]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/clk/clk.c
Merge branch 'sched-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[~andy/linux] / drivers / clk / clk.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
3  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/clk.txt
10  */
11
12 #include <linux/clk-private.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/mutex.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/err.h>
17 #include <linux/list.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/of.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/sched.h>
23
24 #include "clk.h"
25
26 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
27 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
28
29 static struct task_struct *prepare_owner;
30 static struct task_struct *enable_owner;
31
32 static int prepare_refcnt;
33 static int enable_refcnt;
34
35 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
36 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
37 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
38
39 /***           locking             ***/
40 static void clk_prepare_lock(void)
41 {
42         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
43                 if (prepare_owner == current) {
44                         prepare_refcnt++;
45                         return;
46                 }
47                 mutex_lock(&prepare_lock);
48         }
49         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
50         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
51         prepare_owner = current;
52         prepare_refcnt = 1;
53 }
54
55 static void clk_prepare_unlock(void)
56 {
57         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
58         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
59
60         if (--prepare_refcnt)
61                 return;
62         prepare_owner = NULL;
63         mutex_unlock(&prepare_lock);
64 }
65
66 static unsigned long clk_enable_lock(void)
67 {
68         unsigned long flags;
69
70         if (!spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
71                 if (enable_owner == current) {
72                         enable_refcnt++;
73                         return flags;
74                 }
75                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
76         }
77         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
78         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
79         enable_owner = current;
80         enable_refcnt = 1;
81         return flags;
82 }
83
84 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
85 {
86         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
87         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
88
89         if (--enable_refcnt)
90                 return;
91         enable_owner = NULL;
92         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
93 }
94
95 /***        debugfs support        ***/
96
97 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
98 #include <linux/debugfs.h>
99
100 static struct dentry *rootdir;
101 static struct dentry *orphandir;
102 static int inited = 0;
103
104 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk *c, int level)
105 {
106         if (!c)
107                 return;
108
109         seq_printf(s, "%*s%-*s %-11d %-12d %-10lu %-11lu",
110                    level * 3 + 1, "",
111                    30 - level * 3, c->name,
112                    c->enable_count, c->prepare_count, clk_get_rate(c),
113                    clk_get_accuracy(c));
114         seq_printf(s, "\n");
115 }
116
117 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk *c,
118                                      int level)
119 {
120         struct clk *child;
121
122         if (!c)
123                 return;
124
125         clk_summary_show_one(s, c, level);
126
127         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
128                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
129 }
130
131 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
132 {
133         struct clk *c;
134
135         seq_printf(s, "   clock                        enable_cnt  prepare_cnt  rate        accuracy\n");
136         seq_printf(s, "---------------------------------------------------------------------------------\n");
137
138         clk_prepare_lock();
139
140         hlist_for_each_entry(c, &clk_root_list, child_node)
141                 clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
142
143         hlist_for_each_entry(c, &clk_orphan_list, child_node)
144                 clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
145
146         clk_prepare_unlock();
147
148         return 0;
149 }
150
151
152 static int clk_summary_open(struct inode *inode, struct file *file)
153 {
154         return single_open(file, clk_summary_show, inode->i_private);
155 }
156
157 static const struct file_operations clk_summary_fops = {
158         .open           = clk_summary_open,
159         .read           = seq_read,
160         .llseek         = seq_lseek,
161         .release        = single_release,
162 };
163
164 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk *c, int level)
165 {
166         if (!c)
167                 return;
168
169         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
170         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
171         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
172         seq_printf(s, "\"rate\": %lu", clk_get_rate(c));
173         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu", clk_get_accuracy(c));
174 }
175
176 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk *c, int level)
177 {
178         struct clk *child;
179
180         if (!c)
181                 return;
182
183         clk_dump_one(s, c, level);
184
185         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
186                 seq_printf(s, ",");
187                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
188         }
189
190         seq_printf(s, "}");
191 }
192
193 static int clk_dump(struct seq_file *s, void *data)
194 {
195         struct clk *c;
196         bool first_node = true;
197
198         seq_printf(s, "{");
199
200         clk_prepare_lock();
201
202         hlist_for_each_entry(c, &clk_root_list, child_node) {
203                 if (!first_node)
204                         seq_printf(s, ",");
205                 first_node = false;
206                 clk_dump_subtree(s, c, 0);
207         }
208
209         hlist_for_each_entry(c, &clk_orphan_list, child_node) {
210                 seq_printf(s, ",");
211                 clk_dump_subtree(s, c, 0);
212         }
213
214         clk_prepare_unlock();
215
216         seq_printf(s, "}");
217         return 0;
218 }
219
220
221 static int clk_dump_open(struct inode *inode, struct file *file)
222 {
223         return single_open(file, clk_dump, inode->i_private);
224 }
225
226 static const struct file_operations clk_dump_fops = {
227         .open           = clk_dump_open,
228         .read           = seq_read,
229         .llseek         = seq_lseek,
230         .release        = single_release,
231 };
232
233 /* caller must hold prepare_lock */
234 static int clk_debug_create_one(struct clk *clk, struct dentry *pdentry)
235 {
236         struct dentry *d;
237         int ret = -ENOMEM;
238
239         if (!clk || !pdentry) {
240                 ret = -EINVAL;
241                 goto out;
242         }
243
244         d = debugfs_create_dir(clk->name, pdentry);
245         if (!d)
246                 goto out;
247
248         clk->dentry = d;
249
250         d = debugfs_create_u32("clk_rate", S_IRUGO, clk->dentry,
251                         (u32 *)&clk->rate);
252         if (!d)
253                 goto err_out;
254
255         d = debugfs_create_u32("clk_accuracy", S_IRUGO, clk->dentry,
256                         (u32 *)&clk->accuracy);
257         if (!d)
258                 goto err_out;
259
260         d = debugfs_create_x32("clk_flags", S_IRUGO, clk->dentry,
261                         (u32 *)&clk->flags);
262         if (!d)
263                 goto err_out;
264
265         d = debugfs_create_u32("clk_prepare_count", S_IRUGO, clk->dentry,
266                         (u32 *)&clk->prepare_count);
267         if (!d)
268                 goto err_out;
269
270         d = debugfs_create_u32("clk_enable_count", S_IRUGO, clk->dentry,
271                         (u32 *)&clk->enable_count);
272         if (!d)
273                 goto err_out;
274
275         d = debugfs_create_u32("clk_notifier_count", S_IRUGO, clk->dentry,
276                         (u32 *)&clk->notifier_count);
277         if (!d)
278                 goto err_out;
279
280         ret = 0;
281         goto out;
282
283 err_out:
284         debugfs_remove_recursive(clk->dentry);
285         clk->dentry = NULL;
286 out:
287         return ret;
288 }
289
290 /* caller must hold prepare_lock */
291 static int clk_debug_create_subtree(struct clk *clk, struct dentry *pdentry)
292 {
293         struct clk *child;
294         int ret = -EINVAL;;
295
296         if (!clk || !pdentry)
297                 goto out;
298
299         ret = clk_debug_create_one(clk, pdentry);
300
301         if (ret)
302                 goto out;
303
304         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
305                 clk_debug_create_subtree(child, clk->dentry);
306
307         ret = 0;
308 out:
309         return ret;
310 }
311
312 /**
313  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk tree
314  * @clk: the clk being added to the debugfs clk tree
315  *
316  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk tree if debugfs has been
317  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk tree
318  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
319  *
320  * Caller must hold prepare_lock.  Only clk_init calls this function (so
321  * far) so this is taken care.
