Input: sunkbd - avoid use-after-free in teardown paths
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / opp / core.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Generic OPP Interface
4  *
5  * Copyright (C) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.
6  *      Nishanth Menon
7  *      Romit Dasgupta
8  *      Kevin Hilman
9  */
10
11 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
12
13 #include <linux/clk.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/pm_domain.h>
20 #include <linux/regulator/consumer.h>
21
22 #include "opp.h"
23
24 /*
25  * The root of the list of all opp-tables. All opp_table structures branch off
26  * from here, with each opp_table containing the list of opps it supports in
27  * various states of availability.
28  */
29 LIST_HEAD(opp_tables);
30 /* Lock to allow exclusive modification to the device and opp lists */
31 DEFINE_MUTEX(opp_table_lock);
32
33 static struct opp_device *_find_opp_dev(const struct device *dev,
34                                         struct opp_table *opp_table)
35 {
36         struct opp_device *opp_dev;
37
38         list_for_each_entry(opp_dev, &opp_table->dev_list, node)
39                 if (opp_dev->dev == dev)
40                         return opp_dev;
41
42         return NULL;
43 }
44
45 static struct opp_table *_find_opp_table_unlocked(struct device *dev)
46 {
47         struct opp_table *opp_table;
48         bool found;
49
50         list_for_each_entry(opp_table, &opp_tables, node) {
51                 mutex_lock(&opp_table->lock);
52                 found = !!_find_opp_dev(dev, opp_table);
53                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
54
55                 if (found) {
56                         _get_opp_table_kref(opp_table);
57
58                         return opp_table;
59                 }
60         }
61
62         return ERR_PTR(-ENODEV);
63 }
64
65 /**
66  * _find_opp_table() - find opp_table struct using device pointer
67  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table
68  *
69  * Search OPP table for one containing matching device.
70  *
71  * Return: pointer to 'struct opp_table' if found, otherwise -ENODEV or
72  * -EINVAL based on type of error.
73  *
74  * The callers must call dev_pm_opp_put_opp_table() after the table is used.
75  */
76 struct opp_table *_find_opp_table(struct device *dev)
77 {
78         struct opp_table *opp_table;
79
80         if (IS_ERR_OR_NULL(dev)) {
81                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
82                 return ERR_PTR(-EINVAL);
83         }
84
85         mutex_lock(&opp_table_lock);
86         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
87         mutex_unlock(&opp_table_lock);
88
89         return opp_table;
90 }
91
92 /**
93  * dev_pm_opp_get_voltage() - Gets the voltage corresponding to an opp
94  * @opp:        opp for which voltage has to be returned for
95  *
96  * Return: voltage in micro volt corresponding to the opp, else
97  * return 0
98  *
99  * This is useful only for devices with single power supply.
100  */
101 unsigned long dev_pm_opp_get_voltage(struct dev_pm_opp *opp)
102 {
103         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
104                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
105                 return 0;
106         }
107
108         return opp->supplies[0].u_volt;
109 }
110 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_voltage);
111
112 /**
113  * dev_pm_opp_get_freq() - Gets the frequency corresponding to an available opp
114  * @opp:        opp for which frequency has to be returned for
115  *
116  * Return: frequency in hertz corresponding to the opp, else
117  * return 0
118  */
119 unsigned long dev_pm_opp_get_freq(struct dev_pm_opp *opp)
120 {
121         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
122                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
123                 return 0;
124         }
125
126         return opp->rate;
127 }
128 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_freq);
129
130 /**
131  * dev_pm_opp_get_level() - Gets the level corresponding to an available opp
132  * @opp:        opp for which level value has to be returned for
133  *
134  * Return: level read from device tree corresponding to the opp, else
135  * return 0.
136  */
137 unsigned int dev_pm_opp_get_level(struct dev_pm_opp *opp)
138 {
139         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
140                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
141                 return 0;
142         }
143
144         return opp->level;
145 }
146 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_level);
147
148 /**
149  * dev_pm_opp_is_turbo() - Returns if opp is turbo OPP or not
150  * @opp: opp for which turbo mode is being verified
151  *
152  * Turbo OPPs are not for normal use, and can be enabled (under certain
153  * conditions) for short duration of times to finish high throughput work
154  * quickly. Running on them for longer times may overheat the chip.
155  *
156  * Return: true if opp is turbo opp, else false.
157  */
158 bool dev_pm_opp_is_turbo(struct dev_pm_opp *opp)
159 {
160         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
161                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
162                 return false;
163         }
164
165         return opp->turbo;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_is_turbo);
168
169 /**
170  * dev_pm_opp_get_max_clock_latency() - Get max clock latency in nanoseconds
171  * @dev:        device for which we do this operation
172  *
173  * Return: This function returns the max clock latency in nanoseconds.
174  */
175 unsigned long dev_pm_opp_get_max_clock_latency(struct device *dev)
176 {
177         struct opp_table *opp_table;
178         unsigned long clock_latency_ns;
179
180         opp_table = _find_opp_table(dev);
181         if (IS_ERR(opp_table))
182                 return 0;
183
184         clock_latency_ns = opp_table->clock_latency_ns_max;
185
186         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
187
188         return clock_latency_ns;
189 }
190 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_clock_latency);
191
192 /**
193  * dev_pm_opp_get_max_volt_latency() - Get max voltage latency in nanoseconds
194  * @dev: device for which we do this operation
195  *
196  * Return: This function returns the max voltage latency in nanoseconds.
197  */
198 unsigned long dev_pm_opp_get_max_volt_latency(struct device *dev)
199 {
200         struct opp_table *opp_table;
201         struct dev_pm_opp *opp;
202         struct regulator *reg;
203         unsigned long latency_ns = 0;
204         int ret, i, count;
205         struct {
206                 unsigned long min;
207                 unsigned long max;
208         } *uV;
209
210         opp_table = _find_opp_table(dev);
211         if (IS_ERR(opp_table))
212                 return 0;
213
214         /* Regulator may not be required for the device */
215         if (!opp_table->regulators)
216                 goto put_opp_table;
217
218         count = opp_table->regulator_count;
219
220         uV = kmalloc_array(count, sizeof(*uV), GFP_KERNEL);
221         if (!uV)
222                 goto put_opp_table;
223
224         mutex_lock(&opp_table->lock);
225
226         for (i = 0; i < count; i++) {
227                 uV[i].min = ~0;
228                 uV[i].max = 0;
229
230                 list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
231                         if (!opp->available)
232                                 continue;
233
234                         if (opp->supplies[i].u_volt_min < uV[i].min)
235                                 uV[i].min = opp->supplies[i].u_volt_min;
236                         if (opp->supplies[i].u_volt_max > uV[i].max)
237                                 uV[i].max = opp->supplies[i].u_volt_max;
238                 }
239         }
240
241         mutex_unlock(&opp_table->lock);
242
243         /*
244          * The caller needs to ensure that opp_table (and hence the regulator)
245          * isn't freed, while we are executing this routine.
