clocksource: Always verify highres capability
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / time / clocksource.c
1 /*
2  * linux/kernel/time/clocksource.c
3  *
4  * This file contains the functions which manage clocksource drivers.
5  *
6  * Copyright (C) 2004, 2005 IBM, John Stultz (johnstul@us.ibm.com)
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  *
22  * TODO WishList:
23  *   o Allow clocksource drivers to be unregistered
24  */
25
26 #include <linux/device.h>
27 #include <linux/clocksource.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/sched.h> /* for spin_unlock_irq() using preempt_count() m68k */
31 #include <linux/tick.h>
32 #include <linux/kthread.h>
33
34 void timecounter_init(struct timecounter *tc,
35                       const struct cyclecounter *cc,
36                       u64 start_tstamp)
37 {
38         tc->cc = cc;
39         tc->cycle_last = cc->read(cc);
40         tc->nsec = start_tstamp;
41 }
42 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_init);
43
44 /**
45  * timecounter_read_delta - get nanoseconds since last call of this function
46  * @tc:         Pointer to time counter
47  *
48  * When the underlying cycle counter runs over, this will be handled
49  * correctly as long as it does not run over more than once between
50  * calls.
51  *
52  * The first call to this function for a new time counter initializes
53  * the time tracking and returns an undefined result.
54  */
55 static u64 timecounter_read_delta(struct timecounter *tc)
56 {
57         cycle_t cycle_now, cycle_delta;
58         u64 ns_offset;
59
60         /* read cycle counter: */
61         cycle_now = tc->cc->read(tc->cc);
62
63         /* calculate the delta since the last timecounter_read_delta(): */
64         cycle_delta = (cycle_now - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
65
66         /* convert to nanoseconds: */
67         ns_offset = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
68
69         /* update time stamp of timecounter_read_delta() call: */
70         tc->cycle_last = cycle_now;
71
72         return ns_offset;
73 }
74
75 u64 timecounter_read(struct timecounter *tc)
76 {
77         u64 nsec;
78
79         /* increment time by nanoseconds since last call */
80         nsec = timecounter_read_delta(tc);
81         nsec += tc->nsec;
82         tc->nsec = nsec;
83
84         return nsec;
85 }
86 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_read);
87
88 u64 timecounter_cyc2time(struct timecounter *tc,
89                          cycle_t cycle_tstamp)
90 {
91         u64 cycle_delta = (cycle_tstamp - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
92         u64 nsec;
93
94         /*
95          * Instead of always treating cycle_tstamp as more recent
96          * than tc->cycle_last, detect when it is too far in the
97          * future and treat it as old time stamp instead.
98          */
99         if (cycle_delta > tc->cc->mask / 2) {
100                 cycle_delta = (tc->cycle_last - cycle_tstamp) & tc->cc->mask;
101                 nsec = tc->nsec - cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
102         } else {
103                 nsec = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta) + tc->nsec;
104         }
105
106         return nsec;
107 }
108 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_cyc2time);
109
110 /**
111  * clocks_calc_mult_shift - calculate mult/shift factors for scaled math of clocks
112  * @mult:       pointer to mult variable
113  * @shift:      pointer to shift variable
114  * @from:       frequency to convert from
115  * @to:         frequency to convert to
116  * @maxsec:     guaranteed runtime conversion range in seconds
117  *
118  * The function evaluates the shift/mult pair for the scaled math
119  * operations of clocksources and clockevents.
120  *
121  * @to and @from are frequency values in HZ. For clock sources @to is
122  * NSEC_PER_SEC == 1GHz and @from is the counter frequency. For clock
123  * event @to is the counter frequency and @from is NSEC_PER_SEC.
124  *
125  * The @maxsec conversion range argument controls the time frame in
126  * seconds which must be covered by the runtime conversion with the
127  * calculated mult and shift factors. This guarantees that no 64bit
128  * overflow happens when the input value of the conversion is
129  * multiplied with the calculated mult factor. Larger ranges may
130  * reduce the conversion accuracy by chosing smaller mult and shift
131  * factors.