322  */
323 static int clk_debug_register(struct clk *clk)
324 {
325         struct clk *parent;
326         struct dentry *pdentry;
327         int ret = 0;
328
329         if (!inited)
330                 goto out;
331
332         parent = clk->parent;
333
334         /*
335          * Check to see if a clk is a root clk.  Also check that it is
336          * safe to add this clk to debugfs
337          */
338         if (!parent)
339                 if (clk->flags & CLK_IS_ROOT)
340                         pdentry = rootdir;
341                 else
342                         pdentry = orphandir;
343         else
344                 if (parent->dentry)
345                         pdentry = parent->dentry;
346                 else
347                         goto out;
348
349         ret = clk_debug_create_subtree(clk, pdentry);
350
351 out:
352         return ret;
353 }
354
355  /**
356  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk tree
357  * @clk: the clk being removed from the debugfs clk tree
358  *
359  * Dynamically removes a clk and all it's children clk nodes from the
360  * debugfs clk tree if clk->dentry points to debugfs created by
361  * clk_debug_register in __clk_init.
362  *
363  * Caller must hold prepare_lock.
364  */
365 static void clk_debug_unregister(struct clk *clk)
366 {
367         debugfs_remove_recursive(clk->dentry);
368 }
369
370 /**
371  * clk_debug_reparent - reparent clk node in the debugfs clk tree
372  * @clk: the clk being reparented
373  * @new_parent: the new clk parent, may be NULL
374  *
375  * Rename clk entry in the debugfs clk tree if debugfs has been
376  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk tree
377  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
378  *
379  * Caller must hold prepare_lock.
380  */
381 static void clk_debug_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
382 {
383         struct dentry *d;
384         struct dentry *new_parent_d;
385
386         if (!inited)
387                 return;
388
389         if (new_parent)
390                 new_parent_d = new_parent->dentry;
391         else
392                 new_parent_d = orphandir;
393
394         d = debugfs_rename(clk->dentry->d_parent, clk->dentry,
395                         new_parent_d, clk->name);
396         if (d)
397                 clk->dentry = d;
398         else
399                 pr_debug("%s: failed to rename debugfs entry for %s\n",
400                                 __func__, clk->name);
401 }
402
403 /**
404  * clk_debug_init - lazily create the debugfs clk tree visualization
405  *
406  * clks are often initialized very early during boot before memory can
407  * be dynamically allocated and well before debugfs is setup.
408  * clk_debug_init walks the clk tree hierarchy while holding
409  * prepare_lock and creates the topology as part of a late_initcall,
410  * thus insuring that clks initialized very early will still be
411  * represented in the debugfs clk tree.  This function should only be
412  * called once at boot-time, and all other clks added dynamically will
413  * be done so with clk_debug_register.
414  */
415 static int __init clk_debug_init(void)
416 {
417         struct clk *clk;
418         struct dentry *d;
419
420         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
421
422         if (!rootdir)
423                 return -ENOMEM;
424
425         d = debugfs_create_file("clk_summary", S_IRUGO, rootdir, NULL,
426                                 &clk_summary_fops);
427         if (!d)
428                 return -ENOMEM;
429
430         d = debugfs_create_file("clk_dump", S_IRUGO, rootdir, NULL,
431                                 &clk_dump_fops);
432         if (!d)
433                 return -ENOMEM;
434
435         orphandir = debugfs_create_dir("orphans", rootdir);
436
437         if (!orphandir)
438                 return -ENOMEM;
439
440         clk_prepare_lock();
441
442         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node)
443                 clk_debug_create_subtree(clk, rootdir);
444
445         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node)
446                 clk_debug_create_subtree(clk, orphandir);
447
448         inited = 1;
449
450         clk_prepare_unlock();
451
452         return 0;
453 }
454 late_initcall(clk_debug_init);
455 #else
456 static inline int clk_debug_register(struct clk *clk) { return 0; }
457 static inline void clk_debug_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
458 {
459 }
460 static inline void clk_debug_unregister(struct clk *clk)
461 {
462 }
463 #endif
464
465 /* caller must hold prepare_lock */
466 static void clk_unprepare_unused_subtree(struct clk *clk)
467 {
468         struct clk *child;
469
470         if (!clk)
471                 return;
472
473         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
474                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
475
476         if (clk->prepare_count)
477                 return;
478
479         if (clk->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
480                 return;
481
482         if (__clk_is_prepared(clk)) {
483                 if (clk->ops->unprepare_unused)
484                         clk->ops->unprepare_unused(clk->hw);
485                 else if (clk->ops->unprepare)
486                         clk->ops->unprepare(clk->hw);
487         }
488 }
489
490 /* caller must hold prepare_lock */
491 static void clk_disable_unused_subtree(struct clk *clk)
492 {
493         struct clk *child;
494         unsigned long flags;
495
496         if (!clk)
497                 goto out;
498
499         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
500                 clk_disable_unused_subtree(child);
501
502         flags = clk_enable_lock();
503
504         if (clk->enable_count)
505                 goto unlock_out;
506
507         if (clk->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
508                 goto unlock_out;
509
510         /*
511          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
512          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
513          * back to .disable
514          */
515         if (__clk_is_enabled(clk)) {
516                 if (clk->ops->disable_unused)
517                         clk->ops->disable_unused(clk->hw);
518                 else if (clk->ops->disable)
519                         clk->ops->disable(clk->hw);
520         }
521
522 unlock_out:
523         clk_enable_unlock(flags);
524
525 out:
526         return;
527 }
528
529 static bool clk_ignore_unused;
530 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
531 {
532         clk_ignore_unused = true;
533         return 1;
534 }
535 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
536
537 static int clk_disable_unused(void)
538 {
539         struct clk *clk;
540
541         if (clk_ignore_unused) {
542                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
543                 return 0;
544         }
545
546         clk_prepare_lock();
547
548         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node)
549                 clk_disable_unused_subtree(clk);
550
551         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node)
552                 clk_disable_unused_subtree(clk);
553
554         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node)
555                 clk_unprepare_unused_subtree(clk);
556
557         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node)
558                 clk_unprepare_unused_subtree(clk);
559
560         clk_prepare_unlock();
561
562         return 0;
563 }
564 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
565
566 /***    helper functions   ***/
567
568 const char *__clk_get_name(struct clk *clk)
569 {
570         return !clk ? NULL : clk->name;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
573
574 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
575 {
576         return !clk ? NULL : clk->hw;
577 }
578
579 u8 __clk_get_num_parents(struct clk *clk)
580 {
581         return !clk ? 0 : clk->num_parents;
582 }
583
584 struct clk *__clk_get_parent(struct clk *clk)
585 {
586         return !clk ? NULL : clk->parent;
587 }
588
589 struct clk *clk_get_parent_by_index(struct clk *clk, u8 index)
590 {
591         if (!clk || index >= clk->num_parents)
592                 return NULL;
593         else if (!clk->parents)
594                 return __clk_lookup(clk->parent_names[index]);
595         else if (!clk->parents[index])
596                 return clk->parents[index] =
597                         __clk_lookup(clk->parent_names[index]);
598         else
599                 return clk->parents[index];
600 }
601
602 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
603 {
604         return !clk ? 0 : clk->enable_count;
605 }
606
607 unsigned int __clk_get_prepare_count(struct clk *clk)
608 {
609         return !clk ? 0 : clk->prepare_count;
610 }
611
612 unsigned long __clk_get_rate(struct clk *clk)
613 {
614         unsigned long ret;
615
616         if (!clk) {
617                 ret = 0;
618                 goto out;
619         }
620
621         ret = clk->rate;
622
623         if (clk->flags & CLK_IS_ROOT)
624                 goto out;
625
626         if (!clk->parent)
627                 ret = 0;
628
629 out:
630         return ret;
631 }
632
633 unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk *clk)
634 {
635         if (!clk)
636                 return 0;
637
638         return clk->accuracy;
639 }
640
641 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
642 {
643         return !clk ? 0 : clk->flags;
644 }
645 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
646
647 bool __clk_is_prepared(struct clk *clk)
648 {
649         int ret;
650
651         if (!clk)
652                 return false;
653
654         /*
655          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
656          * fall back to software usage counter if it is missing
657          */
658         if (!clk->ops->is_prepared) {
659                 ret = clk->prepare_count ? 1 : 0;
660                 goto out;
661         }
662
663         ret = clk->ops->is_prepared(clk->hw);
664 out:
665         return !!ret;
666 }
667
668 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
669 {
670         int ret;
671
672         if (!clk)
673                 return false;
674
675         /*
676          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
677          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
678          */
679         if (!clk->ops->is_enabled) {
680                 ret = clk->enable_count ? 1 : 0;
681                 goto out;
682         }
683
684         ret = clk->ops->is_enabled(clk->hw);
685 out:
686         return !!ret;
687 }
688
689 static struct clk *__clk_lookup_subtree(const char *name, struct clk *clk)
690 {
691         struct clk *child;
692         struct clk *ret;
693
694         if (!strcmp(clk->name, name))
695                 return clk;
696
697         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
698                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
699                 if (ret)
700                         return ret;
701         }
702
703         return NULL;
704 }
705
706 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
707 {
708         struct clk *root_clk;
709         struct clk *ret;
710
711         if (!name)
712                 return NULL;
713
714         /* search the 'proper' clk tree first */
715         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
716                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
717                 if (ret)
718                         return ret;
719         }
720
721         /* if not found, then search the orphan tree */
722         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
723                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
724                 if (ret)
725                         return ret;
726         }
727
728         return NULL;
729 }
730
731 /*
732  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
733  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
734  * complex clock that may combine a mux with other operations.
