]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - drivers/clk/clk.c
Merge tag 'char-misc-4.20-rc6' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/gregk...
[linux.git] / drivers / clk / clk.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
3  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/driver-api/clk.rst
10  */
11
12 #include <linux/clk.h>
13 #include <linux/clk-provider.h>
14 #include <linux/clk/clk-conf.h>
15 #include <linux/module.h>
16 #include <linux/mutex.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/list.h>
20 #include <linux/slab.h>
21 #include <linux/of.h>
22 #include <linux/device.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/pm_runtime.h>
25 #include <linux/sched.h>
26 #include <linux/clkdev.h>
27
28 #include "clk.h"
29
30 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
31 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
32
33 static struct task_struct *prepare_owner;
34 static struct task_struct *enable_owner;
35
36 static int prepare_refcnt;
37 static int enable_refcnt;
38
39 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
40 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
41 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
42
43 /***    private data structures    ***/
44
45 struct clk_core {
46         const char              *name;
47         const struct clk_ops    *ops;
48         struct clk_hw           *hw;
49         struct module           *owner;
50         struct device           *dev;
51         struct clk_core         *parent;
52         const char              **parent_names;
53         struct clk_core         **parents;
54         u8                      num_parents;
55         u8                      new_parent_index;
56         unsigned long           rate;
57         unsigned long           req_rate;
58         unsigned long           new_rate;
59         struct clk_core         *new_parent;
60         struct clk_core         *new_child;
61         unsigned long           flags;
62         bool                    orphan;
63         unsigned int            enable_count;
64         unsigned int            prepare_count;
65         unsigned int            protect_count;
66         unsigned long           min_rate;
67         unsigned long           max_rate;
68         unsigned long           accuracy;
69         int                     phase;
70         struct clk_duty         duty;
71         struct hlist_head       children;
72         struct hlist_node       child_node;
73         struct hlist_head       clks;
74         unsigned int            notifier_count;
75 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
76         struct dentry           *dentry;
77         struct hlist_node       debug_node;
78 #endif
79         struct kref             ref;
80 };
81
82 #define CREATE_TRACE_POINTS
83 #include <trace/events/clk.h>
84
85 struct clk {
86         struct clk_core *core;
87         const char *dev_id;
88         const char *con_id;
89         unsigned long min_rate;
90         unsigned long max_rate;
91         unsigned int exclusive_count;
92         struct hlist_node clks_node;
93 };
94
95 /***           runtime pm          ***/
96 static int clk_pm_runtime_get(struct clk_core *core)
97 {
98         int ret = 0;
99
100         if (!core->dev)
101                 return 0;
102
103         ret = pm_runtime_get_sync(core->dev);
104         return ret < 0 ? ret : 0;
105 }
106
107 static void clk_pm_runtime_put(struct clk_core *core)
108 {
109         if (!core->dev)
110                 return;
111
112         pm_runtime_put_sync(core->dev);
113 }
114
115 /***           locking             ***/
116 static void clk_prepare_lock(void)
117 {
118         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
119                 if (prepare_owner == current) {
120                         prepare_refcnt++;
121                         return;
122                 }
123                 mutex_lock(&prepare_lock);
124         }
125         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
126         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
127         prepare_owner = current;
128         prepare_refcnt = 1;
129 }
130
131 static void clk_prepare_unlock(void)
132 {
133         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
134         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
135
136         if (--prepare_refcnt)
137                 return;
138         prepare_owner = NULL;
139         mutex_unlock(&prepare_lock);
140 }
141
142 static unsigned long clk_enable_lock(void)
143         __acquires(enable_lock)
144 {
145         unsigned long flags;
146
147         /*
148          * On UP systems, spin_trylock_irqsave() always returns true, even if
149          * we already hold the lock. So, in that case, we rely only on
150          * reference counting.
151          */
152         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ||
153             !spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
154                 if (enable_owner == current) {
155                         enable_refcnt++;
156                         __acquire(enable_lock);
157                         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
158                                 local_save_flags(flags);
159                         return flags;
160                 }
161                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
162         }
163         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
164         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
165         enable_owner = current;
166         enable_refcnt = 1;
167         return flags;
168 }
169
170 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
171         __releases(enable_lock)
172 {
173         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
174         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
175
176         if (--enable_refcnt) {
177                 __release(enable_lock);
178                 return;
179         }
180         enable_owner = NULL;
181         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
182 }
183
184 static bool clk_core_rate_is_protected(struct clk_core *core)
185 {
186         return core->protect_count;
187 }
188
189 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
190 {
191         bool ret = false;
192
193         /*
194          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
195          * fall back to software usage counter if it is missing
196          */
197         if (!core->ops->is_prepared)
198                 return core->prepare_count;
199
200         if (!clk_pm_runtime_get(core)) {
201                 ret = core->ops->is_prepared(core->hw);
202                 clk_pm_runtime_put(core);
203         }
204
205         return ret;
206 }
207
208 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
209 {
210         bool ret = false;
211
212         /*
213          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
214          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
215          */
216         if (!core->ops->is_enabled)
217                 return core->enable_count;
218
219         /*
220          * Check if clock controller's device is runtime active before
221          * calling .is_enabled callback. If not, assume that clock is
222          * disabled, because we might be called from atomic context, from
223          * which pm_runtime_get() is not allowed.
224          * This function is called mainly from clk_disable_unused_subtree,
225          * which ensures proper runtime pm activation of controller before
226          * taking enable spinlock, but the below check is needed if one tries
227          * to call it from other places.
228          */
229         if (core->dev) {
230                 pm_runtime_get_noresume(core->dev);
231                 if (!pm_runtime_active(core->dev)) {
232                         ret = false;
233                         goto done;
234                 }
235         }
236
237         ret = core->ops->is_enabled(core->hw);
238 done:
239         if (core->dev)
240                 pm_runtime_put(core->dev);
241
242         return ret;
243 }
244
245 /***    helper functions   ***/
246
247 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
248 {
249         return !clk ? NULL : clk->core->name;
250 }
251 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
252
253 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
254 {
255         return hw->core->name;
256 }
257 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
258
259 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
260 {
261         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
262 }
263 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
264
265 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
266 {
267         return hw->core->num_parents;
268 }
269 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
270
271 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
272 {
273         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
276
277 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
278                                              struct clk_core *core)
279 {
280         struct clk_core *child;
281         struct clk_core *ret;
282
283         if (!strcmp(core->name, name))
284                 return core;
285
286         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
287                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
288                 if (ret)
289                         return ret;
290         }
291
292         return NULL;
293 }
294
295 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
296 {
297         struct clk_core *root_clk;
298         struct clk_core *ret;
299
300         if (!name)
301                 return NULL;
302
303         /* search the 'proper' clk tree first */
304         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
305                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
306                 if (ret)
307                         return ret;
308         }
309
310         /* if not found, then search the orphan tree */
311         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
312                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
313                 if (ret)
314                         return ret;
315         }
316
317         return NULL;
318 }
319
320 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
321                                                          u8 index)
322 {
323         if (!core || index >= core->num_parents)
324                 return NULL;
325
326         if (!core->parents[index])
327                 core->parents[index] =
328                                 clk_core_lookup(core->parent_names[index]);
329
330         return core->parents[index];
331 }
332
333 struct clk_hw *
334 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
335 {
336         struct clk_core *parent;
337
338         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
339
340         return !parent ? NULL : parent->hw;
341 }
342 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
343
344 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
345 {
346         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
347 }
348
349 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
350 {
351         unsigned long ret;
352
353         if (!core) {
354                 ret = 0;
355                 goto out;
356         }
357
358         ret = core->rate;
359
360         if (!core->num_parents)
361                 goto out;
362
363         if (!core->parent)
364                 ret = 0;
365
366 out:
367         return ret;
368 }
369
370 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
371 {
372         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
373 }
374 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
375
376 static unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk_core *core)
377 {
378         if (!core)
379                 return 0;
380
381         return core->accuracy;
382 }
383
384 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
385 {
386         return !clk ? 0 : clk->core->flags;
387 }
388 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
389
390 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
391 {
392         return hw->core->flags;
393 }
394 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
395
396 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
397 {
398         return clk_core_is_prepared(hw->core);
399 }
400
401 bool clk_hw_rate_is_protected(const struct clk_hw *hw)
402 {
403         return clk_core_rate_is_protected(hw->core);
404 }
405
406 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
407 {
408         return clk_core_is_enabled(hw->core);
409 }
410
411 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
412 {
413         if (!clk)
414                 return false;
415
416         return clk_core_is_enabled(clk->core);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
419
420 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
421                            unsigned long best, unsigned long flags)
422 {
423         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
424                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
425
426         return now <= rate && now > best;
427 }
428
429 int clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw,
430                                  struct clk_rate_request *req,
431                                  unsigned long flags)
432 {
433         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
434         int i, num_parents, ret;
435         unsigned long best = 0;
436         struct clk_rate_request parent_req = *req;
437
438         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
439         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
440                 parent = core->parent;
441                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
442                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
443                                                    &parent_req);
444                         if (ret)
445                                 return ret;
446
447                         best = parent_req.rate;
448                 } else if (parent) {
449                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
450                 } else {
451                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
452                 }
453
454                 goto out;
455         }
456
457         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
458         num_parents = core->num_parents;
459         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
460                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
461                 if (!parent)
462                         continue;
463
464                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
465                         parent_req = *req;
466                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
467                         if (ret)
468                                 continue;
469                 } else {
470                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
471                 }
472
473                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
474                                        best, flags)) {
475                         best_parent = parent;
476                         best = parent_req.rate;
477                 }
478         }
479
480         if (!best_parent)
481                 return -EINVAL;
482
483 out:
484         if (best_parent)
485                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
486         req->best_parent_rate = best;
487         req->rate = best;
488
489         return 0;
490 }
491 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_mux_determine_rate_flags);
492
493 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
494 {
495         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
496
497         return !core ? NULL : core->hw->clk;
498 }
499
500 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
501                                     unsigned long *min_rate,
502                                     unsigned long *max_rate)
503 {
504         struct clk *clk_user;
505
506         *min_rate = core->min_rate;
507         *max_rate = core->max_rate;
508
509         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
510                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
511
512         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
513                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
514 }
515
516 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
517                            unsigned long max_rate)
518 {
519         hw->core->min_rate = min_rate;
520         hw->core->max_rate = max_rate;
521 }
522 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
523
524 /*
525  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
526  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
527  * complex clock that may combine a mux with other operations.
528  */
529 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
530                              struct clk_rate_request *req)
531 {
532         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
533 }
534 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
535
536 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
537                                      struct clk_rate_request *req)
538 {
539         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
540 }
541 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
542
543 /***        clk api        ***/
544
545 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
546 {
547         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
548
549         if (!core)
550                 return;
551
552         if (WARN(core->protect_count == 0,
553             "%s already unprotected\n", core->name))
554                 return;
555
556         if (--core->protect_count > 0)
557                 return;
558
559         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
560 }
561
562 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
563 {
564         int ret;
565
566         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
567
568         if (!core)
569                 return -EINVAL;
570
571         if (core->protect_count == 0)
572                 return 0;
573
574         ret = core->protect_count;
575         core->protect_count = 1;
576         clk_core_rate_unprotect(core);
577
578         return ret;
579 }
580
581 /**
582  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
583  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
584  *
585  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
586  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
587  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
588  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
589  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
590  * also get under exclusive control of the calling consumer.
