Merge tag 'fbdev-v5.3' of git://github.com/bzolnier/linux
[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 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
405                                                    unsigned long *freq)
406 {
407         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
408
409         mutex_lock(&opp_table->lock);
410
411         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
412                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
413                         opp = temp_opp;
414                         *freq = opp->rate;
415
416                         /* Increment the reference count of OPP */
417                         dev_pm_opp_get(opp);
418                         break;
419                 }
420         }
421
422         mutex_unlock(&opp_table->lock);
423
424         return opp;
425 }
426
427 /**
428  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
429  * @dev:        device for which we do this operation
430  * @freq:       Start frequency
431  *
432  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
433  * for a device.
434  *
435  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
436  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
437  * values can be:
438  * EINVAL:      for bad pointer
439  * ERANGE:      no match found for search
440  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
441  *
442  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
443  * use.
444  */
445 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
446                                              unsigned long *freq)
447 {
448         struct opp_table *opp_table;
449         struct dev_pm_opp *opp;
450
451         if (!dev || !freq) {
452                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
453                 return ERR_PTR(-EINVAL);
454         }
455
456         opp_table = _find_opp_table(dev);
457         if (IS_ERR(opp_table))
458                 return ERR_CAST(opp_table);
459
460         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
461
462         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
463
464         return opp;
465 }
466 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
467
468 /**
469  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
470  * @dev:        device for which we do this operation
471  * @freq:       Start frequency
472  *
473  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
474  * for a device.
475  *
476  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
477  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
478  * values can be:
479  * EINVAL:      for bad pointer
480  * ERANGE:      no match found for search
481  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
482  *
483  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
484  * use.
485  */
486 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
487                                               unsigned long *freq)
488 {
489         struct opp_table *opp_table;
490         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
491
492         if (!dev || !freq) {
493                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
494                 return ERR_PTR(-EINVAL);
495         }
496
497         opp_table = _find_opp_table(dev);
498         if (IS_ERR(opp_table))
499                 return ERR_CAST(opp_table);
500
501         mutex_lock(&opp_table->lock);
502
503         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
504                 if (temp_opp->available) {
505                         /* go to the next node, before choosing prev */
506                         if (temp_opp->rate > *freq)
507                                 break;
508                         else
509                                 opp = temp_opp;
510                 }
511         }
512
513         /* Increment the reference count of OPP */
514         if (!IS_ERR(opp))
515                 dev_pm_opp_get(opp);
516         mutex_unlock(&opp_table->lock);
517         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
518
519         if (!IS_ERR(opp))
520                 *freq = opp->rate;
521
522         return opp;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
525
526 /**
527  * dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt() - Find OPP with highest frequency for
528  *                                       target voltage.
529  * @dev:        Device for which we do this operation.
530  * @u_volt:     Target voltage.
531  *
532  * Search for OPP with highest (ceil) frequency and has voltage <= u_volt.
533  *
534  * Return: matching *opp, else returns ERR_PTR in case of error which should be
535  * handled using IS_ERR.
536  *
537  * Error return values can be:
538  * EINVAL:      bad parameters
539  *
540  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
541  * use.
542  */
543 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt(struct device *dev,
544                                                      unsigned long u_volt)
545 {
546         struct opp_table *opp_table;
547         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
548
549         if (!dev || !u_volt) {
550                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument volt=%lu\n", __func__,
551                         u_volt);
552                 return ERR_PTR(-EINVAL);
553         }
554
555         opp_table = _find_opp_table(dev);
556         if (IS_ERR(opp_table))
557                 return ERR_CAST(opp_table);
558
559         mutex_lock(&opp_table->lock);
560
561         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
562                 if (temp_opp->available) {
563                         if (temp_opp->supplies[0].u_volt > u_volt)
564                                 break;
565                         opp = temp_opp;
566                 }
567         }
568
569         /* Increment the reference count of OPP */
570         if (!IS_ERR(opp))
571                 dev_pm_opp_get(opp);
572
573         mutex_unlock(&opp_table->lock);
574         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
575
576         return opp;
577 }
578 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt);
579
580 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
581                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
582 {
583         int ret;
584
585         /* Regulator not available for device */
586         if (IS_ERR(reg)) {
587                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
588                         PTR_ERR(reg));
589                 return 0;
590         }
591
592         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
593                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
594
595         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
596                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
597         if (ret)
598                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
599                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
600                         supply->u_volt_max, ret);
601
602         return ret;
603 }
604
605 static inline int _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
606                                             unsigned long freq)
607 {
608         int ret;
609
610         ret = clk_set_rate(clk, freq);
611         if (ret) {
612                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
613                         ret);
614         }
615
616         return ret;
617 }
618
619 static int _generic_set_opp_regulator(const struct opp_table *opp_table,
620                                       struct device *dev,
621                                       unsigned long old_freq,
622                                       unsigned long freq,