735  */
736 long __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
737                               unsigned long *best_parent_rate,
738                               struct clk **best_parent_p)
739 {
740         struct clk *clk = hw->clk, *parent, *best_parent = NULL;
741         int i, num_parents;
742         unsigned long parent_rate, best = 0;
743
744         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
745         if (clk->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
746                 parent = clk->parent;
747                 if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
748                         best = __clk_round_rate(parent, rate);
749                 else if (parent)
750                         best = __clk_get_rate(parent);
751                 else
752                         best = __clk_get_rate(clk);
753                 goto out;
754         }
755
756         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
757         num_parents = clk->num_parents;
758         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
759                 parent = clk_get_parent_by_index(clk, i);
760                 if (!parent)
761                         continue;
762                 if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
763                         parent_rate = __clk_round_rate(parent, rate);
764                 else
765                         parent_rate = __clk_get_rate(parent);
766                 if (parent_rate <= rate && parent_rate > best) {
767                         best_parent = parent;
768                         best = parent_rate;
769                 }
770         }
771
772 out:
773         if (best_parent)
774                 *best_parent_p = best_parent;
775         *best_parent_rate = best;
776
777         return best;
778 }
779
780 /***        clk api        ***/
781
782 void __clk_unprepare(struct clk *clk)
783 {
784         if (!clk)
785                 return;
786
787         if (WARN_ON(clk->prepare_count == 0))
788                 return;
789
790         if (--clk->prepare_count > 0)
791                 return;
792
793         WARN_ON(clk->enable_count > 0);
794
795         if (clk->ops->unprepare)
796                 clk->ops->unprepare(clk->hw);
797
798         __clk_unprepare(clk->parent);
799 }
800
801 /**
802  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
803  * @clk: the clk being unprepared
804  *
805  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
806  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
807  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
808  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
809  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
810  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
811  */
812 void clk_unprepare(struct clk *clk)
813 {
814         clk_prepare_lock();
815         __clk_unprepare(clk);
816         clk_prepare_unlock();
817 }
818 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
819
820 int __clk_prepare(struct clk *clk)
821 {
822         int ret = 0;
823
824         if (!clk)
825                 return 0;
826
827         if (clk->prepare_count == 0) {
828                 ret = __clk_prepare(clk->parent);
829                 if (ret)
830                         return ret;
831
832                 if (clk->ops->prepare) {
833                         ret = clk->ops->prepare(clk->hw);
834                         if (ret) {
835                                 __clk_unprepare(clk->parent);
836                                 return ret;
837                         }
838                 }
839         }
840
841         clk->prepare_count++;
842
843         return 0;
844 }
845
846 /**
847  * clk_prepare - prepare a clock source
848  * @clk: the clk being prepared
849  *
850  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
851  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
852  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
853  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
854  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
855  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
856  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
857  */
858 int clk_prepare(struct clk *clk)
859 {
860         int ret;
861
862         clk_prepare_lock();
863         ret = __clk_prepare(clk);
864         clk_prepare_unlock();
865
866         return ret;
867 }
868 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
869
870 static void __clk_disable(struct clk *clk)
871 {
872         if (!clk)
873                 return;
874
875         if (WARN_ON(IS_ERR(clk)))
876                 return;
877
878         if (WARN_ON(clk->enable_count == 0))
879                 return;
880
881         if (--clk->enable_count > 0)
882                 return;
883
884         if (clk->ops->disable)
885                 clk->ops->disable(clk->hw);
886
887         __clk_disable(clk->parent);
888 }
889
890 /**
891  * clk_disable - gate a clock
892  * @clk: the clk being gated
893  *
894  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
895  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
896  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
897  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
898  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
899  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
900  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
901  */
902 void clk_disable(struct clk *clk)
903 {
904         unsigned long flags;
905
906         flags = clk_enable_lock();
907         __clk_disable(clk);
908         clk_enable_unlock(flags);
909 }
910 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
911
912 static int __clk_enable(struct clk *clk)
913 {
914         int ret = 0;
915
916         if (!clk)
917                 return 0;
918
919         if (WARN_ON(clk->prepare_count == 0))
920                 return -ESHUTDOWN;
921
922         if (clk->enable_count == 0) {
923                 ret = __clk_enable(clk->parent);
924
925                 if (ret)
926                         return ret;
927
928                 if (clk->ops->enable) {
929                         ret = clk->ops->enable(clk->hw);
930                         if (ret) {
931                                 __clk_disable(clk->parent);
932                                 return ret;
933                         }
934                 }
935         }
936
937         clk->enable_count++;
938         return 0;
939 }
940
941 /**
942  * clk_enable - ungate a clock
943  * @clk: the clk being ungated
944  *
945  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
946  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
947  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
948  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
949  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
950  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
951  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
952  * otherwise.
953  */
954 int clk_enable(struct clk *clk)
955 {
956         unsigned long flags;
957         int ret;
958
959         flags = clk_enable_lock();
960         ret = __clk_enable(clk);
961         clk_enable_unlock(flags);
962
963         return ret;
964 }
965 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
966
967 /**
968  * __clk_round_rate - round the given rate for a clk
969  * @clk: round the rate of this clock
970  * @rate: the rate which is to be rounded
971  *
972  * Caller must hold prepare_lock.  Useful for clk_ops such as .set_rate
973  */
974 unsigned long __clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
975 {
976         unsigned long parent_rate = 0;
977         struct clk *parent;
978
979         if (!clk)
980                 return 0;
981
982         parent = clk->parent;
983         if (parent)
984                 parent_rate = parent->rate;
985
986         if (clk->ops->determine_rate)
987                 return clk->ops->determine_rate(clk->hw, rate, &parent_rate,
988                                                 &parent);
989         else if (clk->ops->round_rate)
990                 return clk->ops->round_rate(clk->hw, rate, &parent_rate);
991         else if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
992                 return __clk_round_rate(clk->parent, rate);
993         else
994                 return clk->rate;
995 }
996
997 /**
998  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
999  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1000  * @rate: the rate which is to be rounded
1001  *
1002  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1003  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1004  * then the parent rate is returned.
1005  */
1006 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1007 {
1008         unsigned long ret;
1009
1010         clk_prepare_lock();
1011         ret = __clk_round_rate(clk, rate);
1012         clk_prepare_unlock();
1013
1014         return ret;
1015 }
1016 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1017
1018 /**
1019  * __clk_notify - call clk notifier chain
1020  * @clk: struct clk * that is changing rate
1021  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1022  * @old_rate: old clk rate
1023  * @new_rate: new clk rate
1024  *
1025  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1026  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1027  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1028  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1029  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1030  * a driver returns that.
