drivers/rtc/rtc-puv3.c: use dev_dbg() instead of dev_debug() for typo issue
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / drivers / clk / clk.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
3  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
7  * published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/clk.txt
10  */
11
12 #include <linux/clk-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 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
579
580 u8 __clk_get_num_parents(struct clk *clk)
581 {
582         return !clk ? 0 : clk->num_parents;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_num_parents);
585
586 struct clk *__clk_get_parent(struct clk *clk)
587 {
588         return !clk ? NULL : clk->parent;
589 }
590 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_parent);
591
592 struct clk *clk_get_parent_by_index(struct clk *clk, u8 index)
593 {
594         if (!clk || index >= clk->num_parents)
595                 return NULL;
596         else if (!clk->parents)
597                 return __clk_lookup(clk->parent_names[index]);
598         else if (!clk->parents[index])
599                 return clk->parents[index] =
600                         __clk_lookup(clk->parent_names[index]);
601         else
602                 return clk->parents[index];
603 }
604 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent_by_index);
605
606 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
607 {
608         return !clk ? 0 : clk->enable_count;
609 }
610
611 unsigned int __clk_get_prepare_count(struct clk *clk)
612 {
613         return !clk ? 0 : clk->prepare_count;
614 }
615
616 unsigned long __clk_get_rate(struct clk *clk)
617 {
618         unsigned long ret;
619
620         if (!clk) {
621                 ret = 0;
622                 goto out;
623         }
624
625         ret = clk->rate;
626
627         if (clk->flags & CLK_IS_ROOT)
628                 goto out;
629
630         if (!clk->parent)
631                 ret = 0;
632
633 out:
634         return ret;
635 }
636 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_rate);
637
638 unsigned long __clk_get_accuracy(struct clk *clk)
639 {
640         if (!clk)
641                 return 0;
642
643         return clk->accuracy;
644 }
645
646 unsigned long __clk_get_flags(struct clk *clk)
647 {
648         return !clk ? 0 : clk->flags;
649 }
650 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_flags);
651
652 bool __clk_is_prepared(struct clk *clk)
653 {
654         int ret;
655
656         if (!clk)
657                 return false;
658
659         /*
660          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
661          * fall back to software usage counter if it is missing
662          */
663         if (!clk->ops->is_prepared) {
664                 ret = clk->prepare_count ? 1 : 0;
665                 goto out;
666         }
667
668         ret = clk->ops->is_prepared(clk->hw);
669 out:
670         return !!ret;
671 }
672
673 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
674 {
675         int ret;
676
677         if (!clk)
678                 return false;
679
680         /*
681          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
682          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
683          */
684         if (!clk->ops->is_enabled) {
685                 ret = clk->enable_count ? 1 : 0;
686                 goto out;
687         }
688
689         ret = clk->ops->is_enabled(clk->hw);
690 out:
691         return !!ret;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
694
695 static struct clk *__clk_lookup_subtree(const char *name, struct clk *clk)
696 {
697         struct clk *child;
698         struct clk *ret;
699
700         if (!strcmp(clk->name, name))
701                 return clk;
702
703         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
704                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
705                 if (ret)
706                         return ret;
707         }
708
709         return NULL;
710 }
711
712 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
713 {
714         struct clk *root_clk;
715         struct clk *ret;
716
717         if (!name)
718                 return NULL;
719
720         /* search the 'proper' clk tree first */
721         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
722                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
723                 if (ret)
724                         return ret;
725         }
726
727         /* if not found, then search the orphan tree */
728         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
729                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
730                 if (ret)
731                         return ret;
732         }
733
734         return NULL;
735 }
736
737 /*
738  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
739  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
740  * complex clock that may combine a mux with other operations.
741  */
742 long __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
743                               unsigned long *best_parent_rate,
744                               struct clk **best_parent_p)
745 {
746         struct clk *clk = hw->clk, *parent, *best_parent = NULL;
747         int i, num_parents;
748         unsigned long parent_rate, best = 0;
749
750         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
751         if (clk->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
752                 parent = clk->parent;
753                 if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
754                         best = __clk_round_rate(parent, rate);
755                 else if (parent)
756                         best = __clk_get_rate(parent);
757                 else
758                         best = __clk_get_rate(clk);
759                 goto out;
760         }
761
762         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
763         num_parents = clk->num_parents;
764         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
765                 parent = clk_get_parent_by_index(clk, i);
766                 if (!parent)
767                         continue;
768                 if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
769                         parent_rate = __clk_round_rate(parent, rate);
770                 else
771                         parent_rate = __clk_get_rate(parent);
772                 if (parent_rate <= rate && parent_rate > best) {
773                         best_parent = parent;
774                         best = parent_rate;
775                 }
776         }
777
778 out:
779         if (best_parent)
780                 *best_parent_p = best_parent;
781         *best_parent_rate = best;
782
783         return best;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
786
787 /***        clk api        ***/
788
789 void __clk_unprepare(struct clk *clk)
790 {
791         if (!clk)
792                 return;
793
794         if (WARN_ON(clk->prepare_count == 0))
795                 return;
796
797         if (--clk->prepare_count > 0)
798                 return;
799
800         WARN_ON(clk->enable_count > 0);
801
802         if (clk->ops->unprepare)
803                 clk->ops->unprepare(clk->hw);
804
805         __clk_unprepare(clk->parent);
806 }
807
808 /**
809  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
810  * @clk: the clk being unprepared
811  *
812  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
813  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
814  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
815  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
816  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
817  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
818  */
819 void clk_unprepare(struct clk *clk)
820 {
821         clk_prepare_lock();
822         __clk_unprepare(clk);
823         clk_prepare_unlock();
824 }
825 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
826
827 int __clk_prepare(struct clk *clk)
828 {
829         int ret = 0;
830
831         if (!clk)
832                 return 0;
833
834         if (clk->prepare_count == 0) {
835                 ret = __clk_prepare(clk->parent);
836                 if (ret)
837                         return ret;
838
839                 if (clk->ops->prepare) {
840                         ret = clk->ops->prepare(clk->hw);
841                         if (ret) {
842                                 __clk_unprepare(clk->parent);
843                                 return ret;
844                         }
845                 }
846         }
847
848         clk->prepare_count++;
849
850         return 0;
851 }
852
853 /**
854  * clk_prepare - prepare a clock source
