habanalabs/gaudi: handle axi errors from NIC engines
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / time / clocksource.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  * This file contains the functions which manage clocksource drivers.
4  *
5  * Copyright (C) 2004, 2005 IBM, John Stultz (johnstul@us.ibm.com)
6  */
7
8 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
9
10 #include <linux/device.h>
11 #include <linux/clocksource.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/sched.h> /* for spin_unlock_irq() using preempt_count() m68k */
15 #include <linux/tick.h>
16 #include <linux/kthread.h>
17 #include <linux/prandom.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19
20 #include "tick-internal.h"
21 #include "timekeeping_internal.h"
22
23 /**
24  * clocks_calc_mult_shift - calculate mult/shift factors for scaled math of clocks
25  * @mult:       pointer to mult variable
26  * @shift:      pointer to shift variable
27  * @from:       frequency to convert from
28  * @to:         frequency to convert to
29  * @maxsec:     guaranteed runtime conversion range in seconds
30  *
31  * The function evaluates the shift/mult pair for the scaled math
32  * operations of clocksources and clockevents.
33  *
34  * @to and @from are frequency values in HZ. For clock sources @to is
35  * NSEC_PER_SEC == 1GHz and @from is the counter frequency. For clock
36  * event @to is the counter frequency and @from is NSEC_PER_SEC.
37  *
38  * The @maxsec conversion range argument controls the time frame in
39  * seconds which must be covered by the runtime conversion with the
40  * calculated mult and shift factors. This guarantees that no 64bit
41  * overflow happens when the input value of the conversion is
42  * multiplied with the calculated mult factor. Larger ranges may
43  * reduce the conversion accuracy by choosing smaller mult and shift
44  * factors.
45  */
46 void
47 clocks_calc_mult_shift(u32 *mult, u32 *shift, u32 from, u32 to, u32 maxsec)
48 {
49         u64 tmp;
50         u32 sft, sftacc= 32;
51
52         /*
53          * Calculate the shift factor which is limiting the conversion
54          * range:
55          */
56         tmp = ((u64)maxsec * from) >> 32;
57         while (tmp) {
58                 tmp >>=1;
59                 sftacc--;
60         }
61
62         /*
63          * Find the conversion shift/mult pair which has the best
64          * accuracy and fits the maxsec conversion range:
65          */
66         for (sft = 32; sft > 0; sft--) {
67                 tmp = (u64) to << sft;
68                 tmp += from / 2;
69                 do_div(tmp, from);
70                 if ((tmp >> sftacc) == 0)
71                         break;
72         }
73         *mult = tmp;
74         *shift = sft;
75 }
76 EXPORT_SYMBOL_GPL(clocks_calc_mult_shift);
77
78 /*[Clocksource internal variables]---------
79  * curr_clocksource:
80  *      currently selected clocksource.
81  * suspend_clocksource:
82  *      used to calculate the suspend time.
83  * clocksource_list:
84  *      linked list with the registered clocksources
85  * clocksource_mutex:
86  *      protects manipulations to curr_clocksource and the clocksource_list
87  * override_name:
88  *      Name of the user-specified clocksource.
89  */
90 static struct clocksource *curr_clocksource;
91 static struct clocksource *suspend_clocksource;
92 static LIST_HEAD(clocksource_list);
93 static DEFINE_MUTEX(clocksource_mutex);
94 static char override_name[CS_NAME_LEN];
95 static int finished_booting;
96 static u64 suspend_start;
97
98 /*
99  * Threshold: 0.0312s, when doubled: 0.0625s.
100  * Also a default for cs->uncertainty_margin when registering clocks.
101  */
102 #define WATCHDOG_THRESHOLD (NSEC_PER_SEC >> 5)
103
104 /*
105  * Maximum permissible delay between two readouts of the watchdog
106  * clocksource surrounding a read of the clocksource being validated.
107  * This delay could be due to SMIs, NMIs, or to VCPU preemptions.  Used as
108  * a lower bound for cs->uncertainty_margin values when registering clocks.
109  */
110 #define WATCHDOG_MAX_SKEW (100 * NSEC_PER_USEC)
111
112 #ifdef CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG
113 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work);
114 static void clocksource_select(void);
115
116 static LIST_HEAD(watchdog_list);
117 static struct clocksource *watchdog;
118 static struct timer_list watchdog_timer;
119 static DECLARE_WORK(watchdog_work, clocksource_watchdog_work);
120 static DEFINE_SPINLOCK(watchdog_lock);
121 static int watchdog_running;
122 static atomic_t watchdog_reset_pending;
123
124 static inline void clocksource_watchdog_lock(unsigned long *flags)
125 {
126         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, *flags);
127 }
128
129 static inline void clocksource_watchdog_unlock(unsigned long *flags)
130 {
131         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, *flags);
132 }
133
134 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data);
135 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating);
136
137 /*
138  * Interval: 0.5sec.
139  */
140 #define WATCHDOG_INTERVAL (HZ >> 1)
141
142 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work)
143 {
144         /*
145          * We cannot directly run clocksource_watchdog_kthread() here, because
146          * clocksource_select() calls timekeeping_notify() which uses
147          * stop_machine(). One cannot use stop_machine() from a workqueue() due
148          * lock inversions wrt CPU hotplug.
149          *
150          * Also, we only ever run this work once or twice during the lifetime
151          * of the kernel, so there is no point in creating a more permanent
152          * kthread for this.
153          *
154          * If kthread_run fails the next watchdog scan over the
155          * watchdog_list will find the unstable clock again.
156          */
157         kthread_run(clocksource_watchdog_kthread, NULL, "kwatchdog");
158 }
159
160 static void __clocksource_unstable(struct clocksource *cs)
161 {
162         cs->flags &= ~(CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES | CLOCK_SOURCE_WATCHDOG);
163         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_UNSTABLE;
164
165         /*
166          * If the clocksource is registered clocksource_watchdog_kthread() will
167          * re-rate and re-select.
168          */
169         if (list_empty(&cs->list)) {
170                 cs->rating = 0;
171                 return;
172         }
173
174         if (cs->mark_unstable)
175                 cs->mark_unstable(cs);
176
177         /* kick clocksource_watchdog_kthread() */
178         if (finished_booting)
179                 schedule_work(&watchdog_work);
180 }
181
182 /**
183  * clocksource_mark_unstable - mark clocksource unstable via watchdog
184  * @cs:         clocksource to be marked unstable
185  *
186  * This function is called by the x86 TSC code to mark clocksources as unstable;
187  * it defers demotion and re-selection to a kthread.