623                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
624                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
625 {
626         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
627         int ret;
628
629         /* This function only supports single regulator per device */
630         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
631                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
632                 return -EINVAL;
633         }
634
635         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
636         if (freq >= old_freq) {
637                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
638                 if (ret)
639                         goto restore_voltage;
640         }
641
642         /* Change frequency */
643         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq);
644         if (ret)
645                 goto restore_voltage;
646
647         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
648         if (freq < old_freq) {
649                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
650                 if (ret)
651                         goto restore_freq;
652         }
653
654         return 0;
655
656 restore_freq:
657         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq))
658                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
659                         __func__, old_freq);
660 restore_voltage:
661         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
662         if (old_supply)
663                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
664
665         return ret;
666 }
667
668 static int _set_opp_custom(const struct opp_table *opp_table,
669                            struct device *dev, 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 dev_pm_set_opp_data *data;
675         int size;
676
677         data = opp_table->set_opp_data;
678         data->regulators = opp_table->regulators;
679         data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
680         data->clk = opp_table->clk;
681         data->dev = dev;
682
683         data->old_opp.rate = old_freq;
684         size = sizeof(*old_supply) * opp_table->regulator_count;
685         if (IS_ERR(old_supply))
686                 memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
687         else
688                 memcpy(data->old_opp.supplies, old_supply, size);
689
690         data->new_opp.rate = freq;
691         memcpy(data->new_opp.supplies, new_supply, size);
692
693         return opp_table->set_opp(data);
694 }
695
696 /* This is only called for PM domain for now */
697 static int _set_required_opps(struct device *dev,
698                               struct opp_table *opp_table,
699                               struct dev_pm_opp *opp)
700 {
701         struct opp_table **required_opp_tables = opp_table->required_opp_tables;
702         struct device **genpd_virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
703         unsigned int pstate;
704         int i, ret = 0;
705
706         if (!required_opp_tables)
707                 return 0;
708
709         /* Single genpd case */
710         if (!genpd_virt_devs) {
711                 pstate = opp->required_opps[0]->pstate;
712                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(dev, pstate);
713                 if (ret) {
714                         dev_err(dev, "Failed to set performance state of %s: %d (%d)\n",
715                                 dev_name(dev), pstate, ret);
716                 }
717                 return ret;
718         }
719
720         /* Multiple genpd case */
721
722         /*
723          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure we don't use a genpd_dev
724          * after it is freed from another thread.
725          */
726         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
727
728         for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
729                 pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
730
731                 if (!genpd_virt_devs[i])
732                         continue;
733
734                 ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(genpd_virt_devs[i], pstate);
735                 if (ret) {
736                         dev_err(dev, "Failed to set performance rate of %s: %d (%d)\n",
737                                 dev_name(genpd_virt_devs[i]), pstate, ret);
738                         break;
739                 }
740         }
741         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
742
743         return ret;
744 }
745
746 /**
747  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
748  * @dev:         device for which we do this operation
749  * @target_freq: frequency to achieve
750  *
751  * This configures the power-supplies and clock source to the levels specified
752  * by the OPP corresponding to the target_freq.
753  */
754 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
755 {
756         struct opp_table *opp_table;
757         unsigned long freq, old_freq;
758         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
759         struct clk *clk;
760         int ret;
761
762         if (unlikely(!target_freq)) {
763                 dev_err(dev, "%s: Invalid target frequency %lu\n", __func__,
764                         target_freq);
765                 return -EINVAL;
766         }
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         clk = opp_table->clk;
775         if (IS_ERR(clk)) {
776                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
777                         __func__);
778                 ret = PTR_ERR(clk);
779                 goto put_opp_table;
780         }
781
782         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
783         if ((long)freq <= 0)
784                 freq = target_freq;
785
786         old_freq = clk_get_rate(clk);
787
788         /* Return early if nothing to do */
789         if (old_freq == freq) {
790                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
791                         __func__, freq);
792                 ret = 0;
793                 goto put_opp_table;
794         }
795
796         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &old_freq);
797         if (IS_ERR(old_opp)) {
798                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
799                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
800         }
801
802         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &freq);
803         if (IS_ERR(opp)) {
804                 ret = PTR_ERR(opp);
805                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
806                         __func__, freq, ret);
807                 goto put_old_opp;
808         }
809
810         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
811                 old_freq, freq);
812
813         /* Scaling up? Configure required OPPs before frequency */
814         if (freq >= old_freq) {
815                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
816                 if (ret)
817                         goto put_opp;
818         }
819
820         if (opp_table->set_opp) {
821                 ret = _set_opp_custom(opp_table, dev, old_freq, freq,
822                                       IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
823                                       opp->supplies);
824         } else if (opp_table->regulators) {
825                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
826                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
827                                                  opp->supplies);
828         } else {
829                 /* Only frequency scaling */
830                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
