Merge tag 'ecryptfs-4.17-rc2-fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / time / clocksource.c
1 /*
2  * linux/kernel/time/clocksource.c
3  *
4  * This file contains the functions which manage clocksource drivers.
5  *
6  * Copyright (C) 2004, 2005 IBM, John Stultz (johnstul@us.ibm.com)
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  *
22  * TODO WishList:
23  *   o Allow clocksource drivers to be unregistered
24  */
25
26 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
27
28 #include <linux/device.h>
29 #include <linux/clocksource.h>
30 #include <linux/init.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/sched.h> /* for spin_unlock_irq() using preempt_count() m68k */
33 #include <linux/tick.h>
34 #include <linux/kthread.h>
35
36 #include "tick-internal.h"
37 #include "timekeeping_internal.h"
38
39 /**
40  * clocks_calc_mult_shift - calculate mult/shift factors for scaled math of clocks
41  * @mult:       pointer to mult variable
42  * @shift:      pointer to shift variable
43  * @from:       frequency to convert from
44  * @to:         frequency to convert to
45  * @maxsec:     guaranteed runtime conversion range in seconds
46  *
47  * The function evaluates the shift/mult pair for the scaled math
48  * operations of clocksources and clockevents.
49  *
50  * @to and @from are frequency values in HZ. For clock sources @to is
51  * NSEC_PER_SEC == 1GHz and @from is the counter frequency. For clock
52  * event @to is the counter frequency and @from is NSEC_PER_SEC.
53  *
54  * The @maxsec conversion range argument controls the time frame in
55  * seconds which must be covered by the runtime conversion with the
56  * calculated mult and shift factors. This guarantees that no 64bit
57  * overflow happens when the input value of the conversion is
58  * multiplied with the calculated mult factor. Larger ranges may
59  * reduce the conversion accuracy by chosing smaller mult and shift
60  * factors.
61  */
62 void
63 clocks_calc_mult_shift(u32 *mult, u32 *shift, u32 from, u32 to, u32 maxsec)
64 {
65         u64 tmp;
66         u32 sft, sftacc= 32;
67
68         /*
69          * Calculate the shift factor which is limiting the conversion
70          * range:
71          */
72         tmp = ((u64)maxsec * from) >> 32;
73         while (tmp) {
74                 tmp >>=1;
75                 sftacc--;
76         }
77
78         /*
79          * Find the conversion shift/mult pair which has the best
80          * accuracy and fits the maxsec conversion range:
81          */
82         for (sft = 32; sft > 0; sft--) {
83                 tmp = (u64) to << sft;
84                 tmp += from / 2;
85                 do_div(tmp, from);
86                 if ((tmp >> sftacc) == 0)
87                         break;
88         }
89         *mult = tmp;
90         *shift = sft;
91 }
92 EXPORT_SYMBOL_GPL(clocks_calc_mult_shift);
93
94 /*[Clocksource internal variables]---------
95  * curr_clocksource:
96  *      currently selected clocksource.
97  * clocksource_list:
98  *      linked list with the registered clocksources
99  * clocksource_mutex:
100  *      protects manipulations to curr_clocksource and the clocksource_list
101  * override_name:
102  *      Name of the user-specified clocksource.
103  */
104 static struct clocksource *curr_clocksource;
105 static LIST_HEAD(clocksource_list);
106 static DEFINE_MUTEX(clocksource_mutex);
107 static char override_name[CS_NAME_LEN];
108 static int finished_booting;
109
110 #ifdef CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG
111 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work);
112 static void clocksource_select(void);
113
114 static LIST_HEAD(watchdog_list);
115 static struct clocksource *watchdog;
116 static struct timer_list watchdog_timer;
117 static DECLARE_WORK(watchdog_work, clocksource_watchdog_work);
118 static DEFINE_SPINLOCK(watchdog_lock);
119 static int watchdog_running;
120 static atomic_t watchdog_reset_pending;
121
122 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data);
123 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating);
124
125 /*
126  * Interval: 0.5sec Threshold: 0.0625s
127  */
128 #define WATCHDOG_INTERVAL (HZ >> 1)
129 #define WATCHDOG_THRESHOLD (NSEC_PER_SEC >> 4)
130
131 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work)
132 {
133         /*
134          * If kthread_run fails the next watchdog scan over the
135          * watchdog_list will find the unstable clock again.