188  */
189 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs)
190 {
191         unsigned long flags;
192
193         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
194         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE)) {
195                 if (!list_empty(&cs->list) && list_empty(&cs->wd_list))
196                         list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
197                 __clocksource_unstable(cs);
198         }
199         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
200 }
201
202 ulong max_cswd_read_retries = 2;
203 module_param(max_cswd_read_retries, ulong, 0644);
204 EXPORT_SYMBOL_GPL(max_cswd_read_retries);
205 static int verify_n_cpus = 8;
206 module_param(verify_n_cpus, int, 0644);
207
208 enum wd_read_status {
209         WD_READ_SUCCESS,
210         WD_READ_UNSTABLE,
211         WD_READ_SKIP
212 };
213
214 static enum wd_read_status cs_watchdog_read(struct clocksource *cs, u64 *csnow, u64 *wdnow)
215 {
216         unsigned int nretries;
217         u64 wd_end, wd_end2, wd_delta;
218         int64_t wd_delay, wd_seq_delay;
219
220         for (nretries = 0; nretries <= max_cswd_read_retries; nretries++) {
221                 local_irq_disable();
222                 *wdnow = watchdog->read(watchdog);
223                 *csnow = cs->read(cs);
224                 wd_end = watchdog->read(watchdog);
225                 wd_end2 = watchdog->read(watchdog);
226                 local_irq_enable();
227
228                 wd_delta = clocksource_delta(wd_end, *wdnow, watchdog->mask);
229                 wd_delay = clocksource_cyc2ns(wd_delta, watchdog->mult,
230                                               watchdog->shift);
231                 if (wd_delay <= WATCHDOG_MAX_SKEW) {
232                         if (nretries > 1 || nretries >= max_cswd_read_retries) {
233                                 pr_warn("timekeeping watchdog on CPU%d: %s retried %d times before success\n",
234                                         smp_processor_id(), watchdog->name, nretries);
235                         }
236                         return WD_READ_SUCCESS;
237                 }
238
239                 /*
240                  * Now compute delay in consecutive watchdog read to see if
241                  * there is too much external interferences that cause
242                  * significant delay in reading both clocksource and watchdog.
243                  *
244                  * If consecutive WD read-back delay > WATCHDOG_MAX_SKEW/2,
245                  * report system busy, reinit the watchdog and skip the current
246                  * watchdog test.
247                  */
248                 wd_delta = clocksource_delta(wd_end2, wd_end, watchdog->mask);
249                 wd_seq_delay = clocksource_cyc2ns(wd_delta, watchdog->mult, watchdog->shift);
250                 if (wd_seq_delay > WATCHDOG_MAX_SKEW/2)
251                         goto skip_test;
252         }
253
254         pr_warn("timekeeping watchdog on CPU%d: %s read-back delay of %lldns, attempt %d, marking unstable\n",
255                 smp_processor_id(), watchdog->name, wd_delay, nretries);
256         return WD_READ_UNSTABLE;
257
258 skip_test:
259         pr_info("timekeeping watchdog on CPU%d: %s wd-wd read-back delay of %lldns\n",
260                 smp_processor_id(), watchdog->name, wd_seq_delay);
261         pr_info("wd-%s-wd read-back delay of %lldns, clock-skew test skipped!\n",
262                 cs->name, wd_delay);
263         return WD_READ_SKIP;
264 }
265
266 static u64 csnow_mid;
267 static cpumask_t cpus_ahead;
268 static cpumask_t cpus_behind;
269 static cpumask_t cpus_chosen;
270
271 static void clocksource_verify_choose_cpus(void)
272 {
273         int cpu, i, n = verify_n_cpus;
274
275         if (n < 0) {
276                 /* Check all of the CPUs. */
277                 cpumask_copy(&cpus_chosen, cpu_online_mask);
278                 cpumask_clear_cpu(smp_processor_id(), &cpus_chosen);
279                 return;
280         }
281
282         /* If no checking desired, or no other CPU to check, leave. */
283         cpumask_clear(&cpus_chosen);
284         if (n == 0 || num_online_cpus() <= 1)
285                 return;
286
287         /* Make sure to select at least one CPU other than the current CPU. */
288         cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
289         if (cpu == smp_processor_id())
290                 cpu = cpumask_next(cpu, cpu_online_mask);
291         if (WARN_ON_ONCE(cpu >= nr_cpu_ids))
292                 return;
293         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_chosen);
294
295         /* Force a sane value for the boot parameter. */
296         if (n > nr_cpu_ids)
297                 n = nr_cpu_ids;
298
299         /*
300          * Randomly select the specified number of CPUs.  If the same
301          * CPU is selected multiple times, that CPU is checked only once,
302          * and no replacement CPU is selected.  This gracefully handles
303          * situations where verify_n_cpus is greater than the number of
304          * CPUs that are currently online.
