Merge tag 'linux-watchdog-6.1-rc4' of git://www.linux-watchdog.org/linux-watchdog
[platform/kernel/linux-starfive.git] / drivers / clk / clk.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
4  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
5  *
6  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/driver-api/clk.rst
7  */
8
9 #include <linux/clk.h>
10 #include <linux/clk-provider.h>
11 #include <linux/clk/clk-conf.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mutex.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/list.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/of.h>
19 #include <linux/device.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/pm_runtime.h>
22 #include <linux/sched.h>
23 #include <linux/clkdev.h>
24
25 #include "clk.h"
26
27 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
28 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
29
30 static struct task_struct *prepare_owner;
31 static struct task_struct *enable_owner;
32
33 static int prepare_refcnt;
34 static int enable_refcnt;
35
36 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
37 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
38 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
39
40 static const struct hlist_head *all_lists[] = {
41         &clk_root_list,
42         &clk_orphan_list,
43         NULL,
44 };
45
46 /***    private data structures    ***/
47
48 struct clk_parent_map {
49         const struct clk_hw     *hw;
50         struct clk_core         *core;
51         const char              *fw_name;
52         const char              *name;
53         int                     index;
54 };
55
56 struct clk_core {
57         const char              *name;
58         const struct clk_ops    *ops;
59         struct clk_hw           *hw;
60         struct module           *owner;
61         struct device           *dev;
62         struct device_node      *of_node;
63         struct clk_core         *parent;
64         struct clk_parent_map   *parents;
65         u8                      num_parents;
66         u8                      new_parent_index;
67         unsigned long           rate;
68         unsigned long           req_rate;
69         unsigned long           new_rate;
70         struct clk_core         *new_parent;
71         struct clk_core         *new_child;
72         unsigned long           flags;
73         bool                    orphan;
74         bool                    rpm_enabled;
75         unsigned int            enable_count;
76         unsigned int            prepare_count;
77         unsigned int            protect_count;
78         unsigned long           min_rate;
79         unsigned long           max_rate;
80         unsigned long           accuracy;
81         int                     phase;
82         struct clk_duty         duty;
83         struct hlist_head       children;
84         struct hlist_node       child_node;
85         struct hlist_head       clks;
86         unsigned int            notifier_count;
87 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
88         struct dentry           *dentry;
89         struct hlist_node       debug_node;
90 #endif
91         struct kref             ref;
92 };
93
94 #define CREATE_TRACE_POINTS
95 #include <trace/events/clk.h>
96
97 struct clk {
98         struct clk_core *core;
99         struct device *dev;
100         const char *dev_id;
101         const char *con_id;
102         unsigned long min_rate;
103         unsigned long max_rate;
104         unsigned int exclusive_count;
105         struct hlist_node clks_node;
106 };
107
108 /***           runtime pm          ***/
109 static int clk_pm_runtime_get(struct clk_core *core)
110 {
111         if (!core->rpm_enabled)
112                 return 0;
113
114         return pm_runtime_resume_and_get(core->dev);
115 }
116
117 static void clk_pm_runtime_put(struct clk_core *core)
118 {
119         if (!core->rpm_enabled)
120                 return;
121
122         pm_runtime_put_sync(core->dev);
123 }
124
125 /***           locking             ***/
126 static void clk_prepare_lock(void)
127 {
128         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
129                 if (prepare_owner == current) {
130                         prepare_refcnt++;
131                         return;
132                 }
133                 mutex_lock(&prepare_lock);
134         }
135         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
136         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
137         prepare_owner = current;
138         prepare_refcnt = 1;
139 }
140
141 static void clk_prepare_unlock(void)
142 {
143         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
144         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
145
146         if (--prepare_refcnt)
147                 return;
148         prepare_owner = NULL;
149         mutex_unlock(&prepare_lock);
150 }
151
152 static unsigned long clk_enable_lock(void)
153         __acquires(enable_lock)
154 {
155         unsigned long flags;
156
157         /*
158          * On UP systems, spin_trylock_irqsave() always returns true, even if
159          * we already hold the lock. So, in that case, we rely only on
160          * reference counting.
161          */
162         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ||
163             !spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
164                 if (enable_owner == current) {
165                         enable_refcnt++;
166                         __acquire(enable_lock);
167                         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
168                                 local_save_flags(flags);
169                         return flags;
170                 }
171                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
172         }
173         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
174         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
175         enable_owner = current;
176         enable_refcnt = 1;
177         return flags;
178 }
179
180 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
181         __releases(enable_lock)
182 {
183         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
184         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
185
186         if (--enable_refcnt) {
187                 __release(enable_lock);
188                 return;
189         }
190         enable_owner = NULL;
191         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
192 }
193
194 static bool clk_core_rate_is_protected(struct clk_core *core)
195 {
196         return core->protect_count;
197 }
198
199 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
200 {
201         bool ret = false;
202
203         /*
204          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
205          * fall back to software usage counter if it is missing
206          */
207         if (!core->ops->is_prepared)
208                 return core->prepare_count;
209
210         if (!clk_pm_runtime_get(core)) {
211                 ret = core->ops->is_prepared(core->hw);
212                 clk_pm_runtime_put(core);
213         }
214
215         return ret;
216 }
217
218 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
219 {
220         bool ret = false;
221
222         /*
223          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
224          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
225          */
226         if (!core->ops->is_enabled)
227                 return core->enable_count;
228
229         /*
230          * Check if clock controller's device is runtime active before
231          * calling .is_enabled callback. If not, assume that clock is
232          * disabled, because we might be called from atomic context, from
233          * which pm_runtime_get() is not allowed.
234          * This function is called mainly from clk_disable_unused_subtree,
235          * which ensures proper runtime pm activation of controller before
236          * taking enable spinlock, but the below check is needed if one tries
237          * to call it from other places.
238          */
239         if (core->rpm_enabled) {
240                 pm_runtime_get_noresume(core->dev);
241                 if (!pm_runtime_active(core->dev)) {
242                         ret = false;
243                         goto done;
244                 }
245         }
246
247         ret = core->ops->is_enabled(core->hw);
248 done:
249         if (core->rpm_enabled)
250                 pm_runtime_put(core->dev);
251
252         return ret;
253 }
254
255 /***    helper functions   ***/
256
257 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
258 {
259         return !clk ? NULL : clk->core->name;
260 }
261 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
262
263 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
264 {
265         return hw->core->name;
266 }
267 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
268
269 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
270 {
271         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
272 }
273 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
274
275 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
276 {
277         return hw->core->num_parents;
278 }
279 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
280
281 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
282 {
283         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
284 }
285 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
286
287 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
288                                              struct clk_core *core)
289 {
290         struct clk_core *child;
291         struct clk_core *ret;
292
293         if (!strcmp(core->name, name))
294                 return core;
295
296         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
297                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
298                 if (ret)
299                         return ret;
300         }
301
302         return NULL;
303 }
304
305 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
306 {
307         struct clk_core *root_clk;
308         struct clk_core *ret;
309
310         if (!name)
311                 return NULL;
312
313         /* search the 'proper' clk tree first */
314         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
315                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
316                 if (ret)
317                         return ret;
318         }
319
320         /* if not found, then search the orphan tree */
321         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
322                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
323                 if (ret)
324                         return ret;
325         }
326
327         return NULL;
328 }
329
330 #ifdef CONFIG_OF
331 static int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
332                             const char *name, struct of_phandle_args *out_args);
333 static struct clk_hw *
334 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec);
335 #else
336 static inline int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
337                                    const char *name,
338                                    struct of_phandle_args *out_args)
339 {
340         return -ENOENT;
341 }
342 static inline struct clk_hw *
343 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec)
344 {
345         return ERR_PTR(-ENOENT);
346 }
347 #endif
348
349 /**
350  * clk_core_get - Find the clk_core parent of a clk
351  * @core: clk to find parent of
352  * @p_index: parent index to search for
353  *
354  * This is the preferred method for clk providers to find the parent of a
355  * clk when that parent is external to the clk controller. The parent_names
356  * array is indexed and treated as a local name matching a string in the device
357  * node's 'clock-names' property or as the 'con_id' matching the device's
358  * dev_name() in a clk_lookup. This allows clk providers to use their own
359  * namespace instead of looking for a globally unique parent string.
360  *
361  * For example the following DT snippet would allow a clock registered by the
362  * clock-controller@c001 that has a clk_init_data::parent_data array
363  * with 'xtal' in the 'name' member to find the clock provided by the
364  * clock-controller@f00abcd without needing to get the globally unique name of
365  * the xtal clk.
366  *
367  *      parent: clock-controller@f00abcd {
368  *              reg = <0xf00abcd 0xabcd>;
369  *              #clock-cells = <0>;
370  *      };
371  *
372  *      clock-controller@c001 {
373  *              reg = <0xc001 0xf00d>;
374  *              clocks = <&parent>;
375  *              clock-names = "xtal";
376  *              #clock-cells = <1>;
377  *      };
378  *
379  * Returns: -ENOENT when the provider can't be found or the clk doesn't
380  * exist in the provider or the name can't be found in the DT node or
381  * in a clkdev lookup. NULL when the provider knows about the clk but it
382  * isn't provided on this system.
383  * A valid clk_core pointer when the clk can be found in the provider.
384  */
385 static struct clk_core *clk_core_get(struct clk_core *core, u8 p_index)
386 {
387         const char *name = core->parents[p_index].fw_name;
388         int index = core->parents[p_index].index;
389         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-ENOENT);
390         struct device *dev = core->dev;
391         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
392         struct device_node *np = core->of_node;
393         struct of_phandle_args clkspec;
394
395         if (np && (name || index >= 0) &&
396             !of_parse_clkspec(np, index, name, &clkspec)) {
397                 hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(&clkspec);
398                 of_node_put(clkspec.np);
399         } else if (name) {
400                 /*
401                  * If the DT search above couldn't find the provider fallback to
402                  * looking up via clkdev based clk_lookups.
403                  */
404                 hw = clk_find_hw(dev_id, name);
405         }
406
407         if (IS_ERR(hw))
408                 return ERR_CAST(hw);
409
410         return hw->core;
411 }
412
413 static void clk_core_fill_parent_index(struct clk_core *core, u8 index)
414 {
415         struct clk_parent_map *entry = &core->parents[index];
416         struct clk_core *parent;
417
418         if (entry->hw) {
419                 parent = entry->hw->core;
420         } else {
421                 parent = clk_core_get(core, index);
422                 if (PTR_ERR(parent) == -ENOENT && entry->name)
423                         parent = clk_core_lookup(entry->name);
424         }
425
426         /*
427          * We have a direct reference but it isn't registered yet?
428          * Orphan it and let clk_reparent() update the orphan status
429          * when the parent is registered.
430          */
431         if (!parent)
432                 parent = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
433
434         /* Only cache it if it's not an error */
435         if (!IS_ERR(parent))
436                 entry->core = parent;
437 }
438
439 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
440                                                          u8 index)
441 {
442         if (!core || index >= core->num_parents || !core->parents)
443                 return NULL;
444
445         if (!core->parents[index].core)
446                 clk_core_fill_parent_index(core, index);
447
448         return core->parents[index].core;
449 }
450
451 struct clk_hw *
452 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
453 {
454         struct clk_core *parent;
455
456         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
457
458         return !parent ? NULL : parent->hw;
459 }
460 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
461
462 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
463 {
464         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
465 }
466
467 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
468 {
469         if (!core)
470                 return 0;
471
472         if (!core->num_parents || core->parent)
473                 return core->rate;
474
475         /*
476          * Clk must have a parent because num_parents > 0 but the parent isn't
477          * known yet. Best to return 0 as the rate of this clk until we can
478          * properly recalc the rate based on the parent's rate.
479          */
480         return 0;
481 }
482
483 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
484 {
485         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
486 }
487 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
488
489 static unsigned long clk_core_get_accuracy_no_lock(struct clk_core *core)
490 {
491         if (!core)
492                 return 0;
493
494         return core->accuracy;
495 }
496
497 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
498 {
499         return hw->core->flags;
500 }
501 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
502
503 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
504 {
505         return clk_core_is_prepared(hw->core);
506 }
507 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_is_prepared);
508
509 bool clk_hw_rate_is_protected(const struct clk_hw *hw)
510 {
511         return clk_core_rate_is_protected(hw->core);
512 }
513 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_rate_is_protected);
514
515 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
516 {
517         return clk_core_is_enabled(hw->core);
518 }
519 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_is_enabled);
520
521 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
522 {
523         if (!clk)
524                 return false;
525
526         return clk_core_is_enabled(clk->core);
527 }
528 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
529
530 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
531                            unsigned long best, unsigned long flags)
532 {
533         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
534                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
535
536         return now <= rate && now > best;
537 }
538
539 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
540                                    struct clk_rate_request *req,
541                                    unsigned long rate);
542
543 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
544                                       struct clk_rate_request *req);
545
546 static bool clk_core_has_parent(struct clk_core *core, const struct clk_core *parent)
547 {
548         struct clk_core *tmp;
549         unsigned int i;
550
551         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
552         if (core->parent == parent)
553                 return true;
554
555         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
556                 tmp = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
557                 if (!tmp)
558                         continue;
559
560                 if (tmp == parent)
561                         return true;
562         }
563
564         return false;
565 }
566
567 static void
568 clk_core_forward_rate_req(struct clk_core *core,
569                           const struct clk_rate_request *old_req,
570                           struct clk_core *parent,
571                           struct clk_rate_request *req,
572                           unsigned long parent_rate)
573 {
574         if (WARN_ON(!clk_core_has_parent(core, parent)))
575                 return;
576
577         clk_core_init_rate_req(parent, req, parent_rate);
578
579         if (req->min_rate < old_req->min_rate)
580                 req->min_rate = old_req->min_rate;
581
582         if (req->max_rate > old_req->max_rate)
583                 req->max_rate = old_req->max_rate;
584 }
585
586 int clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw,
587                                  struct clk_rate_request *req,
588                                  unsigned long flags)
589 {
590         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
591         int i, num_parents, ret;
592         unsigned long best = 0;
593
594         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
595         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
596                 parent = core->parent;
597                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
598                         struct clk_rate_request parent_req;
599
600                         if (!parent) {
601                                 req->rate = 0;
602                                 return 0;
603                         }
604
605                         clk_core_forward_rate_req(core, req, parent, &parent_req, req->rate);
606                         ret = clk_core_round_rate_nolock(parent, &parent_req);
607                         if (ret)
608                                 return ret;
609
610                         best = parent_req.rate;
611                 } else if (parent) {
612                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
613                 } else {
614                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
615                 }
616
617                 goto out;
618         }
619
620         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
621         num_parents = core->num_parents;
622         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
623                 unsigned long parent_rate;
624
625                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
626                 if (!parent)
627                         continue;
628
629                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
630                         struct clk_rate_request parent_req;
631
632                         clk_core_forward_rate_req(core, req, parent, &parent_req, req->rate);
633                         ret = clk_core_round_rate_nolock(parent, &parent_req);
634                         if (ret)
635                                 continue;
636
637                         parent_rate = parent_req.rate;
638                 } else {
639                         parent_rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
640                 }
641
642                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_rate,
643                                        best, flags)) {
644                         best_parent = parent;
645                         best = parent_rate;
646                 }
647         }
648
649         if (!best_parent)
650                 return -EINVAL;
651
652 out:
653         if (best_parent)
654                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
655         req->best_parent_rate = best;
656         req->rate = best;
657
658         return 0;
659 }
660 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_mux_determine_rate_flags);
661
662 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
663 {
664         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
665
666         return !core ? NULL : core->hw->clk;
667 }
668
669 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
670                                     unsigned long *min_rate,
671                                     unsigned long *max_rate)
672 {
673         struct clk *clk_user;
674
675         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
676
677         *min_rate = core->min_rate;
678         *max_rate = core->max_rate;
679
680         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
681                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
682
683         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
684                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
685 }
686
687 /*
688  * clk_hw_get_rate_range() - returns the clock rate range for a hw clk
689  * @hw: the hw clk we want to get the range from
690  * @min_rate: pointer to the variable that will hold the minimum
691  * @max_rate: pointer to the variable that will hold the maximum
692  *
693  * Fills the @min_rate and @max_rate variables with the minimum and
694  * maximum that clock can reach.
