Merge tag 'arc-4.15-rc4' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vgupta/arc
[linux-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 static int
430 clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw, 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
492 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
493 {
494         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
495
496         return !core ? NULL : core->hw->clk;
497 }
498
499 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
500                                     unsigned long *min_rate,
501                                     unsigned long *max_rate)
502 {
503         struct clk *clk_user;
504
505         *min_rate = core->min_rate;
506         *max_rate = core->max_rate;
507
508         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
509                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
510
511         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
512                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
513 }
514
515 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
516                            unsigned long max_rate)
517 {
518         hw->core->min_rate = min_rate;
519         hw->core->max_rate = max_rate;
520 }
521 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
522
523 /*
524  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
525  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
526  * complex clock that may combine a mux with other operations.
527  */
528 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
529                              struct clk_rate_request *req)
530 {
531         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
534
535 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
536                                      struct clk_rate_request *req)
537 {
538         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
539 }
540 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
541
542 /***        clk api        ***/
543
544 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
545 {
546         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
547
548         if (!core)
549                 return;
550
551         if (WARN_ON(core->protect_count == 0))
552                 return;
553
554         if (--core->protect_count > 0)
555                 return;
556
557         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
558 }
559
560 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
561 {
562         int ret;
563
564         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
565
566         if (!core)
567                 return -EINVAL;
568
569         if (core->protect_count == 0)
570                 return 0;
571
572         ret = core->protect_count;
573         core->protect_count = 1;
574         clk_core_rate_unprotect(core);
575
576         return ret;
577 }
578
579 /**
580  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
581  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
582  *
583  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
584  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
585  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
586  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
587  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
588  * also get under exclusive control of the calling consumer.
589  *
590  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
591  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
592  *
593  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
594  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
595  * error status.
596  */
597 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
598 {
599         if (!clk)
600                 return;
601
602         clk_prepare_lock();
603
604         /*
605          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
606          * here before messing with the provider
607          */
608         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
609                 goto out;
610
611         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
612         clk->exclusive_count--;
613 out:
614         clk_prepare_unlock();
615 }
616 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
617
618 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
619 {
620         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
621
622         if (!core)
623                 return;
624
625         if (core->protect_count == 0)
626                 clk_core_rate_protect(core->parent);
627
628         core->protect_count++;
629 }
630
631 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
632 {
633         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
634
635         if (!core)
636                 return;
637
638         if (count == 0)
639                 return;
640
641         clk_core_rate_protect(core);
642         core->protect_count = count;
643 }
644
645 /**
646  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
647  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
648  *
649  * clk_rate_exlusive_get() begins a critical section during which a clock
650  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
651  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
652  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
653  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
654  * also get under exclusive control of the calling consumer.
655  *
656  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
657  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
658  *
659  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
660  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
661  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
662  */
663 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
664 {
665         if (!clk)
666                 return 0;
667
668         clk_prepare_lock();
669         clk_core_rate_protect(clk->core);
670         clk->exclusive_count++;
671         clk_prepare_unlock();
672
673         return 0;
674 }
675 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
676
677 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
678 {
679         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
680
681         if (!core)
682                 return;
683
684         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
685                 return;
686
687         if (WARN_ON(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
688                 return;
689
690         if (--core->prepare_count > 0)
691                 return;
692
693         WARN_ON(core->enable_count > 0);
694
695         trace_clk_unprepare(core);
696
697         if (core->ops->unprepare)
698                 core->ops->unprepare(core->hw);
699
700         clk_pm_runtime_put(core);
701
702         trace_clk_unprepare_complete(core);
703         clk_core_unprepare(core->parent);
704 }
705
706 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
707 {
708         clk_prepare_lock();
709         clk_core_unprepare(core);
710         clk_prepare_unlock();
711 }
712
713 /**
714  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
715  * @clk: the clk being unprepared
716  *
717  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
718  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
719  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
720  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
721  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
722  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
723  */
724 void clk_unprepare(struct clk *clk)
725 {
726         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
727                 return;
728
729         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
730 }
731 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
732
733 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
734 {
735         int ret = 0;
736
737         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
738
739         if (!core)
740                 return 0;
741
742         if (core->prepare_count == 0) {
743                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
744                 if (ret)
745                         return ret;
746
747                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
748                 if (ret)
749                         goto runtime_put;
750
751                 trace_clk_prepare(core);
752
753                 if (core->ops->prepare)
754                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
755
756                 trace_clk_prepare_complete(core);
757
758                 if (ret)
759                         goto unprepare;
760         }
761
762         core->prepare_count++;
763
764         return 0;
765 unprepare:
766         clk_core_unprepare(core->parent);
767 runtime_put:
768         clk_pm_runtime_put(core);
769         return ret;
770 }
771
772 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
773 {
774         int ret;
775
776         clk_prepare_lock();
777         ret = clk_core_prepare(core);
778         clk_prepare_unlock();
779
780         return ret;
781 }
782
783 /**
784  * clk_prepare - prepare a clock source
785  * @clk: the clk being prepared
786  *
787  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
788  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
789  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
790  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
791  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
792  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
793  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
794  */
795 int clk_prepare(struct clk *clk)
796 {
797         if (!clk)
798                 return 0;
799
800         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
801 }
802 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
803
804 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
805 {
806         lockdep_assert_held(&enable_lock);
807
808         if (!core)
809                 return;
810
811         if (WARN_ON(core->enable_count == 0))
812                 return;
813
814         if (WARN_ON(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL))
815                 return;
816
817         if (--core->enable_count > 0)
818                 return;
819
820         trace_clk_disable_rcuidle(core);
821
822         if (core->ops->disable)
823                 core->ops->disable(core->hw);
824
825         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
826
827         clk_core_disable(core->parent);
828 }
829
830 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
831 {
832         unsigned long flags;
833
834         flags = clk_enable_lock();
835         clk_core_disable(core);
836         clk_enable_unlock(flags);
837 }
838
839 /**
840  * clk_disable - gate a clock
841  * @clk: the clk being gated
842  *
843  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
844  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
845  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
846  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
847  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
848  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
849  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
850  */
851 void clk_disable(struct clk *clk)
852 {
853         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
854                 return;
855
856         clk_core_disable_lock(clk->core);
857 }
858 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
859
860 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
861 {
862         int ret = 0;
863
864         lockdep_assert_held(&enable_lock);
865
866         if (!core)
867                 return 0;
868
869         if (WARN_ON(core->prepare_count == 0))
870                 return -ESHUTDOWN;
871
872         if (core->enable_count == 0) {
873                 ret = clk_core_enable(core->parent);
874
875                 if (ret)
876                         return ret;
877
878                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
879
880                 if (core->ops->enable)
881                         ret = core->ops->enable(core->hw);
882
883                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
884
885                 if (ret) {
886                         clk_core_disable(core->parent);
887                         return ret;
888                 }
889         }
890
891         core->enable_count++;
892         return 0;
893 }
894
895 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
896 {
897         unsigned long flags;
898         int ret;
899
900         flags = clk_enable_lock();
901         ret = clk_core_enable(core);
902         clk_enable_unlock(flags);
903
904         return ret;
905 }
906
907 /**
908  * clk_enable - ungate a clock
909  * @clk: the clk being ungated
910  *
911  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
912  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
913  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
914  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
915  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
916  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
917  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
918  * otherwise.