855  * @clk: the clk being prepared
856  *
857  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
858  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
859  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
860  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
861  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
862  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
863  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
864  */
865 int clk_prepare(struct clk *clk)
866 {
867         int ret;
868
869         clk_prepare_lock();
870         ret = __clk_prepare(clk);
871         clk_prepare_unlock();
872
873         return ret;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
876
877 static void __clk_disable(struct clk *clk)
878 {
879         if (!clk)
880                 return;
881
882         if (WARN_ON(IS_ERR(clk)))
883                 return;
884
885         if (WARN_ON(clk->enable_count == 0))
886                 return;
887
888         if (--clk->enable_count > 0)
889                 return;
890
891         if (clk->ops->disable)
892                 clk->ops->disable(clk->hw);
893
894         __clk_disable(clk->parent);
895 }
896
897 /**
898  * clk_disable - gate a clock
899  * @clk: the clk being gated
900  *
901  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
902  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
903  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
904  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
905  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
906  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
907  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
908  */
909 void clk_disable(struct clk *clk)
910 {
911         unsigned long flags;
912
913         flags = clk_enable_lock();
914         __clk_disable(clk);
915         clk_enable_unlock(flags);
916 }
917 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
918
919 static int __clk_enable(struct clk *clk)
920 {
921         int ret = 0;
922
923         if (!clk)
924                 return 0;
925
926         if (WARN_ON(clk->prepare_count == 0))
927                 return -ESHUTDOWN;
928
929         if (clk->enable_count == 0) {
930                 ret = __clk_enable(clk->parent);
931
932                 if (ret)
933                         return ret;
934
935                 if (clk->ops->enable) {
936                         ret = clk->ops->enable(clk->hw);
937                         if (ret) {
938                                 __clk_disable(clk->parent);
939                                 return ret;
940                         }
941                 }
942         }
943
944         clk->enable_count++;
945         return 0;
946 }
947
948 /**
949  * clk_enable - ungate a clock
950  * @clk: the clk being ungated
951  *
952  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
953  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
954  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
955  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
956  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
957  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
958  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
959  * otherwise.
960  */
961 int clk_enable(struct clk *clk)
962 {
963         unsigned long flags;
964         int ret;
965
966         flags = clk_enable_lock();
967         ret = __clk_enable(clk);
968         clk_enable_unlock(flags);
969
970         return ret;
971 }
972 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
973
974 /**
975  * __clk_round_rate - round the given rate for a clk
976  * @clk: round the rate of this clock
977  * @rate: the rate which is to be rounded
978  *
979  * Caller must hold prepare_lock.  Useful for clk_ops such as .set_rate
980  */
981 unsigned long __clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
982 {
983         unsigned long parent_rate = 0;
984         struct clk *parent;
985
986         if (!clk)
987                 return 0;
988
989         parent = clk->parent;
990         if (parent)
991                 parent_rate = parent->rate;
992
993         if (clk->ops->determine_rate)
994                 return clk->ops->determine_rate(clk->hw, rate, &parent_rate,
995                                                 &parent);
996         else if (clk->ops->round_rate)
997                 return clk->ops->round_rate(clk->hw, rate, &parent_rate);
998         else if (clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
999                 return __clk_round_rate(clk->parent, rate);
1000         else
1001                 return clk->rate;
1002 }
1003
1004 /**
1005  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1006  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1007  * @rate: the rate which is to be rounded
1008  *
1009  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1010  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1011  * then the parent rate is returned.
1012  */
1013 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1014 {
1015         unsigned long ret;
1016
1017         clk_prepare_lock();
1018         ret = __clk_round_rate(clk, rate);
1019         clk_prepare_unlock();
1020
1021         return ret;
1022 }
1023 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1024
1025 /**
1026  * __clk_notify - call clk notifier chain
1027  * @clk: struct clk * that is changing rate
1028  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1029  * @old_rate: old clk rate
1030  * @new_rate: new clk rate
1031  *
1032  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1033  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1034  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1035  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1036  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1037  * a driver returns that.
1038  */
1039 static int __clk_notify(struct clk *clk, unsigned long msg,
1040                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1041 {
1042         struct clk_notifier *cn;
1043         struct clk_notifier_data cnd;
1044         int ret = NOTIFY_DONE;
1045
1046         cnd.clk = clk;
1047         cnd.old_rate = old_rate;
1048         cnd.new_rate = new_rate;
1049
1050         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1051                 if (cn->clk == clk) {
1052                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1053                                         &cnd);
1054                         break;
1055                 }
1056         }
1057
1058         return ret;
1059 }
1060
1061 /**
1062  * __clk_recalc_accuracies
1063  * @clk: first clk in the subtree
1064  *
1065  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1066  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1067  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of it's
1068  * parent.
1069  *
1070  * Caller must hold prepare_lock.
1071  */
1072 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk *clk)
1073 {
1074         unsigned long parent_accuracy = 0;
1075         struct clk *child;
1076
1077         if (clk->parent)
1078                 parent_accuracy = clk->parent->accuracy;
1079
1080         if (clk->ops->recalc_accuracy)
1081                 clk->accuracy = clk->ops->recalc_accuracy(clk->hw,
1082                                                           parent_accuracy);
1083         else
1084                 clk->accuracy = parent_accuracy;
1085
1086         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
1087                 __clk_recalc_accuracies(child);
1088 }
1089
1090 /**
1091  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1092  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1093  *
1094  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1095  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1096  * issued.
1097  * If clk is NULL then returns 0.
1098  */
1099 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1100 {
1101         unsigned long accuracy;
1102
1103         clk_prepare_lock();
1104         if (clk && (clk->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1105                 __clk_recalc_accuracies(clk);
1106
1107         accuracy = __clk_get_accuracy(clk);
1108         clk_prepare_unlock();
1109
1110         return accuracy;
1111 }
1112 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1113
1114 /**
1115  * __clk_recalc_rates
1116  * @clk: first clk in the subtree
1117  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1118  *
1119  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1120  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1121  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1122  *
1123  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1124  * if necessary.
1125  *
1126  * Caller must hold prepare_lock.