695  */
696 void clk_hw_get_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long *min_rate,
697                            unsigned long *max_rate)
698 {
699         clk_core_get_boundaries(hw->core, min_rate, max_rate);
700 }
701 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate_range);
702
703 static bool clk_core_check_boundaries(struct clk_core *core,
704                                       unsigned long min_rate,
705                                       unsigned long max_rate)
706 {
707         struct clk *user;
708
709         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
710
711         if (min_rate > core->max_rate || max_rate < core->min_rate)
712                 return false;
713
714         hlist_for_each_entry(user, &core->clks, clks_node)
715                 if (min_rate > user->max_rate || max_rate < user->min_rate)
716                         return false;
717
718         return true;
719 }
720
721 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
722                            unsigned long max_rate)
723 {
724         hw->core->min_rate = min_rate;
725         hw->core->max_rate = max_rate;
726 }
727 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
728
729 /*
730  * __clk_mux_determine_rate - clk_ops::determine_rate implementation for a mux type clk
731  * @hw: mux type clk to determine rate on
732  * @req: rate request, also used to return preferred parent and frequencies
733  *
734  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
735  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
736  * complex clock that may combine a mux with other operations.
737  *
738  * Returns: 0 on success, -EERROR value on error
739  */
740 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
741                              struct clk_rate_request *req)
742 {
743         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
744 }
745 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
746
747 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
748                                      struct clk_rate_request *req)
749 {
750         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
751 }
752 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
753
754 /***        clk api        ***/
755
756 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
757 {
758         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
759
760         if (!core)
761                 return;
762
763         if (WARN(core->protect_count == 0,
764             "%s already unprotected\n", core->name))
765                 return;
766
767         if (--core->protect_count > 0)
768                 return;
769
770         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
771 }
772
773 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
774 {
775         int ret;
776
777         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
778
779         if (!core)
780                 return -EINVAL;
781
782         if (core->protect_count == 0)
783                 return 0;
784
785         ret = core->protect_count;
786         core->protect_count = 1;
787         clk_core_rate_unprotect(core);
788
789         return ret;
790 }
791
792 /**
793  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
794  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
795  *
796  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
797  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
798  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
799  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
800  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
801  * also get under exclusive control of the calling consumer.
802  *
803  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
804  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
805  *
806  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
807  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
808  * error status.
809  */
810 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
811 {
812         if (!clk)
813                 return;
814
815         clk_prepare_lock();
816
817         /*
818          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
819          * here before messing with the provider
820          */
821         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
822                 goto out;
823
824         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
825         clk->exclusive_count--;
826 out:
827         clk_prepare_unlock();
828 }
829 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
830
831 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
832 {
833         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
834
835         if (!core)
836                 return;
837
838         if (core->protect_count == 0)
839                 clk_core_rate_protect(core->parent);
840
841         core->protect_count++;
842 }
843
844 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
845 {
846         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
847
848         if (!core)
849                 return;
850
851         if (count == 0)
852                 return;
853
854         clk_core_rate_protect(core);
855         core->protect_count = count;
856 }
857
858 /**
859  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
860  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
861  *
862  * clk_rate_exclusive_get() begins a critical section during which a clock
863  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
864  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
865  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
866  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
867  * also get under exclusive control of the calling consumer.
868  *
869  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
870  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
871  *
872  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
873  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
874  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
875  */
876 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
877 {
878         if (!clk)
879                 return 0;
880
881         clk_prepare_lock();
882         clk_core_rate_protect(clk->core);
883         clk->exclusive_count++;
884         clk_prepare_unlock();
885
886         return 0;
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
889
890 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
891 {
892         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
893
894         if (!core)
895                 return;
896
897         if (WARN(core->prepare_count == 0,
898             "%s already unprepared\n", core->name))
899                 return;
900
901         if (WARN(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
902             "Unpreparing critical %s\n", core->name))
903                 return;
904
905         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
906                 clk_core_rate_unprotect(core);
907
908         if (--core->prepare_count > 0)
909                 return;
910
911         WARN(core->enable_count > 0, "Unpreparing enabled %s\n", core->name);
912
913         trace_clk_unprepare(core);
914
915         if (core->ops->unprepare)
916                 core->ops->unprepare(core->hw);
917
918         trace_clk_unprepare_complete(core);
919         clk_core_unprepare(core->parent);
920         clk_pm_runtime_put(core);
921 }
922
923 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
924 {
925         clk_prepare_lock();
926         clk_core_unprepare(core);
927         clk_prepare_unlock();
928 }
929
930 /**
931  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
932  * @clk: the clk being unprepared
933  *
934  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
935  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
936  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
937  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
938  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
939  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
940  */
941 void clk_unprepare(struct clk *clk)
942 {
943         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
944                 return;
945
946         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
947 }
948 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
949
950 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
951 {
952         int ret = 0;
953
954         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
955
956         if (!core)
957                 return 0;
958
959         if (core->prepare_count == 0) {
960                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
961                 if (ret)
962                         return ret;
963
964                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
965                 if (ret)
966                         goto runtime_put;
967
968                 trace_clk_prepare(core);
969
970                 if (core->ops->prepare)
971                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
972
973                 trace_clk_prepare_complete(core);
974
975                 if (ret)
976                         goto unprepare;
977         }
978
979         core->prepare_count++;
980
981         /*
982          * CLK_SET_RATE_GATE is a special case of clock protection
983          * Instead of a consumer claiming exclusive rate control, it is
984          * actually the provider which prevents any consumer from making any
985          * operation which could result in a rate change or rate glitch while
986          * the clock is prepared.
987          */
988         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
989                 clk_core_rate_protect(core);
990
991         return 0;
992 unprepare:
993         clk_core_unprepare(core->parent);
994 runtime_put:
995         clk_pm_runtime_put(core);
996         return ret;
997 }
998
999 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
1000 {
1001         int ret;
1002
1003         clk_prepare_lock();
1004         ret = clk_core_prepare(core);
1005         clk_prepare_unlock();
1006
1007         return ret;
1008 }
1009
1010 /**
1011  * clk_prepare - prepare a clock source
1012  * @clk: the clk being prepared
1013  *
1014  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
1015  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
1016  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
1017  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
1018  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
1019  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
1020  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
1021  */
1022 int clk_prepare(struct clk *clk)
1023 {
1024         if (!clk)
1025                 return 0;
1026
1027         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
1028 }
1029 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
1030
1031 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
1032 {
1033         lockdep_assert_held(&enable_lock);
1034
1035         if (!core)
1036                 return;
1037
1038         if (WARN(core->enable_count == 0, "%s already disabled\n", core->name))
1039                 return;
1040
1041         if (WARN(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
1042             "Disabling critical %s\n", core->name))
1043                 return;
1044
1045         if (--core->enable_count > 0)
1046                 return;
1047
1048         trace_clk_disable_rcuidle(core);
1049
1050         if (core->ops->disable)
1051                 core->ops->disable(core->hw);
1052
1053         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
1054
1055         clk_core_disable(core->parent);
1056 }
1057
1058 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
1059 {
1060         unsigned long flags;
1061
1062         flags = clk_enable_lock();
1063         clk_core_disable(core);
1064         clk_enable_unlock(flags);
1065 }
1066
1067 /**
1068  * clk_disable - gate a clock
1069  * @clk: the clk being gated
1070  *
1071  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
1072  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
1073  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
1074  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
1075  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
1076  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
1077  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
1078  */
1079 void clk_disable(struct clk *clk)
1080 {
1081         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
1082                 return;
1083
1084         clk_core_disable_lock(clk->core);
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
1087
1088 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
1089 {
1090         int ret = 0;
1091
1092         lockdep_assert_held(&enable_lock);
1093
1094         if (!core)
1095                 return 0;
1096
1097         if (WARN(core->prepare_count == 0,
1098             "Enabling unprepared %s\n", core->name))
1099                 return -ESHUTDOWN;
1100
1101         if (core->enable_count == 0) {
1102                 ret = clk_core_enable(core->parent);
1103
1104                 if (ret)
1105                         return ret;
1106
1107                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
1108
1109                 if (core->ops->enable)
1110                         ret = core->ops->enable(core->hw);
1111
1112                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
1113
1114                 if (ret) {
1115                         clk_core_disable(core->parent);
1116                         return ret;
1117                 }
1118         }
1119
1120         core->enable_count++;
1121         return 0;
1122 }
1123
1124 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
1125 {
1126         unsigned long flags;
1127         int ret;
1128
1129         flags = clk_enable_lock();
1130         ret = clk_core_enable(core);
1131         clk_enable_unlock(flags);
1132
1133         return ret;
1134 }
1135
1136 /**
1137  * clk_gate_restore_context - restore context for poweroff
1138  * @hw: the clk_hw pointer of clock whose state is to be restored
1139  *
1140  * The clock gate restore context function enables or disables
1141  * the gate clocks based on the enable_count. This is done in cases
1142  * where the clock context is lost and based on the enable_count
1143  * the clock either needs to be enabled/disabled. This
1144  * helps restore the state of gate clocks.
1145  */
1146 void clk_gate_restore_context(struct clk_hw *hw)
1147 {
1148         struct clk_core *core = hw->core;
1149
1150         if (core->enable_count)
1151                 core->ops->enable(hw);
1152         else
1153                 core->ops->disable(hw);
1154 }
1155 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_gate_restore_context);
1156
1157 static int clk_core_save_context(struct clk_core *core)
1158 {
1159         struct clk_core *child;
1160         int ret = 0;
1161
1162         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1163                 ret = clk_core_save_context(child);
1164                 if (ret < 0)
1165                         return ret;
1166         }
1167
1168         if (core->ops && core->ops->save_context)
1169                 ret = core->ops->save_context(core->hw);
1170
1171         return ret;
1172 }
1173
1174 static void clk_core_restore_context(struct clk_core *core)
1175 {
1176         struct clk_core *child;
1177
1178         if (core->ops && core->ops->restore_context)
1179                 core->ops->restore_context(core->hw);
1180
1181         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1182                 clk_core_restore_context(child);
1183 }
1184
1185 /**
1186  * clk_save_context - save clock context for poweroff
1187  *
1188  * Saves the context of the clock register for powerstates in which the
1189  * contents of the registers will be lost. Occurs deep within the suspend
1190  * code.  Returns 0 on success.
1191  */
1192 int clk_save_context(void)
1193 {
1194         struct clk_core *clk;
1195         int ret;
1196
1197         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node) {
1198                 ret = clk_core_save_context(clk);
1199                 if (ret < 0)
1200                         return ret;
1201         }
1202
1203         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node) {
1204                 ret = clk_core_save_context(clk);
1205                 if (ret < 0)
1206                         return ret;
1207         }
1208
1209         return 0;
1210 }
1211 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_save_context);
1212
1213 /**
1214  * clk_restore_context - restore clock context after poweroff
1215  *
1216  * Restore the saved clock context upon resume.
1217  *
1218  */
1219 void clk_restore_context(void)
1220 {
1221         struct clk_core *core;
1222
1223         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1224                 clk_core_restore_context(core);
1225
1226         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1227                 clk_core_restore_context(core);
1228 }
1229 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_restore_context);
1230
1231 /**
1232  * clk_enable - ungate a clock
1233  * @clk: the clk being ungated
1234  *
1235  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
1236  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
1237  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
1238  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
1239  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
1240  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
1241  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
1242  * otherwise.
1243  */
1244 int clk_enable(struct clk *clk)
1245 {
1246         if (!clk)
1247                 return 0;
1248
1249         return clk_core_enable_lock(clk->core);
1250 }
1251 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
1252
1253 /**
1254  * clk_is_enabled_when_prepared - indicate if preparing a clock also enables it.
1255  * @clk: clock source
1256  *
1257  * Returns true if clk_prepare() implicitly enables the clock, effectively
1258  * making clk_enable()/clk_disable() no-ops, false otherwise.
1259  *
1260  * This is of interest mainly to power management code where actually
1261  * disabling the clock also requires unpreparing it to have any material
1262  * effect.
1263  *
1264  * Regardless of the value returned here, the caller must always invoke
1265  * clk_enable() or clk_prepare_enable()  and counterparts for usage counts
1266  * to be right.
1267  */
1268 bool clk_is_enabled_when_prepared(struct clk *clk)
1269 {
1270         return clk && !(clk->core->ops->enable && clk->core->ops->disable);
1271 }
1272 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_enabled_when_prepared);
1273
1274 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
1275 {
1276         int ret;
1277
1278         ret = clk_core_prepare_lock(core);
1279         if (ret)
1280                 return ret;
1281
1282         ret = clk_core_enable_lock(core);
1283         if (ret)
1284                 clk_core_unprepare_lock(core);
1285
1286         return ret;
1287 }
1288
1289 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
1290 {
1291         clk_core_disable_lock(core);
1292         clk_core_unprepare_lock(core);
1293 }
1294
1295 static void __init clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
1296 {
1297         struct clk_core *child;
1298
1299         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1300
1301         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1302                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
1303
1304         if (core->prepare_count)
1305                 return;
1306
1307         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1308                 return;
1309
1310         if (clk_pm_runtime_get(core))
1311                 return;
1312
1313         if (clk_core_is_prepared(core)) {
1314                 trace_clk_unprepare(core);
1315                 if (core->ops->unprepare_unused)
1316                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
1317                 else if (core->ops->unprepare)
1318                         core->ops->unprepare(core->hw);
1319                 trace_clk_unprepare_complete(core);
1320         }
1321
1322         clk_pm_runtime_put(core);
1323 }
1324
1325 static void __init clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
1326 {
1327         struct clk_core *child;
1328         unsigned long flags;
1329
1330         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1331
1332         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1333                 clk_disable_unused_subtree(child);
1334
1335         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1336                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
1337
1338         if (clk_pm_runtime_get(core))
1339                 goto unprepare_out;
1340
1341         flags = clk_enable_lock();
1342
1343         if (core->enable_count)
1344                 goto unlock_out;
1345
1346         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1347                 goto unlock_out;
1348
1349         /*
1350          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1351          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1352          * back to .disable
1353          */
1354         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1355                 trace_clk_disable(core);
1356                 if (core->ops->disable_unused)
1357                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1358                 else if (core->ops->disable)
1359                         core->ops->disable(core->hw);
1360                 trace_clk_disable_complete(core);
1361         }
1362
1363 unlock_out:
1364         clk_enable_unlock(flags);
1365         clk_pm_runtime_put(core);
1366 unprepare_out:
1367         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1368                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1369 }
1370
1371 static bool clk_ignore_unused __initdata;
1372 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1373 {
1374         clk_ignore_unused = true;
1375         return 1;
1376 }
1377 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1378
1379 static int __init clk_disable_unused(void)
1380 {
1381         struct clk_core *core;
1382
1383         if (clk_ignore_unused) {
1384                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1385                 return 0;
1386         }
1387
1388         clk_prepare_lock();
1389
1390         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1391                 clk_disable_unused_subtree(core);
1392
1393         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1394                 clk_disable_unused_subtree(core);
1395
1396         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1397                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1398
1399         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1400                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1401
1402         clk_prepare_unlock();
1403
1404         return 0;
1405 }
1406 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1407
1408 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1409                                            struct clk_rate_request *req)
1410 {
1411         long rate;
1412
1413         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1414
1415         if (!core)
1416                 return 0;
1417
1418         /*
1419          * Some clock providers hand-craft their clk_rate_requests and
1420          * might not fill min_rate and max_rate.
1421          *
1422          * If it's the case, clamping the rate is equivalent to setting
1423          * the rate to 0 which is bad. Skip the clamping but complain so
1424          * that it gets fixed, hopefully.