305          */
306         for (i = 1; i < n; i++) {
307                 cpu = prandom_u32() % nr_cpu_ids;
308                 cpu = cpumask_next(cpu - 1, cpu_online_mask);
309                 if (cpu >= nr_cpu_ids)
310                         cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
311                 if (!WARN_ON_ONCE(cpu >= nr_cpu_ids))
312                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_chosen);
313         }
314
315         /* Don't verify ourselves. */
316         cpumask_clear_cpu(smp_processor_id(), &cpus_chosen);
317 }
318
319 static void clocksource_verify_one_cpu(void *csin)
320 {
321         struct clocksource *cs = (struct clocksource *)csin;
322
323         csnow_mid = cs->read(cs);
324 }
325
326 void clocksource_verify_percpu(struct clocksource *cs)
327 {
328         int64_t cs_nsec, cs_nsec_max = 0, cs_nsec_min = LLONG_MAX;
329         u64 csnow_begin, csnow_end;
330         int cpu, testcpu;
331         s64 delta;
332
333         if (verify_n_cpus == 0)
334                 return;
335         cpumask_clear(&cpus_ahead);
336         cpumask_clear(&cpus_behind);
337         cpus_read_lock();
338         preempt_disable();
339         clocksource_verify_choose_cpus();
340         if (cpumask_weight(&cpus_chosen) == 0) {
341                 preempt_enable();
342                 cpus_read_unlock();
343                 pr_warn("Not enough CPUs to check clocksource '%s'.\n", cs->name);
344                 return;
345         }
346         testcpu = smp_processor_id();
347         pr_warn("Checking clocksource %s synchronization from CPU %d to CPUs %*pbl.\n", cs->name, testcpu, cpumask_pr_args(&cpus_chosen));
348         for_each_cpu(cpu, &cpus_chosen) {
349                 if (cpu == testcpu)
350                         continue;
351                 csnow_begin = cs->read(cs);
352                 smp_call_function_single(cpu, clocksource_verify_one_cpu, cs, 1);
353                 csnow_end = cs->read(cs);
354                 delta = (s64)((csnow_mid - csnow_begin) & cs->mask);
355                 if (delta < 0)
356                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_behind);
357                 delta = (csnow_end - csnow_mid) & cs->mask;
358                 if (delta < 0)
359                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpus_ahead);
360                 delta = clocksource_delta(csnow_end, csnow_begin, cs->mask);
361                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns(delta, cs->mult, cs->shift);
362                 if (cs_nsec > cs_nsec_max)
363                         cs_nsec_max = cs_nsec;
364                 if (cs_nsec < cs_nsec_min)
365                         cs_nsec_min = cs_nsec;
366         }
367         preempt_enable();
368         cpus_read_unlock();
369         if (!cpumask_empty(&cpus_ahead))
370                 pr_warn("        CPUs %*pbl ahead of CPU %d for clocksource %s.\n",
371                         cpumask_pr_args(&cpus_ahead), testcpu, cs->name);
372         if (!cpumask_empty(&cpus_behind))
373                 pr_warn("        CPUs %*pbl behind CPU %d for clocksource %s.\n",
374                         cpumask_pr_args(&cpus_behind), testcpu, cs->name);
375         if (!cpumask_empty(&cpus_ahead) || !cpumask_empty(&cpus_behind))
376                 pr_warn("        CPU %d check durations %lldns - %lldns for clocksource %s.\n",
377                         testcpu, cs_nsec_min, cs_nsec_max, cs->name);
378 }
379 EXPORT_SYMBOL_GPL(clocksource_verify_percpu);
380
381 static void clocksource_watchdog(struct timer_list *unused)
382 {
383         u64 csnow, wdnow, cslast, wdlast, delta;
384         int next_cpu, reset_pending;
385         int64_t wd_nsec, cs_nsec;
386         struct clocksource *cs;
387         enum wd_read_status read_ret;
388         u32 md;
389
390         spin_lock(&watchdog_lock);
391         if (!watchdog_running)
392                 goto out;
393
394         reset_pending = atomic_read(&watchdog_reset_pending);
395
396         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list) {
397
398                 /* Clocksource already marked unstable? */
399                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
400                         if (finished_booting)
401                                 schedule_work(&watchdog_work);
402                         continue;
403                 }
404
405                 read_ret = cs_watchdog_read(cs, &csnow, &wdnow);
406
407                 if (read_ret != WD_READ_SUCCESS) {
408                         if (read_ret == WD_READ_UNSTABLE)
409                                 /* Clock readout unreliable, so give it up. */
410                                 __clocksource_unstable(cs);
411                         continue;
412                 }
413
414                 /* Clocksource initialized ? */
415                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_WATCHDOG) ||
416                     atomic_read(&watchdog_reset_pending)) {
417                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
418                         cs->wd_last = wdnow;
419                         cs->cs_last = csnow;
420                         continue;
421                 }
422
423                 delta = clocksource_delta(wdnow, cs->wd_last, watchdog->mask);
424                 wd_nsec = clocksource_cyc2ns(delta, watchdog->mult,
425                                              watchdog->shift);
426
427                 delta = clocksource_delta(csnow, cs->cs_last, cs->mask);
428                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns(delta, cs->mult, cs->shift);
429                 wdlast = cs->wd_last; /* save these in case we print them */
430                 cslast = cs->cs_last;
431                 cs->cs_last = csnow;
432                 cs->wd_last = wdnow;
433
434                 if (atomic_read(&watchdog_reset_pending))
435                         continue;
436
437                 /* Check the deviation from the watchdog clocksource. */
438                 md = cs->uncertainty_margin + watchdog->uncertainty_margin;
439                 if (abs(cs_nsec - wd_nsec) > md) {
440                         pr_warn("timekeeping watchdog on CPU%d: Marking clocksource '%s' as unstable because the skew is too large:\n",
441                                 smp_processor_id(), cs->name);
442                         pr_warn("                      '%s' wd_nsec: %lld wd_now: %llx wd_last: %llx mask: %llx\n",
443                                 watchdog->name, wd_nsec, wdnow, wdlast, watchdog->mask);
444                         pr_warn("                      '%s' cs_nsec: %lld cs_now: %llx cs_last: %llx mask: %llx\n",
445                                 cs->name, cs_nsec, csnow, cslast, cs->mask);
446                         if (curr_clocksource == cs)
447                                 pr_warn("                      '%s' is current clocksource.\n", cs->name);
448                         else if (curr_clocksource)
449                                 pr_warn("                      '%s' (not '%s') is current clocksource.\n", curr_clocksource->name, cs->name);
450                         else
451                                 pr_warn("                      No current clocksource.\n");
452                         __clocksource_unstable(cs);
453                         continue;
454                 }
455
456                 if (cs == curr_clocksource && cs->tick_stable)
457                         cs->tick_stable(cs);
458
459                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
460                     (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS) &&
461                     (watchdog->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)) {
462                         /* Mark it valid for high-res. */
463                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
464
465                         /*
466                          * clocksource_done_booting() will sort it if
467                          * finished_booting is not set yet.
468                          */
469                         if (!finished_booting)
470                                 continue;
471
472                         /*
473                          * If this is not the current clocksource let
474                          * the watchdog thread reselect it. Due to the
475                          * change to high res this clocksource might
476                          * be preferred now. If it is the current
477                          * clocksource let the tick code know about
478                          * that change.
479                          */
480                         if (cs != curr_clocksource) {
481                                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_RESELECT;
482                                 schedule_work(&watchdog_work);
483                         } else {
484                                 tick_clock_notify();
485                         }
486                 }
487         }
488
489         /*
490          * We only clear the watchdog_reset_pending, when we did a
491          * full cycle through all clocksources.
