opp: Don't use IS_ERR on invalid supplies
[platform/kernel/linux-starfive.git] / drivers / opp / core.c
1 /*
2  * Generic OPP Interface
3  *
4  * Copyright (C) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.
5  *      Nishanth Menon
6  *      Romit Dasgupta
7  *      Kevin Hilman
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
11  * published by the Free Software Foundation.
12  */
13
14 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
15
16 #include <linux/clk.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <linux/slab.h>
20 #include <linux/device.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/pm_domain.h>
23 #include <linux/regulator/consumer.h>
24
25 #include "opp.h"
26
27 /*
28  * The root of the list of all opp-tables. All opp_table structures branch off
29  * from here, with each opp_table containing the list of opps it supports in
30  * various states of availability.
31  */
32 LIST_HEAD(opp_tables);
33 /* Lock to allow exclusive modification to the device and opp lists */
34 DEFINE_MUTEX(opp_table_lock);
35
36 static struct opp_device *_find_opp_dev(const struct device *dev,
37                                         struct opp_table *opp_table)
38 {
39         struct opp_device *opp_dev;
40
41         list_for_each_entry(opp_dev, &opp_table->dev_list, node)
42                 if (opp_dev->dev == dev)
43                         return opp_dev;
44
45         return NULL;
46 }
47
48 static struct opp_table *_find_opp_table_unlocked(struct device *dev)
49 {
50         struct opp_table *opp_table;
51         bool found;
52
53         list_for_each_entry(opp_table, &opp_tables, node) {
54                 mutex_lock(&opp_table->lock);
55                 found = !!_find_opp_dev(dev, opp_table);
56                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
57
58                 if (found) {
59                         _get_opp_table_kref(opp_table);
60
61                         return opp_table;
62                 }
63         }
64
65         return ERR_PTR(-ENODEV);
66 }
67
68 /**
69  * _find_opp_table() - find opp_table struct using device pointer
70  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table
71  *
72  * Search OPP table for one containing matching device.
73  *
74  * Return: pointer to 'struct opp_table' if found, otherwise -ENODEV or
75  * -EINVAL based on type of error.
76  *
77  * The callers must call dev_pm_opp_put_opp_table() after the table is used.
78  */
79 struct opp_table *_find_opp_table(struct device *dev)
80 {
81         struct opp_table *opp_table;
82
83         if (IS_ERR_OR_NULL(dev)) {
84                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
85                 return ERR_PTR(-EINVAL);
86         }
87
88         mutex_lock(&opp_table_lock);
89         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
90         mutex_unlock(&opp_table_lock);
91
92         return opp_table;
93 }
94
95 /**
96  * dev_pm_opp_get_voltage() - Gets the voltage corresponding to an opp
97  * @opp:        opp for which voltage has to be returned for
98  *
99  * Return: voltage in micro volt corresponding to the opp, else
100  * return 0
101  *
102  * This is useful only for devices with single power supply.
103  */
104 unsigned long dev_pm_opp_get_voltage(struct dev_pm_opp *opp)
105 {
106         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
107                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
108                 return 0;
109         }
110
111         return opp->supplies[0].u_volt;
112 }
113 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_voltage);
114
115 /**
116  * dev_pm_opp_get_freq() - Gets the frequency corresponding to an available opp
117  * @opp:        opp for which frequency has to be returned for
118  *
119  * Return: frequency in hertz corresponding to the opp, else
120  * return 0
121  */
122 unsigned long dev_pm_opp_get_freq(struct dev_pm_opp *opp)
123 {
124         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
125                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
126                 return 0;
127         }
128
129         return opp->rate;
130 }
131 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_freq);
132
133 /**
134  * dev_pm_opp_get_level() - Gets the level corresponding to an available opp
135  * @opp:        opp for which level value has to be returned for
136  *
137  * Return: level read from device tree corresponding to the opp, else
138  * return 0.
139  */
140 unsigned int dev_pm_opp_get_level(struct dev_pm_opp *opp)
141 {
142         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
143                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
144                 return 0;
145         }
146
147         return opp->level;
148 }
149 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_level);
150
151 /**
152  * dev_pm_opp_is_turbo() - Returns if opp is turbo OPP or not
153  * @opp: opp for which turbo mode is being verified
154  *
155  * Turbo OPPs are not for normal use, and can be enabled (under certain
156  * conditions) for short duration of times to finish high throughput work
157  * quickly. Running on them for longer times may overheat the chip.
158  *
159  * Return: true if opp is turbo opp, else false.
160  */
161 bool dev_pm_opp_is_turbo(struct dev_pm_opp *opp)
162 {
163         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
164                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
165                 return false;
166         }
167
168         return opp->turbo;
169 }
170 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_is_turbo);
171
172 /**
173  * dev_pm_opp_get_max_clock_latency() - Get max clock latency in nanoseconds
174  * @dev:        device for which we do this operation
175  *
176  * Return: This function returns the max clock latency in nanoseconds.
177  */
178 unsigned long dev_pm_opp_get_max_clock_latency(struct device *dev)
179 {
180         struct opp_table *opp_table;
181         unsigned long clock_latency_ns;
182
183         opp_table = _find_opp_table(dev);
184         if (IS_ERR(opp_table))
185                 return 0;
186
187         clock_latency_ns = opp_table->clock_latency_ns_max;
188
189         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
190
191         return clock_latency_ns;
192 }
193 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_clock_latency);
194
195 /**
196  * dev_pm_opp_get_max_volt_latency() - Get max voltage latency in nanoseconds
197  * @dev: device for which we do this operation
198  *
199  * Return: This function returns the max voltage latency in nanoseconds.
