if (core->ops->recalc_accuracy)
2912                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
2913                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
2914         else if (core->parent)
2915                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
2916         else
2917                 core->accuracy = 0;
2918
2919         /*
2920          * Set clk's phase.
2921          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
2922          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
2923          */
2924         if (core->ops->get_phase)
2925                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2926         else
2927                 core->phase = 0;
2928
2929         /*
2930          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
2931          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
2932          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
2933          * then rate is set to zero.
2934          */
2935         if (core->ops->recalc_rate)
2936                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
2937                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
2938         else if (core->parent)
2939                 rate = core->parent->rate;
2940         else
2941                 rate = 0;
2942         core->rate = core->req_rate = rate;
2943
2944         /*
2945          * Enable CLK_IS_CRITICAL clocks so newly added critical clocks
2946          * don't get accidentally disabled when walking the orphan tree and
2947          * reparenting clocks
2948          */
2949         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
2950                 unsigned long flags;
2951
2952                 clk_core_prepare(core);
2953
2954                 flags = clk_enable_lock();
2955                 clk_core_enable(core);
2956                 clk_enable_unlock(flags);
2957         }
2958
2959         /*
2960          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
2961          * parent.
2962          */
2963         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
2964                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
2965
2966                 /*
2967                  * We need to use __clk_set_parent_before() and _after() to
2968                  * to properly migrate any prepare/enable count of the orphan
2969                  * clock. This is important for CLK_IS_CRITICAL clocks, which
2970                  * are enabled during init but might not have a parent yet.
2971                  */
2972                 if (parent) {
2973                         /* update the clk tree topology */
2974                         __clk_set_parent_before(orphan, parent);
2975                         __clk_set_parent_after(orphan, parent, NULL);
2976                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
2977                         __clk_recalc_rates(orphan, 0);
2978                 }
2979         }
2980
2981         kref_init(&core->ref);
2982 out:
2983         clk_pm_runtime_put(core);
2984 unlock:
2985         clk_prepare_unlock();
2986
2987         if (!ret)
2988                 clk_debug_register(core);
2989
2990         return ret;
2991 }
2992
2993 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
2994                              const char *con_id)
2995 {
2996         struct clk *clk;
2997
2998         /* This is to allow this function to be chained to others */
2999         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
3000                 return ERR_CAST(hw);
3001
3002         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
3003         if (!clk)
3004                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3005
3006         clk->core = hw->core;
3007         clk->dev_id = dev_id;
3008         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
3009         clk->max_rate = ULONG_MAX;
3010
3011         clk_prepare_lock();
3012         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
3013         clk_prepare_unlock();
3014
3015         return clk;
3016 }
3017
3018 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
3019 {
3020         clk_prepare_lock();
3021         hlist_del(&clk->clks_node);
3022         clk_prepare_unlock();
3023
3024         kfree_const(clk->con_id);
3025         kfree(clk);
3026 }
3027
3028 /**
3029  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3030  * @dev: device that is registering this clock
3031  * @hw: link to hardware-specific clock data
3032  *
3033  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
3034  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
3035  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
3036  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
3037  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
3038  */
3039 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3040 {
3041         int i, ret;
3042         struct clk_core *core;
3043
3044         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
3045         if (!core) {
3046                 ret = -ENOMEM;
3047                 goto fail_out;
3048         }
3049
3050         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
3051         if (!core->name) {
3052                 ret = -ENOMEM;
3053                 goto fail_name;
3054         }
3055
3056         if (WARN_ON(!hw->init->ops)) {
3057                 ret = -EINVAL;
3058                 goto fail_ops;
3059         }
3060         core->ops = hw->init->ops;
3061
3062         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
3063                 core->dev = dev;
3064         if (dev && dev->driver)
3065                 core->owner = dev->driver->owner;
3066         core->hw = hw;
3067         core->flags = hw->init->flags;
3068         core->num_parents = hw->init->num_parents;
3069         core->min_rate = 0;
3070         core->max_rate = ULONG_MAX;
3071         hw->core = core;
3072
3073         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
3074         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
3075                                         GFP_KERNEL);
3076
3077         if (!core->parent_names) {
3078                 ret = -ENOMEM;
3079                 goto fail_parent_names;
3080         }
3081
3082
3083         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
3084         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
3085                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
3086                                                 GFP_KERNEL);
3087                 if (!core->parent_names[i]) {