492          */
493         if (reset_pending)
494                 atomic_dec(&watchdog_reset_pending);
495
496         /*
497          * Cycle through CPUs to check if the CPUs stay synchronized
498          * to each other.
499          */
500         next_cpu = cpumask_next(raw_smp_processor_id(), cpu_online_mask);
501         if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
502                 next_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
503
504         /*
505          * Arm timer if not already pending: could race with concurrent
506          * pair clocksource_stop_watchdog() clocksource_start_watchdog().
507          */
508         if (!timer_pending(&watchdog_timer)) {
509                 watchdog_timer.expires += WATCHDOG_INTERVAL;
510                 add_timer_on(&watchdog_timer, next_cpu);
511         }
512 out:
513         spin_unlock(&watchdog_lock);
514 }
515
516 static inline void clocksource_start_watchdog(void)
517 {
518         if (watchdog_running || !watchdog || list_empty(&watchdog_list))
519                 return;
520         timer_setup(&watchdog_timer, clocksource_watchdog, 0);
521         watchdog_timer.expires = jiffies + WATCHDOG_INTERVAL;
522         add_timer_on(&watchdog_timer, cpumask_first(cpu_online_mask));
523         watchdog_running = 1;
524 }
525
526 static inline void clocksource_stop_watchdog(void)
527 {
528         if (!watchdog_running || (watchdog && !list_empty(&watchdog_list)))
529                 return;
530         del_timer(&watchdog_timer);
531         watchdog_running = 0;
532 }
533
534 static inline void clocksource_reset_watchdog(void)
535 {
536         struct clocksource *cs;
537
538         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list)
539                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
540 }
541
542 static void clocksource_resume_watchdog(void)
543 {
544         atomic_inc(&watchdog_reset_pending);
545 }
546
547 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
548 {
549         INIT_LIST_HEAD(&cs->wd_list);
550
551         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
552                 /* cs is a clocksource to be watched. */
553                 list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
554                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
555         } else {
556                 /* cs is a watchdog. */
557                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
558                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
559         }
560 }
561
562 static void clocksource_select_watchdog(bool fallback)
563 {
564         struct clocksource *cs, *old_wd;
565         unsigned long flags;
566
567         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
568         /* save current watchdog */
569         old_wd = watchdog;
570         if (fallback)
571                 watchdog = NULL;
572
573         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
574                 /* cs is a clocksource to be watched. */
575                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY)
576                         continue;
577
578                 /* Skip current if we were requested for a fallback. */
579                 if (fallback && cs == old_wd)
580                         continue;
581
582                 /* Pick the best watchdog. */
583                 if (!watchdog || cs->rating > watchdog->rating)
584                         watchdog = cs;
585         }
586         /* If we failed to find a fallback restore the old one. */
587         if (!watchdog)
588                 watchdog = old_wd;
589
590         /* If we changed the watchdog we need to reset cycles. */
591         if (watchdog != old_wd)
592                 clocksource_reset_watchdog();
593
594         /* Check if the watchdog timer needs to be started. */
595         clocksource_start_watchdog();
596         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
597 }
598
599 static void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs)
600 {
601         if (cs != watchdog) {
602                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
603                         /* cs is a watched clocksource. */
604                         list_del_init(&cs->wd_list);
605                         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
606                         clocksource_stop_watchdog();
607                 }
608         }
609 }
610
611 static int __clocksource_watchdog_kthread(void)
612 {
613         struct clocksource *cs, *tmp;
614         unsigned long flags;
615         int select = 0;
616
617         /* Do any required per-CPU skew verification. */
618         if (curr_clocksource &&
619             curr_clocksource->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE &&
620             curr_clocksource->flags & CLOCK_SOURCE_VERIFY_PERCPU)
621                 clocksource_verify_percpu(curr_clocksource);
622
623         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
624         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &watchdog_list, wd_list) {
625                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
626                         list_del_init(&cs->wd_list);
627                         __clocksource_change_rating(cs, 0);
628                         select = 1;
629                 }
630                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_RESELECT) {
631                         cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_RESELECT;
632                         select = 1;
633                 }
634         }
635         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
636         clocksource_stop_watchdog();
637         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
638
639         return select;
640 }
641
642 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data)
643 {
644         mutex_lock(&clocksource_mutex);
645         if (__clocksource_watchdog_kthread())
646                 clocksource_select();
647         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
648         return 0;
649 }
650
651 static bool clocksource_is_watchdog(struct clocksource *cs)
652 {
653         return cs == watchdog;
654 }
655
656 #else /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
657
658 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
659 {
660         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
661                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
662 }
663
664 static void clocksource_select_watchdog(bool fallback) { }
665 static inline void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs) { }
666 static inline void clocksource_resume_watchdog(void) { }
667 static inline int __clocksource_watchdog_kthread(void) { return 0; }
668 static bool clocksource_is_watchdog(struct clocksource *cs) { return false; }
669 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs) { }
670
671 static inline void clocksource_watchdog_lock(unsigned long *flags) { }
672 static inline void clocksource_watchdog_unlock(unsigned long *flags) { }
673
674 #endif /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
675
676 static bool clocksource_is_suspend(struct clocksource *cs)
677 {
678         return cs == suspend_clocksource;
679 }
680
681 static void __clocksource_suspend_select(struct clocksource *cs)
682 {
683         /*
684          * Skip the clocksource which will be stopped in suspend state.
685          */
686         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_SUSPEND_NONSTOP))
687                 return;
688
689         /*
690          * The nonstop clocksource can be selected as the suspend clocksource to
691          * calculate the suspend time, so it should not supply suspend/resume
692          * interfaces to suspend the nonstop clocksource when system suspends.