591  *
592  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
593  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
594  *
595  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
596  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
597  * error status.
598  */
599 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
600 {
601         if (!clk)
602                 return;
603
604         clk_prepare_lock();
605
606         /*
607          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
608          * here before messing with the provider
609          */
610         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
611                 goto out;
612
613         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
614         clk->exclusive_count--;
615 out:
616         clk_prepare_unlock();
617 }
618 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
619
620 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
621 {
622         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
623
624         if (!core)
625                 return;
626
627         if (core->protect_count == 0)
628                 clk_core_rate_protect(core->parent);
629
630         core->protect_count++;
631 }
632
633 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
634 {
635         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
636
637         if (!core)
638                 return;
639
640         if (count == 0)
641                 return;
642
643         clk_core_rate_protect(core);
644         core->protect_count = count;
645 }
646
647 /**
648  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
649  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
650  *
651  * clk_rate_exlusive_get() begins a critical section during which a clock
652  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
653  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
654  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
655  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
656  * also get under exclusive control of the calling consumer.
657  *
658  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
659  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
660  *
661  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
662  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
663  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
664  */
665 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
666 {
667         if (!clk)
668                 return 0;
669
670         clk_prepare_lock();
671         clk_core_rate_protect(clk->core);
672         clk->exclusive_count++;
673         clk_prepare_unlock();
674
675         return 0;
676 }
677 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
678
679 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
680 {
681         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
682
683         if (!core)
684                 return;
685
686         if (WARN(core->prepare_count == 0,
687             "%s already unprepared\n", core->name))
688                 return;
689
690         if (WARN(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
691             "Unpreparing critical %s\n", core->name))
692                 return;
693
694         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
695                 clk_core_rate_unprotect(core);
696
697         if (--core->prepare_count > 0)
698                 return;
699
700         WARN(core->enable_count > 0, "Unpreparing enabled %s\n", core->name);
701
702         trace_clk_unprepare(core);
703
704         if (core->ops->unprepare)
705                 core->ops->unprepare(core->hw);
706
707         clk_pm_runtime_put(core);
708
709         trace_clk_unprepare_complete(core);
710         clk_core_unprepare(core->parent);
711 }
712
713 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
714 {
715         clk_prepare_lock();
716         clk_core_unprepare(core);
717         clk_prepare_unlock();
718 }
719
720 /**
721  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
722  * @clk: the clk being unprepared
723  *
724  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
725  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
726  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
727  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
728  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
729  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
730  */
731 void clk_unprepare(struct clk *clk)
732 {
733         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
734                 return;
735
736         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
737 }
738 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
739
740 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
741 {
742         int ret = 0;
743
744         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
745
746         if (!core)
747                 return 0;
748
749         if (core->prepare_count == 0) {
750                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
751                 if (ret)
752                         return ret;
753
754                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
755                 if (ret)
756                         goto runtime_put;
757
758                 trace_clk_prepare(core);
759
760                 if (core->ops->prepare)
761                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
762
763                 trace_clk_prepare_complete(core);
764
765                 if (ret)
766                         goto unprepare;
767         }
768
769         core->prepare_count++;
770
771         /*
772          * CLK_SET_RATE_GATE is a special case of clock protection
773          * Instead of a consumer claiming exclusive rate control, it is
774          * actually the provider which prevents any consumer from making any
775          * operation which could result in a rate change or rate glitch while
776          * the clock is prepared.
777          */
778         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
779                 clk_core_rate_protect(core);
780
781         return 0;
782 unprepare:
783         clk_core_unprepare(core->parent);
784 runtime_put:
785         clk_pm_runtime_put(core);
786         return ret;
787 }
788
789 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
790 {
791         int ret;
792
793         clk_prepare_lock();
794         ret = clk_core_prepare(core);
795         clk_prepare_unlock();
796
797         return ret;
798 }
799
800 /**
801  * clk_prepare - prepare a clock source
802  * @clk: the clk being prepared
803  *
804  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
805  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
806  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
807  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
808  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
809  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
810  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
811  */
812 int clk_prepare(struct clk *clk)
813 {
814         if (!clk)
815                 return 0;
816
817         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
818 }
819 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
820
821 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
822 {
823         lockdep_assert_held(&enable_lock);
824
825         if (!core)
826                 return;
827
828         if (WARN(core->enable_count == 0, "%s already disabled\n", core->name))
829                 return;
830
831         if (WARN(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
832             "Disabling critical %s\n", core->name))
833                 return;
834
835         if (--core->enable_count > 0)
836                 return;
837
838         trace_clk_disable_rcuidle(core);
839
840         if (core->ops->disable)
841                 core->ops->disable(core->hw);
842
843         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
844
845         clk_core_disable(core->parent);
846 }
847
848 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
849 {
850         unsigned long flags;
851
852         flags = clk_enable_lock();
853         clk_core_disable(core);
854         clk_enable_unlock(flags);
855 }
856
857 /**
858  * clk_disable - gate a clock
859  * @clk: the clk being gated
860  *
861  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
862  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
863  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
864  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
865  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
866  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
867  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
868  */
869 void clk_disable(struct clk *clk)
870 {
871         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
872                 return;
873
874         clk_core_disable_lock(clk->core);
875 }
876 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
877
878 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
879 {
880         int ret = 0;
881
882         lockdep_assert_held(&enable_lock);
883
884         if (!core)
885                 return 0;
886
887         if (WARN(core->prepare_count == 0,
888             "Enabling unprepared %s\n", core->name))
889                 return -ESHUTDOWN;
890
891         if (core->enable_count == 0) {
892                 ret = clk_core_enable(core->parent);
893
894                 if (ret)
895                         return ret;
896
897                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
898
899                 if (core->ops->enable)
900                         ret = core->ops->enable(core->hw);
901
902                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
903
904                 if (ret) {
905                         clk_core_disable(core->parent);
906                         return ret;
907                 }
908         }
909
910         core->enable_count++;
911         return 0;
912 }
913
914 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
915 {
916         unsigned long flags;
917         int ret;
918
919         flags = clk_enable_lock();
920         ret = clk_core_enable(core);
921         clk_enable_unlock(flags);
922
923         return ret;
924 }
925
926 /**
927  * clk_gate_restore_context - restore context for poweroff
928  * @hw: the clk_hw pointer of clock whose state is to be restored
929  *
930  * The clock gate restore context function enables or disables
931  * the gate clocks based on the enable_count. This is done in cases
932  * where the clock context is lost and based on the enable_count
933  * the clock either needs to be enabled/disabled. This
934  * helps restore the state of gate clocks.
935  */
936 void clk_gate_restore_context(struct clk_hw *hw)
937 {
938         struct clk_core *core = hw->core;
939
940         if (core->enable_count)
941                 core->ops->enable(hw);
942         else
943                 core->ops->disable(hw);
944 }
945 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_gate_restore_context);
946
947 static int clk_core_save_context(struct clk_core *core)
948 {
949         struct clk_core *child;
950         int ret = 0;
951
952         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
953                 ret = clk_core_save_context(child);
954                 if (ret < 0)
955                         return ret;
956         }
957
958         if (core->ops && core->ops->save_context)
959                 ret = core->ops->save_context(core->hw);
960
961         return ret;
962 }
963
964 static void clk_core_restore_context(struct clk_core *core)
965 {
966         struct clk_core *child;
967
968         if (core->ops && core->ops->restore_context)
969                 core->ops->restore_context(core->hw);
970
971         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
972                 clk_core_restore_context(child);
973 }
974
975 /**
976  * clk_save_context - save clock context for poweroff
977  *
978  * Saves the context of the clock register for powerstates in which the
979  * contents of the registers will be lost. Occurs deep within the suspend
980  * code.  Returns 0 on success.
981  */
982 int clk_save_context(void)
983 {
984         struct clk_core *clk;
985         int ret;
986
987         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node) {
988                 ret = clk_core_save_context(clk);
989                 if (ret < 0)
990                         return ret;
991         }
992
993         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node) {
994                 ret = clk_core_save_context(clk);
995                 if (ret < 0)
996                         return ret;
997         }
998
999         return 0;
1000 }
1001 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_save_context);
1002
1003 /**
1004  * clk_restore_context - restore clock context after poweroff
1005  *
1006  * Restore the saved clock context upon resume.
1007  *
1008  */
1009 void clk_restore_context(void)
1010 {
1011         struct clk_core *core;
1012
1013         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1014                 clk_core_restore_context(core);
1015
1016         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1017                 clk_core_restore_context(core);
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_restore_context);
1020
1021 /**
1022  * clk_enable - ungate a clock
1023  * @clk: the clk being ungated
1024  *
1025  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
1026  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
1027  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
1028  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
1029  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
1030  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
1031  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
1032  * otherwise.