1031  */
1032 static int __clk_notify(struct clk *clk, unsigned long msg,
1033                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1034 {
1035         struct clk_notifier *cn;
1036         struct clk_notifier_data cnd;
1037         int ret = NOTIFY_DONE;
1038
1039         cnd.clk = clk;
1040         cnd.old_rate = old_rate;
1041         cnd.new_rate = new_rate;
1042
1043         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1044                 if (cn->clk == clk) {
1045                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1046                                         &cnd);
1047                         break;
1048                 }
1049         }
1050
1051         return ret;
1052 }
1053
1054 /**
1055  * __clk_recalc_accuracies
1056  * @clk: first clk in the subtree
1057  *
1058  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1059  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1060  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of it's
1061  * parent.
1062  *
1063  * Caller must hold prepare_lock.
1064  */
1065 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk *clk)
1066 {
1067         unsigned long parent_accuracy = 0;
1068         struct clk *child;
1069
1070         if (clk->parent)
1071                 parent_accuracy = clk->parent->accuracy;
1072
1073         if (clk->ops->recalc_accuracy)
1074                 clk->accuracy = clk->ops->recalc_accuracy(clk->hw,
1075                                                           parent_accuracy);
1076         else
1077                 clk->accuracy = parent_accuracy;
1078
1079         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
1080                 __clk_recalc_accuracies(child);
1081 }
1082
1083 /**
1084  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1085  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1086  *
1087  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1088  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1089  * issued.
1090  * If clk is NULL then returns 0.
1091  */
1092 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1093 {
1094         unsigned long accuracy;
1095
1096         clk_prepare_lock();
1097         if (clk && (clk->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1098                 __clk_recalc_accuracies(clk);
1099
1100         accuracy = __clk_get_accuracy(clk);
1101         clk_prepare_unlock();
1102
1103         return accuracy;
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1106
1107 /**
1108  * __clk_recalc_rates
1109  * @clk: first clk in the subtree
1110  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1111  *
1112  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1113  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1114  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1115  *
1116  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1117  * if necessary.
1118  *
1119  * Caller must hold prepare_lock.
1120  */
1121 static void __clk_recalc_rates(struct clk *clk, unsigned long msg)
1122 {
1123         unsigned long old_rate;
1124         unsigned long parent_rate = 0;
1125         struct clk *child;
1126
1127         old_rate = clk->rate;
1128
1129         if (clk->parent)
1130                 parent_rate = clk->parent->rate;
1131
1132         if (clk->ops->recalc_rate)
1133                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, parent_rate);
1134         else
1135                 clk->rate = parent_rate;
1136
1137         /*
1138          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1139          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1140          */
1141         if (clk->notifier_count && msg)
1142                 __clk_notify(clk, msg, old_rate, clk->rate);
1143
1144         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
1145                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1146 }
1147
1148 /**
1149  * clk_get_rate - return the rate of clk
1150  * @clk: the clk whose rate is being returned
1151  *
1152  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1153  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1154  * If clk is NULL then returns 0.
1155  */
1156 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1157 {
1158         unsigned long rate;
1159
1160         clk_prepare_lock();
1161
1162         if (clk && (clk->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1163                 __clk_recalc_rates(clk, 0);
1164
1165         rate = __clk_get_rate(clk);
1166         clk_prepare_unlock();
1167
1168         return rate;
1169 }
1170 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1171
1172 static int clk_fetch_parent_index(struct clk *clk, struct clk *parent)
1173 {
1174         int i;
1175
1176         if (!clk->parents) {
1177                 clk->parents = kcalloc(clk->num_parents,
1178                                         sizeof(struct clk *), GFP_KERNEL);
1179                 if (!clk->parents)
1180                         return -ENOMEM;
1181         }
1182
1183         /*
1184          * find index of new parent clock using cached parent ptrs,
1185          * or if not yet cached, use string name comparison and cache
1186          * them now to avoid future calls to __clk_lookup.
1187          */
1188         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++) {
1189                 if (clk->parents[i] == parent)
1190                         return i;
1191
1192                 if (clk->parents[i])
1193                         continue;
1194
1195                 if (!strcmp(clk->parent_names[i], parent->name)) {
1196                         clk->parents[i] = __clk_lookup(parent->name);
1197                         return i;
1198                 }
1199         }
1200
1201         return -EINVAL;
1202 }
1203
1204 static void clk_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
1205 {
1206         hlist_del(&clk->child_node);
1207
1208         if (new_parent) {
1209                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1210                 if (new_parent->new_child == clk)
1211                         new_parent->new_child = NULL;
1212
1213                 hlist_add_head(&clk->child_node, &new_parent->children);
1214         } else {
1215                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_orphan_list);
1216         }
1217
1218         clk->parent = new_parent;
1219 }
1220
1221 static struct clk *__clk_set_parent_before(struct clk *clk, struct clk *parent)
1222 {
1223         unsigned long flags;
1224         struct clk *old_parent = clk->parent;
1225
1226         /*
1227          * Migrate prepare state between parents and prevent race with
1228          * clk_enable().
1229          *
1230          * If the clock is not prepared, then a race with
1231          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1232          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1233          * a clk_prepare()).
1234          *
1235          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1236          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1237          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1238          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1239          * hardware and software states.
1240          *
1241          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1242          */
1243         if (clk->prepare_count) {
1244                 __clk_prepare(parent);
1245                 clk_enable(parent);
1246                 clk_enable(clk);
1247         }
1248
1249         /* update the clk tree topology */
1250         flags = clk_enable_lock();
1251         clk_reparent(clk, parent);
1252         clk_enable_unlock(flags);
1253
1254         return old_parent;
1255 }
1256
1257 static void __clk_set_parent_after(struct clk *clk, struct clk *parent,
1258                 struct clk *old_parent)
1259 {
1260         /*
1261          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1262          * for preventing a race with clk_enable().
1263          */
1264         if (clk->prepare_count) {
1265                 clk_disable(clk);
1266                 clk_disable(old_parent);
1267                 __clk_unprepare(old_parent);
1268         }
1269
1270         /* update debugfs with new clk tree topology */
1271         clk_debug_reparent(clk, parent);
1272 }
1273
1274 static int __clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent, u8 p_index)
1275 {
1276         unsigned long flags;
1277         int ret = 0;
1278         struct clk *old_parent;
1279
1280         old_parent = __clk_set_parent_before(clk, parent);
1281
1282         /* change clock input source */
1283         if (parent && clk->ops->set_parent)
1284                 ret = clk->ops->set_parent(clk->hw, p_index);
1285
1286         if (ret) {
1287                 flags = clk_enable_lock();
1288                 clk_reparent(clk, old_parent);
1289                 clk_enable_unlock(flags);
1290
1291                 if (clk->prepare_count) {
1292                         clk_disable(clk);
1293                         clk_disable(parent);
1294                         __clk_unprepare(parent);
1295                 }
1296                 return ret;
1297         }
1298
1299         __clk_set_parent_after(clk, parent, old_parent);
1300
1301         return 0;
1302 }
1303
1304 /**
1305  * __clk_speculate_rates
1306  * @clk: first clk in the subtree
1307  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1308  *
1309  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1310  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1311  *
1312  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1313  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1314  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1315  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1316  * take on the rate of its parent.
1317  *
1318  * Caller must hold prepare_lock.