3088                         ret = -ENOMEM;
3089                         goto fail_parent_names_copy;
3090                 }
3091         }
3092
3093         /* avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents. */
3094         core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(*core->parents),
3095                                 GFP_KERNEL);
3096         if (!core->parents) {
3097                 ret = -ENOMEM;
3098                 goto fail_parents;
3099         };
3100
3101         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
3102
3103         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
3104         if (IS_ERR(hw->clk)) {
3105                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
3106                 goto fail_parents;
3107         }
3108
3109         ret = __clk_core_init(core);
3110         if (!ret)
3111                 return hw->clk;
3112
3113         __clk_free_clk(hw->clk);
3114         hw->clk = NULL;
3115
3116 fail_parents:
3117         kfree(core->parents);
3118 fail_parent_names_copy:
3119         while (--i >= 0)
3120                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3121         kfree(core->parent_names);
3122 fail_parent_names:
3123 fail_ops:
3124         kfree_const(core->name);
3125 fail_name:
3126         kfree(core);
3127 fail_out:
3128         return ERR_PTR(ret);
3129 }
3130 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
3131
3132 /**
3133  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3134  * @dev: device that is registering this clock
3135  * @hw: link to hardware-specific clock data
3136  *
3137  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
3138  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
3139  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3140  * calling clk_hw_register().
3141  */
3142 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3143 {
3144         return PTR_ERR_OR_ZERO(clk_register(dev, hw));
3145 }
3146 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
3147
3148 /* Free memory allocated for a clock. */
3149 static void __clk_release(struct kref *ref)
3150 {
3151         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
3152         int i = core->num_parents;
3153
3154         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3155
3156         kfree(core->parents);
3157         while (--i >= 0)
3158                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3159
3160         kfree(core->parent_names);
3161         kfree_const(core->name);
3162         kfree(core);
3163 }
3164
3165 /*
3166  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
3167  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
3168  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
3169  */
3170 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
3171 {
3172         return -ENXIO;
3173 }
3174
3175 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
3176 {
3177         WARN_ON_ONCE(1);
3178 }
3179
3180 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
3181                                         unsigned long parent_rate)
3182 {
3183         return -ENXIO;
3184 }
3185
3186 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
3187 {
3188         return -ENXIO;
3189 }
3190
3191 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
3192         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
3193         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
3194         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
3195         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
3196         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
3197         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
3198 };
3199
3200 /**
3201  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
3202  * @clk: clock to unregister
3203  */
3204 void clk_unregister(struct clk *clk)
3205 {
3206         unsigned long flags;
3207
3208         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3209                 return;
3210
3211         clk_debug_unregister(clk->core);
3212
3213         clk_prepare_lock();
3214
3215         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
3216                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
3217                        clk->core->name);
3218                 goto unlock;
3219         }
3220         /*
3221          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
3222          * a reference to this clock.
3223          */
3224         flags = clk_enable_lock();
3225         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
3226         clk_enable_unlock(flags);
3227
3228         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
3229                 struct clk_core *child;
3230                 struct hlist_node *t;
3231
3232                 /* Reparent all children to the orphan list. */
3233                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
3234                                           child_node)
3235                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
3236         }
3237
3238         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
3239
3240         if (clk->core->prepare_count)
3241                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
3242                                         __func__, clk->core->name);
3243
3244         if (clk->core->protect_count)
3245                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
3246                                         __func__, clk->core->name);
3247
3248         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3249 unlock:
3250         clk_prepare_unlock();
3251 }
3252 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
3253
3254 /**
3255  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
3256  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
3257  */
3258 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
3259 {
3260         clk_unregister(hw->clk);
3261 }
3262 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
3263
3264 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
3265 {
3266         clk_unregister(*(struct clk **)res);
3267 }
3268
3269 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
3270 {
3271         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
3272 }
3273
3274 /**
3275  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
3276  * @dev: device that is registering this clock
3277  * @hw: link to hardware-specific clock data
3278  *
3279  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
3280  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
3281  * more information.