693          */
694         if (cs->suspend || cs->resume) {
695                 pr_warn("Nonstop clocksource %s should not supply suspend/resume interfaces\n",
696                         cs->name);
697         }
698
699         /* Pick the best rating. */
700         if (!suspend_clocksource || cs->rating > suspend_clocksource->rating)
701                 suspend_clocksource = cs;
702 }
703
704 /**
705  * clocksource_suspend_select - Select the best clocksource for suspend timing
706  * @fallback:   if select a fallback clocksource
707  */
708 static void clocksource_suspend_select(bool fallback)
709 {
710         struct clocksource *cs, *old_suspend;
711
712         old_suspend = suspend_clocksource;
713         if (fallback)
714                 suspend_clocksource = NULL;
715
716         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
717                 /* Skip current if we were requested for a fallback. */
718                 if (fallback && cs == old_suspend)
719                         continue;
720
721                 __clocksource_suspend_select(cs);
722         }
723 }
724
725 /**
726  * clocksource_start_suspend_timing - Start measuring the suspend timing
727  * @cs:                 current clocksource from timekeeping
728  * @start_cycles:       current cycles from timekeeping
729  *
730  * This function will save the start cycle values of suspend timer to calculate
731  * the suspend time when resuming system.
732  *
733  * This function is called late in the suspend process from timekeeping_suspend(),
734  * that means processes are frozen, non-boot cpus and interrupts are disabled
735  * now. It is therefore possible to start the suspend timer without taking the
736  * clocksource mutex.
737  */
738 void clocksource_start_suspend_timing(struct clocksource *cs, u64 start_cycles)
739 {
740         if (!suspend_clocksource)
741                 return;
742
743         /*
744          * If current clocksource is the suspend timer, we should use the
745          * tkr_mono.cycle_last value as suspend_start to avoid same reading
746          * from suspend timer.
747          */
748         if (clocksource_is_suspend(cs)) {
749                 suspend_start = start_cycles;
750                 return;
751         }
752
753         if (suspend_clocksource->enable &&
754             suspend_clocksource->enable(suspend_clocksource)) {
755                 pr_warn_once("Failed to enable the non-suspend-able clocksource.\n");
756                 return;
757         }
758
759         suspend_start = suspend_clocksource->read(suspend_clocksource);
760 }
761
762 /**
763  * clocksource_stop_suspend_timing - Stop measuring the suspend timing
764  * @cs:         current clocksource from timekeeping
765  * @cycle_now:  current cycles from timekeeping
766  *
767  * This function will calculate the suspend time from suspend timer.
768  *
769  * Returns nanoseconds since suspend started, 0 if no usable suspend clocksource.
770  *
771  * This function is called early in the resume process from timekeeping_resume(),
772  * that means there is only one cpu, no processes are running and the interrupts
773  * are disabled. It is therefore possible to stop the suspend timer without
774  * taking the clocksource mutex.
775  */
776 u64 clocksource_stop_suspend_timing(struct clocksource *cs, u64 cycle_now)
777 {
778         u64 now, delta, nsec = 0;
779
780         if (!suspend_clocksource)
781                 return 0;
782
783         /*
784          * If current clocksource is the suspend timer, we should use the
785          * tkr_mono.cycle_last value from timekeeping as current cycle to
786          * avoid same reading from suspend timer.
787          */
788         if (clocksource_is_suspend(cs))
789                 now = cycle_now;
790         else
791                 now = suspend_clocksource->read(suspend_clocksource);
792
793         if (now > suspend_start) {
794                 delta = clocksource_delta(now, suspend_start,
795                                           suspend_clocksource->mask);
796                 nsec = mul_u64_u32_shr(delta, suspend_clocksource->mult,
797                                        suspend_clocksource->shift);
798         }
799
800         /*
801          * Disable the suspend timer to save power if current clocksource is
802          * not the suspend timer.
803          */
804         if (!clocksource_is_suspend(cs) && suspend_clocksource->disable)
805                 suspend_clocksource->disable(suspend_clocksource);
806
807         return nsec;
808 }
809
810 /**
811  * clocksource_suspend - suspend the clocksource(s)
812  */
813 void clocksource_suspend(void)
814 {
815         struct clocksource *cs;
816
817         list_for_each_entry_reverse(cs, &clocksource_list, list)
818                 if (cs->suspend)
819                         cs->suspend(cs);
820 }
821
822 /**
823  * clocksource_resume - resume the clocksource(s)
824  */
825 void clocksource_resume(void)
826 {
827         struct clocksource *cs;
828
829         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list)
830                 if (cs->resume)
831                         cs->resume(cs);
832
833         clocksource_resume_watchdog();
834 }
835
836 /**
837  * clocksource_touch_watchdog - Update watchdog
838  *
839  * Update the watchdog after exception contexts such as kgdb so as not
840  * to incorrectly trip the watchdog. This might fail when the kernel
841  * was stopped in code which holds watchdog_lock.
842  */
843 void clocksource_touch_watchdog(void)
844 {
845         clocksource_resume_watchdog();
846 }
847
848 /**
849  * clocksource_max_adjustment- Returns max adjustment amount
850  * @cs:         Pointer to clocksource
851  *
852  */
853 static u32 clocksource_max_adjustment(struct clocksource *cs)
854 {
855         u64 ret;
856         /*
857          * We won't try to correct for more than 11% adjustments (110,000 ppm),
858          */
859         ret = (u64)cs->mult * 11;
860         do_div(ret,100);
861         return (u32)ret;
862 }
863
864 /**
865  * clocks_calc_max_nsecs - Returns maximum nanoseconds that can be converted
866  * @mult:       cycle to nanosecond multiplier
867  * @shift:      cycle to nanosecond divisor (power of two)
868  * @maxadj:     maximum adjustment value to mult (~11%)
869  * @mask:       bitmask for two's complement subtraction of non 64 bit counters
870  * @max_cyc:    maximum cycle value before potential overflow (does not include
871  *              any safety margin)
872  *
873  * NOTE: This function includes a safety margin of 50%, in other words, we
874  * return half the number of nanoseconds the hardware counter can technically
875  * cover. This is done so that we can potentially detect problems caused by
876  * delayed timers or bad hardware, which might result in time intervals that
877  * are larger than what the math used can handle without overflows.
878  */
879 u64 clocks_calc_max_nsecs(u32 mult, u32 shift, u32 maxadj, u64 mask, u64 *max_cyc)
880 {
881         u64 max_nsecs, max_cycles;
882
883         /*
884          * Calculate the maximum number of cycles that we can pass to the
885          * cyc2ns() function without overflowing a 64-bit result.
886          */
887         max_cycles = ULLONG_MAX;
888         do_div(max_cycles, mult+maxadj);
889
890         /*
891          * The actual maximum number of cycles we can defer the clocksource is
892          * determined by the minimum of max_cycles and mask.
893          * Note: Here we subtract the maxadj to make sure we don't sleep for
894          * too long if there's a large negative adjustment.