919  */
920 int clk_enable(struct clk *clk)
921 {
922         if (!clk)
923                 return 0;
924
925         return clk_core_enable_lock(clk->core);
926 }
927 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
928
929 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
930 {
931         int ret;
932
933         ret = clk_core_prepare_lock(core);
934         if (ret)
935                 return ret;
936
937         ret = clk_core_enable_lock(core);
938         if (ret)
939                 clk_core_unprepare_lock(core);
940
941         return ret;
942 }
943
944 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
945 {
946         clk_core_disable_lock(core);
947         clk_core_unprepare_lock(core);
948 }
949
950 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
951 {
952         struct clk_core *child;
953
954         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
955
956         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
957                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
958
959         if (core->prepare_count)
960                 return;
961
962         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
963                 return;
964
965         if (clk_pm_runtime_get(core))
966                 return;
967
968         if (clk_core_is_prepared(core)) {
969                 trace_clk_unprepare(core);
970                 if (core->ops->unprepare_unused)
971                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
972                 else if (core->ops->unprepare)
973                         core->ops->unprepare(core->hw);
974                 trace_clk_unprepare_complete(core);
975         }
976
977         clk_pm_runtime_put(core);
978 }
979
980 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
981 {
982         struct clk_core *child;
983         unsigned long flags;
984
985         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
986
987         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
988                 clk_disable_unused_subtree(child);
989
990         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
991                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
992
993         if (clk_pm_runtime_get(core))
994                 goto unprepare_out;
995
996         flags = clk_enable_lock();
997
998         if (core->enable_count)
999                 goto unlock_out;
1000
1001         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1002                 goto unlock_out;
1003
1004         /*
1005          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1006          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1007          * back to .disable
1008          */
1009         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1010                 trace_clk_disable(core);
1011                 if (core->ops->disable_unused)
1012                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1013                 else if (core->ops->disable)
1014                         core->ops->disable(core->hw);
1015                 trace_clk_disable_complete(core);
1016         }
1017
1018 unlock_out:
1019         clk_enable_unlock(flags);
1020         clk_pm_runtime_put(core);
1021 unprepare_out:
1022         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1023                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1024 }
1025
1026 static bool clk_ignore_unused;
1027 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1028 {
1029         clk_ignore_unused = true;
1030         return 1;
1031 }
1032 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1033
1034 static int clk_disable_unused(void)
1035 {
1036         struct clk_core *core;
1037
1038         if (clk_ignore_unused) {
1039                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1040                 return 0;
1041         }
1042
1043         clk_prepare_lock();
1044
1045         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1046                 clk_disable_unused_subtree(core);
1047
1048         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1049                 clk_disable_unused_subtree(core);
1050
1051         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1052                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1053
1054         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1055                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1056
1057         clk_prepare_unlock();
1058
1059         return 0;
1060 }
1061 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1062
1063 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1064                                            struct clk_rate_request *req)
1065 {
1066         long rate;
1067
1068         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1069
1070         if (!core)
1071                 return 0;
1072
1073         /*
1074          * At this point, core protection will be disabled if
1075          * - if the provider is not protected at all
1076          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1077          *   over the provider
1078          */
1079         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1080                 req->rate = core->rate;
1081         } else if (core->ops->determine_rate) {
1082                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1083         } else if (core->ops->round_rate) {
1084                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1085                                              &req->best_parent_rate);
1086                 if (rate < 0)
1087                         return rate;
1088
1089                 req->rate = rate;
1090         } else {
1091                 return -EINVAL;
1092         }
1093
1094         return 0;
1095 }
1096
1097 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1098                                    struct clk_rate_request *req)
1099 {
1100         struct clk_core *parent;
1101
1102         if (WARN_ON(!core || !req))
1103                 return;
1104
1105         parent = core->parent;
1106         if (parent) {
1107                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1108                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1109         } else {
1110                 req->best_parent_hw = NULL;
1111                 req->best_parent_rate = 0;
1112         }
1113 }
1114
1115 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1116 {
1117         if (core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate)
1118                 return true;
1119
1120         return false;
1121 }
1122
1123 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1124                                       struct clk_rate_request *req)
1125 {
1126         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1127
1128         if (!core)
1129                 return 0;
1130
1131         clk_core_init_rate_req(core, req);
1132
1133         if (clk_core_can_round(core))
1134                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1135         else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
1136                 return clk_core_round_rate_nolock(core->parent, req);
1137
1138         req->rate = core->rate;
1139         return 0;
1140 }
1141
1142 /**
1143  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1144  * @hw: determine the rate of this clock
1145  * @req: target rate request
1146  *
1147  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1148  */
1149 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1150 {
1151         if (!hw) {
1152                 req->rate = 0;
1153                 return 0;
1154         }
1155
1156         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1157 }
1158 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1159
1160 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1161 {
1162         int ret;
1163         struct clk_rate_request req;
1164
1165         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1166         req.rate = rate;
1167
1168         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1169         if (ret)
1170                 return 0;
1171
1172         return req.rate;
1173 }
1174 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1175
1176 /**
1177  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1178  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1179  * @rate: the rate which is to be rounded
1180  *
1181  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1182  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1183  * then the parent rate is returned.
1184  */
1185 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1186 {
1187         struct clk_rate_request req;
1188         int ret;
1189
1190         if (!clk)
1191                 return 0;
1192
1193         clk_prepare_lock();
1194
1195         if (clk->exclusive_count)
1196                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1197
1198         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1199         req.rate = rate;
1200
1201         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1202
1203         if (clk->exclusive_count)
1204                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1205
1206         clk_prepare_unlock();
1207
1208         if (ret)
1209                 return ret;
1210
1211         return req.rate;
1212 }
1213 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1214
1215 /**
1216  * __clk_notify - call clk notifier chain
1217  * @core: clk that is changing rate
1218  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1219  * @old_rate: old clk rate
1220  * @new_rate: new clk rate
1221  *
1222  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1223  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1224  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1225  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1226  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1227  * a driver returns that.
1228  */
1229 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1230                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1231 {
1232         struct clk_notifier *cn;
1233         struct clk_notifier_data cnd;
1234         int ret = NOTIFY_DONE;
1235
1236         cnd.old_rate = old_rate;
1237         cnd.new_rate = new_rate;
1238
1239         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1240                 if (cn->clk->core == core) {
1241                         cnd.clk = cn->clk;
1242                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1243                                         &cnd);
1244                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1245                                 return ret;
1246                 }
1247         }
1248
1249         return ret;
1250 }
1251
1252 /**
1253  * __clk_recalc_accuracies
1254  * @core: first clk in the subtree
1255  *
1256  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1257  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1258  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1259  * parent.
1260  */
1261 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1262 {
1263         unsigned long parent_accuracy = 0;
1264         struct clk_core *child;
1265
1266         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1267
1268         if (core->parent)
1269                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1270
1271         if (core->ops->recalc_accuracy)
1272                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1273                                                           parent_accuracy);
1274         else
1275                 core->accuracy = parent_accuracy;
1276
1277         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1278                 __clk_recalc_accuracies(child);
1279 }
1280
1281 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
1282 {
1283         unsigned long accuracy;
1284
1285         clk_prepare_lock();
1286         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1287                 __clk_recalc_accuracies(core);
1288
1289         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
1290         clk_prepare_unlock();
1291
1292         return accuracy;
1293 }
1294
1295 /**
1296  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1297  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1298  *
1299  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1300  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1301  * issued.
1302  * If clk is NULL then returns 0.
1303  */
1304 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1305 {
1306         if (!clk)
1307                 return 0;
1308
1309         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
1310 }
1311 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1312
1313 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1314                                 unsigned long parent_rate)
1315 {
1316         unsigned long rate = parent_rate;
1317
1318         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1319                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1320                 clk_pm_runtime_put(core);
1321         }
1322         return rate;
1323 }
1324
1325 /**
1326  * __clk_recalc_rates
1327  * @core: first clk in the subtree
1328  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1329  *
1330  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1331  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1332  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1333  *
1334  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1335  * if necessary.
1336  */
1337 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1338 {
1339         unsigned long old_rate;
1340         unsigned long parent_rate = 0;
1341         struct clk_core *child;
1342
1343         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1344
1345         old_rate = core->rate;
1346
1347         if (core->parent)
1348                 parent_rate = core->parent->rate;
1349
1350         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1351
1352         /*
1353          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1354          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1355          */
1356         if (core->notifier_count && msg)
1357                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1358
1359         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1360                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1361 }
1362
1363 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1364 {
1365         unsigned long rate;
1366
1367         clk_prepare_lock();
1368
1369         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1370                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1371
1372         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1373         clk_prepare_unlock();
1374
1375         return rate;
1376 }
1377
1378 /**
1379  * clk_get_rate - return the rate of clk
1380  * @clk: the clk whose rate is being returned
1381  *
1382  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1383  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1384  * If clk is NULL then returns 0.
1385  */
1386 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1387 {
1388         if (!clk)
1389                 return 0;
1390
1391         return clk_core_get_rate(clk->core);
1392 }
1393 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1394
1395 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1396                                   struct clk_core *parent)
1397 {
1398         int i;
1399
1400         if (!parent)
1401                 return -EINVAL;
1402
1403         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1404                 if (clk_core_get_parent_by_index(core, i) == parent)
1405                         return i;
1406
1407         return -EINVAL;
1408 }
1409
1410 /*
1411  * Update the orphan status of @core and all its children.
1412  */
1413 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1414 {
1415         struct clk_core *child;
1416
1417         core->orphan = is_orphan;
1418
1419         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1420                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1421 }
1422
1423 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1424 {
1425         bool was_orphan = core->orphan;
1426
1427         hlist_del(&core->child_node);
1428
1429         if (new_parent) {
1430                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1431
1432                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1433                 if (new_parent->new_child == core)
1434                         new_parent->new_child = NULL;
1435
1436                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1437
1438                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1439                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1440         } else {
1441                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1442                 if (!was_orphan)
1443                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1444         }
1445
1446         core->parent = new_parent;
1447 }
1448
1449 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1450                                            struct clk_core *parent)
1451 {
1452         unsigned long flags;
1453         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1454
1455         /*
1456          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1457          *
1458          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1459          * clk_enable().
1460          *
1461          * If the clock is not prepared, then a race with
1462          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1463          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1464          * a clk_prepare()).
1465          *
1466          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1467          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1468          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1469          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1470          * hardware and software states.