136          */
137         kthread_run(clocksource_watchdog_kthread, NULL, "kwatchdog");
138 }
139
140 static void __clocksource_unstable(struct clocksource *cs)
141 {
142         cs->flags &= ~(CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES | CLOCK_SOURCE_WATCHDOG);
143         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_UNSTABLE;
144
145         if (cs->mark_unstable)
146                 cs->mark_unstable(cs);
147
148         if (finished_booting)
149                 schedule_work(&watchdog_work);
150 }
151
152 /**
153  * clocksource_mark_unstable - mark clocksource unstable via watchdog
154  * @cs:         clocksource to be marked unstable
155  *
156  * This function is called instead of clocksource_change_rating from
157  * cpu hotplug code to avoid a deadlock between the clocksource mutex
158  * and the cpu hotplug mutex. It defers the update of the clocksource
159  * to the watchdog thread.
160  */
161 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs)
162 {
163         unsigned long flags;
164
165         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
166         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE)) {
167                 if (list_empty(&cs->wd_list))
168                         list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
169                 __clocksource_unstable(cs);
170         }
171         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
172 }
173
174 static void clocksource_watchdog(struct timer_list *unused)
175 {
176         struct clocksource *cs;
177         u64 csnow, wdnow, cslast, wdlast, delta;
178         int64_t wd_nsec, cs_nsec;
179         int next_cpu, reset_pending;
180
181         spin_lock(&watchdog_lock);
182         if (!watchdog_running)
183                 goto out;
184
185         reset_pending = atomic_read(&watchdog_reset_pending);
186
187         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list) {
188
189                 /* Clocksource already marked unstable? */
190                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
191                         if (finished_booting)
192                                 schedule_work(&watchdog_work);
193                         continue;
194                 }
195
196                 local_irq_disable();
197                 csnow = cs->read(cs);
198                 wdnow = watchdog->read(watchdog);
199                 local_irq_enable();
200
201                 /* Clocksource initialized ? */
202                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_WATCHDOG) ||
203                     atomic_read(&watchdog_reset_pending)) {
204                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
205                         cs->wd_last = wdnow;
206                         cs->cs_last = csnow;
207                         continue;
208                 }
209
210                 delta = clocksource_delta(wdnow, cs->wd_last, watchdog->mask);
211                 wd_nsec = clocksource_cyc2ns(delta, watchdog->mult,
212                                              watchdog->shift);
213
214                 delta = clocksource_delta(csnow, cs->cs_last, cs->mask);
215                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns(delta, cs->mult, cs->shift);
216                 wdlast = cs->wd_last; /* save these in case we print them */
217                 cslast = cs->cs_last;
218                 cs->cs_last = csnow;
219                 cs->wd_last = wdnow;
220
221                 if (atomic_read(&watchdog_reset_pending))
222                         continue;
223
224                 /* Check the deviation from the watchdog clocksource. */
225                 if (abs(cs_nsec - wd_nsec) > WATCHDOG_THRESHOLD) {
226                         pr_warn("timekeeping watchdog on CPU%d: Marking clocksource '%s' as unstable because the skew is too large:\n",
227                                 smp_processor_id(), cs->name);
228                         pr_warn("                      '%s' wd_now: %llx wd_last: %llx mask: %llx\n",
229                                 watchdog->name, wdnow, wdlast, watchdog->mask);
230                         pr_warn("                      '%s' cs_now: %llx cs_last: %llx mask: %llx\n",
231                                 cs->name, csnow, cslast, cs->mask);
232                         __clocksource_unstable(cs);
233                         continue;
234                 }
235
236                 if (cs == curr_clocksource && cs->tick_stable)
237                         cs->tick_stable(cs);
238
239                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
240                     (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS) &&
241                     (watchdog->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)) {
242                         /* Mark it valid for high-res. */
243                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
244
245                         /*
246                          * clocksource_done_booting() will sort it if
247                          * finished_booting is not set yet.