831         }
832
833         /* Scaling down? Configure required OPPs after frequency */
834         if (!ret && freq < old_freq) {
835                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp);
836                 if (ret)
837                         dev_err(dev, "Failed to set required opps: %d\n", ret);
838         }
839
840 put_opp:
841         dev_pm_opp_put(opp);
842 put_old_opp:
843         if (!IS_ERR(old_opp))
844                 dev_pm_opp_put(old_opp);
845 put_opp_table:
846         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
847         return ret;
848 }
849 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
850
851 /* OPP-dev Helpers */
852 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
853                             struct opp_table *opp_table)
854 {
855         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
856         list_del(&opp_dev->node);
857         kfree(opp_dev);
858 }
859
860 static struct opp_device *_add_opp_dev_unlocked(const struct device *dev,
861                                                 struct opp_table *opp_table)
862 {
863         struct opp_device *opp_dev;
864
865         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
866         if (!opp_dev)
867                 return NULL;
868
869         /* Initialize opp-dev */
870         opp_dev->dev = dev;
871
872         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
873
874         /* Create debugfs entries for the opp_table */
875         opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
876
877         return opp_dev;
878 }
879
880 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
881                                 struct opp_table *opp_table)
882 {
883         struct opp_device *opp_dev;
884
885         mutex_lock(&opp_table->lock);
886         opp_dev = _add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table);
887         mutex_unlock(&opp_table->lock);
888
889         return opp_dev;
890 }
891
892 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
893 {
894         struct opp_table *opp_table;
895         struct opp_device *opp_dev;
896         int ret;
897
898         /*
899          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
900          * device is needed to be added, we pay this penalty.
901          */
902         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
903         if (!opp_table)
904                 return NULL;
905
906         mutex_init(&opp_table->lock);
907         mutex_init(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
908         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
909
910         /* Mark regulator count uninitialized */
911         opp_table->regulator_count = -1;
912
913         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
914         if (!opp_dev) {
915                 kfree(opp_table);
916                 return NULL;
917         }
918
919         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
920
921         /* Find clk for the device */
922         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
923         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
924                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
925                 if (ret != -EPROBE_DEFER)
926                         dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
927                                 ret);
928         }
929
930         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
931         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
932         kref_init(&opp_table->kref);
933
934         /* Secure the device table modification */
935         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
936         return opp_table;
937 }
938
939 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
940 {
941         kref_get(&opp_table->kref);
942 }
943
944 static struct opp_table *_opp_get_opp_table(struct device *dev, int index)
945 {
946         struct opp_table *opp_table;
947
948         /* Hold our table modification lock here */
949         mutex_lock(&opp_table_lock);
950
951         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
952         if (!IS_ERR(opp_table))
953                 goto unlock;
954
955         opp_table = _managed_opp(dev, index);
956         if (opp_table) {
957                 if (!_add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table)) {
958                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
959                         opp_table = NULL;
960                 }
961                 goto unlock;
962         }
963
964         opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
965
966 unlock:
967         mutex_unlock(&opp_table_lock);
968
969         return opp_table;
970 }
971
972 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
973 {
974         return _opp_get_opp_table(dev, 0);
975 }
976 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
977
978 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table_indexed(struct device *dev,
979                                                    int index)
980 {
981         return _opp_get_opp_table(dev, index);
982 }
983
984 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
985 {
986         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
987         struct opp_device *opp_dev, *temp;
988
989         _of_clear_opp_table(opp_table);
990
991         /* Release clk */
992         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
993                 clk_put(opp_table->clk);
994
995         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
996
997         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
998                 /*
999                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
1000                  * constraints.
1001                  */
1002                 if (opp_table->genpd_performance_state)
1003                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
1004
1005                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1006         }
1007
1008         mutex_destroy(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1009         mutex_destroy(&opp_table->lock);
1010         list_del(&opp_table->node);
1011         kfree(opp_table);
1012
1013         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1014 }
1015
1016 void _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
1017 {
1018         struct dev_pm_opp *opp, *tmp;
1019
1020         list_for_each_entry_safe(opp, tmp, &opp_table->opp_list, node) {
1021                 if (!opp->dynamic)
1022                         dev_pm_opp_put(opp);
1023         }
1024
1025         opp_table->parsed_static_opps = false;
1026 }
1027
1028 static void _opp_table_list_kref_release(struct kref *kref)
1029 {
1030         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table,
1031                                                    list_kref);
1032
1033         _opp_remove_all_static(opp_table);
1034         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1035 }
1036
1037 void _put_opp_list_kref(struct opp_table *opp_table)
1038 {
1039         kref_put_mutex(&opp_table->list_kref, _opp_table_list_kref_release,
1040                        &opp_table_lock);
1041 }
1042
1043 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
1044 {
1045         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
1046                        &opp_table_lock);
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
1049
1050 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
1051 {
1052         kfree(opp);
1053 }
1054
1055 static void _opp_kref_release(struct dev_pm_opp *opp,
1056                               struct opp_table *opp_table)
1057 {
1058         /*
1059          * Notify the changes in the availability of the operable
1060          * frequency/voltage list.
