c9e50836b4c29a8d64d1bc61f489d1f82b9a1661
[linux-2.6-microblaze.git] / drivers / opp / core.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Generic OPP Interface
4  *
5  * Copyright (C) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.
6  *      Nishanth Menon
7  *      Romit Dasgupta
8  *      Kevin Hilman
9  */
10
11 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
12
13 #include <linux/clk.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/pm_domain.h>
20 #include <linux/regulator/consumer.h>
21
22 #include "opp.h"
23
24 /*
25  * The root of the list of all opp-tables. All opp_table structures branch off
26  * from here, with each opp_table containing the list of opps it supports in
27  * various states of availability.
28  */
29 LIST_HEAD(opp_tables);
30 /* Lock to allow exclusive modification to the device and opp lists */
31 DEFINE_MUTEX(opp_table_lock);
32 /* Flag indicating that opp_tables list is being updated at the moment */
33 static bool opp_tables_busy;
34
35 static bool _find_opp_dev(const struct device *dev, struct opp_table *opp_table)
36 {
37         struct opp_device *opp_dev;
38         bool found = false;
39
40         mutex_lock(&opp_table->lock);
41         list_for_each_entry(opp_dev, &opp_table->dev_list, node)
42                 if (opp_dev->dev == dev) {
43                         found = true;
44                         break;
45                 }
46
47         mutex_unlock(&opp_table->lock);
48         return found;
49 }
50
51 static struct opp_table *_find_opp_table_unlocked(struct device *dev)
52 {
53         struct opp_table *opp_table;
54
55         list_for_each_entry(opp_table, &opp_tables, node) {
56                 if (_find_opp_dev(dev, opp_table)) {
57                         _get_opp_table_kref(opp_table);
58                         return opp_table;
59                 }
60         }
61
62         return ERR_PTR(-ENODEV);
63 }
64
65 /**
66  * _find_opp_table() - find opp_table struct using device pointer
67  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table
68  *
69  * Search OPP table for one containing matching device.
70  *
71  * Return: pointer to 'struct opp_table' if found, otherwise -ENODEV or
72  * -EINVAL based on type of error.
73  *
74  * The callers must call dev_pm_opp_put_opp_table() after the table is used.
75  */
76 struct opp_table *_find_opp_table(struct device *dev)
77 {
78         struct opp_table *opp_table;
79
80         if (IS_ERR_OR_NULL(dev)) {
81                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
82                 return ERR_PTR(-EINVAL);
83         }
84
85         mutex_lock(&opp_table_lock);
86         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
87         mutex_unlock(&opp_table_lock);
88
89         return opp_table;
90 }
91
92 /**
93  * dev_pm_opp_get_voltage() - Gets the voltage corresponding to an opp
94  * @opp:        opp for which voltage has to be returned for
95  *
96  * Return: voltage in micro volt corresponding to the opp, else
97  * return 0
98  *
99  * This is useful only for devices with single power supply.
100  */
101 unsigned long dev_pm_opp_get_voltage(struct dev_pm_opp *opp)
102 {
103         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
104                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
105                 return 0;
106         }
107
108         return opp->supplies[0].u_volt;
109 }
110 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_voltage);
111
112 /**
113  * dev_pm_opp_get_freq() - Gets the frequency corresponding to an available opp
114  * @opp:        opp for which frequency has to be returned for
115  *
116  * Return: frequency in hertz corresponding to the opp, else
117  * return 0
118  */
119 unsigned long dev_pm_opp_get_freq(struct dev_pm_opp *opp)
120 {
121         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
122                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
123                 return 0;
124         }
125
126         return opp->rate;
127 }
128 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_freq);
129
130 /**
131  * dev_pm_opp_get_level() - Gets the level corresponding to an available opp
132  * @opp:        opp for which level value has to be returned for
133  *
134  * Return: level read from device tree corresponding to the opp, else
135  * return 0.
136  */
137 unsigned int dev_pm_opp_get_level(struct dev_pm_opp *opp)
138 {
139         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
140                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
141                 return 0;
142         }
143
144         return opp->level;
145 }
146 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_level);
147
148 /**
149  * dev_pm_opp_is_turbo() - Returns if opp is turbo OPP or not
150  * @opp: opp for which turbo mode is being verified
151  *
152  * Turbo OPPs are not for normal use, and can be enabled (under certain
153  * conditions) for short duration of times to finish high throughput work
154  * quickly. Running on them for longer times may overheat the chip.
155  *
156  * Return: true if opp is turbo opp, else false.
157  */
158 bool dev_pm_opp_is_turbo(struct dev_pm_opp *opp)
159 {
160         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
161                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
162                 return false;
163         }
164
165         return opp->turbo;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_is_turbo);
168
169 /**
170  * dev_pm_opp_get_max_clock_latency() - Get max clock latency in nanoseconds
171  * @dev:        device for which we do this operation
172  *
173  * Return: This function returns the max clock latency in nanoseconds.
174  */
175 unsigned long dev_pm_opp_get_max_clock_latency(struct device *dev)
176 {
177         struct opp_table *opp_table;
178         unsigned long clock_latency_ns;
179
180         opp_table = _find_opp_table(dev);
181         if (IS_ERR(opp_table))
182                 return 0;
183
184         clock_latency_ns = opp_table->clock_latency_ns_max;
185
186         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
187
188         return clock_latency_ns;
189 }
190 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_clock_latency);
191
192 /**
193  * dev_pm_opp_get_max_volt_latency() - Get max voltage latency in nanoseconds
194  * @dev: device for which we do this operation
195  *
196  * Return: This function returns the max voltage latency in nanoseconds.
197  */
198 unsigned long dev_pm_opp_get_max_volt_latency(struct device *dev)
199 {
200         struct opp_table *opp_table;
201         struct dev_pm_opp *opp;
202         struct regulator *reg;
203         unsigned long latency_ns = 0;
204         int ret, i, count;
205         struct {
206                 unsigned long min;
207                 unsigned long max;
208         } *uV;
209
210         opp_table = _find_opp_table(dev);
211         if (IS_ERR(opp_table))
212                 return 0;
213
214         /* Regulator may not be required for the device */
215         if (!opp_table->regulators)
216                 goto put_opp_table;
217
218         count = opp_table->regulator_count;
219
220         uV = kmalloc_array(count, sizeof(*uV), GFP_KERNEL);
221         if (!uV)
222                 goto put_opp_table;
223
224         mutex_lock(&opp_table->lock);
225
226         for (i = 0; i < count; i++) {
227                 uV[i].min = ~0;
228                 uV[i].max = 0;
229
230                 list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
231                         if (!opp->available)
232                                 continue;
233
234                         if (opp->supplies[i].u_volt_min < uV[i].min)
235                                 uV[i].min = opp->supplies[i].u_volt_min;
236                         if (opp->supplies[i].u_volt_max > uV[i].max)
237                                 uV[i].max = opp->supplies[i].u_volt_max;
238                 }
239         }
240
241         mutex_unlock(&opp_table->lock);
242
243         /*
244          * The caller needs to ensure that opp_table (and hence the regulator)
245          * isn't freed, while we are executing this routine.
246          */
247         for (i = 0; i < count; i++) {
248                 reg = opp_table->regulators[i];
249                 ret = regulator_set_voltage_time(reg, uV[i].min, uV[i].max);
250                 if (ret > 0)
251                         latency_ns += ret * 1000;
252         }
253
254         kfree(uV);
255 put_opp_table:
256         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
257
258         return latency_ns;
259 }
260 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_volt_latency);
261
262 /**
263  * dev_pm_opp_get_max_transition_latency() - Get max transition latency in
264  *                                           nanoseconds
265  * @dev: device for which we do this operation
266  *
267  * Return: This function returns the max transition latency, in nanoseconds, to
268  * switch from one OPP to other.