1425          */
1426         if (!req->min_rate && !req->max_rate)
1427                 pr_warn("%s: %s: clk_rate_request has initialized min or max rate.\n",
1428                         __func__, core->name);
1429         else
1430                 req->rate = clamp(req->rate, req->min_rate, req->max_rate);
1431
1432         /*
1433          * At this point, core protection will be disabled
1434          * - if the provider is not protected at all
1435          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1436          *   over the provider
1437          */
1438         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1439                 req->rate = core->rate;
1440         } else if (core->ops->determine_rate) {
1441                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1442         } else if (core->ops->round_rate) {
1443                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1444                                              &req->best_parent_rate);
1445                 if (rate < 0)
1446                         return rate;
1447
1448                 req->rate = rate;
1449         } else {
1450                 return -EINVAL;
1451         }
1452
1453         return 0;
1454 }
1455
1456 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1457                                    struct clk_rate_request *req,
1458                                    unsigned long rate)
1459 {
1460         struct clk_core *parent;
1461
1462         if (WARN_ON(!core || !req))
1463                 return;
1464
1465         memset(req, 0, sizeof(*req));
1466
1467         req->rate = rate;
1468         clk_core_get_boundaries(core, &req->min_rate, &req->max_rate);
1469
1470         parent = core->parent;
1471         if (parent) {
1472                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1473                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1474         } else {
1475                 req->best_parent_hw = NULL;
1476                 req->best_parent_rate = 0;
1477         }
1478 }
1479
1480 /**
1481  * clk_hw_init_rate_request - Initializes a clk_rate_request
1482  * @hw: the clk for which we want to submit a rate request
1483  * @req: the clk_rate_request structure we want to initialise
1484  * @rate: the rate which is to be requested
1485  *
1486  * Initializes a clk_rate_request structure to submit to
1487  * __clk_determine_rate() or similar functions.
1488  */
1489 void clk_hw_init_rate_request(const struct clk_hw *hw,
1490                               struct clk_rate_request *req,
1491                               unsigned long rate)
1492 {
1493         if (WARN_ON(!hw || !req))
1494                 return;
1495
1496         clk_core_init_rate_req(hw->core, req, rate);
1497 }
1498 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_init_rate_request);
1499
1500 /**
1501  * clk_hw_forward_rate_request - Forwards a clk_rate_request to a clock's parent
1502  * @hw: the original clock that got the rate request
1503  * @old_req: the original clk_rate_request structure we want to forward
1504  * @parent: the clk we want to forward @old_req to
1505  * @req: the clk_rate_request structure we want to initialise
1506  * @parent_rate: The rate which is to be requested to @parent
1507  *
1508  * Initializes a clk_rate_request structure to submit to a clock parent
1509  * in __clk_determine_rate() or similar functions.
1510  */
1511 void clk_hw_forward_rate_request(const struct clk_hw *hw,
1512                                  const struct clk_rate_request *old_req,
1513                                  const struct clk_hw *parent,
1514                                  struct clk_rate_request *req,
1515                                  unsigned long parent_rate)
1516 {
1517         if (WARN_ON(!hw || !old_req || !parent || !req))
1518                 return;
1519
1520         clk_core_forward_rate_req(hw->core, old_req,
1521                                   parent->core, req,
1522                                   parent_rate);
1523 }
1524
1525 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1526 {
1527         return core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate;
1528 }
1529
1530 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1531                                       struct clk_rate_request *req)
1532 {
1533         int ret;
1534
1535         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1536
1537         if (!core) {
1538                 req->rate = 0;
1539                 return 0;
1540         }
1541
1542         if (clk_core_can_round(core))
1543                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1544
1545         if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
1546                 struct clk_rate_request parent_req;
1547
1548                 clk_core_forward_rate_req(core, req, core->parent, &parent_req, req->rate);
1549                 ret = clk_core_round_rate_nolock(core->parent, &parent_req);
1550                 if (ret)
1551                         return ret;
1552
1553                 req->best_parent_rate = parent_req.rate;
1554                 req->rate = parent_req.rate;
1555
1556                 return 0;
1557         }
1558
1559         req->rate = core->rate;
1560         return 0;
1561 }
1562
1563 /**
1564  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1565  * @hw: determine the rate of this clock
1566  * @req: target rate request
1567  *
1568  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1569  */
1570 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1571 {
1572         if (!hw) {
1573                 req->rate = 0;
1574                 return 0;
1575         }
1576
1577         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1578 }
1579 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1580
1581 /**
1582  * clk_hw_round_rate() - round the given rate for a hw clk
1583  * @hw: the hw clk for which we are rounding a rate
1584  * @rate: the rate which is to be rounded
1585  *
1586  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1587  * use.
1588  *
1589  * Context: prepare_lock must be held.
1590  *          For clk providers to call from within clk_ops such as .round_rate,
1591  *          .determine_rate.
1592  *
1593  * Return: returns rounded rate of hw clk if clk supports round_rate operation
1594  *         else returns the parent rate.
1595  */
1596 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1597 {
1598         int ret;
1599         struct clk_rate_request req;
1600
1601         clk_core_init_rate_req(hw->core, &req, rate);
1602
1603         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1604         if (ret)
1605                 return 0;
1606
1607         return req.rate;
1608 }
1609 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1610
1611 /**
1612  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1613  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1614  * @rate: the rate which is to be rounded
1615  *
1616  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1617  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1618  * then the parent rate is returned.
1619  */
1620 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1621 {
1622         struct clk_rate_request req;
1623         int ret;
1624
1625         if (!clk)
1626                 return 0;
1627
1628         clk_prepare_lock();
1629
1630         if (clk->exclusive_count)
1631                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1632
1633         clk_core_init_rate_req(clk->core, &req, rate);
1634
1635         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1636
1637         if (clk->exclusive_count)
1638                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1639
1640         clk_prepare_unlock();
1641
1642         if (ret)
1643                 return ret;
1644
1645         return req.rate;
1646 }
1647 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1648
1649 /**
1650  * __clk_notify - call clk notifier chain
1651  * @core: clk that is changing rate
1652  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1653  * @old_rate: old clk rate
1654  * @new_rate: new clk rate
1655  *
1656  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1657  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1658  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1659  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1660  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1661  * a driver returns that.
1662  */
1663 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1664                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1665 {
1666         struct clk_notifier *cn;
1667         struct clk_notifier_data cnd;
1668         int ret = NOTIFY_DONE;
1669
1670         cnd.old_rate = old_rate;
1671         cnd.new_rate = new_rate;
1672
1673         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1674                 if (cn->clk->core == core) {
1675                         cnd.clk = cn->clk;
1676                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1677                                         &cnd);
1678                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1679                                 return ret;
1680                 }
1681         }
1682
1683         return ret;
1684 }
1685
1686 /**
1687  * __clk_recalc_accuracies
1688  * @core: first clk in the subtree
1689  *
1690  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1691  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1692  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1693  * parent.
1694  */
1695 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1696 {
1697         unsigned long parent_accuracy = 0;
1698         struct clk_core *child;
1699
1700         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1701
1702         if (core->parent)
1703                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1704
1705         if (core->ops->recalc_accuracy)
1706                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1707                                                           parent_accuracy);
1708         else
1709                 core->accuracy = parent_accuracy;
1710
1711         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1712                 __clk_recalc_accuracies(child);
1713 }
1714
1715 static long clk_core_get_accuracy_recalc(struct clk_core *core)
1716 {
1717         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1718                 __clk_recalc_accuracies(core);
1719
1720         return clk_core_get_accuracy_no_lock(core);
1721 }
1722
1723 /**
1724  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1725  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1726  *
1727  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1728  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1729  * issued.
1730  * If clk is NULL then returns 0.
1731  */
1732 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1733 {
1734         long accuracy;
1735
1736         if (!clk)
1737                 return 0;
1738
1739         clk_prepare_lock();
1740         accuracy = clk_core_get_accuracy_recalc(clk->core);
1741         clk_prepare_unlock();
1742
1743         return accuracy;
1744 }
1745 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1746
1747 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1748                                 unsigned long parent_rate)
1749 {
1750         unsigned long rate = parent_rate;
1751
1752         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1753                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1754                 clk_pm_runtime_put(core);
1755         }
1756         return rate;
1757 }
1758
1759 /**
1760  * __clk_recalc_rates
1761  * @core: first clk in the subtree
1762  * @update_req: Whether req_rate should be updated with the new rate
1763  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1764  *
1765  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1766  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1767  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1768  *
1769  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1770  * if necessary.
1771  */
1772 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, bool update_req,
1773                                unsigned long msg)
1774 {
1775         unsigned long old_rate;
1776         unsigned long parent_rate = 0;
1777         struct clk_core *child;
1778
1779         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1780
1781         old_rate = core->rate;
1782
1783         if (core->parent)
1784                 parent_rate = core->parent->rate;
1785
1786         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1787         if (update_req)
1788                 core->req_rate = core->rate;
1789
1790         /*
1791          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1792          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1793          */
1794         if (core->notifier_count && msg)
1795                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1796
1797         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1798                 __clk_recalc_rates(child, update_req, msg);
1799 }
1800
1801 static unsigned long clk_core_get_rate_recalc(struct clk_core *core)
1802 {
1803         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1804                 __clk_recalc_rates(core, false, 0);
1805
1806         return clk_core_get_rate_nolock(core);
1807 }
1808
1809 /**
1810  * clk_get_rate - return the rate of clk
1811  * @clk: the clk whose rate is being returned
1812  *
1813  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1814  * is set, which means a recalc_rate will be issued. Can be called regardless of
1815  * the clock enabledness. If clk is NULL, or if an error occurred, then returns
1816  * 0.
1817  */
1818 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1819 {
1820         unsigned long rate;
1821
1822         if (!clk)
1823                 return 0;
1824
1825         clk_prepare_lock();
1826         rate = clk_core_get_rate_recalc(clk->core);
1827         clk_prepare_unlock();
1828
1829         return rate;
1830 }
1831 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1832
1833 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1834                                   struct clk_core *parent)
1835 {
1836         int i;
1837
1838         if (!parent)
1839                 return -EINVAL;
1840
1841         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
1842                 /* Found it first try! */
1843                 if (core->parents[i].core == parent)
1844                         return i;
1845
1846                 /* Something else is here, so keep looking */
1847                 if (core->parents[i].core)
1848                         continue;
1849
1850                 /* Maybe core hasn't been cached but the hw is all we know? */
1851                 if (core->parents[i].hw) {
1852                         if (core->parents[i].hw == parent->hw)
1853                                 break;
1854
1855                         /* Didn't match, but we're expecting a clk_hw */
1856                         continue;
1857                 }
1858
1859                 /* Maybe it hasn't been cached (clk_set_parent() path) */
1860                 if (parent == clk_core_get(core, i))
1861                         break;
1862
1863                 /* Fallback to comparing globally unique names */
1864                 if (core->parents[i].name &&
1865                     !strcmp(parent->name, core->parents[i].name))
1866                         break;
1867         }
1868
1869         if (i == core->num_parents)
1870                 return -EINVAL;
1871
1872         core->parents[i].core = parent;
1873         return i;
1874 }
1875
1876 /**
1877  * clk_hw_get_parent_index - return the index of the parent clock
1878  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
1879  *
1880  * Fetches and returns the index of parent clock. Returns -EINVAL if the given
1881  * clock does not have a current parent.
1882  */
1883 int clk_hw_get_parent_index(struct clk_hw *hw)
1884 {
1885         struct clk_hw *parent = clk_hw_get_parent(hw);
1886
1887         if (WARN_ON(parent == NULL))
1888                 return -EINVAL;
1889
1890         return clk_fetch_parent_index(hw->core, parent->core);
1891 }
1892 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_index);
1893
1894 /*
1895  * Update the orphan status of @core and all its children.
1896  */
1897 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1898 {
1899         struct clk_core *child;
1900
1901         core->orphan = is_orphan;
1902
1903         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1904                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1905 }
1906
1907 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1908 {
1909         bool was_orphan = core->orphan;
1910
1911         hlist_del(&core->child_node);
1912
1913         if (new_parent) {
1914                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1915
1916                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1917                 if (new_parent->new_child == core)
1918                         new_parent->new_child = NULL;
1919
1920                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1921
1922                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1923                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1924         } else {
1925                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1926                 if (!was_orphan)
1927                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1928         }
1929
1930         core->parent = new_parent;
1931 }
1932
1933 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1934                                            struct clk_core *parent)
1935 {
1936         unsigned long flags;
1937         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1938
1939         /*
1940          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1941          *
1942          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1943          * clk_enable().
1944          *
1945          * If the clock is not prepared, then a race with
1946          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1947          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1948          * a clk_prepare()).
1949          *
1950          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1951          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1952          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1953          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1954          * hardware and software states.
1955          *
1956          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1957          */
1958
1959         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1960         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1961                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1962                 clk_core_prepare_enable(parent);
1963         }
1964
1965         /* migrate prepare count if > 0 */
1966         if (core->prepare_count) {
1967                 clk_core_prepare_enable(parent);
1968                 clk_core_enable_lock(core);
1969         }
1970
1971         /* update the clk tree topology */
1972         flags = clk_enable_lock();
1973         clk_reparent(core, parent);
1974         clk_enable_unlock(flags);
1975
1976         return old_parent;
1977 }
1978
1979 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1980                                    struct clk_core *parent,
1981                                    struct clk_core *old_parent)
1982 {
1983         /*
1984          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1985          * for preventing a race with clk_enable().
1986          */
1987         if (core->prepare_count) {
1988                 clk_core_disable_lock(core);
1989                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1990         }
1991
1992         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1993         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1994                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1995                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1996         }
1997 }
1998
1999 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
2000                             u8 p_index)
2001 {
2002         unsigned long flags;
2003         int ret = 0;
2004         struct clk_core *old_parent;
2005
2006         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
2007
2008         trace_clk_set_parent(core, parent);
2009
2010         /* change clock input source */
2011         if (parent && core->ops->set_parent)
2012                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
2013
2014         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
2015
2016         if (ret) {
2017                 flags = clk_enable_lock();
2018                 clk_reparent(core, old_parent);
2019                 clk_enable_unlock(flags);
2020
2021                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
2022
2023                 return ret;
2024         }
2025
2026         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
2027
2028         return 0;
2029 }
2030
2031 /**
2032  * __clk_speculate_rates
2033  * @core: first clk in the subtree
2034  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
2035  *
2036  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
2037  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
2038  *
2039  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
2040  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
2041  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
2042  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
2043  * take on the rate of its parent.
2044  */
2045 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
2046                                  unsigned long parent_rate)
2047 {
2048         struct clk_core *child;
2049         unsigned long new_rate;
2050         int ret = NOTIFY_DONE;
2051
2052         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2053
2054         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
2055
2056         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
2057         if (core->notifier_count)
2058                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
2059
2060         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
2061                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
2062                                 __func__, core->name, ret);
2063                 goto out;
2064         }
2065
2066         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
2067                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
2068                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2069                         break;
2070         }
2071
2072 out:
2073         return ret;
2074 }
2075
2076 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
2077                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
2078 {
2079         struct clk_core *child;
2080
2081         core->new_rate = new_rate;
2082         core->new_parent = new_parent;
2083         core->new_parent_index = p_index;
2084         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
2085         core->new_child = NULL;
2086         if (new_parent && new_parent != core->parent)
2087                 new_parent->new_child = core;
2088
2089         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
2090                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
2091                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
2092         }
2093 }
2094
2095 /*
2096  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
2097  * changed.