3282  */
3283 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3284 {
3285         struct clk *clk;
3286         struct clk **clkp;
3287
3288         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
3289         if (!clkp)
3290                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3291
3292         clk = clk_register(dev, hw);
3293         if (!IS_ERR(clk)) {
3294                 *clkp = clk;
3295                 devres_add(dev, clkp);
3296         } else {
3297                 devres_free(clkp);
3298         }
3299
3300         return clk;
3301 }
3302 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
3303
3304 /**
3305  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
3306  * @dev: device that is registering this clock
3307  * @hw: link to hardware-specific clock data
3308  *
3309  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
3310  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
3311  * for more information.
3312  */
3313 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3314 {
3315         struct clk_hw **hwp;
3316         int ret;
3317
3318         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
3319         if (!hwp)
3320                 return -ENOMEM;
3321
3322         ret = clk_hw_register(dev, hw);
3323         if (!ret) {
3324                 *hwp = hw;
3325                 devres_add(dev, hwp);
3326         } else {
3327                 devres_free(hwp);
3328         }
3329
3330         return ret;
3331 }
3332 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
3333
3334 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3335 {
3336         struct clk *c = res;
3337         if (WARN_ON(!c))
3338                 return 0;
3339         return c == data;
3340 }
3341
3342 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3343 {
3344         struct clk_hw *hw = res;
3345
3346         if (WARN_ON(!hw))
3347                 return 0;
3348         return hw == data;
3349 }
3350
3351 /**
3352  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
3353  * @clk: clock to unregister
3354  *
3355  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
3356  * this function will not need to be called and the resource management
3357  * code will ensure that the resource is freed.
3358  */
3359 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
3360 {
3361         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
3362 }
3363 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
3364
3365 /**
3366  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
3367  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
3368  * @hw: link to hardware-specific clock data
3369  *
3370  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
3371  * this function will not need to be called and the resource management
3372  * code will ensure that the resource is freed.
3373  */
3374 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3375 {
3376         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
3377                                 hw));
3378 }
3379 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
3380
3381 /*
3382  * clkdev helpers
3383  */
3384 int __clk_get(struct clk *clk)
3385 {
3386         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
3387
3388         if (core) {
3389                 if (!try_module_get(core->owner))
3390                         return 0;
3391
3392                 kref_get(&core->ref);
3393         }
3394         return 1;
3395 }
3396
3397 void __clk_put(struct clk *clk)
3398 {
3399         struct module *owner;
3400
3401         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3402                 return;
3403
3404         clk_prepare_lock();
3405
3406         /*
3407          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
3408          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
3409          * and by that same consumer
3410          */
3411         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
3412                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
3413                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
3414                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
3415                 clk->exclusive_count = 0;
3416         }
3417
3418         hlist_del(&clk->clks_node);
3419         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
3420             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
3421                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
3422
3423         owner = clk->core->owner;
3424         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3425
3426         clk_prepare_unlock();
3427
3428         module_put(owner);
3429
3430         kfree(clk);
3431 }
3432
3433 /***        clk rate change notifiers        ***/
3434
3435 /**
3436  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
3437  * @clk: struct clk * to watch
3438  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3439  *
3440  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
3441  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
3442  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
3443  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
3444  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
3445  *
3446  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
3447  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
3448  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
3449  *
3450  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
3451  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
3452  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
3453  * srcu_notifier_chain_register().
3454  */
3455 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3456 {
3457         struct clk_notifier *cn;
3458         int ret = -ENOMEM;
3459
3460         if (!clk || !nb)
3461                 return -EINVAL;
3462
3463         clk_prepare_lock();
3464
3465         /* search the list of notifiers for this clk */
3466         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3467                 if (cn->clk == clk)
3468                         break;
3469
3470         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
3471         if (cn->clk != clk) {
3472                 cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
3473                 if (!cn)
3474                         goto out;
3475
3476                 cn->clk = clk;
3477                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
3478
3479                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
3480         }
3481
3482         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
3483
3484         clk->core->notifier_count++;
3485
3486 out:
3487         clk_prepare_unlock();
3488
3489         return ret;
3490 }
3491 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
3492
3493 /**
3494  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
3495  * @clk: struct clk *
3496  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3497  *
3498  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
3499  * allocated in clk_notifier_register.