1471          *
1472          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1473          */
1474
1475         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1476         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1477                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1478                 clk_core_prepare_enable(parent);
1479         }
1480
1481         /* migrate prepare count if > 0 */
1482         if (core->prepare_count) {
1483                 clk_core_prepare_enable(parent);
1484                 clk_core_enable_lock(core);
1485         }
1486
1487         /* update the clk tree topology */
1488         flags = clk_enable_lock();
1489         clk_reparent(core, parent);
1490         clk_enable_unlock(flags);
1491
1492         return old_parent;
1493 }
1494
1495 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1496                                    struct clk_core *parent,
1497                                    struct clk_core *old_parent)
1498 {
1499         /*
1500          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1501          * for preventing a race with clk_enable().
1502          */
1503         if (core->prepare_count) {
1504                 clk_core_disable_lock(core);
1505                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1506         }
1507
1508         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1509         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1510                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1511                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1512         }
1513 }
1514
1515 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1516                             u8 p_index)
1517 {
1518         unsigned long flags;
1519         int ret = 0;
1520         struct clk_core *old_parent;
1521
1522         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1523
1524         trace_clk_set_parent(core, parent);
1525
1526         /* change clock input source */
1527         if (parent && core->ops->set_parent)
1528                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1529
1530         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1531
1532         if (ret) {
1533                 flags = clk_enable_lock();
1534                 clk_reparent(core, old_parent);
1535                 clk_enable_unlock(flags);
1536                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1537
1538                 return ret;
1539         }
1540
1541         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1542
1543         return 0;
1544 }
1545
1546 /**
1547  * __clk_speculate_rates
1548  * @core: first clk in the subtree
1549  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1550  *
1551  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1552  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1553  *
1554  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1555  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1556  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1557  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1558  * take on the rate of its parent.
1559  */
1560 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1561                                  unsigned long parent_rate)
1562 {
1563         struct clk_core *child;
1564         unsigned long new_rate;
1565         int ret = NOTIFY_DONE;
1566
1567         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1568
1569         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1570
1571         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1572         if (core->notifier_count)
1573                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1574
1575         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1576                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1577                                 __func__, core->name, ret);
1578                 goto out;
1579         }
1580
1581         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1582                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1583                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1584                         break;
1585         }
1586
1587 out:
1588         return ret;
1589 }
1590
1591 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1592                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1593 {
1594         struct clk_core *child;
1595
1596         core->new_rate = new_rate;
1597         core->new_parent = new_parent;
1598         core->new_parent_index = p_index;
1599         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1600         core->new_child = NULL;
1601         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1602                 new_parent->new_child = core;
1603
1604         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1605                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1606                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1607         }
1608 }
1609
1610 /*
1611  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1612  * changed.
1613  */
1614 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1615                                            unsigned long rate)
1616 {
1617         struct clk_core *top = core;
1618         struct clk_core *old_parent, *parent;
1619         unsigned long best_parent_rate = 0;
1620         unsigned long new_rate;
1621         unsigned long min_rate;
1622         unsigned long max_rate;
1623         int p_index = 0;
1624         long ret;
1625
1626         /* sanity */
1627         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1628                 return NULL;
1629
1630         /* save parent rate, if it exists */
1631         parent = old_parent = core->parent;
1632         if (parent)
1633                 best_parent_rate = parent->rate;
1634
1635         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1636
1637         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1638         if (clk_core_can_round(core)) {
1639                 struct clk_rate_request req;
1640
1641                 req.rate = rate;
1642                 req.min_rate = min_rate;
1643                 req.max_rate = max_rate;
1644
1645                 clk_core_init_rate_req(core, &req);
1646
1647                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
1648                 if (ret < 0)
1649                         return NULL;
1650
1651                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1652                 new_rate = req.rate;
1653                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1654
1655                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1656                         return NULL;
1657         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1658                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1659                 core->new_rate = core->rate;
1660                 return NULL;
1661         } else {
1662                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1663                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1664                 new_rate = parent->new_rate;
1665                 goto out;
1666         }
1667
1668         /* some clocks must be gated to change parent */
1669         if (parent != old_parent &&
1670             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1671                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1672                          __func__, core->name);
1673                 return NULL;
1674         }
1675
1676         /* try finding the new parent index */
1677         if (parent && core->num_parents > 1) {
1678                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1679                 if (p_index < 0) {
1680                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1681                                  __func__, parent->name, core->name);
1682                         return NULL;
1683                 }
1684         }
1685
1686         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1687             best_parent_rate != parent->rate)
1688                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1689
1690 out:
1691         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1692
1693         return top;
1694 }
1695
1696 /*
1697  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1698  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1699  * abort the change.
1700  */
1701 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1702                                                   unsigned long event)
1703 {
1704         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1705         int ret = NOTIFY_DONE;
1706
1707         if (core->rate == core->new_rate)
1708                 return NULL;
1709
1710         if (core->notifier_count) {
1711                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1712                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1713                         fail_clk = core;
1714         }
1715
1716         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1717                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1718                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1719                         continue;
1720                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1721                 if (tmp_clk)
1722                         fail_clk = tmp_clk;
1723         }
1724
1725         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1726         if (core->new_child) {
1727                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1728                 if (tmp_clk)
1729                         fail_clk = tmp_clk;
1730         }
1731
1732         return fail_clk;
1733 }
1734
1735 /*
1736  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1737  * change on the way
1738  */
1739 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1740 {
1741         struct clk_core *child;
1742         struct hlist_node *tmp;
1743         unsigned long old_rate;
1744         unsigned long best_parent_rate = 0;
1745         bool skip_set_rate = false;
1746         struct clk_core *old_parent;
1747         struct clk_core *parent = NULL;
1748
1749         old_rate = core->rate;
1750
1751         if (core->new_parent) {
1752                 parent = core->new_parent;
1753                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1754         } else if (core->parent) {
1755                 parent = core->parent;
1756                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1757         }
1758
1759         if (clk_pm_runtime_get(core))
1760                 return;
1761
1762         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1763                 unsigned long flags;
1764
1765                 clk_core_prepare(core);
1766                 flags = clk_enable_lock();
1767                 clk_core_enable(core);
1768                 clk_enable_unlock(flags);
1769         }
1770
1771         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1772                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1773                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1774
1775                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1776                         skip_set_rate = true;
1777                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1778                                         best_parent_rate,
1779                                         core->new_parent_index);
1780                 } else if (core->ops->set_parent) {
1781                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1782                 }
1783
1784                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1785                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1786         }
1787
1788         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1789                 clk_core_prepare_enable(parent);
1790
1791         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1792
1793         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1794                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1795
1796         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1797
1798         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1799
1800         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1801                 unsigned long flags;
1802
1803                 flags = clk_enable_lock();
1804                 clk_core_disable(core);
1805                 clk_enable_unlock(flags);
1806                 clk_core_unprepare(core);
1807         }
1808
1809         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1810                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1811
1812         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1813                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1814
1815         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1816                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1817
1818         /*
1819          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1820          * for certain clock types.
1821          */
1822         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1823                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1824                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1825                         continue;
1826                 clk_change_rate(child);
1827         }
1828
1829         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1830         if (core->new_child)
1831                 clk_change_rate(core->new_child);
1832
1833         clk_pm_runtime_put(core);
1834 }
1835
1836 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1837                                                      unsigned long req_rate)
1838 {
1839         int ret, cnt;
1840         struct clk_rate_request req;
1841
1842         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1843
1844         if (!core)
1845                 return 0;
1846
1847         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
1848         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
1849         if (cnt < 0)
1850                 return cnt;
1851
1852         clk_core_get_boundaries(core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1853         req.rate = req_rate;
1854
1855         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
1856
1857         /* restore the protection */
1858         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
1859
1860         return ret ? 0 : req.rate;
1861 }
1862
1863 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1864                                     unsigned long req_rate)
1865 {
1866         struct clk_core *top, *fail_clk;
1867         unsigned long rate;
1868         int ret = 0;
1869
1870         if (!core)
1871                 return 0;
1872
1873         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
1874
1875         /* bail early if nothing to do */
1876         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1877                 return 0;
1878
1879         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
1880         if (clk_core_rate_is_protected(core))
1881                 return -EBUSY;
1882
1883         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && core->prepare_count)
1884                 return -EBUSY;
1885
1886         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1887         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
1888         if (!top)
1889                 return -EINVAL;
1890
1891         ret = clk_pm_runtime_get(core);
1892         if (ret)
1893                 return ret;
1894
1895         /* notify that we are about to change rates */
1896         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1897         if (fail_clk) {
1898                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1899                                 fail_clk->name);
1900                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1901                 ret = -EBUSY;
1902                 goto err;
1903         }
1904
1905         /* change the rates */
1906         clk_change_rate(top);
1907
1908         core->req_rate = req_rate;
1909 err:
1910         clk_pm_runtime_put(core);
1911
1912         return ret;
1913 }
1914
1915 /**
1916  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1917  * @clk: the clk whose rate is being changed
1918  * @rate: the new rate for clk
1919  *
1920  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1921  *
1922  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1923  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1924  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1925  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1926  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1927  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1928  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1929  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1930  *
1931  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1932  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1933  *
1934  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1935  */
1936 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1937 {
1938         int ret;
1939
1940         if (!clk)
1941                 return 0;
1942
1943         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1944         clk_prepare_lock();
1945
1946         if (clk->exclusive_count)
1947                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1948
1949         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1950
1951         if (clk->exclusive_count)
1952                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1953
1954         clk_prepare_unlock();
1955
1956         return ret;
1957 }
1958 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1959
1960 /**
1961  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate get exclusive control
1962  * @clk: the clk whose rate is being changed
1963  * @rate: the new rate for clk
1964  *
1965  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
1966  * within a critical section
1967  *
1968  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
1969  * statisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
1970  * same clock provider.