269  */
270 unsigned long dev_pm_opp_get_max_transition_latency(struct device *dev)
271 {
272         return dev_pm_opp_get_max_volt_latency(dev) +
273                 dev_pm_opp_get_max_clock_latency(dev);
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_transition_latency);
276
277 /**
278  * dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq() - Get frequency of suspend opp in Hz
279  * @dev:        device for which we do this operation
280  *
281  * Return: This function returns the frequency of the OPP marked as suspend_opp
282  * if one is available, else returns 0;
283  */
284 unsigned long dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(struct device *dev)
285 {
286         struct opp_table *opp_table;
287         unsigned long freq = 0;
288
289         opp_table = _find_opp_table(dev);
290         if (IS_ERR(opp_table))
291                 return 0;
292
293         if (opp_table->suspend_opp && opp_table->suspend_opp->available)
294                 freq = dev_pm_opp_get_freq(opp_table->suspend_opp);
295
296         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
297
298         return freq;
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq);
301
302 int _get_opp_count(struct opp_table *opp_table)
303 {
304         struct dev_pm_opp *opp;
305         int count = 0;
306
307         mutex_lock(&opp_table->lock);
308
309         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
310                 if (opp->available)
311                         count++;
312         }
313
314         mutex_unlock(&opp_table->lock);
315
316         return count;
317 }
318
319 /**
320  * dev_pm_opp_get_opp_count() - Get number of opps available in the opp table
321  * @dev:        device for which we do this operation
322  *
323  * Return: This function returns the number of available opps if there are any,
324  * else returns 0 if none or the corresponding error value.
325  */
326 int dev_pm_opp_get_opp_count(struct device *dev)
327 {
328         struct opp_table *opp_table;
329         int count;
330
331         opp_table = _find_opp_table(dev);
332         if (IS_ERR(opp_table)) {
333                 count = PTR_ERR(opp_table);
334                 dev_dbg(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n",
335                         __func__, count);
336                 return count;
337         }
338
339         count = _get_opp_count(opp_table);
340         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
341
342         return count;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_count);
345
346 /**
347  * dev_pm_opp_find_freq_exact() - search for an exact frequency
348  * @dev:                device for which we do this operation
349  * @freq:               frequency to search for
350  * @available:          true/false - match for available opp
351  *
352  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
353  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
354  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
355  * EINVAL:      for bad pointer
356  * ERANGE:      no match found for search
357  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
358  *
359  * Note: available is a modifier for the search. if available=true, then the
360  * match is for exact matching frequency and is available in the stored OPP
361  * table. if false, the match is for exact frequency which is not available.
362  *
363  * This provides a mechanism to enable an opp which is not available currently
364  * or the opposite as well.
365  *
366  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
367  * use.
368  */
369 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_exact(struct device *dev,
370                                               unsigned long freq,
371                                               bool available)
372 {
373         struct opp_table *opp_table;
374         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
375
376         opp_table = _find_opp_table(dev);
377         if (IS_ERR(opp_table)) {
378                 int r = PTR_ERR(opp_table);
379
380                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
381                 return ERR_PTR(r);
382         }
383
384         mutex_lock(&opp_table->lock);
385
386         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
387                 if (temp_opp->available == available &&
388                                 temp_opp->rate == freq) {
389                         opp = temp_opp;
390
391                         /* Increment the reference count of OPP */
392                         dev_pm_opp_get(opp);
393                         break;
394                 }
395         }
396
397         mutex_unlock(&opp_table->lock);
398         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
399
400         return opp;
401 }
402 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_exact);
403
404 /**
405  * dev_pm_opp_find_level_exact() - search for an exact level
406  * @dev:                device for which we do this operation
407  * @level:              level to search for
408  *
409  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
410  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
411  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
412  * EINVAL:      for bad pointer
413  * ERANGE:      no match found for search
414  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
415  *
416  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
417  * use.
418  */
419 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_level_exact(struct device *dev,
420                                                unsigned int level)
421 {
422         struct opp_table *opp_table;
423         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
424
425         opp_table = _find_opp_table(dev);
426         if (IS_ERR(opp_table)) {
427                 int r = PTR_ERR(opp_table);
428
429                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
430                 return ERR_PTR(r);
431         }
432
433         mutex_lock(&opp_table->lock);
434
435         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
436                 if (temp_opp->level == level) {
437                         opp = temp_opp;
438
439                         /* Increment the reference count of OPP */
440                         dev_pm_opp_get(opp);
441                         break;
442                 }
443         }
444
445         mutex_unlock(&opp_table->lock);
446         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
447
448         return opp;
449 }
450 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_level_exact);
451
452 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
453                                                    unsigned long *freq)
454 {
455         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
456
457         mutex_lock(&opp_table->lock);
458
459         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
460                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
461                         opp = temp_opp;
462                         *freq = opp->rate;
463
464                         /* Increment the reference count of OPP */
465                         dev_pm_opp_get(opp);
466                         break;
467                 }
468         }
469
470         mutex_unlock(&opp_table->lock);
471
472         return opp;
473 }
474
475 /**
476  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
477  * @dev:        device for which we do this operation
478  * @freq:       Start frequency
479  *
480  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
481  * for a device.
482  *
483  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
484  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
485  * values can be:
486  * EINVAL:      for bad pointer
487  * ERANGE:      no match found for search
488  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
489  *
490  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
491  * use.
492  */
493 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
494                                              unsigned long *freq)
495 {
496         struct opp_table *opp_table;
497         struct dev_pm_opp *opp;
498
499         if (!dev || !freq) {
500                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
501                 return ERR_PTR(-EINVAL);
502         }
503
504         opp_table = _find_opp_table(dev);
505         if (IS_ERR(opp_table))
506                 return ERR_CAST(opp_table);
507
508         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
509
510         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
511
512         return opp;
513 }
514 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
515
516 /**
517  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
518  * @dev:        device for which we do this operation
519  * @freq:       Start frequency
520  *
521  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
522  * for a device.
523  *
524  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
525  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
526  * values can be:
527  * EINVAL:      for bad pointer
528  * ERANGE:      no match found for search
529  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
530  *
531  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
532  * use.
533  */
534 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
535                                               unsigned long *freq)
536 {
537         struct opp_table *opp_table;
538         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
539
540         if (!dev || !freq) {
541                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
542                 return ERR_PTR(-EINVAL);
543         }
544
545         opp_table = _find_opp_table(dev);
546         if (IS_ERR(opp_table))
547                 return ERR_CAST(opp_table);
548
549         mutex_lock(&opp_table->lock);
550
551         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
552                 if (temp_opp->available) {
553                         /* go to the next node, before choosing prev */
554                         if (temp_opp->rate > *freq)
555                                 break;
556                         else
557                                 opp = temp_opp;
558                 }
559         }
560
561         /* Increment the reference count of OPP */
562         if (!IS_ERR(opp))
563                 dev_pm_opp_get(opp);
564         mutex_unlock(&opp_table->lock);
565         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
566
567         if (!IS_ERR(opp))
568                 *freq = opp->rate;
569
570         return opp;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
573
574 /**
575  * dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt() - Find OPP with highest frequency for
576  *                                       target voltage.
577  * @dev:        Device for which we do this operation.
578  * @u_volt:     Target voltage.
579  *
580  * Search for OPP with highest (ceil) frequency and has voltage <= u_volt.
581  *
582  * Return: matching *opp, else returns ERR_PTR in case of error which should be
583  * handled using IS_ERR.
584  *
585  * Error return values can be:
586  * EINVAL:      bad parameters
587  *
588  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
589  * use.