200  */
201 unsigned long dev_pm_opp_get_max_volt_latency(struct device *dev)
202 {
203         struct opp_table *opp_table;
204         struct dev_pm_opp *opp;
205         struct regulator *reg;
206         unsigned long latency_ns = 0;
207         int ret, i, count;
208         struct {
209                 unsigned long min;
210                 unsigned long max;
211         } *uV;
212
213         opp_table = _find_opp_table(dev);
214         if (IS_ERR(opp_table))
215                 return 0;
216
217         /* Regulator may not be required for the device */
218         if (!opp_table->regulators)
219                 goto put_opp_table;
220
221         count = opp_table->regulator_count;
222
223         uV = kmalloc_array(count, sizeof(*uV), GFP_KERNEL);
224         if (!uV)
225                 goto put_opp_table;
226
227         mutex_lock(&opp_table->lock);
228
229         for (i = 0; i < count; i++) {
230                 uV[i].min = ~0;
231                 uV[i].max = 0;
232
233                 list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
234                         if (!opp->available)
235                                 continue;
236
237                         if (opp->supplies[i].u_volt_min < uV[i].min)
238                                 uV[i].min = opp->supplies[i].u_volt_min;
239                         if (opp->supplies[i].u_volt_max > uV[i].max)
240                                 uV[i].max = opp->supplies[i].u_volt_max;
241                 }
242         }
243
244         mutex_unlock(&opp_table->lock);
245
246         /*
247          * The caller needs to ensure that opp_table (and hence the regulator)
248          * isn't freed, while we are executing this routine.
249          */
250         for (i = 0; i < count; i++) {
251                 reg = opp_table->regulators[i];
252                 ret = regulator_set_voltage_time(reg, uV[i].min, uV[i].max);
253                 if (ret > 0)
254                         latency_ns += ret * 1000;
255         }
256
257         kfree(uV);
258 put_opp_table:
259         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
260
261         return latency_ns;
262 }
263 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_volt_latency);
264
265 /**
266  * dev_pm_opp_get_max_transition_latency() - Get max transition latency in
267  *                                           nanoseconds
268  * @dev: device for which we do this operation
269  *
270  * Return: This function returns the max transition latency, in nanoseconds, to
271  * switch from one OPP to other.
272  */
273 unsigned long dev_pm_opp_get_max_transition_latency(struct device *dev)
274 {
275         return dev_pm_opp_get_max_volt_latency(dev) +
276                 dev_pm_opp_get_max_clock_latency(dev);
277 }
278 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_transition_latency);
279
280 /**
281  * dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq() - Get frequency of suspend opp in Hz
282  * @dev:        device for which we do this operation
283  *
284  * Return: This function returns the frequency of the OPP marked as suspend_opp
285  * if one is available, else returns 0;
286  */
287 unsigned long dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(struct device *dev)
288 {
289         struct opp_table *opp_table;
290         unsigned long freq = 0;
291
292         opp_table = _find_opp_table(dev);
293         if (IS_ERR(opp_table))
294                 return 0;
295
296         if (opp_table->suspend_opp && opp_table->suspend_opp->available)
297                 freq = dev_pm_opp_get_freq(opp_table->suspend_opp);
298
299         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
300
301         return freq;
302 }
303 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq);
304
305 int _get_opp_count(struct opp_table *opp_table)
306 {
307         struct dev_pm_opp *opp;
308         int count = 0;
309
310         mutex_lock(&opp_table->lock);
311
312         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
313                 if (opp->available)
314                         count++;
315         }
316
317         mutex_unlock(&opp_table->lock);
318
319         return count;
320 }
321
322 /**
323  * dev_pm_opp_get_opp_count() - Get number of opps available in the opp table
324  * @dev:        device for which we do this operation
325  *
326  * Return: This function returns the number of available opps if there are any,
327  * else returns 0 if none or the corresponding error value.
328  */
329 int dev_pm_opp_get_opp_count(struct device *dev)
330 {
331         struct opp_table *opp_table;
332         int count;
333
334         opp_table = _find_opp_table(dev);
335         if (IS_ERR(opp_table)) {
336                 count = PTR_ERR(opp_table);
337                 dev_dbg(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n",
338                         __func__, count);
339                 return count;
340         }
341
342         count = _get_opp_count(opp_table);
343         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
344
345         return count;
346 }
347 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_count);
348
349 /**
350  * dev_pm_opp_find_freq_exact() - search for an exact frequency
351  * @dev:                device for which we do this operation
352  * @freq:               frequency to search for
353  * @available:          true/false - match for available opp
354  *
355  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
356  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
357  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
358  * EINVAL:      for bad pointer
359  * ERANGE:      no match found for search
360  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
361  *
362  * Note: available is a modifier for the search. if available=true, then the
363  * match is for exact matching frequency and is available in the stored OPP
364  * table. if false, the match is for exact frequency which is not available.
365  *
366  * This provides a mechanism to enable an opp which is not available currently
367  * or the opposite as well.
368  *
369  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
370  * use.
371  */
372 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_exact(struct device *dev,
373                                               unsigned long freq,
374                                               bool available)
375 {
376         struct opp_table *opp_table;
377         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
378
379         opp_table = _find_opp_table(dev);
380         if (IS_ERR(opp_table)) {
381                 int r = PTR_ERR(opp_table);
382
383                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
384                 return ERR_PTR(r);
385         }
386
387         mutex_lock(&opp_table->lock);
388
389         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
390                 if (temp_opp->available == available &&
391                                 temp_opp->rate == freq) {
392                         opp = temp_opp;
393
394                         /* Increment the reference count of OPP */
395                         dev_pm_opp_get(opp);
396                         break;
397                 }
398         }
399
400         mutex_unlock(&opp_table->lock);
401         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
402
403         return opp;
404 }
405 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_exact);
406
407 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
408                                                    unsigned long *freq)
409 {
410         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
411
412         mutex_lock(&opp_table->lock);
413
414         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
415                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
416                         opp = temp_opp;
417                         *freq = opp->rate;
418
419                         /* Increment the reference count of OPP */
420                         dev_pm_opp_get(opp);
421                         break;
422                 }
423         }
424
425         mutex_unlock(&opp_table->lock);
426
427         return opp;
428 }
429
430 /**
431  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
432  * @dev:        device for which we do this operation
433  * @freq:       Start frequency
434  *
435  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
436  * for a device.
437  *
438  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
439  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
440  * values can be:
441  * EINVAL:      for bad pointer
442  * ERANGE:      no match found for search
443  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
444  *
445  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
446  * use.
447  */
448 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
449                                              unsigned long *freq)
450 {
451         struct opp_table *opp_table;
452         struct dev_pm_opp *opp;
453
454         if (!dev || !freq) {
455                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
456                 return ERR_PTR(-EINVAL);
457         }
458
459         opp_table = _find_opp_table(dev);
460         if (IS_ERR(opp_table))
461                 return ERR_CAST(opp_table);
462
463         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
464
465         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
466
467         return opp;
468 }
469 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
470
471 /**
472  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
473  * @dev:        device for which we do this operation
474  * @freq:       Start frequency
475  *
476  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
477  * for a device.