248                          */
249                         if (!finished_booting)
250                                 continue;
251
252                         /*
253                          * If this is not the current clocksource let
254                          * the watchdog thread reselect it. Due to the
255                          * change to high res this clocksource might
256                          * be preferred now. If it is the current
257                          * clocksource let the tick code know about
258                          * that change.
259                          */
260                         if (cs != curr_clocksource) {
261                                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_RESELECT;
262                                 schedule_work(&watchdog_work);
263                         } else {
264                                 tick_clock_notify();
265                         }
266                 }
267         }
268
269         /*
270          * We only clear the watchdog_reset_pending, when we did a
271          * full cycle through all clocksources.
272          */
273         if (reset_pending)
274                 atomic_dec(&watchdog_reset_pending);
275
276         /*
277          * Cycle through CPUs to check if the CPUs stay synchronized
278          * to each other.
279          */
280         next_cpu = cpumask_next(raw_smp_processor_id(), cpu_online_mask);
281         if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
282                 next_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
283         watchdog_timer.expires += WATCHDOG_INTERVAL;
284         add_timer_on(&watchdog_timer, next_cpu);
285 out:
286         spin_unlock(&watchdog_lock);
287 }
288
289 static inline void clocksource_start_watchdog(void)
290 {
291         if (watchdog_running || !watchdog || list_empty(&watchdog_list))
292                 return;
293         timer_setup(&watchdog_timer, clocksource_watchdog, 0);
294         watchdog_timer.expires = jiffies + WATCHDOG_INTERVAL;
295         add_timer_on(&watchdog_timer, cpumask_first(cpu_online_mask));
296         watchdog_running = 1;
297 }
298
299 static inline void clocksource_stop_watchdog(void)
300 {
301         if (!watchdog_running || (watchdog && !list_empty(&watchdog_list)))
302                 return;
303         del_timer(&watchdog_timer);
304         watchdog_running = 0;
305 }
306
307 static inline void clocksource_reset_watchdog(void)
308 {
309         struct clocksource *cs;
310
311         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list)
312                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
313 }
314
315 static void clocksource_resume_watchdog(void)
316 {
317         atomic_inc(&watchdog_reset_pending);
318 }
319
320 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
321 {
322         unsigned long flags;
323
324         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
325         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
326                 /* cs is a clocksource to be watched. */
327                 list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
328                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
329         } else {
330                 /* cs is a watchdog. */
331                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
332                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
333         }
334         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
335 }
336
337 static void clocksource_select_watchdog(bool fallback)
338 {
339         struct clocksource *cs, *old_wd;
340         unsigned long flags;
341
342         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
343         /* save current watchdog */
344         old_wd = watchdog;
345         if (fallback)
346                 watchdog = NULL;
347
348         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
349                 /* cs is a clocksource to be watched. */
350                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY)
351                         continue;
352
353                 /* Skip current if we were requested for a fallback. */
354                 if (fallback && cs == old_wd)
355                         continue;
356
357                 /* Pick the best watchdog. */
358                 if (!watchdog || cs->rating > watchdog->rating)
359                         watchdog = cs;
360         }
361         /* If we failed to find a fallback restore the old one. */
362         if (!watchdog)
363                 watchdog = old_wd;
364
365         /* If we changed the watchdog we need to reset cycles. */
366         if (watchdog != old_wd)
367                 clocksource_reset_watchdog();
368
369         /* Check if the watchdog timer needs to be started. */
370         clocksource_start_watchdog();
371         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
372 }
373
374 static void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs)
375 {
376         unsigned long flags;
377
378         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
379         if (cs != watchdog) {
380                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
381                         /* cs is a watched clocksource. */
382                         list_del_init(&cs->wd_list);
383                         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
384                         clocksource_stop_watchdog();
385                 }
386         }