590  */
591 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt(struct device *dev,
592                                                      unsigned long u_volt)
593 {
594         struct opp_table *opp_table;
595         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
596
597         if (!dev || !u_volt) {
598                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument volt=%lu\n", __func__,
599                         u_volt);
600                 return ERR_PTR(-EINVAL);
601         }
602
603         opp_table = _find_opp_table(dev);
604         if (IS_ERR(opp_table))
605                 return ERR_CAST(opp_table);
606
607         mutex_lock(&opp_table->lock);
608
609         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
610                 if (temp_opp->available) {
611                         if (temp_opp->supplies[0].u_volt > u_volt)
612                                 break;
613                         opp = temp_opp;
614                 }
615         }
616
617         /* Increment the reference count of OPP */
618         if (!IS_ERR(opp))
619                 dev_pm_opp_get(opp);
620
621         mutex_unlock(&opp_table->lock);
622         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
623
624         return opp;
625 }
626 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt);
627
628 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
629                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
630 {
631         int ret;
632
633         /* Regulator not available for device */
634         if (IS_ERR(reg)) {
635                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
636                         PTR_ERR(reg));
637                 return 0;
638         }
639
640         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
641                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
642
643         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
644                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
645         if (ret)
646                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
647                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
648                         supply->u_volt_max, ret);
649
650         return ret;
651 }
652
653 static inline int _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
654                                             unsigned long freq)
655 {
656         int ret;
657
658         ret = clk_set_rate(clk, freq);
659         if (ret) {
660                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
661                         ret);
662         }
663
664         return ret;
665 }
666
667 static int _generic_set_opp_regulator(struct opp_table *opp_table,
668                                       struct device *dev,
669                                       unsigned long old_freq,
670                                       unsigned long freq,
671                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
672                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
673 {
674         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
675         int ret;
676
677         /* This function only supports single regulator per device */
678         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
679                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
680                 return -EINVAL;
681         }
682
683         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
684         if (freq >= old_freq) {
685                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
686                 if (ret)
687                         goto restore_voltage;
688         }
689
690         /* Change frequency */
691         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq);
692         if (ret)
693                 goto restore_voltage;
694
695         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
696         if (freq < old_freq) {
697                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
698                 if (ret)
699                         goto restore_freq;
700         }
701
702         /*
703          * Enable the regulator after setting its voltages, otherwise it breaks
704          * some boot-enabled regulators.
705          */
706         if (unlikely(!opp_table->enabled)) {
707                 ret = regulator_enable(reg);
708                 if (ret < 0)
709                         dev_warn(dev, "Failed to enable regulator: %d", ret);
710         }
711
712         return 0;
713
714 restore_freq:
715         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq))
716                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
717                         __func__, old_freq);
718 restore_voltage:
719         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
720         if (old_supply)
721                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
722
723         return ret;
724 }
725
726 static int _set_opp_bw(const struct opp_table *opp_table,
727                        struct dev_pm_opp *opp, struct device *dev, bool remove)
728 {
729         u32 avg, peak;
730         int i, ret;
731
732         if (!opp_table->paths)
733                 return 0;
734
735         for (i = 0; i < opp_table->path_count; i++) {
736                 if (remove) {
737                         avg = 0;
738                         peak = 0;
739                 } else {
740                         avg = opp->bandwidth[i].avg;
741                         peak = opp->bandwidth[i].peak;
742                 }
743                 ret = icc_set_bw(opp_table->paths[i], avg, peak);
744                 if (ret) {
745                         dev_err(dev, "Failed to %s bandwidth[%d]: %d\n",
746                                 remove ? "remove" : "set", i, ret);
747                         return ret;
748                 }
749         }
750
751         return 0;
752 }
753
754 static int _set_opp_custom(const struct opp_table *opp_table,
755                            struct device *dev, unsigned long old_freq,
756                            unsigned long freq,
757                            struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
758                            struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
759 {
760         struct dev_pm_set_opp_data *data;
761         int size;
762
763         data = opp_table->set_opp_data;
764         data->regulators = opp_table->regulators;
765         data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
766         data->clk = opp_table->clk;
767         data->dev = dev;
768
769         data->old_opp.rate = old_freq;
770         size = sizeof(*old_supply) * opp_table->regulator_count;
771         if (!old_supply)
772                 memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
773         else
774                 memcpy(data->old_opp.supplies, old_supply, size);
775
776         data->new_opp.rate = freq;
777         memcpy(data->new_opp.supplies, new_supply, size);
778
779         return opp_table->set_opp(data);
780 }
781
782 static int _set_required_opp(struct device *dev, struct device *pd_dev,
783                              struct dev_pm_opp *opp, int i)
784 {
785         unsigned int pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[i]->pstate : 0;
786         int ret;
787
788         if (!pd_dev)
789                 return 0;
790
791         ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(pd_dev, pstate);
792         if (ret) {
793                 dev_err(dev, "Failed to set performance rate of %s: %d (%d)\n",
794                         dev_name(pd_dev), pstate, ret);
795         }
796
797         return ret;
798 }
799
800 /* This is only called for PM domain for now */
801 static int _set_required_opps(struct device *dev,
802                               struct opp_table *opp_table,
803                               struct dev_pm_opp *opp, bool up)
804 {
805         struct opp_table **required_opp_tables = opp_table->required_opp_tables;
806         struct device **genpd_virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
807         int i, ret = 0;
808
809         if (!required_opp_tables)
810                 return 0;
811
812         /* Single genpd case */
813         if (!genpd_virt_devs)
814                 return _set_required_opp(dev, dev, opp, 0);
815
816         /* Multiple genpd case */
817
818         /*
819          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure we don't use a genpd_dev
820          * after it is freed from another thread.
821          */
822         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
823
824         /* Scaling up? Set required OPPs in normal order, else reverse */
825         if (up) {
826                 for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
827                         ret = _set_required_opp(dev, genpd_virt_devs[i], opp, i);
828                         if (ret)
829                                 break;
830                 }
831         } else {
832                 for (i = opp_table->required_opp_count - 1; i >= 0; i--) {
833                         ret = _set_required_opp(dev, genpd_virt_devs[i], opp, i);
834                         if (ret)
835                                 break;
836                 }
837         }
838
839         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
840
841         return ret;
842 }
843
844 /**
845  * dev_pm_opp_set_bw() - sets bandwidth levels corresponding to an opp
846  * @dev:        device for which we do this operation
847  * @opp:        opp based on which the bandwidth levels are to be configured
848  *
849  * This configures the bandwidth to the levels specified by the OPP. However
850  * if the OPP specified is NULL the bandwidth levels are cleared out.
851  *
852  * Return: 0 on success or a negative error value.
853  */
854 int dev_pm_opp_set_bw(struct device *dev, struct dev_pm_opp *opp)
855 {
856         struct opp_table *opp_table;
857         int ret;
858
859         opp_table = _find_opp_table(dev);
860         if (IS_ERR(opp_table)) {
861                 dev_err(dev, "%s: device opp table doesn't exist\n", __func__);
862                 return PTR_ERR(opp_table);
863         }
864
865         if (opp)
866                 ret = _set_opp_bw(opp_table, opp, dev, false);
867         else
868                 ret = _set_opp_bw(opp_table, NULL, dev, true);
869
870         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
871         return ret;
872 }
873 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_bw);
874
875 static int _opp_set_rate_zero(struct device *dev, struct opp_table *opp_table)
876 {
877         int ret;
878
879         if (!opp_table->enabled)
880                 return 0;
881
882         /*
883          * Some drivers need to support cases where some platforms may
884          * have OPP table for the device, while others don't and
885          * opp_set_rate() just needs to behave like clk_set_rate().