478  *
479  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
480  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
481  * values can be:
482  * EINVAL:      for bad pointer
483  * ERANGE:      no match found for search
484  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
485  *
486  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
487  * use.
488  */
489 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
490                                               unsigned long *freq)
491 {
492         struct opp_table *opp_table;
493         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
494
495         if (!dev || !freq) {
496                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
497                 return ERR_PTR(-EINVAL);
498         }
499
500         opp_table = _find_opp_table(dev);
501         if (IS_ERR(opp_table))
502                 return ERR_CAST(opp_table);
503
504         mutex_lock(&opp_table->lock);
505
506         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
507                 if (temp_opp->available) {
508                         /* go to the next node, before choosing prev */
509                         if (temp_opp->rate > *freq)
510                                 break;
511                         else
512                                 opp = temp_opp;
513                 }
514         }
515
516         /* Increment the reference count of OPP */
517         if (!IS_ERR(opp))
518                 dev_pm_opp_get(opp);
519         mutex_unlock(&opp_table->lock);
520         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
521
522         if (!IS_ERR(opp))
523                 *freq = opp->rate;
524
525         return opp;
526 }
527 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
528
529 /**
530  * dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt() - Find OPP with highest frequency for
531  *                                       target voltage.
532  * @dev:        Device for which we do this operation.
533  * @u_volt:     Target voltage.
534  *
535  * Search for OPP with highest (ceil) frequency and has voltage <= u_volt.
536  *
537  * Return: matching *opp, else returns ERR_PTR in case of error which should be
538  * handled using IS_ERR.
539  *
540  * Error return values can be:
541  * EINVAL:      bad parameters
542  *
543  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
544  * use.
545  */
546 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt(struct device *dev,
547                                                      unsigned long u_volt)
548 {
549         struct opp_table *opp_table;
550         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
551
552         if (!dev || !u_volt) {
553                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument volt=%lu\n", __func__,
554                         u_volt);
555                 return ERR_PTR(-EINVAL);
556         }
557
558         opp_table = _find_opp_table(dev);
559         if (IS_ERR(opp_table))
560                 return ERR_CAST(opp_table);
561
562         mutex_lock(&opp_table->lock);
563
564         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
565                 if (temp_opp->available) {
566                         if (temp_opp->supplies[0].u_volt > u_volt)
567                                 break;
568                         opp = temp_opp;
569                 }
570         }
571
572         /* Increment the reference count of OPP */
573         if (!IS_ERR(opp))
574                 dev_pm_opp_get(opp);
575
576         mutex_unlock(&opp_table->lock);
577         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
578
579         return opp;
580 }
581 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt);
582
583 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
584                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
585 {
586         int ret;
587
588         /* Regulator not available for device */
589         if (IS_ERR(reg)) {
590                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
591                         PTR_ERR(reg));
592                 return 0;
593         }
594
595         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
596                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
597
598         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
599                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
600         if (ret)
601                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
602                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
603                         supply->u_volt_max, ret);
604
605         return ret;
606 }
607
608 static inline int _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
609                                             unsigned long freq)
610 {
611         int ret;
612
613         ret = clk_set_rate(clk, freq);
614         if (ret) {
615                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
616                         ret);
617         }
618
619         return ret;
620 }
621
622 static int _generic_set_opp_regulator(const struct opp_table *opp_table,
623                                       struct device *dev,
624                                       unsigned long old_freq,
625                                       unsigned long freq,
626                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
627                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
628 {
629         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
630         int ret;
631
632         /* This function only supports single regulator per device */
633         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
634                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
635                 return -EINVAL;
636         }
637
638         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
639         if (freq >= old_freq) {
640                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
641                 if (ret)
642                         goto restore_voltage;
643         }
644
645         /* Change frequency */
646         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq);
647         if (ret)
648                 goto restore_voltage;
649
650         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
651         if (freq < old_freq) {
652                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
653                 if (ret)
654                         goto restore_freq;
655         }
656
657         return 0;
658
659 restore_freq:
660         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq))
661                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
662                         __func__, old_freq);
663 restore_voltage:
664         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
665         if (old_supply)
666                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
667
668         return ret;
669 }
670
671 static int _set_opp_custom(const struct opp_table *opp_table,
672                            struct device *dev, unsigned long old_freq,
673                            unsigned long freq,
674                            struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
675                            struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
676 {
677         struct dev_pm_set_opp_data *data;
678         int size;
679
680         data = opp_table->set_opp_data;
681         data->regulators = opp_table->regulators;
682         data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
683         data->clk = opp_table->clk;
684         data->dev = dev;
685
686         data->old_opp.rate = old_freq;
687         size = sizeof(*old_supply) * opp_table->regulator_count;
688         if (!old_supply)
689                 memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
690         else
691                 memcpy(data->old_opp.supplies, old_supply, size);
692
693         data->new_opp.rate = freq;
694         memcpy(data->new_opp.supplies, new_supply, size);
695
696         return opp_table->set_opp(data);
697 }
698
699 /* This is only called for PM domain for now */
700 static int _set_required_opps(struct device *dev,
701                               struct opp_table *opp_table,
702                               struct dev_pm_opp *opp)
703 {
704         struct opp_table **required_opp_tables = opp_table->required_opp_tables;
705         struct device **genpd_virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
706         unsigned int pstate;
707         int i, ret = 0;
708
709         if (!required_opp_tables)
710                 return 0;
711
712         /* Single genpd case */
713         if (!genpd_virt_devs) {
714                 pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[0]->pstate : 0;
715                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, pstate);
716                 if (ret) {
717                         dev_err(dev, "Failed to set performance state of %s: %d (%d)\n",
718                                 dev_name(dev), pstate, ret);
719                 }
720                 return ret;
721         }
722
723         /* Multiple genpd case */
724
725         /*
726          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure we don't use a genpd_dev
727          * after it is freed from another thread.