1061          */
1062         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
1063         _of_opp_free_required_opps(opp_table, opp);
1064         opp_debug_remove_one(opp);
1065         list_del(&opp->node);
1066         kfree(opp);
1067 }
1068
1069 static void _opp_kref_release_unlocked(struct kref *kref)
1070 {
1071         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1072         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1073
1074         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1075 }
1076
1077 static void _opp_kref_release_locked(struct kref *kref)
1078 {
1079         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1080         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1081
1082         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1083         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1084 }
1085
1086 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
1087 {
1088         kref_get(&opp->kref);
1089 }
1090
1091 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
1092 {
1093         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release_locked,
1094                        &opp->opp_table->lock);
1095 }
1096 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
1097
1098 static void dev_pm_opp_put_unlocked(struct dev_pm_opp *opp)
1099 {
1100         kref_put(&opp->kref, _opp_kref_release_unlocked);
1101 }
1102
1103 /**
1104  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
1105  * @dev:        device for which we do this operation
1106  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
1107  *
1108  * This function removes an opp from the opp table.
1109  */
1110 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
1111 {
1112         struct dev_pm_opp *opp;
1113         struct opp_table *opp_table;
1114         bool found = false;
1115
1116         opp_table = _find_opp_table(dev);
1117         if (IS_ERR(opp_table))
1118                 return;
1119
1120         mutex_lock(&opp_table->lock);
1121
1122         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1123                 if (opp->rate == freq) {
1124                         found = true;
1125                         break;
1126                 }
1127         }
1128
1129         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1130
1131         if (found) {
1132                 dev_pm_opp_put(opp);
1133
1134                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1135                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1136         } else {
1137                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1138                          __func__, freq);
1139         }
1140
1141         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1142         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1143 }
1144 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1145
1146 /**
1147  * dev_pm_opp_remove_all_dynamic() - Remove all dynamically created OPPs
1148  * @dev:        device for which we do this operation
1149  *
1150  * This function removes all dynamically created OPPs from the opp table.
1151  */
1152 void dev_pm_opp_remove_all_dynamic(struct device *dev)
1153 {
1154         struct opp_table *opp_table;
1155         struct dev_pm_opp *opp, *temp;
1156         int count = 0;
1157
1158         opp_table = _find_opp_table(dev);
1159         if (IS_ERR(opp_table))
1160                 return;
1161
1162         mutex_lock(&opp_table->lock);
1163         list_for_each_entry_safe(opp, temp, &opp_table->opp_list, node) {
1164                 if (opp->dynamic) {
1165                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1166                         count++;
1167                 }
1168         }
1169         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1170
1171         /* Drop the references taken by dev_pm_opp_add() */
1172         while (count--)
1173                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1174
1175         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1176         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1177 }
1178 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_all_dynamic);
1179
1180 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1181 {
1182         struct dev_pm_opp *opp;
1183         int count, supply_size;
1184
1185         /* Allocate space for at least one supply */
1186         count = table->regulator_count > 0 ? table->regulator_count : 1;
1187         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * count;
1188
1189         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1190         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size, GFP_KERNEL);
1191         if (!opp)
1192                 return NULL;
1193
1194         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1195         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1196         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1197
1198         return opp;
1199 }
1200
1201 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1202                                          struct opp_table *opp_table)
1203 {
1204         struct regulator *reg;
1205         int i;
1206
1207         if (!opp_table->regulators)
1208                 return true;
1209
1210         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1211                 reg = opp_table->regulators[i];
1212
1213                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1214                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1215                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1216                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1217                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1218                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1219                         return false;
1220                 }
1221         }
1222
1223         return true;
1224 }
1225
1226 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1227                              struct opp_table *opp_table,
1228                              struct list_head **head)
1229 {
1230         struct dev_pm_opp *opp;
1231
1232         /*
1233          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1234          * already present.
1235          *
1236          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1237          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1238          * loop.