132  */
133 void
134 clocks_calc_mult_shift(u32 *mult, u32 *shift, u32 from, u32 to, u32 maxsec)
135 {
136         u64 tmp;
137         u32 sft, sftacc= 32;
138
139         /*
140          * Calculate the shift factor which is limiting the conversion
141          * range:
142          */
143         tmp = ((u64)maxsec * from) >> 32;
144         while (tmp) {
145                 tmp >>=1;
146                 sftacc--;
147         }
148
149         /*
150          * Find the conversion shift/mult pair which has the best
151          * accuracy and fits the maxsec conversion range:
152          */
153         for (sft = 32; sft > 0; sft--) {
154                 tmp = (u64) to << sft;
155                 tmp += from / 2;
156                 do_div(tmp, from);
157                 if ((tmp >> sftacc) == 0)
158                         break;
159         }
160         *mult = tmp;
161         *shift = sft;
162 }
163
164 /*[Clocksource internal variables]---------
165  * curr_clocksource:
166  *      currently selected clocksource.
167  * clocksource_list:
168  *      linked list with the registered clocksources
169  * clocksource_mutex:
170  *      protects manipulations to curr_clocksource and the clocksource_list
171  * override_name:
172  *      Name of the user-specified clocksource.
173  */
174 static struct clocksource *curr_clocksource;
175 static LIST_HEAD(clocksource_list);
176 static DEFINE_MUTEX(clocksource_mutex);
177 static char override_name[32];
178 static int finished_booting;
179
180 #ifdef CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG
181 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work);
182
183 static LIST_HEAD(watchdog_list);
184 static struct clocksource *watchdog;
185 static struct timer_list watchdog_timer;
186 static DECLARE_WORK(watchdog_work, clocksource_watchdog_work);
187 static DEFINE_SPINLOCK(watchdog_lock);
188 static int watchdog_running;
189 static atomic_t watchdog_reset_pending;
190
191 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data);
192 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating);
193
194 /*
195  * Interval: 0.5sec Threshold: 0.0625s
196  */
197 #define WATCHDOG_INTERVAL (HZ >> 1)
198 #define WATCHDOG_THRESHOLD (NSEC_PER_SEC >> 4)
199
200 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work)
201 {
202         /*
203          * If kthread_run fails the next watchdog scan over the
204          * watchdog_list will find the unstable clock again.
205          */
206         kthread_run(clocksource_watchdog_kthread, NULL, "kwatchdog");
207 }
208
209 static void __clocksource_unstable(struct clocksource *cs)
210 {
211         cs->flags &= ~(CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES | CLOCK_SOURCE_WATCHDOG);
212         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_UNSTABLE;
213         if (finished_booting)
214                 schedule_work(&watchdog_work);
215 }
216
217 static void clocksource_unstable(struct clocksource *cs, int64_t delta)
218 {
219         printk(KERN_WARNING "Clocksource %s unstable (delta = %Ld ns)\n",
220                cs->name, delta);
221         __clocksource_unstable(cs);
222 }
223
224 /**
225  * clocksource_mark_unstable - mark clocksource unstable via watchdog
226  * @cs:         clocksource to be marked unstable
227  *
228  * This function is called instead of clocksource_change_rating from
229  * cpu hotplug code to avoid a deadlock between the clocksource mutex
230  * and the cpu hotplug mutex. It defers the update of the clocksource
231  * to the watchdog thread.
232  */
233 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs)
234 {
235         unsigned long flags;
236
237         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
238         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE)) {
239                 if (list_empty(&cs->wd_list))
240                         list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
241                 __clocksource_unstable(cs);
242         }
243         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
244 }
245
246 static void clocksource_watchdog(unsigned long data)
247 {
248         struct clocksource *cs;
249         cycle_t csnow, wdnow;
250         int64_t wd_nsec, cs_nsec;
251         int next_cpu, reset_pending;
252
253         spin_lock(&watchdog_lock);
254         if (!watchdog_running)
255                 goto out;
256
257         reset_pending = atomic_read(&watchdog_reset_pending);
258
259         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list) {
260
261                 /* Clocksource already marked unstable? */
262                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
263                         if (finished_booting)
264                                 schedule_work(&watchdog_work);
265                         continue;
266                 }
267
268                 local_irq_disable();
269                 csnow = cs->read(cs);
270                 wdnow = watchdog->read(watchdog);
271                 local_irq_enable();
272
273                 /* Clocksource initialized ? */
274                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_WATCHDOG) ||
275                     atomic_read(&watchdog_reset_pending)) {
276                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
277                         cs->wd_last = wdnow;
278                         cs->cs_last = csnow;
279                         continue;
280                 }
281
282                 wd_nsec = clocksource_cyc2ns((wdnow - cs->wd_last) & watchdog->mask,
283                                              watchdog->mult, watchdog->shift);
284
285                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns((csnow - cs->cs_last) &
286                                              cs->mask, cs->mult, cs->shift);
287                 cs->cs_last = csnow;
288                 cs->wd_last = wdnow;
289
290                 if (atomic_read(&watchdog_reset_pending))
291                         continue;
292
293                 /* Check the deviation from the watchdog clocksource. */
294                 if ((abs(cs_nsec - wd_nsec) > WATCHDOG_THRESHOLD)) {
295                         clocksource_unstable(cs, cs_nsec - wd_nsec);
296                         continue;
297                 }
298
299                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
300                     (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS) &&
301                     (watchdog->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)) {
302                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
303                         /*
304                          * We just marked the clocksource as highres-capable,
305                          * notify the rest of the system as well so that we
306                          * transition into high-res mode:
307                          */
308                         tick_clock_notify();
309                 }
310         }
311
312         /*
313          * We only clear the watchdog_reset_pending, when we did a
314          * full cycle through all clocksources.