387         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
388 }
389
390 static int __clocksource_watchdog_kthread(void)
391 {
392         struct clocksource *cs, *tmp;
393         unsigned long flags;
394         LIST_HEAD(unstable);
395         int select = 0;
396
397         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
398         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &watchdog_list, wd_list) {
399                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
400                         list_del_init(&cs->wd_list);
401                         list_add(&cs->wd_list, &unstable);
402                         select = 1;
403                 }
404                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_RESELECT) {
405                         cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_RESELECT;
406                         select = 1;
407                 }
408         }
409         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
410         clocksource_stop_watchdog();
411         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
412
413         /* Needs to be done outside of watchdog lock */
414         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &unstable, wd_list) {
415                 list_del_init(&cs->wd_list);
416                 __clocksource_change_rating(cs, 0);
417         }
418         return select;
419 }
420
421 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data)
422 {
423         mutex_lock(&clocksource_mutex);
424         if (__clocksource_watchdog_kthread())
425                 clocksource_select();
426         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
427         return 0;
428 }
429
430 static bool clocksource_is_watchdog(struct clocksource *cs)
431 {
432         return cs == watchdog;
433 }
434
435 #else /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
436
437 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
438 {
439         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
440                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
441 }
442
443 static void clocksource_select_watchdog(bool fallback) { }
444 static inline void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs) { }
445 static inline void clocksource_resume_watchdog(void) { }
446 static inline int __clocksource_watchdog_kthread(void) { return 0; }
447 static bool clocksource_is_watchdog(struct clocksource *cs) { return false; }
448 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs) { }
449
450 #endif /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
451
452 /**
453  * clocksource_suspend - suspend the clocksource(s)
454  */
455 void clocksource_suspend(void)
456 {
457         struct clocksource *cs;
458
459         list_for_each_entry_reverse(cs, &clocksource_list, list)
460                 if (cs->suspend)
461                         cs->suspend(cs);
462 }
463
464 /**
465  * clocksource_resume - resume the clocksource(s)
466  */
467 void clocksource_resume(void)
468 {
469         struct clocksource *cs;
470
471         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list)
472                 if (cs->resume)
473                         cs->resume(cs);
474
475         clocksource_resume_watchdog();
476 }
477
478 /**
479  * clocksource_touch_watchdog - Update watchdog
480  *
481  * Update the watchdog after exception contexts such as kgdb so as not
482  * to incorrectly trip the watchdog. This might fail when the kernel
483  * was stopped in code which holds watchdog_lock.
484  */
485 void clocksource_touch_watchdog(void)
486 {
487         clocksource_resume_watchdog();
488 }
489
490 /**
491  * clocksource_max_adjustment- Returns max adjustment amount
492  * @cs:         Pointer to clocksource
493  *
494  */
495 static u32 clocksource_max_adjustment(struct clocksource *cs)
496 {
497         u64 ret;
498         /*
499          * We won't try to correct for more than 11% adjustments (110,000 ppm),
500          */
501         ret = (u64)cs->mult * 11;
502         do_div(ret,100);
503         return (u32)ret;
504 }
505
506 /**
507  * clocks_calc_max_nsecs - Returns maximum nanoseconds that can be converted
508  * @mult:       cycle to nanosecond multiplier
509  * @shift:      cycle to nanosecond divisor (power of two)
510  * @maxadj:     maximum adjustment value to mult (~11%)
511  * @mask:       bitmask for two's complement subtraction of non 64 bit counters
512  * @max_cyc:    maximum cycle value before potential overflow (does not include
513  *              any safety margin)
514  *
515  * NOTE: This function includes a safety margin of 50%, in other words, we
516  * return half the number of nanoseconds the hardware counter can technically
517  * cover. This is done so that we can potentially detect problems caused by
518  * delayed timers or bad hardware, which might result in time intervals that
519  * are larger than what the math used can handle without overflows.
520  */
521 u64 clocks_calc_max_nsecs(u32 mult, u32 shift, u32 maxadj, u64 mask, u64 *max_cyc)
522 {
523         u64 max_nsecs, max_cycles;
524
525         /*
526          * Calculate the maximum number of cycles that we can pass to the
527          * cyc2ns() function without overflowing a 64-bit result.
528          */
529         max_cycles = ULLONG_MAX;
530         do_div(max_cycles, mult+maxadj);
531
532         /*
533          * The actual maximum number of cycles we can defer the clocksource is
534          * determined by the minimum of max_cycles and mask.