1239          */
1240         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1241                 if (new_opp->rate > opp->rate) {
1242                         *head = &opp->node;
1243                         continue;
1244                 }
1245
1246                 if (new_opp->rate < opp->rate)
1247                         return 0;
1248
1249                 /* Duplicate OPPs */
1250                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1251                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1252                          opp->available, new_opp->rate,
1253                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1254
1255                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1256                 return opp->available &&
1257                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1258         }
1259
1260         return 0;
1261 }
1262
1263 /*
1264  * Returns:
1265  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1266  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1267  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1268  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1269  *  kernel try to initialize the OPP table.
1270  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1271  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1272  */
1273 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1274              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1275 {
1276         struct list_head *head;
1277         int ret;
1278
1279         mutex_lock(&opp_table->lock);
1280         head = &opp_table->opp_list;
1281
1282         if (likely(!rate_not_available)) {
1283                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1284                 if (ret) {
1285                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1286                         return ret;
1287                 }
1288         }
1289
1290         list_add(&new_opp->node, head);
1291         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1292
1293         new_opp->opp_table = opp_table;
1294         kref_init(&new_opp->kref);
1295
1296         opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1297
1298         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1299                 new_opp->available = false;
1300                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1301                          __func__, new_opp->rate);
1302         }
1303
1304         return 0;
1305 }
1306
1307 /**
1308  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1309  * @opp_table:  OPP table
1310  * @dev:        device for which we do this operation
1311  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1312  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1313  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1314  *
1315  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1316  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1317  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1318  *
1319  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1320  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1321  *
1322  * Return:
1323  * 0            On success OR
1324  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1325  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1326  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1327  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1328  */
1329 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1330                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1331 {
1332         struct dev_pm_opp *new_opp;
1333         unsigned long tol;
1334         int ret;
1335
1336         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1337         if (!new_opp)
1338                 return -ENOMEM;
1339
1340         /* populate the opp table */
1341         new_opp->rate = freq;
1342         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1343         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1344         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1345         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1346         new_opp->available = true;
1347         new_opp->dynamic = dynamic;
1348
1349         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1350         if (ret) {
1351                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1352                 if (ret == -EBUSY)
1353                         ret = 0;
1354                 goto free_opp;
1355         }
1356
1357         /*
1358          * Notify the changes in the availability of the operable
1359          * frequency/voltage list.
1360          */
1361         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1362         return 0;
1363
1364 free_opp:
1365         _opp_free(new_opp);
1366
1367         return ret;
1368 }
1369
1370 /**
1371  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1372  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1373  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1374  * @count: Number of elements in the array.
1375  *
1376  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1377  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1378  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1379  * property.
1380  */
1381 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1382                         const u32 *versions, unsigned int count)
1383 {
1384         struct opp_table *opp_table;
1385
1386         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1387         if (!opp_table)
1388                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1389
1390         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1391         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1392
1393         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1394         if (opp_table->supported_hw)
1395                 return opp_table;
1396
1397         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1398                                         GFP_KERNEL);
1399         if (!opp_table->supported_hw) {
1400                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1401                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1402         }
1403
1404         opp_table->supported_hw_count = count;
1405
1406         return opp_table;
1407 }
1408 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1409
1410 /**
1411  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1412  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1413  *
1414  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1415  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1416  * will not be freed.
1417  */
1418 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1419 {
1420         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1421         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1422
1423         kfree(opp_table->supported_hw);
1424         opp_table->supported_hw = NULL;
1425         opp_table->supported_hw_count = 0;
1426
1427         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1428 }
1429 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1430
1431 /**
1432  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1433  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1434  * @name: name to postfix to properties.
1435  *
1436  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1437  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1438  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1439  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1440  */
1441 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1442 {
1443         struct opp_table *opp_table;
1444
1445         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1446         if (!opp_table)
1447                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1448
1449         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1450         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1451
1452         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1453         if (opp_table->prop_name)
1454                 return opp_table;
1455
1456         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1457         if (!opp_table->prop_name) {
1458                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1459                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1460         }
1461
1462         return opp_table;
1463 }
1464 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1465
1466 /**
1467  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1468  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1469  *
1470  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1471  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1472  * will not be freed.
1473  */
1474 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1475 {
1476         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1477         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1478
1479         kfree(opp_table->prop_name);
1480         opp_table->prop_name = NULL;
1481
1482         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1483 }
1484 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1485
1486 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1487 {
1488         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1489         int len, count = opp_table->regulator_count;
1490
1491         if (WARN_ON(!opp_table->regulators))
1492                 return -EINVAL;
1493
1494         /* space for set_opp_data */
1495         len = sizeof(*data);
1496
1497         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1498         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1499
1500         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1501         if (!data)
1502                 return -ENOMEM;
1503
1504         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1505         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1506
1507         opp_table->set_opp_data = data;
1508
1509         return 0;
1510 }
1511
1512 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1513 {
1514         kfree(opp_table->set_opp_data);
1515         opp_table->set_opp_data = NULL;
1516 }
1517
1518 /**
1519  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1520  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1521  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1522  * @count: Number of regulators.