1127  */
1128 static void __clk_recalc_rates(struct clk *clk, unsigned long msg)
1129 {
1130         unsigned long old_rate;
1131         unsigned long parent_rate = 0;
1132         struct clk *child;
1133
1134         old_rate = clk->rate;
1135
1136         if (clk->parent)
1137                 parent_rate = clk->parent->rate;
1138
1139         if (clk->ops->recalc_rate)
1140                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, parent_rate);
1141         else
1142                 clk->rate = parent_rate;
1143
1144         /*
1145          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1146          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1147          */
1148         if (clk->notifier_count && msg)
1149                 __clk_notify(clk, msg, old_rate, clk->rate);
1150
1151         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node)
1152                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1153 }
1154
1155 /**
1156  * clk_get_rate - return the rate of clk
1157  * @clk: the clk whose rate is being returned
1158  *
1159  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1160  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1161  * If clk is NULL then returns 0.
1162  */
1163 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1164 {
1165         unsigned long rate;
1166
1167         clk_prepare_lock();
1168
1169         if (clk && (clk->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1170                 __clk_recalc_rates(clk, 0);
1171
1172         rate = __clk_get_rate(clk);
1173         clk_prepare_unlock();
1174
1175         return rate;
1176 }
1177 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1178
1179 static int clk_fetch_parent_index(struct clk *clk, struct clk *parent)
1180 {
1181         int i;
1182
1183         if (!clk->parents) {
1184                 clk->parents = kcalloc(clk->num_parents,
1185                                         sizeof(struct clk *), GFP_KERNEL);
1186                 if (!clk->parents)
1187                         return -ENOMEM;
1188         }
1189
1190         /*
1191          * find index of new parent clock using cached parent ptrs,
1192          * or if not yet cached, use string name comparison and cache
1193          * them now to avoid future calls to __clk_lookup.
1194          */
1195         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++) {
1196                 if (clk->parents[i] == parent)
1197                         return i;
1198
1199                 if (clk->parents[i])
1200                         continue;
1201
1202                 if (!strcmp(clk->parent_names[i], parent->name)) {
1203                         clk->parents[i] = __clk_lookup(parent->name);
1204                         return i;
1205                 }
1206         }
1207
1208         return -EINVAL;
1209 }
1210
1211 static void clk_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
1212 {
1213         hlist_del(&clk->child_node);
1214
1215         if (new_parent) {
1216                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1217                 if (new_parent->new_child == clk)
1218                         new_parent->new_child = NULL;
1219
1220                 hlist_add_head(&clk->child_node, &new_parent->children);
1221         } else {
1222                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_orphan_list);
1223         }
1224
1225         clk->parent = new_parent;
1226 }
1227
1228 static struct clk *__clk_set_parent_before(struct clk *clk, struct clk *parent)
1229 {
1230         unsigned long flags;
1231         struct clk *old_parent = clk->parent;
1232
1233         /*
1234          * Migrate prepare state between parents and prevent race with
1235          * clk_enable().
1236          *
1237          * If the clock is not prepared, then a race with
1238          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1239          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1240          * a clk_prepare()).
1241          *
1242          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1243          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1244          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1245          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1246          * hardware and software states.
1247          *
1248          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1249          */
1250         if (clk->prepare_count) {
1251                 __clk_prepare(parent);
1252                 clk_enable(parent);
1253                 clk_enable(clk);
1254         }
1255
1256         /* update the clk tree topology */
1257         flags = clk_enable_lock();
1258         clk_reparent(clk, parent);
1259         clk_enable_unlock(flags);
1260
1261         return old_parent;
1262 }
1263
1264 static void __clk_set_parent_after(struct clk *clk, struct clk *parent,
1265                 struct clk *old_parent)
1266 {
1267         /*
1268          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1269          * for preventing a race with clk_enable().
1270          */
1271         if (clk->prepare_count) {
1272                 clk_disable(clk);
1273                 clk_disable(old_parent);
1274                 __clk_unprepare(old_parent);
1275         }
1276
1277         /* update debugfs with new clk tree topology */
1278         clk_debug_reparent(clk, parent);
1279 }
1280
1281 static int __clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent, u8 p_index)
1282 {
1283         unsigned long flags;
1284         int ret = 0;
1285         struct clk *old_parent;
1286
1287         old_parent = __clk_set_parent_before(clk, parent);
1288
1289         /* change clock input source */
1290         if (parent && clk->ops->set_parent)
1291                 ret = clk->ops->set_parent(clk->hw, p_index);
1292
1293         if (ret) {
1294                 flags = clk_enable_lock();
1295                 clk_reparent(clk, old_parent);
1296                 clk_enable_unlock(flags);
1297
1298                 if (clk->prepare_count) {
1299                         clk_disable(clk);
1300                         clk_disable(parent);
1301                         __clk_unprepare(parent);
1302                 }
1303                 return ret;
1304         }
1305
1306         __clk_set_parent_after(clk, parent, old_parent);
1307
1308         return 0;
1309 }
1310
1311 /**
1312  * __clk_speculate_rates
1313  * @clk: first clk in the subtree
1314  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1315  *
1316  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1317  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1318  *
1319  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1320  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1321  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1322  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1323  * take on the rate of its parent.
1324  *
1325  * Caller must hold prepare_lock.
1326  */
1327 static int __clk_speculate_rates(struct clk *clk, unsigned long parent_rate)
1328 {
1329         struct clk *child;
1330         unsigned long new_rate;
1331         int ret = NOTIFY_DONE;
1332
1333         if (clk->ops->recalc_rate)
1334                 new_rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, parent_rate);
1335         else
1336                 new_rate = parent_rate;
1337
1338         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1339         if (clk->notifier_count)
1340                 ret = __clk_notify(clk, PRE_RATE_CHANGE, clk->rate, new_rate);
1341
1342         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1343                 goto out;
1344
1345         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1346                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1347                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1348                         break;
1349         }
1350
1351 out:
1352         return ret;
1353 }
1354
1355 static void clk_calc_subtree(struct clk *clk, unsigned long new_rate,
1356                              struct clk *new_parent, u8 p_index)
1357 {
1358         struct clk *child;
1359
1360         clk->new_rate = new_rate;
1361         clk->new_parent = new_parent;
1362         clk->new_parent_index = p_index;
1363         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1364         clk->new_child = NULL;
1365         if (new_parent && new_parent != clk->parent)
1366                 new_parent->new_child = clk;
1367
1368         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1369                 if (child->ops->recalc_rate)
1370                         child->new_rate = child->ops->recalc_rate(child->hw, new_rate);
1371                 else
1372                         child->new_rate = new_rate;
1373                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1374         }
1375 }
1376
1377 /*
1378  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1379  * changed.