2098  */
2099 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
2100                                            unsigned long rate)
2101 {
2102         struct clk_core *top = core;
2103         struct clk_core *old_parent, *parent;
2104         unsigned long best_parent_rate = 0;
2105         unsigned long new_rate;
2106         unsigned long min_rate;
2107         unsigned long max_rate;
2108         int p_index = 0;
2109         long ret;
2110
2111         /* sanity */
2112         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
2113                 return NULL;
2114
2115         /* save parent rate, if it exists */
2116         parent = old_parent = core->parent;
2117         if (parent)
2118                 best_parent_rate = parent->rate;
2119
2120         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
2121
2122         /* find the closest rate and parent clk/rate */
2123         if (clk_core_can_round(core)) {
2124                 struct clk_rate_request req;
2125
2126                 clk_core_init_rate_req(core, &req, rate);
2127
2128                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
2129                 if (ret < 0)
2130                         return NULL;
2131
2132                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
2133                 new_rate = req.rate;
2134                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
2135
2136                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
2137                         return NULL;
2138         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
2139                 /* pass-through clock without adjustable parent */
2140                 core->new_rate = core->rate;
2141                 return NULL;
2142         } else {
2143                 /* pass-through clock with adjustable parent */
2144                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
2145                 new_rate = parent->new_rate;
2146                 goto out;
2147         }
2148
2149         /* some clocks must be gated to change parent */
2150         if (parent != old_parent &&
2151             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
2152                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
2153                          __func__, core->name);
2154                 return NULL;
2155         }
2156
2157         /* try finding the new parent index */
2158         if (parent && core->num_parents > 1) {
2159                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2160                 if (p_index < 0) {
2161                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2162                                  __func__, parent->name, core->name);
2163                         return NULL;
2164                 }
2165         }
2166
2167         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
2168             best_parent_rate != parent->rate)
2169                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
2170
2171 out:
2172         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
2173
2174         return top;
2175 }
2176
2177 /*
2178  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
2179  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
2180  * abort the change.
2181  */
2182 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
2183                                                   unsigned long event)
2184 {
2185         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
2186         int ret = NOTIFY_DONE;
2187
2188         if (core->rate == core->new_rate)
2189                 return NULL;
2190
2191         if (core->notifier_count) {
2192                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
2193                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2194                         fail_clk = core;
2195         }
2196
2197         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
2198                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
2199                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
2200                         continue;
2201                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
2202                 if (tmp_clk)
2203                         fail_clk = tmp_clk;
2204         }
2205
2206         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
2207         if (core->new_child) {
2208                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
2209                 if (tmp_clk)
2210                         fail_clk = tmp_clk;
2211         }
2212
2213         return fail_clk;
2214 }
2215
2216 /*
2217  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
2218  * change on the way
2219  */
2220 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
2221 {
2222         struct clk_core *child;
2223         struct hlist_node *tmp;
2224         unsigned long old_rate;
2225         unsigned long best_parent_rate = 0;
2226         bool skip_set_rate = false;
2227         struct clk_core *old_parent;
2228         struct clk_core *parent = NULL;
2229
2230         old_rate = core->rate;
2231
2232         if (core->new_parent) {
2233                 parent = core->new_parent;
2234                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
2235         } else if (core->parent) {
2236                 parent = core->parent;
2237                 best_parent_rate = core->parent->rate;
2238         }
2239
2240         if (clk_pm_runtime_get(core))
2241                 return;
2242
2243         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
2244                 clk_core_prepare(core);
2245                 clk_core_enable_lock(core);
2246         }
2247
2248         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
2249                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
2250                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
2251
2252                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
2253                         skip_set_rate = true;
2254                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
2255                                         best_parent_rate,
2256                                         core->new_parent_index);
2257                 } else if (core->ops->set_parent) {
2258                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
2259                 }
2260
2261                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
2262                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
2263         }
2264
2265         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
2266                 clk_core_prepare_enable(parent);
2267
2268         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
2269
2270         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
2271                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
2272
2273         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
2274
2275         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
2276
2277         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
2278                 clk_core_disable_lock(core);
2279                 clk_core_unprepare(core);
2280         }
2281
2282         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
2283                 clk_core_disable_unprepare(parent);
2284
2285         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
2286                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
2287
2288         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
2289                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
2290
2291         /*
2292          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
2293          * for certain clock types.
2294          */
2295         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
2296                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
2297                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
2298                         continue;
2299                 clk_change_rate(child);
2300         }
2301
2302         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
2303         if (core->new_child)
2304                 clk_change_rate(core->new_child);
2305
2306         clk_pm_runtime_put(core);
2307 }
2308
2309 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
2310                                                      unsigned long req_rate)
2311 {
2312         int ret, cnt;
2313         struct clk_rate_request req;
2314
2315         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2316
2317         if (!core)
2318                 return 0;
2319
2320         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
2321         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
2322         if (cnt < 0)
2323                 return cnt;
2324
2325         clk_core_init_rate_req(core, &req, req_rate);
2326
2327         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
2328
2329         /* restore the protection */
2330         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
2331
2332         return ret ? 0 : req.rate;
2333 }
2334
2335 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
2336                                     unsigned long req_rate)
2337 {
2338         struct clk_core *top, *fail_clk;
2339         unsigned long rate;
2340         int ret;
2341
2342         if (!core)
2343                 return 0;
2344
2345         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
2346
2347         /* bail early if nothing to do */
2348         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
2349                 return 0;
2350
2351         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
2352         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2353                 return -EBUSY;
2354
2355         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
2356         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
2357         if (!top)
2358                 return -EINVAL;
2359
2360         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2361         if (ret)
2362                 return ret;
2363
2364         /* notify that we are about to change rates */
2365         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
2366         if (fail_clk) {
2367                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
2368                                 fail_clk->name);
2369                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
2370                 ret = -EBUSY;
2371                 goto err;
2372         }
2373
2374         /* change the rates */
2375         clk_change_rate(top);
2376
2377         core->req_rate = req_rate;
2378 err:
2379         clk_pm_runtime_put(core);
2380
2381         return ret;
2382 }
2383
2384 /**
2385  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
2386  * @clk: the clk whose rate is being changed
2387  * @rate: the new rate for clk
2388  *
2389  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
2390  *
2391  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
2392  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
2393  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
2394  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
2395  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
2396  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
2397  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
2398  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
2399  *
2400  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
2401  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
2402  *
2403  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2404  */
2405 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2406 {
2407         int ret;
2408
2409         if (!clk)
2410                 return 0;
2411
2412         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2413         clk_prepare_lock();
2414
2415         if (clk->exclusive_count)
2416                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2417
2418         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2419
2420         if (clk->exclusive_count)
2421                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2422
2423         clk_prepare_unlock();
2424
2425         return ret;
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
2428
2429 /**
2430  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate and get exclusive control
2431  * @clk: the clk whose rate is being changed
2432  * @rate: the new rate for clk
2433  *
2434  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
2435  * within a critical section
2436  *
2437  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
2438  * satisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
2439  * same clock provider.
2440  *
2441  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
2442  *
2443  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
2444  * clk_rate_exclusive_put().
2445  *
2446  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2447  */
2448 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
2449 {
2450         int ret;
2451
2452         if (!clk)
2453                 return 0;
2454
2455         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2456         clk_prepare_lock();
2457
2458         /*
2459          * The temporary protection removal is not here, on purpose
2460          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
2461          * so before the consumer code path protect the clock provider
2462          */
2463
2464         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2465         if (!ret) {
2466                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2467                 clk->exclusive_count++;
2468         }
2469
2470         clk_prepare_unlock();
2471
2472         return ret;
2473 }
2474 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2475
2476 static int clk_set_rate_range_nolock(struct clk *clk,
2477                                      unsigned long min,
2478                                      unsigned long max)
2479 {
2480         int ret = 0;
2481         unsigned long old_min, old_max, rate;
2482
2483         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2484
2485         if (!clk)
2486                 return 0;
2487
2488         trace_clk_set_rate_range(clk->core, min, max);
2489
2490         if (min > max) {
2491                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2492                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2493                        min, max);
2494                 return -EINVAL;
2495         }
2496
2497         if (clk->exclusive_count)
2498                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2499
2500         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2501         old_min = clk->min_rate;
2502         old_max = clk->max_rate;
2503         clk->min_rate = min;
2504         clk->max_rate = max;
2505
2506         if (!clk_core_check_boundaries(clk->core, min, max)) {
2507                 ret = -EINVAL;
2508                 goto out;
2509         }
2510
2511         rate = clk->core->req_rate;
2512         if (clk->core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE)
2513                 rate = clk_core_get_rate_recalc(clk->core);
2514
2515         /*
2516          * Since the boundaries have been changed, let's give the
2517          * opportunity to the provider to adjust the clock rate based on
2518          * the new boundaries.
2519          *
2520          * We also need to handle the case where the clock is currently
2521          * outside of the boundaries. Clamping the last requested rate
2522          * to the current minimum and maximum will also handle this.
2523          *
2524          * FIXME:
2525          * There is a catch. It may fail for the usual reason (clock
2526          * broken, clock protected, etc) but also because:
2527          * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2528          *   side of the boundary
2529          * - the determine_rate() callback does not really check for
2530          *   this corner case when determining the rate
2531          */
2532         rate = clamp(rate, min, max);
2533         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2534         if (ret) {
2535                 /* rollback the changes */
2536                 clk->min_rate = old_min;
2537                 clk->max_rate = old_max;
2538         }
2539
2540 out:
2541         if (clk->exclusive_count)
2542                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2543
2544         return ret;
2545 }
2546
2547 /**
2548  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2549  * @clk: clock source
2550  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2551  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2552  *
2553  * Return: 0 for success or negative errno on failure.
2554  */
2555 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2556 {
2557         int ret;
2558
2559         if (!clk)
2560                 return 0;
2561
2562         clk_prepare_lock();
2563
2564         ret = clk_set_rate_range_nolock(clk, min, max);
2565
2566         clk_prepare_unlock();
2567
2568         return ret;
2569 }
2570 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2571
2572 /**
2573  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2574  * @clk: clock source
2575  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2576  *
2577  * Returns success (0) or negative errno.
2578  */
2579 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2580 {
2581         if (!clk)
2582                 return 0;
2583
2584         trace_clk_set_min_rate(clk->core, rate);
2585
2586         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2587 }
2588 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2589
2590 /**
2591  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2592  * @clk: clock source
2593  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2594  *
2595  * Returns success (0) or negative errno.
2596  */
2597 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2598 {
2599         if (!clk)
2600                 return 0;
2601
2602         trace_clk_set_max_rate(clk->core, rate);
2603
2604         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2605 }
2606 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2607
2608 /**
2609  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2610  * @clk: the clk whose parent gets returned
2611  *
2612  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2613  */
2614 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2615 {
2616         struct clk *parent;
2617
2618         if (!clk)
2619                 return NULL;
2620
2621         clk_prepare_lock();
2622         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2623         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2624         clk_prepare_unlock();
2625
2626         return parent;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2629
2630 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2631 {
2632         u8 index = 0;
2633
2634         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2635                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2636
2637         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2638 }
2639
2640 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2641                                   struct clk_core *new_parent)
2642 {
2643         clk_reparent(core, new_parent);
2644         __clk_recalc_accuracies(core);
2645         __clk_recalc_rates(core, true, POST_RATE_CHANGE);
2646 }
2647
2648 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2649 {
2650         if (!hw)
2651                 return;
2652
2653         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2654 }
2655
2656 /**
2657  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2658  * @clk: clock source
2659  * @parent: parent clock source
2660  *
2661  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2662  * the parent of another without actually changing the parent.
2663  *
2664  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2665  */
2666 bool clk_has_parent(const struct clk *clk, const struct clk *parent)
2667 {
2668         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2669         if (!clk || !parent)
2670                 return true;
2671
2672         return clk_core_has_parent(clk->core, parent->core);
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2675
2676 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2677                                       struct clk_core *parent)
2678 {
2679         int ret = 0;
2680         int p_index = 0;
2681         unsigned long p_rate = 0;
2682
2683         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2684
2685         if (!core)
2686                 return 0;
2687
2688         if (core->parent == parent)
2689                 return 0;
2690
2691         /* verify ops for multi-parent clks */
2692         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2693                 return -EPERM;
2694
2695         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2696         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2697                 return -EBUSY;
2698
2699         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2700                 return -EBUSY;
2701
2702         /* try finding the new parent index */
2703         if (parent) {
2704                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2705                 if (p_index < 0) {
2706                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2707                                         __func__, parent->name, core->name);
2708                         return p_index;
2709                 }
2710                 p_rate = parent->rate;
2711         }
2712
2713         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2714         if (ret)
2715                 return ret;
2716
2717         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2718         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2719
2720         /* abort if a driver objects */
2721         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2722                 goto runtime_put;
2723
2724         /* do the re-parent */
2725         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2726
2727         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2728         if (ret) {
2729                 __clk_recalc_rates(core, true, ABORT_RATE_CHANGE);
2730         } else {
2731                 __clk_recalc_rates(core, true, POST_RATE_CHANGE);
2732                 __clk_recalc_accuracies(core);
2733         }
2734
2735 runtime_put:
2736         clk_pm_runtime_put(core);
2737
2738         return ret;
2739 }
2740
2741 int clk_hw_set_parent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *parent)
2742 {
2743         return clk_core_set_parent_nolock(hw->core, parent->core);
2744 }
2745 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_parent);
2746
2747 /**
2748  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2749  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2750  * @parent: the new input to clk
2751  *
2752  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2753  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2754  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2755  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2756  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2757  *
2758  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2759  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2760  * __clk_recalc_rates.
2761  *
2762  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2763  */
2764 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2765 {
2766         int ret;
2767
2768         if (!clk)
2769                 return 0;
2770
2771         clk_prepare_lock();
2772
2773         if (clk->exclusive_count)
2774                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2775
2776         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2777                                          parent ? parent->core : NULL);
2778
2779         if (clk->exclusive_count)
2780                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2781
2782         clk_prepare_unlock();
2783
2784         return ret;
2785 }
2786 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2787
2788 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2789 {
2790         int ret = -EINVAL;
2791
2792         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2793
2794         if (!core)
2795                 return 0;
2796
2797         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2798                 return -EBUSY;
2799
2800         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2801
2802         if (core->ops->set_phase) {
2803                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2804                 if (!ret)
2805                         core->phase = degrees;
2806         }
2807
2808         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2809
2810         return ret;
2811 }
2812
2813 /**
2814  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2815  * @clk: clock signal source
2816  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2817  *
2818  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2819  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2820  *
2821  * This function makes no distinction about the input or reference
2822  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2823  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2824  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2825  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2826  * signal.
2827  *
2828  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2829  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2830  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2831  * impact on the phase attribute of a child clock.
2832  */
2833 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2834 {
2835         int ret;
2836
2837         if (!clk)
2838                 return 0;
2839
2840         /* sanity check degrees */
2841         degrees %= 360;
2842         if (degrees < 0)
2843                 degrees += 360;
2844
2845         clk_prepare_lock();
2846
2847         if (clk->exclusive_count)
2848                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2849
2850         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2851
2852         if (clk->exclusive_count)
2853                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2854
2855         clk_prepare_unlock();
2856
2857         return ret;
2858 }
2859 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2860
2861 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2862 {
2863         int ret;
2864
2865         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2866         if (!core->ops->get_phase)
2867                 return 0;
2868
2869         /* Always try to update cached phase if possible */
2870         ret = core->ops->get_phase(core->hw);
2871         if (ret >= 0)
2872                 core->phase = ret;
2873
2874         return ret;
2875 }
2876
2877 /**
2878  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2879  * @clk: clock signal source
2880  *
2881  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2882  * -EERROR.
