GNU Linux-libre 5.10.153-gnu1
[releases.git] / drivers / clk / clk.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  * Copyright (C) 2010-2011 Canonical Ltd <jeremy.kerr@canonical.com>
4  * Copyright (C) 2011-2012 Linaro Ltd <mturquette@linaro.org>
5  *
6  * Standard functionality for the common clock API.  See Documentation/driver-api/clk.rst
7  */
8
9 #include <linux/clk.h>
10 #include <linux/clk-provider.h>
11 #include <linux/clk/clk-conf.h>
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mutex.h>
14 #include <linux/spinlock.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/list.h>
17 #include <linux/slab.h>
18 #include <linux/of.h>
19 #include <linux/device.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/pm_runtime.h>
22 #include <linux/sched.h>
23 #include <linux/clkdev.h>
24
25 #include "clk.h"
26
27 static DEFINE_SPINLOCK(enable_lock);
28 static DEFINE_MUTEX(prepare_lock);
29
30 static struct task_struct *prepare_owner;
31 static struct task_struct *enable_owner;
32
33 static int prepare_refcnt;
34 static int enable_refcnt;
35
36 static HLIST_HEAD(clk_root_list);
37 static HLIST_HEAD(clk_orphan_list);
38 static LIST_HEAD(clk_notifier_list);
39
40 static struct hlist_head *all_lists[] = {
41         &clk_root_list,
42         &clk_orphan_list,
43         NULL,
44 };
45
46 /***    private data structures    ***/
47
48 struct clk_parent_map {
49         const struct clk_hw     *hw;
50         struct clk_core         *core;
51         const char              *fw_name;
52         const char              *name;
53         int                     index;
54 };
55
56 struct clk_core {
57         const char              *name;
58         const struct clk_ops    *ops;
59         struct clk_hw           *hw;
60         struct module           *owner;
61         struct device           *dev;
62         struct device_node      *of_node;
63         struct clk_core         *parent;
64         struct clk_parent_map   *parents;
65         u8                      num_parents;
66         u8                      new_parent_index;
67         unsigned long           rate;
68         unsigned long           req_rate;
69         unsigned long           new_rate;
70         struct clk_core         *new_parent;
71         struct clk_core         *new_child;
72         unsigned long           flags;
73         bool                    orphan;
74         bool                    rpm_enabled;
75         unsigned int            enable_count;
76         unsigned int            prepare_count;
77         unsigned int            protect_count;
78         unsigned long           min_rate;
79         unsigned long           max_rate;
80         unsigned long           accuracy;
81         int                     phase;
82         struct clk_duty         duty;
83         struct hlist_head       children;
84         struct hlist_node       child_node;
85         struct hlist_head       clks;
86         unsigned int            notifier_count;
87 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
88         struct dentry           *dentry;
89         struct hlist_node       debug_node;
90 #endif
91         struct kref             ref;
92 };
93
94 #define CREATE_TRACE_POINTS
95 #include <trace/events/clk.h>
96
97 struct clk {
98         struct clk_core *core;
99         struct device *dev;
100         const char *dev_id;
101         const char *con_id;
102         unsigned long min_rate;
103         unsigned long max_rate;
104         unsigned int exclusive_count;
105         struct hlist_node clks_node;
106 };
107
108 /***           runtime pm          ***/
109 static int clk_pm_runtime_get(struct clk_core *core)
110 {
111         int ret;
112
113         if (!core->rpm_enabled)
114                 return 0;
115
116         ret = pm_runtime_get_sync(core->dev);
117         if (ret < 0) {
118                 pm_runtime_put_noidle(core->dev);
119                 return ret;
120         }
121         return 0;
122 }
123
124 static void clk_pm_runtime_put(struct clk_core *core)
125 {
126         if (!core->rpm_enabled)
127                 return;
128
129         pm_runtime_put_sync(core->dev);
130 }
131
132 /***           locking             ***/
133 static void clk_prepare_lock(void)
134 {
135         if (!mutex_trylock(&prepare_lock)) {
136                 if (prepare_owner == current) {
137                         prepare_refcnt++;
138                         return;
139                 }
140                 mutex_lock(&prepare_lock);
141         }
142         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != NULL);
143         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt != 0);
144         prepare_owner = current;
145         prepare_refcnt = 1;
146 }
147
148 static void clk_prepare_unlock(void)
149 {
150         WARN_ON_ONCE(prepare_owner != current);
151         WARN_ON_ONCE(prepare_refcnt == 0);
152
153         if (--prepare_refcnt)
154                 return;
155         prepare_owner = NULL;
156         mutex_unlock(&prepare_lock);
157 }
158
159 static unsigned long clk_enable_lock(void)
160         __acquires(enable_lock)
161 {
162         unsigned long flags;
163
164         /*
165          * On UP systems, spin_trylock_irqsave() always returns true, even if
166          * we already hold the lock. So, in that case, we rely only on
167          * reference counting.