895          */
896         max_cycles = min(max_cycles, mask);
897         max_nsecs = clocksource_cyc2ns(max_cycles, mult - maxadj, shift);
898
899         /* return the max_cycles value as well if requested */
900         if (max_cyc)
901                 *max_cyc = max_cycles;
902
903         /* Return 50% of the actual maximum, so we can detect bad values */
904         max_nsecs >>= 1;
905
906         return max_nsecs;
907 }
908
909 /**
910  * clocksource_update_max_deferment - Updates the clocksource max_idle_ns & max_cycles
911  * @cs:         Pointer to clocksource to be updated
912  *
913  */
914 static inline void clocksource_update_max_deferment(struct clocksource *cs)
915 {
916         cs->max_idle_ns = clocks_calc_max_nsecs(cs->mult, cs->shift,
917                                                 cs->maxadj, cs->mask,
918                                                 &cs->max_cycles);
919 }
920
921 static struct clocksource *clocksource_find_best(bool oneshot, bool skipcur)
922 {
923         struct clocksource *cs;
924
925         if (!finished_booting || list_empty(&clocksource_list))
926                 return NULL;
927
928         /*
929          * We pick the clocksource with the highest rating. If oneshot
930          * mode is active, we pick the highres valid clocksource with
931          * the best rating.
932          */
933         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
934                 if (skipcur && cs == curr_clocksource)
935                         continue;
936                 if (oneshot && !(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
937                         continue;
938                 return cs;
939         }
940         return NULL;
941 }
942
943 static void __clocksource_select(bool skipcur)
944 {
945         bool oneshot = tick_oneshot_mode_active();
946         struct clocksource *best, *cs;
947
948         /* Find the best suitable clocksource */
949         best = clocksource_find_best(oneshot, skipcur);
950         if (!best)
951                 return;
952
953         if (!strlen(override_name))
954                 goto found;
955
956         /* Check for the override clocksource. */
957         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
958                 if (skipcur && cs == curr_clocksource)
959                         continue;
960                 if (strcmp(cs->name, override_name) != 0)
961                         continue;
962                 /*
963                  * Check to make sure we don't switch to a non-highres
964                  * capable clocksource if the tick code is in oneshot
965                  * mode (highres or nohz)
966                  */
967                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) && oneshot) {
968                         /* Override clocksource cannot be used. */
969                         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
970                                 pr_warn("Override clocksource %s is unstable and not HRT compatible - cannot switch while in HRT/NOHZ mode\n",
971                                         cs->name);
972                                 override_name[0] = 0;
973                         } else {
974                                 /*
975                                  * The override cannot be currently verified.
976                                  * Deferring to let the watchdog check.
977                                  */
978                                 pr_info("Override clocksource %s is not currently HRT compatible - deferring\n",
979                                         cs->name);
980                         }
981                 } else
982                         /* Override clocksource can be used. */
983                         best = cs;
984                 break;
985         }
986
987 found:
988         if (curr_clocksource != best && !timekeeping_notify(best)) {
989                 pr_info("Switched to clocksource %s\n", best->name);
990                 curr_clocksource = best;
991         }
992 }
993
994 /**
995  * clocksource_select - Select the best clocksource available
996  *
997  * Private function. Must hold clocksource_mutex when called.
998  *
999  * Select the clocksource with the best rating, or the clocksource,
1000  * which is selected by userspace override.
1001  */
1002 static void clocksource_select(void)
1003 {
1004         __clocksource_select(false);
1005 }
1006
1007 static void clocksource_select_fallback(void)
1008 {
1009         __clocksource_select(true);
1010 }
1011
1012 /*
1013  * clocksource_done_booting - Called near the end of core bootup
1014  *
1015  * Hack to avoid lots of clocksource churn at boot time.
1016  * We use fs_initcall because we want this to start before
1017  * device_initcall but after subsys_initcall.
1018  */
1019 static int __init clocksource_done_booting(void)
1020 {
1021         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1022         curr_clocksource = clocksource_default_clock();
1023         finished_booting = 1;
1024         /*
1025          * Run the watchdog first to eliminate unstable clock sources
1026          */
1027         __clocksource_watchdog_kthread();
1028         clocksource_select();
1029         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1030         return 0;
1031 }
1032 fs_initcall(clocksource_done_booting);
1033
1034 /*
1035  * Enqueue the clocksource sorted by rating
1036  */
1037 static void clocksource_enqueue(struct clocksource *cs)
1038 {
1039         struct list_head *entry = &clocksource_list;
1040         struct clocksource *tmp;
1041
1042         list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list) {
1043                 /* Keep track of the place, where to insert */
1044                 if (tmp->rating < cs->rating)
1045                         break;
1046                 entry = &tmp->list;
1047         }
1048         list_add(&cs->list, entry);
1049 }
1050
1051 /**
1052  * __clocksource_update_freq_scale - Used update clocksource with new freq
1053  * @cs:         clocksource to be registered
1054  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
1055  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
1056  *
1057  * This should only be called from the clocksource->enable() method.
1058  *
1059  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
1060  * __clocksource_update_freq_hz() or __clocksource_update_freq_khz() helper
1061  * functions.
1062  */
1063 void __clocksource_update_freq_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
1064 {
1065         u64 sec;
1066
1067         /*
1068          * Default clocksources are *special* and self-define their mult/shift.
1069          * But, you're not special, so you should specify a freq value.
1070          */
1071         if (freq) {
1072                 /*
1073                  * Calc the maximum number of seconds which we can run before
1074                  * wrapping around. For clocksources which have a mask > 32-bit
1075                  * we need to limit the max sleep time to have a good
1076                  * conversion precision. 10 minutes is still a reasonable
1077                  * amount. That results in a shift value of 24 for a
1078                  * clocksource with mask >= 40-bit and f >= 4GHz. That maps to
1079                  * ~ 0.06ppm granularity for NTP.
1080                  */
1081                 sec = cs->mask;
1082                 do_div(sec, freq);
1083                 do_div(sec, scale);
1084                 if (!sec)
1085                         sec = 1;
1086                 else if (sec > 600 && cs->mask > UINT_MAX)
1087                         sec = 600;
1088
1089                 clocks_calc_mult_shift(&cs->mult, &cs->shift, freq,
1090                                        NSEC_PER_SEC / scale, sec * scale);
1091         }
1092
1093         /*
1094          * If the uncertainty margin is not specified, calculate it.