2883  */
2884 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2885 {
2886         int ret;
2887
2888         if (!clk)
2889                 return 0;
2890
2891         clk_prepare_lock();
2892         ret = clk_core_get_phase(clk->core);
2893         clk_prepare_unlock();
2894
2895         return ret;
2896 }
2897 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2898
2899 static void clk_core_reset_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2900 {
2901         /* Assume a default value of 50% */
2902         core->duty.num = 1;
2903         core->duty.den = 2;
2904 }
2905
2906 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core);
2907
2908 static int clk_core_update_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2909 {
2910         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2911         int ret = 0;
2912
2913         if (!core->ops->get_duty_cycle)
2914                 return clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(core);
2915
2916         ret = core->ops->get_duty_cycle(core->hw, duty);
2917         if (ret)
2918                 goto reset;
2919
2920         /* Don't trust the clock provider too much */
2921         if (duty->den == 0 || duty->num > duty->den) {
2922                 ret = -EINVAL;
2923                 goto reset;
2924         }
2925
2926         return 0;
2927
2928 reset:
2929         clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2930         return ret;
2931 }
2932
2933 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core)
2934 {
2935         int ret = 0;
2936
2937         if (core->parent &&
2938             core->flags & CLK_DUTY_CYCLE_PARENT) {
2939                 ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core->parent);
2940                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2941         } else {
2942                 clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2943         }
2944
2945         return ret;
2946 }
2947
2948 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2949                                                  struct clk_duty *duty);
2950
2951 static int clk_core_set_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core,
2952                                           struct clk_duty *duty)
2953 {
2954         int ret;
2955
2956         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2957
2958         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2959                 return -EBUSY;
2960
2961         trace_clk_set_duty_cycle(core, duty);
2962
2963         if (!core->ops->set_duty_cycle)
2964                 return clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(core, duty);
2965
2966         ret = core->ops->set_duty_cycle(core->hw, duty);
2967         if (!ret)
2968                 memcpy(&core->duty, duty, sizeof(*duty));
2969
2970         trace_clk_set_duty_cycle_complete(core, duty);
2971
2972         return ret;
2973 }
2974
2975 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2976                                                  struct clk_duty *duty)
2977 {
2978         int ret = 0;
2979
2980         if (core->parent &&
2981             core->flags & (CLK_DUTY_CYCLE_PARENT | CLK_SET_RATE_PARENT)) {
2982                 ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(core->parent, duty);
2983                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2984         }
2985
2986         return ret;
2987 }
2988
2989 /**
2990  * clk_set_duty_cycle - adjust the duty cycle ratio of a clock signal
2991  * @clk: clock signal source
2992  * @num: numerator of the duty cycle ratio to be applied
2993  * @den: denominator of the duty cycle ratio to be applied
2994  *
2995  * Apply the duty cycle ratio if the ratio is valid and the clock can
2996  * perform this operation
2997  *
2998  * Returns (0) on success, a negative errno otherwise.
2999  */
3000 int clk_set_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int num, unsigned int den)
3001 {
3002         int ret;
3003         struct clk_duty duty;
3004
3005         if (!clk)
3006                 return 0;
3007
3008         /* sanity check the ratio */
3009         if (den == 0 || num > den)
3010                 return -EINVAL;
3011
3012         duty.num = num;
3013         duty.den = den;
3014
3015         clk_prepare_lock();
3016
3017         if (clk->exclusive_count)
3018                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
3019
3020         ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(clk->core, &duty);
3021
3022         if (clk->exclusive_count)
3023                 clk_core_rate_protect(clk->core);
3024
3025         clk_prepare_unlock();
3026
3027         return ret;
3028 }
3029 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_duty_cycle);
3030
3031 static int clk_core_get_scaled_duty_cycle(struct clk_core *core,
3032                                           unsigned int scale)
3033 {
3034         struct clk_duty *duty = &core->duty;
3035         int ret;
3036
3037         clk_prepare_lock();
3038
3039         ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
3040         if (!ret)
3041                 ret = mult_frac(scale, duty->num, duty->den);
3042
3043         clk_prepare_unlock();
3044
3045         return ret;
3046 }
3047
3048 /**
3049  * clk_get_scaled_duty_cycle - return the duty cycle ratio of a clock signal
3050  * @clk: clock signal source
3051  * @scale: scaling factor to be applied to represent the ratio as an integer
3052  *
3053  * Returns the duty cycle ratio of a clock node multiplied by the provided
3054  * scaling factor, or negative errno on error.
3055  */
3056 int clk_get_scaled_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int scale)
3057 {
3058         if (!clk)
3059                 return 0;
3060
3061         return clk_core_get_scaled_duty_cycle(clk->core, scale);
3062 }
3063 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_scaled_duty_cycle);
3064
3065 /**
3066  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
3067  * @p: clk compared against q
3068  * @q: clk compared against p
3069  *
3070  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
3071  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
3072  * share the same struct clk_core object.
3073  *
3074  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
3075  */
3076 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
3077 {
3078         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
3079         if (p == q)
3080                 return true;
3081
3082         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
3083         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
3084                 if (p->core == q->core)
3085                         return true;
3086
3087         return false;
3088 }
3089 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
3090
3091 /***        debugfs support        ***/
3092
3093 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
3094 #include <linux/debugfs.h>
3095
3096 static struct dentry *rootdir;
3097 static int inited = 0;
3098 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
3099 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
3100
3101 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
3102         &clk_orphan_list,
3103         NULL,
3104 };
3105
3106 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
3107                                  int level)
3108 {
3109         int phase;
3110
3111         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu ",
3112                    level * 3 + 1, "",
3113                    30 - level * 3, c->name,
3114                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
3115                    clk_core_get_rate_recalc(c),
3116                    clk_core_get_accuracy_recalc(c));
3117
3118         phase = clk_core_get_phase(c);
3119         if (phase >= 0)
3120                 seq_printf(s, "%5d", phase);
3121         else
3122                 seq_puts(s, "-----");
3123
3124         seq_printf(s, " %6d", clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
3125
3126         if (c->ops->is_enabled)
3127                 seq_printf(s, " %9c\n", clk_core_is_enabled(c) ? 'Y' : 'N');
3128         else if (!c->ops->enable)
3129                 seq_printf(s, " %9c\n", 'Y');
3130         else
3131                 seq_printf(s, " %9c\n", '?');
3132 }
3133
3134 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
3135                                      int level)
3136 {
3137         struct clk_core *child;
3138
3139         clk_pm_runtime_get(c);
3140         clk_summary_show_one(s, c, level);
3141         clk_pm_runtime_put(c);
3142
3143         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
3144                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
3145 }
3146
3147 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
3148 {
3149         struct clk_core *c;
3150         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
3151
3152         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                                duty  hardware\n");
3153         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy phase  cycle    enable\n");
3154         seq_puts(s, "-------------------------------------------------------------------------------------------------------\n");
3155
3156         clk_prepare_lock();
3157
3158         for (; *lists; lists++)
3159                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
3160                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
3161
3162         clk_prepare_unlock();
3163
3164         return 0;
3165 }
3166 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_summary);
3167
3168 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
3169 {
3170         int phase;
3171         unsigned long min_rate, max_rate;
3172
3173         clk_core_get_boundaries(c, &min_rate, &max_rate);
3174
3175         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
3176         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
3177         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
3178         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
3179         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
3180         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate_recalc(c));
3181         seq_printf(s, "\"min_rate\": %lu,", min_rate);
3182         seq_printf(s, "\"max_rate\": %lu,", max_rate);
3183         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy_recalc(c));
3184         phase = clk_core_get_phase(c);
3185         if (phase >= 0)
3186                 seq_printf(s, "\"phase\": %d,", phase);
3187         seq_printf(s, "\"duty_cycle\": %u",
3188                    clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
3189 }
3190
3191 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
3192 {
3193         struct clk_core *child;
3194
3195         clk_dump_one(s, c, level);
3196
3197         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
3198                 seq_putc(s, ',');
3199                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
3200         }
3201
3202         seq_putc(s, '}');
3203 }
3204
3205 static int clk_dump_show(struct seq_file *s, void *data)
3206 {
3207         struct clk_core *c;
3208         bool first_node = true;
3209         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
3210
3211         seq_putc(s, '{');
3212         clk_prepare_lock();
3213
3214         for (; *lists; lists++) {
3215                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
3216                         if (!first_node)
3217                                 seq_putc(s, ',');
3218                         first_node = false;
3219                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
3220                 }
3221         }
3222
3223         clk_prepare_unlock();
3224
3225         seq_puts(s, "}\n");
3226         return 0;
3227 }
3228 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_dump);
3229
3230 #undef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3231 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3232 /*
3233  * This can be dangerous, therefore don't provide any real compile time
3234  * configuration option for this feature.
3235  * People who want to use this will need to modify the source code directly.
3236  */
3237 static int clk_rate_set(void *data, u64 val)
3238 {
3239         struct clk_core *core = data;
3240         int ret;
3241
3242         clk_prepare_lock();
3243         ret = clk_core_set_rate_nolock(core, val);
3244         clk_prepare_unlock();
3245
3246         return ret;
3247 }
3248
3249 #define clk_rate_mode   0644
3250
3251 static int clk_prepare_enable_set(void *data, u64 val)
3252 {
3253         struct clk_core *core = data;
3254         int ret = 0;
3255
3256         if (val)
3257                 ret = clk_prepare_enable(core->hw->clk);
3258         else
3259                 clk_disable_unprepare(core->hw->clk);
3260
3261         return ret;
3262 }
3263
3264 static int clk_prepare_enable_get(void *data, u64 *val)
3265 {
3266         struct clk_core *core = data;
3267
3268         *val = core->enable_count && core->prepare_count;
3269         return 0;
3270 }
3271
3272 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clk_prepare_enable_fops, clk_prepare_enable_get,
3273                          clk_prepare_enable_set, "%llu\n");
3274
3275 #else
3276 #define clk_rate_set    NULL
3277 #define clk_rate_mode   0444
3278 #endif
3279
3280 static int clk_rate_get(void *data, u64 *val)
3281 {
3282         struct clk_core *core = data;
3283
3284         clk_prepare_lock();
3285         *val = clk_core_get_rate_recalc(core);
3286         clk_prepare_unlock();
3287
3288         return 0;
3289 }
3290
3291 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clk_rate_fops, clk_rate_get, clk_rate_set, "%llu\n");
3292
3293 static const struct {
3294         unsigned long flag;
3295         const char *name;
3296 } clk_flags[] = {
3297 #define ENTRY(f) { f, #f }
3298         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
3299         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
3300         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
3301         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
3302         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
3303         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
3304         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
3305         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
3306         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
3307         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
3308         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
3309         ENTRY(CLK_DUTY_CYCLE_PARENT),
3310 #undef ENTRY
3311 };
3312
3313 static int clk_flags_show(struct seq_file *s, void *data)
3314 {
3315         struct clk_core *core = s->private;
3316         unsigned long flags = core->flags;
3317         unsigned int i;
3318
3319         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
3320                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
3321                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
3322                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
3323                 }
3324         }
3325         if (flags) {
3326                 /* Unknown flags */
3327                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
3328         }
3329
3330         return 0;
3331 }
3332 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_flags);
3333
3334 static void possible_parent_show(struct seq_file *s, struct clk_core *core,
3335                                  unsigned int i, char terminator)
3336 {
3337         struct clk_core *parent;
3338
3339         /*
3340          * Go through the following options to fetch a parent's name.
3341          *
3342          * 1. Fetch the registered parent clock and use its name
3343          * 2. Use the global (fallback) name if specified
3344          * 3. Use the local fw_name if provided
3345          * 4. Fetch parent clock's clock-output-name if DT index was set
3346          *
3347          * This may still fail in some cases, such as when the parent is
3348          * specified directly via a struct clk_hw pointer, but it isn't
3349          * registered (yet).
3350          */
3351         parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
3352         if (parent)
3353                 seq_puts(s, parent->name);
3354         else if (core->parents[i].name)
3355                 seq_puts(s, core->parents[i].name);
3356         else if (core->parents[i].fw_name)
3357                 seq_printf(s, "<%s>(fw)", core->parents[i].fw_name);
3358         else if (core->parents[i].index >= 0)
3359                 seq_puts(s,
3360                          of_clk_get_parent_name(core->of_node,
3361                                                 core->parents[i].index));
3362         else
3363                 seq_puts(s, "(missing)");
3364
3365         seq_putc(s, terminator);
3366 }
3367
3368 static int possible_parents_show(struct seq_file *s, void *data)
3369 {
3370         struct clk_core *core = s->private;
3371         int i;
3372
3373         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
3374                 possible_parent_show(s, core, i, ' ');
3375
3376         possible_parent_show(s, core, i, '\n');
3377
3378         return 0;
3379 }
3380 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(possible_parents);
3381
3382 static int current_parent_show(struct seq_file *s, void *data)
3383 {
3384         struct clk_core *core = s->private;
3385
3386         if (core->parent)
3387                 seq_printf(s, "%s\n", core->parent->name);
3388
3389         return 0;
3390 }
3391 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(current_parent);
3392
3393 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3394 static ssize_t current_parent_write(struct file *file, const char __user *ubuf,
3395                                     size_t count, loff_t *ppos)
3396 {
3397         struct seq_file *s = file->private_data;
3398         struct clk_core *core = s->private;
3399         struct clk_core *parent;
3400         u8 idx;
3401         int err;
3402
3403         err = kstrtou8_from_user(ubuf, count, 0, &idx);
3404         if (err < 0)
3405                 return err;
3406
3407         parent = clk_core_get_parent_by_index(core, idx);
3408         if (!parent)
3409                 return -ENOENT;
3410
3411         clk_prepare_lock();
3412         err = clk_core_set_parent_nolock(core, parent);
3413         clk_prepare_unlock();
3414         if (err)
3415                 return err;
3416
3417         return count;
3418 }
3419
3420 static const struct file_operations current_parent_rw_fops = {
3421         .open           = current_parent_open,
3422         .write          = current_parent_write,
3423         .read           = seq_read,
3424         .llseek         = seq_lseek,
3425         .release        = single_release,
3426 };
3427 #endif
3428
3429 static int clk_duty_cycle_show(struct seq_file *s, void *data)
3430 {
3431         struct clk_core *core = s->private;
3432         struct clk_duty *duty = &core->duty;
3433
3434         seq_printf(s, "%u/%u\n", duty->num, duty->den);
3435
3436         return 0;
3437 }
3438 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_duty_cycle);
3439
3440 static int clk_min_rate_show(struct seq_file *s, void *data)
3441 {
3442         struct clk_core *core = s->private;
3443         unsigned long min_rate, max_rate;
3444
3445         clk_prepare_lock();
3446         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
3447         clk_prepare_unlock();
3448         seq_printf(s, "%lu\n", min_rate);
3449
3450         return 0;
3451 }
3452 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_min_rate);
3453
3454 static int clk_max_rate_show(struct seq_file *s, void *data)
3455 {
3456         struct clk_core *core = s->private;
3457         unsigned long min_rate, max_rate;
3458
3459         clk_prepare_lock();
3460         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
3461         clk_prepare_unlock();
3462         seq_printf(s, "%lu\n", max_rate);
3463
3464         return 0;
3465 }
3466 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_max_rate);
3467
3468 static void clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
3469 {
3470         struct dentry *root;
3471
3472         if (!core || !pdentry)
3473                 return;
3474
3475         root = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
3476         core->dentry = root;
3477
3478         debugfs_create_file("clk_rate", clk_rate_mode, root, core,
3479                             &clk_rate_fops);
3480         debugfs_create_file("clk_min_rate", 0444, root, core, &clk_min_rate_fops);
3481         debugfs_create_file("clk_max_rate", 0444, root, core, &clk_max_rate_fops);
3482         debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, root, &core->accuracy);
3483         debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, root, &core->phase);
3484         debugfs_create_file("clk_flags", 0444, root, core, &clk_flags_fops);
3485         debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, root, &core->prepare_count);
3486         debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, root, &core->enable_count);
3487         debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, root, &core->protect_count);
3488         debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, root, &core->notifier_count);
3489         debugfs_create_file("clk_duty_cycle", 0444, root, core,
3490                             &clk_duty_cycle_fops);
3491 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3492         debugfs_create_file("clk_prepare_enable", 0644, root, core,
3493                             &clk_prepare_enable_fops);
3494
3495         if (core->num_parents > 1)
3496                 debugfs_create_file("clk_parent", 0644, root, core,
3497                                     &current_parent_rw_fops);
3498         else
3499 #endif
3500         if (core->num_parents > 0)
3501                 debugfs_create_file("clk_parent", 0444, root, core,
3502                                     &current_parent_fops);
3503
3504         if (core->num_parents > 1)
3505                 debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444, root, core,
3506                                     &possible_parents_fops);
3507
3508         if (core->ops->debug_init)
3509                 core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
3510 }
3511
3512 /**
3513  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
3514  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
3515  *
3516  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
3517  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
3518  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
3519  */
3520 static void clk_debug_register(struct clk_core *core)
3521 {
3522         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3523         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
3524         if (inited)
3525                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
3526         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3527 }
3528
3529  /**
3530  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
3531  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
3532  *
3533  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
3534  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
3535  * clk_debug_register in __clk_core_init.