1033  */
1034 int clk_enable(struct clk *clk)
1035 {
1036         if (!clk)
1037                 return 0;
1038
1039         return clk_core_enable_lock(clk->core);
1040 }
1041 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
1042
1043 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
1044 {
1045         int ret;
1046
1047         ret = clk_core_prepare_lock(core);
1048         if (ret)
1049                 return ret;
1050
1051         ret = clk_core_enable_lock(core);
1052         if (ret)
1053                 clk_core_unprepare_lock(core);
1054
1055         return ret;
1056 }
1057
1058 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
1059 {
1060         clk_core_disable_lock(core);
1061         clk_core_unprepare_lock(core);
1062 }
1063
1064 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
1065 {
1066         struct clk_core *child;
1067
1068         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1069
1070         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1071                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
1072
1073         if (core->prepare_count)
1074                 return;
1075
1076         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1077                 return;
1078
1079         if (clk_pm_runtime_get(core))
1080                 return;
1081
1082         if (clk_core_is_prepared(core)) {
1083                 trace_clk_unprepare(core);
1084                 if (core->ops->unprepare_unused)
1085                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
1086                 else if (core->ops->unprepare)
1087                         core->ops->unprepare(core->hw);
1088                 trace_clk_unprepare_complete(core);
1089         }
1090
1091         clk_pm_runtime_put(core);
1092 }
1093
1094 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
1095 {
1096         struct clk_core *child;
1097         unsigned long flags;
1098
1099         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1100
1101         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1102                 clk_disable_unused_subtree(child);
1103
1104         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1105                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
1106
1107         if (clk_pm_runtime_get(core))
1108                 goto unprepare_out;
1109
1110         flags = clk_enable_lock();
1111
1112         if (core->enable_count)
1113                 goto unlock_out;
1114
1115         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1116                 goto unlock_out;
1117
1118         /*
1119          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1120          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1121          * back to .disable
1122          */
1123         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1124                 trace_clk_disable(core);
1125                 if (core->ops->disable_unused)
1126                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1127                 else if (core->ops->disable)
1128                         core->ops->disable(core->hw);
1129                 trace_clk_disable_complete(core);
1130         }
1131
1132 unlock_out:
1133         clk_enable_unlock(flags);
1134         clk_pm_runtime_put(core);
1135 unprepare_out:
1136         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1137                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1138 }
1139
1140 static bool clk_ignore_unused;
1141 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1142 {
1143         clk_ignore_unused = true;
1144         return 1;
1145 }
1146 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1147
1148 static int clk_disable_unused(void)
1149 {
1150         struct clk_core *core;
1151
1152         if (clk_ignore_unused) {
1153                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1154                 return 0;
1155         }
1156
1157         clk_prepare_lock();
1158
1159         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1160                 clk_disable_unused_subtree(core);
1161
1162         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1163                 clk_disable_unused_subtree(core);
1164
1165         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1166                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1167
1168         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1169                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1170
1171         clk_prepare_unlock();
1172
1173         return 0;
1174 }
1175 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1176
1177 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1178                                            struct clk_rate_request *req)
1179 {
1180         long rate;
1181
1182         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1183
1184         if (!core)
1185                 return 0;
1186
1187         /*
1188          * At this point, core protection will be disabled if
1189          * - if the provider is not protected at all
1190          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1191          *   over the provider
1192          */
1193         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1194                 req->rate = core->rate;
1195         } else if (core->ops->determine_rate) {
1196                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1197         } else if (core->ops->round_rate) {
1198                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1199                                              &req->best_parent_rate);
1200                 if (rate < 0)
1201                         return rate;
1202
1203                 req->rate = rate;
1204         } else {
1205                 return -EINVAL;
1206         }
1207
1208         return 0;
1209 }
1210
1211 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1212                                    struct clk_rate_request *req)
1213 {
1214         struct clk_core *parent;
1215
1216         if (WARN_ON(!core || !req))
1217                 return;
1218
1219         parent = core->parent;
1220         if (parent) {
1221                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1222                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1223         } else {
1224                 req->best_parent_hw = NULL;
1225                 req->best_parent_rate = 0;
1226         }
1227 }
1228
1229 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1230 {
1231         if (core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate)
1232                 return true;
1233
1234         return false;
1235 }
1236
1237 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1238                                       struct clk_rate_request *req)
1239 {
1240         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1241
1242         if (!core) {
1243                 req->rate = 0;
1244                 return 0;
1245         }
1246
1247         clk_core_init_rate_req(core, req);
1248
1249         if (clk_core_can_round(core))
1250                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1251         else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
1252                 return clk_core_round_rate_nolock(core->parent, req);
1253
1254         req->rate = core->rate;
1255         return 0;
1256 }
1257
1258 /**
1259  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1260  * @hw: determine the rate of this clock
1261  * @req: target rate request
1262  *
1263  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1264  */
1265 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1266 {
1267         if (!hw) {
1268                 req->rate = 0;
1269                 return 0;
1270         }
1271
1272         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1273 }
1274 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1275
1276 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1277 {
1278         int ret;
1279         struct clk_rate_request req;
1280
1281         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1282         req.rate = rate;
1283
1284         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1285         if (ret)
1286                 return 0;
1287
1288         return req.rate;
1289 }
1290 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1291
1292 /**
1293  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1294  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1295  * @rate: the rate which is to be rounded
1296  *
1297  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1298  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1299  * then the parent rate is returned.
1300  */
1301 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1302 {
1303         struct clk_rate_request req;
1304         int ret;
1305
1306         if (!clk)
1307                 return 0;
1308
1309         clk_prepare_lock();
1310
1311         if (clk->exclusive_count)
1312                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1313
1314         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1315         req.rate = rate;
1316
1317         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1318
1319         if (clk->exclusive_count)
1320                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1321
1322         clk_prepare_unlock();
1323
1324         if (ret)
1325                 return ret;
1326
1327         return req.rate;
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1330
1331 /**
1332  * __clk_notify - call clk notifier chain
1333  * @core: clk that is changing rate
1334  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1335  * @old_rate: old clk rate
1336  * @new_rate: new clk rate
1337  *
1338  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1339  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1340  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1341  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1342  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1343  * a driver returns that.
1344  */
1345 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1346                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1347 {
1348         struct clk_notifier *cn;
1349         struct clk_notifier_data cnd;
1350         int ret = NOTIFY_DONE;
1351
1352         cnd.old_rate = old_rate;
1353         cnd.new_rate = new_rate;
1354
1355         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1356                 if (cn->clk->core == core) {
1357                         cnd.clk = cn->clk;
1358                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1359                                         &cnd);
1360                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1361                                 return ret;
1362                 }
1363         }
1364
1365         return ret;
1366 }
1367
1368 /**
1369  * __clk_recalc_accuracies
1370  * @core: first clk in the subtree
1371  *
1372  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1373  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1374  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1375  * parent.
1376  */
1377 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1378 {
1379         unsigned long parent_accuracy = 0;
1380         struct clk_core *child;
1381
1382         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1383
1384         if (core->parent)
1385                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1386
1387         if (core->ops->recalc_accuracy)
1388                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1389                                                           parent_accuracy);
1390         else
1391                 core->accuracy = parent_accuracy;
1392
1393         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1394                 __clk_recalc_accuracies(child);
1395 }
1396
1397 static long clk_core_get_accuracy(struct clk_core *core)
1398 {
1399         unsigned long accuracy;
1400
1401         clk_prepare_lock();
1402         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1403                 __clk_recalc_accuracies(core);
1404
1405         accuracy = __clk_get_accuracy(core);
1406         clk_prepare_unlock();
1407
1408         return accuracy;
1409 }
1410
1411 /**
1412  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1413  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1414  *
1415  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1416  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1417  * issued.
1418  * If clk is NULL then returns 0.
1419  */
1420 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1421 {
1422         if (!clk)
1423                 return 0;
1424
1425         return clk_core_get_accuracy(clk->core);
1426 }
1427 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1428
1429 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1430                                 unsigned long parent_rate)
1431 {
1432         unsigned long rate = parent_rate;
1433
1434         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1435                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1436                 clk_pm_runtime_put(core);
1437         }
1438         return rate;
1439 }
1440
1441 /**
1442  * __clk_recalc_rates
1443  * @core: first clk in the subtree
1444  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1445  *
1446  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1447  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1448  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1449  *
1450  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1451  * if necessary.
1452  */
1453 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1454 {
1455         unsigned long old_rate;
1456         unsigned long parent_rate = 0;
1457         struct clk_core *child;
1458
1459         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1460
1461         old_rate = core->rate;
1462
1463         if (core->parent)
1464                 parent_rate = core->parent->rate;
1465
1466         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1467
1468         /*
1469          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1470          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1471          */
1472         if (core->notifier_count && msg)
1473                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1474
1475         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1476                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1477 }
1478
1479 static unsigned long clk_core_get_rate(struct clk_core *core)
1480 {
1481         unsigned long rate;
1482
1483         clk_prepare_lock();
1484
1485         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1486                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1487
1488         rate = clk_core_get_rate_nolock(core);
1489         clk_prepare_unlock();
1490
1491         return rate;
1492 }
1493
1494 /**
1495  * clk_get_rate - return the rate of clk
1496  * @clk: the clk whose rate is being returned
1497  *
1498  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1499  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1500  * If clk is NULL then returns 0.
1501  */
1502 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1503 {
1504         if (!clk)
1505                 return 0;
1506
1507         return clk_core_get_rate(clk->core);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1510
1511 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1512                                   struct clk_core *parent)
1513 {
1514         int i;
1515
1516         if (!parent)
1517                 return -EINVAL;
1518
1519         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
1520                 if (clk_core_get_parent_by_index(core, i) == parent)
1521                         return i;
1522
1523         return -EINVAL;
1524 }
1525
1526 /*
1527  * Update the orphan status of @core and all its children.
1528  */
1529 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1530 {
1531         struct clk_core *child;
1532
1533         core->orphan = is_orphan;
1534
1535         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1536                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1537 }
1538
1539 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1540 {
1541         bool was_orphan = core->orphan;
1542
1543         hlist_del(&core->child_node);
1544
1545         if (new_parent) {
1546                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1547
1548                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1549                 if (new_parent->new_child == core)
1550                         new_parent->new_child = NULL;
1551
1552                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1553
1554                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1555                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1556         } else {
1557                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1558                 if (!was_orphan)
1559                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1560         }
1561
1562         core->parent = new_parent;
1563 }
1564
1565 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1566                                            struct clk_core *parent)
1567 {
1568         unsigned long flags;
1569         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1570
1571         /*
1572          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1573          *
1574          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1575          * clk_enable().
1576          *
1577          * If the clock is not prepared, then a race with
1578          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1579          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1580          * a clk_prepare()).
1581          *
1582          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1583          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1584          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1585          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1586          * hardware and software states.
1587          *
1588          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1589          */
1590
1591         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1592         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1593                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1594                 clk_core_prepare_enable(parent);
1595         }
1596
1597         /* migrate prepare count if > 0 */
1598         if (core->prepare_count) {
1599                 clk_core_prepare_enable(parent);
1600                 clk_core_enable_lock(core);
1601         }
1602
1603         /* update the clk tree topology */
1604         flags = clk_enable_lock();
1605         clk_reparent(core, parent);
1606         clk_enable_unlock(flags);
1607
1608         return old_parent;
1609 }
1610
1611 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1612                                    struct clk_core *parent,
1613                                    struct clk_core *old_parent)
1614 {
1615         /*
1616          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1617          * for preventing a race with clk_enable().
1618          */
1619         if (core->prepare_count) {
1620                 clk_core_disable_lock(core);
1621                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1622         }
1623
1624         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1625         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1626                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1627                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1628         }
1629 }
1630
1631 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1632                             u8 p_index)
1633 {
1634         unsigned long flags;
1635         int ret = 0;
1636         struct clk_core *old_parent;
1637
1638         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1639
1640         trace_clk_set_parent(core, parent);
1641
1642         /* change clock input source */
1643         if (parent && core->ops->set_parent)
1644                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1645
1646         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1647
1648         if (ret) {
1649                 flags = clk_enable_lock();
1650                 clk_reparent(core, old_parent);
1651                 clk_enable_unlock(flags);
1652                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1653
1654                 return ret;
1655         }
1656
1657         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1658
1659         return 0;
1660 }
1661
1662 /**
1663  * __clk_speculate_rates
1664  * @core: first clk in the subtree
1665  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1666  *
1667  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1668  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1669  *
1670  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1671  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1672  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1673  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1674  * take on the rate of its parent.