1971  *
1972  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
1973  *
1974  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
1975  * clk_rate_exclusive_put().
1976  *
1977  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1978  */
1979 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
1980 {
1981         int ret;
1982
1983         if (!clk)
1984                 return 0;
1985
1986         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1987         clk_prepare_lock();
1988
1989         /*
1990          * The temporary protection removal is not here, on purpose
1991          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
1992          * so before the consumer code path protect the clock provider
1993          */
1994
1995         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
1996         if (!ret) {
1997                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1998                 clk->exclusive_count++;
1999         }
2000
2001         clk_prepare_unlock();
2002
2003         return ret;
2004 }
2005 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2006
2007 /**
2008  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2009  * @clk: clock source
2010  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2011  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2012  *
2013  * Returns success (0) or negative errno.
2014  */
2015 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2016 {
2017         int ret = 0;
2018         unsigned long old_min, old_max, rate;
2019
2020         if (!clk)
2021                 return 0;
2022
2023         if (min > max) {
2024                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2025                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2026                        min, max);
2027                 return -EINVAL;
2028         }
2029
2030         clk_prepare_lock();
2031
2032         if (clk->exclusive_count)
2033                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2034
2035         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2036         old_min = clk->min_rate;
2037         old_max = clk->max_rate;
2038         clk->min_rate = min;
2039         clk->max_rate = max;
2040
2041         rate = clk_core_get_rate_nolock(clk->core);
2042         if (rate < min || rate > max) {
2043                 /*
2044                  * FIXME:
2045                  * We are in bit of trouble here, current rate is outside the
2046                  * the requested range. We are going try to request appropriate
2047                  * range boundary but there is a catch. It may fail for the
2048                  * usual reason (clock broken, clock protected, etc) but also
2049                  * because:
2050                  * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2051                  *   side of the boundary
2052                  * - the determine_rate() callback does not really check for
2053                  *   this corner case when determining the rate
2054                  */
2055
2056                 if (rate < min)
2057                         rate = min;
2058                 else
2059                         rate = max;
2060
2061                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2062                 if (ret) {
2063                         /* rollback the changes */
2064                         clk->min_rate = old_min;
2065                         clk->max_rate = old_max;
2066                 }
2067         }
2068
2069         if (clk->exclusive_count)
2070                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2071
2072         clk_prepare_unlock();
2073
2074         return ret;
2075 }
2076 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2077
2078 /**
2079  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2080  * @clk: clock source
2081  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2082  *
2083  * Returns success (0) or negative errno.
2084  */
2085 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2086 {
2087         if (!clk)
2088                 return 0;
2089
2090         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2091 }
2092 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2093
2094 /**
2095  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2096  * @clk: clock source
2097  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2098  *
2099  * Returns success (0) or negative errno.
2100  */
2101 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2102 {
2103         if (!clk)
2104                 return 0;
2105
2106         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2107 }
2108 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2109
2110 /**
2111  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2112  * @clk: the clk whose parent gets returned
2113  *
2114  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2115  */
2116 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2117 {
2118         struct clk *parent;
2119
2120         if (!clk)
2121                 return NULL;
2122
2123         clk_prepare_lock();
2124         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2125         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2126         clk_prepare_unlock();
2127
2128         return parent;
2129 }
2130 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2131
2132 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2133 {
2134         u8 index = 0;
2135
2136         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2137                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2138
2139         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2140 }
2141
2142 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2143                                   struct clk_core *new_parent)
2144 {
2145         clk_reparent(core, new_parent);
2146         __clk_recalc_accuracies(core);
2147         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2148 }
2149
2150 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2151 {
2152         if (!hw)
2153                 return;
2154
2155         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2156 }
2157
2158 /**
2159  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2160  * @clk: clock source
2161  * @parent: parent clock source
2162  *
2163  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2164  * the parent of another without actually changing the parent.
2165  *
2166  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2167  */
2168 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2169 {
2170         struct clk_core *core, *parent_core;
2171         unsigned int i;
2172
2173         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2174         if (!clk || !parent)
2175                 return true;
2176
2177         core = clk->core;
2178         parent_core = parent->core;
2179
2180         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
2181         if (core->parent == parent_core)
2182                 return true;
2183
2184         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2185                 if (strcmp(core->parent_names[i], parent_core->name) == 0)
2186                         return true;
2187
2188         return false;
2189 }
2190 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2191
2192 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2193                                       struct clk_core *parent)
2194 {
2195         int ret = 0;
2196         int p_index = 0;
2197         unsigned long p_rate = 0;
2198
2199         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2200
2201         if (!core)
2202                 return 0;
2203
2204         if (core->parent == parent)
2205                 return 0;
2206
2207         /* verify ops for for multi-parent clks */
2208         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2209                 return -EPERM;
2210
2211         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2212         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2213                 return -EBUSY;
2214
2215         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2216                 return -EBUSY;
2217
2218         /* try finding the new parent index */
2219         if (parent) {
2220                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2221                 if (p_index < 0) {
2222                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2223                                         __func__, parent->name, core->name);
2224                         return p_index;
2225                 }
2226                 p_rate = parent->rate;
2227         }
2228
2229         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2230         if (ret)
2231                 return ret;
2232
2233         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2234         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2235
2236         /* abort if a driver objects */
2237         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2238                 goto runtime_put;
2239
2240         /* do the re-parent */
2241         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2242
2243         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2244         if (ret) {
2245                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
2246         } else {
2247                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2248                 __clk_recalc_accuracies(core);
2249         }
2250
2251 runtime_put:
2252         clk_pm_runtime_put(core);
2253
2254         return ret;
2255 }
2256
2257 /**
2258  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2259  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2260  * @parent: the new input to clk
2261  *
2262  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2263  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2264  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2265  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2266  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2267  *
2268  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2269  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2270  * __clk_recalc_rates.
2271  *
2272  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2273  */
2274 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2275 {
2276         int ret;
2277
2278         if (!clk)
2279                 return 0;
2280
2281         clk_prepare_lock();
2282
2283         if (clk->exclusive_count)
2284                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2285
2286         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2287                                          parent ? parent->core : NULL);
2288
2289         if (clk->exclusive_count)
2290                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2291
2292         clk_prepare_unlock();
2293
2294         return ret;
2295 }
2296 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2297
2298 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2299 {
2300         int ret = -EINVAL;
2301
2302         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2303
2304         if (!core)
2305                 return 0;
2306
2307         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2308                 return -EBUSY;
2309
2310         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2311
2312         if (core->ops->set_phase)
2313                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2314
2315         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2316
2317         return ret;
2318 }
2319
2320 /**
2321  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2322  * @clk: clock signal source
2323  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2324  *
2325  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2326  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2327  *
2328  * This function makes no distinction about the input or reference
2329  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2330  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2331  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2332  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2333  * signal.
2334  *
2335  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2336  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2337  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2338  * impact on the phase attribute of a child clock.
2339  */
2340 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2341 {
2342         int ret;
2343
2344         if (!clk)
2345                 return 0;
2346
2347         /* sanity check degrees */
2348         degrees %= 360;
2349         if (degrees < 0)
2350                 degrees += 360;
2351
2352         clk_prepare_lock();
2353
2354         if (clk->exclusive_count)
2355                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2356
2357         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2358
2359         if (clk->exclusive_count)
2360                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2361
2362         clk_prepare_unlock();
2363
2364         return ret;
2365 }
2366 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2367
2368 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2369 {
2370         int ret;
2371
2372         clk_prepare_lock();
2373         ret = core->phase;
2374         clk_prepare_unlock();
2375
2376         return ret;
2377 }
2378
2379 /**
2380  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2381  * @clk: clock signal source
2382  *
2383  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2384  * -EERROR.
2385  */
2386 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2387 {
2388         if (!clk)
2389                 return 0;
2390
2391         return clk_core_get_phase(clk->core);
2392 }
2393 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2394
2395 /**
2396  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
2397  * @p: clk compared against q
2398  * @q: clk compared against p
2399  *
2400  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
2401  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
2402  * share the same struct clk_core object.