246          */
247         for (i = 0; i < count; i++) {
248                 reg = opp_table->regulators[i];
249                 ret = regulator_set_voltage_time(reg, uV[i].min, uV[i].max);
250                 if (ret > 0)
251                         latency_ns += ret * 1000;
252         }
253
254         kfree(uV);
255 put_opp_table:
256         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
257
258         return latency_ns;
259 }
260 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_volt_latency);
261
262 /**
263  * dev_pm_opp_get_max_transition_latency() - Get max transition latency in
264  *                                           nanoseconds
265  * @dev: device for which we do this operation
266  *
267  * Return: This function returns the max transition latency, in nanoseconds, to
268  * switch from one OPP to other.
269  */
270 unsigned long dev_pm_opp_get_max_transition_latency(struct device *dev)
271 {
272         return dev_pm_opp_get_max_volt_latency(dev) +
273                 dev_pm_opp_get_max_clock_latency(dev);
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_transition_latency);
276
277 /**
278  * dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq() - Get frequency of suspend opp in Hz
279  * @dev:        device for which we do this operation
280  *
281  * Return: This function returns the frequency of the OPP marked as suspend_opp
282  * if one is available, else returns 0;
283  */
284 unsigned long dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(struct device *dev)
285 {
286         struct opp_table *opp_table;
287         unsigned long freq = 0;
288
289         opp_table = _find_opp_table(dev);
290         if (IS_ERR(opp_table))
291                 return 0;
292
293         if (opp_table->suspend_opp && opp_table->suspend_opp->available)
294                 freq = dev_pm_opp_get_freq(opp_table->suspend_opp);
295
296         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
297
298         return freq;
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq);
301
302 int _get_opp_count(struct opp_table *opp_table)
303 {
304         struct dev_pm_opp *opp;
305         int count = 0;
306
307         mutex_lock(&opp_table->lock);
308
309         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
310                 if (opp->available)
311                         count++;
312         }
313
314         mutex_unlock(&opp_table->lock);
315
316         return count;
317 }
318
319 /**
320  * dev_pm_opp_get_opp_count() - Get number of opps available in the opp table
321  * @dev:        device for which we do this operation
322  *
323  * Return: This function returns the number of available opps if there are any,
324  * else returns 0 if none or the corresponding error value.
325  */
326 int dev_pm_opp_get_opp_count(struct device *dev)
327 {
328         struct opp_table *opp_table;
329         int count;
330
331         opp_table = _find_opp_table(dev);
332         if (IS_ERR(opp_table)) {
333                 count = PTR_ERR(opp_table);
334                 dev_dbg(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n",
335                         __func__, count);
336                 return count;
337         }
338
339         count = _get_opp_count(opp_table);
340         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
341
342         return count;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_count);
345
346 /**
347  * dev_pm_opp_find_freq_exact() - search for an exact frequency
348  * @dev:                device for which we do this operation
349  * @freq:               frequency to search for
350  * @available:          true/false - match for available opp
351  *
352  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
353  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
354  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
355  * EINVAL:      for bad pointer
356  * ERANGE:      no match found for search
357  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
358  *
359  * Note: available is a modifier for the search. if available=true, then the
360  * match is for exact matching frequency and is available in the stored OPP
361  * table. if false, the match is for exact frequency which is not available.
362  *
363  * This provides a mechanism to enable an opp which is not available currently
364  * or the opposite as well.
365  *
366  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
367  * use.
368  */
369 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_exact(struct device *dev,
370                                               unsigned long freq,
371                                               bool available)
372 {
373         struct opp_table *opp_table;
374         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
375
376         opp_table = _find_opp_table(dev);
377         if (IS_ERR(opp_table)) {
378                 int r = PTR_ERR(opp_table);
379
380                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
381                 return ERR_PTR(r);
382         }
383
384         mutex_lock(&opp_table->lock);
385
386         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
387                 if (temp_opp->available == available &&
388                                 temp_opp->rate == freq) {
389                         opp = temp_opp;
390
391                         /* Increment the reference count of OPP */
392                         dev_pm_opp_get(opp);
393                         break;
394                 }
395         }
396
397         mutex_unlock(&opp_table->lock);
398         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
399
400         return opp;
401 }
402 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_exact);
403
404 /**
405  * dev_pm_opp_find_level_exact() - search for an exact level
406  * @dev:                device for which we do this operation
407  * @level:              level to search for
408  *
409  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
410  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
411  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
412  * EINVAL:      for bad pointer
413  * ERANGE:      no match found for search
414  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
415  *
416  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
417  * use.
418  */
419 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_level_exact(struct device *dev,
420                                                unsigned int level)
421 {
422         struct opp_table *opp_table;
423         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
424
425         opp_table = _find_opp_table(dev);
426         if (IS_ERR(opp_table)) {
427                 int r = PTR_ERR(opp_table);
428
429                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
430                 return ERR_PTR(r);
431         }
432
433         mutex_lock(&opp_table->lock);
434
435         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
436                 if (temp_opp->level == level) {
437                         opp = temp_opp;
438
439                         /* Increment the reference count of OPP */
440                         dev_pm_opp_get(opp);
441                         break;
442                 }
443         }
444
445         mutex_unlock(&opp_table->lock);
446         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
447
448         return opp;
449 }
450 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_level_exact);
451
452 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
453                                                    unsigned long *freq)
454 {
455         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
456
457         mutex_lock(&opp_table->lock);
458
459         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
460                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
461                         opp = temp_opp;
462                         *freq = opp->rate;
463
464                         /* Increment the reference count of OPP */
465                         dev_pm_opp_get(opp);
466                         break;
467                 }
468         }
469
470         mutex_unlock(&opp_table->lock);
471
472         return opp;
473 }
474
475 /**
476  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
477  * @dev:        device for which we do this operation
478  * @freq:       Start frequency
479  *
480  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
481  * for a device.
482  *
483  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
484  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
485  * values can be:
486  * EINVAL:      for bad pointer
487  * ERANGE:      no match found for search
488  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
489  *
490  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
491  * use.
492  */
493 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
494                                              unsigned long *freq)
495 {
496         struct opp_table *opp_table;
497         struct dev_pm_opp *opp;
498
499         if (!dev || !freq) {
500                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
501                 return ERR_PTR(-EINVAL);
502         }
503
504         opp_table = _find_opp_table(dev);
505         if (IS_ERR(opp_table))
506                 return ERR_CAST(opp_table);
507
508         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
509
510         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
511
512         return opp;
513 }
514 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
515
516 /**
517  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
518  * @dev:        device for which we do this operation
519  * @freq:       Start frequency
520  *
521  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
522  * for a device.