315          */
316         if (reset_pending)
317                 atomic_dec(&watchdog_reset_pending);
318
319         /*
320          * Cycle through CPUs to check if the CPUs stay synchronized
321          * to each other.
322          */
323         next_cpu = cpumask_next(raw_smp_processor_id(), cpu_online_mask);
324         if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
325                 next_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
326         watchdog_timer.expires += WATCHDOG_INTERVAL;
327         add_timer_on(&watchdog_timer, next_cpu);
328 out:
329         spin_unlock(&watchdog_lock);
330 }
331
332 static inline void clocksource_start_watchdog(void)
333 {
334         if (watchdog_running || !watchdog || list_empty(&watchdog_list))
335                 return;
336         init_timer(&watchdog_timer);
337         watchdog_timer.function = clocksource_watchdog;
338         watchdog_timer.expires = jiffies + WATCHDOG_INTERVAL;
339         add_timer_on(&watchdog_timer, cpumask_first(cpu_online_mask));
340         watchdog_running = 1;
341 }
342
343 static inline void clocksource_stop_watchdog(void)
344 {
345         if (!watchdog_running || (watchdog && !list_empty(&watchdog_list)))
346                 return;
347         del_timer(&watchdog_timer);
348         watchdog_running = 0;
349 }
350
351 static inline void clocksource_reset_watchdog(void)
352 {
353         struct clocksource *cs;
354
355         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list)
356                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
357 }
358
359 static void clocksource_resume_watchdog(void)
360 {
361         atomic_inc(&watchdog_reset_pending);
362 }
363
364 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
365 {
366         unsigned long flags;
367
368         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
369         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
370                 /* cs is a clocksource to be watched. */
371                 list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
372                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
373         } else {
374                 /* cs is a watchdog. */
375                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
376                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
377                 /* Pick the best watchdog. */
378                 if (!watchdog || cs->rating > watchdog->rating) {
379                         watchdog = cs;
380                         /* Reset watchdog cycles */
381                         clocksource_reset_watchdog();
382                 }
383         }
384         /* Check if the watchdog timer needs to be started. */
385         clocksource_start_watchdog();
386         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
387 }
388
389 static void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs)
390 {
391         struct clocksource *tmp;
392         unsigned long flags;
393
394         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
395         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
396                 /* cs is a watched clocksource. */
397                 list_del_init(&cs->wd_list);
398         } else if (cs == watchdog) {
399                 /* Reset watchdog cycles */
400                 clocksource_reset_watchdog();
401                 /* Current watchdog is removed. Find an alternative. */
402                 watchdog = NULL;
403                 list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list) {
404                         if (tmp == cs || tmp->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY)
405                                 continue;
406                         if (!watchdog || tmp->rating > watchdog->rating)
407                                 watchdog = tmp;
408                 }
409         }
410         cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
411         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
412         clocksource_stop_watchdog();
413         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
414 }
415
416 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data)
417 {
418         struct clocksource *cs, *tmp;
419         unsigned long flags;
420         LIST_HEAD(unstable);
421
422         mutex_lock(&clocksource_mutex);
423         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
424         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &watchdog_list, wd_list)
425                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
426                         list_del_init(&cs->wd_list);
427                         list_add(&cs->wd_list, &unstable);