2403  *
2404  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
2405  */
2406 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
2407 {
2408         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
2409         if (p == q)
2410                 return true;
2411
2412         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
2413         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
2414                 if (p->core == q->core)
2415                         return true;
2416
2417         return false;
2418 }
2419 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
2420
2421 /***        debugfs support        ***/
2422
2423 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2424 #include <linux/debugfs.h>
2425
2426 static struct dentry *rootdir;
2427 static int inited = 0;
2428 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
2429 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
2430
2431 static struct hlist_head *all_lists[] = {
2432         &clk_root_list,
2433         &clk_orphan_list,
2434         NULL,
2435 };
2436
2437 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
2438         &clk_orphan_list,
2439         NULL,
2440 };
2441
2442 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2443                                  int level)
2444 {
2445         if (!c)
2446                 return;
2447
2448         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu %-3d\n",
2449                    level * 3 + 1, "",
2450                    30 - level * 3, c->name,
2451                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
2452                    clk_core_get_rate(c), clk_core_get_accuracy(c),
2453                    clk_core_get_phase(c));
2454 }
2455
2456 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2457                                      int level)
2458 {
2459         struct clk_core *child;
2460
2461         if (!c)
2462                 return;
2463
2464         clk_summary_show_one(s, c, level);
2465
2466         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
2467                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
2468 }
2469
2470 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2471 {
2472         struct clk_core *c;
2473         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2474
2475         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                               \n");
2476         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy   phase\n");
2477         seq_puts(s, "----------------------------------------------------------------------------------------\n");
2478
2479         clk_prepare_lock();
2480
2481         for (; *lists; lists++)
2482                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2483                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2484
2485         clk_prepare_unlock();
2486
2487         return 0;
2488 }
2489
2490
2491 static int clk_summary_open(struct inode *inode, struct file *file)
2492 {
2493         return single_open(file, clk_summary_show, inode->i_private);
2494 }
2495
2496 static const struct file_operations clk_summary_fops = {
2497         .open           = clk_summary_open,
2498         .read           = seq_read,
2499         .llseek         = seq_lseek,
2500         .release        = single_release,
2501 };
2502
2503 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2504 {
2505         if (!c)
2506                 return;
2507
2508         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2509         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2510         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2511         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2512         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
2513         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2514         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2515         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2516 }
2517
2518 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2519 {
2520         struct clk_core *child;
2521
2522         if (!c)
2523                 return;
2524
2525         clk_dump_one(s, c, level);
2526
2527         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2528                 seq_putc(s, ',');
2529                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2530         }
2531
2532         seq_putc(s, '}');
2533 }
2534
2535 static int clk_dump(struct seq_file *s, void *data)
2536 {
2537         struct clk_core *c;
2538         bool first_node = true;
2539         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2540
2541         seq_putc(s, '{');
2542         clk_prepare_lock();
2543
2544         for (; *lists; lists++) {
2545                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2546                         if (!first_node)
2547                                 seq_putc(s, ',');
2548                         first_node = false;
2549                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2550                 }
2551         }
2552
2553         clk_prepare_unlock();
2554
2555         seq_puts(s, "}\n");
2556         return 0;
2557 }
2558
2559
2560 static int clk_dump_open(struct inode *inode, struct file *file)
2561 {
2562         return single_open(file, clk_dump, inode->i_private);
2563 }
2564
2565 static const struct file_operations clk_dump_fops = {
2566         .open           = clk_dump_open,
2567         .read           = seq_read,
2568         .llseek         = seq_lseek,
2569         .release        = single_release,
2570 };
2571
2572 static const struct {
2573         unsigned long flag;
2574         const char *name;
2575 } clk_flags[] = {
2576 #define ENTRY(f) { f, __stringify(f) }
2577         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
2578         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
2579         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
2580         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
2581         ENTRY(CLK_IS_BASIC),
2582         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
2583         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
2584         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
2585         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
2586         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
2587         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
2588         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
2589 #undef ENTRY
2590 };
2591
2592 static int clk_flags_dump(struct seq_file *s, void *data)
2593 {
2594         struct clk_core *core = s->private;
2595         unsigned long flags = core->flags;
2596         unsigned int i;
2597
2598         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
2599                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
2600                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
2601                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
2602                 }
2603         }
2604         if (flags) {
2605                 /* Unknown flags */
2606                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
2607         }
2608
2609         return 0;
2610 }
2611
2612 static int clk_flags_open(struct inode *inode, struct file *file)
2613 {
2614         return single_open(file, clk_flags_dump, inode->i_private);
2615 }
2616
2617 static const struct file_operations clk_flags_fops = {
2618         .open           = clk_flags_open,
2619         .read           = seq_read,
2620         .llseek         = seq_lseek,
2621         .release        = single_release,
2622 };
2623
2624 static int possible_parents_dump(struct seq_file *s, void *data)
2625 {
2626         struct clk_core *core = s->private;
2627         int i;
2628
2629         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
2630                 seq_printf(s, "%s ", core->parent_names[i]);
2631
2632         seq_printf(s, "%s\n", core->parent_names[i]);
2633
2634         return 0;
2635 }
2636
2637 static int possible_parents_open(struct inode *inode, struct file *file)
2638 {
2639         return single_open(file, possible_parents_dump, inode->i_private);
2640 }
2641
2642 static const struct file_operations possible_parents_fops = {
2643         .open           = possible_parents_open,
2644         .read           = seq_read,
2645         .llseek         = seq_lseek,
2646         .release        = single_release,
2647 };
2648
2649 static int clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2650 {
2651         struct dentry *d;
2652         int ret = -ENOMEM;
2653
2654         if (!core || !pdentry) {
2655                 ret = -EINVAL;
2656                 goto out;
2657         }
2658
2659         d = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2660         if (!d)
2661                 goto out;
2662
2663         core->dentry = d;
2664
2665         d = debugfs_create_ulong("clk_rate", 0444, core->dentry, &core->rate);
2666         if (!d)
2667                 goto err_out;
2668
2669         d = debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, core->dentry,
2670                                  &core->accuracy);
2671         if (!d)
2672                 goto err_out;
2673
2674         d = debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, core->dentry, &core->phase);
2675         if (!d)
2676                 goto err_out;
2677
2678         d = debugfs_create_file("clk_flags", 0444, core->dentry, core,
2679                                 &clk_flags_fops);
2680         if (!d)
2681                 goto err_out;
2682
2683         d = debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, core->dentry,
2684                                &core->prepare_count);
2685         if (!d)
2686                 goto err_out;
2687
2688         d = debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, core->dentry,
2689                                &core->enable_count);
2690         if (!d)
2691                 goto err_out;
2692
2693         d = debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, core->dentry,
2694                                &core->protect_count);
2695         if (!d)
2696                 goto err_out;
2697
2698         d = debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, core->dentry,
2699                                &core->notifier_count);
2700         if (!d)
2701                 goto err_out;
2702
2703         if (core->num_parents > 1) {
2704                 d = debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444,
2705                                 core->dentry, core, &possible_parents_fops);
2706                 if (!d)
2707                         goto err_out;
2708         }
2709
2710         if (core->ops->debug_init) {
2711                 ret = core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2712                 if (ret)
2713                         goto err_out;
2714         }
2715
2716         ret = 0;
2717         goto out;
2718
2719 err_out:
2720         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2721         core->dentry = NULL;
2722 out:
2723         return ret;
2724 }
2725
2726 /**
2727  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2728  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2729  *
2730  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2731  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2732  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2733  */
2734 static int clk_debug_register(struct clk_core *core)
2735 {
2736         int ret = 0;
2737
2738         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2739         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2740         if (inited)
2741                 ret = clk_debug_create_one(core, rootdir);
2742         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2743
2744         return ret;
2745 }
2746
2747  /**
2748  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2749  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2750  *
2751  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2752  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2753  * clk_debug_register in __clk_core_init.
2754  */
2755 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2756 {
2757         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2758         hlist_del_init(&core->debug_node);
2759         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2760         core->dentry = NULL;
2761         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2762 }
2763
2764 struct dentry *clk_debugfs_add_file(struct clk_hw *hw, char *name, umode_t mode,
2765                                 void *data, const struct file_operations *fops)
2766 {
2767         struct dentry *d = NULL;
2768
2769         if (hw->core->dentry)
2770                 d = debugfs_create_file(name, mode, hw->core->dentry, data,
2771                                         fops);
2772
2773         return d;
2774 }
2775 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_debugfs_add_file);
2776
2777 /**
2778  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2779  *
2780  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2781  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2782  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2783  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2784  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2785  */
2786 static int __init clk_debug_init(void)
2787 {
2788         struct clk_core *core;
2789         struct dentry *d;
2790
2791         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2792
2793         if (!rootdir)
2794                 return -ENOMEM;
2795
2796         d = debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
2797                                 &clk_summary_fops);
2798         if (!d)
2799                 return -ENOMEM;
2800
2801         d = debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
2802                                 &clk_dump_fops);
2803         if (!d)
2804                 return -ENOMEM;
2805
2806         d = debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir,
2807                                 &orphan_list, &clk_summary_fops);
2808         if (!d)
2809                 return -ENOMEM;
2810
2811         d = debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir,
2812                                 &orphan_list, &clk_dump_fops);
2813         if (!d)
2814                 return -ENOMEM;
2815
2816         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2817         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2818                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2819
2820         inited = 1;
2821         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2822
2823         return 0;
2824 }
2825 late_initcall(clk_debug_init);
2826 #else
2827 static inline int clk_debug_register(struct clk_core *core) { return 0; }
2828 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2829                                       struct clk_core *new_parent)
2830 {
2831 }
2832 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2833 {
2834 }
2835 #endif
2836
2837 /**
2838  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
2839  * @core:       clk_core being initialized
2840  *
2841  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
2842  * parent and rate and sets them both.