523  *
524  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
525  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
526  * values can be:
527  * EINVAL:      for bad pointer
528  * ERANGE:      no match found for search
529  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
530  *
531  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
532  * use.
533  */
534 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
535                                               unsigned long *freq)
536 {
537         struct opp_table *opp_table;
538         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
539
540         if (!dev || !freq) {
541                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
542                 return ERR_PTR(-EINVAL);
543         }
544
545         opp_table = _find_opp_table(dev);
546         if (IS_ERR(opp_table))
547                 return ERR_CAST(opp_table);
548
549         mutex_lock(&opp_table->lock);
550
551         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
552                 if (temp_opp->available) {
553                         /* go to the next node, before choosing prev */
554                         if (temp_opp->rate > *freq)
555                                 break;
556                         else
557                                 opp = temp_opp;
558                 }
559         }
560
561         /* Increment the reference count of OPP */
562         if (!IS_ERR(opp))
563                 dev_pm_opp_get(opp);
564         mutex_unlock(&opp_table->lock);
565         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
566
567         if (!IS_ERR(opp))
568                 *freq = opp->rate;
569
570         return opp;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
573
574 /**
575  * dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt() - Find OPP with highest frequency for
576  *                                       target voltage.
577  * @dev:        Device for which we do this operation.
578  * @u_volt:     Target voltage.
579  *
580  * Search for OPP with highest (ceil) frequency and has voltage <= u_volt.
581  *
582  * Return: matching *opp, else returns ERR_PTR in case of error which should be
583  * handled using IS_ERR.
584  *
585  * Error return values can be:
586  * EINVAL:      bad parameters
587  *
588  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
589  * use.
590  */
591 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt(struct device *dev,
592                                                      unsigned long u_volt)
593 {
594         struct opp_table *opp_table;
595         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
596
597         if (!dev || !u_volt) {
598                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument volt=%lu\n", __func__,
599                         u_volt);
600                 return ERR_PTR(-EINVAL);
601         }
602
603         opp_table = _find_opp_table(dev);
604         if (IS_ERR(opp_table))
605                 return ERR_CAST(opp_table);
606
607         mutex_lock(&opp_table->lock);
608
609         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
610                 if (temp_opp->available) {
611                         if (temp_opp->supplies[0].u_volt > u_volt)
612                                 break;
613                         opp = temp_opp;
614                 }
615         }
616
617         /* Increment the reference count of OPP */
618         if (!IS_ERR(opp))
619                 dev_pm_opp_get(opp);
620
621         mutex_unlock(&opp_table->lock);
622         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
623
624         return opp;
625 }
626 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt);
627
628 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
629                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
630 {
631         int ret;
632
633         /* Regulator not available for device */
634         if (IS_ERR(reg)) {
635                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
636                         PTR_ERR(reg));
637                 return 0;
638         }
639
640         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
641                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
642
643         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
644                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
645         if (ret)
646                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
647                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
648                         supply->u_volt_max, ret);
649
650         return ret;
651 }
652
653 static inline int _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
654                                             unsigned long freq)
655 {
656         int ret;
657
658         ret = clk_set_rate(clk, freq);
659         if (ret) {
660                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
661                         ret);
662         }
663
664         return ret;
665 }
666
667 static int _generic_set_opp_regulator(const struct opp_table *opp_table,
668                                       struct device *dev,
669                                       unsigned long old_freq,
670                                       unsigned long freq,
671                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
672                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
673 {
674         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
675         int ret;
676
677         /* This function only supports single regulator per device */
678         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
679                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
680                 return -EINVAL;
681         }
682
683         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
684         if (freq >= old_freq) {
685                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
686                 if (ret)
687                         goto restore_voltage;
688         }
689
690         /* Change frequency */
691         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq);
692         if (ret)
693                 goto restore_voltage;
694
695         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
696         if (freq < old_freq) {
697                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
698                 if (ret)
699                         goto restore_freq;
700         }
701
702         return 0;
703
704 restore_freq:
705         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq))
706                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
707                         __func__, old_freq);
708 restore_voltage:
709         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
710         if (old_supply)
711                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
712
713         return ret;
714 }
715
716 static int _set_opp_custom(const struct opp_table *opp_table,
717                            struct device *dev, unsigned long old_freq,
718                            unsigned long freq,
719                            struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
720                            struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
721 {
722         struct dev_pm_set_opp_data *data;
723         int size;
724
725         data = opp_table->set_opp_data;
726         data->regulators = opp_table->regulators;
727         data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
728         data->clk = opp_table->clk;
729         data->dev = dev;
730
731         data->old_opp.rate = old_freq;
732         size = sizeof(*old_supply) * opp_table->regulator_count;
733         if (!old_supply)
734                 memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
735         else
736                 memcpy(data->old_opp.supplies, old_supply, size);
737
738         data->new_opp.rate = freq;
739         memcpy(data->new_opp.supplies, new_supply, size);
740
741         return opp_table->set_opp(data);
742 }
743
744 /* This is only called for PM domain for now */
745 static int _set_required_opps(struct device *dev,
746                               struct opp_table *opp_table,
747                               struct dev_pm_opp *opp)
748 {
749         struct opp_table **required_opp_tables = opp_table->required_opp_tables;
750         struct device **genpd_virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
751         unsigned int pstate;
752         int i, ret = 0;
753
754         if (!required_opp_tables)
755                 return 0;
756
757         /* Single genpd case */
758         if (!genpd_virt_devs) {
759                 pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[0]->pstate : 0;
760                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, pstate);
761                 if (ret) {
762                         dev_err(dev, "Failed to set performance state of %s: %d (%d)\n",
763                                 dev_name(dev), pstate, ret);
764                 }
765                 return ret;
766         }
767
768         /* Multiple genpd case */
769
770         /*
771          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure we don't use a genpd_dev
772          * after it is freed from another thread.
773          */
774         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
775
776         for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
777                 pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[i]->pstate : 0;
778
779                 if (!genpd_virt_devs[i])
780                         continue;
781
782                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(genpd_virt_devs[i], pstate);
783                 if (ret) {
784                         dev_err(dev, "Failed to set performance rate of %s: %d (%d)\n",
785                                 dev_name(genpd_virt_devs[i]), pstate, ret);
786                         break;
787                 }
788         }
789         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
790
791         return ret;
792 }
793
794 /**
795  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
796  * @dev:         device for which we do this operation
797  * @target_freq: frequency to achieve
798  *
799  * This configures the power-supplies to the levels specified by the OPP
800  * corresponding to the target_freq, and programs the clock to a value <=
801  * target_freq, as rounded by clk_round_rate(). Device wanting to run at fmax
802  * provided by the opp, should have already rounded to the target OPP's
803  * frequency.