3536  */
3537 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
3538 {
3539         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3540         hlist_del_init(&core->debug_node);
3541         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
3542         core->dentry = NULL;
3543         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3544 }
3545
3546 /**
3547  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
3548  *
3549  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
3550  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
3551  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
3552  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
3553  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
3554  */
3555 static int __init clk_debug_init(void)
3556 {
3557         struct clk_core *core;
3558
3559 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3560         pr_warn("\n");
3561         pr_warn("********************************************************************\n");
3562         pr_warn("**     NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE           **\n");
3563         pr_warn("**                                                                **\n");
3564         pr_warn("**  WRITEABLE clk DebugFS SUPPORT HAS BEEN ENABLED IN THIS KERNEL **\n");
3565         pr_warn("**                                                                **\n");
3566         pr_warn("** This means that this kernel is built to expose clk operations  **\n");
3567         pr_warn("** such as parent or rate setting, enabling, disabling, etc.      **\n");
3568         pr_warn("** to userspace, which may compromise security on your system.    **\n");
3569         pr_warn("**                                                                **\n");
3570         pr_warn("** If you see this message and you are not debugging the          **\n");
3571         pr_warn("** kernel, report this immediately to your vendor!                **\n");
3572         pr_warn("**                                                                **\n");
3573         pr_warn("**     NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE           **\n");
3574         pr_warn("********************************************************************\n");
3575 #endif
3576
3577         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
3578
3579         debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
3580                             &clk_summary_fops);
3581         debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
3582                             &clk_dump_fops);
3583         debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir, &orphan_list,
3584                             &clk_summary_fops);
3585         debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir, &orphan_list,
3586                             &clk_dump_fops);
3587
3588         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3589         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
3590                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
3591
3592         inited = 1;
3593         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3594
3595         return 0;
3596 }
3597 late_initcall(clk_debug_init);
3598 #else
3599 static inline void clk_debug_register(struct clk_core *core) { }
3600 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
3601 {
3602 }
3603 #endif
3604
3605 static void clk_core_reparent_orphans_nolock(void)
3606 {
3607         struct clk_core *orphan;
3608         struct hlist_node *tmp2;
3609
3610         /*
3611          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
3612          * parent.
3613          */
3614         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
3615                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
3616
3617                 /*
3618                  * We need to use __clk_set_parent_before() and _after() to
3619                  * properly migrate any prepare/enable count of the orphan
3620                  * clock. This is important for CLK_IS_CRITICAL clocks, which
3621                  * are enabled during init but might not have a parent yet.
3622                  */
3623                 if (parent) {
3624                         /* update the clk tree topology */
3625                         __clk_set_parent_before(orphan, parent);
3626                         __clk_set_parent_after(orphan, parent, NULL);
3627                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
3628                         __clk_recalc_rates(orphan, true, 0);
3629
3630                         /*
3631                          * __clk_init_parent() will set the initial req_rate to
3632                          * 0 if the clock doesn't have clk_ops::recalc_rate and
3633                          * is an orphan when it's registered.
3634                          *
3635                          * 'req_rate' is used by clk_set_rate_range() and
3636                          * clk_put() to trigger a clk_set_rate() call whenever
3637                          * the boundaries are modified. Let's make sure
3638                          * 'req_rate' is set to something non-zero so that
3639                          * clk_set_rate_range() doesn't drop the frequency.
3640                          */
3641                         orphan->req_rate = orphan->rate;
3642                 }
3643         }
3644 }
3645
3646 /**
3647  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
3648  * @core:       clk_core being initialized
3649  *
3650  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
3651  * parent and rate and sets them both.
3652  */
3653 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
3654 {
3655         int ret;
3656         struct clk_core *parent;
3657         unsigned long rate;
3658         int phase;
3659
3660         clk_prepare_lock();
3661
3662         /*
3663          * Set hw->core after grabbing the prepare_lock to synchronize with
3664          * callers of clk_core_fill_parent_index() where we treat hw->core
3665          * being NULL as the clk not being registered yet. This is crucial so
3666          * that clks aren't parented until their parent is fully registered.
3667          */
3668         core->hw->core = core;
3669
3670         ret = clk_pm_runtime_get(core);
3671         if (ret)
3672                 goto unlock;
3673
3674         /* check to see if a clock with this name is already registered */
3675         if (clk_core_lookup(core->name)) {
3676                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
3677                                 __func__, core->name);
3678                 ret = -EEXIST;
3679                 goto out;
3680         }
3681
3682         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/driver-api/clk.rst */
3683         if (core->ops->set_rate &&
3684             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
3685               core->ops->recalc_rate)) {
3686                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
3687                        __func__, core->name);
3688                 ret = -EINVAL;
3689                 goto out;
3690         }
3691
3692         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
3693                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
3694                        __func__, core->name);
3695                 ret = -EINVAL;
3696                 goto out;
3697         }
3698
3699         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
3700                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
3701                        __func__, core->name);
3702                 ret = -EINVAL;
3703                 goto out;
3704         }
3705
3706         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
3707                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
3708                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
3709                                 __func__, core->name);
3710                 ret = -EINVAL;
3711                 goto out;
3712         }
3713
3714         /*
3715          * optional platform-specific magic
3716          *
3717          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
3718          * exists for weird hardware that must perform initialization magic for
3719          * CCF to get an accurate view of clock for any other callbacks. It may
3720          * also be used needs to perform dynamic allocations. Such allocation
3721          * must be freed in the terminate() callback.
3722          * This callback shall not be used to initialize the parameters state,
3723          * such as rate, parent, etc ...
3724          *
3725          * If it exist, this callback should called before any other callback of
3726          * the clock
3727          */
3728         if (core->ops->init) {
3729                 ret = core->ops->init(core->hw);
3730                 if (ret)
3731                         goto out;
3732         }
3733
3734         parent = core->parent = __clk_init_parent(core);
3735
3736         /*
3737          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
3738          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
3739          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
3740          * clk list.
3741          *
3742          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
3743          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
3744          * being clk_init'd.
3745          */
3746         if (parent) {
3747                 hlist_add_head(&core->child_node, &parent->children);
3748                 core->orphan = parent->orphan;
3749         } else if (!core->num_parents) {
3750                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
3751                 core->orphan = false;
3752         } else {
3753                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
3754                 core->orphan = true;
3755         }
3756
3757         /*
3758          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
3759          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
3760          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
3761          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
3762          * clock).
3763          */
3764         if (core->ops->recalc_accuracy)
3765                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
3766                                         clk_core_get_accuracy_no_lock(parent));
3767         else if (parent)
3768                 core->accuracy = parent->accuracy;
3769         else
3770                 core->accuracy = 0;
3771
3772         /*
3773          * Set clk's phase by clk_core_get_phase() caching the phase.
3774          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
3775          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
3776          */
3777         phase = clk_core_get_phase(core);
3778         if (phase < 0) {
3779                 ret = phase;
3780                 pr_warn("%s: Failed to get phase for clk '%s'\n", __func__,
3781                         core->name);
3782                 goto out;
3783         }
3784
3785         /*
3786          * Set clk's duty cycle.
3787          */
3788         clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
3789
3790         /*
3791          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
3792          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
3793          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
3794          * then rate is set to zero.
3795          */
3796         if (core->ops->recalc_rate)
3797                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
3798                                 clk_core_get_rate_nolock(parent));
3799         else if (parent)
3800                 rate = parent->rate;
3801         else
3802                 rate = 0;
3803         core->rate = core->req_rate = rate;
3804
3805         /*
3806          * Enable CLK_IS_CRITICAL clocks so newly added critical clocks
3807          * don't get accidentally disabled when walking the orphan tree and
3808          * reparenting clocks
3809          */
3810         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
3811                 ret = clk_core_prepare(core);
3812                 if (ret) {
3813                         pr_warn("%s: critical clk '%s' failed to prepare\n",
3814                                __func__, core->name);
3815                         goto out;
3816                 }
3817
3818                 ret = clk_core_enable_lock(core);
3819                 if (ret) {
3820                         pr_warn("%s: critical clk '%s' failed to enable\n",
3821                                __func__, core->name);
3822                         clk_core_unprepare(core);
3823                         goto out;
3824                 }
3825         }
3826
3827         clk_core_reparent_orphans_nolock();
3828
3829         kref_init(&core->ref);
3830 out:
3831         clk_pm_runtime_put(core);
3832 unlock:
3833         if (ret) {
3834                 hlist_del_init(&core->child_node);
3835                 core->hw->core = NULL;
3836         }
3837
3838         clk_prepare_unlock();
3839
3840         if (!ret)
3841                 clk_debug_register(core);
3842
3843         return ret;
3844 }
3845
3846 /**
3847  * clk_core_link_consumer - Add a clk consumer to the list of consumers in a clk_core
3848  * @core: clk to add consumer to
3849  * @clk: consumer to link to a clk
3850  */
3851 static void clk_core_link_consumer(struct clk_core *core, struct clk *clk)
3852 {
3853         clk_prepare_lock();
3854         hlist_add_head(&clk->clks_node, &core->clks);
3855         clk_prepare_unlock();
3856 }
3857
3858 /**
3859  * clk_core_unlink_consumer - Remove a clk consumer from the list of consumers in a clk_core
3860  * @clk: consumer to unlink
3861  */
3862 static void clk_core_unlink_consumer(struct clk *clk)
3863 {
3864         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3865         hlist_del(&clk->clks_node);
3866 }
3867
3868 /**
3869  * alloc_clk - Allocate a clk consumer, but leave it unlinked to the clk_core
3870  * @core: clk to allocate a consumer for
3871  * @dev_id: string describing device name
3872  * @con_id: connection ID string on device
3873  *
3874  * Returns: clk consumer left unlinked from the consumer list
3875  */
3876 static struct clk *alloc_clk(struct clk_core *core, const char *dev_id,
3877                              const char *con_id)
3878 {
3879         struct clk *clk;
3880
3881         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
3882         if (!clk)
3883                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3884
3885         clk->core = core;
3886         clk->dev_id = dev_id;
3887         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
3888         clk->max_rate = ULONG_MAX;
3889
3890         return clk;
3891 }
3892
3893 /**
3894  * free_clk - Free a clk consumer
3895  * @clk: clk consumer to free
3896  *
3897  * Note, this assumes the clk has been unlinked from the clk_core consumer
3898  * list.
3899  */
3900 static void free_clk(struct clk *clk)
3901 {
3902         kfree_const(clk->con_id);
3903         kfree(clk);
3904 }
3905
3906 /**
3907  * clk_hw_create_clk: Allocate and link a clk consumer to a clk_core given
3908  * a clk_hw
3909  * @dev: clk consumer device
3910  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
3911  * @dev_id: string describing device name
3912  * @con_id: connection ID string on device
3913  *
3914  * This is the main function used to create a clk pointer for use by clk
3915  * consumers. It connects a consumer to the clk_core and clk_hw structures
3916  * used by the framework and clk provider respectively.
3917  */
3918 struct clk *clk_hw_create_clk(struct device *dev, struct clk_hw *hw,
3919                               const char *dev_id, const char *con_id)
3920 {
3921         struct clk *clk;
3922         struct clk_core *core;
3923
3924         /* This is to allow this function to be chained to others */
3925         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
3926                 return ERR_CAST(hw);
3927
3928         core = hw->core;
3929         clk = alloc_clk(core, dev_id, con_id);
3930         if (IS_ERR(clk))
3931                 return clk;
3932         clk->dev = dev;
3933
3934         if (!try_module_get(core->owner)) {
3935                 free_clk(clk);
3936                 return ERR_PTR(-ENOENT);
3937         }
3938
3939         kref_get(&core->ref);
3940         clk_core_link_consumer(core, clk);
3941
3942         return clk;
3943 }
3944
3945 /**
3946  * clk_hw_get_clk - get clk consumer given an clk_hw
3947  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
3948  * @con_id: connection ID string on device
3949  *
3950  * Returns: new clk consumer
3951  * This is the function to be used by providers which need
3952  * to get a consumer clk and act on the clock element
3953  * Calls to this function must be balanced with calls clk_put()
3954  */
3955 struct clk *clk_hw_get_clk(struct clk_hw *hw, const char *con_id)
3956 {
3957         struct device *dev = hw->core->dev;
3958         const char *name = dev ? dev_name(dev) : NULL;
3959
3960         return clk_hw_create_clk(dev, hw, name, con_id);
3961 }
3962 EXPORT_SYMBOL(clk_hw_get_clk);
3963
3964 static int clk_cpy_name(const char **dst_p, const char *src, bool must_exist)
3965 {
3966         const char *dst;
3967
3968         if (!src) {
3969                 if (must_exist)
3970                         return -EINVAL;
3971                 return 0;
3972         }
3973
3974         *dst_p = dst = kstrdup_const(src, GFP_KERNEL);
3975         if (!dst)
3976                 return -ENOMEM;
3977
3978         return 0;
3979 }
3980
3981 static int clk_core_populate_parent_map(struct clk_core *core,
3982                                         const struct clk_init_data *init)
3983 {
3984         u8 num_parents = init->num_parents;
3985         const char * const *parent_names = init->parent_names;
3986         const struct clk_hw **parent_hws = init->parent_hws;
3987         const struct clk_parent_data *parent_data = init->parent_data;
3988         int i, ret = 0;
3989         struct clk_parent_map *parents, *parent;
3990
3991         if (!num_parents)
3992                 return 0;
3993
3994         /*
3995          * Avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents by
3996          * having a cache of names/clk_hw pointers to clk_core pointers.
3997          */
3998         parents = kcalloc(num_parents, sizeof(*parents), GFP_KERNEL);
3999         core->parents = parents;
4000         if (!parents)
4001                 return -ENOMEM;
4002
4003         /* Copy everything over because it might be __initdata */
4004         for (i = 0, parent = parents; i < num_parents; i++, parent++) {
4005                 parent->index = -1;
4006                 if (parent_names) {
4007                         /* throw a WARN if any entries are NULL */
4008                         WARN(!parent_names[i],
4009                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
4010                                 __func__, core->name);
4011                         ret = clk_cpy_name(&parent->name, parent_names[i],
4012                                            true);
4013                 } else if (parent_data) {
4014                         parent->hw = parent_data[i].hw;
4015                         parent->index = parent_data[i].index;
4016                         ret = clk_cpy_name(&parent->fw_name,
4017                                            parent_data[i].fw_name, false);
4018                         if (!ret)
4019                                 ret = clk_cpy_name(&parent->name,
4020                                                    parent_data[i].name,
4021                                                    false);
4022                 } else if (parent_hws) {
4023                         parent->hw = parent_hws[i];
4024                 } else {
4025                         ret = -EINVAL;
4026                         WARN(1, "Must specify parents if num_parents > 0\n");
4027                 }
4028
4029                 if (ret) {
4030                         do {
4031                                 kfree_const(parents[i].name);
4032                                 kfree_const(parents[i].fw_name);
4033                         } while (--i >= 0);
4034                         kfree(parents);
4035
4036                         return ret;
4037                 }
4038         }
4039
4040         return 0;
4041 }
4042
4043 static void clk_core_free_parent_map(struct clk_core *core)
4044 {
4045         int i = core->num_parents;
4046
4047         if (!core->num_parents)
4048                 return;
4049
4050         while (--i >= 0) {
4051                 kfree_const(core->parents[i].name);
4052                 kfree_const(core->parents[i].fw_name);
4053         }
4054
4055         kfree(core->parents);
4056 }
4057
4058 static struct clk *
4059 __clk_register(struct device *dev, struct device_node *np, struct clk_hw *hw)
4060 {
4061         int ret;
4062         struct clk_core *core;
4063         const struct clk_init_data *init = hw->init;
4064
4065         /*
4066          * The init data is not supposed to be used outside of registration path.