1675  */
1676 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1677                                  unsigned long parent_rate)
1678 {
1679         struct clk_core *child;
1680         unsigned long new_rate;
1681         int ret = NOTIFY_DONE;
1682
1683         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1684
1685         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1686
1687         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1688         if (core->notifier_count)
1689                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1690
1691         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1692                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1693                                 __func__, core->name, ret);
1694                 goto out;
1695         }
1696
1697         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1698                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1699                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1700                         break;
1701         }
1702
1703 out:
1704         return ret;
1705 }
1706
1707 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1708                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1709 {
1710         struct clk_core *child;
1711
1712         core->new_rate = new_rate;
1713         core->new_parent = new_parent;
1714         core->new_parent_index = p_index;
1715         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1716         core->new_child = NULL;
1717         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1718                 new_parent->new_child = core;
1719
1720         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1721                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1722                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1723         }
1724 }
1725
1726 /*
1727  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1728  * changed.
1729  */
1730 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1731                                            unsigned long rate)
1732 {
1733         struct clk_core *top = core;
1734         struct clk_core *old_parent, *parent;
1735         unsigned long best_parent_rate = 0;
1736         unsigned long new_rate;
1737         unsigned long min_rate;
1738         unsigned long max_rate;
1739         int p_index = 0;
1740         long ret;
1741
1742         /* sanity */
1743         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1744                 return NULL;
1745
1746         /* save parent rate, if it exists */
1747         parent = old_parent = core->parent;
1748         if (parent)
1749                 best_parent_rate = parent->rate;
1750
1751         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1752
1753         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1754         if (clk_core_can_round(core)) {
1755                 struct clk_rate_request req;
1756
1757                 req.rate = rate;
1758                 req.min_rate = min_rate;
1759                 req.max_rate = max_rate;
1760
1761                 clk_core_init_rate_req(core, &req);
1762
1763                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
1764                 if (ret < 0)
1765                         return NULL;
1766
1767                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1768                 new_rate = req.rate;
1769                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1770
1771                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1772                         return NULL;
1773         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1774                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1775                 core->new_rate = core->rate;
1776                 return NULL;
1777         } else {
1778                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1779                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1780                 new_rate = parent->new_rate;
1781                 goto out;
1782         }
1783
1784         /* some clocks must be gated to change parent */
1785         if (parent != old_parent &&
1786             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1787                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1788                          __func__, core->name);
1789                 return NULL;
1790         }
1791
1792         /* try finding the new parent index */
1793         if (parent && core->num_parents > 1) {
1794                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1795                 if (p_index < 0) {
1796                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1797                                  __func__, parent->name, core->name);
1798                         return NULL;
1799                 }
1800         }
1801
1802         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1803             best_parent_rate != parent->rate)
1804                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1805
1806 out:
1807         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
1808
1809         return top;
1810 }
1811
1812 /*
1813  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1814  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1815  * abort the change.
1816  */
1817 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
1818                                                   unsigned long event)
1819 {
1820         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1821         int ret = NOTIFY_DONE;
1822
1823         if (core->rate == core->new_rate)
1824                 return NULL;
1825
1826         if (core->notifier_count) {
1827                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
1828                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1829                         fail_clk = core;
1830         }
1831
1832         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1833                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1834                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1835                         continue;
1836                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1837                 if (tmp_clk)
1838                         fail_clk = tmp_clk;
1839         }
1840
1841         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1842         if (core->new_child) {
1843                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
1844                 if (tmp_clk)
1845                         fail_clk = tmp_clk;
1846         }
1847
1848         return fail_clk;
1849 }
1850
1851 /*
1852  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1853  * change on the way
1854  */
1855 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
1856 {
1857         struct clk_core *child;
1858         struct hlist_node *tmp;
1859         unsigned long old_rate;
1860         unsigned long best_parent_rate = 0;
1861         bool skip_set_rate = false;
1862         struct clk_core *old_parent;
1863         struct clk_core *parent = NULL;
1864
1865         old_rate = core->rate;
1866
1867         if (core->new_parent) {
1868                 parent = core->new_parent;
1869                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
1870         } else if (core->parent) {
1871                 parent = core->parent;
1872                 best_parent_rate = core->parent->rate;
1873         }
1874
1875         if (clk_pm_runtime_get(core))
1876                 return;
1877
1878         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1879                 unsigned long flags;
1880
1881                 clk_core_prepare(core);
1882                 flags = clk_enable_lock();
1883                 clk_core_enable(core);
1884                 clk_enable_unlock(flags);
1885         }
1886
1887         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
1888                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
1889                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
1890
1891                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
1892                         skip_set_rate = true;
1893                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
1894                                         best_parent_rate,
1895                                         core->new_parent_index);
1896                 } else if (core->ops->set_parent) {
1897                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
1898                 }
1899
1900                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
1901                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
1902         }
1903
1904         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1905                 clk_core_prepare_enable(parent);
1906
1907         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
1908
1909         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
1910                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
1911
1912         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
1913
1914         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
1915
1916         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
1917                 unsigned long flags;
1918
1919                 flags = clk_enable_lock();
1920                 clk_core_disable(core);
1921                 clk_enable_unlock(flags);
1922                 clk_core_unprepare(core);
1923         }
1924
1925         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1926                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1927
1928         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
1929                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
1930
1931         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
1932                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
1933
1934         /*
1935          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
1936          * for certain clock types.
1937          */
1938         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
1939                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1940                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
1941                         continue;
1942                 clk_change_rate(child);
1943         }
1944
1945         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
1946         if (core->new_child)
1947                 clk_change_rate(core->new_child);
1948
1949         clk_pm_runtime_put(core);
1950 }
1951
1952 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1953                                                      unsigned long req_rate)
1954 {
1955         int ret, cnt;
1956         struct clk_rate_request req;
1957
1958         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1959
1960         if (!core)
1961                 return 0;
1962
1963         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
1964         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
1965         if (cnt < 0)
1966                 return cnt;
1967
1968         clk_core_get_boundaries(core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1969         req.rate = req_rate;
1970
1971         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
1972
1973         /* restore the protection */
1974         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
1975
1976         return ret ? 0 : req.rate;
1977 }
1978
1979 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
1980                                     unsigned long req_rate)
1981 {
1982         struct clk_core *top, *fail_clk;
1983         unsigned long rate;
1984         int ret = 0;
1985
1986         if (!core)
1987                 return 0;
1988
1989         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
1990
1991         /* bail early if nothing to do */
1992         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
1993                 return 0;
1994
1995         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
1996         if (clk_core_rate_is_protected(core))
1997                 return -EBUSY;
1998
1999         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
2000         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
2001         if (!top)
2002                 return -EINVAL;
2003
2004         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2005         if (ret)
2006                 return ret;
2007
2008         /* notify that we are about to change rates */
2009         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
2010         if (fail_clk) {
2011                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
2012                                 fail_clk->name);
2013                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
2014                 ret = -EBUSY;
2015                 goto err;
2016         }
2017
2018         /* change the rates */
2019         clk_change_rate(top);
2020
2021         core->req_rate = req_rate;
2022 err:
2023         clk_pm_runtime_put(core);
2024
2025         return ret;
2026 }
2027
2028 /**
2029  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
2030  * @clk: the clk whose rate is being changed
2031  * @rate: the new rate for clk
2032  *
2033  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
2034  *
2035  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
2036  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
2037  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
2038  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
2039  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
2040  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
2041  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
2042  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
2043  *
2044  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
2045  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
2046  *
2047  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2048  */
2049 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2050 {
2051         int ret;
2052
2053         if (!clk)
2054                 return 0;
2055
2056         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2057         clk_prepare_lock();
2058
2059         if (clk->exclusive_count)
2060                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2061
2062         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2063
2064         if (clk->exclusive_count)
2065                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2066
2067         clk_prepare_unlock();
2068
2069         return ret;
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
2072
2073 /**
2074  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate get exclusive control
2075  * @clk: the clk whose rate is being changed
2076  * @rate: the new rate for clk
2077  *
2078  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
2079  * within a critical section
2080  *
2081  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
2082  * statisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
2083  * same clock provider.
2084  *
2085  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
2086  *
2087  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
2088  * clk_rate_exclusive_put().
2089  *
2090  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2091  */
2092 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
2093 {
2094         int ret;
2095
2096         if (!clk)
2097                 return 0;
2098
2099         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2100         clk_prepare_lock();
2101
2102         /*
2103          * The temporary protection removal is not here, on purpose
2104          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
2105          * so before the consumer code path protect the clock provider
2106          */
2107
2108         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2109         if (!ret) {
2110                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2111                 clk->exclusive_count++;
2112         }
2113
2114         clk_prepare_unlock();
2115
2116         return ret;
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2119
2120 /**
2121  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2122  * @clk: clock source
2123  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2124  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2125  *
2126  * Returns success (0) or negative errno.
2127  */
2128 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2129 {
2130         int ret = 0;
2131         unsigned long old_min, old_max, rate;
2132
2133         if (!clk)
2134                 return 0;
2135
2136         if (min > max) {
2137                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2138                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2139                        min, max);
2140                 return -EINVAL;
2141         }
2142
2143         clk_prepare_lock();
2144
2145         if (clk->exclusive_count)
2146                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2147
2148         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2149         old_min = clk->min_rate;
2150         old_max = clk->max_rate;
2151         clk->min_rate = min;
2152         clk->max_rate = max;
2153
2154         rate = clk_core_get_rate_nolock(clk->core);
2155         if (rate < min || rate > max) {
2156                 /*
2157                  * FIXME:
2158                  * We are in bit of trouble here, current rate is outside the
2159                  * the requested range. We are going try to request appropriate
2160                  * range boundary but there is a catch. It may fail for the
2161                  * usual reason (clock broken, clock protected, etc) but also
2162                  * because:
2163                  * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2164                  *   side of the boundary
2165                  * - the determine_rate() callback does not really check for
2166                  *   this corner case when determining the rate
2167                  */
2168
2169                 if (rate < min)
2170                         rate = min;
2171                 else
2172                         rate = max;
2173
2174                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2175                 if (ret) {
2176                         /* rollback the changes */
2177                         clk->min_rate = old_min;
2178                         clk->max_rate = old_max;
2179                 }
2180         }
2181
2182         if (clk->exclusive_count)
2183                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2184
2185         clk_prepare_unlock();
2186
2187         return ret;
2188 }
2189 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2190
2191 /**
2192  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2193  * @clk: clock source
2194  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2195  *
2196  * Returns success (0) or negative errno.
2197  */
2198 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2199 {
2200         if (!clk)
2201                 return 0;
2202
2203         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2204 }
2205 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2206
2207 /**
2208  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2209  * @clk: clock source
2210  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2211  *
2212  * Returns success (0) or negative errno.
2213  */
2214 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2215 {
2216         if (!clk)
2217                 return 0;
2218
2219         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2220 }
2221 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2222
2223 /**
2224  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2225  * @clk: the clk whose parent gets returned
2226  *
2227  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2228  */
2229 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2230 {
2231         struct clk *parent;
2232
2233         if (!clk)
2234                 return NULL;
2235
2236         clk_prepare_lock();
2237         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2238         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2239         clk_prepare_unlock();
2240
2241         return parent;
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2244
2245 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2246 {
2247         u8 index = 0;
2248
2249         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2250                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2251
2252         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2253 }
2254
2255 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2256                                   struct clk_core *new_parent)
2257 {
2258         clk_reparent(core, new_parent);
2259         __clk_recalc_accuracies(core);
2260         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2261 }
2262
2263 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2264 {
2265         if (!hw)
2266                 return;
2267
2268         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2269 }
2270
2271 /**
2272  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2273  * @clk: clock source
2274  * @parent: parent clock source
2275  *
2276  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2277  * the parent of another without actually changing the parent.