804  */
805 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
806 {
807         struct opp_table *opp_table;
808         unsigned long freq, old_freq, temp_freq;
809         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
810         struct clk *clk;
811         int ret;
812
813         opp_table = _find_opp_table(dev);
814         if (IS_ERR(opp_table)) {
815                 dev_err(dev, "%s: device opp doesn't exist\n", __func__);
816                 return PTR_ERR(opp_table);
817         }
818
819         if (unlikely(!target_freq)) {
820                 if (opp_table->required_opp_tables) {
821                         ret = _set_required_opps(dev, opp_table, NULL);
822                 } else if (!_get_opp_count(opp_table)) {
823                         return 0;
824                 } else {
825                         dev_err(dev, "target frequency can't be 0\n");
826                         ret = -EINVAL;
827                 }
828
829                 goto put_opp_table;
830         }
831
832         clk = opp_table->clk;
833         if (IS_ERR(clk)) {
834                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
835                         __func__);
836                 ret = PTR_ERR(clk);
837                 goto put_opp_table;
838         }
839
840         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
841         if ((long)freq <= 0)
842                 freq = target_freq;
843
844         old_freq = clk_get_rate(clk);
845
846         /* Return early if nothing to do */
847         if (old_freq == freq) {
848                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
849                         __func__, freq);
850                 ret = 0;
851                 goto put_opp_table;
852         }
853
854         /*
855          * For IO devices which require an OPP on some platforms/SoCs
856          * while just needing to scale the clock on some others
857          * we look for empty OPP tables with just a clock handle and
858          * scale only the clk. This makes dev_pm_opp_set_rate()
859          * equivalent to a clk_set_rate()
860          */
861         if (!_get_opp_count(opp_table)) {
862                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
863                 goto put_opp_table;
864         }
865
866         temp_freq = old_freq;
867         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
868         if (IS_ERR(old_opp)) {
869                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
870                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
871         }
872
873         temp_freq = freq;
874         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
875         if (IS_ERR(opp)) {
876                 ret = PTR_ERR(opp);
877                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
878                         __func__, freq, ret);
879                 goto put_old_opp;
880         }
881
882         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
883                 old_freq, freq);
884
885         /* Scaling up? Configure required OPPs before frequency */
886         if (freq >= old_freq) {
887                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
888                 if (ret)
889                         goto put_opp;
890         }
891
892         if (opp_table->set_opp) {
893                 ret = _set_opp_custom(opp_table, dev, old_freq, freq,
894                                       IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
895                                       opp->supplies);
896         } else if (opp_table->regulators) {
897                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
898                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
899                                                  opp->supplies);
900         } else {
901                 /* Only frequency scaling */
902                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
903         }
904
905         /* Scaling down? Configure required OPPs after frequency */
906         if (!ret && freq < old_freq) {
907                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
908                 if (ret)
909                         dev_err(dev, "Failed to set required opps: %d\n", ret);
910         }
911
912 put_opp:
913         dev_pm_opp_put(opp);
914 put_old_opp:
915         if (!IS_ERR(old_opp))
916                 dev_pm_opp_put(old_opp);
917 put_opp_table:
918         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
919         return ret;
920 }
921 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
922
923 /* OPP-dev Helpers */
924 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
925                             struct opp_table *opp_table)
926 {
927         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
928         list_del(&opp_dev->node);
929         kfree(opp_dev);
930 }
931
932 static struct opp_device *_add_opp_dev_unlocked(const struct device *dev,
933                                                 struct opp_table *opp_table)
934 {
935         struct opp_device *opp_dev;
936
937         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
938         if (!opp_dev)
939                 return NULL;
940
941         /* Initialize opp-dev */
942         opp_dev->dev = dev;
943
944         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
945
946         /* Create debugfs entries for the opp_table */
947         opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
948
949         return opp_dev;
950 }
951
952 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
953                                 struct opp_table *opp_table)
954 {
955         struct opp_device *opp_dev;
956
957         mutex_lock(&opp_table->lock);
958         opp_dev = _add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table);
959         mutex_unlock(&opp_table->lock);
960
961         return opp_dev;
962 }
963
964 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
965 {
966         struct opp_table *opp_table;
967         struct opp_device *opp_dev;
968         int ret;
969
970         /*
971          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
972          * device is needed to be added, we pay this penalty.
973          */
974         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
975         if (!opp_table)
976                 return NULL;
977
978         mutex_init(&opp_table->lock);
979         mutex_init(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
980         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
981
982         /* Mark regulator count uninitialized */
983         opp_table->regulator_count = -1;
984
985         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
986         if (!opp_dev) {
987                 kfree(opp_table);
988                 return NULL;
989         }
990
991         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
992
993         /* Find clk for the device */
994         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
995         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
996                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
997                 if (ret != -EPROBE_DEFER)
998                         dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
999                                 ret);
1000         }
1001
1002         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
1003         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
1004         kref_init(&opp_table->kref);
1005
1006         /* Secure the device table modification */
1007         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
1008         return opp_table;
1009 }
1010
1011 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
1012 {
1013         kref_get(&opp_table->kref);
1014 }
1015
1016 static struct opp_table *_opp_get_opp_table(struct device *dev, int index)
1017 {
1018         struct opp_table *opp_table;
1019
1020         /* Hold our table modification lock here */
1021         mutex_lock(&opp_table_lock);
1022
1023         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
1024         if (!IS_ERR(opp_table))
1025                 goto unlock;
1026
1027         opp_table = _managed_opp(dev, index);
1028         if (opp_table) {
1029                 if (!_add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table)) {
1030                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1031                         opp_table = NULL;
1032                 }
1033                 goto unlock;
1034         }
1035
1036         opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
1037
1038 unlock:
1039         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1040
1041         return opp_table;
1042 }
1043
1044 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
1045 {
1046         return _opp_get_opp_table(dev, 0);
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
1049
1050 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table_indexed(struct device *dev,
1051                                                    int index)
1052 {
1053         return _opp_get_opp_table(dev, index);
1054 }
1055
1056 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
1057 {
1058         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
1059         struct opp_device *opp_dev, *temp;
1060
1061         _of_clear_opp_table(opp_table);
1062
1063         /* Release clk */
1064         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1065                 clk_put(opp_table->clk);
1066
1067         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1068
1069         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
1070                 /*
1071                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
1072                  * constraints.
1073                  */
1074                 if (opp_table->genpd_performance_state)
1075                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
1076
1077                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1078         }
1079
1080         mutex_destroy(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1081         mutex_destroy(&opp_table->lock);
1082         list_del(&opp_table->node);
1083         kfree(opp_table);
1084
1085         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1086 }
1087
1088 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
1089 {
1090         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
1091                        &opp_table_lock);
1092 }
1093 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
1094
1095 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
1096 {
1097         kfree(opp);
1098 }
1099
1100 static void _opp_kref_release(struct dev_pm_opp *opp,
1101                               struct opp_table *opp_table)
1102 {
1103         /*
1104          * Notify the changes in the availability of the operable
1105          * frequency/voltage list.