886          */
887         if (!_get_opp_count(opp_table))
888                 return 0;
889
890         ret = _set_opp_bw(opp_table, NULL, dev, true);
891         if (ret)
892                 return ret;
893
894         if (opp_table->regulators)
895                 regulator_disable(opp_table->regulators[0]);
896
897         ret = _set_required_opps(dev, opp_table, NULL, false);
898
899         opp_table->enabled = false;
900         return ret;
901 }
902
903 /**
904  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
905  * @dev:         device for which we do this operation
906  * @target_freq: frequency to achieve
907  *
908  * This configures the power-supplies to the levels specified by the OPP
909  * corresponding to the target_freq, and programs the clock to a value <=
910  * target_freq, as rounded by clk_round_rate(). Device wanting to run at fmax
911  * provided by the opp, should have already rounded to the target OPP's
912  * frequency.
913  */
914 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
915 {
916         struct opp_table *opp_table;
917         unsigned long freq, old_freq, temp_freq;
918         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
919         struct clk *clk;
920         int ret;
921
922         opp_table = _find_opp_table(dev);
923         if (IS_ERR(opp_table)) {
924                 dev_err(dev, "%s: device opp doesn't exist\n", __func__);
925                 return PTR_ERR(opp_table);
926         }
927
928         if (unlikely(!target_freq)) {
929                 ret = _opp_set_rate_zero(dev, opp_table);
930                 goto put_opp_table;
931         }
932
933         clk = opp_table->clk;
934         if (IS_ERR(clk)) {
935                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
936                         __func__);
937                 ret = PTR_ERR(clk);
938                 goto put_opp_table;
939         }
940
941         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
942         if ((long)freq <= 0)
943                 freq = target_freq;
944
945         old_freq = clk_get_rate(clk);
946
947         /* Return early if nothing to do */
948         if (opp_table->enabled && old_freq == freq) {
949                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
950                         __func__, freq);
951                 ret = 0;
952                 goto put_opp_table;
953         }
954
955         /*
956          * For IO devices which require an OPP on some platforms/SoCs
957          * while just needing to scale the clock on some others
958          * we look for empty OPP tables with just a clock handle and
959          * scale only the clk. This makes dev_pm_opp_set_rate()
960          * equivalent to a clk_set_rate()
961          */
962         if (!_get_opp_count(opp_table)) {
963                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
964                 goto put_opp_table;
965         }
966
967         temp_freq = old_freq;
968         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
969         if (IS_ERR(old_opp)) {
970                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
971                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
972         }
973
974         temp_freq = freq;
975         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
976         if (IS_ERR(opp)) {
977                 ret = PTR_ERR(opp);
978                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
979                         __func__, freq, ret);
980                 goto put_old_opp;
981         }
982
983         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
984                 old_freq, freq);
985
986         /* Scaling up? Configure required OPPs before frequency */
987         if (freq >= old_freq) {
988                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp, true);
989                 if (ret)
990                         goto put_opp;
991         }
992
993         if (opp_table->set_opp) {
994                 ret = _set_opp_custom(opp_table, dev, old_freq, freq,
995                                       IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
996                                       opp->supplies);
997         } else if (opp_table->regulators) {
998                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
999                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
1000                                                  opp->supplies);
1001         } else {
1002                 /* Only frequency scaling */
1003                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
1004         }
1005
1006         /* Scaling down? Configure required OPPs after frequency */
1007         if (!ret && freq < old_freq) {
1008                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp, false);
1009                 if (ret)
1010                         dev_err(dev, "Failed to set required opps: %d\n", ret);
1011         }
1012
1013         if (!ret) {
1014                 ret = _set_opp_bw(opp_table, opp, dev, false);
1015                 if (!ret)
1016                         opp_table->enabled = true;
1017         }
1018
1019 put_opp:
1020         dev_pm_opp_put(opp);
1021 put_old_opp:
1022         if (!IS_ERR(old_opp))
1023                 dev_pm_opp_put(old_opp);
1024 put_opp_table:
1025         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1026         return ret;
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
1029
1030 /* OPP-dev Helpers */
1031 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
1032                             struct opp_table *opp_table)
1033 {
1034         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
1035         list_del(&opp_dev->node);
1036         kfree(opp_dev);
1037 }
1038
1039 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
1040                                 struct opp_table *opp_table)
1041 {
1042         struct opp_device *opp_dev;
1043
1044         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
1045         if (!opp_dev)
1046                 return NULL;
1047
1048         /* Initialize opp-dev */
1049         opp_dev->dev = dev;
1050
1051         mutex_lock(&opp_table->lock);
1052         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
1053         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1054
1055         /* Create debugfs entries for the opp_table */
1056         opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
1057
1058         return opp_dev;
1059 }
1060
1061 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
1062 {
1063         struct opp_table *opp_table;
1064         struct opp_device *opp_dev;
1065         int ret;
1066
1067         /*
1068          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
1069          * device is needed to be added, we pay this penalty.
1070          */
1071         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
1072         if (!opp_table)
1073                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1074
1075         mutex_init(&opp_table->lock);
1076         mutex_init(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1077         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
1078
1079         /* Mark regulator count uninitialized */
1080         opp_table->regulator_count = -1;
1081
1082         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
1083         if (!opp_dev) {
1084                 ret = -ENOMEM;
1085                 goto err;
1086         }
1087
1088         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
1089
1090         /* Find clk for the device */
1091         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
1092         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1093                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1094                 if (ret == -EPROBE_DEFER)
1095                         goto remove_opp_dev;
1096
1097                 dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__, ret);
1098         }
1099
1100         /* Find interconnect path(s) for the device */
1101         ret = dev_pm_opp_of_find_icc_paths(dev, opp_table);
1102         if (ret) {
1103                 if (ret == -EPROBE_DEFER)
1104                         goto remove_opp_dev;
1105
1106                 dev_warn(dev, "%s: Error finding interconnect paths: %d\n",
1107                          __func__, ret);
1108         }
1109
1110         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
1111         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
1112         kref_init(&opp_table->kref);
1113
1114         return opp_table;
1115
1116 remove_opp_dev:
1117         _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1118 err:
1119         kfree(opp_table);
1120         return ERR_PTR(ret);
1121 }
1122
1123 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
1124 {
1125         kref_get(&opp_table->kref);
1126 }
1127
1128 /*
1129  * We need to make sure that the OPP table for a device doesn't get added twice,
1130  * if this routine gets called in parallel with the same device pointer.
1131  *
1132  * The simplest way to enforce that is to perform everything (find existing
1133  * table and if not found, create a new one) under the opp_table_lock, so only
1134  * one creator gets access to the same. But that expands the critical section
1135  * under the lock and may end up causing circular dependencies with frameworks
1136  * like debugfs, interconnect or clock framework as they may be direct or
1137  * indirect users of OPP core.
1138  *
1139  * And for that reason we have to go for a bit tricky implementation here, which
1140  * uses the opp_tables_busy flag to indicate if another creator is in the middle
1141  * of adding an OPP table and others should wait for it to finish.
1142  */
1143 struct opp_table *_add_opp_table_indexed(struct device *dev, int index)
1144 {
1145         struct opp_table *opp_table;
1146
1147 again:
1148         mutex_lock(&opp_table_lock);
1149
1150         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
1151         if (!IS_ERR(opp_table))
1152                 goto unlock;
1153
1154         /*
1155          * The opp_tables list or an OPP table's dev_list is getting updated by
1156          * another user, wait for it to finish.