2278  *
2279  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2280  */
2281 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2282 {
2283         struct clk_core *core, *parent_core;
2284
2285         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2286         if (!clk || !parent)
2287                 return true;
2288
2289         core = clk->core;
2290         parent_core = parent->core;
2291
2292         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
2293         if (core->parent == parent_core)
2294                 return true;
2295
2296         return match_string(core->parent_names, core->num_parents,
2297                             parent_core->name) >= 0;
2298 }
2299 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2300
2301 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2302                                       struct clk_core *parent)
2303 {
2304         int ret = 0;
2305         int p_index = 0;
2306         unsigned long p_rate = 0;
2307
2308         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2309
2310         if (!core)
2311                 return 0;
2312
2313         if (core->parent == parent)
2314                 return 0;
2315
2316         /* verify ops for for multi-parent clks */
2317         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2318                 return -EPERM;
2319
2320         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2321         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2322                 return -EBUSY;
2323
2324         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2325                 return -EBUSY;
2326
2327         /* try finding the new parent index */
2328         if (parent) {
2329                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2330                 if (p_index < 0) {
2331                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2332                                         __func__, parent->name, core->name);
2333                         return p_index;
2334                 }
2335                 p_rate = parent->rate;
2336         }
2337
2338         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2339         if (ret)
2340                 return ret;
2341
2342         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2343         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2344
2345         /* abort if a driver objects */
2346         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2347                 goto runtime_put;
2348
2349         /* do the re-parent */
2350         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2351
2352         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2353         if (ret) {
2354                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
2355         } else {
2356                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2357                 __clk_recalc_accuracies(core);
2358         }
2359
2360 runtime_put:
2361         clk_pm_runtime_put(core);
2362
2363         return ret;
2364 }
2365
2366 /**
2367  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2368  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2369  * @parent: the new input to clk
2370  *
2371  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2372  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2373  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2374  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2375  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2376  *
2377  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2378  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2379  * __clk_recalc_rates.
2380  *
2381  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2382  */
2383 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2384 {
2385         int ret;
2386
2387         if (!clk)
2388                 return 0;
2389
2390         clk_prepare_lock();
2391
2392         if (clk->exclusive_count)
2393                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2394
2395         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2396                                          parent ? parent->core : NULL);
2397
2398         if (clk->exclusive_count)
2399                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2400
2401         clk_prepare_unlock();
2402
2403         return ret;
2404 }
2405 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2406
2407 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2408 {
2409         int ret = -EINVAL;
2410
2411         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2412
2413         if (!core)
2414                 return 0;
2415
2416         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2417                 return -EBUSY;
2418
2419         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2420
2421         if (core->ops->set_phase) {
2422                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2423                 if (!ret)
2424                         core->phase = degrees;
2425         }
2426
2427         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2428
2429         return ret;
2430 }
2431
2432 /**
2433  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2434  * @clk: clock signal source
2435  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2436  *
2437  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2438  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2439  *
2440  * This function makes no distinction about the input or reference
2441  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2442  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2443  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2444  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2445  * signal.
2446  *
2447  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2448  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2449  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2450  * impact on the phase attribute of a child clock.
2451  */
2452 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2453 {
2454         int ret;
2455
2456         if (!clk)
2457                 return 0;
2458
2459         /* sanity check degrees */
2460         degrees %= 360;
2461         if (degrees < 0)
2462                 degrees += 360;
2463
2464         clk_prepare_lock();
2465
2466         if (clk->exclusive_count)
2467                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2468
2469         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2470
2471         if (clk->exclusive_count)
2472                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2473
2474         clk_prepare_unlock();
2475
2476         return ret;
2477 }
2478 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2479
2480 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2481 {
2482         int ret;
2483
2484         clk_prepare_lock();
2485         /* Always try to update cached phase if possible */
2486         if (core->ops->get_phase)
2487                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
2488         ret = core->phase;
2489         clk_prepare_unlock();
2490
2491         return ret;
2492 }
2493
2494 /**
2495  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2496  * @clk: clock signal source
2497  *
2498  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2499  * -EERROR.
2500  */
2501 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2502 {
2503         if (!clk)
2504                 return 0;
2505
2506         return clk_core_get_phase(clk->core);
2507 }
2508 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2509
2510 static void clk_core_reset_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2511 {
2512         /* Assume a default value of 50% */
2513         core->duty.num = 1;
2514         core->duty.den = 2;
2515 }
2516
2517 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core);
2518
2519 static int clk_core_update_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2520 {
2521         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2522         int ret = 0;
2523
2524         if (!core->ops->get_duty_cycle)
2525                 return clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(core);
2526
2527         ret = core->ops->get_duty_cycle(core->hw, duty);
2528         if (ret)
2529                 goto reset;
2530
2531         /* Don't trust the clock provider too much */
2532         if (duty->den == 0 || duty->num > duty->den) {
2533                 ret = -EINVAL;
2534                 goto reset;
2535         }
2536
2537         return 0;
2538
2539 reset:
2540         clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2541         return ret;
2542 }
2543
2544 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core)
2545 {
2546         int ret = 0;
2547
2548         if (core->parent &&
2549             core->flags & CLK_DUTY_CYCLE_PARENT) {
2550                 ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core->parent);
2551                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2552         } else {
2553                 clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2554         }
2555
2556         return ret;
2557 }
2558
2559 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2560                                                  struct clk_duty *duty);
2561
2562 static int clk_core_set_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core,
2563                                           struct clk_duty *duty)
2564 {
2565         int ret;
2566
2567         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2568
2569         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2570                 return -EBUSY;
2571
2572         trace_clk_set_duty_cycle(core, duty);
2573
2574         if (!core->ops->set_duty_cycle)
2575                 return clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(core, duty);
2576
2577         ret = core->ops->set_duty_cycle(core->hw, duty);
2578         if (!ret)
2579                 memcpy(&core->duty, duty, sizeof(*duty));
2580
2581         trace_clk_set_duty_cycle_complete(core, duty);
2582
2583         return ret;
2584 }
2585
2586 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2587                                                  struct clk_duty *duty)
2588 {
2589         int ret = 0;
2590
2591         if (core->parent &&
2592             core->flags & (CLK_DUTY_CYCLE_PARENT | CLK_SET_RATE_PARENT)) {
2593                 ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(core->parent, duty);
2594                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2595         }
2596
2597         return ret;
2598 }
2599
2600 /**
2601  * clk_set_duty_cycle - adjust the duty cycle ratio of a clock signal
2602  * @clk: clock signal source
2603  * @num: numerator of the duty cycle ratio to be applied
2604  * @den: denominator of the duty cycle ratio to be applied
2605  *
2606  * Apply the duty cycle ratio if the ratio is valid and the clock can
2607  * perform this operation
2608  *
2609  * Returns (0) on success, a negative errno otherwise.
2610  */
2611 int clk_set_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int num, unsigned int den)
2612 {
2613         int ret;
2614         struct clk_duty duty;
2615
2616         if (!clk)
2617                 return 0;
2618
2619         /* sanity check the ratio */
2620         if (den == 0 || num > den)
2621                 return -EINVAL;
2622
2623         duty.num = num;
2624         duty.den = den;
2625
2626         clk_prepare_lock();
2627
2628         if (clk->exclusive_count)
2629                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2630
2631         ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(clk->core, &duty);
2632
2633         if (clk->exclusive_count)
2634                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2635
2636         clk_prepare_unlock();
2637
2638         return ret;
2639 }
2640 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_duty_cycle);
2641
2642 static int clk_core_get_scaled_duty_cycle(struct clk_core *core,
2643                                           unsigned int scale)
2644 {
2645         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2646         int ret;
2647
2648         clk_prepare_lock();
2649
2650         ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
2651         if (!ret)
2652                 ret = mult_frac(scale, duty->num, duty->den);
2653
2654         clk_prepare_unlock();
2655
2656         return ret;
2657 }
2658
2659 /**
2660  * clk_get_scaled_duty_cycle - return the duty cycle ratio of a clock signal
2661  * @clk: clock signal source
2662  * @scale: scaling factor to be applied to represent the ratio as an integer
2663  *
2664  * Returns the duty cycle ratio of a clock node multiplied by the provided
2665  * scaling factor, or negative errno on error.
2666  */
2667 int clk_get_scaled_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int scale)
2668 {
2669         if (!clk)
2670                 return 0;
2671
2672         return clk_core_get_scaled_duty_cycle(clk->core, scale);
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_scaled_duty_cycle);
2675
2676 /**
2677  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
2678  * @p: clk compared against q
2679  * @q: clk compared against p
2680  *
2681  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
2682  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
2683  * share the same struct clk_core object.