1106          */
1107         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
1108         _of_opp_free_required_opps(opp_table, opp);
1109         opp_debug_remove_one(opp);
1110         list_del(&opp->node);
1111         kfree(opp);
1112 }
1113
1114 static void _opp_kref_release_unlocked(struct kref *kref)
1115 {
1116         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1117         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1118
1119         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1120 }
1121
1122 static void _opp_kref_release_locked(struct kref *kref)
1123 {
1124         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1125         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1126
1127         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1128         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1129 }
1130
1131 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
1132 {
1133         kref_get(&opp->kref);
1134 }
1135
1136 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
1137 {
1138         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release_locked,
1139                        &opp->opp_table->lock);
1140 }
1141 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
1142
1143 static void dev_pm_opp_put_unlocked(struct dev_pm_opp *opp)
1144 {
1145         kref_put(&opp->kref, _opp_kref_release_unlocked);
1146 }
1147
1148 /**
1149  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
1150  * @dev:        device for which we do this operation
1151  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
1152  *
1153  * This function removes an opp from the opp table.
1154  */
1155 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
1156 {
1157         struct dev_pm_opp *opp;
1158         struct opp_table *opp_table;
1159         bool found = false;
1160
1161         opp_table = _find_opp_table(dev);
1162         if (IS_ERR(opp_table))
1163                 return;
1164
1165         mutex_lock(&opp_table->lock);
1166
1167         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1168                 if (opp->rate == freq) {
1169                         found = true;
1170                         break;
1171                 }
1172         }
1173
1174         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1175
1176         if (found) {
1177                 dev_pm_opp_put(opp);
1178
1179                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1180                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1181         } else {
1182                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1183                          __func__, freq);
1184         }
1185
1186         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1187         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1188 }
1189 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1190
1191 void _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
1192 {
1193         struct dev_pm_opp *opp, *tmp;
1194
1195         mutex_lock(&opp_table->lock);
1196
1197         if (!opp_table->parsed_static_opps || --opp_table->parsed_static_opps)
1198                 goto unlock;
1199
1200         list_for_each_entry_safe(opp, tmp, &opp_table->opp_list, node) {
1201                 if (!opp->dynamic)
1202                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1203         }
1204
1205 unlock:
1206         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1207 }
1208
1209 /**
1210  * dev_pm_opp_remove_all_dynamic() - Remove all dynamically created OPPs
1211  * @dev:        device for which we do this operation
1212  *
1213  * This function removes all dynamically created OPPs from the opp table.
1214  */
1215 void dev_pm_opp_remove_all_dynamic(struct device *dev)
1216 {
1217         struct opp_table *opp_table;
1218         struct dev_pm_opp *opp, *temp;
1219         int count = 0;
1220
1221         opp_table = _find_opp_table(dev);
1222         if (IS_ERR(opp_table))
1223                 return;
1224
1225         mutex_lock(&opp_table->lock);
1226         list_for_each_entry_safe(opp, temp, &opp_table->opp_list, node) {
1227                 if (opp->dynamic) {
1228                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1229                         count++;
1230                 }
1231         }
1232         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1233
1234         /* Drop the references taken by dev_pm_opp_add() */
1235         while (count--)
1236                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1237
1238         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1239         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1240 }
1241 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_all_dynamic);
1242
1243 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1244 {
1245         struct dev_pm_opp *opp;
1246         int count, supply_size;
1247
1248         /* Allocate space for at least one supply */
1249         count = table->regulator_count > 0 ? table->regulator_count : 1;
1250         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * count;
1251
1252         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1253         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size, GFP_KERNEL);
1254         if (!opp)
1255                 return NULL;
1256
1257         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1258         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1259         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1260
1261         return opp;
1262 }
1263
1264 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1265                                          struct opp_table *opp_table)
1266 {
1267         struct regulator *reg;
1268         int i;
1269
1270         if (!opp_table->regulators)
1271                 return true;
1272
1273         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1274                 reg = opp_table->regulators[i];
1275
1276                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1277                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1278                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1279                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1280                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1281                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1282                         return false;
1283                 }
1284         }
1285
1286         return true;
1287 }
1288
1289 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1290                              struct opp_table *opp_table,
1291                              struct list_head **head)
1292 {
1293         struct dev_pm_opp *opp;
1294
1295         /*
1296          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1297          * already present.
1298          *
1299          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1300          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1301          * loop.
1302          */
1303         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1304                 if (new_opp->rate > opp->rate) {
1305                         *head = &opp->node;
1306                         continue;
1307                 }
1308
1309                 if (new_opp->rate < opp->rate)
1310                         return 0;
1311
1312                 /* Duplicate OPPs */
1313                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1314                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1315                          opp->available, new_opp->rate,
1316                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1317
1318                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1319                 return opp->available &&
1320                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1321         }
1322
1323         return 0;
1324 }
1325
1326 /*
1327  * Returns:
1328  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1329  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1330  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1331  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1332  *  kernel try to initialize the OPP table.
1333  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1334  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1335  */
1336 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1337              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1338 {
1339         struct list_head *head;
1340         int ret;
1341
1342         mutex_lock(&opp_table->lock);
1343         head = &opp_table->opp_list;
1344
1345         if (likely(!rate_not_available)) {
1346                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1347                 if (ret) {
1348                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1349                         return ret;
1350                 }
1351         }
1352
1353         list_add(&new_opp->node, head);
1354         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1355
1356         new_opp->opp_table = opp_table;
1357         kref_init(&new_opp->kref);
1358
1359         opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1360
1361         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1362                 new_opp->available = false;
1363                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1364                          __func__, new_opp->rate);
1365         }
1366
1367         return 0;
1368 }
1369
1370 /**
1371  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1372  * @opp_table:  OPP table
1373  * @dev:        device for which we do this operation
1374  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1375  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1376  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1377  *
1378  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1379  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1380  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1381  *
1382  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1383  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1384  *
1385  * Return:
1386  * 0            On success OR
1387  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1388  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1389  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1390  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1391  */
1392 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1393                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1394 {
1395         struct dev_pm_opp *new_opp;
1396         unsigned long tol;
1397         int ret;
1398
1399         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1400         if (!new_opp)
1401                 return -ENOMEM;
1402
1403         /* populate the opp table */
1404         new_opp->rate = freq;
1405         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1406         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1407         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1408         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1409         new_opp->available = true;
1410         new_opp->dynamic = dynamic;
1411
1412         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1413         if (ret) {
1414                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1415                 if (ret == -EBUSY)
1416                         ret = 0;
1417                 goto free_opp;
1418         }
1419
1420         /*
1421          * Notify the changes in the availability of the operable
1422          * frequency/voltage list.