535          * Note: Here we subtract the maxadj to make sure we don't sleep for
536          * too long if there's a large negative adjustment.
537          */
538         max_cycles = min(max_cycles, mask);
539         max_nsecs = clocksource_cyc2ns(max_cycles, mult - maxadj, shift);
540
541         /* return the max_cycles value as well if requested */
542         if (max_cyc)
543                 *max_cyc = max_cycles;
544
545         /* Return 50% of the actual maximum, so we can detect bad values */
546         max_nsecs >>= 1;
547
548         return max_nsecs;
549 }
550
551 /**
552  * clocksource_update_max_deferment - Updates the clocksource max_idle_ns & max_cycles
553  * @cs:         Pointer to clocksource to be updated
554  *
555  */
556 static inline void clocksource_update_max_deferment(struct clocksource *cs)
557 {
558         cs->max_idle_ns = clocks_calc_max_nsecs(cs->mult, cs->shift,
559                                                 cs->maxadj, cs->mask,
560                                                 &cs->max_cycles);
561 }
562
563 #ifndef CONFIG_ARCH_USES_GETTIMEOFFSET
564
565 static struct clocksource *clocksource_find_best(bool oneshot, bool skipcur)
566 {
567         struct clocksource *cs;
568
569         if (!finished_booting || list_empty(&clocksource_list))
570                 return NULL;
571
572         /*
573          * We pick the clocksource with the highest rating. If oneshot
574          * mode is active, we pick the highres valid clocksource with
575          * the best rating.
576          */
577         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
578                 if (skipcur && cs == curr_clocksource)
579                         continue;
580                 if (oneshot && !(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
581                         continue;
582                 return cs;
583         }
584         return NULL;
585 }
586
587 static void __clocksource_select(bool skipcur)
588 {
589         bool oneshot = tick_oneshot_mode_active();
590         struct clocksource *best, *cs;
591
592         /* Find the best suitable clocksource */
593         best = clocksource_find_best(oneshot, skipcur);
594         if (!best)
595                 return;
596
597         if (!strlen(override_name))
598                 goto found;
599
600         /* Check for the override clocksource. */
601         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
602                 if (skipcur && cs == curr_clocksource)
603                         continue;
604                 if (strcmp(cs->name, override_name) != 0)
605                         continue;
606                 /*
607                  * Check to make sure we don't switch to a non-highres
608                  * capable clocksource if the tick code is in oneshot
609                  * mode (highres or nohz)
610                  */
611                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) && oneshot) {
612                         /* Override clocksource cannot be used. */
613                         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
614                                 pr_warn("Override clocksource %s is unstable and not HRT compatible - cannot switch while in HRT/NOHZ mode\n",
615                                         cs->name);
616                                 override_name[0] = 0;
617                         } else {
618                                 /*
619                                  * The override cannot be currently verified.
620                                  * Deferring to let the watchdog check.
621                                  */
622                                 pr_info("Override clocksource %s is not currently HRT compatible - deferring\n",
623                                         cs->name);
624                         }
625                 } else
626                         /* Override clocksource can be used. */
627                         best = cs;
628                 break;
629         }
630
631 found:
632         if (curr_clocksource != best && !timekeeping_notify(best)) {
633                 pr_info("Switched to clocksource %s\n", best->name);
634                 curr_clocksource = best;
635         }
636 }
637
638 /**
639  * clocksource_select - Select the best clocksource available
640  *
641  * Private function. Must hold clocksource_mutex when called.
642  *
643  * Select the clocksource with the best rating, or the clocksource,
644  * which is selected by userspace override.
645  */
646 static void clocksource_select(void)
647 {
648         __clocksource_select(false);
649 }
650
651 static void clocksource_select_fallback(void)
652 {
653         __clocksource_select(true);
654 }
655
656 #else /* !CONFIG_ARCH_USES_GETTIMEOFFSET */
657 static inline void clocksource_select(void) { }
658 static inline void clocksource_select_fallback(void) { }
659
660 #endif
661
662 /*
663  * clocksource_done_booting - Called near the end of core bootup
664  *
665  * Hack to avoid lots of clocksource churn at boot time.