1157          */
1158         if (unlikely(opp_tables_busy)) {
1159                 mutex_unlock(&opp_table_lock);
1160                 cpu_relax();
1161                 goto again;
1162         }
1163
1164         opp_tables_busy = true;
1165         opp_table = _managed_opp(dev, index);
1166
1167         /* Drop the lock to reduce the size of critical section */
1168         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1169
1170         if (opp_table) {
1171                 if (!_add_opp_dev(dev, opp_table)) {
1172                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1173                         opp_table = ERR_PTR(-ENOMEM);
1174                 }
1175
1176                 mutex_lock(&opp_table_lock);
1177         } else {
1178                 opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
1179
1180                 mutex_lock(&opp_table_lock);
1181                 if (!IS_ERR(opp_table))
1182                         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
1183         }
1184
1185         opp_tables_busy = false;
1186
1187 unlock:
1188         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1189
1190         return opp_table;
1191 }
1192
1193 struct opp_table *_add_opp_table(struct device *dev)
1194 {
1195         return _add_opp_table_indexed(dev, 0);
1196 }
1197
1198 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
1199 {
1200         return _find_opp_table(dev);
1201 }
1202 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
1203
1204 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
1205 {
1206         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
1207         struct opp_device *opp_dev, *temp;
1208         int i;
1209
1210         /* Drop the lock as soon as we can */
1211         list_del(&opp_table->node);
1212         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1213
1214         _of_clear_opp_table(opp_table);
1215
1216         /* Release clk */
1217         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1218                 clk_put(opp_table->clk);
1219
1220         if (opp_table->paths) {
1221                 for (i = 0; i < opp_table->path_count; i++)
1222                         icc_put(opp_table->paths[i]);
1223                 kfree(opp_table->paths);
1224         }
1225
1226         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1227
1228         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
1229                 /*
1230                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
1231                  * constraints.
1232                  */
1233                 if (opp_table->genpd_performance_state)
1234                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
1235
1236                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1237         }
1238
1239         mutex_destroy(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1240         mutex_destroy(&opp_table->lock);
1241         kfree(opp_table);
1242 }
1243
1244 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
1245 {
1246         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
1247                        &opp_table_lock);
1248 }
1249 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
1250
1251 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
1252 {
1253         kfree(opp);
1254 }
1255
1256 static void _opp_kref_release(struct kref *kref)
1257 {
1258         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1259         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1260
1261         list_del(&opp->node);
1262         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1263
1264         /*
1265          * Notify the changes in the availability of the operable
1266          * frequency/voltage list.
1267          */
1268         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
1269         _of_opp_free_required_opps(opp_table, opp);
1270         opp_debug_remove_one(opp);
1271         kfree(opp);
1272 }
1273
1274 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
1275 {
1276         kref_get(&opp->kref);
1277 }
1278
1279 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
1280 {
1281         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release, &opp->opp_table->lock);
1282 }
1283 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
1284
1285 /**
1286  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
1287  * @dev:        device for which we do this operation
1288  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
1289  *
1290  * This function removes an opp from the opp table.
1291  */
1292 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
1293 {
1294         struct dev_pm_opp *opp;
1295         struct opp_table *opp_table;
1296         bool found = false;
1297
1298         opp_table = _find_opp_table(dev);
1299         if (IS_ERR(opp_table))
1300                 return;
1301
1302         mutex_lock(&opp_table->lock);
1303
1304         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1305                 if (opp->rate == freq) {
1306                         found = true;
1307                         break;
1308                 }
1309         }
1310
1311         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1312
1313         if (found) {
1314                 dev_pm_opp_put(opp);
1315
1316                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1317                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1318         } else {
1319                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1320                          __func__, freq);
1321         }
1322
1323         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1324         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1325 }
1326 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1327
1328 static struct dev_pm_opp *_opp_get_next(struct opp_table *opp_table,
1329                                         bool dynamic)
1330 {
1331         struct dev_pm_opp *opp = NULL, *temp;
1332
1333         mutex_lock(&opp_table->lock);
1334         list_for_each_entry(temp, &opp_table->opp_list, node) {
1335                 if (dynamic == temp->dynamic) {
1336                         opp = temp;
1337                         break;
1338                 }
1339         }
1340
1341         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1342         return opp;
1343 }
1344
1345 bool _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
1346 {
1347         struct dev_pm_opp *opp;
1348
1349         mutex_lock(&opp_table->lock);
1350
1351         if (!opp_table->parsed_static_opps) {
1352                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
1353                 return false;
1354         }
1355
1356         if (--opp_table->parsed_static_opps) {
1357                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
1358                 return true;
1359         }
1360
1361         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1362
1363         /*
1364          * Can't remove the OPP from under the lock, debugfs removal needs to
1365          * happen lock less to avoid circular dependency issues.
1366          */
1367         while ((opp = _opp_get_next(opp_table, false)))
1368                 dev_pm_opp_put(opp);
1369
1370         return true;
1371 }
1372
1373 /**
1374  * dev_pm_opp_remove_all_dynamic() - Remove all dynamically created OPPs
1375  * @dev:        device for which we do this operation
1376  *
1377  * This function removes all dynamically created OPPs from the opp table.
1378  */
1379 void dev_pm_opp_remove_all_dynamic(struct device *dev)
1380 {
1381         struct opp_table *opp_table;
1382         struct dev_pm_opp *opp;
1383         int count = 0;
1384
1385         opp_table = _find_opp_table(dev);
1386         if (IS_ERR(opp_table))
1387                 return;
1388
1389         /*
1390          * Can't remove the OPP from under the lock, debugfs removal needs to
1391          * happen lock less to avoid circular dependency issues.
1392          */
1393         while ((opp = _opp_get_next(opp_table, true))) {
1394                 dev_pm_opp_put(opp);
1395                 count++;
1396         }
1397
1398         /* Drop the references taken by dev_pm_opp_add() */
1399         while (count--)
1400                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1401
1402         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1403         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1404 }
1405 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_all_dynamic);
1406
1407 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1408 {
1409         struct dev_pm_opp *opp;
1410         int supply_count, supply_size, icc_size;
1411
1412         /* Allocate space for at least one supply */
1413         supply_count = table->regulator_count > 0 ? table->regulator_count : 1;
1414         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * supply_count;
1415         icc_size = sizeof(*opp->bandwidth) * table->path_count;
1416
1417         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1418         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size + icc_size, GFP_KERNEL);
1419
1420         if (!opp)
1421                 return NULL;
1422
1423         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1424         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1425         if (icc_size)
1426                 opp->bandwidth = (struct dev_pm_opp_icc_bw *)(opp->supplies + supply_count);
1427         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1428
1429         return opp;
1430 }
1431
1432 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1433                                          struct opp_table *opp_table)
1434 {
1435         struct regulator *reg;
1436         int i;
1437
1438         if (!opp_table->regulators)
1439                 return true;
1440
1441         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1442                 reg = opp_table->regulators[i];
1443
1444                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1445                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1446                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1447                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1448                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1449                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1450                         return false;
1451                 }
1452         }
1453
1454         return true;
1455 }
1456
1457 int _opp_compare_key(struct dev_pm_opp *opp1, struct dev_pm_opp *opp2)
1458 {
1459         if (opp1->rate != opp2->rate)
1460                 return opp1->rate < opp2->rate ? -1 : 1;
1461         if (opp1->bandwidth && opp2->bandwidth &&
1462             opp1->bandwidth[0].peak != opp2->bandwidth[0].peak)
1463                 return opp1->bandwidth[0].peak < opp2->bandwidth[0].peak ? -1 : 1;
1464         if (opp1->level != opp2->level)
1465                 return opp1->level < opp2->level ? -1 : 1;
1466         return 0;
1467 }
1468
1469 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1470                              struct opp_table *opp_table,
1471                              struct list_head **head)
1472 {
1473         struct dev_pm_opp *opp;
1474         int opp_cmp;
1475
1476         /*
1477          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1478          * already present.
1479          *
1480          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1481          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1482          * loop.