2684  *
2685  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
2686  */
2687 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
2688 {
2689         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
2690         if (p == q)
2691                 return true;
2692
2693         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
2694         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
2695                 if (p->core == q->core)
2696                         return true;
2697
2698         return false;
2699 }
2700 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
2701
2702 /***        debugfs support        ***/
2703
2704 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2705 #include <linux/debugfs.h>
2706
2707 static struct dentry *rootdir;
2708 static int inited = 0;
2709 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
2710 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
2711
2712 static struct hlist_head *all_lists[] = {
2713         &clk_root_list,
2714         &clk_orphan_list,
2715         NULL,
2716 };
2717
2718 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
2719         &clk_orphan_list,
2720         NULL,
2721 };
2722
2723 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2724                                  int level)
2725 {
2726         if (!c)
2727                 return;
2728
2729         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu %5d %6d\n",
2730                    level * 3 + 1, "",
2731                    30 - level * 3, c->name,
2732                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
2733                    clk_core_get_rate(c), clk_core_get_accuracy(c),
2734                    clk_core_get_phase(c),
2735                    clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
2736 }
2737
2738 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2739                                      int level)
2740 {
2741         struct clk_core *child;
2742
2743         if (!c)
2744                 return;
2745
2746         clk_summary_show_one(s, c, level);
2747
2748         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
2749                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
2750 }
2751
2752 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2753 {
2754         struct clk_core *c;
2755         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2756
2757         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                                duty\n");
2758         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy phase  cycle\n");
2759         seq_puts(s, "---------------------------------------------------------------------------------------------\n");
2760
2761         clk_prepare_lock();
2762
2763         for (; *lists; lists++)
2764                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2765                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2766
2767         clk_prepare_unlock();
2768
2769         return 0;
2770 }
2771 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_summary);
2772
2773 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2774 {
2775         if (!c)
2776                 return;
2777
2778         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
2779         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
2780         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
2781         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
2782         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
2783         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate(c));
2784         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy(c));
2785         seq_printf(s, "\"phase\": %d", clk_core_get_phase(c));
2786         seq_printf(s, "\"duty_cycle\": %u",
2787                    clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
2788 }
2789
2790 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2791 {
2792         struct clk_core *child;
2793
2794         if (!c)
2795                 return;
2796
2797         clk_dump_one(s, c, level);
2798
2799         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
2800                 seq_putc(s, ',');
2801                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
2802         }
2803
2804         seq_putc(s, '}');
2805 }
2806
2807 static int clk_dump_show(struct seq_file *s, void *data)
2808 {
2809         struct clk_core *c;
2810         bool first_node = true;
2811         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2812
2813         seq_putc(s, '{');
2814         clk_prepare_lock();
2815
2816         for (; *lists; lists++) {
2817                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
2818                         if (!first_node)
2819                                 seq_putc(s, ',');
2820                         first_node = false;
2821                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
2822                 }
2823         }
2824
2825         clk_prepare_unlock();
2826
2827         seq_puts(s, "}\n");
2828         return 0;
2829 }
2830 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_dump);
2831
2832 static const struct {
2833         unsigned long flag;
2834         const char *name;
2835 } clk_flags[] = {
2836 #define ENTRY(f) { f, #f }
2837         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
2838         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
2839         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
2840         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
2841         ENTRY(CLK_IS_BASIC),
2842         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
2843         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
2844         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
2845         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
2846         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
2847         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
2848         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
2849         ENTRY(CLK_DUTY_CYCLE_PARENT),
2850 #undef ENTRY
2851 };
2852
2853 static int clk_flags_show(struct seq_file *s, void *data)
2854 {
2855         struct clk_core *core = s->private;
2856         unsigned long flags = core->flags;
2857         unsigned int i;
2858
2859         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
2860                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
2861                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
2862                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
2863                 }
2864         }
2865         if (flags) {
2866                 /* Unknown flags */
2867                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
2868         }
2869
2870         return 0;
2871 }
2872 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_flags);
2873
2874 static int possible_parents_show(struct seq_file *s, void *data)
2875 {
2876         struct clk_core *core = s->private;
2877         int i;
2878
2879         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
2880                 seq_printf(s, "%s ", core->parent_names[i]);
2881
2882         seq_printf(s, "%s\n", core->parent_names[i]);
2883
2884         return 0;
2885 }
2886 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(possible_parents);
2887
2888 static int clk_duty_cycle_show(struct seq_file *s, void *data)
2889 {
2890         struct clk_core *core = s->private;
2891         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2892
2893         seq_printf(s, "%u/%u\n", duty->num, duty->den);
2894
2895         return 0;
2896 }
2897 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_duty_cycle);
2898
2899 static void clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
2900 {
2901         struct dentry *root;
2902
2903         if (!core || !pdentry)
2904                 return;
2905
2906         root = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
2907         core->dentry = root;
2908
2909         debugfs_create_ulong("clk_rate", 0444, root, &core->rate);
2910         debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, root, &core->accuracy);
2911         debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, root, &core->phase);
2912         debugfs_create_file("clk_flags", 0444, root, core, &clk_flags_fops);
2913         debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, root, &core->prepare_count);
2914         debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, root, &core->enable_count);
2915         debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, root, &core->protect_count);
2916         debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, root, &core->notifier_count);
2917         debugfs_create_file("clk_duty_cycle", 0444, root, core,
2918                             &clk_duty_cycle_fops);
2919
2920         if (core->num_parents > 1)
2921                 debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444, root, core,
2922                                     &possible_parents_fops);
2923
2924         if (core->ops->debug_init)
2925                 core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
2926 }
2927
2928 /**
2929  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
2930  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
2931  *
2932  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
2933  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
2934  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
2935  */
2936 static void clk_debug_register(struct clk_core *core)
2937 {
2938         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2939         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
2940         if (inited)
2941                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2942         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2943 }
2944
2945  /**
2946  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
2947  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
2948  *
2949  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
2950  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
2951  * clk_debug_register in __clk_core_init.
2952  */
2953 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
2954 {
2955         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2956         hlist_del_init(&core->debug_node);
2957         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
2958         core->dentry = NULL;
2959         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2960 }
2961
2962 /**
2963  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
2964  *
2965  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
2966  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
2967  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
2968  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
2969  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
2970  */
2971 static int __init clk_debug_init(void)
2972 {
2973         struct clk_core *core;
2974
2975         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
2976
2977         debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
2978                             &clk_summary_fops);
2979         debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
2980                             &clk_dump_fops);
2981         debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir, &orphan_list,
2982                             &clk_summary_fops);
2983         debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir, &orphan_list,
2984                             &clk_dump_fops);
2985
2986         mutex_lock(&clk_debug_lock);
2987         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
2988                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
2989
2990         inited = 1;
2991         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
2992
2993         return 0;
2994 }
2995 late_initcall(clk_debug_init);
2996 #else
2997 static inline void clk_debug_register(struct clk_core *core) { }
2998 static inline void clk_debug_reparent(struct clk_core *core,
2999                                       struct clk_core *new_parent)
3000 {
3001 }
3002 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
3003 {
3004 }
3005 #endif
3006
3007 /**
3008  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
3009  * @core:       clk_core being initialized
3010  *
3011  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
3012  * parent and rate and sets them both.
3013  */
3014 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
3015 {
3016         int i, ret;
3017         struct clk_core *orphan;
3018         struct hlist_node *tmp2;
3019         unsigned long rate;
3020
3021         if (!core)
3022                 return -EINVAL;
3023
3024         clk_prepare_lock();
3025
3026         ret = clk_pm_runtime_get(core);
3027         if (ret)
3028                 goto unlock;
3029
3030         /* check to see if a clock with this name is already registered */
3031         if (clk_core_lookup(core->name)) {
3032                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
3033                                 __func__, core->name);
3034                 ret = -EEXIST;
3035                 goto out;
3036         }
3037
3038         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/driver-api/clk.rst */
3039         if (core->ops->set_rate &&
3040             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
3041               core->ops->recalc_rate)) {
3042                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
3043                        __func__, core->name);
3044                 ret = -EINVAL;
3045                 goto out;
3046         }
3047
3048         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
3049                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
3050                        __func__, core->name);
3051                 ret = -EINVAL;
3052                 goto out;
3053         }
3054
3055         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
3056                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
3057                        __func__, core->name);
3058                 ret = -EINVAL;
3059                 goto out;
3060         }
3061
3062         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
3063                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
3064                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
3065                                 __func__, core->name);
3066                 ret = -EINVAL;
3067                 goto out;
3068         }
3069
3070         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
3071         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
3072                 WARN(!core->parent_names[i],
3073                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
3074                                 __func__, core->name);
3075
3076         core->parent = __clk_init_parent(core);
3077
3078         /*
3079          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
3080          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
3081          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
3082          * clk list.
3083          *
3084          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
3085          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
3086          * being clk_init'd.
3087          */
3088         if (core->parent) {
3089                 hlist_add_head(&core->child_node,
3090                                 &core->parent->children);
3091                 core->orphan = core->parent->orphan;
3092         } else if (!core->num_parents) {
3093                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
3094                 core->orphan = false;
3095         } else {
3096                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
3097                 core->orphan = true;
3098         }
3099
3100         /*
3101          * optional platform-specific magic
3102          *
3103          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
3104          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
3105          * Please consider other ways of solving initialization problems before
3106          * using this callback, as its use is discouraged.
3107          */
3108         if (core->ops->init)
3109                 core->ops->init(core->hw);
3110
3111         /*
3112          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
3113          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
3114          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
3115          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
3116          * clock).
3117          */
3118         if (core->ops->recalc_accuracy)
3119                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
3120                                         __clk_get_accuracy(core->parent));
3121         else if (core->parent)
3122                 core->accuracy = core->parent->accuracy;
3123         else
3124                 core->accuracy = 0;
3125
3126         /*
3127          * Set clk's phase.
3128          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
3129          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
3130          */
3131         if (core->ops->get_phase)
3132                 core->phase = core->ops->get_phase(core->hw);
3133         else
3134                 core->phase = 0;
3135
3136         /*
3137          * Set clk's duty cycle.
3138          */
3139         clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
3140
3141         /*
3142          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
3143          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
3144          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
3145          * then rate is set to zero.
3146          */
3147         if (core->ops->recalc_rate)
3148                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
3149                                 clk_core_get_rate_nolock(core->parent));
3150         else if (core->parent)
3151                 rate = core->parent->rate;
3152         else
3153                 rate = 0;
3154         core->rate = core->req_rate = rate;
3155
3156         /*
3157          * Enable CLK_IS_CRITICAL clocks so newly added critical clocks
3158          * don't get accidentally disabled when walking the orphan tree and
3159          * reparenting clocks
3160          */
3161         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
3162                 unsigned long flags;
3163
3164                 clk_core_prepare(core);
3165
3166                 flags = clk_enable_lock();
3167                 clk_core_enable(core);
3168                 clk_enable_unlock(flags);
3169         }
3170
3171         /*
3172          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
3173          * parent.
3174          */
3175         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
3176                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
3177
3178                 /*
3179                  * We need to use __clk_set_parent_before() and _after() to
3180                  * to properly migrate any prepare/enable count of the orphan
3181                  * clock. This is important for CLK_IS_CRITICAL clocks, which
3182                  * are enabled during init but might not have a parent yet.