2843  */
2844 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
2845 {
2846         int i, ret;
2847         struct clk_core *orphan;
2848         struct hlist_node *tmp2;
2849         unsigned long rate;
2850
2851         if (!core)
2852                 return -EINVAL;
2853
2854         clk_prepare_lock();
2855
2856         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2857         if (ret)
2858                 goto unlock;
2859
2860         /* check to see if a clock with this name is already registered */
2861         if (clk_core_lookup(core->name)) {
2862                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
2863                                 __func__, core->name);
2864                 ret = -EEXIST;
2865                 goto out;
2866         }
2867
2868         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
2869         if (core->ops->set_rate &&
2870             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
2871               core->ops->recalc_rate)) {
2872                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
2873                        __func__, core->name);
2874                 ret = -EINVAL;
2875                 goto out;
2876         }
2877
2878         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
2879                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
2880                        __func__, core->name);
2881                 ret = -EINVAL;
2882                 goto out;
2883         }
2884
2885         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
2886                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
2887                        __func__, core->name);
2888                 ret = -EINVAL;
2889                 goto out;
2890         }
2891
2892         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
2893                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
2894                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
2895                                 __func__, core->name);
2896                 ret = -EINVAL;
2897                 goto out;
2898         }
2899
2900         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
2901         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2902                 WARN(!core->parent_names[i],
2903                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
2904                                 __func__, core->name);
2905
2906         core->parent = __clk_init_parent(core);
2907
2908         /*
2909          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
2910          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
2911          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
2912          * clk list.
2913          *
2914          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
2915          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
2916          * being clk_init'd.
2917          */
2918         if (core->parent) {
2919                 hlist_add_head(&core->child_node,
2920                                 &core->parent->children);
2921                 core->orphan = core->parent->orphan;
2922         } else if (!core->num_parents) {
2923                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
2924                 core->orphan = false;
2925         } else {
2926                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
2927                 core->orphan = true;
2928         }
2929
2930         /*
2931          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
2932          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
2933          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
2934          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
2935          * clock).
2936          */
2937         if (core->ops->recalc_accuracy)
2938                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
2939                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
2940         else if (core->parent)
2941                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
2942         else
2943                 core->accuracy = 0;
2944
2945         /*
2946          * Set clk's phase.
2947          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
2948          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
2949          */
2950         if (core->ops->get_phase)
2951                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2952         else
2953                 core->phase = 0;
2954
2955         /*
2956          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
2957          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
2958          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
2959          * then rate is set to zero.
2960          */
2961         if (core->ops->recalc_rate)
2962                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
2963                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
2964         else if (core->parent)
2965                 rate = core->parent->rate;
2966         else
2967                 rate = 0;
2968         core->rate = core->req_rate = rate;
2969
2970         /*
2971          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
2972          * parent.
2973          */
2974         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
2975                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
2976                 unsigned long flags;
2977
2978                 /*
2979                  * we could call __clk_set_parent, but that would result in a
2980                  * redundant call to the .set_rate op, if it exists
2981                  */
2982                 if (parent) {
2983                         /* update the clk tree topology */
2984                         flags = clk_enable_lock();
2985                         clk_reparent(orphan, parent);
2986                         clk_enable_unlock(flags);
2987                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
2988                         __clk_recalc_rates(orphan, 0);
2989                 }
2990         }
2991
2992         /*
2993          * optional platform-specific magic
2994          *
2995          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
2996          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
2997          * Please consider other ways of solving initialization problems before
2998          * using this callback, as its use is discouraged.
2999          */
3000         if (core->ops->init)
3001                 core->ops->init(core->hw);
3002
3003         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
3004                 unsigned long flags;
3005
3006                 clk_core_prepare(core);
3007
3008                 flags = clk_enable_lock();
3009                 clk_core_enable(core);
3010                 clk_enable_unlock(flags);
3011         }
3012
3013         kref_init(&core->ref);
3014 out:
3015         clk_pm_runtime_put(core);
3016 unlock:
3017         clk_prepare_unlock();
3018
3019         if (!ret)
3020                 clk_debug_register(core);
3021
3022         return ret;
3023 }
3024
3025 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
3026                              const char *con_id)
3027 {
3028         struct clk *clk;
3029
3030         /* This is to allow this function to be chained to others */
3031         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
3032                 return ERR_CAST(hw);
3033
3034         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
3035         if (!clk)
3036                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3037
3038         clk->core = hw->core;
3039         clk->dev_id = dev_id;
3040         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
3041         clk->max_rate = ULONG_MAX;
3042
3043         clk_prepare_lock();
3044         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
3045         clk_prepare_unlock();
3046
3047         return clk;
3048 }
3049
3050 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
3051 {
3052         clk_prepare_lock();
3053         hlist_del(&clk->clks_node);
3054         clk_prepare_unlock();
3055
3056         kfree_const(clk->con_id);
3057         kfree(clk);
3058 }
3059
3060 /**
3061  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3062  * @dev: device that is registering this clock
3063  * @hw: link to hardware-specific clock data
3064  *
3065  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
3066  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
3067  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
3068  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
3069  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
3070  */
3071 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3072 {
3073         int i, ret;
3074         struct clk_core *core;
3075
3076         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
3077         if (!core) {
3078                 ret = -ENOMEM;
3079                 goto fail_out;
3080         }
3081
3082         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
3083         if (!core->name) {
3084                 ret = -ENOMEM;
3085                 goto fail_name;
3086         }
3087
3088         if (WARN_ON(!hw->init->ops)) {
3089                 ret = -EINVAL;
3090                 goto fail_ops;
3091         }
3092         core->ops = hw->init->ops;
3093
3094         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
3095                 core->dev = dev;
3096         if (dev && dev->driver)
3097                 core->owner = dev->driver->owner;
3098         core->hw = hw;
3099         core->flags = hw->init->flags;
3100         core->num_parents = hw->init->num_parents;
3101         core->min_rate = 0;
3102         core->max_rate = ULONG_MAX;
3103         hw->core = core;
3104
3105         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
3106         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
3107                                         GFP_KERNEL);
3108
3109         if (!core->parent_names) {
3110                 ret = -ENOMEM;
3111                 goto fail_parent_names;
3112         }
3113
3114
3115         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
3116         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
3117                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
3118                                                 GFP_KERNEL);
3119                 if (!core->parent_names[i]) {
3120                         ret = -ENOMEM;
3121                         goto fail_parent_names_copy;
3122                 }
3123         }
3124
3125         /* avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents. */
3126         core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(*core->parents),
3127                                 GFP_KERNEL);
3128         if (!core->parents) {
3129                 ret = -ENOMEM;
3130                 goto fail_parents;
3131         };
3132
3133         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
3134
3135         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
3136         if (IS_ERR(hw->clk)) {
3137                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
3138                 goto fail_parents;
3139         }
3140
3141         ret = __clk_core_init(core);
3142         if (!ret)
3143                 return hw->clk;
3144
3145         __clk_free_clk(hw->clk);
3146         hw->clk = NULL;
3147
3148 fail_parents:
3149         kfree(core->parents);
3150 fail_parent_names_copy:
3151         while (--i >= 0)
3152                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3153         kfree(core->parent_names);
3154 fail_parent_names:
3155 fail_ops:
3156         kfree_const(core->name);
3157 fail_name:
3158         kfree(core);
3159 fail_out:
3160         return ERR_PTR(ret);
3161 }
3162 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
3163
3164 /**
3165  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3166  * @dev: device that is registering this clock
3167  * @hw: link to hardware-specific clock data
3168  *
3169  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
3170  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
3171  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3172  * calling clk_hw_register().