1483          */
1484         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1485                 opp_cmp = _opp_compare_key(new_opp, opp);
1486                 if (opp_cmp > 0) {
1487                         *head = &opp->node;
1488                         continue;
1489                 }
1490
1491                 if (opp_cmp < 0)
1492                         return 0;
1493
1494                 /* Duplicate OPPs */
1495                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1496                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1497                          opp->available, new_opp->rate,
1498                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1499
1500                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1501                 return opp->available &&
1502                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1503         }
1504
1505         return 0;
1506 }
1507
1508 /*
1509  * Returns:
1510  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1511  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1512  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1513  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1514  *  kernel try to initialize the OPP table.
1515  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1516  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1517  */
1518 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1519              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1520 {
1521         struct list_head *head;
1522         int ret;
1523
1524         mutex_lock(&opp_table->lock);
1525         head = &opp_table->opp_list;
1526
1527         if (likely(!rate_not_available)) {
1528                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1529                 if (ret) {
1530                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1531                         return ret;
1532                 }
1533         }
1534
1535         list_add(&new_opp->node, head);
1536         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1537
1538         new_opp->opp_table = opp_table;
1539         kref_init(&new_opp->kref);
1540
1541         opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1542
1543         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1544                 new_opp->available = false;
1545                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1546                          __func__, new_opp->rate);
1547         }
1548
1549         return 0;
1550 }
1551
1552 /**
1553  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1554  * @opp_table:  OPP table
1555  * @dev:        device for which we do this operation
1556  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1557  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1558  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1559  *
1560  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1561  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1562  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1563  *
1564  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1565  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1566  *
1567  * Return:
1568  * 0            On success OR
1569  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1570  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1571  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1572  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1573  */
1574 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1575                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1576 {
1577         struct dev_pm_opp *new_opp;
1578         unsigned long tol;
1579         int ret;
1580
1581         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1582         if (!new_opp)
1583                 return -ENOMEM;
1584
1585         /* populate the opp table */
1586         new_opp->rate = freq;
1587         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1588         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1589         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1590         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1591         new_opp->available = true;
1592         new_opp->dynamic = dynamic;
1593
1594         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1595         if (ret) {
1596                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1597                 if (ret == -EBUSY)
1598                         ret = 0;
1599                 goto free_opp;
1600         }
1601
1602         /*
1603          * Notify the changes in the availability of the operable
1604          * frequency/voltage list.
1605          */
1606         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1607         return 0;
1608
1609 free_opp:
1610         _opp_free(new_opp);
1611
1612         return ret;
1613 }
1614
1615 /**
1616  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1617  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1618  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1619  * @count: Number of elements in the array.
1620  *
1621  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1622  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1623  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1624  * property.
1625  */
1626 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1627                         const u32 *versions, unsigned int count)
1628 {
1629         struct opp_table *opp_table;
1630
1631         opp_table = _add_opp_table(dev);
1632         if (IS_ERR(opp_table))
1633                 return opp_table;
1634
1635         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1636         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1637
1638         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1639         if (opp_table->supported_hw)
1640                 return opp_table;
1641
1642         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1643                                         GFP_KERNEL);
1644         if (!opp_table->supported_hw) {
1645                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1646                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1647         }
1648
1649         opp_table->supported_hw_count = count;
1650
1651         return opp_table;
1652 }
1653 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1654
1655 /**
1656  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1657  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1658  *
1659  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1660  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1661  * will not be freed.
1662  */
1663 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1664 {
1665         if (unlikely(!opp_table))
1666                 return;
1667
1668         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1669         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1670
1671         kfree(opp_table->supported_hw);
1672         opp_table->supported_hw = NULL;
1673         opp_table->supported_hw_count = 0;
1674
1675         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1676 }
1677 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1678
1679 /**
1680  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1681  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1682  * @name: name to postfix to properties.
1683  *
1684  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1685  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1686  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1687  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1688  */
1689 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1690 {
1691         struct opp_table *opp_table;
1692
1693         opp_table = _add_opp_table(dev);
1694         if (IS_ERR(opp_table))
1695                 return opp_table;
1696
1697         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1698         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1699
1700         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1701         if (opp_table->prop_name)
1702                 return opp_table;
1703
1704         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1705         if (!opp_table->prop_name) {
1706                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1707                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1708         }
1709
1710         return opp_table;
1711 }
1712 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1713
1714 /**
1715  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1716  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1717  *
1718  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1719  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1720  * will not be freed.
1721  */
1722 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1723 {
1724         if (unlikely(!opp_table))
1725                 return;
1726
1727         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1728         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1729
1730         kfree(opp_table->prop_name);
1731         opp_table->prop_name = NULL;
1732
1733         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1734 }
1735 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1736
1737 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1738 {
1739         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1740         int len, count = opp_table->regulator_count;
1741
1742         if (WARN_ON(!opp_table->regulators))
1743                 return -EINVAL;
1744
1745         /* space for set_opp_data */
1746         len = sizeof(*data);
1747
1748         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1749         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1750
1751         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1752         if (!data)
1753                 return -ENOMEM;
1754
1755         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1756         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1757
1758         opp_table->set_opp_data = data;
1759
1760         return 0;
1761 }
1762
1763 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1764 {
1765         kfree(opp_table->set_opp_data);
1766         opp_table->set_opp_data = NULL;
1767 }
1768
1769 /**
1770  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1771  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1772  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1773  * @count: Number of regulators.
1774  *
1775  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1776  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1777  * well.
1778  *
1779  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1780  */
1781 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1782                                             const char * const names[],
1783                                             unsigned int count)
1784 {
1785         struct opp_table *opp_table;
1786         struct regulator *reg;
1787         int ret, i;
1788
1789         opp_table = _add_opp_table(dev);
1790         if (IS_ERR(opp_table))
1791                 return opp_table;
1792
1793         /* This should be called before OPPs are initialized */
1794         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1795                 ret = -EBUSY;
1796                 goto err;
1797         }
1798
1799         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1800         if (opp_table->regulators)
1801                 return opp_table;
1802
1803         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1804                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1805                                               GFP_KERNEL);
1806         if (!opp_table->regulators) {
1807                 ret = -ENOMEM;
1808                 goto err;
1809         }
1810
1811         for (i = 0; i < count; i++) {
1812                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1813                 if (IS_ERR(reg)) {
1814                         ret = PTR_ERR(reg);
1815                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1816                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1817                                         __func__, names[i], ret);
1818                         goto free_regulators;
1819                 }
1820
1821                 opp_table->regulators[i] = reg;
1822         }
1823
1824         opp_table->regulator_count = count;
1825
1826         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1827         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1828         if (ret)
1829                 goto free_regulators;
1830
1831         return opp_table;
1832
1833 free_regulators:
1834         while (i != 0)
1835                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1836
1837         kfree(opp_table->regulators);
1838         opp_table->regulators = NULL;
1839         opp_table->regulator_count = -1;
1840 err:
1841         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1842
1843         return ERR_PTR(ret);
1844 }
1845 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1846
1847 /**
1848  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1849  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1850  */
1851 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1852 {
1853         int i;
1854
1855         if (unlikely(!opp_table))
1856                 return;
1857
1858         if (!opp_table->regulators)
1859                 goto put_opp_table;
1860
1861         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1862         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1863
1864         if (opp_table->enabled) {
1865                 for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1866                         regulator_disable(opp_table->regulators[i]);
1867         }
1868
1869         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1870                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1871
1872         _free_set_opp_data(opp_table);
1873
1874         kfree(opp_table->regulators);
1875         opp_table->regulators = NULL;
1876         opp_table->regulator_count = -1;
1877
1878 put_opp_table:
1879         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1882
1883 /**
1884  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1885  * @dev: Device for which clk name is being set.
1886  * @name: Clk name.