3183                  */
3184                 if (parent) {
3185                         /* update the clk tree topology */
3186                         __clk_set_parent_before(orphan, parent);
3187                         __clk_set_parent_after(orphan, parent, NULL);
3188                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
3189                         __clk_recalc_rates(orphan, 0);
3190                 }
3191         }
3192
3193         kref_init(&core->ref);
3194 out:
3195         clk_pm_runtime_put(core);
3196 unlock:
3197         clk_prepare_unlock();
3198
3199         if (!ret)
3200                 clk_debug_register(core);
3201
3202         return ret;
3203 }
3204
3205 struct clk *__clk_create_clk(struct clk_hw *hw, const char *dev_id,
3206                              const char *con_id)
3207 {
3208         struct clk *clk;
3209
3210         /* This is to allow this function to be chained to others */
3211         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
3212                 return ERR_CAST(hw);
3213
3214         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
3215         if (!clk)
3216                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3217
3218         clk->core = hw->core;
3219         clk->dev_id = dev_id;
3220         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
3221         clk->max_rate = ULONG_MAX;
3222
3223         clk_prepare_lock();
3224         hlist_add_head(&clk->clks_node, &hw->core->clks);
3225         clk_prepare_unlock();
3226
3227         return clk;
3228 }
3229
3230 /* keep in sync with __clk_put */
3231 void __clk_free_clk(struct clk *clk)
3232 {
3233         clk_prepare_lock();
3234         hlist_del(&clk->clks_node);
3235         clk_prepare_unlock();
3236
3237         kfree_const(clk->con_id);
3238         kfree(clk);
3239 }
3240
3241 /**
3242  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3243  * @dev: device that is registering this clock
3244  * @hw: link to hardware-specific clock data
3245  *
3246  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
3247  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
3248  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
3249  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
3250  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
3251  */
3252 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3253 {
3254         int i, ret;
3255         struct clk_core *core;
3256
3257         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
3258         if (!core) {
3259                 ret = -ENOMEM;
3260                 goto fail_out;
3261         }
3262
3263         core->name = kstrdup_const(hw->init->name, GFP_KERNEL);
3264         if (!core->name) {
3265                 ret = -ENOMEM;
3266                 goto fail_name;
3267         }
3268
3269         if (WARN_ON(!hw->init->ops)) {
3270                 ret = -EINVAL;
3271                 goto fail_ops;
3272         }
3273         core->ops = hw->init->ops;
3274
3275         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
3276                 core->dev = dev;
3277         if (dev && dev->driver)
3278                 core->owner = dev->driver->owner;
3279         core->hw = hw;
3280         core->flags = hw->init->flags;
3281         core->num_parents = hw->init->num_parents;
3282         core->min_rate = 0;
3283         core->max_rate = ULONG_MAX;
3284         hw->core = core;
3285
3286         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
3287         core->parent_names = kcalloc(core->num_parents, sizeof(char *),
3288                                         GFP_KERNEL);
3289
3290         if (!core->parent_names) {
3291                 ret = -ENOMEM;
3292                 goto fail_parent_names;
3293         }
3294
3295
3296         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
3297         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
3298                 core->parent_names[i] = kstrdup_const(hw->init->parent_names[i],
3299                                                 GFP_KERNEL);
3300                 if (!core->parent_names[i]) {
3301                         ret = -ENOMEM;
3302                         goto fail_parent_names_copy;
3303                 }
3304         }
3305
3306         /* avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents. */
3307         core->parents = kcalloc(core->num_parents, sizeof(*core->parents),
3308                                 GFP_KERNEL);
3309         if (!core->parents) {
3310                 ret = -ENOMEM;
3311                 goto fail_parents;
3312         };
3313
3314         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
3315
3316         hw->clk = __clk_create_clk(hw, NULL, NULL);
3317         if (IS_ERR(hw->clk)) {
3318                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
3319                 goto fail_parents;
3320         }
3321
3322         ret = __clk_core_init(core);
3323         if (!ret)
3324                 return hw->clk;
3325
3326         __clk_free_clk(hw->clk);
3327         hw->clk = NULL;
3328
3329 fail_parents:
3330         kfree(core->parents);
3331 fail_parent_names_copy:
3332         while (--i >= 0)
3333                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3334         kfree(core->parent_names);
3335 fail_parent_names:
3336 fail_ops:
3337         kfree_const(core->name);
3338 fail_name:
3339         kfree(core);
3340 fail_out:
3341         return ERR_PTR(ret);
3342 }
3343 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
3344
3345 /**
3346  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3347  * @dev: device that is registering this clock
3348  * @hw: link to hardware-specific clock data
3349  *
3350  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
3351  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
3352  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3353  * calling clk_hw_register().
3354  */
3355 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3356 {
3357         return PTR_ERR_OR_ZERO(clk_register(dev, hw));
3358 }
3359 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
3360
3361 /* Free memory allocated for a clock. */
3362 static void __clk_release(struct kref *ref)
3363 {
3364         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
3365         int i = core->num_parents;
3366
3367         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3368
3369         kfree(core->parents);
3370         while (--i >= 0)
3371                 kfree_const(core->parent_names[i]);
3372
3373         kfree(core->parent_names);
3374         kfree_const(core->name);
3375         kfree(core);
3376 }
3377
3378 /*
3379  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
3380  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
3381  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
3382  */
3383 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
3384 {
3385         return -ENXIO;
3386 }
3387
3388 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
3389 {
3390         WARN_ON_ONCE(1);
3391 }
3392
3393 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
3394                                         unsigned long parent_rate)
3395 {
3396         return -ENXIO;
3397 }
3398
3399 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
3400 {
3401         return -ENXIO;
3402 }
3403
3404 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
3405         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
3406         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
3407         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
3408         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
3409         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
3410         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
3411 };
3412
3413 /**
3414  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
3415  * @clk: clock to unregister
3416  */
3417 void clk_unregister(struct clk *clk)
3418 {
3419         unsigned long flags;
3420
3421         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3422                 return;
3423
3424         clk_debug_unregister(clk->core);
3425
3426         clk_prepare_lock();
3427
3428         if (clk->core->ops == &clk_nodrv_ops) {
3429                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
3430                        clk->core->name);
3431                 goto unlock;
3432         }
3433         /*
3434          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
3435          * a reference to this clock.
3436          */
3437         flags = clk_enable_lock();
3438         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
3439         clk_enable_unlock(flags);
3440
3441         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
3442                 struct clk_core *child;
3443                 struct hlist_node *t;
3444
3445                 /* Reparent all children to the orphan list. */
3446                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
3447                                           child_node)
3448                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
3449         }
3450
3451         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
3452
3453         if (clk->core->prepare_count)
3454                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
3455                                         __func__, clk->core->name);
3456
3457         if (clk->core->protect_count)
3458                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
3459                                         __func__, clk->core->name);
3460
3461         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3462 unlock:
3463         clk_prepare_unlock();
3464 }
3465 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
3466
3467 /**
3468  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
3469  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
3470  */
3471 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
3472 {
3473         clk_unregister(hw->clk);
3474 }
3475 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
3476
3477 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
3478 {
3479         clk_unregister(*(struct clk **)res);
3480 }
3481
3482 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
3483 {
3484         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
3485 }
3486
3487 /**
3488  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
3489  * @dev: device that is registering this clock
3490  * @hw: link to hardware-specific clock data
3491  *
3492  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
3493  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
3494  * more information.
3495  */
3496 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3497 {
3498         struct clk *clk;
3499         struct clk **clkp;
3500
3501         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
3502         if (!clkp)
3503                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3504
3505         clk = clk_register(dev, hw);
3506         if (!IS_ERR(clk)) {
3507                 *clkp = clk;
3508                 devres_add(dev, clkp);
3509         } else {
3510                 devres_free(clkp);
3511         }
3512
3513         return clk;
3514 }
3515 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
3516
3517 /**
3518  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
3519  * @dev: device that is registering this clock
3520  * @hw: link to hardware-specific clock data
3521  *
3522  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
3523  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
3524  * for more information.
3525  */
3526 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3527 {
3528         struct clk_hw **hwp;
3529         int ret;
3530
3531         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
3532         if (!hwp)
3533                 return -ENOMEM;
3534
3535         ret = clk_hw_register(dev, hw);
3536         if (!ret) {
3537                 *hwp = hw;
3538                 devres_add(dev, hwp);
3539         } else {
3540                 devres_free(hwp);
3541         }
3542
3543         return ret;
3544 }
3545 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
3546
3547 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3548 {
3549         struct clk *c = res;
3550         if (WARN_ON(!c))
3551                 return 0;
3552         return c == data;
3553 }
3554
3555 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3556 {
3557         struct clk_hw *hw = res;
3558
3559         if (WARN_ON(!hw))
3560                 return 0;
3561         return hw == data;
3562 }
3563
3564 /**
3565  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
3566  * @clk: clock to unregister
3567  *
3568  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
3569  * this function will not need to be called and the resource management
3570  * code will ensure that the resource is freed.
3571  */
3572 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
3573 {
3574         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
3575 }
3576 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
3577
3578 /**
3579  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
3580  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
3581  * @hw: link to hardware-specific clock data
3582  *
3583  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
3584  * this function will not need to be called and the resource management
3585  * code will ensure that the resource is freed.
3586  */
3587 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3588 {
3589         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
3590                                 hw));
3591 }
3592 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
3593
3594 /*
3595  * clkdev helpers
3596  */
3597 int __clk_get(struct clk *clk)
3598 {
3599         struct clk_core *core = !clk ? NULL : clk->core;
3600
3601         if (core) {
3602                 if (!try_module_get(core->owner))
3603                         return 0;
3604
3605                 kref_get(&core->ref);
3606         }
3607         return 1;
3608 }
3609
3610 /* keep in sync with __clk_free_clk */
3611 void __clk_put(struct clk *clk)
3612 {
3613         struct module *owner;
3614
3615         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
3616                 return;
3617
3618         clk_prepare_lock();
3619
3620         /*
3621          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
3622          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
3623          * and by that same consumer
3624          */
3625         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
3626                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
3627                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
3628                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
3629                 clk->exclusive_count = 0;
3630         }
3631
3632         hlist_del(&clk->clks_node);
3633         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
3634             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
3635                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
3636
3637         owner = clk->core->owner;
3638         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
3639
3640         clk_prepare_unlock();
3641
3642         module_put(owner);
3643
3644         kfree_const(clk->con_id);
3645         kfree(clk);
3646 }
3647
3648 /***        clk rate change notifiers        ***/
3649
3650 /**
3651  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
3652  * @clk: struct clk * to watch
3653  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3654  *
3655  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
3656  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
3657  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
3658  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
3659  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
3660  *
3661  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
3662  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
3663  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
3664  *
3665  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
3666  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
3667  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
3668  * srcu_notifier_chain_register().
3669  */
3670 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3671 {
3672         struct clk_notifier *cn;
3673         int ret = -ENOMEM;
3674
3675         if (!clk || !nb)
3676                 return -EINVAL;
3677
3678         clk_prepare_lock();
3679
3680         /* search the list of notifiers for this clk */
3681         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3682                 if (cn->clk == clk)
3683                         break;
3684
3685         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
3686         if (cn->clk != clk) {
3687                 cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
3688                 if (!cn)
3689                         goto out;
3690
3691                 cn->clk = clk;
3692                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
3693
3694                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
3695         }
3696
3697         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
3698
3699         clk->core->notifier_count++;
3700
3701 out:
3702         clk_prepare_unlock();
3703
3704         return ret;
3705 }
3706 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
3707
3708 /**
3709  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
3710  * @clk: struct clk *
3711  * @nb: struct notifier_block * with callback info
3712  *
3713  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
3714  * allocated in clk_notifier_register.