1423          */
1424         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1425         return 0;
1426
1427 free_opp:
1428         _opp_free(new_opp);
1429
1430         return ret;
1431 }
1432
1433 /**
1434  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1435  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1436  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1437  * @count: Number of elements in the array.
1438  *
1439  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1440  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1441  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1442  * property.
1443  */
1444 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1445                         const u32 *versions, unsigned int count)
1446 {
1447         struct opp_table *opp_table;
1448
1449         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1450         if (!opp_table)
1451                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1452
1453         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1454         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1455
1456         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1457         if (opp_table->supported_hw)
1458                 return opp_table;
1459
1460         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1461                                         GFP_KERNEL);
1462         if (!opp_table->supported_hw) {
1463                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1464                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1465         }
1466
1467         opp_table->supported_hw_count = count;
1468
1469         return opp_table;
1470 }
1471 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1472
1473 /**
1474  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1475  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1476  *
1477  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1478  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1479  * will not be freed.
1480  */
1481 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1482 {
1483         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1484         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1485
1486         kfree(opp_table->supported_hw);
1487         opp_table->supported_hw = NULL;
1488         opp_table->supported_hw_count = 0;
1489
1490         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1491 }
1492 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1493
1494 /**
1495  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1496  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1497  * @name: name to postfix to properties.
1498  *
1499  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1500  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1501  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1502  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1503  */
1504 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1505 {
1506         struct opp_table *opp_table;
1507
1508         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1509         if (!opp_table)
1510                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1511
1512         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1513         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1514
1515         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1516         if (opp_table->prop_name)
1517                 return opp_table;
1518
1519         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1520         if (!opp_table->prop_name) {
1521                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1522                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1523         }
1524
1525         return opp_table;
1526 }
1527 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1528
1529 /**
1530  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1531  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1532  *
1533  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1534  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1535  * will not be freed.
1536  */
1537 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1538 {
1539         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1540         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1541
1542         kfree(opp_table->prop_name);
1543         opp_table->prop_name = NULL;
1544
1545         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1546 }
1547 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1548
1549 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1550 {
1551         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1552         int len, count = opp_table->regulator_count;
1553
1554         if (WARN_ON(!opp_table->regulators))
1555                 return -EINVAL;
1556
1557         /* space for set_opp_data */
1558         len = sizeof(*data);
1559
1560         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1561         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1562
1563         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1564         if (!data)
1565                 return -ENOMEM;
1566
1567         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1568         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1569
1570         opp_table->set_opp_data = data;
1571
1572         return 0;
1573 }
1574
1575 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1576 {
1577         kfree(opp_table->set_opp_data);
1578         opp_table->set_opp_data = NULL;
1579 }
1580
1581 /**
1582  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1583  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1584  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1585  * @count: Number of regulators.
1586  *
1587  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1588  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1589  * well.
1590  *
1591  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1592  */
1593 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1594                                             const char * const names[],
1595                                             unsigned int count)
1596 {
1597         struct opp_table *opp_table;
1598         struct regulator *reg;
1599         int ret, i;
1600
1601         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1602         if (!opp_table)
1603                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1604
1605         /* This should be called before OPPs are initialized */
1606         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1607                 ret = -EBUSY;
1608                 goto err;
1609         }
1610
1611         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1612         if (opp_table->regulators)
1613                 return opp_table;
1614
1615         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1616                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1617                                               GFP_KERNEL);
1618         if (!opp_table->regulators) {
1619                 ret = -ENOMEM;
1620                 goto err;
1621         }
1622
1623         for (i = 0; i < count; i++) {
1624                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1625                 if (IS_ERR(reg)) {
1626                         ret = PTR_ERR(reg);
1627                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1628                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1629                                         __func__, names[i], ret);
1630                         goto free_regulators;
1631                 }
1632
1633                 opp_table->regulators[i] = reg;
1634         }
1635
1636         opp_table->regulator_count = count;
1637
1638         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1639         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1640         if (ret)
1641                 goto free_regulators;
1642
1643         return opp_table;
1644
1645 free_regulators:
1646         while (i != 0)
1647                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1648
1649         kfree(opp_table->regulators);
1650         opp_table->regulators = NULL;
1651         opp_table->regulator_count = -1;
1652 err:
1653         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1654
1655         return ERR_PTR(ret);
1656 }
1657 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1658
1659 /**
1660  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1661  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1662  */
1663 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1664 {
1665         int i;
1666
1667         if (!opp_table->regulators)
1668                 goto put_opp_table;
1669
1670         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1671         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1672
1673         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1674                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1675
1676         _free_set_opp_data(opp_table);
1677
1678         kfree(opp_table->regulators);
1679         opp_table->regulators = NULL;
1680         opp_table->regulator_count = -1;
1681
1682 put_opp_table:
1683         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1684 }
1685 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1686
1687 /**
1688  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1689  * @dev: Device for which clk name is being set.
1690  * @name: Clk name.
1691  *
1692  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1693  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1694  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1695  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1696  *
1697  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1698  */
1699 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1700 {
1701         struct opp_table *opp_table;
1702         int ret;
1703
1704         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1705         if (!opp_table)
1706                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1707
1708         /* This should be called before OPPs are initialized */
1709         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1710                 ret = -EBUSY;
1711                 goto err;
1712         }
1713
1714         /* Already have default clk set, free it */
1715         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1716                 clk_put(opp_table->clk);
1717
1718         /* Find clk for the device */
1719         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1720         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1721                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1722                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1723                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1724                                 ret);
1725                 }
1726                 goto err;
1727         }
1728
1729         return opp_table;
1730
1731 err:
1732         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1733
1734         return ERR_PTR(ret);
1735 }
1736 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1737
1738 /**
1739  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1740  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1741  */
1742 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1743 {
1744         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1745         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1746
1747         clk_put(opp_table->clk);
1748         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1749
1750         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1751 }
1752 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1753
1754 /**
1755  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1756  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1757  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1758  *
1759  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1760  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1761  *
1762  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1763  */
1764 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1765                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1766 {
1767         struct opp_table *opp_table;
1768
1769         if (!set_opp)
1770                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1771
1772         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1773         if (!opp_table)
1774                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1775
1776         /* This should be called before OPPs are initialized */
1777         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1778                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1779                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1780         }
1781
1782         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1783         if (!opp_table->set_opp)
1784                 opp_table->set_opp = set_opp;
1785
1786         return opp_table;
1787 }
1788 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1789
1790 /**
1791  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1792  *                                         set_opp helper
1793  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1794  *
1795  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1796  */
1797 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1798 {
1799         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1800         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1801
1802         opp_table->set_opp = NULL;
1803         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1804 }
1805 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
1806
1807 static void _opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
1808 {
1809         int index;
1810
1811         for (index = 0; index < opp_table->required_opp_count; index++) {
1812                 if (!opp_table->genpd_virt_devs[index])
1813                         continue;
1814
1815                 dev_pm_domain_detach(opp_table->genpd_virt_devs[index], false);
1816                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = NULL;
1817         }
1818
1819         kfree(opp_table->genpd_virt_devs);
1820         opp_table->genpd_virt_devs = NULL;
1821 }
1822
1823 /**
1824  * dev_pm_opp_attach_genpd - Attach genpd(s) for the device and save virtual device pointer
1825  * @dev: Consumer device for which the genpd is getting attached.