1887  *
1888  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1889  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1890  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1891  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1892  *
1893  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1894  */
1895 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1896 {
1897         struct opp_table *opp_table;
1898         int ret;
1899
1900         opp_table = _add_opp_table(dev);
1901         if (IS_ERR(opp_table))
1902                 return opp_table;
1903
1904         /* This should be called before OPPs are initialized */
1905         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1906                 ret = -EBUSY;
1907                 goto err;
1908         }
1909
1910         /* Already have default clk set, free it */
1911         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1912                 clk_put(opp_table->clk);
1913
1914         /* Find clk for the device */
1915         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1916         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1917                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1918                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1919                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1920                                 ret);
1921                 }
1922                 goto err;
1923         }
1924
1925         return opp_table;
1926
1927 err:
1928         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1929
1930         return ERR_PTR(ret);
1931 }
1932 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1933
1934 /**
1935  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1936  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1937  */
1938 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1939 {
1940         if (unlikely(!opp_table))
1941                 return;
1942
1943         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1944         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1945
1946         clk_put(opp_table->clk);
1947         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1948
1949         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1950 }
1951 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1952
1953 /**
1954  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1955  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1956  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1957  *
1958  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1959  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1960  *
1961  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1962  */
1963 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1964                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1965 {
1966         struct opp_table *opp_table;
1967
1968         if (!set_opp)
1969                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1970
1971         opp_table = _add_opp_table(dev);
1972         if (IS_ERR(opp_table))
1973                 return opp_table;
1974
1975         /* This should be called before OPPs are initialized */
1976         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1977                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1978                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1979         }
1980
1981         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1982         if (!opp_table->set_opp)
1983                 opp_table->set_opp = set_opp;
1984
1985         return opp_table;
1986 }
1987 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1988
1989 /**
1990  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1991  *                                         set_opp helper
1992  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1993  *
1994  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1995  */
1996 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1997 {
1998         if (unlikely(!opp_table))
1999                 return;
2000
2001         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
2002         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
2003
2004         opp_table->set_opp = NULL;
2005         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2006 }
2007 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
2008
2009 static void _opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
2010 {
2011         int index;
2012
2013         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
2014                 return;
2015
2016         for (index = 0; index < opp_table->required_opp_count; index++) {
2017                 if (!opp_table->genpd_virt_devs[index])
2018                         continue;
2019
2020                 dev_pm_domain_detach(opp_table->genpd_virt_devs[index], false);
2021                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = NULL;
2022         }
2023
2024         kfree(opp_table->genpd_virt_devs);
2025         opp_table->genpd_virt_devs = NULL;
2026 }
2027
2028 /**
2029  * dev_pm_opp_attach_genpd - Attach genpd(s) for the device and save virtual device pointer
2030  * @dev: Consumer device for which the genpd is getting attached.
2031  * @names: Null terminated array of pointers containing names of genpd to attach.
2032  * @virt_devs: Pointer to return the array of virtual devices.
2033  *
2034  * Multiple generic power domains for a device are supported with the help of
2035  * virtual genpd devices, which are created for each consumer device - genpd
2036  * pair. These are the device structures which are attached to the power domain
2037  * and are required by the OPP core to set the performance state of the genpd.
2038  * The same API also works for the case where single genpd is available and so
2039  * we don't need to support that separately.
2040  *
2041  * This helper will normally be called by the consumer driver of the device
2042  * "dev", as only that has details of the genpd names.
2043  *
2044  * This helper needs to be called once with a list of all genpd to attach.
2045  * Otherwise the original device structure will be used instead by the OPP core.
2046  *
2047  * The order of entries in the names array must match the order in which
2048  * "required-opps" are added in DT.
2049  */
2050 struct opp_table *dev_pm_opp_attach_genpd(struct device *dev,
2051                 const char **names, struct device ***virt_devs)
2052 {
2053         struct opp_table *opp_table;
2054         struct device *virt_dev;
2055         int index = 0, ret = -EINVAL;
2056         const char **name = names;
2057
2058         opp_table = _add_opp_table(dev);
2059         if (IS_ERR(opp_table))
2060                 return opp_table;
2061
2062         if (opp_table->genpd_virt_devs)
2063                 return opp_table;
2064
2065         /*
2066          * If the genpd's OPP table isn't already initialized, parsing of the
2067          * required-opps fail for dev. We should retry this after genpd's OPP
2068          * table is added.
2069          */
2070         if (!opp_table->required_opp_count) {
2071                 ret = -EPROBE_DEFER;
2072                 goto put_table;
2073         }
2074
2075         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2076
2077         opp_table->genpd_virt_devs = kcalloc(opp_table->required_opp_count,
2078                                              sizeof(*opp_table->genpd_virt_devs),
2079                                              GFP_KERNEL);
2080         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
2081                 goto unlock;
2082
2083         while (*name) {
2084                 if (index >= opp_table->required_opp_count) {
2085                         dev_err(dev, "Index can't be greater than required-opp-count - 1, %s (%d : %d)\n",
2086                                 *name, opp_table->required_opp_count, index);
2087                         goto err;
2088                 }
2089
2090                 virt_dev = dev_pm_domain_attach_by_name(dev, *name);
2091                 if (IS_ERR(virt_dev)) {
2092                         ret = PTR_ERR(virt_dev);
2093                         dev_err(dev, "Couldn't attach to pm_domain: %d\n", ret);
2094                         goto err;
2095                 }
2096
2097                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = virt_dev;
2098                 index++;
2099                 name++;
2100         }
2101
2102         if (virt_devs)
2103                 *virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
2104         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2105
2106         return opp_table;
2107
2108 err:
2109         _opp_detach_genpd(opp_table);
2110 unlock:
2111         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2112
2113 put_table:
2114         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2115
2116         return ERR_PTR(ret);
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_attach_genpd);
2119
2120 /**
2121  * dev_pm_opp_detach_genpd() - Detach genpd(s) from the device.
2122  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_attach_genpd().
2123  *
2124  * This detaches the genpd(s), resets the virtual device pointers, and puts the
2125  * OPP table.
2126  */
2127 void dev_pm_opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
2128 {
2129         if (unlikely(!opp_table))
2130                 return;
2131
2132         /*
2133          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure virt_dev isn't getting
2134          * used in parallel.
2135          */
2136         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2137         _opp_detach_genpd(opp_table);
2138         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2139
2140         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2141 }
2142 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_detach_genpd);
2143
2144 /**
2145  * dev_pm_opp_xlate_performance_state() - Find required OPP's pstate for src_table.
2146  * @src_table: OPP table which has dst_table as one of its required OPP table.
2147  * @dst_table: Required OPP table of the src_table.
2148  * @pstate: Current performance state of the src_table.
2149  *
2150  * This Returns pstate of the OPP (present in @dst_table) pointed out by the
2151  * "required-opps" property of the OPP (present in @src_table) which has
2152  * performance state set to @pstate.
2153  *
2154  * Return: Zero or positive performance state on success, otherwise negative
2155  * value on errors.
2156  */
2157 int dev_pm_opp_xlate_performance_state(struct opp_table *src_table,
2158                                        struct opp_table *dst_table,
2159                                        unsigned int pstate)
2160 {
2161         struct dev_pm_opp *opp;
2162         int dest_pstate = -EINVAL;
2163         int i;
2164
2165         /*
2166          * Normally the src_table will have the "required_opps" property set to
2167          * point to one of the OPPs in the dst_table, but in some cases the
2168          * genpd and its master have one to one mapping of performance states
2169          * and so none of them have the "required-opps" property set. Return the
2170          * pstate of the src_table as it is in such cases.