428                 }
429         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
430         clocksource_stop_watchdog();
431         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
432
433         /* Needs to be done outside of watchdog lock */
434         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &unstable, wd_list) {
435                 list_del_init(&cs->wd_list);
436                 __clocksource_change_rating(cs, 0);
437         }
438         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
439         return 0;
440 }
441
442 #else /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
443
444 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
445 {
446         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
447                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
448 }
449
450 static inline void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs) { }
451 static inline void clocksource_resume_watchdog(void) { }
452 static inline int clocksource_watchdog_kthread(void *data) { return 0; }
453
454 #endif /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
455
456 /**
457  * clocksource_suspend - suspend the clocksource(s)
458  */
459 void clocksource_suspend(void)
460 {
461         struct clocksource *cs;
462
463         list_for_each_entry_reverse(cs, &clocksource_list, list)
464                 if (cs->suspend)
465                         cs->suspend(cs);
466 }
467
468 /**
469  * clocksource_resume - resume the clocksource(s)
470  */
471 void clocksource_resume(void)
472 {
473         struct clocksource *cs;
474
475         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list)
476                 if (cs->resume)
477                         cs->resume(cs);
478
479         clocksource_resume_watchdog();
480 }
481
482 /**
483  * clocksource_touch_watchdog - Update watchdog
484  *
485  * Update the watchdog after exception contexts such as kgdb so as not
486  * to incorrectly trip the watchdog. This might fail when the kernel
487  * was stopped in code which holds watchdog_lock.
488  */
489 void clocksource_touch_watchdog(void)
490 {
491         clocksource_resume_watchdog();
492 }
493
494 /**
495  * clocksource_max_adjustment- Returns max adjustment amount
496  * @cs:         Pointer to clocksource
497  *
498  */
499 static u32 clocksource_max_adjustment(struct clocksource *cs)
500 {
501         u64 ret;
502         /*
503          * We won't try to correct for more than 11% adjustments (110,000 ppm),
504          */
505         ret = (u64)cs->mult * 11;
506         do_div(ret,100);
507         return (u32)ret;
508 }
509
510 /**
511  * clocksource_max_deferment - Returns max time the clocksource can be deferred
512  * @cs:         Pointer to clocksource
513  *
514  */
515 static u64 clocksource_max_deferment(struct clocksource *cs)
516 {
517         u64 max_nsecs, max_cycles;
518
519         /*
520          * Calculate the maximum number of cycles that we can pass to the
521          * cyc2ns function without overflowing a 64-bit signed result. The
522          * maximum number of cycles is equal to ULLONG_MAX/(cs->mult+cs->maxadj)
523          * which is equivalent to the below.
524          * max_cycles < (2^63)/(cs->mult + cs->maxadj)
525          * max_cycles < 2^(log2((2^63)/(cs->mult + cs->maxadj)))
526          * max_cycles < 2^(log2(2^63) - log2(cs->mult + cs->maxadj))
527          * max_cycles < 2^(63 - log2(cs->mult + cs->maxadj))
528          * max_cycles < 1 << (63 - log2(cs->mult + cs->maxadj))
529          * Please note that we add 1 to the result of the log2 to account for
530          * any rounding errors, ensure the above inequality is satisfied and
531          * no overflow will occur.
532          */
533         max_cycles = 1ULL << (63 - (ilog2(cs->mult + cs->maxadj) + 1));
534
535         /*
536          * The actual maximum number of cycles we can defer the clocksource is
537          * determined by the minimum of max_cycles and cs->mask.
538          * Note: Here we subtract the maxadj to make sure we don't sleep for
539          * too long if there's a large negative adjustment.
540          */
541         max_cycles = min_t(u64, max_cycles, (u64) cs->mask);
542         max_nsecs = clocksource_cyc2ns(max_cycles, cs->mult - cs->maxadj,
543                                         cs->shift);
544
545         /*
546          * To ensure that the clocksource does not wrap whilst we are idle,
547          * limit the time the clocksource can be deferred by 12.5%. Please
548          * note a margin of 12.5% is used because this can be computed with
549          * a shift, versus say 10% which would require division.