666  * We use fs_initcall because we want this to start before
667  * device_initcall but after subsys_initcall.
668  */
669 static int __init clocksource_done_booting(void)
670 {
671         mutex_lock(&clocksource_mutex);
672         curr_clocksource = clocksource_default_clock();
673         finished_booting = 1;
674         /*
675          * Run the watchdog first to eliminate unstable clock sources
676          */
677         __clocksource_watchdog_kthread();
678         clocksource_select();
679         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
680         return 0;
681 }
682 fs_initcall(clocksource_done_booting);
683
684 /*
685  * Enqueue the clocksource sorted by rating
686  */
687 static void clocksource_enqueue(struct clocksource *cs)
688 {
689         struct list_head *entry = &clocksource_list;
690         struct clocksource *tmp;
691
692         list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list) {
693                 /* Keep track of the place, where to insert */
694                 if (tmp->rating < cs->rating)
695                         break;
696                 entry = &tmp->list;
697         }
698         list_add(&cs->list, entry);
699 }
700
701 /**
702  * __clocksource_update_freq_scale - Used update clocksource with new freq
703  * @cs:         clocksource to be registered
704  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
705  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
706  *
707  * This should only be called from the clocksource->enable() method.
708  *
709  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
710  * __clocksource_update_freq_hz() or __clocksource_update_freq_khz() helper
711  * functions.
712  */
713 void __clocksource_update_freq_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
714 {
715         u64 sec;
716
717         /*
718          * Default clocksources are *special* and self-define their mult/shift.
719          * But, you're not special, so you should specify a freq value.
720          */
721         if (freq) {
722                 /*
723                  * Calc the maximum number of seconds which we can run before
724                  * wrapping around. For clocksources which have a mask > 32-bit
725                  * we need to limit the max sleep time to have a good
726                  * conversion precision. 10 minutes is still a reasonable
727                  * amount. That results in a shift value of 24 for a
728                  * clocksource with mask >= 40-bit and f >= 4GHz. That maps to
729                  * ~ 0.06ppm granularity for NTP.
730                  */
731                 sec = cs->mask;
732                 do_div(sec, freq);
733                 do_div(sec, scale);
734                 if (!sec)
735                         sec = 1;
736                 else if (sec > 600 && cs->mask > UINT_MAX)
737                         sec = 600;
738
739                 clocks_calc_mult_shift(&cs->mult, &cs->shift, freq,
740                                        NSEC_PER_SEC / scale, sec * scale);
741         }
742         /*
743          * Ensure clocksources that have large 'mult' values don't overflow
744          * when adjusted.
745          */
746         cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
747         while (freq && ((cs->mult + cs->maxadj < cs->mult)
748                 || (cs->mult - cs->maxadj > cs->mult))) {
749                 cs->mult >>= 1;
750                 cs->shift--;
751                 cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
752         }
753
754         /*
755          * Only warn for *special* clocksources that self-define
756          * their mult/shift values and don't specify a freq.
757          */
758         WARN_ONCE(cs->mult + cs->maxadj < cs->mult,
759                 "timekeeping: Clocksource %s might overflow on 11%% adjustment\n",
760                 cs->name);
761
762         clocksource_update_max_deferment(cs);
763
764         pr_info("%s: mask: 0x%llx max_cycles: 0x%llx, max_idle_ns: %lld ns\n",
765                 cs->name, cs->mask, cs->max_cycles, cs->max_idle_ns);
766 }
767 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_update_freq_scale);
768
769 /**
770  * __clocksource_register_scale - Used to install new clocksources
771  * @cs:         clocksource to be registered
772  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
773  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
774  *
775  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
776  *
777  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
778  * clocksource_register_hz() or clocksource_register_khz helper functions.