4067          * Set it to NULL so that provider drivers can't use it either and so that
4068          * we catch use of hw->init early on in the core.
4069          */
4070         hw->init = NULL;
4071
4072         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
4073         if (!core) {
4074                 ret = -ENOMEM;
4075                 goto fail_out;
4076         }
4077
4078         core->name = kstrdup_const(init->name, GFP_KERNEL);
4079         if (!core->name) {
4080                 ret = -ENOMEM;
4081                 goto fail_name;
4082         }
4083
4084         if (WARN_ON(!init->ops)) {
4085                 ret = -EINVAL;
4086                 goto fail_ops;
4087         }
4088         core->ops = init->ops;
4089
4090         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
4091                 core->rpm_enabled = true;
4092         core->dev = dev;
4093         core->of_node = np;
4094         if (dev && dev->driver)
4095                 core->owner = dev->driver->owner;
4096         core->hw = hw;
4097         core->flags = init->flags;
4098         core->num_parents = init->num_parents;
4099         core->min_rate = 0;
4100         core->max_rate = ULONG_MAX;
4101
4102         ret = clk_core_populate_parent_map(core, init);
4103         if (ret)
4104                 goto fail_parents;
4105
4106         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
4107
4108         /*
4109          * Don't call clk_hw_create_clk() here because that would pin the
4110          * provider module to itself and prevent it from ever being removed.
4111          */
4112         hw->clk = alloc_clk(core, NULL, NULL);
4113         if (IS_ERR(hw->clk)) {
4114                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
4115                 goto fail_create_clk;
4116         }
4117
4118         clk_core_link_consumer(core, hw->clk);
4119
4120         ret = __clk_core_init(core);
4121         if (!ret)
4122                 return hw->clk;
4123
4124         clk_prepare_lock();
4125         clk_core_unlink_consumer(hw->clk);
4126         clk_prepare_unlock();
4127
4128         free_clk(hw->clk);
4129         hw->clk = NULL;
4130
4131 fail_create_clk:
4132         clk_core_free_parent_map(core);
4133 fail_parents:
4134 fail_ops:
4135         kfree_const(core->name);
4136 fail_name:
4137         kfree(core);
4138 fail_out:
4139         return ERR_PTR(ret);
4140 }
4141
4142 /**
4143  * dev_or_parent_of_node() - Get device node of @dev or @dev's parent
4144  * @dev: Device to get device node of
4145  *
4146  * Return: device node pointer of @dev, or the device node pointer of
4147  * @dev->parent if dev doesn't have a device node, or NULL if neither
4148  * @dev or @dev->parent have a device node.
4149  */
4150 static struct device_node *dev_or_parent_of_node(struct device *dev)
4151 {
4152         struct device_node *np;
4153
4154         if (!dev)
4155                 return NULL;
4156
4157         np = dev_of_node(dev);
4158         if (!np)
4159                 np = dev_of_node(dev->parent);
4160
4161         return np;
4162 }
4163
4164 /**
4165  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
4166  * @dev: device that is registering this clock
4167  * @hw: link to hardware-specific clock data
4168  *
4169  * clk_register is the *deprecated* interface for populating the clock tree with
4170  * new clock nodes. Use clk_hw_register() instead.
4171  *
4172  * Returns: a pointer to the newly allocated struct clk which
4173  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
4174  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
4175  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
4176  */
4177 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4178 {
4179         return __clk_register(dev, dev_or_parent_of_node(dev), hw);
4180 }
4181 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
4182
4183 /**
4184  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
4185  * @dev: device that is registering this clock
4186  * @hw: link to hardware-specific clock data
4187  *
4188  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
4189  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
4190  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
4191  * calling clk_hw_register().
4192  */
4193 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4194 {
4195         return PTR_ERR_OR_ZERO(__clk_register(dev, dev_or_parent_of_node(dev),
4196                                hw));
4197 }
4198 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
4199
4200 /*
4201  * of_clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
4202  * @node: device_node of device that is registering this clock
4203  * @hw: link to hardware-specific clock data
4204  *
4205  * of_clk_hw_register() is the primary interface for populating the clock tree
4206  * with new clock nodes when a struct device is not available, but a struct
4207  * device_node is. It returns an integer equal to zero indicating success or
4208  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
4209  * calling of_clk_hw_register().
4210  */
4211 int of_clk_hw_register(struct device_node *node, struct clk_hw *hw)
4212 {
4213         return PTR_ERR_OR_ZERO(__clk_register(NULL, node, hw));
4214 }
4215 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_register);
4216
4217 /* Free memory allocated for a clock. */
4218 static void __clk_release(struct kref *ref)
4219 {
4220         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
4221
4222         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
4223
4224         clk_core_free_parent_map(core);
4225         kfree_const(core->name);
4226         kfree(core);
4227 }
4228
4229 /*
4230  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
4231  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
4232  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
4233  */
4234 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
4235 {
4236         return -ENXIO;
4237 }
4238
4239 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
4240 {
4241         WARN_ON_ONCE(1);
4242 }
4243
4244 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
4245                                         unsigned long parent_rate)
4246 {
4247         return -ENXIO;
4248 }
4249
4250 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
4251 {
4252         return -ENXIO;
4253 }
4254
4255 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
4256         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
4257         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
4258         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
4259         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
4260         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
4261         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
4262 };
4263
4264 static void clk_core_evict_parent_cache_subtree(struct clk_core *root,
4265                                                 const struct clk_core *target)
4266 {
4267         int i;
4268         struct clk_core *child;
4269
4270         for (i = 0; i < root->num_parents; i++)
4271                 if (root->parents[i].core == target)
4272                         root->parents[i].core = NULL;
4273
4274         hlist_for_each_entry(child, &root->children, child_node)
4275                 clk_core_evict_parent_cache_subtree(child, target);
4276 }
4277
4278 /* Remove this clk from all parent caches */
4279 static void clk_core_evict_parent_cache(struct clk_core *core)
4280 {
4281         const struct hlist_head **lists;
4282         struct clk_core *root;
4283
4284         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
4285
4286         for (lists = all_lists; *lists; lists++)
4287                 hlist_for_each_entry(root, *lists, child_node)
4288                         clk_core_evict_parent_cache_subtree(root, core);
4289
4290 }
4291
4292 /**
4293  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
4294  * @clk: clock to unregister
4295  */
4296 void clk_unregister(struct clk *clk)
4297 {
4298         unsigned long flags;
4299         const struct clk_ops *ops;
4300
4301         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
4302                 return;
4303
4304         clk_debug_unregister(clk->core);
4305
4306         clk_prepare_lock();
4307
4308         ops = clk->core->ops;
4309         if (ops == &clk_nodrv_ops) {
4310                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
4311                        clk->core->name);
4312                 goto unlock;
4313         }
4314         /*
4315          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
4316          * a reference to this clock.
4317          */
4318         flags = clk_enable_lock();
4319         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
4320         clk_enable_unlock(flags);
4321
4322         if (ops->terminate)
4323                 ops->terminate(clk->core->hw);
4324
4325         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
4326                 struct clk_core *child;
4327                 struct hlist_node *t;
4328
4329                 /* Reparent all children to the orphan list. */
4330                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
4331                                           child_node)
4332                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
4333         }
4334
4335         clk_core_evict_parent_cache(clk->core);
4336
4337         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
4338
4339         if (clk->core->prepare_count)
4340                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
4341                                         __func__, clk->core->name);
4342
4343         if (clk->core->protect_count)
4344                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
4345                                         __func__, clk->core->name);
4346
4347         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
4348         free_clk(clk);
4349 unlock:
4350         clk_prepare_unlock();
4351 }
4352 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
4353
4354 /**
4355  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
4356  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
4357  */
4358 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
4359 {
4360         clk_unregister(hw->clk);
4361 }
4362 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
4363
4364 static void devm_clk_unregister_cb(struct device *dev, void *res)
4365 {
4366         clk_unregister(*(struct clk **)res);
4367 }
4368
4369 static void devm_clk_hw_unregister_cb(struct device *dev, void *res)
4370 {
4371         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
4372 }
4373
4374 /**
4375  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
4376  * @dev: device that is registering this clock
4377  * @hw: link to hardware-specific clock data
4378  *
4379  * Managed clk_register(). This function is *deprecated*, use devm_clk_hw_register() instead.
4380  *
4381  * Clocks returned from this function are automatically clk_unregister()ed on
4382  * driver detach. See clk_register() for more information.
4383  */
4384 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4385 {
4386         struct clk *clk;
4387         struct clk **clkp;
4388
4389         clkp = devres_alloc(devm_clk_unregister_cb, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
4390         if (!clkp)
4391                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4392
4393         clk = clk_register(dev, hw);
4394         if (!IS_ERR(clk)) {
4395                 *clkp = clk;
4396                 devres_add(dev, clkp);
4397         } else {
4398                 devres_free(clkp);
4399         }
4400
4401         return clk;
4402 }
4403 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
4404
4405 /**
4406  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
4407  * @dev: device that is registering this clock
4408  * @hw: link to hardware-specific clock data
4409  *
4410  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
4411  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
4412  * for more information.
4413  */
4414 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4415 {
4416         struct clk_hw **hwp;
4417         int ret;
4418
4419         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_unregister_cb, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
4420         if (!hwp)
4421                 return -ENOMEM;
4422
4423         ret = clk_hw_register(dev, hw);
4424         if (!ret) {
4425                 *hwp = hw;
4426                 devres_add(dev, hwp);
4427         } else {
4428                 devres_free(hwp);
4429         }
4430
4431         return ret;
4432 }
4433 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
4434
4435 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
4436 {
4437         clk_put(*(struct clk **)res);
4438 }
4439
4440 /**
4441  * devm_clk_hw_get_clk - resource managed clk_hw_get_clk()
4442  * @dev: device that is registering this clock
4443  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
4444  * @con_id: connection ID string on device
4445  *
4446  * Managed clk_hw_get_clk(). Clocks got with this function are
4447  * automatically clk_put() on driver detach. See clk_put()
4448  * for more information.
4449  */
4450 struct clk *devm_clk_hw_get_clk(struct device *dev, struct clk_hw *hw,
4451                                 const char *con_id)
4452 {
4453         struct clk *clk;
4454         struct clk **clkp;
4455
4456         /* This should not happen because it would mean we have drivers
4457          * passing around clk_hw pointers instead of having the caller use
4458          * proper clk_get() style APIs
4459          */
4460         WARN_ON_ONCE(dev != hw->core->dev);
4461
4462         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
4463         if (!clkp)
4464                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4465
4466         clk = clk_hw_get_clk(hw, con_id);
4467         if (!IS_ERR(clk)) {
4468                 *clkp = clk;
4469                 devres_add(dev, clkp);
4470         } else {
4471                 devres_free(clkp);
4472         }
4473
4474         return clk;
4475 }
4476 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_get_clk);
4477
4478 /*
4479  * clkdev helpers
4480  */
4481
4482 void __clk_put(struct clk *clk)
4483 {
4484         struct module *owner;
4485
4486         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
4487                 return;
4488
4489         clk_prepare_lock();
4490
4491         /*
4492          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
4493          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
4494          * and by that same consumer
4495          */
4496         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
4497                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
4498                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
4499                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
4500                 clk->exclusive_count = 0;
4501         }
4502
4503         hlist_del(&clk->clks_node);
4504
4505         /* If we had any boundaries on that clock, let's drop them. */
4506         if (clk->min_rate > 0 || clk->max_rate < ULONG_MAX)
4507                 clk_set_rate_range_nolock(clk, 0, ULONG_MAX);
4508
4509         owner = clk->core->owner;
4510         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
4511
4512         clk_prepare_unlock();
4513
4514         module_put(owner);
4515
4516         free_clk(clk);
4517 }
4518
4519 /***        clk rate change notifiers        ***/
4520
4521 /**
4522  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
4523  * @clk: struct clk * to watch
4524  * @nb: struct notifier_block * with callback info
4525  *
4526  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
4527  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
4528  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
4529  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
4530  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
4531  *
4532  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
4533  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
4534  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
4535  *
4536  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
4537  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
4538  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
4539  * srcu_notifier_chain_register().
4540  */
4541 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
4542 {
4543         struct clk_notifier *cn;
4544         int ret = -ENOMEM;
4545
4546         if (!clk || !nb)
4547                 return -EINVAL;
4548
4549         clk_prepare_lock();
4550
4551         /* search the list of notifiers for this clk */
4552         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
4553                 if (cn->clk == clk)
4554                         goto found;
4555
4556         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
4557         cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
4558         if (!cn)
4559                 goto out;
4560
4561         cn->clk = clk;
4562         srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
4563
4564         list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
4565
4566 found:
4567         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
4568
4569         clk->core->notifier_count++;
4570
4571 out:
4572         clk_prepare_unlock();
4573
4574         return ret;
4575 }
4576 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
4577
4578 /**
4579  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
4580  * @clk: struct clk *
4581  * @nb: struct notifier_block * with callback info
4582  *
4583  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
4584  * allocated in clk_notifier_register.
4585  *
4586  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
4587  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
4588  */
4589 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
4590 {
4591         struct clk_notifier *cn;
4592         int ret = -ENOENT;
4593
4594         if (!clk || !nb)
4595                 return -EINVAL;
4596
4597         clk_prepare_lock();
4598
4599         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
4600                 if (cn->clk == clk) {
4601                         ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
4602
4603                         clk->core->notifier_count--;
4604
4605                         /* XXX the notifier code should handle this better */
4606                         if (!cn->notifier_head.head) {
4607                                 srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
4608                                 list_del(&cn->node);
4609                                 kfree(cn);
4610                         }
4611                         break;
4612                 }
4613         }
4614
4615         clk_prepare_unlock();
4616
4617         return ret;
4618 }
4619 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
4620
4621 struct clk_notifier_devres {
4622         struct clk *clk;
4623         struct notifier_block *nb;
4624 };
4625
4626 static void devm_clk_notifier_release(struct device *dev, void *res)
4627 {
4628         struct clk_notifier_devres *devres = res;
4629
4630         clk_notifier_unregister(devres->clk, devres->nb);
4631 }
4632
4633 int devm_clk_notifier_register(struct device *dev, struct clk *clk,
4634                                struct notifier_block *nb)
4635 {
4636         struct clk_notifier_devres *devres;
4637         int ret;
4638
4639         devres = devres_alloc(devm_clk_notifier_release,
4640                               sizeof(*devres), GFP_KERNEL);
4641
4642         if (!devres)
4643                 return -ENOMEM;
4644
4645         ret = clk_notifier_register(clk, nb);
4646         if (!ret) {
4647                 devres->clk = clk;
4648                 devres->nb = nb;
4649         } else {
4650                 devres_free(devres);
4651         }
4652
4653         return ret;
4654 }
4655 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_notifier_register);
4656
4657 #ifdef CONFIG_OF
4658 static void clk_core_reparent_orphans(void)
4659 {
4660         clk_prepare_lock();
4661         clk_core_reparent_orphans_nolock();
4662         clk_prepare_unlock();
4663 }
4664
4665 /**
4666  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
4667  * @link: Entry in global list of clock providers
4668  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
4669  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
4670  *       given clock specifier
4671  * @get_hw: Get clk_hw callback.  Returns NULL, ERR_PTR or a
4672  *       struct clk_hw for the given clock specifier
4673  * @data: context pointer to be passed into @get callback
4674  */
4675 struct of_clk_provider {
4676         struct list_head link;
4677
4678         struct device_node *node;
4679         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
4680         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
4681         void *data;
4682 };
4683
4684 extern struct of_device_id __clk_of_table;
4685 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
4686         __used __section("__clk_of_table_end");
4687
4688 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
4689 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
4690
4691 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
4692                                      void *data)
4693 {
4694         return data;
4695 }
4696 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
4697
4698 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4699 {
4700         return data;
4701 }
4702 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
4703
4704 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4705 {
4706         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
4707         unsigned int idx = clkspec->args[0];
4708
4709         if (idx >= clk_data->clk_num) {
4710                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
4711                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4712         }
4713
4714         return clk_data->clks[idx];
4715 }
4716 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
4717
4718 struct clk_hw *
4719 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4720 {
4721         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
4722         unsigned int idx = clkspec->args[0];
4723
4724         if (idx >= hw_data->num) {
4725                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
4726                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4727         }
4728
4729         return hw_data->hws[idx];
4730 }
4731 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
4732
4733 /**
4734  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
4735  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4736  * @clk_src_get: callback for decoding clock
4737  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
4738  *
4739  * This function is *deprecated*. Use of_clk_add_hw_provider() instead.