3715  *
3716  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
3717  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
3718  */
3719 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
3720 {
3721         struct clk_notifier *cn = NULL;
3722         int ret = -EINVAL;
3723
3724         if (!clk || !nb)
3725                 return -EINVAL;
3726
3727         clk_prepare_lock();
3728
3729         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
3730                 if (cn->clk == clk)
3731                         break;
3732
3733         if (cn->clk == clk) {
3734                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
3735
3736                 clk->core->notifier_count--;
3737
3738                 /* XXX the notifier code should handle this better */
3739                 if (!cn->notifier_head.head) {
3740                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
3741                         list_del(&cn->node);
3742                         kfree(cn);
3743                 }
3744
3745         } else {
3746                 ret = -ENOENT;
3747         }
3748
3749         clk_prepare_unlock();
3750
3751         return ret;
3752 }
3753 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
3754
3755 #ifdef CONFIG_OF
3756 /**
3757  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
3758  * @link: Entry in global list of clock providers
3759  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
3760  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
3761  *       given clock specifier
3762  * @data: context pointer to be passed into @get callback
3763  */
3764 struct of_clk_provider {
3765         struct list_head link;
3766
3767         struct device_node *node;
3768         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3769         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
3770         void *data;
3771 };
3772
3773 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
3774         __used __section(__clk_of_table_end);
3775
3776 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
3777 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
3778
3779 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
3780                                      void *data)
3781 {
3782         return data;
3783 }
3784 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
3785
3786 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3787 {
3788         return data;
3789 }
3790 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
3791
3792 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3793 {
3794         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
3795         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3796
3797         if (idx >= clk_data->clk_num) {
3798                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
3799                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3800         }
3801
3802         return clk_data->clks[idx];
3803 }
3804 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
3805
3806 struct clk_hw *
3807 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
3808 {
3809         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
3810         unsigned int idx = clkspec->args[0];
3811
3812         if (idx >= hw_data->num) {
3813                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
3814                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3815         }
3816
3817         return hw_data->hws[idx];
3818 }
3819 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
3820
3821 /**
3822  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
3823  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3824  * @clk_src_get: callback for decoding clock
3825  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
3826  */
3827 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
3828                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3829                                                    void *data),
3830                         void *data)
3831 {
3832         struct of_clk_provider *cp;
3833         int ret;
3834
3835         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3836         if (!cp)
3837                 return -ENOMEM;
3838
3839         cp->node = of_node_get(np);
3840         cp->data = data;
3841         cp->get = clk_src_get;
3842
3843         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3844         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3845         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3846         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
3847
3848         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3849         if (ret < 0)
3850                 of_clk_del_provider(np);
3851
3852         return ret;
3853 }
3854 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
3855
3856 /**
3857  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
3858  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3859  * @get: callback for decoding clk_hw
3860  * @data: context pointer for @get callback.
3861  */
3862 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
3863                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3864                                                  void *data),
3865                            void *data)
3866 {
3867         struct of_clk_provider *cp;
3868         int ret;
3869
3870         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
3871         if (!cp)
3872                 return -ENOMEM;
3873
3874         cp->node = of_node_get(np);
3875         cp->data = data;
3876         cp->get_hw = get;
3877
3878         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3879         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
3880         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3881         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
3882
3883         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
3884         if (ret < 0)
3885                 of_clk_del_provider(np);
3886
3887         return ret;
3888 }
3889 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
3890
3891 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
3892 {
3893         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
3894 }
3895
3896 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
3897                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
3898                                               void *data),
3899                         void *data)
3900 {
3901         struct device_node **ptr, *np;
3902         int ret;
3903
3904         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
3905                            GFP_KERNEL);
3906         if (!ptr)
3907                 return -ENOMEM;
3908
3909         np = dev->of_node;
3910         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
3911         if (!ret) {
3912                 *ptr = np;
3913                 devres_add(dev, ptr);
3914         } else {
3915                 devres_free(ptr);
3916         }
3917
3918         return ret;
3919 }
3920 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
3921
3922 /**
3923  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
3924  * @np: Device node pointer associated with clock provider
3925  */
3926 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
3927 {
3928         struct of_clk_provider *cp;
3929
3930         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3931         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
3932                 if (cp->node == np) {
3933                         list_del(&cp->link);
3934                         of_node_put(cp->node);
3935                         kfree(cp);
3936                         break;
3937                 }
3938         }
3939         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
3940 }
3941 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
3942
3943 static int devm_clk_provider_match(struct device *dev, void *res, void *data)
3944 {
3945         struct device_node **np = res;
3946
3947         if (WARN_ON(!np || !*np))
3948                 return 0;
3949
3950         return *np == data;
3951 }
3952
3953 void devm_of_clk_del_provider(struct device *dev)
3954 {
3955         int ret;
3956
3957         ret = devres_release(dev, devm_of_clk_release_provider,
3958                              devm_clk_provider_match, dev->of_node);
3959
3960         WARN_ON(ret);
3961 }
3962 EXPORT_SYMBOL(devm_of_clk_del_provider);
3963
3964 static struct clk_hw *
3965 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
3966                               struct of_phandle_args *clkspec)
3967 {
3968         struct clk *clk;
3969
3970         if (provider->get_hw)
3971                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
3972
3973         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
3974         if (IS_ERR(clk))
3975                 return ERR_CAST(clk);
3976         return __clk_get_hw(clk);
3977 }
3978
3979 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec,
3980                                        const char *dev_id, const char *con_id)
3981 {
3982         struct of_clk_provider *provider;
3983         struct clk *clk = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
3984         struct clk_hw *hw;
3985
3986         if (!clkspec)
3987                 return ERR_PTR(-EINVAL);
3988
3989         /* Check if we have such a provider in our array */
3990         mutex_lock(&of_clk_mutex);
3991         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
3992                 if (provider->node == clkspec->np) {
3993                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
3994                         clk = __clk_create_clk(hw, dev_id, con_id);
3995                 }
3996
3997                 if (!IS_ERR(clk)) {
3998                         if (!__clk_get(clk)) {
3999                                 __clk_free_clk(clk);
4000                                 clk = ERR_PTR(-ENOENT);
4001                         }
4002
4003                         break;
4004                 }
4005         }
4006         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4007
4008         return clk;
4009 }
4010
4011 /**
4012  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
4013  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
4014  *
4015  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
4016  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
4017  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
4018  */
4019 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
4020 {
4021         return __of_clk_get_from_provider(clkspec, NULL, __func__);
4022 }
4023 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
4024
4025 /**
4026  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
4027  * @np: device node to count
4028  *
4029  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
4030  */
4031 unsigned int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
4032 {
4033         int count;
4034
4035         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
4036         if (count < 0)
4037                 return 0;
4038
4039         return count;
4040 }
4041 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
4042
4043 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
4044 {
4045         struct of_phandle_args clkspec;
4046         struct property *prop;
4047         const char *clk_name;
4048         const __be32 *vp;
4049         u32 pv;
4050         int rc;
4051         int count;
4052         struct clk *clk;
4053
4054         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
4055                                         &clkspec);
4056         if (rc)
4057                 return NULL;
4058
4059         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
4060         count = 0;
4061
4062         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
4063          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
4064          */
4065         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
4066                 if (index == pv) {
4067                         index = count;
4068                         break;
4069                 }
4070                 count++;
4071         }
4072         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
4073         if (prop && !vp)
4074                 return NULL;
4075
4076         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
4077                                           index,
4078                                           &clk_name) < 0) {
4079                 /*
4080                  * Best effort to get the name if the clock has been
4081                  * registered with the framework. If the clock isn't
4082                  * registered, we return the node name as the name of
4083                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
4084                  */
4085                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
4086                 if (IS_ERR(clk)) {
4087                         if (clkspec.args_count == 0)
4088                                 clk_name = clkspec.np->name;
4089                         else
4090                                 clk_name = NULL;
4091                 } else {
4092                         clk_name = __clk_get_name(clk);
4093                         clk_put(clk);
4094                 }
4095         }
4096
4097
4098         of_node_put(clkspec.np);
4099         return clk_name;
4100 }
4101 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
4102
4103 /**
4104  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
4105  * number of parents
4106  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4107  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
4108  * @size: size of the @parents array
4109  *
4110  * Return: number of parents for the clock node.
4111  */
4112 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
4113                        unsigned int size)
4114 {
4115         unsigned int i = 0;
4116
4117         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
4118                 i++;
4119
4120         return i;
4121 }
4122 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
4123
4124 struct clock_provider {
4125         void (*clk_init_cb)(struct device_node *);
4126         struct device_node *np;
4127         struct list_head node;
4128 };
4129
4130 /*
4131  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
4132  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
4133  * this case the parent clock will be ready.
4134  */
4135 static int parent_ready(struct device_node *np)
4136 {
4137         int i = 0;
4138
4139         while (true) {
4140                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
4141
4142                 /* this parent is ready we can check the next one */
4143                 if (!IS_ERR(clk)) {
4144                         clk_put(clk);
4145                         i++;
4146                         continue;
4147                 }
4148
4149                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
4150                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
4151                         return 0;
4152
4153                 /*
4154                  * Here we make assumption that the device tree is
4155                  * written correctly. So an error means that there is
4156                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
4157                  * previous parent are ready. If there is no clock
4158                  * parent, no need to wait for them, then we can
4159                  * consider their absence as being ready
4160                  */
4161                 return 1;
4162         }
4163 }
4164
4165 /**
4166  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
4167  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4168  * @index: clock index
4169  * @flags: pointer to top-level framework flags
4170  *
4171  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
4172  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
4173  *
4174  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
4175  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
4176  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
4177  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
4178  * correctly from the driver. Only those drivers may call
4179  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
4180  *
4181  * Return: error code or zero on success
4182  */
4183 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np,
4184                                           int index, unsigned long *flags)
4185 {
4186         struct property *prop;
4187         const __be32 *cur;
4188         uint32_t idx;
4189
4190         if (!np || !flags)
4191                 return -EINVAL;
4192
4193         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
4194                 if (index == idx)
4195                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
4196
4197         return 0;
4198 }
4199
4200 /**
4201  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
4202  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
4203  *
4204  * This function scans the device tree for matching clock providers
4205  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
4206  * to follow the dependencies.
4207  */
4208 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
4209 {
4210         const struct of_device_id *match;
4211         struct device_node *np;
4212         struct clock_provider *clk_provider, *next;
4213         bool is_init_done;
4214         bool force = false;
4215         LIST_HEAD(clk_provider_list);
4216
4217         if (!matches)
4218                 matches = &__clk_of_table;
4219
4220         /* First prepare the list of the clocks providers */
4221         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
4222                 struct clock_provider *parent;
4223
4224                 if (!of_device_is_available(np))
4225                         continue;
4226
4227                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
4228                 if (!parent) {
4229                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4230                                                  &clk_provider_list, node) {
4231                                 list_del(&clk_provider->node);
4232                                 of_node_put(clk_provider->np);
4233                                 kfree(clk_provider);
4234                         }
4235                         of_node_put(np);
4236                         return;
4237                 }
4238
4239                 parent->clk_init_cb = match->data;
4240                 parent->np = of_node_get(np);
4241                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
4242         }
4243
4244         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
4245                 is_init_done = false;
4246                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
4247                                         &clk_provider_list, node) {
4248                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
4249
4250                                 /* Don't populate platform devices */
4251                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
4252                                                  OF_POPULATED);
4253
4254                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
4255                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
4256
4257                                 list_del(&clk_provider->node);
4258                                 of_node_put(clk_provider->np);
4259                                 kfree(clk_provider);
4260                                 is_init_done = true;
4261                         }
4262                 }
4263
4264                 /*
4265                  * We didn't manage to initialize any of the
4266                  * remaining providers during the last loop, so now we
4267                  * initialize all the remaining ones unconditionally
4268                  * in case the clock parent was not mandatory
4269                  */
4270                 if (!is_init_done)
4271                         force = true;
4272         }
4273 }
4274 #endif