1319  */
1320 static int __clk_speculate_rates(struct clk *clk, unsigned long parent_rate)
1321 {
1322         struct clk *child;
1323         unsigned long new_rate;
1324         int ret = NOTIFY_DONE;
1325
1326         if (clk->ops->recalc_rate)
1327                 new_rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, parent_rate);
1328         else
1329                 new_rate = parent_rate;
1330
1331         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1332         if (clk->notifier_count)
1333                 ret = __clk_notify(clk, PRE_RATE_CHANGE, clk->rate, new_rate);
1334
1335         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1336                 goto out;
1337
1338         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1339                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1340                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1341                         break;
1342         }
1343
1344 out:
1345         return ret;
1346 }
1347
1348 static void clk_calc_subtree(struct clk *clk, unsigned long new_rate,
1349                              struct clk *new_parent, u8 p_index)
1350 {
1351         struct clk *child;
1352
1353         clk->new_rate = new_rate;
1354         clk->new_parent = new_parent;
1355         clk->new_parent_index = p_index;
1356         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1357         clk->new_child = NULL;
1358         if (new_parent && new_parent != clk->parent)
1359                 new_parent->new_child = clk;
1360
1361         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1362                 if (child->ops->recalc_rate)
1363                         child->new_rate = child->ops->recalc_rate(child->hw, new_rate);
1364                 else
1365                         child->new_rate = new_rate;
1366                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1367         }
1368 }
1369
1370 /*
1371  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1372  * changed.
1373  */
1374 static struct clk *clk_calc_new_rates(struct clk *clk, unsigned long rate)
1375 {
1376         struct clk *top = clk;
1377         struct clk *old_parent, *parent;
1378         unsigned long best_parent_rate = 0;
1379         unsigned long new_rate;
1380         int p_index = 0;
1381
1382         /* sanity */
1383         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
1384                 return NULL;
1385
1386         /* save parent rate, if it exists */
1387         parent = old_parent = clk->parent;
1388         if (parent)
1389                 best_parent_rate = parent->rate;
1390
1391         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1392         if (clk->ops->determine_rate) {
1393                 new_rate = clk->ops->determine_rate(clk->hw, rate,
1394                                                     &best_parent_rate,
1395                                                     &parent);
1396         } else if (clk->ops->round_rate) {
1397                 new_rate = clk->ops->round_rate(clk->hw, rate,
1398                                                 &best_parent_rate);
1399         } else if (!parent || !(clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1400                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1401                 clk->new_rate = clk->rate;
1402                 return NULL;
1403         } else {
1404                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1405                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1406                 new_rate = parent->new_rate;
1407                 goto out;
1408         }
1409
1410         /* some clocks must be gated to change parent */
1411         if (parent != old_parent &&
1412             (clk->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && clk->prepare_count) {
1413                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1414                          __func__, clk->name);
1415                 return NULL;
1416         }
1417
1418         /* try finding the new parent index */
1419         if (parent) {
1420                 p_index = clk_fetch_parent_index(clk, parent);
1421                 if (p_index < 0) {
1422                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1423                                  __func__, parent->name, clk->name);
1424                         return NULL;
1425                 }
1426         }
1427
1428         if ((clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1429             best_parent_rate != parent->rate)
1430                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1431
1432 out:
1433         clk_calc_subtree(clk, new_rate, parent, p_index);
1434
1435         return top;
1436 }
1437
1438 /*
1439  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1440  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1441  * abort the change.
1442  */
1443 static struct clk *clk_propagate_rate_change(struct clk *clk, unsigned long event)
1444 {
1445         struct clk *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1446         int ret = NOTIFY_DONE;
1447
1448         if (clk->rate == clk->new_rate)
1449                 return NULL;
1450
1451         if (clk->notifier_count) {
1452                 ret = __clk_notify(clk, event, clk->rate, clk->new_rate);
1453                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1454                         fail_clk = clk;
1455         }
1456
1457         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1458                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1459                 if (child->new_parent && child->new_parent != clk)
1460                         continue;
1461                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1462                 if (tmp_clk)
1463                         fail_clk = tmp_clk;
1464         }
1465
1466         /* handle the new child who might not be in clk->children yet */
1467         if (clk->new_child) {
1468                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(clk->new_child, event);
1469                 if (tmp_clk)
1470                         fail_clk = tmp_clk;
1471         }
1472
1473         return fail_clk;
1474 }
1475
1476 /*
1477  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1478  * change on the way
1479  */
1480 static void clk_change_rate(struct clk *clk)
1481 {
1482         struct clk *child;
1483         unsigned long old_rate;
1484         unsigned long best_parent_rate = 0;
1485         bool skip_set_rate = false;
1486         struct clk *old_parent;
1487
1488         old_rate = clk->rate;
1489
1490         if (clk->new_parent)
1491                 best_parent_rate = clk->new_parent->rate;
1492         else if (clk->parent)
1493                 best_parent_rate = clk->parent->rate;
1494
1495         if (clk->new_parent && clk->new_parent != clk->parent) {
1496                 old_parent = __clk_set_parent_before(clk, clk->new_parent);
1497
1498                 if (clk->ops->set_rate_and_parent) {
1499                         skip_set_rate = true;
1500                         clk->ops->set_rate_and_parent(clk->hw, clk->new_rate,
1501                                         best_parent_rate,
1502                                         clk->new_parent_index);
1503                 } else if (clk->ops->set_parent) {
1504                         clk->ops->set_parent(clk->hw, clk->new_parent_index);
1505                 }
1506
1507                 __clk_set_parent_after(clk, clk->new_parent, old_parent);
1508         }
1509
1510         if (!skip_set_rate && clk->ops->set_rate)
1511                 clk->ops->set_rate(clk->hw, clk->new_rate, best_parent_rate);
1512
1513         if (clk->ops->recalc_rate)
1514                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, best_parent_rate);
1515         else
1516                 clk->rate = best_parent_rate;
1517
1518         if (clk->notifier_count && old_rate != clk->rate)
1519                 __clk_notify(clk, POST_RATE_CHANGE, old_rate, clk->rate);
1520
1521         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1522                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1523                 if (child->new_parent && child->new_parent != clk)
1524                         continue;
1525                 clk_change_rate(child);
1526         }
1527
1528         /* handle the new child who might not be in clk->children yet */
1529         if (clk->new_child)
1530                 clk_change_rate(clk->new_child);
1531 }
1532
1533 /**
1534  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1535  * @clk: the clk whose rate is being changed
1536  * @rate: the new rate for clk
1537  *
1538  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1539  *
1540  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1541  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1542  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1543  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1544  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1545  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1546  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1547  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1548  *
1549  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1550  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1551  *
1552  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1553  */
1554 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1555 {
1556         struct clk *top, *fail_clk;
1557         int ret = 0;
1558
1559         if (!clk)
1560                 return 0;
1561
1562         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1563         clk_prepare_lock();
1564
1565         /* bail early if nothing to do */
1566         if (rate == clk_get_rate(clk))
1567                 goto out;
1568
1569         if ((clk->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && clk->prepare_count) {
1570                 ret = -EBUSY;
1571                 goto out;
1572         }
1573
1574         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1575         top = clk_calc_new_rates(clk, rate);
1576         if (!top) {
1577                 ret = -EINVAL;
1578                 goto out;
1579         }
1580
1581         /* notify that we are about to change rates */
1582         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1583         if (fail_clk) {
1584                 pr_warn("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1585                                 fail_clk->name);
1586                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1587                 ret = -EBUSY;
1588                 goto out;
1589         }
1590
1591         /* change the rates */
1592         clk_change_rate(top);
1593
1594 out:
1595         clk_prepare_unlock();
1596
1597         return ret;
1598 }
1599 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1600
1601 /**
1602  * clk_get_parent - return the parent of a clk
1603  * @clk: the clk whose parent gets returned
1604  *
1605  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
1606  */
1607 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
1608 {
1609         struct clk *parent;
1610
1611         clk_prepare_lock();
1612         parent = __clk_get_parent(clk);
1613         clk_prepare_unlock();
1614
1615         return parent;
1616 }
1617 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
1618
1619 /*
1620  * .get_parent is mandatory for clocks with multiple possible parents.  It is
1621  * optional for single-parent clocks.  Always call .get_parent if it is
1622  * available and WARN if it is missing for multi-parent clocks.
1623  *
1624  * For single-parent clocks without .get_parent, first check to see if the
1625  * .parents array exists, and if so use it to avoid an expensive tree
1626  * traversal.  If .parents does not exist then walk the tree with __clk_lookup.