3500  *
3501  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
3502  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
3503  */
3504 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3505 {
3506         struct clk_notifier *cn = NULL;
3507         int ret = -EINVAL;
3508
3509         if (!clk || !nb)
3510                 return -EINVAL;
3511
3512         clk_prepare_lock();
3513
3514         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3515                 if (cn->clk == clk)
3516                         break;
3517
3518         if (cn->clk == clk) {
3519                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
3520
3521                 clk->core->notifier_count--;
3522
3523                 /* XXX the notifier code should handle this better */
3524                 if (!cn->notifier_head.head) {
3525                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
3526                         list_del(&cn->node);
3527                         kfree(cn);
3528                 }
3529
3530         } else {
3531                 ret = -ENOENT;
3532         }
3533
3534         clk_prepare_unlock();
3535
3536         return ret;
3537 }
3538 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
3539
3540 #ifdef CONFIG_OF
3541 /**
3542  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
3543  * @link: Entry in global list of clock providers
3544  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
3545  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
3546  *       given clock specifier
3547  * @data: context pointer to be passed into @get callback
3548  */
3549 struct of_clk_provider {
3550         struct list_head link;
3551
3552         struct device_node *node;
3553         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3554         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3555         void *data;
3556 };
3557
3558 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
3559         __used __section(__clk_of_table_end);
3560
3561 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
3562 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
3563
3564 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
3565                                      void *data)
3566 {
3567         return data;
3568 }
3569 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
3570
3571 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3572 {
3573         return data;
3574 }
3575 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
3576
3577 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3578 {
3579         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
3580         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3581
3582         if (idx >= clk_data->clk_num) {
3583                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
3584                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3585         }
3586
3587         return clk_data->clks[idx];
3588 }
3589 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
3590
3591 struct clk_hw *
3592 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3593 {
3594         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
3595         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3596
3597         if (idx >= hw_data->num) {
3598                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
3599                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3600         }
3601
3602         return hw_data->hws[idx];
3603 }
3604 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
3605
3606 /**
3607  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
3608  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3609  * @clk_src_get: callback for decoding clock
3610  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
3611  */
3612 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
3613                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3614                                                    void *data),
3615                         void *data)
3616 {
3617         struct of_clk_provider *cp;
3618         int ret;
3619
3620         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3621         if (!cp)
3622                 return -ENOMEM;
3623
3624         cp->node = of_node_get(np);
3625         cp->data = data;
3626         cp->get = clk_src_get;
3627
3628         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3629         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3630         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3631         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
3632
3633         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3634         if (ret < 0)
3635                 of_clk_del_provider(np);
3636
3637         return ret;
3638 }
3639 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
3640
3641 /**
3642  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
3643  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3644  * @get: callback for decoding clk_hw
3645  * @data: context pointer for @get callback.