728          */
729         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
730
731         for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
732                 pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[i]->pstate : 0;
733
734                 if (!genpd_virt_devs[i])
735                         continue;
736
737                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(genpd_virt_devs[i], pstate);
738                 if (ret) {
739                         dev_err(dev, "Failed to set performance rate of %s: %d (%d)\n",
740                                 dev_name(genpd_virt_devs[i]), pstate, ret);
741                         break;
742                 }
743         }
744         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
745
746         return ret;
747 }
748
749 /**
750  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
751  * @dev:         device for which we do this operation
752  * @target_freq: frequency to achieve
753  *
754  * This configures the power-supplies to the levels specified by the OPP
755  * corresponding to the target_freq, and programs the clock to a value <=
756  * target_freq, as rounded by clk_round_rate(). Device wanting to run at fmax
757  * provided by the opp, should have already rounded to the target OPP's
758  * frequency.
759  */
760 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
761 {
762         struct opp_table *opp_table;
763         unsigned long freq, old_freq, temp_freq;
764         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
765         struct clk *clk;
766         int ret;
767
768         opp_table = _find_opp_table(dev);
769         if (IS_ERR(opp_table)) {
770                 dev_err(dev, "%s: device opp doesn't exist\n", __func__);
771                 return PTR_ERR(opp_table);
772         }
773
774         if (unlikely(!target_freq)) {
775                 if (opp_table->required_opp_tables) {
776                         ret = _set_required_opps(dev, opp_table, NULL);
777                 } else {
778                         dev_err(dev, "target frequency can't be 0\n");
779                         ret = -EINVAL;
780                 }
781
782                 goto put_opp_table;
783         }
784
785         clk = opp_table->clk;
786         if (IS_ERR(clk)) {
787                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
788                         __func__);
789                 ret = PTR_ERR(clk);
790                 goto put_opp_table;
791         }
792
793         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
794         if ((long)freq <= 0)
795                 freq = target_freq;
796
797         old_freq = clk_get_rate(clk);
798
799         /* Return early if nothing to do */
800         if (old_freq == freq) {
801                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
802                         __func__, freq);
803                 ret = 0;
804                 goto put_opp_table;
805         }
806
807         temp_freq = old_freq;
808         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
809         if (IS_ERR(old_opp)) {
810                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
811                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
812         }
813
814         temp_freq = freq;
815         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
816         if (IS_ERR(opp)) {
817                 ret = PTR_ERR(opp);
818                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
819                         __func__, freq, ret);
820                 goto put_old_opp;
821         }
822
823         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
824                 old_freq, freq);
825
826         /* Scaling up? Configure required OPPs before frequency */
827         if (freq >= old_freq) {
828                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
829                 if (ret)
830                         goto put_opp;
831         }
832
833         if (opp_table->set_opp) {
834                 ret = _set_opp_custom(opp_table, dev, old_freq, freq,
835                                       IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
836                                       opp->supplies);
837         } else if (opp_table->regulators) {
838                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
839                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
840                                                  opp->supplies);
841         } else {
842                 /* Only frequency scaling */
843                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
844         }
845
846         /* Scaling down? Configure required OPPs after frequency */
847         if (!ret && freq < old_freq) {
848                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
849                 if (ret)
850                         dev_err(dev, "Failed to set required opps: %d\n", ret);
851         }
852
853 put_opp:
854         dev_pm_opp_put(opp);
855 put_old_opp:
856         if (!IS_ERR(old_opp))
857                 dev_pm_opp_put(old_opp);
858 put_opp_table:
859         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
860         return ret;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
863
864 /* OPP-dev Helpers */
865 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
866                             struct opp_table *opp_table)
867 {
868         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
869         list_del(&opp_dev->node);
870         kfree(opp_dev);
871 }
872
873 static struct opp_device *_add_opp_dev_unlocked(const struct device *dev,
874                                                 struct opp_table *opp_table)
875 {
876         struct opp_device *opp_dev;
877
878         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
879         if (!opp_dev)
880                 return NULL;
881
882         /* Initialize opp-dev */
883         opp_dev->dev = dev;
884
885         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
886
887         /* Create debugfs entries for the opp_table */
888         opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
889
890         return opp_dev;
891 }
892
893 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
894                                 struct opp_table *opp_table)
895 {
896         struct opp_device *opp_dev;
897
898         mutex_lock(&opp_table->lock);
899         opp_dev = _add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table);
900         mutex_unlock(&opp_table->lock);
901
902         return opp_dev;
903 }
904
905 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
906 {
907         struct opp_table *opp_table;
908         struct opp_device *opp_dev;
909         int ret;
910
911         /*
912          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
913          * device is needed to be added, we pay this penalty.
914          */
915         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
916         if (!opp_table)
917                 return NULL;
918
919         mutex_init(&opp_table->lock);
920         mutex_init(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
921         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
922
923         /* Mark regulator count uninitialized */
924         opp_table->regulator_count = -1;
925
926         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
927         if (!opp_dev) {
928                 kfree(opp_table);
929                 return NULL;
930         }
931
932         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
933
934         /* Find clk for the device */
935         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
936         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
937                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
938                 if (ret != -EPROBE_DEFER)
939                         dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
940                                 ret);
941         }
942
943         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
944         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
945         kref_init(&opp_table->kref);
946
947         /* Secure the device table modification */
948         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
949         return opp_table;
950 }
951
952 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
953 {
954         kref_get(&opp_table->kref);
955 }
956
957 static struct opp_table *_opp_get_opp_table(struct device *dev, int index)
958 {
959         struct opp_table *opp_table;
960
961         /* Hold our table modification lock here */
962         mutex_lock(&opp_table_lock);
963
964         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
965         if (!IS_ERR(opp_table))
966                 goto unlock;
967
968         opp_table = _managed_opp(dev, index);
969         if (opp_table) {
970                 if (!_add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table)) {
971                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
972                         opp_table = NULL;
973                 }
974                 goto unlock;
975         }
976
977         opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
978
979 unlock:
980         mutex_unlock(&opp_table_lock);
981
982         return opp_table;
983 }
984
985 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
986 {
987         return _opp_get_opp_table(dev, 0);
988 }
989 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
990
991 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table_indexed(struct device *dev,
992                                                    int index)
993 {
994         return _opp_get_opp_table(dev, index);
995 }
996
997 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
998 {
999         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
1000         struct opp_device *opp_dev, *temp;
1001
1002         _of_clear_opp_table(opp_table);
1003
1004         /* Release clk */
1005         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1006                 clk_put(opp_table->clk);
1007
1008         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1009
1010         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
1011                 /*
1012                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
1013                  * constraints.