4740  */
4741 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
4742                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4743                                                    void *data),
4744                         void *data)
4745 {
4746         struct of_clk_provider *cp;
4747         int ret;
4748
4749         if (!np)
4750                 return 0;
4751
4752         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
4753         if (!cp)
4754                 return -ENOMEM;
4755
4756         cp->node = of_node_get(np);
4757         cp->data = data;
4758         cp->get = clk_src_get;
4759
4760         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4761         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
4762         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4763         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
4764
4765         clk_core_reparent_orphans();
4766
4767         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
4768         if (ret < 0)
4769                 of_clk_del_provider(np);
4770
4771         fwnode_dev_initialized(&np->fwnode, true);
4772
4773         return ret;
4774 }
4775 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
4776
4777 /**
4778  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
4779  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4780  * @get: callback for decoding clk_hw
4781  * @data: context pointer for @get callback.
4782  */
4783 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
4784                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4785                                                  void *data),
4786                            void *data)
4787 {
4788         struct of_clk_provider *cp;
4789         int ret;
4790
4791         if (!np)
4792                 return 0;
4793
4794         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
4795         if (!cp)
4796                 return -ENOMEM;
4797
4798         cp->node = of_node_get(np);
4799         cp->data = data;
4800         cp->get_hw = get;
4801
4802         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4803         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
4804         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4805         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
4806
4807         clk_core_reparent_orphans();
4808
4809         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
4810         if (ret < 0)
4811                 of_clk_del_provider(np);
4812
4813         fwnode_dev_initialized(&np->fwnode, true);
4814
4815         return ret;
4816 }
4817 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
4818
4819 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
4820 {
4821         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
4822 }
4823
4824 /*
4825  * We allow a child device to use its parent device as the clock provider node
4826  * for cases like MFD sub-devices where the child device driver wants to use
4827  * devm_*() APIs but not list the device in DT as a sub-node.
4828  */
4829 static struct device_node *get_clk_provider_node(struct device *dev)
4830 {
4831         struct device_node *np, *parent_np;
4832
4833         np = dev->of_node;
4834         parent_np = dev->parent ? dev->parent->of_node : NULL;
4835
4836         if (!of_find_property(np, "#clock-cells", NULL))
4837                 if (of_find_property(parent_np, "#clock-cells", NULL))
4838                         np = parent_np;
4839
4840         return np;
4841 }
4842
4843 /**
4844  * devm_of_clk_add_hw_provider() - Managed clk provider node registration
4845  * @dev: Device acting as the clock provider (used for DT node and lifetime)
4846  * @get: callback for decoding clk_hw
4847  * @data: context pointer for @get callback
4848  *
4849  * Registers clock provider for given device's node. If the device has no DT
4850  * node or if the device node lacks of clock provider information (#clock-cells)
4851  * then the parent device's node is scanned for this information. If parent node
4852  * has the #clock-cells then it is used in registration. Provider is
4853  * automatically released at device exit.
4854  *
4855  * Return: 0 on success or an errno on failure.
4856  */
4857 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
4858                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4859                                               void *data),
4860                         void *data)
4861 {
4862         struct device_node **ptr, *np;
4863         int ret;
4864
4865         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
4866                            GFP_KERNEL);
4867         if (!ptr)
4868                 return -ENOMEM;
4869
4870         np = get_clk_provider_node(dev);
4871         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
4872         if (!ret) {
4873                 *ptr = np;
4874                 devres_add(dev, ptr);
4875         } else {
4876                 devres_free(ptr);
4877         }
4878
4879         return ret;
4880 }
4881 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
4882
4883 /**
4884  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
4885  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4886  */
4887 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
4888 {
4889         struct of_clk_provider *cp;
4890
4891         if (!np)
4892                 return;
4893
4894         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4895         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
4896                 if (cp->node == np) {
4897                         list_del(&cp->link);
4898                         fwnode_dev_initialized(&np->fwnode, false);
4899                         of_node_put(cp->node);
4900                         kfree(cp);
4901                         break;
4902                 }
4903         }
4904         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4905 }
4906 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
4907
4908 /**
4909  * of_parse_clkspec() - Parse a DT clock specifier for a given device node
4910  * @np: device node to parse clock specifier from
4911  * @index: index of phandle to parse clock out of. If index < 0, @name is used
4912  * @name: clock name to find and parse. If name is NULL, the index is used
4913  * @out_args: Result of parsing the clock specifier
4914  *
4915  * Parses a device node's "clocks" and "clock-names" properties to find the
4916  * phandle and cells for the index or name that is desired. The resulting clock
4917  * specifier is placed into @out_args, or an errno is returned when there's a
4918  * parsing error. The @index argument is ignored if @name is non-NULL.
4919  *
4920  * Example:
4921  *
4922  * phandle1: clock-controller@1 {
4923  *      #clock-cells = <2>;
4924  * }
4925  *
4926  * phandle2: clock-controller@2 {
4927  *      #clock-cells = <1>;
4928  * }
4929  *
4930  * clock-consumer@3 {
4931  *      clocks = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
4932  *      clock-names = "name1", "name2";
4933  * }
4934  *
4935  * To get a device_node for `clock-controller@2' node you may call this
4936  * function a few different ways:
4937  *
4938  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, -1, "name2", &args);
4939  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, 1, NULL, &args);
4940  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, 1, "name2", &args);
4941  *
4942  * Return: 0 upon successfully parsing the clock specifier. Otherwise, -ENOENT
4943  * if @name is NULL or -EINVAL if @name is non-NULL and it can't be found in
4944  * the "clock-names" property of @np.
4945  */
4946 static int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
4947                             const char *name, struct of_phandle_args *out_args)
4948 {
4949         int ret = -ENOENT;
4950
4951         /* Walk up the tree of devices looking for a clock property that matches */
4952         while (np) {
4953                 /*
4954                  * For named clocks, first look up the name in the
4955                  * "clock-names" property.  If it cannot be found, then index
4956                  * will be an error code and of_parse_phandle_with_args() will
4957                  * return -EINVAL.
4958                  */
4959                 if (name)
4960                         index = of_property_match_string(np, "clock-names", name);
4961                 ret = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells",
4962                                                  index, out_args);
4963                 if (!ret)
4964                         break;
4965                 if (name && index >= 0)
4966                         break;
4967
4968                 /*
4969                  * No matching clock found on this node.  If the parent node
4970                  * has a "clock-ranges" property, then we can try one of its
4971                  * clocks.
4972                  */
4973                 np = np->parent;
4974                 if (np && !of_get_property(np, "clock-ranges", NULL))
4975                         break;
4976                 index = 0;
4977         }
4978
4979         return ret;
4980 }
4981
4982 static struct clk_hw *
4983 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
4984                               struct of_phandle_args *clkspec)
4985 {
4986         struct clk *clk;
4987
4988         if (provider->get_hw)
4989                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
4990
4991         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
4992         if (IS_ERR(clk))
4993                 return ERR_CAST(clk);
4994         return __clk_get_hw(clk);
4995 }
4996
4997 static struct clk_hw *
4998 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec)
4999 {
5000         struct of_clk_provider *provider;
5001         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
5002
5003         if (!clkspec)
5004                 return ERR_PTR(-EINVAL);
5005
5006         mutex_lock(&of_clk_mutex);
5007         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
5008                 if (provider->node == clkspec->np) {
5009                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
5010                         if (!IS_ERR(hw))
5011                                 break;
5012                 }
5013         }
5014         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
5015
5016         return hw;
5017 }
5018
5019 /**
5020  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
5021  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
5022  *
5023  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
5024  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
5025  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
5026  */
5027 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
5028 {
5029         struct clk_hw *hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(clkspec);
5030
5031         return clk_hw_create_clk(NULL, hw, NULL, __func__);
5032 }
5033 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
5034
5035 struct clk_hw *of_clk_get_hw(struct device_node *np, int index,
5036                              const char *con_id)
5037 {
5038         int ret;
5039         struct clk_hw *hw;
5040         struct of_phandle_args clkspec;
5041
5042         ret = of_parse_clkspec(np, index, con_id, &clkspec);
5043         if (ret)
5044                 return ERR_PTR(ret);
5045
5046         hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(&clkspec);
5047         of_node_put(clkspec.np);
5048
5049         return hw;
5050 }
5051
5052 static struct clk *__of_clk_get(struct device_node *np,
5053                                 int index, const char *dev_id,
5054                                 const char *con_id)
5055 {
5056         struct clk_hw *hw = of_clk_get_hw(np, index, con_id);
5057
5058         return clk_hw_create_clk(NULL, hw, dev_id, con_id);
5059 }
5060
5061 struct clk *of_clk_get(struct device_node *np, int index)
5062 {
5063         return __of_clk_get(np, index, np->full_name, NULL);
5064 }
5065 EXPORT_SYMBOL(of_clk_get);
5066
5067 /**
5068  * of_clk_get_by_name() - Parse and lookup a clock referenced by a device node
5069  * @np: pointer to clock consumer node
5070  * @name: name of consumer's clock input, or NULL for the first clock reference
5071  *
5072  * This function parses the clocks and clock-names properties,
5073  * and uses them to look up the struct clk from the registered list of clock
5074  * providers.
5075  */
5076 struct clk *of_clk_get_by_name(struct device_node *np, const char *name)
5077 {
5078         if (!np)
5079                 return ERR_PTR(-ENOENT);
5080
5081         return __of_clk_get(np, 0, np->full_name, name);
5082 }
5083 EXPORT_SYMBOL(of_clk_get_by_name);
5084
5085 /**
5086  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
5087  * @np: device node to count
5088  *
5089  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
5090  */
5091 unsigned int of_clk_get_parent_count(const struct device_node *np)
5092 {
5093         int count;
5094
5095         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
5096         if (count < 0)
5097                 return 0;
5098
5099         return count;
5100 }
5101 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
5102
5103 const char *of_clk_get_parent_name(const struct device_node *np, int index)
5104 {
5105         struct of_phandle_args clkspec;
5106         struct property *prop;
5107         const char *clk_name;
5108         const __be32 *vp;
5109         u32 pv;
5110         int rc;
5111         int count;
5112         struct clk *clk;
5113
5114         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
5115                                         &clkspec);
5116         if (rc)
5117                 return NULL;
5118
5119         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
5120         count = 0;
5121
5122         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
5123          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
5124          */
5125         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
5126                 if (index == pv) {
5127                         index = count;
5128                         break;
5129                 }
5130                 count++;
5131         }
5132         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
5133         if (prop && !vp)
5134                 return NULL;
5135
5136         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
5137                                           index,
5138                                           &clk_name) < 0) {
5139                 /*
5140                  * Best effort to get the name if the clock has been
5141                  * registered with the framework. If the clock isn't
5142                  * registered, we return the node name as the name of
5143                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
5144                  */
5145                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
5146                 if (IS_ERR(clk)) {
5147                         if (clkspec.args_count == 0)
5148                                 clk_name = clkspec.np->name;
5149                         else
5150                                 clk_name = NULL;
5151                 } else {
5152                         clk_name = __clk_get_name(clk);
5153                         clk_put(clk);
5154                 }
5155         }
5156
5157
5158         of_node_put(clkspec.np);
5159         return clk_name;
5160 }
5161 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
5162
5163 /**
5164  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
5165  * number of parents
5166  * @np: Device node pointer associated with clock provider
5167  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
5168  * @size: size of the @parents array
5169  *
5170  * Return: number of parents for the clock node.
5171  */
5172 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
5173                        unsigned int size)
5174 {
5175         unsigned int i = 0;
5176
5177         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
5178                 i++;
5179
5180         return i;
5181 }
5182 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
5183
5184 struct clock_provider {
5185         void (*clk_init_cb)(struct device_node *);
5186         struct device_node *np;
5187         struct list_head node;
5188 };
5189
5190 /*
5191  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
5192  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
5193  * this case the parent clock will be ready.
5194  */
5195 static int parent_ready(struct device_node *np)
5196 {
5197         int i = 0;
5198
5199         while (true) {
5200                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
5201
5202                 /* this parent is ready we can check the next one */
5203                 if (!IS_ERR(clk)) {
5204                         clk_put(clk);
5205                         i++;
5206                         continue;
5207                 }
5208
5209                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
5210                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
5211                         return 0;
5212
5213                 /*
5214                  * Here we make assumption that the device tree is
5215                  * written correctly. So an error means that there is
5216                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
5217                  * previous parent are ready. If there is no clock
5218                  * parent, no need to wait for them, then we can
5219                  * consider their absence as being ready
5220                  */
5221                 return 1;
5222         }
5223 }
5224
5225 /**
5226  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
5227  * @np: Device node pointer associated with clock provider
5228  * @index: clock index
5229  * @flags: pointer to top-level framework flags
5230  *
5231  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
5232  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
5233  *
5234  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
5235  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
5236  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
5237  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
5238  * correctly from the driver. Only those drivers may call
5239  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
5240  *
5241  * Return: error code or zero on success
5242  */
5243 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np, int index,
5244                            unsigned long *flags)
5245 {
5246         struct property *prop;
5247         const __be32 *cur;
5248         uint32_t idx;
5249
5250         if (!np || !flags)
5251                 return -EINVAL;
5252
5253         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
5254                 if (index == idx)
5255                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
5256
5257         return 0;
5258 }
5259
5260 /**
5261  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
5262  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
5263  *
5264  * This function scans the device tree for matching clock providers
5265  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
5266  * to follow the dependencies.
5267  */
5268 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
5269 {
5270         const struct of_device_id *match;
5271         struct device_node *np;
5272         struct clock_provider *clk_provider, *next;
5273         bool is_init_done;
5274         bool force = false;
5275         LIST_HEAD(clk_provider_list);
5276
5277         if (!matches)
5278                 matches = &__clk_of_table;
5279
5280         /* First prepare the list of the clocks providers */
5281         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
5282                 struct clock_provider *parent;
5283
5284                 if (!of_device_is_available(np))
5285                         continue;
5286
5287                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
5288                 if (!parent) {
5289                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
5290                                                  &clk_provider_list, node) {
5291                                 list_del(&clk_provider->node);
5292                                 of_node_put(clk_provider->np);
5293                                 kfree(clk_provider);
5294                         }
5295                         of_node_put(np);
5296                         return;
5297                 }
5298
5299                 parent->clk_init_cb = match->data;
5300                 parent->np = of_node_get(np);
5301                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
5302         }
5303
5304         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
5305                 is_init_done = false;
5306                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
5307                                         &clk_provider_list, node) {
5308                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
5309
5310                                 /* Don't populate platform devices */
5311                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
5312                                                  OF_POPULATED);
5313
5314                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
5315                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
5316
5317                                 list_del(&clk_provider->node);
5318                                 of_node_put(clk_provider->np);
5319                                 kfree(clk_provider);
5320                                 is_init_done = true;
5321                         }
5322                 }
5323
5324                 /*
5325                  * We didn't manage to initialize any of the
5326                  * remaining providers during the last loop, so now we
5327                  * initialize all the remaining ones unconditionally
5328                  * in case the clock parent was not mandatory
5329                  */
5330                 if (!is_init_done)
5331                         force = true;
5332         }
5333 }
5334 #endif