779  */
780 int __clocksource_register_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
781 {
782
783         /* Initialize mult/shift and max_idle_ns */
784         __clocksource_update_freq_scale(cs, scale, freq);
785
786         /* Add clocksource to the clocksource list */
787         mutex_lock(&clocksource_mutex);
788         clocksource_enqueue(cs);
789         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
790         clocksource_select();
791         clocksource_select_watchdog(false);
792         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
793         return 0;
794 }
795 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_register_scale);
796
797 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
798 {
799         list_del(&cs->list);
800         cs->rating = rating;
801         clocksource_enqueue(cs);
802 }
803
804 /**
805  * clocksource_change_rating - Change the rating of a registered clocksource
806  * @cs:         clocksource to be changed
807  * @rating:     new rating
808  */
809 void clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
810 {
811         mutex_lock(&clocksource_mutex);
812         __clocksource_change_rating(cs, rating);
813         clocksource_select();
814         clocksource_select_watchdog(false);
815         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
816 }
817 EXPORT_SYMBOL(clocksource_change_rating);
818
819 /*
820  * Unbind clocksource @cs. Called with clocksource_mutex held
821  */
822 static int clocksource_unbind(struct clocksource *cs)
823 {
824         if (clocksource_is_watchdog(cs)) {
825                 /* Select and try to install a replacement watchdog. */
826                 clocksource_select_watchdog(true);
827                 if (clocksource_is_watchdog(cs))
828                         return -EBUSY;
829         }
830
831         if (cs == curr_clocksource) {
832                 /* Select and try to install a replacement clock source */
833                 clocksource_select_fallback();
834                 if (curr_clocksource == cs)
835                         return -EBUSY;
836         }
837         clocksource_dequeue_watchdog(cs);
838         list_del_init(&cs->list);
839         return 0;
840 }
841
842 /**
843  * clocksource_unregister - remove a registered clocksource
844  * @cs: clocksource to be unregistered
845  */
846 int clocksource_unregister(struct clocksource *cs)
847 {
848         int ret = 0;
849
850         mutex_lock(&clocksource_mutex);
851         if (!list_empty(&cs->list))
852                 ret = clocksource_unbind(cs);
853         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
854         return ret;
855 }
856 EXPORT_SYMBOL(clocksource_unregister);
857
858 #ifdef CONFIG_SYSFS
859 /**
860  * current_clocksource_show - sysfs interface for current clocksource
861  * @dev:        unused
862  * @attr:       unused
863  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
864  *
865  * Provides sysfs interface for listing current clocksource.
866  */
867 static ssize_t current_clocksource_show(struct device *dev,
868                                         struct device_attribute *attr,
869                                         char *buf)
870 {
871         ssize_t count = 0;
872
873         mutex_lock(&clocksource_mutex);
874         count = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", curr_clocksource->name);
875         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
876
877         return count;
878 }
879
880 ssize_t sysfs_get_uname(const char *buf, char *dst, size_t cnt)
881 {
882         size_t ret = cnt;
883
884         /* strings from sysfs write are not 0 terminated! */
885         if (!cnt || cnt >= CS_NAME_LEN)
886                 return -EINVAL;
887
888         /* strip of \n: */
889         if (buf[cnt-1] == '\n')
890                 cnt--;
891         if (cnt > 0)
892                 memcpy(dst, buf, cnt);
893         dst[cnt] = 0;
894         return ret;
895 }
896
897 /**
898  * current_clocksource_store - interface for manually overriding clocksource
899  * @dev:        unused
900  * @attr:       unused
901  * @buf:        name of override clocksource
902  * @count:      length of buffer
903  *
904  * Takes input from sysfs interface for manually overriding the default
905  * clocksource selection.
906  */
907 static ssize_t current_clocksource_store(struct device *dev,
908                                          struct device_attribute *attr,
909                                          const char *buf, size_t count)
910 {
911         ssize_t ret;
912
913         mutex_lock(&clocksource_mutex);
914
915         ret = sysfs_get_uname(buf, override_name, count);
916         if (ret >= 0)
917                 clocksource_select();
918
919         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
920
921         return ret;
922 }
923 static DEVICE_ATTR_RW(current_clocksource);
924
925 /**
926  * unbind_clocksource_store - interface for manually unbinding clocksource
927  * @dev:        unused
928  * @attr:       unused
929  * @buf:        unused
930  * @count:      length of buffer
931  *
932  * Takes input from sysfs interface for manually unbinding a clocksource.