550          */
551         return max_nsecs - (max_nsecs >> 3);
552 }
553
554 #ifndef CONFIG_ARCH_USES_GETTIMEOFFSET
555
556 static struct clocksource *clocksource_find_best(bool oneshot)
557 {
558         struct clocksource *cs;
559
560         if (!finished_booting || list_empty(&clocksource_list))
561                 return NULL;
562
563         /*
564          * We pick the clocksource with the highest rating. If oneshot
565          * mode is active, we pick the highres valid clocksource with
566          * the best rating.
567          */
568         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
569                 if (oneshot && !(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
570                         continue;
571                 return cs;
572         }
573         return NULL;
574 }
575
576 /**
577  * clocksource_select - Select the best clocksource available
578  *
579  * Private function. Must hold clocksource_mutex when called.
580  *
581  * Select the clocksource with the best rating, or the clocksource,
582  * which is selected by userspace override.
583  */
584 static void clocksource_select(void)
585 {
586         bool oneshot = tick_oneshot_mode_active();
587         struct clocksource *best, *cs;
588
589         /* Find the best suitable clocksource */
590         best = clocksource_find_best(oneshot);
591         if (!best)
592                 return;
593
594         /* Check for the override clocksource. */
595         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
596                 if (strcmp(cs->name, override_name) != 0)
597                         continue;
598                 /*
599                  * Check to make sure we don't switch to a non-highres
600                  * capable clocksource if the tick code is in oneshot
601                  * mode (highres or nohz)
602                  */
603                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) && oneshot) {
604                         /* Override clocksource cannot be used. */
605                         printk(KERN_WARNING "Override clocksource %s is not "
606                                "HRT compatible. Cannot switch while in "
607                                "HRT/NOHZ mode\n", cs->name);
608                         override_name[0] = 0;
609                 } else
610                         /* Override clocksource can be used. */
611                         best = cs;
612                 break;
613         }
614         if (curr_clocksource != best) {
615                 printk(KERN_INFO "Switching to clocksource %s\n", best->name);
616                 curr_clocksource = best;
617                 timekeeping_notify(curr_clocksource);
618         }
619 }
620
621 #else /* !CONFIG_ARCH_USES_GETTIMEOFFSET */
622
623 static inline void clocksource_select(void) { }
624
625 #endif
626
627 /*
628  * clocksource_done_booting - Called near the end of core bootup
629  *
630  * Hack to avoid lots of clocksource churn at boot time.
631  * We use fs_initcall because we want this to start before
632  * device_initcall but after subsys_initcall.
633  */
634 static int __init clocksource_done_booting(void)
635 {
636         mutex_lock(&clocksource_mutex);
637         curr_clocksource = clocksource_default_clock();
638         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
639
640         finished_booting = 1;
641
642         /*
643          * Run the watchdog first to eliminate unstable clock sources
644          */
645         clocksource_watchdog_kthread(NULL);
646
647         mutex_lock(&clocksource_mutex);
648         clocksource_select();
649         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
650         return 0;
651 }
652 fs_initcall(clocksource_done_booting);
653
654 /*
655  * Enqueue the clocksource sorted by rating
656  */
657 static void clocksource_enqueue(struct clocksource *cs)
658 {
659         struct list_head *entry = &clocksource_list;
660         struct clocksource *tmp;
661
662         list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list)
663                 /* Keep track of the place, where to insert */
664                 if (tmp->rating >= cs->rating)
665                         entry = &tmp->list;
666         list_add(&cs->list, entry);
667 }
668
669 /**
670  * __clocksource_updatefreq_scale - Used update clocksource with new freq
671  * @cs:         clocksource to be registered
672  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
673  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
674  *
675  * This should only be called from the clocksource->enable() method.
676  *
677  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
678  * clocksource_updatefreq_hz() or clocksource_updatefreq_khz helper functions.
679  */
680 void __clocksource_updatefreq_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
681 {
682         u64 sec;
683         /*
684          * Calc the maximum number of seconds which we can run before
685          * wrapping around. For clocksources which have a mask > 32bit
686          * we need to limit the max sleep time to have a good
687          * conversion precision. 10 minutes is still a reasonable
688          * amount. That results in a shift value of 24 for a
689          * clocksource with mask >= 40bit and f >= 4GHz. That maps to
690          * ~ 0.06ppm granularity for NTP. We apply the same 12.5%
691          * margin as we do in clocksource_max_deferment()
692          */
693         sec = (cs->mask - (cs->mask >> 3));
694         do_div(sec, freq);
695         do_div(sec, scale);
696         if (!sec)
697                 sec = 1;
698         else if (sec > 600 && cs->mask > UINT_MAX)
699                 sec = 600;
700
701         clocks_calc_mult_shift(&cs->mult, &cs->shift, freq,
702                                NSEC_PER_SEC / scale, sec * scale);
703
704         /*
705          * for clocksources that have large mults, to avoid overflow.