1627  */
1628 static struct clk *__clk_init_parent(struct clk *clk)
1629 {
1630         struct clk *ret = NULL;
1631         u8 index;
1632
1633         /* handle the trivial cases */
1634
1635         if (!clk->num_parents)
1636                 goto out;
1637
1638         if (clk->num_parents == 1) {
1639                 if (IS_ERR_OR_NULL(clk->parent))
1640                         ret = clk->parent = __clk_lookup(clk->parent_names[0]);
1641                 ret = clk->parent;
1642                 goto out;
1643         }
1644
1645         if (!clk->ops->get_parent) {
1646                 WARN(!clk->ops->get_parent,
1647                         "%s: multi-parent clocks must implement .get_parent\n",
1648                         __func__);
1649                 goto out;
1650         };
1651
1652         /*
1653          * Do our best to cache parent clocks in clk->parents.  This prevents
1654          * unnecessary and expensive calls to __clk_lookup.  We don't set
1655          * clk->parent here; that is done by the calling function
1656          */
1657
1658         index = clk->ops->get_parent(clk->hw);
1659
1660         if (!clk->parents)
1661                 clk->parents =
1662                         kcalloc(clk->num_parents, sizeof(struct clk *),
1663                                         GFP_KERNEL);
1664
1665         ret = clk_get_parent_by_index(clk, index);
1666
1667 out:
1668         return ret;
1669 }
1670
1671 void __clk_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
1672 {
1673         clk_reparent(clk, new_parent);
1674         clk_debug_reparent(clk, new_parent);
1675         __clk_recalc_accuracies(clk);
1676         __clk_recalc_rates(clk, POST_RATE_CHANGE);
1677 }
1678
1679 /**
1680  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
1681  * @clk: the mux clk whose input we are switching
1682  * @parent: the new input to clk
1683  *
1684  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
1685  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
1686  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
1687  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
1688  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
1689  *
1690  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
1691  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
1692  * __clk_recalc_rates.
1693  *
1694  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1695  */
1696 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1697 {
1698         int ret = 0;
1699         int p_index = 0;
1700         unsigned long p_rate = 0;
1701
1702         if (!clk)
1703                 return 0;
1704
1705         if (!clk->ops)
1706                 return -EINVAL;
1707
1708         /* verify ops for for multi-parent clks */
1709         if ((clk->num_parents > 1) && (!clk->ops->set_parent))
1710                 return -ENOSYS;
1711
1712         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1713         clk_prepare_lock();
1714
1715         if (clk->parent == parent)
1716                 goto out;
1717
1718         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
1719         if ((clk->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && clk->prepare_count) {
1720                 ret = -EBUSY;
1721                 goto out;
1722         }
1723
1724         /* try finding the new parent index */
1725         if (parent) {
1726                 p_index = clk_fetch_parent_index(clk, parent);
1727                 p_rate = parent->rate;
1728                 if (p_index < 0) {
1729                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1730                                         __func__, parent->name, clk->name);
1731                         ret = p_index;
1732                         goto out;
1733                 }
1734         }
1735
1736         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
1737         ret = __clk_speculate_rates(clk, p_rate);
1738
1739         /* abort if a driver objects */
1740         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1741                 goto out;
1742
1743         /* do the re-parent */
1744         ret = __clk_set_parent(clk, parent, p_index);
1745
1746         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
1747         if (ret) {
1748                 __clk_recalc_rates(clk, ABORT_RATE_CHANGE);
1749         } else {
1750                 __clk_recalc_rates(clk, POST_RATE_CHANGE);
1751                 __clk_recalc_accuracies(clk);
1752         }
1753
1754 out:
1755         clk_prepare_unlock();
1756
1757         return ret;
1758 }
1759 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
1760
1761 /**
1762  * __clk_init - initialize the data structures in a struct clk
1763  * @dev:        device initializing this clk, placeholder for now
1764  * @clk:        clk being initialized
1765  *
1766  * Initializes the lists in struct clk, queries the hardware for the
1767  * parent and rate and sets them both.
1768  */
1769 int __clk_init(struct device *dev, struct clk *clk)
1770 {
1771         int i, ret = 0;
1772         struct clk *orphan;
1773         struct hlist_node *tmp2;
1774
1775         if (!clk)
1776                 return -EINVAL;
1777
1778         clk_prepare_lock();
1779
1780         /* check to see if a clock with this name is already registered */
1781         if (__clk_lookup(clk->name)) {
1782                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
1783                                 __func__, clk->name);
1784                 ret = -EEXIST;
1785                 goto out;
1786         }
1787
1788         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
1789         if (clk->ops->set_rate &&
1790             !((clk->ops->round_rate || clk->ops->determine_rate) &&
1791               clk->ops->recalc_rate)) {
1792                 pr_warning("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
1793                                 __func__, clk->name);
1794                 ret = -EINVAL;
1795                 goto out;
1796         }
1797
1798         if (clk->ops->set_parent && !clk->ops->get_parent) {
1799                 pr_warning("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
1800                                 __func__, clk->name);
1801                 ret = -EINVAL;
1802                 goto out;
1803         }
1804
1805         if (clk->ops->set_rate_and_parent &&
1806                         !(clk->ops->set_parent && clk->ops->set_rate)) {
1807                 pr_warn("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
1808                                 __func__, clk->name);
1809                 ret = -EINVAL;
1810                 goto out;
1811         }
1812
1813         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
1814         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++)
1815                 WARN(!clk->parent_names[i],
1816                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
1817                                 __func__, clk->name);
1818
1819         /*
1820          * Allocate an array of struct clk *'s to avoid unnecessary string
1821          * look-ups of clk's possible parents.  This can fail for clocks passed
1822          * in to clk_init during early boot; thus any access to clk->parents[]
1823          * must always check for a NULL pointer and try to populate it if
1824          * necessary.
1825          *
1826          * If clk->parents is not NULL we skip this entire block.  This allows
1827          * for clock drivers to statically initialize clk->parents.
1828          */
1829         if (clk->num_parents > 1 && !clk->parents) {
1830                 clk->parents = kcalloc(clk->num_parents, sizeof(struct clk *),
1831                                         GFP_KERNEL);
1832                 /*
1833                  * __clk_lookup returns NULL for parents that have not been
1834                  * clk_init'd; thus any access to clk->parents[] must check
1835                  * for a NULL pointer.  We can always perform lazy lookups for
1836                  * missing parents later on.
1837                  */
1838                 if (clk->parents)
1839                         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++)
1840                                 clk->parents[i] =
1841                                         __clk_lookup(clk->parent_names[i]);
1842         }
1843
1844         clk->parent = __clk_init_parent(clk);
1845
1846         /*
1847          * Populate clk->parent if parent has already been __clk_init'd.  If
1848          * parent has not yet been __clk_init'd then place clk in the orphan
1849          * list.  If clk has set the CLK_IS_ROOT flag then place it in the root
1850          * clk list.
1851          *
1852          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
1853          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
1854          * being clk_init'd.
1855          */
1856         if (clk->parent)
1857                 hlist_add_head(&clk->child_node,
1858                                 &clk->parent->children);
1859         else if (clk->flags & CLK_IS_ROOT)
1860                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_root_list);
1861         else
1862                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_orphan_list);
1863
1864         /*
1865          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
1866          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
1867          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
1868          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
1869          * clock).
1870          */
1871         if (clk->ops->recalc_accuracy)
1872                 clk->accuracy = clk->ops->recalc_accuracy(clk->hw,
1873                                         __clk_get_accuracy(clk->parent));
1874         else if (clk->parent)
1875                 clk->accuracy = clk->parent->accuracy;
1876         else
1877                 clk->accuracy = 0;
1878
1879         /*
1880          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
1881          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
1882          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
1883          * then rate is set to zero.