1523  *
1524  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1525  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1526  * well.
1527  *
1528  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1529  */
1530 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1531                                             const char * const names[],
1532                                             unsigned int count)
1533 {
1534         struct opp_table *opp_table;
1535         struct regulator *reg;
1536         int ret, i;
1537
1538         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1539         if (!opp_table)
1540                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1541
1542         /* This should be called before OPPs are initialized */
1543         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1544                 ret = -EBUSY;
1545                 goto err;
1546         }
1547
1548         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1549         if (opp_table->regulators)
1550                 return opp_table;
1551
1552         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1553                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1554                                               GFP_KERNEL);
1555         if (!opp_table->regulators) {
1556                 ret = -ENOMEM;
1557                 goto err;
1558         }
1559
1560         for (i = 0; i < count; i++) {
1561                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1562                 if (IS_ERR(reg)) {
1563                         ret = PTR_ERR(reg);
1564                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1565                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1566                                         __func__, names[i], ret);
1567                         goto free_regulators;
1568                 }
1569
1570                 opp_table->regulators[i] = reg;
1571         }
1572
1573         opp_table->regulator_count = count;
1574
1575         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1576         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1577         if (ret)
1578                 goto free_regulators;
1579
1580         return opp_table;
1581
1582 free_regulators:
1583         while (i != 0)
1584                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1585
1586         kfree(opp_table->regulators);
1587         opp_table->regulators = NULL;
1588         opp_table->regulator_count = -1;
1589 err:
1590         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1591
1592         return ERR_PTR(ret);
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1595
1596 /**
1597  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1598  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1599  */
1600 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1601 {
1602         int i;
1603
1604         if (!opp_table->regulators)
1605                 goto put_opp_table;
1606
1607         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1608         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1609
1610         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1611                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1612
1613         _free_set_opp_data(opp_table);
1614
1615         kfree(opp_table->regulators);
1616         opp_table->regulators = NULL;
1617         opp_table->regulator_count = -1;
1618
1619 put_opp_table:
1620         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1621 }
1622 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1623
1624 /**
1625  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1626  * @dev: Device for which clk name is being set.
1627  * @name: Clk name.
1628  *
1629  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1630  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1631  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1632  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1633  *
1634  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1635  */
1636 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1637 {
1638         struct opp_table *opp_table;
1639         int ret;
1640
1641         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1642         if (!opp_table)
1643                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1644
1645         /* This should be called before OPPs are initialized */
1646         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1647                 ret = -EBUSY;
1648                 goto err;
1649         }
1650
1651         /* Already have default clk set, free it */
1652         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1653                 clk_put(opp_table->clk);
1654
1655         /* Find clk for the device */
1656         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1657         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1658                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1659                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1660                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1661                                 ret);
1662                 }
1663                 goto err;
1664         }
1665
1666         return opp_table;
1667
1668 err:
1669         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1670
1671         return ERR_PTR(ret);
1672 }
1673 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1674
1675 /**
1676  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1677  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1678  */
1679 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1680 {
1681         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1682         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1683
1684         clk_put(opp_table->clk);
1685         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1686
1687         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1688 }
1689 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1690
1691 /**
1692  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1693  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1694  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1695  *
1696  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1697  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1698  *
1699  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1700  */
1701 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1702                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1703 {
1704         struct opp_table *opp_table;
1705
1706         if (!set_opp)
1707                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1708
1709         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1710         if (!opp_table)
1711                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1712
1713         /* This should be called before OPPs are initialized */
1714         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1715                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1716                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1717         }
1718
1719         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1720         if (!opp_table->set_opp)
1721                 opp_table->set_opp = set_opp;
1722
1723         return opp_table;
1724 }
1725 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1726
1727 /**
1728  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1729  *                                         set_opp helper
1730  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1731  *
1732  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1733  */
1734 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1735 {
1736         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1737         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1738
1739         opp_table->set_opp = NULL;
1740         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1741 }
1742 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
1743
1744 /**
1745  * dev_pm_opp_set_genpd_virt_dev - Set virtual genpd device for an index
1746  * @dev: Consumer device for which the genpd device is getting set.
1747  * @virt_dev: virtual genpd device.
1748  * @index: index.
1749  *
1750  * Multiple generic power domains for a device are supported with the help of
1751  * virtual genpd devices, which are created for each consumer device - genpd
1752  * pair. These are the device structures which are attached to the power domain
1753  * and are required by the OPP core to set the performance state of the genpd.