706          * Since mult may be adjusted by ntp, add an safety extra margin
707          *
708          */
709         cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
710         while ((cs->mult + cs->maxadj < cs->mult)
711                 || (cs->mult - cs->maxadj > cs->mult)) {
712                 cs->mult >>= 1;
713                 cs->shift--;
714                 cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
715         }
716
717         cs->max_idle_ns = clocksource_max_deferment(cs);
718 }
719 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_updatefreq_scale);
720
721 /**
722  * __clocksource_register_scale - Used to install new clocksources
723  * @cs:         clocksource to be registered
724  * @scale:      Scale factor multiplied against freq to get clocksource hz
725  * @freq:       clocksource frequency (cycles per second) divided by scale
726  *
727  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
728  *
729  * This *SHOULD NOT* be called directly! Please use the
730  * clocksource_register_hz() or clocksource_register_khz helper functions.
731  */
732 int __clocksource_register_scale(struct clocksource *cs, u32 scale, u32 freq)
733 {
734
735         /* Initialize mult/shift and max_idle_ns */
736         __clocksource_updatefreq_scale(cs, scale, freq);
737
738         /* Add clocksource to the clcoksource list */
739         mutex_lock(&clocksource_mutex);
740         clocksource_enqueue(cs);
741         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
742         clocksource_select();
743         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
744         return 0;
745 }
746 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clocksource_register_scale);
747
748
749 /**
750  * clocksource_register - Used to install new clocksources
751  * @cs:         clocksource to be registered
752  *
753  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
754  */
755 int clocksource_register(struct clocksource *cs)
756 {
757         /* calculate max adjustment for given mult/shift */
758         cs->maxadj = clocksource_max_adjustment(cs);
759         WARN_ONCE(cs->mult + cs->maxadj < cs->mult,
760                 "Clocksource %s might overflow on 11%% adjustment\n",
761                 cs->name);
762
763         /* calculate max idle time permitted for this clocksource */
764         cs->max_idle_ns = clocksource_max_deferment(cs);
765
766         mutex_lock(&clocksource_mutex);
767         clocksource_enqueue(cs);
768         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
769         clocksource_select();
770         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
771         return 0;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(clocksource_register);
774
775 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
776 {
777         list_del(&cs->list);
778         cs->rating = rating;
779         clocksource_enqueue(cs);
780         clocksource_select();
781 }
782
783 /**
784  * clocksource_change_rating - Change the rating of a registered clocksource
785  * @cs:         clocksource to be changed
786  * @rating:     new rating
787  */
788 void clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
789 {
790         mutex_lock(&clocksource_mutex);
791         __clocksource_change_rating(cs, rating);
792         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
793 }
794 EXPORT_SYMBOL(clocksource_change_rating);
795
796 /**
797  * clocksource_unregister - remove a registered clocksource
798  * @cs: clocksource to be unregistered
799  */
800 void clocksource_unregister(struct clocksource *cs)
801 {
802         mutex_lock(&clocksource_mutex);
803         clocksource_dequeue_watchdog(cs);
804         list_del(&cs->list);
805         clocksource_select();
806         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
807 }
808 EXPORT_SYMBOL(clocksource_unregister);
809
810 #ifdef CONFIG_SYSFS
811 /**
812  * sysfs_show_current_clocksources - sysfs interface for current clocksource
813  * @dev:        unused
814  * @attr:       unused
815  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
816  *
817  * Provides sysfs interface for listing current clocksource.
818  */
819 static ssize_t
820 sysfs_show_current_clocksources(struct device *dev,
821                                 struct device_attribute *attr, char *buf)
822 {
823         ssize_t count = 0;
824
825         mutex_lock(&clocksource_mutex);
826         count = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", curr_clocksource->name);
827         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
828
829         return count;
830 }
831
832 /**
833  * sysfs_override_clocksource - interface for manually overriding clocksource
834  * @dev:        unused
835  * @attr:       unused
836  * @buf:        name of override clocksource
837  * @count:      length of buffer
838  *
839  * Takes input from sysfs interface for manually overriding the default
840  * clocksource selection.