1884          */
1885         if (clk->ops->recalc_rate)
1886                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw,
1887                                 __clk_get_rate(clk->parent));
1888         else if (clk->parent)
1889                 clk->rate = clk->parent->rate;
1890         else
1891                 clk->rate = 0;
1892
1893         clk_debug_register(clk);
1894         /*
1895          * walk the list of orphan clocks and reparent any that are children of
1896          * this clock
1897          */
1898         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
1899                 if (orphan->num_parents && orphan->ops->get_parent) {
1900                         i = orphan->ops->get_parent(orphan->hw);
1901                         if (!strcmp(clk->name, orphan->parent_names[i]))
1902                                 __clk_reparent(orphan, clk);
1903                         continue;
1904                 }
1905
1906                 for (i = 0; i < orphan->num_parents; i++)
1907                         if (!strcmp(clk->name, orphan->parent_names[i])) {
1908                                 __clk_reparent(orphan, clk);
1909                                 break;
1910                         }
1911          }
1912
1913         /*
1914          * optional platform-specific magic
1915          *
1916          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
1917          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
1918          * Please consider other ways of solving initialization problems before
1919          * using this callback, as its use is discouraged.
1920          */
1921         if (clk->ops->init)
1922                 clk->ops->init(clk->hw);
1923
1924         kref_init(&clk->ref);
1925 out:
1926         clk_prepare_unlock();
1927
1928         return ret;
1929 }
1930
1931 /**
1932  * __clk_register - register a clock and return a cookie.
1933  *
1934  * Same as clk_register, except that the .clk field inside hw shall point to a
1935  * preallocated (generally statically allocated) struct clk. None of the fields
1936  * of the struct clk need to be initialized.
1937  *
1938  * The data pointed to by .init and .clk field shall NOT be marked as init
1939  * data.
1940  *
1941  * __clk_register is only exposed via clk-private.h and is intended for use with
1942  * very large numbers of clocks that need to be statically initialized.  It is
1943  * a layering violation to include clk-private.h from any code which implements
1944  * a clock's .ops; as such any statically initialized clock data MUST be in a
1945  * separate C file from the logic that implements its operations.  Returns 0
1946  * on success, otherwise an error code.
1947  */
1948 struct clk *__clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
1949 {
1950         int ret;
1951         struct clk *clk;
1952
1953         clk = hw->clk;
1954         clk->name = hw->init->name;
1955         clk->ops = hw->init->ops;
1956         clk->hw = hw;
1957         clk->flags = hw->init->flags;
1958         clk->parent_names = hw->init->parent_names;
1959         clk->num_parents = hw->init->num_parents;
1960         if (dev && dev->driver)
1961                 clk->owner = dev->driver->owner;
1962         else
1963                 clk->owner = NULL;
1964
1965         ret = __clk_init(dev, clk);
1966         if (ret)
1967                 return ERR_PTR(ret);
1968
1969         return clk;
1970 }
1971 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_register);
1972
1973 static int _clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw, struct clk *clk)
1974 {
1975         int i, ret;
1976
1977         clk->name = kstrdup(hw->init->name, GFP_KERNEL);
1978         if (!clk->name) {
1979                 pr_err("%s: could not allocate clk->name\n", __func__);
1980                 ret = -ENOMEM;
1981                 goto fail_name;
1982         }
1983         clk->ops = hw->init->ops;
1984         if (dev && dev->driver)
1985                 clk->owner = dev->driver->owner;
1986         clk->hw = hw;
1987         clk->flags = hw->init->flags;
1988         clk->num_parents = hw->init->num_parents;
1989         hw->clk = clk;
1990
1991         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
1992         clk->parent_names = kcalloc(clk->num_parents, sizeof(char *),
1993                                         GFP_KERNEL);
1994
1995         if (!clk->parent_names) {
1996                 pr_err("%s: could not allocate clk->parent_names\n", __func__);
1997                 ret = -ENOMEM;
1998                 goto fail_parent_names;
1999         }
2000
2001
2002         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
2003         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++) {
2004                 clk->parent_names[i] = kstrdup(hw->init->parent_names[i],
2005                                                 GFP_KERNEL);
2006                 if (!clk->parent_names[i]) {
2007                         pr_err("%s: could not copy parent_names\n", __func__);
2008                         ret = -ENOMEM;
2009                         goto fail_parent_names_copy;
2010                 }
2011         }
2012
2013         ret = __clk_init(dev, clk);
2014         if (!ret)
2015                 return 0;
2016
2017 fail_parent_names_copy:
2018         while (--i >= 0)
2019                 kfree(clk->parent_names[i]);
2020         kfree(clk->parent_names);
2021 fail_parent_names:
2022         kfree(clk->name);
2023 fail_name:
2024         return ret;
2025 }
2026
2027 /**
2028  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
2029  * @dev: device that is registering this clock
2030  * @hw: link to hardware-specific clock data
2031  *
2032  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
2033  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
2034  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjuction with the
2035  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
2036  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
2037  */
2038 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2039 {
2040         int ret;
2041         struct clk *clk;
2042
2043         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
2044         if (!clk) {
2045                 pr_err("%s: could not allocate clk\n", __func__);
2046                 ret = -ENOMEM;
2047                 goto fail_out;
2048         }
2049
2050         ret = _clk_register(dev, hw, clk);
2051         if (!ret)
2052                 return clk;
2053
2054         kfree(clk);
2055 fail_out:
2056         return ERR_PTR(ret);
2057 }
2058 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
2059
2060 /*
2061  * Free memory allocated for a clock.
2062  * Caller must hold prepare_lock.
2063  */
2064 static void __clk_release(struct kref *ref)
2065 {
2066         struct clk *clk = container_of(ref, struct clk, ref);
2067         int i = clk->num_parents;
2068
2069         kfree(clk->parents);
2070         while (--i >= 0)
2071                 kfree(clk->parent_names[i]);
2072
2073         kfree(clk->parent_names);
2074         kfree(clk->name);
2075         kfree(clk);
2076 }
2077
2078 /*
2079  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
2080  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
2081  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
2082  */
2083 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
2084 {
2085         return -ENXIO;
2086 }
2087
2088 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
2089 {
2090         WARN_ON_ONCE(1);
2091 }
2092
2093 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
2094                                         unsigned long parent_rate)
2095 {
2096         return -ENXIO;
2097 }
2098
2099 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
2100 {
2101         return -ENXIO;
2102 }
2103
2104 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
2105         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
2106         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
2107         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
2108         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
2109         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
2110         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
2111 };
2112
2113 /**
2114  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
2115  * @clk: clock to unregister
2116  */
2117 void clk_unregister(struct clk *clk)
2118 {
2119         unsigned long flags;
2120
2121        if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2122                return;
2123
2124         clk_prepare_lock();
2125
2126         if (clk->ops == &clk_nodrv_ops) {
2127                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__, clk->name);
2128                 goto out;
2129         }
2130         /*
2131          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
2132          * a reference to this clock.
2133          */
2134         flags = clk_enable_lock();
2135         clk->ops = &clk_nodrv_ops;
2136         clk_enable_unlock(flags);
2137
2138         if (!hlist_empty(&clk->children)) {
2139                 struct clk *child;
2140
2141                 /* Reparent all children to the orphan list. */
2142                 hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
2143                         clk_set_parent(child, NULL);
2144         }
2145
2146         clk_debug_unregister(clk);
2147
2148         hlist_del_init(&clk->child_node);
2149
2150         if (clk->prepare_count)
2151                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
2152                                         __func__, clk->name);
2153
2154         kref_put(&clk->ref, __clk_release);
2155 out:
2156         clk_prepare_unlock();
2157 }
2158 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
2159
2160 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
2161 {
2162         clk_unregister(res);
2163 }
2164
2165 /**
2166  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
2167  * @dev: device that is registering this clock
2168  * @hw: link to hardware-specific clock data
2169  *
2170  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
2171  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
2172  * more information.