1014                  */
1015                 if (opp_table->genpd_performance_state)
1016                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
1017
1018                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1019         }
1020
1021         mutex_destroy(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1022         mutex_destroy(&opp_table->lock);
1023         list_del(&opp_table->node);
1024         kfree(opp_table);
1025
1026         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1027 }
1028
1029 void _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
1030 {
1031         struct dev_pm_opp *opp, *tmp;
1032
1033         list_for_each_entry_safe(opp, tmp, &opp_table->opp_list, node) {
1034                 if (!opp->dynamic)
1035                         dev_pm_opp_put(opp);
1036         }
1037
1038         opp_table->parsed_static_opps = false;
1039 }
1040
1041 static void _opp_table_list_kref_release(struct kref *kref)
1042 {
1043         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table,
1044                                                    list_kref);
1045
1046         _opp_remove_all_static(opp_table);
1047         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1048 }
1049
1050 void _put_opp_list_kref(struct opp_table *opp_table)
1051 {
1052         kref_put_mutex(&opp_table->list_kref, _opp_table_list_kref_release,
1053                        &opp_table_lock);
1054 }
1055
1056 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
1057 {
1058         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
1059                        &opp_table_lock);
1060 }
1061 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
1062
1063 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
1064 {
1065         kfree(opp);
1066 }
1067
1068 static void _opp_kref_release(struct dev_pm_opp *opp,
1069                               struct opp_table *opp_table)
1070 {
1071         /*
1072          * Notify the changes in the availability of the operable
1073          * frequency/voltage list.
1074          */
1075         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
1076         _of_opp_free_required_opps(opp_table, opp);
1077         opp_debug_remove_one(opp);
1078         list_del(&opp->node);
1079         kfree(opp);
1080 }
1081
1082 static void _opp_kref_release_unlocked(struct kref *kref)
1083 {
1084         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1085         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1086
1087         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1088 }
1089
1090 static void _opp_kref_release_locked(struct kref *kref)
1091 {
1092         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1093         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1094
1095         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1096         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1097 }
1098
1099 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
1100 {
1101         kref_get(&opp->kref);
1102 }
1103
1104 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
1105 {
1106         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release_locked,
1107                        &opp->opp_table->lock);
1108 }
1109 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
1110
1111 static void dev_pm_opp_put_unlocked(struct dev_pm_opp *opp)
1112 {
1113         kref_put(&opp->kref, _opp_kref_release_unlocked);
1114 }
1115
1116 /**
1117  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
1118  * @dev:        device for which we do this operation
1119  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
1120  *
1121  * This function removes an opp from the opp table.
1122  */
1123 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
1124 {
1125         struct dev_pm_opp *opp;
1126         struct opp_table *opp_table;
1127         bool found = false;
1128
1129         opp_table = _find_opp_table(dev);
1130         if (IS_ERR(opp_table))
1131                 return;
1132
1133         mutex_lock(&opp_table->lock);
1134
1135         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1136                 if (opp->rate == freq) {
1137                         found = true;
1138                         break;
1139                 }
1140         }
1141
1142         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1143
1144         if (found) {
1145                 dev_pm_opp_put(opp);
1146
1147                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1148                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1149         } else {
1150                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1151                          __func__, freq);
1152         }
1153
1154         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1155         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1156 }
1157 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1158
1159 /**
1160  * dev_pm_opp_remove_all_dynamic() - Remove all dynamically created OPPs
1161  * @dev:        device for which we do this operation
1162  *
1163  * This function removes all dynamically created OPPs from the opp table.
1164  */
1165 void dev_pm_opp_remove_all_dynamic(struct device *dev)
1166 {
1167         struct opp_table *opp_table;
1168         struct dev_pm_opp *opp, *temp;
1169         int count = 0;
1170
1171         opp_table = _find_opp_table(dev);
1172         if (IS_ERR(opp_table))
1173                 return;
1174
1175         mutex_lock(&opp_table->lock);
1176         list_for_each_entry_safe(opp, temp, &opp_table->opp_list, node) {
1177                 if (opp->dynamic) {
1178                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1179                         count++;
1180                 }
1181         }
1182         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1183
1184         /* Drop the references taken by dev_pm_opp_add() */
1185         while (count--)
1186                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1187
1188         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1189         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1190 }
1191 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_all_dynamic);
1192
1193 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1194 {
1195         struct dev_pm_opp *opp;
1196         int count, supply_size;
1197
1198         /* Allocate space for at least one supply */
1199         count = table->regulator_count > 0 ? table->regulator_count : 1;
1200         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * count;
1201
1202         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1203         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size, GFP_KERNEL);
1204         if (!opp)
1205                 return NULL;
1206
1207         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1208         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1209         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1210
1211         return opp;
1212 }
1213
1214 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1215                                          struct opp_table *opp_table)
1216 {
1217         struct regulator *reg;
1218         int i;
1219
1220         if (!opp_table->regulators)
1221                 return true;
1222
1223         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1224                 reg = opp_table->regulators[i];
1225
1226                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1227                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1228                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1229                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1230                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1231                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1232                         return false;
1233                 }
1234         }
1235
1236         return true;
1237 }
1238
1239 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1240                              struct opp_table *opp_table,
1241                              struct list_head **head)
1242 {
1243         struct dev_pm_opp *opp;
1244
1245         /*
1246          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1247          * already present.
1248          *
1249          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1250          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1251          * loop.
1252          */
1253         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1254                 if (new_opp->rate > opp->rate) {
1255                         *head = &opp->node;
1256                         continue;
1257                 }
1258
1259                 if (new_opp->rate < opp->rate)
1260                         return 0;
1261
1262                 /* Duplicate OPPs */
1263                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1264                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1265                          opp->available, new_opp->rate,
1266                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1267
1268                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1269                 return opp->available &&
1270                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1271         }
1272
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /*
1277  * Returns:
1278  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1279  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1280  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1281  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1282  *  kernel try to initialize the OPP table.