1095          * If both scale and freq are non-zero, calculate the clock
1096          * period, but bound below at 2*WATCHDOG_MAX_SKEW.  However,
1097          * if either of scale or freq is zero, be very conservative and
1098          * take the tens-of-milliseconds WATCHDOG_THRESHOLD value for the
1099          * uncertainty margin.  Allow stupidly small uncertainty margins
1100          * to be specified by the caller for testing purposes, but warn
1101          * to discourage production use of this capability.
1102          */
1103         if (scale && freq && !cs->uncertainty_margin) {
1104                 cs->uncertainty_margin = NSEC_PER_SEC / (scale * freq);
1105                 if (cs->uncertainty_margin < 2 * WATCHDOG_MAX_SKEW)
1106                         cs->uncertainty_margin = 2 * WATCHDOG_MAX_SKEW;
1107         } else if (!cs->uncertainty_margin) {
1108                 cs->uncertainty_margin = WATCHDOG_THRESHOLD;
1109         }
1110         WARN_ON_ONCE(cs->uncertainty_margin < 2 * WATCHDOG_MAX_SKEW);
1111
1112         /*
1113          * Ensure clocksources that have large 'mult' values don't overflow
1114          * when adjusted.
1115          */
1116         cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
1117         while (freq && ((cs->mult + cs->maxadj < cs->mult)
1118                 || (cs->mult - cs->maxadj > cs->mult))) {
1119                 cs->mult >>= 1;
1120                 cs->shift--;
1121                 cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
1122         }
1123
1124         /*
1125          * Only warn for *special* clocksources that self-define
1126          * their mult/shift values and don't specify a freq.
1127          */
1128         WARN_ONCE(cs->mult + cs->maxadj < cs->mult,
1129                 "timekeeping: Clocksource %s might overflow on 11%% adjustment\n",
1130                 cs->name);
1131
1132         clocksource_update_max_deferment(cs);
1133
1134         pr_info("%s: mask: 0x%llx max_cycles: 0x%llx, max_idle_ns: %lld ns\n",
1135                 cs->name, cs->mask, cs->max_cycles, cs->max_idle_ns);
1136 }
1137 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_update_freq_scale);
1138
1139 /**
1140  * __clocksource_register_scale - Used to install new clocksources
1141  * @cs:         clocksource to be registered
1142  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
1143  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
1144  *
1145  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
1146  *
1147  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
1148  * clocksource_register_hz() or clocksource_register_khz helper functions.
1149  */
1150 int __clocksource_register_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
1151 {
1152         unsigned long flags;
1153
1154         clocksource_arch_init(cs);
1155
1156         if (WARN_ON_ONCE((unsigned int)cs->id >= CSID_MAX))
1157                 cs->id = CSID_GENERIC;
1158         if (cs->vdso_clock_mode < 0 ||
1159             cs->vdso_clock_mode >= VDSO_CLOCKMODE_MAX) {
1160                 pr_warn("clocksource %s registered with invalid VDSO mode %d. Disabling VDSO support.\n",
1161                         cs->name, cs->vdso_clock_mode);
1162                 cs->vdso_clock_mode = VDSO_CLOCKMODE_NONE;
1163         }
1164
1165         /* Initialize mult/shift and max_idle_ns */
1166         __clocksource_update_freq_scale(cs, scale, freq);
1167
1168         /* Add clocksource to the clocksource list */
1169         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1170
1171         clocksource_watchdog_lock(&flags);
1172         clocksource_enqueue(cs);
1173         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
1174         clocksource_watchdog_unlock(&flags);
1175
1176         clocksource_select();
1177         clocksource_select_watchdog(false);
1178         __clocksource_suspend_select(cs);
1179         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1180         return 0;
1181 }
1182 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_register_scale);
1183
1184 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
1185 {
1186         list_del(&cs->list);
1187         cs->rating = rating;
1188         clocksource_enqueue(cs);
1189 }
1190
1191 /**
1192  * clocksource_change_rating - Change the rating of a registered clocksource
1193  * @cs:         clocksource to be changed
1194  * @rating:     new rating
1195  */
1196 void clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
1197 {
1198         unsigned long flags;
1199
1200         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1201         clocksource_watchdog_lock(&flags);
1202         __clocksource_change_rating(cs, rating);
1203         clocksource_watchdog_unlock(&flags);
1204
1205         clocksource_select();
1206         clocksource_select_watchdog(false);
1207         clocksource_suspend_select(false);
1208         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1209 }
1210 EXPORT_SYMBOL(clocksource_change_rating);
1211
1212 /*
1213  * Unbind clocksource @cs. Called with clocksource_mutex held
1214  */
1215 static int clocksource_unbind(struct clocksource *cs)
1216 {
1217         unsigned long flags;
1218
1219         if (clocksource_is_watchdog(cs)) {
1220                 /* Select and try to install a replacement watchdog. */
1221                 clocksource_select_watchdog(true);
1222                 if (clocksource_is_watchdog(cs))
1223                         return -EBUSY;
1224         }
1225
1226         if (cs == curr_clocksource) {
1227                 /* Select and try to install a replacement clock source */
1228                 clocksource_select_fallback();
1229                 if (curr_clocksource == cs)
1230                         return -EBUSY;
1231         }
1232
1233         if (clocksource_is_suspend(cs)) {
1234                 /*
1235                  * Select and try to install a replacement suspend clocksource.
1236                  * If no replacement suspend clocksource, we will just let the
1237                  * clocksource go and have no suspend clocksource.
1238                  */
1239                 clocksource_suspend_select(true);
1240         }
1241
1242         clocksource_watchdog_lock(&flags);
1243         clocksource_dequeue_watchdog(cs);
1244         list_del_init(&cs->list);
1245         clocksource_watchdog_unlock(&flags);
1246
1247         return 0;
1248 }
1249
1250 /**
1251  * clocksource_unregister - remove a registered clocksource
1252  * @cs: clocksource to be unregistered
1253  */
1254 int clocksource_unregister(struct clocksource *cs)
1255 {
1256         int ret = 0;
1257
1258         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1259         if (!list_empty(&cs->list))
1260                 ret = clocksource_unbind(cs);
1261         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1262         return ret;
1263 }
1264 EXPORT_SYMBOL(clocksource_unregister);
1265
1266 #ifdef CONFIG_SYSFS
1267 /**
1268  * current_clocksource_show - sysfs interface for current clocksource
1269  * @dev:        unused
1270  * @attr:       unused
1271  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
1272  *
1273  * Provides sysfs interface for listing current clocksource.