1380  */
1381 static struct clk *clk_calc_new_rates(struct clk *clk, unsigned long rate)
1382 {
1383         struct clk *top = clk;
1384         struct clk *old_parent, *parent;
1385         unsigned long best_parent_rate = 0;
1386         unsigned long new_rate;
1387         int p_index = 0;
1388
1389         /* sanity */
1390         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
1391                 return NULL;
1392
1393         /* save parent rate, if it exists */
1394         parent = old_parent = clk->parent;
1395         if (parent)
1396                 best_parent_rate = parent->rate;
1397
1398         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1399         if (clk->ops->determine_rate) {
1400                 new_rate = clk->ops->determine_rate(clk->hw, rate,
1401                                                     &best_parent_rate,
1402                                                     &parent);
1403         } else if (clk->ops->round_rate) {
1404                 new_rate = clk->ops->round_rate(clk->hw, rate,
1405                                                 &best_parent_rate);
1406         } else if (!parent || !(clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1407                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1408                 clk->new_rate = clk->rate;
1409                 return NULL;
1410         } else {
1411                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1412                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1413                 new_rate = parent->new_rate;
1414                 goto out;
1415         }
1416
1417         /* some clocks must be gated to change parent */
1418         if (parent != old_parent &&
1419             (clk->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && clk->prepare_count) {
1420                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1421                          __func__, clk->name);
1422                 return NULL;
1423         }
1424
1425         /* try finding the new parent index */
1426         if (parent) {
1427                 p_index = clk_fetch_parent_index(clk, parent);
1428                 if (p_index < 0) {
1429                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1430                                  __func__, parent->name, clk->name);
1431                         return NULL;
1432                 }
1433         }
1434
1435         if ((clk->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
1436             best_parent_rate != parent->rate)
1437                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
1438
1439 out:
1440         clk_calc_subtree(clk, new_rate, parent, p_index);
1441
1442         return top;
1443 }
1444
1445 /*
1446  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
1447  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
1448  * abort the change.
1449  */
1450 static struct clk *clk_propagate_rate_change(struct clk *clk, unsigned long event)
1451 {
1452         struct clk *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
1453         int ret = NOTIFY_DONE;
1454
1455         if (clk->rate == clk->new_rate)
1456                 return NULL;
1457
1458         if (clk->notifier_count) {
1459                 ret = __clk_notify(clk, event, clk->rate, clk->new_rate);
1460                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1461                         fail_clk = clk;
1462         }
1463
1464         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1465                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1466                 if (child->new_parent && child->new_parent != clk)
1467                         continue;
1468                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
1469                 if (tmp_clk)
1470                         fail_clk = tmp_clk;
1471         }
1472
1473         /* handle the new child who might not be in clk->children yet */
1474         if (clk->new_child) {
1475                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(clk->new_child, event);
1476                 if (tmp_clk)
1477                         fail_clk = tmp_clk;
1478         }
1479
1480         return fail_clk;
1481 }
1482
1483 /*
1484  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
1485  * change on the way
1486  */
1487 static void clk_change_rate(struct clk *clk)
1488 {
1489         struct clk *child;
1490         unsigned long old_rate;
1491         unsigned long best_parent_rate = 0;
1492         bool skip_set_rate = false;
1493         struct clk *old_parent;
1494
1495         old_rate = clk->rate;
1496
1497         if (clk->new_parent)
1498                 best_parent_rate = clk->new_parent->rate;
1499         else if (clk->parent)
1500                 best_parent_rate = clk->parent->rate;
1501
1502         if (clk->new_parent && clk->new_parent != clk->parent) {
1503                 old_parent = __clk_set_parent_before(clk, clk->new_parent);
1504
1505                 if (clk->ops->set_rate_and_parent) {
1506                         skip_set_rate = true;
1507                         clk->ops->set_rate_and_parent(clk->hw, clk->new_rate,
1508                                         best_parent_rate,
1509                                         clk->new_parent_index);
1510                 } else if (clk->ops->set_parent) {
1511                         clk->ops->set_parent(clk->hw, clk->new_parent_index);
1512                 }
1513
1514                 __clk_set_parent_after(clk, clk->new_parent, old_parent);
1515         }
1516
1517         if (!skip_set_rate && clk->ops->set_rate)
1518                 clk->ops->set_rate(clk->hw, clk->new_rate, best_parent_rate);
1519
1520         if (clk->ops->recalc_rate)
1521                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw, best_parent_rate);
1522         else
1523                 clk->rate = best_parent_rate;
1524
1525         if (clk->notifier_count && old_rate != clk->rate)
1526                 __clk_notify(clk, POST_RATE_CHANGE, old_rate, clk->rate);
1527
1528         hlist_for_each_entry(child, &clk->children, child_node) {
1529                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
1530                 if (child->new_parent && child->new_parent != clk)
1531                         continue;
1532                 clk_change_rate(child);
1533         }
1534
1535         /* handle the new child who might not be in clk->children yet */
1536         if (clk->new_child)
1537                 clk_change_rate(clk->new_child);
1538 }
1539
1540 /**
1541  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
1542  * @clk: the clk whose rate is being changed
1543  * @rate: the new rate for clk
1544  *
1545  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
1546  *
1547  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
1548  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
1549  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
1550  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
1551  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
1552  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
1553  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
1554  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
1555  *
1556  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
1557  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
1558  *
1559  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1560  */
1561 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1562 {
1563         struct clk *top, *fail_clk;
1564         int ret = 0;
1565
1566         if (!clk)
1567                 return 0;
1568
1569         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1570         clk_prepare_lock();
1571
1572         /* bail early if nothing to do */
1573         if (rate == clk_get_rate(clk))
1574                 goto out;
1575
1576         if ((clk->flags & CLK_SET_RATE_GATE) && clk->prepare_count) {
1577                 ret = -EBUSY;
1578                 goto out;
1579         }
1580
1581         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
1582         top = clk_calc_new_rates(clk, rate);
1583         if (!top) {
1584                 ret = -EINVAL;
1585                 goto out;
1586         }
1587
1588         /* notify that we are about to change rates */
1589         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
1590         if (fail_clk) {
1591                 pr_warn("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
1592                                 fail_clk->name);
1593                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
1594                 ret = -EBUSY;
1595                 goto out;
1596         }
1597
1598         /* change the rates */
1599         clk_change_rate(top);
1600
1601 out:
1602         clk_prepare_unlock();
1603
1604         return ret;
1605 }
1606 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
1607
1608 /**
1609  * clk_get_parent - return the parent of a clk
1610  * @clk: the clk whose parent gets returned
1611  *
1612  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
1613  */
1614 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
1615 {
1616         struct clk *parent;
1617
1618         clk_prepare_lock();
1619         parent = __clk_get_parent(clk);
1620         clk_prepare_unlock();
1621
1622         return parent;
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
1625
1626 /*
1627  * .get_parent is mandatory for clocks with multiple possible parents.  It is
1628  * optional for single-parent clocks.  Always call .get_parent if it is
1629  * available and WARN if it is missing for multi-parent clocks.