1283  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1284  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1285  */
1286 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1287              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1288 {
1289         struct list_head *head;
1290         int ret;
1291
1292         mutex_lock(&opp_table->lock);
1293         head = &opp_table->opp_list;
1294
1295         if (likely(!rate_not_available)) {
1296                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1297                 if (ret) {
1298                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1299                         return ret;
1300                 }
1301         }
1302
1303         list_add(&new_opp->node, head);
1304         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1305
1306         new_opp->opp_table = opp_table;
1307         kref_init(&new_opp->kref);
1308
1309         opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1310
1311         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1312                 new_opp->available = false;
1313                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1314                          __func__, new_opp->rate);
1315         }
1316
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 /**
1321  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1322  * @opp_table:  OPP table
1323  * @dev:        device for which we do this operation
1324  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1325  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1326  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1327  *
1328  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1329  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1330  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1331  *
1332  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1333  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1334  *
1335  * Return:
1336  * 0            On success OR
1337  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1338  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1339  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1340  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1341  */
1342 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1343                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1344 {
1345         struct dev_pm_opp *new_opp;
1346         unsigned long tol;
1347         int ret;
1348
1349         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1350         if (!new_opp)
1351                 return -ENOMEM;
1352
1353         /* populate the opp table */
1354         new_opp->rate = freq;
1355         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1356         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1357         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1358         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1359         new_opp->available = true;
1360         new_opp->dynamic = dynamic;
1361
1362         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1363         if (ret) {
1364                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1365                 if (ret == -EBUSY)
1366                         ret = 0;
1367                 goto free_opp;
1368         }
1369
1370         /*
1371          * Notify the changes in the availability of the operable
1372          * frequency/voltage list.
1373          */
1374         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1375         return 0;
1376
1377 free_opp:
1378         _opp_free(new_opp);
1379
1380         return ret;
1381 }
1382
1383 /**
1384  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1385  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1386  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1387  * @count: Number of elements in the array.
1388  *
1389  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1390  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1391  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1392  * property.
1393  */
1394 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1395                         const u32 *versions, unsigned int count)
1396 {
1397         struct opp_table *opp_table;
1398
1399         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1400         if (!opp_table)
1401                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1402
1403         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1404         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1405
1406         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1407         if (opp_table->supported_hw)
1408                 return opp_table;
1409
1410         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1411                                         GFP_KERNEL);
1412         if (!opp_table->supported_hw) {
1413                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1414                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1415         }
1416
1417         opp_table->supported_hw_count = count;
1418
1419         return opp_table;
1420 }
1421 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1422
1423 /**
1424  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1425  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1426  *
1427  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1428  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1429  * will not be freed.
1430  */
1431 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1432 {
1433         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1434         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1435
1436         kfree(opp_table->supported_hw);
1437         opp_table->supported_hw = NULL;
1438         opp_table->supported_hw_count = 0;
1439
1440         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1443
1444 /**
1445  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1446  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1447  * @name: name to postfix to properties.
1448  *
1449  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1450  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1451  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1452  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1453  */
1454 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1455 {
1456         struct opp_table *opp_table;
1457
1458         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1459         if (!opp_table)
1460                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1461
1462         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1463         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1464
1465         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1466         if (opp_table->prop_name)
1467                 return opp_table;
1468
1469         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1470         if (!opp_table->prop_name) {
1471                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1472                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1473         }
1474
1475         return opp_table;
1476 }
1477 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1478
1479 /**
1480  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1481  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1482  *
1483  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1484  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1485  * will not be freed.
1486  */
1487 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1488 {
1489         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1490         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1491
1492         kfree(opp_table->prop_name);
1493         opp_table->prop_name = NULL;
1494
1495         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1496 }
1497 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1498
1499 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1500 {
1501         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1502         int len, count = opp_table->regulator_count;
1503
1504         if (WARN_ON(!opp_table->regulators))
1505                 return -EINVAL;
1506
1507         /* space for set_opp_data */
1508         len = sizeof(*data);
1509
1510         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1511         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1512
1513         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1514         if (!data)
1515                 return -ENOMEM;
1516
1517         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1518         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1519
1520         opp_table->set_opp_data = data;
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1526 {
1527         kfree(opp_table->set_opp_data);
1528         opp_table->set_opp_data = NULL;
1529 }
1530
1531 /**
1532  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1533  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1534  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1535  * @count: Number of regulators.
1536  *
1537  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1538  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1539  * well.
1540  *
1541  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1542  */
1543 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1544                                             const char * const names[],
1545                                             unsigned int count)
1546 {
1547         struct opp_table *opp_table;
1548         struct regulator *reg;
1549         int ret, i;
1550
1551         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1552         if (!opp_table)
1553                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1554
1555         /* This should be called before OPPs are initialized */
1556         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1557                 ret = -EBUSY;
1558                 goto err;
1559         }
1560
1561         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1562         if (opp_table->regulators)
1563                 return opp_table;
1564
1565         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1566                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1567                                               GFP_KERNEL);
1568         if (!opp_table->regulators) {
1569                 ret = -ENOMEM;
1570                 goto err;
1571         }
1572
1573         for (i = 0; i < count; i++) {
1574                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1575                 if (IS_ERR(reg)) {
1576                         ret = PTR_ERR(reg);
1577                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1578                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1579                                         __func__, names[i], ret);
1580                         goto free_regulators;
1581                 }
1582
1583                 opp_table->regulators[i] = reg;
1584         }
1585
1586         opp_table->regulator_count = count;
1587
1588         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1589         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1590         if (ret)
1591                 goto free_regulators;
1592
1593         return opp_table;
1594
1595 free_regulators:
1596         while (i != 0)
1597                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1598
1599         kfree(opp_table->regulators);
1600         opp_table->regulators = NULL;
1601         opp_table->regulator_count = -1;
1602 err:
1603         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1604
1605         return ERR_PTR(ret);
1606 }
1607 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1608
1609 /**
1610  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1611  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1612  */
1613 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1614 {
1615         int i;
1616
1617         if (!opp_table->regulators)
1618                 goto put_opp_table;
1619
1620         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1621         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1622
1623         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1624                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1625
1626         _free_set_opp_data(opp_table);
1627
1628         kfree(opp_table->regulators);
1629         opp_table->regulators = NULL;
1630         opp_table->regulator_count = -1;
1631
1632 put_opp_table:
1633         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1634 }
1635 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1636
1637 /**
1638  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1639  * @dev: Device for which clk name is being set.
1640  * @name: Clk name.
