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[platform/upstream/glibc.git] / sysdeps / unix / sysv / linux / powerpc / get_clockfreq.c
1 /* Get frequency of the system processor.  powerpc/Linux version.
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16    License along with the GNU C Library; if not, see
17    <http://www.gnu.org/licenses/>.  */
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19 #include <ctype.h>
20 #include <fcntl.h>
21 #include <string.h>
22 #include <unistd.h>
23 #include <libc-internal.h>
24 #include <sysdep.h>
25 #include <bits/libc-vdso.h>
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27 hp_timing_t
28 __get_clockfreq (void)
29 {
30   /* We read the information from the /proc filesystem.  /proc/cpuinfo
31      contains at least one line like:
32      timebase        : 33333333
33      We search for this line and convert the number into an integer.  */
34   static hp_timing_t timebase_freq;
35   hp_timing_t result = 0L;
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37   /* If this function was called before, we know the result.  */
38   if (timebase_freq != 0)
39     return timebase_freq;
40
41   /* If we can use the vDSO to obtain the timebase even better.  */
42 #ifdef SHARED
43   INTERNAL_SYSCALL_DECL (err);
44   timebase_freq = INTERNAL_VSYSCALL_NO_SYSCALL_FALLBACK (get_tbfreq, err, 0);
45   if (INTERNAL_SYSCALL_ERROR_P (timebase_freq, err)
46       && INTERNAL_SYSCALL_ERRNO (timebase_freq, err) == ENOSYS)
47 #endif
48     {
49       int fd = open ("/proc/cpuinfo", O_RDONLY);
50
51       if (__builtin_expect (fd != -1, 1))
52         {
53           /* The timebase will be in the 1st 1024 bytes for systems with up
54              to 8 processors.  If the first read returns less then 1024
55              bytes read,  we have the whole cpuinfo and can start the scan.
56              Otherwise we will have to read more to insure we have the
57              timebase value in the scan.  */
58           char buf[1024];
59           ssize_t n;
60
61           n = read (fd, buf, sizeof (buf));
62           if (n == sizeof (buf))
63             {
64               /* We are here because the 1st read returned exactly sizeof
65                  (buf) bytes.  This implies that we are not at EOF and may
66                  not have read the timebase value yet.  So we need to read
67                  more bytes until we know we have EOF.  We copy the lower
68                  half of buf to the upper half and read sizeof (buf)/2
69                  bytes into the lower half of buf and repeat until we
70                  reach EOF.  We can assume that the timebase will be in
71                  the last 512 bytes of cpuinfo, so two 512 byte half_bufs
72                  will be sufficient to contain the timebase and will
73                  handle the case where the timebase spans the half_buf
74                  boundry.  */
75               const ssize_t half_buf = sizeof (buf) / 2;
76               while (n >= half_buf)
77                 {
78                   memcpy (buf, buf + half_buf, half_buf);
79                   n = read (fd, buf + half_buf, half_buf);
80                 }
81               if (n >= 0)
82                 n += half_buf;
83             }
84
85           if (__builtin_expect (n, 1) > 0)
86             {
87               char *mhz = memmem (buf, n, "timebase", 7);
88
89               if (__builtin_expect (mhz != NULL, 1))
90                 {
91                   char *endp = buf + n;
92
93                   /* Search for the beginning of the string.  */
94                   while (mhz < endp && (*mhz < '0' || *mhz > '9')
95                          && *mhz != '\n')
96                     ++mhz;
97
98                   while (mhz < endp && *mhz != '\n')
99                     {
100                       if (*mhz >= '0' && *mhz <= '9')
101                         {
102                           result *= 10;
103                           result += *mhz - '0';
104                         }
105
106                       ++mhz;
107                     }
108                 }
109               timebase_freq = result;
110             }
111           close (fd);
112         }
113     }
114
115   return timebase_freq;
116 }