1630  *
1631  * For single-parent clocks without .get_parent, first check to see if the
1632  * .parents array exists, and if so use it to avoid an expensive tree
1633  * traversal.  If .parents does not exist then walk the tree with __clk_lookup.
1634  */
1635 static struct clk *__clk_init_parent(struct clk *clk)
1636 {
1637         struct clk *ret = NULL;
1638         u8 index;
1639
1640         /* handle the trivial cases */
1641
1642         if (!clk->num_parents)
1643                 goto out;
1644
1645         if (clk->num_parents == 1) {
1646                 if (IS_ERR_OR_NULL(clk->parent))
1647                         ret = clk->parent = __clk_lookup(clk->parent_names[0]);
1648                 ret = clk->parent;
1649                 goto out;
1650         }
1651
1652         if (!clk->ops->get_parent) {
1653                 WARN(!clk->ops->get_parent,
1654                         "%s: multi-parent clocks must implement .get_parent\n",
1655                         __func__);
1656                 goto out;
1657         };
1658
1659         /*
1660          * Do our best to cache parent clocks in clk->parents.  This prevents
1661          * unnecessary and expensive calls to __clk_lookup.  We don't set
1662          * clk->parent here; that is done by the calling function
1663          */
1664
1665         index = clk->ops->get_parent(clk->hw);
1666
1667         if (!clk->parents)
1668                 clk->parents =
1669                         kcalloc(clk->num_parents, sizeof(struct clk *),
1670                                         GFP_KERNEL);
1671
1672         ret = clk_get_parent_by_index(clk, index);
1673
1674 out:
1675         return ret;
1676 }
1677
1678 void __clk_reparent(struct clk *clk, struct clk *new_parent)
1679 {
1680         clk_reparent(clk, new_parent);
1681         clk_debug_reparent(clk, new_parent);
1682         __clk_recalc_accuracies(clk);
1683         __clk_recalc_rates(clk, POST_RATE_CHANGE);
1684 }
1685
1686 /**
1687  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
1688  * @clk: the mux clk whose input we are switching
1689  * @parent: the new input to clk
1690  *
1691  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
1692  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
1693  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
1694  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
1695  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
1696  *
1697  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
1698  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
1699  * __clk_recalc_rates.
1700  *
1701  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1702  */
1703 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
1704 {
1705         int ret = 0;
1706         int p_index = 0;
1707         unsigned long p_rate = 0;
1708
1709         if (!clk)
1710                 return 0;
1711
1712         if (!clk->ops)
1713                 return -EINVAL;
1714
1715         /* verify ops for for multi-parent clks */
1716         if ((clk->num_parents > 1) && (!clk->ops->set_parent))
1717                 return -ENOSYS;
1718
1719         /* prevent racing with updates to the clock topology */
1720         clk_prepare_lock();
1721
1722         if (clk->parent == parent)
1723                 goto out;
1724
1725         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
1726         if ((clk->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && clk->prepare_count) {
1727                 ret = -EBUSY;
1728                 goto out;
1729         }
1730
1731         /* try finding the new parent index */
1732         if (parent) {
1733                 p_index = clk_fetch_parent_index(clk, parent);
1734                 p_rate = parent->rate;
1735                 if (p_index < 0) {
1736                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1737                                         __func__, parent->name, clk->name);
1738                         ret = p_index;
1739                         goto out;
1740                 }
1741         }
1742
1743         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
1744         ret = __clk_speculate_rates(clk, p_rate);
1745
1746         /* abort if a driver objects */
1747         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1748                 goto out;
1749
1750         /* do the re-parent */
1751         ret = __clk_set_parent(clk, parent, p_index);
1752
1753         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
1754         if (ret) {
1755                 __clk_recalc_rates(clk, ABORT_RATE_CHANGE);
1756         } else {
1757                 __clk_recalc_rates(clk, POST_RATE_CHANGE);
1758                 __clk_recalc_accuracies(clk);
1759         }
1760
1761 out:
1762         clk_prepare_unlock();
1763
1764         return ret;
1765 }
1766 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
1767
1768 /**
1769  * __clk_init - initialize the data structures in a struct clk
1770  * @dev:        device initializing this clk, placeholder for now
1771  * @clk:        clk being initialized
1772  *
1773  * Initializes the lists in struct clk, queries the hardware for the
1774  * parent and rate and sets them both.
1775  */
1776 int __clk_init(struct device *dev, struct clk *clk)
1777 {
1778         int i, ret = 0;
1779         struct clk *orphan;
1780         struct hlist_node *tmp2;
1781
1782         if (!clk)
1783                 return -EINVAL;
1784
1785         clk_prepare_lock();
1786
1787         /* check to see if a clock with this name is already registered */
1788         if (__clk_lookup(clk->name)) {
1789                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
1790                                 __func__, clk->name);
1791                 ret = -EEXIST;
1792                 goto out;
1793         }
1794
1795         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/clk.txt */
1796         if (clk->ops->set_rate &&
1797             !((clk->ops->round_rate || clk->ops->determine_rate) &&
1798               clk->ops->recalc_rate)) {
1799                 pr_warning("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
1800                                 __func__, clk->name);
1801                 ret = -EINVAL;
1802                 goto out;
1803         }
1804
1805         if (clk->ops->set_parent && !clk->ops->get_parent) {
1806                 pr_warning("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
1807                                 __func__, clk->name);
1808                 ret = -EINVAL;
1809                 goto out;
1810         }
1811
1812         if (clk->ops->set_rate_and_parent &&
1813                         !(clk->ops->set_parent && clk->ops->set_rate)) {
1814                 pr_warn("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
1815                                 __func__, clk->name);
1816                 ret = -EINVAL;
1817                 goto out;
1818         }
1819
1820         /* throw a WARN if any entries in parent_names are NULL */
1821         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++)
1822                 WARN(!clk->parent_names[i],
1823                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
1824                                 __func__, clk->name);
1825
1826         /*
1827          * Allocate an array of struct clk *'s to avoid unnecessary string
1828          * look-ups of clk's possible parents.  This can fail for clocks passed
1829          * in to clk_init during early boot; thus any access to clk->parents[]
1830          * must always check for a NULL pointer and try to populate it if
1831          * necessary.