1641  *
1642  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1643  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1644  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1645  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1646  *
1647  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1648  */
1649 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1650 {
1651         struct opp_table *opp_table;
1652         int ret;
1653
1654         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1655         if (!opp_table)
1656                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1657
1658         /* This should be called before OPPs are initialized */
1659         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1660                 ret = -EBUSY;
1661                 goto err;
1662         }
1663
1664         /* Already have default clk set, free it */
1665         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1666                 clk_put(opp_table->clk);
1667
1668         /* Find clk for the device */
1669         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1670         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1671                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1672                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1673                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1674                                 ret);
1675                 }
1676                 goto err;
1677         }
1678
1679         return opp_table;
1680
1681 err:
1682         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1683
1684         return ERR_PTR(ret);
1685 }
1686 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1687
1688 /**
1689  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1690  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1691  */
1692 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1693 {
1694         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1695         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1696
1697         clk_put(opp_table->clk);
1698         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1699
1700         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1701 }
1702 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1703
1704 /**
1705  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1706  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1707  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1708  *
1709  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1710  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1711  *
1712  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1713  */
1714 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1715                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1716 {
1717         struct opp_table *opp_table;
1718
1719         if (!set_opp)
1720                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1721
1722         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1723         if (!opp_table)
1724                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1725
1726         /* This should be called before OPPs are initialized */
1727         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1728                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1729                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1730         }
1731
1732         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1733         if (!opp_table->set_opp)
1734                 opp_table->set_opp = set_opp;
1735
1736         return opp_table;
1737 }
1738 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1739
1740 /**
1741  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1742  *                                         set_opp helper
1743  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1744  *
1745  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1746  */
1747 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1748 {
1749         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1750         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1751
1752         opp_table->set_opp = NULL;
1753         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1754 }
1755 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
1756
1757 static void _opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
1758 {
1759         int index;
1760
1761         for (index = 0; index < opp_table->required_opp_count; index++) {
1762                 if (!opp_table->genpd_virt_devs[index])
1763                         continue;
1764
1765                 dev_pm_domain_detach(opp_table->genpd_virt_devs[index], false);
1766                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = NULL;
1767         }
1768
1769         kfree(opp_table->genpd_virt_devs);
1770         opp_table->genpd_virt_devs = NULL;
1771 }
1772
1773 /**
1774  * dev_pm_opp_attach_genpd - Attach genpd(s) for the device and save virtual device pointer
1775  * @dev: Consumer device for which the genpd is getting attached.
1776  * @names: Null terminated array of pointers containing names of genpd to attach.
1777  *
1778  * Multiple generic power domains for a device are supported with the help of
1779  * virtual genpd devices, which are created for each consumer device - genpd
1780  * pair. These are the device structures which are attached to the power domain
1781  * and are required by the OPP core to set the performance state of the genpd.
1782  * The same API also works for the case where single genpd is available and so
1783  * we don't need to support that separately.
1784  *
1785  * This helper will normally be called by the consumer driver of the device
1786  * "dev", as only that has details of the genpd names.
1787  *
1788  * This helper needs to be called once with a list of all genpd to attach.
1789  * Otherwise the original device structure will be used instead by the OPP core.
1790  */
1791 struct opp_table *dev_pm_opp_attach_genpd(struct device *dev, const char **names)
1792 {
1793         struct opp_table *opp_table;
1794         struct device *virt_dev;
1795         int index, ret = -EINVAL;
1796         const char **name = names;
1797
1798         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1799         if (!opp_table)
1800                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1801
1802         /*
1803          * If the genpd's OPP table isn't already initialized, parsing of the
1804          * required-opps fail for dev. We should retry this after genpd's OPP
1805          * table is added.
1806          */
1807         if (!opp_table->required_opp_count) {
1808                 ret = -EPROBE_DEFER;
1809                 goto put_table;
1810         }
1811
1812         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1813
1814         opp_table->genpd_virt_devs = kcalloc(opp_table->required_opp_count,
1815                                              sizeof(*opp_table->genpd_virt_devs),
1816                                              GFP_KERNEL);
1817         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
1818                 goto unlock;
1819
1820         while (*name) {
1821                 index = of_property_match_string(dev->of_node,
1822                                                  "power-domain-names", *name);
1823                 if (index < 0) {
1824                         dev_err(dev, "Failed to find power domain: %s (%d)\n",
1825                                 *name, index);
1826                         goto err;
1827                 }
1828
1829                 if (index >= opp_table->required_opp_count) {
1830                         dev_err(dev, "Index can't be greater than required-opp-count - 1, %s (%d : %d)\n",
1831                                 *name, opp_table->required_opp_count, index);
1832                         goto err;
1833                 }
1834
1835                 if (opp_table->genpd_virt_devs[index]) {
1836                         dev_err(dev, "Genpd virtual device already set %s\n",
1837                                 *name);
1838                         goto err;
1839                 }
1840
1841                 virt_dev = dev_pm_domain_attach_by_name(dev, *name);
1842                 if (IS_ERR(virt_dev)) {
1843                         ret = PTR_ERR(virt_dev);
1844                         dev_err(dev, "Couldn't attach to pm_domain: %d\n", ret);
1845                         goto err;
1846                 }
1847
1848                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = virt_dev;
1849                 name++;
1850         }
1851
1852         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1853
1854         return opp_table;
1855
1856 err:
1857         _opp_detach_genpd(opp_table);
1858 unlock:
1859         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1860
1861 put_table:
1862         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1863
1864         return ERR_PTR(ret);
1865 }
1866 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_attach_genpd);
1867
1868 /**
1869  * dev_pm_opp_detach_genpd() - Detach genpd(s) from the device.
1870  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_attach_genpd().
1871  *
1872  * This detaches the genpd(s), resets the virtual device pointers, and puts the
1873  * OPP table.
1874  */
1875 void dev_pm_opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
1876 {
1877         /*
1878          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure virt_dev isn't getting
1879          * used in parallel.
1880          */
1881         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1882         _opp_detach_genpd(opp_table);
1883         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1884
1885         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1886 }
1887 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_detach_genpd);
1888
1889 /**
1890  * dev_pm_opp_xlate_performance_state() - Find required OPP's pstate for src_table.
1891  * @src_table: OPP table which has dst_table as one of its required OPP table.
1892  * @dst_table: Required OPP table of the src_table.
1893  * @pstate: Current performance state of the src_table.
1894  *
1895  * This Returns pstate of the OPP (present in @dst_table) pointed out by the
1896  * "required-opps" property of the OPP (present in @src_table) which has
1897  * performance state set to @pstate.
1898  *
1899  * Return: Zero or positive performance state on success, otherwise negative
1900  * value on errors.