841  */
842 static ssize_t sysfs_override_clocksource(struct device *dev,
843                                           struct device_attribute *attr,
844                                           const char *buf, size_t count)
845 {
846         size_t ret = count;
847
848         /* strings from sysfs write are not 0 terminated! */
849         if (count >= sizeof(override_name))
850                 return -EINVAL;
851
852         /* strip of \n: */
853         if (buf[count-1] == '\n')
854                 count--;
855
856         mutex_lock(&clocksource_mutex);
857
858         if (count > 0)
859                 memcpy(override_name, buf, count);
860         override_name[count] = 0;
861         clocksource_select();
862
863         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
864
865         return ret;
866 }
867
868 /**
869  * sysfs_show_available_clocksources - sysfs interface for listing clocksource
870  * @dev:        unused
871  * @attr:       unused
872  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
873  *
874  * Provides sysfs interface for listing registered clocksources
875  */
876 static ssize_t
877 sysfs_show_available_clocksources(struct device *dev,
878                                   struct device_attribute *attr,
879                                   char *buf)
880 {
881         struct clocksource *src;
882         ssize_t count = 0;
883
884         mutex_lock(&clocksource_mutex);
885         list_for_each_entry(src, &clocksource_list, list) {
886                 /*
887                  * Don't show non-HRES clocksource if the tick code is
888                  * in one shot mode (highres=on or nohz=on)
889                  */
890                 if (!tick_oneshot_mode_active() ||
891                     (src->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
892                         count += snprintf(buf + count,
893                                   max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0),
894                                   "%s ", src->name);
895         }
896         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
897
898         count += snprintf(buf + count,
899                           max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0), "\n");
900
901         return count;
902 }
903
904 /*
905  * Sysfs setup bits:
906  */
907 static DEVICE_ATTR(current_clocksource, 0644, sysfs_show_current_clocksources,
908                    sysfs_override_clocksource);
909
910 static DEVICE_ATTR(available_clocksource, 0444,
911                    sysfs_show_available_clocksources, NULL);
912
913 static struct bus_type clocksource_subsys = {
914         .name = "clocksource",
915         .dev_name = "clocksource",
916 };
917
918 static struct device device_clocksource = {
919         .id     = 0,
920         .bus    = &clocksource_subsys,
921 };
922
923 static int __init init_clocksource_sysfs(void)
924 {
925         int error = subsys_system_register(&clocksource_subsys, NULL);
926
927         if (!error)
928                 error = device_register(&device_clocksource);
929         if (!error)
930                 error = device_create_file(
931                                 &device_clocksource,
932                                 &dev_attr_current_clocksource);
933         if (!error)
934                 error = device_create_file(
935                                 &device_clocksource,
936                                 &dev_attr_available_clocksource);
937         return error;
938 }
939
940 device_initcall(init_clocksource_sysfs);
941 #endif /* CONFIG_SYSFS */
942
943 /**
944  * boot_override_clocksource - boot clock override
945  * @str:        override name
946  *
947  * Takes a clocksource= boot argument and uses it
948  * as the clocksource override name.
949  */
950 static int __init boot_override_clocksource(char* str)
951 {
952         mutex_lock(&clocksource_mutex);
953         if (str)
954                 strlcpy(override_name, str, sizeof(override_name));
955         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
956         return 1;
957 }
958
959 __setup("clocksource=", boot_override_clocksource);
960
961 /**
962  * boot_override_clock - Compatibility layer for deprecated boot option
963  * @str:        override name
964  *
965  * DEPRECATED! Takes a clock= boot argument and uses it
966  * as the clocksource override name
967  */
968 static int __init boot_override_clock(char* str)
969 {
970         if (!strcmp(str, "pmtmr")) {
971                 printk("Warning: clock=pmtmr is deprecated. "
972                         "Use clocksource=acpi_pm.\n");
973                 return boot_override_clocksource("acpi_pm");
974         }
975         printk("Warning! clock= boot option is deprecated. "
976                 "Use clocksource=xyz\n");
977         return boot_override_clocksource(str);
978 }
979
980 __setup("clock=", boot_override_clock);