3173  */
3174 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3175 {
3176         return PTR_ERR_OR_ZERO(clk_register(dev, hw));
3177 }
3178 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
3179
3180 /* Free memory allocated for a clock. */
3181 static void __clk_release(struct kref *ref)
3182 {
3183         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
3184         int i = core->num_parents;
3185
3186         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3187
3188         kfree(core->parents);
3189         while (--i >= 0)
3190                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3191
3192         kfree(core->parent_names);
3193         kfree_const(core->name);
3194         kfree(core);
3195 }
3196
3197 /*
3198  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
3199  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
3200  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
3201  */
3202 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
3203 {
3204         return -ENXIO;
3205 }
3206
3207 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
3208 {
3209         WARN_ON_ONCE(1);
3210 }
3211
3212 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
3213                                         unsigned long parent_rate)
3214 {
3215         return -ENXIO;
3216 }
3217
3218 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
3219 {
3220         return -ENXIO;
3221 }
3222
3223 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
3224         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
3225         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
3226         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
3227         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
3228         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
3229         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
3230 };
3231
3232 /**
3233  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
3234  * @clk: clock to unregister
3235  */
3236 void clk_unregister(struct clk *clk)
3237 {
3238         unsigned long flags;
3239
3240         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3241                 return;
3242
3243         clk_debug_unregister(clk->core);
3244
3245         clk_prepare_lock();
3246
3247         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
3248                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
3249                        clk->core->name);
3250                 goto unlock;
3251         }
3252         /*
3253          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
3254          * a reference to this clock.
3255          */
3256         flags = clk_enable_lock();
3257         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
3258         clk_enable_unlock(flags);
3259
3260         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
3261                 struct clk_core *child;
3262                 struct hlist_node *t;
3263
3264                 /* Reparent all children to the orphan list. */
3265                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
3266                                           child_node)
3267                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
3268         }
3269
3270         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
3271
3272         if (clk->core->prepare_count)
3273                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
3274                                         __func__, clk->core->name);
3275
3276         if (clk->core->protect_count)
3277                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
3278                                         __func__, clk->core->name);
3279
3280         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3281 unlock:
3282         clk_prepare_unlock();
3283 }
3284 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
3285
3286 /**
3287  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
3288  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
3289  */
3290 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
3291 {
3292         clk_unregister(hw->clk);
3293 }
3294 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
3295
3296 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
3297 {
3298         clk_unregister(*(struct clk **)res);
3299 }
3300
3301 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
3302 {
3303         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
3304 }
3305
3306 /**
3307  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
3308  * @dev: device that is registering this clock
3309  * @hw: link to hardware-specific clock data
3310  *
3311  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
3312  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
3313  * more information.
3314  */
3315 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3316 {
3317         struct clk *clk;
3318         struct clk **clkp;
3319
3320         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
3321         if (!clkp)
3322                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3323
3324         clk = clk_register(dev, hw);
3325         if (!IS_ERR(clk)) {
3326                 *clkp = clk;
3327                 devres_add(dev, clkp);
3328         } else {
3329                 devres_free(clkp);
3330         }
3331
3332         return clk;
3333 }
3334 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
3335
3336 /**
3337  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
3338  * @dev: device that is registering this clock
3339  * @hw: link to hardware-specific clock data
3340  *
3341  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
3342  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
3343  * for more information.
3344  */
3345 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3346 {
3347         struct clk_hw **hwp;
3348         int ret;
3349
3350         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
3351         if (!hwp)
3352                 return -ENOMEM;
3353
3354         ret = clk_hw_register(dev, hw);
3355         if (!ret) {
3356                 *hwp = hw;
3357                 devres_add(dev, hwp);
3358         } else {
3359                 devres_free(hwp);
3360         }
3361
3362         return ret;
3363 }
3364 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
3365
3366 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3367 {
3368         struct clk *c = res;
3369         if (WARN_ON(!c))
3370                 return 0;
3371         return c == data;
3372 }
3373
3374 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3375 {
3376         struct clk_hw *hw = res;
3377
3378         if (WARN_ON(!hw))
3379                 return 0;
3380         return hw == data;
3381 }
3382
3383 /**
3384  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
3385  * @clk: clock to unregister
3386  *
3387  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
3388  * this function will not need to be called and the resource management
3389  * code will ensure that the resource is freed.
3390  */
3391 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
3392 {
3393         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
3394 }
3395 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
3396
3397 /**
3398  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
3399  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
3400  * @hw: link to hardware-specific clock data
3401  *
3402  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
3403  * this function will not need to be called and the resource management
3404  * code will ensure that the resource is freed.
3405  */
3406 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3407 {
3408         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
3409                                 hw));
3410 }
3411 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
3412
3413 /*
3414  * clkdev helpers
3415  */
3416 int __clk_get(struct clk *clk)
3417 {
3418         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
3419
3420         if (core) {
3421                 if (!try_module_get(core->owner))
3422                         return 0;
3423
3424                 kref_get(&core->ref);
3425         }
3426         return 1;
3427 }
3428
3429 void __clk_put(struct clk *clk)
3430 {
3431         struct module *owner;
3432
3433         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3434                 return;
3435
3436         clk_prepare_lock();
3437
3438         /*
3439          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
3440          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
3441          * and by that same consumer
3442          */
3443         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
3444                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
3445                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
3446                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
3447                 clk->exclusive_count = 0;
3448         }
3449
3450         hlist_del(&clk->clks_node);
3451         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
3452             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
3453                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
3454
3455         owner = clk->core->owner;
3456         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3457
3458         clk_prepare_unlock();
3459
3460         module_put(owner);
3461
3462         kfree(clk);
3463 }
3464
3465 /***        clk rate change notifiers        ***/
3466
3467 /**
3468  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
3469  * @clk: struct clk * to watch
3470  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3471  *
3472  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
3473  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
3474  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
3475  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
3476  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
3477  *
3478  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
3479  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
3480  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
3481  *
3482  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
3483  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
3484  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
3485  * srcu_notifier_chain_register().
3486  */
3487 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3488 {
3489         struct clk_notifier *cn;
3490         int ret = -ENOMEM;
3491
3492         if (!clk || !nb)
3493                 return -EINVAL;
3494
3495         clk_prepare_lock();
3496
3497         /* search the list of notifiers for this clk */
3498         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3499                 if (cn->clk == clk)
3500                         break;
3501
3502         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
3503         if (cn->clk != clk) {
3504                 cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
3505                 if (!cn)
3506                         goto out;
3507
3508                 cn->clk = clk;
3509                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
3510
3511                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
3512         }
3513
3514         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
3515
3516         clk->core->notifier_count++;
3517
3518 out:
3519         clk_prepare_unlock();
3520
3521         return ret;
3522 }
3523 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
3524
3525 /**
3526  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
3527  * @clk: struct clk *
3528  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3529  *
3530  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
3531  * allocated in clk_notifier_register.
3532  *
3533  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
3534  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
3535  */
3536 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3537 {
3538         struct clk_notifier *cn = NULL;
3539         int ret = -EINVAL;
3540
3541         if (!clk || !nb)
3542                 return -EINVAL;
3543
3544         clk_prepare_lock();
3545
3546         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3547                 if (cn->clk == clk)
3548                         break;
3549
3550         if (cn->clk == clk) {
3551                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
3552
3553                 clk->core->notifier_count--;
3554
3555                 /* XXX the notifier code should handle this better */
3556                 if (!cn->notifier_head.head) {
3557                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
3558                         list_del(&cn->node);
3559                         kfree(cn);
3560                 }
3561
3562         } else {
3563                 ret = -ENOENT;
3564         }
3565
3566         clk_prepare_unlock();
3567
3568         return ret;
3569 }
3570 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
3571
3572 #ifdef CONFIG_OF
3573 /**
3574  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
3575  * @link: Entry in global list of clock providers
3576  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
3577  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
3578  *       given clock specifier
3579  * @data: context pointer to be passed into @get callback
3580  */
3581 struct of_clk_provider {
3582         struct list_head link;
3583
3584         struct device_node *node;
3585         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3586         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3587         void *data;
3588 };
3589
3590 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
3591         __used __section(__clk_of_table_end);
3592
3593 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
3594 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
3595
3596 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
3597                                      void *data)
3598 {
3599         return data;
3600 }
3601 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
3602
3603 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3604 {
3605         return data;
3606 }
3607 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
3608
3609 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3610 {
3611         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
3612         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3613
3614         if (idx >= clk_data->clk_num) {
3615                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
3616                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3617         }
3618
3619         return clk_data->clks[idx];
3620 }
3621 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
3622
3623 struct clk_hw *
3624 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3625 {
3626         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
3627         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3628
3629         if (idx >= hw_data->num) {
3630                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
3631                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3632         }
3633
3634         return hw_data->hws[idx];
3635 }
3636 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
3637
3638 /**
3639  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
3640  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3641  * @clk_src_get: callback for decoding clock
3642  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
3643  */
3644 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
3645                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3646                                                    void *data),
3647                         void *data)
3648 {
3649         struct of_clk_provider *cp;
3650         int ret;
3651
3652         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3653         if (!cp)
3654                 return -ENOMEM;
3655
3656         cp->node = of_node_get(np);
3657         cp->data = data;
3658         cp->get = clk_src_get;
3659
3660         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3661         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3662         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3663         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
3664
3665         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3666         if (ret < 0)
3667                 of_clk_del_provider(np);
3668
3669         return ret;
3670 }
3671 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
3672
3673 /**
3674  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
3675  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3676  * @get: callback for decoding clk_hw
3677  * @data: context pointer for @get callback.