1754  *
1755  * This helper will normally be called by the consumer driver of the device
1756  * "dev", as only that has details of the genpd devices.
1757  *
1758  * This helper needs to be called once for each of those virtual devices, but
1759  * only if multiple domains are available for a device. Otherwise the original
1760  * device structure will be used instead by the OPP core.
1761  */
1762 struct opp_table *dev_pm_opp_set_genpd_virt_dev(struct device *dev,
1763                                                 struct device *virt_dev,
1764                                                 int index)
1765 {
1766         struct opp_table *opp_table;
1767
1768         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1769         if (!opp_table)
1770                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1771
1772         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1773
1774         if (unlikely(!opp_table->genpd_virt_devs ||
1775                      index >= opp_table->required_opp_count ||
1776                      opp_table->genpd_virt_devs[index])) {
1777
1778                 dev_err(dev, "Invalid request to set required device\n");
1779                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1780                 mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1781
1782                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1783         }
1784
1785         opp_table->genpd_virt_devs[index] = virt_dev;
1786         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1787
1788         return opp_table;
1789 }
1790
1791 /**
1792  * dev_pm_opp_put_genpd_virt_dev() - Releases resources blocked for genpd device.
1793  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_genpd_virt_dev().
1794  * @virt_dev: virtual genpd device.
1795  *
1796  * This releases the resource previously acquired with a call to
1797  * dev_pm_opp_set_genpd_virt_dev(). The consumer driver shall call this helper
1798  * if it doesn't want OPP core to update performance state of a power domain
1799  * anymore.
1800  */
1801 void dev_pm_opp_put_genpd_virt_dev(struct opp_table *opp_table,
1802                                    struct device *virt_dev)
1803 {
1804         int i;
1805
1806         /*
1807          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure virt_dev isn't getting
1808          * used in parallel.
1809          */
1810         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1811
1812         for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
1813                 if (opp_table->genpd_virt_devs[i] != virt_dev)
1814                         continue;
1815
1816                 opp_table->genpd_virt_devs[i] = NULL;
1817                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1818
1819                 /* Drop the vote */
1820                 dev_pm_genpd_set_performance_state(virt_dev, 0);
1821                 break;
1822         }
1823
1824         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1825
1826         if (unlikely(i == opp_table->required_opp_count))
1827                 dev_err(virt_dev, "Failed to find required device entry\n");
1828 }
1829
1830 /**
1831  * dev_pm_opp_xlate_performance_state() - Find required OPP's pstate for src_table.
1832  * @src_table: OPP table which has dst_table as one of its required OPP table.
1833  * @dst_table: Required OPP table of the src_table.
1834  * @pstate: Current performance state of the src_table.
1835  *
1836  * This Returns pstate of the OPP (present in @dst_table) pointed out by the
1837  * "required-opps" property of the OPP (present in @src_table) which has
1838  * performance state set to @pstate.
1839  *
1840  * Return: Zero or positive performance state on success, otherwise negative
1841  * value on errors.
1842  */
1843 int dev_pm_opp_xlate_performance_state(struct opp_table *src_table,
1844                                        struct opp_table *dst_table,
1845                                        unsigned int pstate)
1846 {
1847         struct dev_pm_opp *opp;
1848         int dest_pstate = -EINVAL;
1849         int i;
1850
1851         if (!pstate)
1852                 return 0;
1853
1854         /*
1855          * Normally the src_table will have the "required_opps" property set to
1856          * point to one of the OPPs in the dst_table, but in some cases the
1857          * genpd and its master have one to one mapping of performance states
1858          * and so none of them have the "required-opps" property set. Return the
1859          * pstate of the src_table as it is in such cases.
1860          */
1861         if (!src_table->required_opp_count)
1862                 return pstate;
1863
1864         for (i = 0; i < src_table->required_opp_count; i++) {
1865                 if (src_table->required_opp_tables[i]->np == dst_table->np)
1866                         break;
1867         }
1868
1869         if (unlikely(i == src_table->required_opp_count)) {
1870                 pr_err("%s: Couldn't find matching OPP table (%p: %p)\n",
1871                        __func__, src_table, dst_table);
1872                 return -EINVAL;
1873         }
1874
1875         mutex_lock(&src_table->lock);
1876
1877         list_for_each_entry(opp, &src_table->opp_list, node) {
1878                 if (opp->pstate == pstate) {
1879                         dest_pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
1880                         goto unlock;
1881                 }
1882         }
1883
1884         pr_err("%s: Couldn't find matching OPP (%p: %p)\n", __func__, src_table,
1885                dst_table);
1886
1887 unlock:
1888         mutex_unlock(&src_table->lock);
1889
1890         return dest_pstate;
1891 }
1892
1893 /**
1894  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
1895  * @dev:        device for which we do this operation
1896  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1897  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1898  *
1899  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1900  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1901  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
1902  *
1903  * Return:
1904  * 0            On success OR
1905  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1906  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1907  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1908  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1909  */
1910 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
1911 {
1912         struct opp_table *opp_table;
1913         int ret;
1914
1915         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1916         if (!opp_table)
1917                 return -ENOMEM;
1918
1919         /* Fix regulator count for dynamic OPPs */
1920         opp_table->regulator_count = 1;
1921
1922         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
1923         if (ret)
1924                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1925
1926         return ret;
1927 }
1928 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
1929
1930 /**
1931  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
1932  * @dev:                device for which we do this operation
1933  * @freq:               OPP frequency to modify availability
1934  * @availability_req:   availability status requested for this opp
1935  *
1936  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
1937  * which is isolated here.