2171          */
2172         if (!src_table->required_opp_count)
2173                 return pstate;
2174
2175         for (i = 0; i < src_table->required_opp_count; i++) {
2176                 if (src_table->required_opp_tables[i]->np == dst_table->np)
2177                         break;
2178         }
2179
2180         if (unlikely(i == src_table->required_opp_count)) {
2181                 pr_err("%s: Couldn't find matching OPP table (%p: %p)\n",
2182                        __func__, src_table, dst_table);
2183                 return -EINVAL;
2184         }
2185
2186         mutex_lock(&src_table->lock);
2187
2188         list_for_each_entry(opp, &src_table->opp_list, node) {
2189                 if (opp->pstate == pstate) {
2190                         dest_pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
2191                         goto unlock;
2192                 }
2193         }
2194
2195         pr_err("%s: Couldn't find matching OPP (%p: %p)\n", __func__, src_table,
2196                dst_table);
2197
2198 unlock:
2199         mutex_unlock(&src_table->lock);
2200
2201         return dest_pstate;
2202 }
2203
2204 /**
2205  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
2206  * @dev:        device for which we do this operation
2207  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
2208  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
2209  *
2210  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
2211  * The opp is made available by default and it can be controlled using
2212  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
2213  *
2214  * Return:
2215  * 0            On success OR
2216  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
2217  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
2218  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
2219  * -ENOMEM      Memory allocation failure
2220  */
2221 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
2222 {
2223         struct opp_table *opp_table;
2224         int ret;
2225
2226         opp_table = _add_opp_table(dev);
2227         if (IS_ERR(opp_table))
2228                 return PTR_ERR(opp_table);
2229
2230         /* Fix regulator count for dynamic OPPs */
2231         opp_table->regulator_count = 1;
2232
2233         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
2234         if (ret)
2235                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2236
2237         return ret;
2238 }
2239 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
2240
2241 /**
2242  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
2243  * @dev:                device for which we do this operation
2244  * @freq:               OPP frequency to modify availability
2245  * @availability_req:   availability status requested for this opp
2246  *
2247  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
2248  * which is isolated here.
2249  *
2250  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2251  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2252  * successful.
2253  */
2254 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
2255                                  bool availability_req)
2256 {
2257         struct opp_table *opp_table;
2258         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2259         int r = 0;
2260
2261         /* Find the opp_table */
2262         opp_table = _find_opp_table(dev);
2263         if (IS_ERR(opp_table)) {
2264                 r = PTR_ERR(opp_table);
2265                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2266                 return r;
2267         }
2268
2269         mutex_lock(&opp_table->lock);
2270
2271         /* Do we have the frequency? */
2272         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2273                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2274                         opp = tmp_opp;
2275                         break;
2276                 }
2277         }
2278
2279         if (IS_ERR(opp)) {
2280                 r = PTR_ERR(opp);
2281                 goto unlock;
2282         }
2283
2284         /* Is update really needed? */
2285         if (opp->available == availability_req)
2286                 goto unlock;
2287
2288         opp->available = availability_req;
2289
2290         dev_pm_opp_get(opp);
2291         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2292
2293         /* Notify the change of the OPP availability */
2294         if (availability_req)
2295                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
2296                                              opp);
2297         else
2298                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
2299                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
2300
2301         dev_pm_opp_put(opp);
2302         goto put_table;
2303
2304 unlock:
2305         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2306 put_table:
2307         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2308         return r;
2309 }
2310
2311 /**
2312  * dev_pm_opp_adjust_voltage() - helper to change the voltage of an OPP
2313  * @dev:                device for which we do this operation
2314  * @freq:               OPP frequency to adjust voltage of
2315  * @u_volt:             new OPP target voltage
2316  * @u_volt_min:         new OPP min voltage
2317  * @u_volt_max:         new OPP max voltage
2318  *
2319  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2320  * copy operation, returns 0 if no modifcation was done OR modification was
2321  * successful.
2322  */
2323 int dev_pm_opp_adjust_voltage(struct device *dev, unsigned long freq,
2324                               unsigned long u_volt, unsigned long u_volt_min,
2325                               unsigned long u_volt_max)
2326
2327 {
2328         struct opp_table *opp_table;
2329         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2330         int r = 0;
2331
2332         /* Find the opp_table */
2333         opp_table = _find_opp_table(dev);
2334         if (IS_ERR(opp_table)) {
2335                 r = PTR_ERR(opp_table);
2336                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2337                 return r;
2338         }
2339
2340         mutex_lock(&opp_table->lock);
2341
2342         /* Do we have the frequency? */
2343         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2344                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2345                         opp = tmp_opp;
2346                         break;
2347                 }
2348         }
2349
2350         if (IS_ERR(opp)) {
2351                 r = PTR_ERR(opp);
2352                 goto adjust_unlock;
2353         }
2354
2355         /* Is update really needed? */
2356         if (opp->supplies->u_volt == u_volt)
2357                 goto adjust_unlock;
2358
2359         opp->supplies->u_volt = u_volt;
2360         opp->supplies->u_volt_min = u_volt_min;
2361         opp->supplies->u_volt_max = u_volt_max;
2362
2363         dev_pm_opp_get(opp);
2364         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2365
2366         /* Notify the voltage change of the OPP */
2367         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADJUST_VOLTAGE,
2368                                      opp);
2369
2370         dev_pm_opp_put(opp);
2371         goto adjust_put_table;
2372
2373 adjust_unlock:
2374         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2375 adjust_put_table:
2376         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2377         return r;
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_adjust_voltage);
2380
2381 /**
2382  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
2383  * @dev:        device for which we do this operation
2384  * @freq:       OPP frequency to enable
2385  *
2386  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
2387  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
2388  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
2389  *
2390  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2391  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2392  * successful.
2393  */
2394 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
2395 {
2396         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
2397 }
2398 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
2399
2400 /**
2401  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
2402  * @dev:        device for which we do this operation
2403  * @freq:       OPP frequency to disable
2404  *
2405  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
2406  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
2407  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
2408  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
2409  *
2410  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2411  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2412  * successful.
2413  */
2414 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
2415 {
2416         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
2417 }
2418 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
2419
2420 /**
2421  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
2422  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
2423  * @nb:         Notifier block to be registered
2424  *
2425  * Return: 0 on success or a negative error value.
2426  */
2427 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
2428 {
2429         struct opp_table *opp_table;
2430         int ret;
2431
2432         opp_table = _find_opp_table(dev);
2433         if (IS_ERR(opp_table))
2434                 return PTR_ERR(opp_table);
2435
2436         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
2437
2438         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2439
2440         return ret;
2441 }
2442 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
2443
2444 /**
2445  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
2446  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
2447  * @nb:         Notifier block to be unregistered
2448  *
2449  * Return: 0 on success or a negative error value.
2450  */
2451 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
2452                                    struct notifier_block *nb)
2453 {
2454         struct opp_table *opp_table;
2455         int ret;
2456
2457         opp_table = _find_opp_table(dev);
2458         if (IS_ERR(opp_table))
2459                 return PTR_ERR(opp_table);
2460
2461         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
2462
2463         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2464
2465         return ret;
2466 }
2467 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
2468
2469 /**
2470  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
2471  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
2472  *
2473  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
2474  * dynamically added entries.
2475  */
2476 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
2477 {
2478         struct opp_table *opp_table;
2479
2480         /* Check for existing table for 'dev' */
2481         opp_table = _find_opp_table(dev);
2482         if (IS_ERR(opp_table)) {
2483                 int error = PTR_ERR(opp_table);
2484
2485                 if (error != -ENODEV)
2486                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
2487                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
2488                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
2489                              error);
2490                 return;
2491         }
2492
2493         /*
2494          * Drop the extra reference only if the OPP table was successfully added
2495          * with dev_pm_opp_of_add_table() earlier.
2496          **/
2497         if (_opp_remove_all_static(opp_table))
2498                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2499
2500         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
2501         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2502 }
2503 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);