1832          *
1833          * If clk->parents is not NULL we skip this entire block.  This allows
1834          * for clock drivers to statically initialize clk->parents.
1835          */
1836         if (clk->num_parents > 1 && !clk->parents) {
1837                 clk->parents = kcalloc(clk->num_parents, sizeof(struct clk *),
1838                                         GFP_KERNEL);
1839                 /*
1840                  * __clk_lookup returns NULL for parents that have not been
1841                  * clk_init'd; thus any access to clk->parents[] must check
1842                  * for a NULL pointer.  We can always perform lazy lookups for
1843                  * missing parents later on.
1844                  */
1845                 if (clk->parents)
1846                         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++)
1847                                 clk->parents[i] =
1848                                         __clk_lookup(clk->parent_names[i]);
1849         }
1850
1851         clk->parent = __clk_init_parent(clk);
1852
1853         /*
1854          * Populate clk->parent if parent has already been __clk_init'd.  If
1855          * parent has not yet been __clk_init'd then place clk in the orphan
1856          * list.  If clk has set the CLK_IS_ROOT flag then place it in the root
1857          * clk list.
1858          *
1859          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
1860          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
1861          * being clk_init'd.
1862          */
1863         if (clk->parent)
1864                 hlist_add_head(&clk->child_node,
1865                                 &clk->parent->children);
1866         else if (clk->flags & CLK_IS_ROOT)
1867                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_root_list);
1868         else
1869                 hlist_add_head(&clk->child_node, &clk_orphan_list);
1870
1871         /*
1872          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
1873          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
1874          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
1875          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
1876          * clock).
1877          */
1878         if (clk->ops->recalc_accuracy)
1879                 clk->accuracy = clk->ops->recalc_accuracy(clk->hw,
1880                                         __clk_get_accuracy(clk->parent));
1881         else if (clk->parent)
1882                 clk->accuracy = clk->parent->accuracy;
1883         else
1884                 clk->accuracy = 0;
1885
1886         /*
1887          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
1888          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
1889          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
1890          * then rate is set to zero.
1891          */
1892         if (clk->ops->recalc_rate)
1893                 clk->rate = clk->ops->recalc_rate(clk->hw,
1894                                 __clk_get_rate(clk->parent));
1895         else if (clk->parent)
1896                 clk->rate = clk->parent->rate;
1897         else
1898                 clk->rate = 0;
1899
1900         clk_debug_register(clk);
1901         /*
1902          * walk the list of orphan clocks and reparent any that are children of
1903          * this clock
1904          */
1905         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
1906                 if (orphan->num_parents && orphan->ops->get_parent) {
1907                         i = orphan->ops->get_parent(orphan->hw);
1908                         if (!strcmp(clk->name, orphan->parent_names[i]))
1909                                 __clk_reparent(orphan, clk);
1910                         continue;
1911                 }
1912
1913                 for (i = 0; i < orphan->num_parents; i++)
1914                         if (!strcmp(clk->name, orphan->parent_names[i])) {
1915                                 __clk_reparent(orphan, clk);
1916                                 break;
1917                         }
1918          }
1919
1920         /*
1921          * optional platform-specific magic
1922          *
1923          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
1924          * exists for weird hardware that must perform initialization magic.
1925          * Please consider other ways of solving initialization problems before
1926          * using this callback, as its use is discouraged.
1927          */
1928         if (clk->ops->init)
1929                 clk->ops->init(clk->hw);
1930
1931         kref_init(&clk->ref);
1932 out:
1933         clk_prepare_unlock();
1934
1935         return ret;
1936 }
1937
1938 /**
1939  * __clk_register - register a clock and return a cookie.
1940  *
1941  * Same as clk_register, except that the .clk field inside hw shall point to a
1942  * preallocated (generally statically allocated) struct clk. None of the fields
1943  * of the struct clk need to be initialized.
1944  *
1945  * The data pointed to by .init and .clk field shall NOT be marked as init
1946  * data.
1947  *
1948  * __clk_register is only exposed via clk-private.h and is intended for use with
1949  * very large numbers of clocks that need to be statically initialized.  It is
1950  * a layering violation to include clk-private.h from any code which implements
1951  * a clock's .ops; as such any statically initialized clock data MUST be in a
1952  * separate C file from the logic that implements its operations.  Returns 0
1953  * on success, otherwise an error code.