1826  * @names: Null terminated array of pointers containing names of genpd to attach.
1827  * @virt_devs: Pointer to return the array of virtual devices.
1828  *
1829  * Multiple generic power domains for a device are supported with the help of
1830  * virtual genpd devices, which are created for each consumer device - genpd
1831  * pair. These are the device structures which are attached to the power domain
1832  * and are required by the OPP core to set the performance state of the genpd.
1833  * The same API also works for the case where single genpd is available and so
1834  * we don't need to support that separately.
1835  *
1836  * This helper will normally be called by the consumer driver of the device
1837  * "dev", as only that has details of the genpd names.
1838  *
1839  * This helper needs to be called once with a list of all genpd to attach.
1840  * Otherwise the original device structure will be used instead by the OPP core.
1841  *
1842  * The order of entries in the names array must match the order in which
1843  * "required-opps" are added in DT.
1844  */
1845 struct opp_table *dev_pm_opp_attach_genpd(struct device *dev,
1846                 const char **names, struct device ***virt_devs)
1847 {
1848         struct opp_table *opp_table;
1849         struct device *virt_dev;
1850         int index = 0, ret = -EINVAL;
1851         const char **name = names;
1852
1853         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1854         if (!opp_table)
1855                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1856
1857         /*
1858          * If the genpd's OPP table isn't already initialized, parsing of the
1859          * required-opps fail for dev. We should retry this after genpd's OPP
1860          * table is added.
1861          */
1862         if (!opp_table->required_opp_count) {
1863                 ret = -EPROBE_DEFER;
1864                 goto put_table;
1865         }
1866
1867         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1868
1869         opp_table->genpd_virt_devs = kcalloc(opp_table->required_opp_count,
1870                                              sizeof(*opp_table->genpd_virt_devs),
1871                                              GFP_KERNEL);
1872         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
1873                 goto unlock;
1874
1875         while (*name) {
1876                 if (index >= opp_table->required_opp_count) {
1877                         dev_err(dev, "Index can't be greater than required-opp-count - 1, %s (%d : %d)\n",
1878                                 *name, opp_table->required_opp_count, index);
1879                         goto err;
1880                 }
1881
1882                 if (opp_table->genpd_virt_devs[index]) {
1883                         dev_err(dev, "Genpd virtual device already set %s\n",
1884                                 *name);
1885                         goto err;
1886                 }
1887
1888                 virt_dev = dev_pm_domain_attach_by_name(dev, *name);
1889                 if (IS_ERR(virt_dev)) {
1890                         ret = PTR_ERR(virt_dev);
1891                         dev_err(dev, "Couldn't attach to pm_domain: %d\n", ret);
1892                         goto err;
1893                 }
1894
1895                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = virt_dev;
1896                 index++;
1897                 name++;
1898         }
1899
1900         if (virt_devs)
1901                 *virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
1902         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1903
1904         return opp_table;
1905
1906 err:
1907         _opp_detach_genpd(opp_table);
1908 unlock:
1909         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1910
1911 put_table:
1912         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1913
1914         return ERR_PTR(ret);
1915 }
1916 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_attach_genpd);
1917
1918 /**
1919  * dev_pm_opp_detach_genpd() - Detach genpd(s) from the device.
1920  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_attach_genpd().
1921  *
1922  * This detaches the genpd(s), resets the virtual device pointers, and puts the
1923  * OPP table.
1924  */
1925 void dev_pm_opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
1926 {
1927         /*
1928          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure virt_dev isn't getting
1929          * used in parallel.
1930          */
1931         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1932         _opp_detach_genpd(opp_table);
1933         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1934
1935         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1936 }
1937 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_detach_genpd);
1938
1939 /**
1940  * dev_pm_opp_xlate_performance_state() - Find required OPP's pstate for src_table.
1941  * @src_table: OPP table which has dst_table as one of its required OPP table.
1942  * @dst_table: Required OPP table of the src_table.
1943  * @pstate: Current performance state of the src_table.
1944  *
1945  * This Returns pstate of the OPP (present in @dst_table) pointed out by the
1946  * "required-opps" property of the OPP (present in @src_table) which has
1947  * performance state set to @pstate.
1948  *
1949  * Return: Zero or positive performance state on success, otherwise negative
1950  * value on errors.
1951  */
1952 int dev_pm_opp_xlate_performance_state(struct opp_table *src_table,
1953                                        struct opp_table *dst_table,
1954                                        unsigned int pstate)
1955 {
1956         struct dev_pm_opp *opp;
1957         int dest_pstate = -EINVAL;
1958         int i;
1959
1960         if (!pstate)
1961                 return 0;
1962
1963         /*
1964          * Normally the src_table will have the "required_opps" property set to
1965          * point to one of the OPPs in the dst_table, but in some cases the
1966          * genpd and its master have one to one mapping of performance states
1967          * and so none of them have the "required-opps" property set. Return the
1968          * pstate of the src_table as it is in such cases.
1969          */
1970         if (!src_table->required_opp_count)
1971                 return pstate;
1972
1973         for (i = 0; i < src_table->required_opp_count; i++) {
1974                 if (src_table->required_opp_tables[i]->np == dst_table->np)
1975                         break;
1976         }
1977
1978         if (unlikely(i == src_table->required_opp_count)) {
1979                 pr_err("%s: Couldn't find matching OPP table (%p: %p)\n",
1980                        __func__, src_table, dst_table);
1981                 return -EINVAL;
1982         }
1983
1984         mutex_lock(&src_table->lock);
1985
1986         list_for_each_entry(opp, &src_table->opp_list, node) {
1987                 if (opp->pstate == pstate) {
1988                         dest_pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
1989                         goto unlock;
1990                 }
1991         }
1992
1993         pr_err("%s: Couldn't find matching OPP (%p: %p)\n", __func__, src_table,
1994                dst_table);
1995
1996 unlock:
1997         mutex_unlock(&src_table->lock);
1998
1999         return dest_pstate;
2000 }
2001
2002 /**
2003  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
2004  * @dev:        device for which we do this operation
2005  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
2006  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
2007  *
2008  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
2009  * The opp is made available by default and it can be controlled using
2010  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
2011  *
2012  * Return:
2013  * 0            On success OR
2014  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
2015  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
2016  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
2017  * -ENOMEM      Memory allocation failure
2018  */
2019 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
2020 {
2021         struct opp_table *opp_table;
2022         int ret;
2023
2024         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
2025         if (!opp_table)
2026                 return -ENOMEM;
2027
2028         /* Fix regulator count for dynamic OPPs */
2029         opp_table->regulator_count = 1;
2030
2031         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
2032         if (ret)
2033                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2034
2035         return ret;
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
2038
2039 /**
2040  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
2041  * @dev:                device for which we do this operation
2042  * @freq:               OPP frequency to modify availability
2043  * @availability_req:   availability status requested for this opp
2044  *
2045  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
2046  * which is isolated here.