1901  */
1902 int dev_pm_opp_xlate_performance_state(struct opp_table *src_table,
1903                                        struct opp_table *dst_table,
1904                                        unsigned int pstate)
1905 {
1906         struct dev_pm_opp *opp;
1907         int dest_pstate = -EINVAL;
1908         int i;
1909
1910         if (!pstate)
1911                 return 0;
1912
1913         /*
1914          * Normally the src_table will have the "required_opps" property set to
1915          * point to one of the OPPs in the dst_table, but in some cases the
1916          * genpd and its master have one to one mapping of performance states
1917          * and so none of them have the "required-opps" property set. Return the
1918          * pstate of the src_table as it is in such cases.
1919          */
1920         if (!src_table->required_opp_count)
1921                 return pstate;
1922
1923         for (i = 0; i < src_table->required_opp_count; i++) {
1924                 if (src_table->required_opp_tables[i]->np == dst_table->np)
1925                         break;
1926         }
1927
1928         if (unlikely(i == src_table->required_opp_count)) {
1929                 pr_err("%s: Couldn't find matching OPP table (%p: %p)\n",
1930                        __func__, src_table, dst_table);
1931                 return -EINVAL;
1932         }
1933
1934         mutex_lock(&src_table->lock);
1935
1936         list_for_each_entry(opp, &src_table->opp_list, node) {
1937                 if (opp->pstate == pstate) {
1938                         dest_pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
1939                         goto unlock;
1940                 }
1941         }
1942
1943         pr_err("%s: Couldn't find matching OPP (%p: %p)\n", __func__, src_table,
1944                dst_table);
1945
1946 unlock:
1947         mutex_unlock(&src_table->lock);
1948
1949         return dest_pstate;
1950 }
1951
1952 /**
1953  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
1954  * @dev:        device for which we do this operation
1955  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1956  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1957  *
1958  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1959  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1960  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
1961  *
1962  * Return:
1963  * 0            On success OR
1964  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1965  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1966  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1967  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1968  */
1969 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
1970 {
1971         struct opp_table *opp_table;
1972         int ret;
1973
1974         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1975         if (!opp_table)
1976                 return -ENOMEM;
1977
1978         /* Fix regulator count for dynamic OPPs */
1979         opp_table->regulator_count = 1;
1980
1981         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
1982         if (ret)
1983                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1984
1985         return ret;
1986 }
1987 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
1988
1989 /**
1990  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
1991  * @dev:                device for which we do this operation
1992  * @freq:               OPP frequency to modify availability
1993  * @availability_req:   availability status requested for this opp
1994  *
1995  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
1996  * which is isolated here.
1997  *
1998  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
1999  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2000  * successful.
2001  */
2002 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
2003                                  bool availability_req)
2004 {
2005         struct opp_table *opp_table;
2006         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2007         int r = 0;
2008
2009         /* Find the opp_table */
2010         opp_table = _find_opp_table(dev);
2011         if (IS_ERR(opp_table)) {
2012                 r = PTR_ERR(opp_table);
2013                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2014                 return r;
2015         }
2016
2017         mutex_lock(&opp_table->lock);
2018
2019         /* Do we have the frequency? */
2020         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2021                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2022                         opp = tmp_opp;
2023                         break;
2024                 }
2025         }
2026
2027         if (IS_ERR(opp)) {
2028                 r = PTR_ERR(opp);
2029                 goto unlock;
2030         }
2031
2032         /* Is update really needed? */
2033         if (opp->available == availability_req)
2034                 goto unlock;
2035
2036         opp->available = availability_req;
2037
2038         dev_pm_opp_get(opp);
2039         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2040
2041         /* Notify the change of the OPP availability */
2042         if (availability_req)
2043                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
2044                                              opp);
2045         else
2046                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
2047                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
2048
2049         dev_pm_opp_put(opp);
2050         goto put_table;
2051
2052 unlock:
2053         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2054 put_table:
2055         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2056         return r;
2057 }
2058
2059 /**
2060  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
2061  * @dev:        device for which we do this operation
2062  * @freq:       OPP frequency to enable
2063  *
2064  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
2065  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
2066  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
2067  *
2068  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2069  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2070  * successful.
2071  */
2072 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
2073 {
2074         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
2075 }
2076 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
2077
2078 /**
2079  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
2080  * @dev:        device for which we do this operation
2081  * @freq:       OPP frequency to disable
2082  *
2083  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
2084  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
2085  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
2086  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
2087  *
2088  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2089  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2090  * successful.
2091  */
2092 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
2093 {
2094         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
2095 }
2096 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
2097
2098 /**
2099  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
2100  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
2101  * @nb:         Notifier block to be registered
2102  *
2103  * Return: 0 on success or a negative error value.
2104  */
2105 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
2106 {
2107         struct opp_table *opp_table;
2108         int ret;
2109
2110         opp_table = _find_opp_table(dev);
2111         if (IS_ERR(opp_table))
2112                 return PTR_ERR(opp_table);
2113
2114         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
2115
2116         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2117
2118         return ret;
2119 }
2120 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
2121
2122 /**
2123  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
2124  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
2125  * @nb:         Notifier block to be unregistered
2126  *
2127  * Return: 0 on success or a negative error value.
2128  */
2129 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
2130                                    struct notifier_block *nb)
2131 {
2132         struct opp_table *opp_table;
2133         int ret;
2134
2135         opp_table = _find_opp_table(dev);
2136         if (IS_ERR(opp_table))
2137                 return PTR_ERR(opp_table);
2138
2139         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
2140
2141         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2142
2143         return ret;
2144 }
2145 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
2146
2147 void _dev_pm_opp_find_and_remove_table(struct device *dev)
2148 {
2149         struct opp_table *opp_table;
2150
2151         /* Check for existing table for 'dev' */
2152         opp_table = _find_opp_table(dev);
2153         if (IS_ERR(opp_table)) {
2154                 int error = PTR_ERR(opp_table);
2155
2156                 if (error != -ENODEV)
2157                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
2158                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
2159                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
2160                              error);
2161                 return;
2162         }
2163
2164         _put_opp_list_kref(opp_table);
2165
2166         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
2167         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2168
2169         /* Drop reference taken while the OPP table was added */
2170         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2171 }
2172
2173 /**
2174  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
2175  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
2176  *
2177  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
2178  * dynamically added entries.
2179  */
2180 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
2181 {
2182         _dev_pm_opp_find_and_remove_table(dev);
2183 }
2184 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);