1954  */
1955 struct clk *__clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
1956 {
1957         int ret;
1958         struct clk *clk;
1959
1960         clk = hw->clk;
1961         clk->name = hw->init->name;
1962         clk->ops = hw->init->ops;
1963         clk->hw = hw;
1964         clk->flags = hw->init->flags;
1965         clk->parent_names = hw->init->parent_names;
1966         clk->num_parents = hw->init->num_parents;
1967         if (dev && dev->driver)
1968                 clk->owner = dev->driver->owner;
1969         else
1970                 clk->owner = NULL;
1971
1972         ret = __clk_init(dev, clk);
1973         if (ret)
1974                 return ERR_PTR(ret);
1975
1976         return clk;
1977 }
1978 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_register);
1979
1980 /**
1981  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
1982  * @dev: device that is registering this clock
1983  * @hw: link to hardware-specific clock data
1984  *
1985  * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
1986  * clock nodes.  It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
1987  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjuction with the
1988  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
1989  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
1990  */
1991 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
1992 {
1993         int i, ret;
1994         struct clk *clk;
1995
1996         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
1997         if (!clk) {
1998                 pr_err("%s: could not allocate clk\n", __func__);
1999                 ret = -ENOMEM;
2000                 goto fail_out;
2001         }
2002
2003         clk->name = kstrdup(hw->init->name, GFP_KERNEL);
2004         if (!clk->name) {
2005                 pr_err("%s: could not allocate clk->name\n", __func__);
2006                 ret = -ENOMEM;
2007                 goto fail_name;
2008         }
2009         clk->ops = hw->init->ops;
2010         if (dev && dev->driver)
2011                 clk->owner = dev->driver->owner;
2012         clk->hw = hw;
2013         clk->flags = hw->init->flags;
2014         clk->num_parents = hw->init->num_parents;
2015         hw->clk = clk;
2016
2017         /* allocate local copy in case parent_names is __initdata */
2018         clk->parent_names = kcalloc(clk->num_parents, sizeof(char *),
2019                                         GFP_KERNEL);
2020
2021         if (!clk->parent_names) {
2022                 pr_err("%s: could not allocate clk->parent_names\n", __func__);
2023                 ret = -ENOMEM;
2024                 goto fail_parent_names;
2025         }
2026
2027
2028         /* copy each string name in case parent_names is __initdata */
2029         for (i = 0; i < clk->num_parents; i++) {
2030                 clk->parent_names[i] = kstrdup(hw->init->parent_names[i],
2031                                                 GFP_KERNEL);
2032                 if (!clk->parent_names[i]) {
2033                         pr_err("%s: could not copy parent_names\n", __func__);
2034                         ret = -ENOMEM;
2035                         goto fail_parent_names_copy;
2036                 }
2037         }
2038
2039         ret = __clk_init(dev, clk);
2040         if (!ret)
2041                 return clk;
2042
2043 fail_parent_names_copy:
2044         while (--i >= 0)
2045                 kfree(clk->parent_names[i]);
2046         kfree(clk->parent_names);
2047 fail_parent_names:
2048         kfree(clk->name);
2049 fail_name:
2050         kfree(clk);
2051 fail_out:
2052         return ERR_PTR(ret);
2053 }
2054 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
2055
2056 /*
2057  * Free memory allocated for a clock.
2058  * Caller must hold prepare_lock.
2059  */
2060 static void __clk_release(struct kref *ref)
2061 {
2062         struct clk *clk = container_of(ref, struct clk, ref);
2063         int i = clk->num_parents;
2064
2065         kfree(clk->parents);
2066         while (--i >= 0)
2067                 kfree(clk->parent_names[i]);
2068
2069         kfree(clk->parent_names);
2070         kfree(clk->name);
2071         kfree(clk);
2072 }
2073
2074 /*
2075  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
2076  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
2077  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
2078  */
2079 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
2080 {
2081         return -ENXIO;
2082 }
2083
2084 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
2085 {
2086         WARN_ON_ONCE(1);
2087 }
2088
2089 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
2090                                         unsigned long parent_rate)
2091 {
2092         return -ENXIO;
2093 }
2094
2095 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
2096 {
2097         return -ENXIO;
2098 }
2099
2100 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
2101         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
2102         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
2103         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
2104         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
2105         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
2106         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
2107 };
2108
2109 /**
2110  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
2111  * @clk: clock to unregister
2112  */
2113 void clk_unregister(struct clk *clk)
2114 {
2115         unsigned long flags;
2116
2117        if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2118                return;
2119
2120         clk_prepare_lock();
2121
2122         if (clk->ops == &clk_nodrv_ops) {
2123                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__, clk->name);
2124                 goto out;
2125         }
2126         /*
2127          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
2128          * a reference to this clock.
2129          */
2130         flags = clk_enable_lock();
2131         clk->ops = &clk_nodrv_ops;
2132         clk_enable_unlock(flags);
2133
2134         if (!hlist_empty(&clk->children)) {
2135                 struct clk *child;
2136                 struct hlist_node *t;
2137
2138                 /* Reparent all children to the orphan list. */
2139                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->children, child_node)
2140                         clk_set_parent(child, NULL);
2141         }
2142
2143         clk_debug_unregister(clk);
2144
2145         hlist_del_init(&clk->child_node);
2146
2147         if (clk->prepare_count)
2148                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
2149                                         __func__, clk->name);
2150
2151         kref_put(&clk->ref, __clk_release);
2152 out:
2153         clk_prepare_unlock();
2154 }
2155 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
2156
2157 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
2158 {
2159         clk_unregister(*(struct clk **)res);
2160 }
2161
2162 /**
2163  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
2164  * @dev: device that is registering this clock
2165  * @hw: link to hardware-specific clock data
2166  *
2167  * Managed clk_register(). Clocks returned from this function are
2168  * automatically clk_unregister()ed on driver detach. See clk_register() for
2169  * more information.
2170  */
2171 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
2172 {
2173         struct clk *clk;
2174         struct clk **clkp;
2175
2176         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
2177         if (!clkp)
2178                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
2179
2180         clk = clk_register(dev, hw);
2181         if (!IS_ERR(clk)) {
2182                 *clkp = clk;
2183                 devres_add(dev, clkp);
2184         } else {
2185                 devres_free(clkp);
2186         }
2187
2188         return clk;
2189 }
2190 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
2191
2192 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
2193 {
2194         struct clk *c = res;
2195         if (WARN_ON(!c))
2196                 return 0;
2197         return c == data;
2198 }
2199
2200 /**
2201  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
2202  * @clk: clock to unregister
2203  *
2204  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
2205  * this function will not need to be called and the resource management
2206  * code will ensure that the resource is freed.
2207  */
2208 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
2209 {
2210         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
2211 }
2212 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
2213
2214 /*
2215  * clkdev helpers
2216  */
2217 int __clk_get(struct clk *clk)
2218 {
2219         if (clk) {
2220                 if (!try_module_get(clk->owner))
2221                         return 0;
2222
2223                 kref_get(&clk->ref);
2224         }
2225         return 1;
2226 }
2227
2228 void __clk_put(struct clk *clk)
2229 {
2230         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
2231                 return;
2232
2233         clk_prepare_lock();
2234         kref_put(&clk->ref, __clk_release);
2235         clk_prepare_unlock();
2236
2237         module_put(clk->owner);
2238 }
2239
2240 /***        clk rate change notifiers        ***/
2241
2242 /**
2243  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
2244  * @clk: struct clk * to watch
2245  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2246  *
2247  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
2248  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
2249  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
2250  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
2251  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
2252  *
2253  * Pre-change notifier callbacks will be passed the current, pre-change
2254  * rate of the clk via struct clk_notifier_data.old_rate.  The new,
2255  * post-change rate of the clk is passed via struct
2256  * clk_notifier_data.new_rate.
2257  *
2258  * Post-change notifiers will pass the now-current, post-change rate of
2259  * the clk in both struct clk_notifier_data.old_rate and struct
2260  * clk_notifier_data.new_rate.