1938  *
1939  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
1940  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
1941  * successful.
1942  */
1943 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
1944                                  bool availability_req)
1945 {
1946         struct opp_table *opp_table;
1947         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
1948         int r = 0;
1949
1950         /* Find the opp_table */
1951         opp_table = _find_opp_table(dev);
1952         if (IS_ERR(opp_table)) {
1953                 r = PTR_ERR(opp_table);
1954                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
1955                 return r;
1956         }
1957
1958         mutex_lock(&opp_table->lock);
1959
1960         /* Do we have the frequency? */
1961         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
1962                 if (tmp_opp->rate == freq) {
1963                         opp = tmp_opp;
1964                         break;
1965                 }
1966         }
1967
1968         if (IS_ERR(opp)) {
1969                 r = PTR_ERR(opp);
1970                 goto unlock;
1971         }
1972
1973         /* Is update really needed? */
1974         if (opp->available == availability_req)
1975                 goto unlock;
1976
1977         opp->available = availability_req;
1978
1979         dev_pm_opp_get(opp);
1980         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1981
1982         /* Notify the change of the OPP availability */
1983         if (availability_req)
1984                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
1985                                              opp);
1986         else
1987                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
1988                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
1989
1990         dev_pm_opp_put(opp);
1991         goto put_table;
1992
1993 unlock:
1994         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1995 put_table:
1996         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1997         return r;
1998 }
1999
2000 /**
2001  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
2002  * @dev:        device for which we do this operation
2003  * @freq:       OPP frequency to enable
2004  *
2005  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
2006  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
2007  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
2008  *
2009  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2010  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2011  * successful.
2012  */
2013 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
2014 {
2015         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
2016 }
2017 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
2018
2019 /**
2020  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
2021  * @dev:        device for which we do this operation
2022  * @freq:       OPP frequency to disable
2023  *
2024  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
2025  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
2026  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
2027  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
2028  *
2029  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2030  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2031  * successful.
2032  */
2033 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
2034 {
2035         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
2038
2039 /**
2040  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
2041  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
2042  * @nb:         Notifier block to be registered
2043  *
2044  * Return: 0 on success or a negative error value.
2045  */
2046 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
2047 {
2048         struct opp_table *opp_table;
2049         int ret;
2050
2051         opp_table = _find_opp_table(dev);
2052         if (IS_ERR(opp_table))
2053                 return PTR_ERR(opp_table);
2054
2055         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
2056
2057         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2058
2059         return ret;
2060 }
2061 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
2062
2063 /**
2064  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
2065  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
2066  * @nb:         Notifier block to be unregistered
2067  *
2068  * Return: 0 on success or a negative error value.
2069  */
2070 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
2071                                    struct notifier_block *nb)
2072 {
2073         struct opp_table *opp_table;
2074         int ret;
2075
2076         opp_table = _find_opp_table(dev);
2077         if (IS_ERR(opp_table))
2078                 return PTR_ERR(opp_table);
2079
2080         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
2081
2082         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2083
2084         return ret;
2085 }
2086 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
2087
2088 void _dev_pm_opp_find_and_remove_table(struct device *dev)
2089 {
2090         struct opp_table *opp_table;
2091
2092         /* Check for existing table for 'dev' */
2093         opp_table = _find_opp_table(dev);
2094         if (IS_ERR(opp_table)) {
2095                 int error = PTR_ERR(opp_table);
2096
2097                 if (error != -ENODEV)
2098                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
2099                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
2100                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
2101                              error);
2102                 return;
2103         }
2104
2105         _put_opp_list_kref(opp_table);
2106
2107         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
2108         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2109
2110         /* Drop reference taken while the OPP table was added */
2111         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2112 }
2113
2114 /**
2115  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
2116  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
2117  *
2118  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
2119  * dynamically added entries.
2120  */
2121 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
2122 {
2123         _dev_pm_opp_find_and_remove_table(dev);
2124 }
2125 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);