3678  */
3679 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
3680                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3681                                                  void *data),
3682                            void *data)
3683 {
3684         struct of_clk_provider *cp;
3685         int ret;
3686
3687         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3688         if (!cp)
3689                 return -ENOMEM;
3690
3691         cp->node = of_node_get(np);
3692         cp->data = data;
3693         cp->get_hw = get;
3694
3695         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3696         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3697         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3698         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
3699
3700         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3701         if (ret < 0)
3702                 of_clk_del_provider(np);
3703
3704         return ret;
3705 }
3706 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
3707
3708 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
3709 {
3710         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
3711 }
3712
3713 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
3714                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3715                                               void *data),
3716                         void *data)
3717 {
3718         struct device_node **ptr, *np;
3719         int ret;
3720
3721         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
3722                            GFP_KERNEL);
3723         if (!ptr)
3724                 return -ENOMEM;
3725
3726         np = dev->of_node;
3727         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
3728         if (!ret) {
3729                 *ptr = np;
3730                 devres_add(dev, ptr);
3731         } else {
3732                 devres_free(ptr);
3733         }
3734
3735         return ret;
3736 }
3737 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
3738
3739 /**
3740  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
3741  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3742  */
3743 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
3744 {
3745         struct of_clk_provider *cp;
3746
3747         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3748         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
3749                 if (cp->node == np) {
3750                         list_del(&cp->link);
3751                         of_node_put(cp->node);
3752                         kfree(cp);
3753                         break;
3754                 }
3755         }
3756         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3757 }
3758 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
3759
3760 static int devm_clk_provider_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3761 {
3762         struct device_node **np = res;
3763
3764         if (WARN_ON(!np || !*np))
3765                 return 0;
3766
3767         return *np == data;
3768 }
3769
3770 void devm_of_clk_del_provider(struct device *dev)
3771 {
3772         int ret;
3773
3774         ret = devres_release(dev, devm_of_clk_release_provider,
3775                              devm_clk_provider_match, dev->of_node);
3776
3777         WARN_ON(ret);
3778 }
3779 EXPORT_SYMBOL(devm_of_clk_del_provider);
3780
3781 static struct clk_hw *
3782 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
3783                               struct of_phandle_args *clkspec)
3784 {
3785         struct clk *clk;
3786
3787         if (provider->get_hw)
3788                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
3789
3790         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3791         if (IS_ERR(clk))
3792                 return ERR_CAST(clk);
3793         return __clk_get_hw(clk);
3794 }
3795
3796 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3797                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3798 {
3799         struct of_clk_provider *provider;
3800         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3801         struct clk_hw *hw;
3802
3803         if (!clkspec)
3804                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3805
3806         /* Check if we have such a provider in our array */
3807         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3808         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3809                 if (provider->node == clkspec->np) {
3810                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
3811                         clk = __clk_create_clk(hw, dev_id, con_id);
3812                 }
3813
3814                 if (!IS_ERR(clk)) {
3815                         if (!__clk_get(clk)) {
3816                                 __clk_free_clk(clk);
3817                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
3818                         }
3819
3820                         break;
3821                 }
3822         }
3823         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3824
3825         return clk;
3826 }
3827
3828 /**
3829  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
3830  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
3831  *
3832  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
3833  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
3834  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
3835  */
3836 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
3837 {
3838         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
3839 }
3840 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
3841
3842 /**
3843  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
3844  * @np: device node to count
3845  *
3846  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
3847  */
3848 unsigned int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
3849 {
3850         int count;
3851
3852         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
3853         if (count < 0)
3854                 return 0;
3855
3856         return count;
3857 }
3858 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
3859
3860 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
3861 {
3862         struct of_phandle_args clkspec;
3863         struct property *prop;
3864         const char *clk_name;
3865         const __be32 *vp;
3866         u32 pv;
3867         int rc;
3868         int count;
3869         struct clk *clk;
3870
3871         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
3872                                         &clkspec);
3873         if (rc)
3874                 return NULL;
3875
3876         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
3877         count = 0;
3878
3879         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
3880          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
3881          */
3882         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
3883                 if (index == pv) {
3884                         index = count;
3885                         break;
3886                 }
3887                 count++;
3888         }
3889         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
3890         if (prop && !vp)
3891                 return NULL;
3892
3893         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
3894                                           index,
3895                                           &clk_name) < 0) {
3896                 /*
3897                  * Best effort to get the name if the clock has been
3898                  * registered with the framework. If the clock isn't
3899                  * registered, we return the node name as the name of
3900                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
3901                  */
3902                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
3903                 if (IS_ERR(clk)) {
3904                         if (clkspec.args_count == 0)
3905                                 clk_name = clkspec.np->name;
3906                         else
3907                                 clk_name = NULL;
3908                 } else {
3909                         clk_name = __clk_get_name(clk);
3910                         clk_put(clk);
3911                 }
3912         }
3913
3914
3915         of_node_put(clkspec.np);
3916         return clk_name;
3917 }
3918 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
3919
3920 /**
3921  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
3922  * number of parents
3923  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3924  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
3925  * @size: size of the @parents array
3926  *
3927  * Return: number of parents for the clock node.
3928  */
3929 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
3930                        unsigned int size)
3931 {
3932         unsigned int i = 0;
3933
3934         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
3935                 i++;
3936
3937         return i;
3938 }
3939 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
3940
3941 struct clock_provider {
3942         of_clk_init_cb_t clk_init_cb;
3943         struct device_node *np;
3944         struct list_head node;
3945 };
3946
3947 /*
3948  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
3949  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
3950  * this case the parent clock will be ready.
3951  */
3952 static int parent_ready(struct device_node *np)
3953 {
3954         int i = 0;
3955
3956         while (true) {
3957                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
3958
3959                 /* this parent is ready we can check the next one */
3960                 if (!IS_ERR(clk)) {
3961                         clk_put(clk);
3962                         i++;
3963                         continue;
3964                 }
3965
3966                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
3967                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
3968                         return 0;
3969
3970                 /*
3971                  * Here we make assumption that the device tree is
3972                  * written correctly. So an error means that there is
3973                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
3974                  * previous parent are ready. If there is no clock
3975                  * parent, no need to wait for them, then we can
3976                  * consider their absence as being ready
3977                  */
3978                 return 1;
3979         }
3980 }
3981
3982 /**
3983  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
3984  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3985  * @index: clock index
3986  * @flags: pointer to top-level framework flags
3987  *
3988  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
3989  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
3990  *
3991  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
3992  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
3993  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
3994  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
3995  * correctly from the driver. Only those drivers may call
3996  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
3997  *
3998  * Return: error code or zero on success
3999  */
4000 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np,
4001                                           int index, unsigned long *flags)
4002 {
4003         struct property *prop;
4004         const __be32 *cur;
4005         uint32_t idx;
4006
4007         if (!np || !flags)
4008                 return -EINVAL;
4009
4010         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
4011                 if (index == idx)
4012                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
4013
4014         return 0;
4015 }
4016
4017 /**
4018  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
4019  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
4020  *
4021  * This function scans the device tree for matching clock providers
4022  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
4023  * to follow the dependencies.
4024  */
4025 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
4026 {
4027         const struct of_device_id *match;
4028         struct device_node *np;
4029         struct clock_provider *clk_provider, *next;
4030         bool is_init_done;
4031         bool force = false;
4032         LIST_HEAD(clk_provider_list);
4033
4034         if (!matches)
4035                 matches = &__clk_of_table;
4036
4037         /* First prepare the list of the clocks providers */
4038         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
4039                 struct clock_provider *parent;
4040
4041                 if (!of_device_is_available(np))
4042                         continue;
4043
4044                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
4045                 if (!parent) {
4046                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4047                                                  &clk_provider_list, node) {
4048                                 list_del(&clk_provider->node);
4049                                 of_node_put(clk_provider->np);
4050                                 kfree(clk_provider);
4051                         }
4052                         of_node_put(np);
4053                         return;
4054                 }
4055
4056                 parent->clk_init_cb = match->data;
4057                 parent->np = of_node_get(np);
4058                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
4059         }
4060
4061         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
4062                 is_init_done = false;
4063                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4064                                         &clk_provider_list, node) {
4065                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
4066
4067                                 /* Don't populate platform devices */
4068                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
4069                                                  OF_POPULATED);
4070
4071                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
4072                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
4073
4074                                 list_del(&clk_provider->node);
4075                                 of_node_put(clk_provider->np);
4076                                 kfree(clk_provider);
4077                                 is_init_done = true;
4078                         }
4079                 }
4080
4081                 /*
4082                  * We didn't manage to initialize any of the
4083                  * remaining providers during the last loop, so now we
4084                  * initialize all the remaining ones unconditionally
4085                  * in case the clock parent was not mandatory
4086                  */
4087                 if (!is_init_done)
4088                         force = true;
4089         }
4090 }
4091 #endif