2173  */
2174 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2175 {
2176         struct clk *clk;
2177         int ret;
2178
2179         clk = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
2180         if (!clk)
2181                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2182
2183         ret = _clk_register(dev, hw, clk);
2184         if (!ret) {
2185                 devres_add(dev, clk);
2186         } else {
2187                 devres_free(clk);
2188                 clk = ERR_PTR(ret);
2189         }
2190
2191         return clk;
2192 }
2193 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
2194
2195 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
2196 {
2197         struct clk *c = res;
2198         if (WARN_ON(!c))
2199                 return 0;
2200         return c == data;
2201 }
2202
2203 /**
2204  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
2205  * @clk: clock to unregister
2206  *
2207  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
2208  * this function will not need to be called and the resource management
2209  * code will ensure that the resource is freed.
2210  */
2211 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
2212 {
2213         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
2216
2217 /*
2218  * clkdev helpers
2219  */
2220 int __clk_get(struct clk *clk)
2221 {
2222         if (clk && !try_module_get(clk->owner))
2223                 return 0;
2224
2225         kref_get(&clk->ref);
2226         return 1;
2227 }
2228
2229 void __clk_put(struct clk *clk)
2230 {
2231         if (WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2232                 return;
2233
2234         clk_prepare_lock();
2235         kref_put(&clk->ref, __clk_release);
2236         clk_prepare_unlock();
2237
2238         if (clk)
2239                 module_put(clk->owner);
2240 }
2241
2242 /***        clk rate change notifiers        ***/
2243
2244 /**
2245  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
2246  * @clk: struct clk * to watch
2247  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2248  *
2249  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
2250  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
2251  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
2252  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
2253  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
2254  *
2255  * Pre-change notifier callbacks will be passed the current, pre-change
2256  * rate of the clk via struct clk_notifier_data.old_rate.  The new,
2257  * post-change rate of the clk is passed via struct
2258  * clk_notifier_data.new_rate.
2259  *
2260  * Post-change notifiers will pass the now-current, post-change rate of
2261  * the clk in both struct clk_notifier_data.old_rate and struct
2262  * clk_notifier_data.new_rate.
2263  *
2264  * Abort-change notifiers are effectively the opposite of pre-change
2265  * notifiers: the original pre-change clk rate is passed in via struct
2266  * clk_notifier_data.new_rate and the failed post-change rate is passed
2267  * in via struct clk_notifier_data.old_rate.
2268  *
2269  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
2270  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
2271  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
2272  * srcu_notifier_chain_register().
2273  */
2274 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2275 {
2276         struct clk_notifier *cn;
2277         int ret = -ENOMEM;
2278
2279         if (!clk || !nb)
2280                 return -EINVAL;
2281
2282         clk_prepare_lock();
2283
2284         /* search the list of notifiers for this clk */
2285         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2286                 if (cn->clk == clk)
2287                         break;
2288
2289         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
2290         if (cn->clk != clk) {
2291                 cn = kzalloc(sizeof(struct clk_notifier), GFP_KERNEL);
2292                 if (!cn)
2293                         goto out;
2294
2295                 cn->clk = clk;
2296                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
2297
2298                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
2299         }
2300
2301         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
2302
2303         clk->notifier_count++;
2304
2305 out:
2306         clk_prepare_unlock();
2307
2308         return ret;
2309 }
2310 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
2311
2312 /**
2313  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
2314  * @clk: struct clk *
2315  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2316  *
2317  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
2318  * allocated in clk_notifier_register.
2319  *
2320  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
2321  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
2322  */
2323 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2324 {
2325         struct clk_notifier *cn = NULL;
2326         int ret = -EINVAL;
2327
2328         if (!clk || !nb)
2329                 return -EINVAL;
2330
2331         clk_prepare_lock();
2332
2333         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2334                 if (cn->clk == clk)
2335                         break;
2336
2337         if (cn->clk == clk) {
2338                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
2339
2340                 clk->notifier_count--;
2341
2342                 /* XXX the notifier code should handle this better */
2343                 if (!cn->notifier_head.head) {
2344                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
2345                         list_del(&cn->node);
2346                         kfree(cn);
2347                 }
2348
2349         } else {
2350                 ret = -ENOENT;
2351         }
2352
2353         clk_prepare_unlock();
2354
2355         return ret;
2356 }
2357 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
2358
2359 #ifdef CONFIG_OF
2360 /**
2361  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
2362  * @link: Entry in global list of clock providers
2363  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
2364  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
2365  *       given clock specifier
2366  * @data: context pointer to be passed into @get callback
2367  */
2368 struct of_clk_provider {
2369         struct list_head link;
2370
2371         struct device_node *node;
2372         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
2373         void *data;
2374 };
2375
2376 extern struct of_device_id __clk_of_table[];
2377
2378 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
2379         __used __section(__clk_of_table_end);
2380
2381 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
2382 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
2383
2384 /* of_clk_provider list locking helpers */
2385 void of_clk_lock(void)
2386 {
2387         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2388 }
2389
2390 void of_clk_unlock(void)
2391 {
2392         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2393 }
2394
2395 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
2396                                      void *data)
2397 {
2398         return data;
2399 }
2400 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
2401
2402 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2403 {
2404         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
2405         unsigned int idx = clkspec->args[0];
2406
2407         if (idx >= clk_data->clk_num) {
2408                 pr_err("%s: invalid clock index %d\n", __func__, idx);
2409                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2410         }
2411
2412         return clk_data->clks[idx];
2413 }
2414 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
2415
2416 /**
2417  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
2418  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2419  * @clk_src_get: callback for decoding clock
2420  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
2421  */
2422 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
2423                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
2424                                                    void *data),
2425                         void *data)
2426 {
2427         struct of_clk_provider *cp;
2428
2429         cp = kzalloc(sizeof(struct of_clk_provider), GFP_KERNEL);
2430         if (!cp)
2431                 return -ENOMEM;
2432
2433         cp->node = of_node_get(np);
2434         cp->data = data;
2435         cp->get = clk_src_get;
2436
2437         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2438         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
2439         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2440         pr_debug("Added clock from %s\n", np->full_name);
2441
2442         return 0;
2443 }
2444 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
2445
2446 /**
2447  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
2448  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2449  */
2450 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
2451 {
2452         struct of_clk_provider *cp;
2453
2454         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2455         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
2456                 if (cp->node == np) {
2457                         list_del(&cp->link);
2458                         of_node_put(cp->node);
2459                         kfree(cp);
2460                         break;
2461                 }
2462         }
2463         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2464 }
2465 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
2466
2467 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
2468 {
2469         struct of_clk_provider *provider;
2470         struct clk *clk = ERR_PTR(-ENOENT);
2471
2472         /* Check if we have such a provider in our array */
2473         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
2474                 if (provider->node == clkspec->np)
2475                         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
2476                 if (!IS_ERR(clk))
2477                         break;
2478         }
2479
2480         return clk;
2481 }
2482
2483 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
2484 {
2485         struct clk *clk;
2486
2487         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2488         clk = __of_clk_get_from_provider(clkspec);
2489         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2490
2491         return clk;
2492 }
2493
2494 int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
2495 {
2496         return of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
2497 }
2498 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
2499
2500 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
2501 {
2502         struct of_phandle_args clkspec;
2503         const char *clk_name;
2504         int rc;
2505
2506         if (index < 0)
2507                 return NULL;
2508
2509         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
2510                                         &clkspec);
2511         if (rc)
2512                 return NULL;
2513
2514         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
2515                                           clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0,
2516                                           &clk_name) < 0)
2517                 clk_name = clkspec.np->name;
2518
2519         of_node_put(clkspec.np);
2520         return clk_name;
2521 }
2522 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
2523
2524 /**
2525  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
2526  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
2527  *
2528  * This function scans the device tree for matching clock providers and
2529  * calls their initialization functions
2530  */
2531 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
2532 {
2533         const struct of_device_id *match;
2534         struct device_node *np;
2535
2536         if (!matches)
2537                 matches = __clk_of_table;
2538
2539         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
2540                 of_clk_init_cb_t clk_init_cb = match->data;
2541                 clk_init_cb(np);
2542         }
2543 }
2544 #endif