2261  *
2262  * Abort-change notifiers are effectively the opposite of pre-change
2263  * notifiers: the original pre-change clk rate is passed in via struct
2264  * clk_notifier_data.new_rate and the failed post-change rate is passed
2265  * in via struct clk_notifier_data.old_rate.
2266  *
2267  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
2268  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
2269  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
2270  * srcu_notifier_chain_register().
2271  */
2272 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2273 {
2274         struct clk_notifier *cn;
2275         int ret = -ENOMEM;
2276
2277         if (!clk || !nb)
2278                 return -EINVAL;
2279
2280         clk_prepare_lock();
2281
2282         /* search the list of notifiers for this clk */
2283         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2284                 if (cn->clk == clk)
2285                         break;
2286
2287         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
2288         if (cn->clk != clk) {
2289                 cn = kzalloc(sizeof(struct clk_notifier), GFP_KERNEL);
2290                 if (!cn)
2291                         goto out;
2292
2293                 cn->clk = clk;
2294                 srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
2295
2296                 list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
2297         }
2298
2299         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
2300
2301         clk->notifier_count++;
2302
2303 out:
2304         clk_prepare_unlock();
2305
2306         return ret;
2307 }
2308 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
2309
2310 /**
2311  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
2312  * @clk: struct clk *
2313  * @nb: struct notifier_block * with callback info
2314  *
2315  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
2316  * allocated in clk_notifier_register.
2317  *
2318  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
2319  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
2320  */
2321 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
2322 {
2323         struct clk_notifier *cn = NULL;
2324         int ret = -EINVAL;
2325
2326         if (!clk || !nb)
2327                 return -EINVAL;
2328
2329         clk_prepare_lock();
2330
2331         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
2332                 if (cn->clk == clk)
2333                         break;
2334
2335         if (cn->clk == clk) {
2336                 ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
2337
2338                 clk->notifier_count--;
2339
2340                 /* XXX the notifier code should handle this better */
2341                 if (!cn->notifier_head.head) {
2342                         srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
2343                         list_del(&cn->node);
2344                         kfree(cn);
2345                 }
2346
2347         } else {
2348                 ret = -ENOENT;
2349         }
2350
2351         clk_prepare_unlock();
2352
2353         return ret;
2354 }
2355 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
2356
2357 #ifdef CONFIG_OF
2358 /**
2359  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
2360  * @link: Entry in global list of clock providers
2361  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
2362  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
2363  *       given clock specifier
2364  * @data: context pointer to be passed into @get callback
2365  */
2366 struct of_clk_provider {
2367         struct list_head link;
2368
2369         struct device_node *node;
2370         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
2371         void *data;
2372 };
2373
2374 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
2375         __used __section(__clk_of_table_end);
2376
2377 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
2378 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
2379
2380 /* of_clk_provider list locking helpers */
2381 void of_clk_lock(void)
2382 {
2383         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2384 }
2385
2386 void of_clk_unlock(void)
2387 {
2388         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2389 }
2390
2391 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
2392                                      void *data)
2393 {
2394         return data;
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
2397
2398 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
2399 {
2400         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
2401         unsigned int idx = clkspec->args[0];
2402
2403         if (idx >= clk_data->clk_num) {
2404                 pr_err("%s: invalid clock index %d\n", __func__, idx);
2405                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2406         }
2407
2408         return clk_data->clks[idx];
2409 }
2410 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
2411
2412 /**
2413  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
2414  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2415  * @clk_src_get: callback for decoding clock
2416  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
2417  */
2418 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
2419                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
2420                                                    void *data),
2421                         void *data)
2422 {
2423         struct of_clk_provider *cp;
2424
2425         cp = kzalloc(sizeof(struct of_clk_provider), GFP_KERNEL);
2426         if (!cp)
2427                 return -ENOMEM;
2428
2429         cp->node = of_node_get(np);
2430         cp->data = data;
2431         cp->get = clk_src_get;
2432
2433         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2434         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
2435         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2436         pr_debug("Added clock from %s\n", np->full_name);
2437
2438         return 0;
2439 }
2440 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
2441
2442 /**
2443  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
2444  * @np: Device node pointer associated with clock provider
2445  */
2446 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
2447 {
2448         struct of_clk_provider *cp;
2449
2450         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2451         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
2452                 if (cp->node == np) {
2453                         list_del(&cp->link);
2454                         of_node_put(cp->node);
2455                         kfree(cp);
2456                         break;
2457                 }
2458         }
2459         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2460 }
2461 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
2462
2463 struct clk *__of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
2464 {
2465         struct of_clk_provider *provider;
2466         struct clk *clk = ERR_PTR(-ENOENT);
2467
2468         /* Check if we have such a provider in our array */
2469         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
2470                 if (provider->node == clkspec->np)
2471                         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
2472                 if (!IS_ERR(clk))
2473                         break;
2474         }
2475
2476         return clk;
2477 }
2478
2479 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
2480 {
2481         struct clk *clk;
2482
2483         mutex_lock(&of_clk_mutex);
2484         clk = __of_clk_get_from_provider(clkspec);
2485         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
2486
2487         return clk;
2488 }
2489
2490 int of_clk_get_parent_count(struct device_node *np)
2491 {
2492         return of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
2493 }
2494 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
2495
2496 const char *of_clk_get_parent_name(struct device_node *np, int index)
2497 {
2498         struct of_phandle_args clkspec;
2499         const char *clk_name;
2500         int rc;
2501
2502         if (index < 0)
2503                 return NULL;
2504
2505         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
2506                                         &clkspec);
2507         if (rc)
2508                 return NULL;
2509
2510         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
2511                                           clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0,
2512                                           &clk_name) < 0)
2513                 clk_name = clkspec.np->name;
2514
2515         of_node_put(clkspec.np);
2516         return clk_name;
2517 }
2518 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
2519
2520 /**
2521  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
2522  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
2523  *
2524  * This function scans the device tree for matching clock providers and
2525  * calls their initialization functions
2526  */
2527 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
2528 {
2529         const struct of_device_id *match;
2530         struct device_node *np;
2531
2532         if (!matches)
2533                 matches = &__clk_of_table;
2534
2535         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
2536                 of_clk_init_cb_t clk_init_cb = match->data;
2537                 clk_init_cb(np);
2538         }
2539 }
2540 #endif