933  */
934 static ssize_t unbind_clocksource_store(struct device *dev,
935                                         struct device_attribute *attr,
936                                         const char *buf, size_t count)
937 {
938         struct clocksource *cs;
939         char name[CS_NAME_LEN];
940         ssize_t ret;
941
942         ret = sysfs_get_uname(buf, name, count);
943         if (ret < 0)
944                 return ret;
945
946         ret = -ENODEV;
947         mutex_lock(&clocksource_mutex);
948         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
949                 if (strcmp(cs->name, name))
950                         continue;
951                 ret = clocksource_unbind(cs);
952                 break;
953         }
954         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
955
956         return ret ? ret : count;
957 }
958 static DEVICE_ATTR_WO(unbind_clocksource);
959
960 /**
961  * available_clocksource_show - sysfs interface for listing clocksource
962  * @dev:        unused
963  * @attr:       unused
964  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
965  *
966  * Provides sysfs interface for listing registered clocksources
967  */
968 static ssize_t available_clocksource_show(struct device *dev,
969                                           struct device_attribute *attr,
970                                           char *buf)
971 {
972         struct clocksource *src;
973         ssize_t count = 0;
974
975         mutex_lock(&clocksource_mutex);
976         list_for_each_entry(src, &clocksource_list, list) {
977                 /*
978                  * Don't show non-HRES clocksource if the tick code is
979                  * in one shot mode (highres=on or nohz=on)
980                  */
981                 if (!tick_oneshot_mode_active() ||
982                     (src->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
983                         count += snprintf(buf + count,
984                                   max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0),
985                                   "%s ", src->name);
986         }
987         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
988
989         count += snprintf(buf + count,
990                           max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0), "\n");
991
992         return count;
993 }
994 static DEVICE_ATTR_RO(available_clocksource);
995
996 static struct attribute *clocksource_attrs[] = {
997         &dev_attr_current_clocksource.attr,
998         &dev_attr_unbind_clocksource.attr,
999         &dev_attr_available_clocksource.attr,
1000         NULL
1001 };
1002 ATTRIBUTE_GROUPS(clocksource);
1003
1004 static struct bus_type clocksource_subsys = {
1005         .name = "clocksource",
1006         .dev_name = "clocksource",
1007 };
1008
1009 static struct device device_clocksource = {
1010         .id     = 0,
1011         .bus    = &clocksource_subsys,
1012         .groups = clocksource_groups,
1013 };
1014
1015 static int __init init_clocksource_sysfs(void)
1016 {
1017         int error = subsys_system_register(&clocksource_subsys, NULL);
1018
1019         if (!error)
1020                 error = device_register(&device_clocksource);
1021
1022         return error;
1023 }
1024
1025 device_initcall(init_clocksource_sysfs);
1026 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1027
1028 /**
1029  * boot_override_clocksource - boot clock override
1030  * @str:        override name
1031  *
1032  * Takes a clocksource= boot argument and uses it
1033  * as the clocksource override name.
1034  */
1035 static int __init boot_override_clocksource(char* str)
1036 {
1037         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1038         if (str)
1039                 strlcpy(override_name, str, sizeof(override_name));
1040         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1041         return 1;
1042 }
1043
1044 __setup("clocksource=", boot_override_clocksource);
1045
1046 /**
1047  * boot_override_clock - Compatibility layer for deprecated boot option
1048  * @str:        override name
1049  *
1050  * DEPRECATED! Takes a clock= boot argument and uses it
1051  * as the clocksource override name
1052  */
1053 static int __init boot_override_clock(char* str)
1054 {
1055         if (!strcmp(str, "pmtmr")) {
1056                 pr_warn("clock=pmtmr is deprecated - use clocksource=acpi_pm\n");
1057                 return boot_override_clocksource("acpi_pm");
1058         }
1059         pr_warn("clock= boot option is deprecated - use clocksource=xyz\n");
1060         return boot_override_clocksource(str);
1061 }
1062
1063 __setup("clock=", boot_override_clock);