2047  *
2048  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2049  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2050  * successful.
2051  */
2052 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
2053                                  bool availability_req)
2054 {
2055         struct opp_table *opp_table;
2056         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2057         int r = 0;
2058
2059         /* Find the opp_table */
2060         opp_table = _find_opp_table(dev);
2061         if (IS_ERR(opp_table)) {
2062                 r = PTR_ERR(opp_table);
2063                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2064                 return r;
2065         }
2066
2067         mutex_lock(&opp_table->lock);
2068
2069         /* Do we have the frequency? */
2070         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2071                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2072                         opp = tmp_opp;
2073                         break;
2074                 }
2075         }
2076
2077         if (IS_ERR(opp)) {
2078                 r = PTR_ERR(opp);
2079                 goto unlock;
2080         }
2081
2082         /* Is update really needed? */
2083         if (opp->available == availability_req)
2084                 goto unlock;
2085
2086         opp->available = availability_req;
2087
2088         dev_pm_opp_get(opp);
2089         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2090
2091         /* Notify the change of the OPP availability */
2092         if (availability_req)
2093                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
2094                                              opp);
2095         else
2096                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
2097                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
2098
2099         dev_pm_opp_put(opp);
2100         goto put_table;
2101
2102 unlock:
2103         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2104 put_table:
2105         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2106         return r;
2107 }
2108
2109 /**
2110  * dev_pm_opp_adjust_voltage() - helper to change the voltage of an OPP
2111  * @dev:                device for which we do this operation
2112  * @freq:               OPP frequency to adjust voltage of
2113  * @u_volt:             new OPP target voltage
2114  * @u_volt_min:         new OPP min voltage
2115  * @u_volt_max:         new OPP max voltage
2116  *
2117  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2118  * copy operation, returns 0 if no modifcation was done OR modification was
2119  * successful.
2120  */
2121 int dev_pm_opp_adjust_voltage(struct device *dev, unsigned long freq,
2122                               unsigned long u_volt, unsigned long u_volt_min,
2123                               unsigned long u_volt_max)
2124
2125 {
2126         struct opp_table *opp_table;
2127         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2128         int r = 0;
2129
2130         /* Find the opp_table */
2131         opp_table = _find_opp_table(dev);
2132         if (IS_ERR(opp_table)) {
2133                 r = PTR_ERR(opp_table);
2134                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2135                 return r;
2136         }
2137
2138         mutex_lock(&opp_table->lock);
2139
2140         /* Do we have the frequency? */
2141         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2142                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2143                         opp = tmp_opp;
2144                         break;
2145                 }
2146         }
2147
2148         if (IS_ERR(opp)) {
2149                 r = PTR_ERR(opp);
2150                 goto adjust_unlock;
2151         }
2152
2153         /* Is update really needed? */
2154         if (opp->supplies->u_volt == u_volt)
2155                 goto adjust_unlock;
2156
2157         opp->supplies->u_volt = u_volt;
2158         opp->supplies->u_volt_min = u_volt_min;
2159         opp->supplies->u_volt_max = u_volt_max;
2160
2161         dev_pm_opp_get(opp);
2162         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2163
2164         /* Notify the voltage change of the OPP */
2165         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADJUST_VOLTAGE,
2166                                      opp);
2167
2168         dev_pm_opp_put(opp);
2169         goto adjust_put_table;
2170
2171 adjust_unlock:
2172         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2173 adjust_put_table:
2174         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2175         return r;
2176 }
2177
2178 /**
2179  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
2180  * @dev:        device for which we do this operation
2181  * @freq:       OPP frequency to enable
2182  *
2183  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
2184  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
2185  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
2186  *
2187  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2188  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2189  * successful.
2190  */
2191 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
2192 {
2193         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
2196
2197 /**
2198  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
2199  * @dev:        device for which we do this operation
2200  * @freq:       OPP frequency to disable
2201  *
2202  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
2203  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
2204  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
2205  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
2206  *
2207  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2208  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2209  * successful.
2210  */
2211 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
2212 {
2213         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
2214 }
2215 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
2216
2217 /**
2218  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
2219  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
2220  * @nb:         Notifier block to be registered
2221  *
2222  * Return: 0 on success or a negative error value.
2223  */
2224 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
2225 {
2226         struct opp_table *opp_table;
2227         int ret;
2228
2229         opp_table = _find_opp_table(dev);
2230         if (IS_ERR(opp_table))
2231                 return PTR_ERR(opp_table);
2232
2233         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
2234
2235         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2236
2237         return ret;
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
2240
2241 /**
2242  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
2243  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
2244  * @nb:         Notifier block to be unregistered
2245  *
2246  * Return: 0 on success or a negative error value.
2247  */
2248 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
2249                                    struct notifier_block *nb)
2250 {
2251         struct opp_table *opp_table;
2252         int ret;
2253
2254         opp_table = _find_opp_table(dev);
2255         if (IS_ERR(opp_table))
2256                 return PTR_ERR(opp_table);
2257
2258         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
2259
2260         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2261
2262         return ret;
2263 }
2264 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
2265
2266 void _dev_pm_opp_find_and_remove_table(struct device *dev)
2267 {
2268         struct opp_table *opp_table;
2269
2270         /* Check for existing table for 'dev' */
2271         opp_table = _find_opp_table(dev);
2272         if (IS_ERR(opp_table)) {
2273                 int error = PTR_ERR(opp_table);
2274
2275                 if (error != -ENODEV)
2276                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
2277                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
2278                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
2279                              error);
2280                 return;
2281         }
2282
2283         _opp_remove_all_static(opp_table);
2284
2285         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
2286         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2287
2288         /* Drop reference taken while the OPP table was added */
2289         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2290 }
2291
2292 /**
2293  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
2294  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
2295  *
2296  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
2297  * dynamically added entries.
2298  */
2299 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
2300 {
2301         _dev_pm_opp_find_and_remove_table(dev);
2302 }
2303 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);