3646  */
3647 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
3648                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3649                                                  void *data),
3650                            void *data)
3651 {
3652         struct of_clk_provider *cp;
3653         int ret;
3654
3655         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3656         if (!cp)
3657                 return -ENOMEM;
3658
3659         cp->node = of_node_get(np);
3660         cp->data = data;
3661         cp->get_hw = get;
3662
3663         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3664         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3665         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3666         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
3667
3668         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3669         if (ret < 0)
3670                 of_clk_del_provider(np);
3671
3672         return ret;
3673 }
3674 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
3675
3676 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
3677 {
3678         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
3679 }
3680
3681 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
3682                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3683                                               void *data),
3684                         void *data)
3685 {
3686         struct device_node **ptr, *np;
3687         int ret;
3688
3689         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
3690                            GFP_KERNEL);
3691         if (!ptr)
3692                 return -ENOMEM;
3693
3694         np = dev->of_node;
3695         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
3696         if (!ret) {
3697                 *ptr = np;
3698                 devres_add(dev, ptr);
3699         } else {
3700                 devres_free(ptr);
3701         }
3702
3703         return ret;
3704 }
3705 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
3706
3707 /**
3708  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
3709  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3710  */
3711 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
3712 {
3713         struct of_clk_provider *cp;
3714
3715         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3716         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
3717                 if (cp->node == np) {
3718                         list_del(&cp->link);
3719                         of_node_put(cp->node);
3720                         kfree(cp);
3721                         break;
3722                 }
3723         }
3724         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3725 }
3726 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
3727
3728 static int devm_clk_provider_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3729 {
3730         struct device_node **np = res;
3731
3732         if (WARN_ON(!np || !*np))
3733                 return 0;
3734
3735         return *np == data;
3736 }
3737
3738 void devm_of_clk_del_provider(struct device *dev)
3739 {
3740         int ret;
3741
3742         ret = devres_release(dev, devm_of_clk_release_provider,
3743                              devm_clk_provider_match, dev->of_node);
3744
3745         WARN_ON(ret);
3746 }
3747 EXPORT_SYMBOL(devm_of_clk_del_provider);
3748
3749 static struct clk_hw *
3750 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
3751                               struct of_phandle_args *clkspec)
3752 {
3753         struct clk *clk;
3754
3755         if (provider->get_hw)
3756                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
3757
3758         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3759         if (IS_ERR(clk))
3760                 return ERR_CAST(clk);
3761         return __clk_get_hw(clk);
3762 }
3763
3764 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3765                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3766 {
3767         struct of_clk_provider *provider;
3768         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3769         struct clk_hw *hw;
3770
3771         if (!clkspec)
3772                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3773
3774         /* Check if we have such a provider in our array */
3775         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3776         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3777                 if (provider->node == clkspec->np) {
3778                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
3779                         clk = __clk_create_clk(hw, dev_id, con_id);
3780                 }
3781
3782                 if (!IS_ERR(clk)) {
3783                         if (!__clk_get(clk)) {
3784                                 __clk_free_clk(clk);
3785                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
3786                         }
3787
3788                         break;
3789                 }
3790         }
3791         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3792
3793         return clk;
3794 }
3795
3796 /**
3797  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
3798  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
3799  *
3800  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
3801  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
3802  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
3803  */
3804 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
3805 {
3806         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
3807 }
3808 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
3809
3810 /**
3811  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
3812  * @np: device node to count
3813  *
3814  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
3815  */
3816 unsigned int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
3817 {
3818         int count;
3819
3820         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
3821         if (count < 0)
3822                 return 0;
3823
3824         return count;
3825 }
3826 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
3827
3828 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
3829 {
3830         struct of_phandle_args clkspec;
3831         struct property *prop;
3832         const char *clk_name;
3833         const __be32 *vp;
3834         u32 pv;
3835         int rc;
3836         int count;
3837         struct clk *clk;
3838
3839         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
3840                                         &clkspec);
3841         if (rc)
3842                 return NULL;
3843
3844         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
3845         count = 0;
3846
3847         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
3848          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
3849          */
3850         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
3851                 if (index == pv) {
3852                         index = count;
3853                         break;
3854                 }
3855                 count++;
3856         }
3857         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
3858         if (prop && !vp)
3859                 return NULL;
3860
3861         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
3862                                           index,
3863                                           &clk_name) < 0) {
3864                 /*
3865                  * Best effort to get the name if the clock has been
3866                  * registered with the framework. If the clock isn't
3867                  * registered, we return the node name as the name of
3868                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
3869                  */
3870                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
3871                 if (IS_ERR(clk)) {
3872                         if (clkspec.args_count == 0)
3873                                 clk_name = clkspec.np->name;
3874                         else
3875                                 clk_name = NULL;
3876                 } else {
3877                         clk_name = __clk_get_name(clk);
3878                         clk_put(clk);
3879                 }
3880         }
3881
3882
3883         of_node_put(clkspec.np);
3884         return clk_name;
3885 }
3886 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
3887
3888 /**
3889  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
3890  * number of parents
3891  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3892  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
3893  * @size: size of the @parents array
3894  *
3895  * Return: number of parents for the clock node.