1274  */
1275 static ssize_t current_clocksource_show(struct device *dev,
1276                                         struct device_attribute *attr,
1277                                         char *buf)
1278 {
1279         ssize_t count = 0;
1280
1281         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1282         count = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", curr_clocksource->name);
1283         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1284
1285         return count;
1286 }
1287
1288 ssize_t sysfs_get_uname(const char *buf, char *dst, size_t cnt)
1289 {
1290         size_t ret = cnt;
1291
1292         /* strings from sysfs write are not 0 terminated! */
1293         if (!cnt || cnt >= CS_NAME_LEN)
1294                 return -EINVAL;
1295
1296         /* strip of \n: */
1297         if (buf[cnt-1] == '\n')
1298                 cnt--;
1299         if (cnt > 0)
1300                 memcpy(dst, buf, cnt);
1301         dst[cnt] = 0;
1302         return ret;
1303 }
1304
1305 /**
1306  * current_clocksource_store - interface for manually overriding clocksource
1307  * @dev:        unused
1308  * @attr:       unused
1309  * @buf:        name of override clocksource
1310  * @count:      length of buffer
1311  *
1312  * Takes input from sysfs interface for manually overriding the default
1313  * clocksource selection.
1314  */
1315 static ssize_t current_clocksource_store(struct device *dev,
1316                                          struct device_attribute *attr,
1317                                          const char *buf, size_t count)
1318 {
1319         ssize_t ret;
1320
1321         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1322
1323         ret = sysfs_get_uname(buf, override_name, count);
1324         if (ret >= 0)
1325                 clocksource_select();
1326
1327         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1328
1329         return ret;
1330 }
1331 static DEVICE_ATTR_RW(current_clocksource);
1332
1333 /**
1334  * unbind_clocksource_store - interface for manually unbinding clocksource
1335  * @dev:        unused
1336  * @attr:       unused
1337  * @buf:        unused
1338  * @count:      length of buffer
1339  *
1340  * Takes input from sysfs interface for manually unbinding a clocksource.
1341  */
1342 static ssize_t unbind_clocksource_store(struct device *dev,
1343                                         struct device_attribute *attr,
1344                                         const char *buf, size_t count)
1345 {
1346         struct clocksource *cs;
1347         char name[CS_NAME_LEN];
1348         ssize_t ret;
1349
1350         ret = sysfs_get_uname(buf, name, count);
1351         if (ret < 0)
1352                 return ret;
1353
1354         ret = -ENODEV;
1355         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1356         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
1357                 if (strcmp(cs->name, name))
1358                         continue;
1359                 ret = clocksource_unbind(cs);
1360                 break;
1361         }
1362         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1363
1364         return ret ? ret : count;
1365 }
1366 static DEVICE_ATTR_WO(unbind_clocksource);
1367
1368 /**
1369  * available_clocksource_show - sysfs interface for listing clocksource
1370  * @dev:        unused
1371  * @attr:       unused
1372  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
1373  *
1374  * Provides sysfs interface for listing registered clocksources
1375  */
1376 static ssize_t available_clocksource_show(struct device *dev,
1377                                           struct device_attribute *attr,
1378                                           char *buf)
1379 {
1380         struct clocksource *src;
1381         ssize_t count = 0;
1382
1383         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1384         list_for_each_entry(src, &clocksource_list, list) {
1385                 /*
1386                  * Don't show non-HRES clocksource if the tick code is
1387                  * in one shot mode (highres=on or nohz=on)
1388                  */
1389                 if (!tick_oneshot_mode_active() ||
1390                     (src->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
1391                         count += snprintf(buf + count,
1392                                   max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0),
1393                                   "%s ", src->name);
1394         }
1395         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1396
1397         count += snprintf(buf + count,
1398                           max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0), "\n");
1399
1400         return count;
1401 }
1402 static DEVICE_ATTR_RO(available_clocksource);
1403
1404 static struct attribute *clocksource_attrs[] = {
1405         &dev_attr_current_clocksource.attr,
1406         &dev_attr_unbind_clocksource.attr,
1407         &dev_attr_available_clocksource.attr,
1408         NULL
1409 };
1410 ATTRIBUTE_GROUPS(clocksource);
1411
1412 static struct bus_type clocksource_subsys = {
1413         .name = "clocksource",
1414         .dev_name = "clocksource",
1415 };
1416
1417 static struct device device_clocksource = {
1418         .id     = 0,
1419         .bus    = &clocksource_subsys,
1420         .groups = clocksource_groups,
1421 };
1422
1423 static int __init init_clocksource_sysfs(void)
1424 {
1425         int error = subsys_system_register(&clocksource_subsys, NULL);
1426
1427         if (!error)
1428                 error = device_register(&device_clocksource);
1429
1430         return error;
1431 }
1432
1433 device_initcall(init_clocksource_sysfs);
1434 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1435
1436 /**
1437  * boot_override_clocksource - boot clock override
1438  * @str:        override name
1439  *
1440  * Takes a clocksource= boot argument and uses it
1441  * as the clocksource override name.
1442  */
1443 static int __init boot_override_clocksource(char* str)
1444 {
1445         mutex_lock(&clocksource_mutex);
1446         if (str)
1447                 strlcpy(override_name, str, sizeof(override_name));
1448         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
1449         return 1;
1450 }
1451
1452 __setup("clocksource=", boot_override_clocksource);
1453
1454 /**
1455  * boot_override_clock - Compatibility layer for deprecated boot option
1456  * @str:        override name
1457  *
1458  * DEPRECATED! Takes a clock= boot argument and uses it
1459  * as the clocksource override name
1460  */
1461 static int __init boot_override_clock(char* str)
1462 {
1463         if (!strcmp(str, "pmtmr")) {
1464                 pr_warn("clock=pmtmr is deprecated - use clocksource=acpi_pm\n");
1465                 return boot_override_clocksource("acpi_pm");
1466         }
1467         pr_warn("clock= boot option is deprecated - use clocksource=xyz\n");
1468         return boot_override_clocksource(str);
1469 }
1470
1471 __setup("clock=", boot_override_clock);