3896  */
3897 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
3898                        unsigned int size)
3899 {
3900         unsigned int i = 0;
3901
3902         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
3903                 i++;
3904
3905         return i;
3906 }
3907 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
3908
3909 struct clock_provider {
3910         of_clk_init_cb_t clk_init_cb;
3911         struct device_node *np;
3912         struct list_head node;
3913 };
3914
3915 /*
3916  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
3917  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
3918  * this case the parent clock will be ready.
3919  */
3920 static int parent_ready(struct device_node *np)
3921 {
3922         int i = 0;
3923
3924         while (true) {
3925                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
3926
3927                 /* this parent is ready we can check the next one */
3928                 if (!IS_ERR(clk)) {
3929                         clk_put(clk);
3930                         i++;
3931                         continue;
3932                 }
3933
3934                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
3935                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
3936                         return 0;
3937
3938                 /*
3939                  * Here we make assumption that the device tree is
3940                  * written correctly. So an error means that there is
3941                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
3942                  * previous parent are ready. If there is no clock
3943                  * parent, no need to wait for them, then we can
3944                  * consider their absence as being ready
3945                  */
3946                 return 1;
3947         }
3948 }
3949
3950 /**
3951  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
3952  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3953  * @index: clock index
3954  * @flags: pointer to top-level framework flags
3955  *
3956  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
3957  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
3958  *
3959  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
3960  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
3961  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
3962  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
3963  * correctly from the driver. Only those drivers may call
3964  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
3965  *
3966  * Return: error code or zero on success
3967  */
3968 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np,
3969                                           int index, unsigned long *flags)
3970 {
3971         struct property *prop;
3972         const __be32 *cur;
3973         uint32_t idx;
3974
3975         if (!np || !flags)
3976                 return -EINVAL;
3977
3978         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
3979                 if (index == idx)
3980                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
3981
3982         return 0;
3983 }
3984
3985 /**
3986  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
3987  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
3988  *
3989  * This function scans the device tree for matching clock providers
3990  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
3991  * to follow the dependencies.
3992  */
3993 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
3994 {
3995         const struct of_device_id *match;
3996         struct device_node *np;
3997         struct clock_provider *clk_provider, *next;
3998         bool is_init_done;
3999         bool force = false;
4000         LIST_HEAD(clk_provider_list);
4001
4002         if (!matches)
4003                 matches = &__clk_of_table;
4004
4005         /* First prepare the list of the clocks providers */
4006         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
4007                 struct clock_provider *parent;
4008
4009                 if (!of_device_is_available(np))
4010                         continue;
4011
4012                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
4013                 if (!parent) {
4014                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4015                                                  &clk_provider_list, node) {
4016                                 list_del(&clk_provider->node);
4017                                 of_node_put(clk_provider->np);
4018                                 kfree(clk_provider);
4019                         }
4020                         of_node_put(np);
4021                         return;
4022                 }
4023
4024                 parent->clk_init_cb = match->data;
4025                 parent->np = of_node_get(np);
4026                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
4027         }
4028
4029         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
4030                 is_init_done = false;
4031                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4032                                         &clk_provider_list, node) {
4033                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
4034
4035                                 /* Don't populate platform devices */
4036                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
4037                                                  OF_POPULATED);
4038
4039                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
4040                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
4041
4042                                 list_del(&clk_provider->node);
4043                                 of_node_put(clk_provider->np);
4044                                 kfree(clk_provider);
4045                                 is_init_done = true;
4046                         }
4047                 }
4048
4049                 /*
4050                  * We didn't manage to initialize any of the
4051                  * remaining providers during the last loop, so now we
4052                  * initialize all the remaining ones unconditionally
4053                  * in case the clock parent was not mandatory
4054                  */
4055                 if (!is_init_done)
4056                         force = true;
4057         }
4058 }
4059 #endif