168          */
169         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP) ||
170             !spin_trylock_irqsave(&enable_lock, flags)) {
171                 if (enable_owner == current) {
172                         enable_refcnt++;
173                         __acquire(enable_lock);
174                         if (!IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
175                                 local_save_flags(flags);
176                         return flags;
177                 }
178                 spin_lock_irqsave(&enable_lock, flags);
179         }
180         WARN_ON_ONCE(enable_owner != NULL);
181         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt != 0);
182         enable_owner = current;
183         enable_refcnt = 1;
184         return flags;
185 }
186
187 static void clk_enable_unlock(unsigned long flags)
188         __releases(enable_lock)
189 {
190         WARN_ON_ONCE(enable_owner != current);
191         WARN_ON_ONCE(enable_refcnt == 0);
192
193         if (--enable_refcnt) {
194                 __release(enable_lock);
195                 return;
196         }
197         enable_owner = NULL;
198         spin_unlock_irqrestore(&enable_lock, flags);
199 }
200
201 static bool clk_core_rate_is_protected(struct clk_core *core)
202 {
203         return core->protect_count;
204 }
205
206 static bool clk_core_is_prepared(struct clk_core *core)
207 {
208         bool ret = false;
209
210         /*
211          * .is_prepared is optional for clocks that can prepare
212          * fall back to software usage counter if it is missing
213          */
214         if (!core->ops->is_prepared)
215                 return core->prepare_count;
216
217         if (!clk_pm_runtime_get(core)) {
218                 ret = core->ops->is_prepared(core->hw);
219                 clk_pm_runtime_put(core);
220         }
221
222         return ret;
223 }
224
225 static bool clk_core_is_enabled(struct clk_core *core)
226 {
227         bool ret = false;
228
229         /*
230          * .is_enabled is only mandatory for clocks that gate
231          * fall back to software usage counter if .is_enabled is missing
232          */
233         if (!core->ops->is_enabled)
234                 return core->enable_count;
235
236         /*
237          * Check if clock controller's device is runtime active before
238          * calling .is_enabled callback. If not, assume that clock is
239          * disabled, because we might be called from atomic context, from
240          * which pm_runtime_get() is not allowed.
241          * This function is called mainly from clk_disable_unused_subtree,
242          * which ensures proper runtime pm activation of controller before
243          * taking enable spinlock, but the below check is needed if one tries
244          * to call it from other places.
245          */
246         if (core->rpm_enabled) {
247                 pm_runtime_get_noresume(core->dev);
248                 if (!pm_runtime_active(core->dev)) {
249                         ret = false;
250                         goto done;
251                 }
252         }
253
254         ret = core->ops->is_enabled(core->hw);
255 done:
256         if (core->rpm_enabled)
257                 pm_runtime_put(core->dev);
258
259         return ret;
260 }
261
262 /***    helper functions   ***/
263
264 const char *__clk_get_name(const struct clk *clk)
265 {
266         return !clk ? NULL : clk->core->name;
267 }
268 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_name);
269
270 const char *clk_hw_get_name(const struct clk_hw *hw)
271 {
272         return hw->core->name;
273 }
274 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_name);
275
276 struct clk_hw *__clk_get_hw(struct clk *clk)
277 {
278         return !clk ? NULL : clk->core->hw;
279 }
280 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_get_hw);
281
282 unsigned int clk_hw_get_num_parents(const struct clk_hw *hw)
283 {
284         return hw->core->num_parents;
285 }
286 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_num_parents);
287
288 struct clk_hw *clk_hw_get_parent(const struct clk_hw *hw)
289 {
290         return hw->core->parent ? hw->core->parent->hw : NULL;
291 }
292 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent);
293
294 static struct clk_core *__clk_lookup_subtree(const char *name,
295                                              struct clk_core *core)
296 {
297         struct clk_core *child;
298         struct clk_core *ret;
299
300         if (!strcmp(core->name, name))
301                 return core;
302
303         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
304                 ret = __clk_lookup_subtree(name, child);
305                 if (ret)
306                         return ret;
307         }
308
309         return NULL;
310 }
311
312 static struct clk_core *clk_core_lookup(const char *name)
313 {
314         struct clk_core *root_clk;
315         struct clk_core *ret;
316
317         if (!name)
318                 return NULL;
319
320         /* search the 'proper' clk tree first */
321         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_root_list, child_node) {
322                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
323                 if (ret)
324                         return ret;
325         }
326
327         /* if not found, then search the orphan tree */
328         hlist_for_each_entry(root_clk, &clk_orphan_list, child_node) {
329                 ret = __clk_lookup_subtree(name, root_clk);
330                 if (ret)
331                         return ret;
332         }
333
334         return NULL;
335 }
336
337 #ifdef CONFIG_OF
338 static int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
339                             const char *name, struct of_phandle_args *out_args);
340 static struct clk_hw *
341 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec);
342 #else
343 static inline int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
344                                    const char *name,
345                                    struct of_phandle_args *out_args)
346 {
347         return -ENOENT;
348 }
349 static inline struct clk_hw *
350 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec)
351 {
352         return ERR_PTR(-ENOENT);
353 }
354 #endif
355
356 /**
357  * clk_core_get - Find the clk_core parent of a clk
358  * @core: clk to find parent of
359  * @p_index: parent index to search for
360  *
361  * This is the preferred method for clk providers to find the parent of a
362  * clk when that parent is external to the clk controller. The parent_names
363  * array is indexed and treated as a local name matching a string in the device
364  * node's 'clock-names' property or as the 'con_id' matching the device's
365  * dev_name() in a clk_lookup. This allows clk providers to use their own
366  * namespace instead of looking for a globally unique parent string.
367  *
368  * For example the following DT snippet would allow a clock registered by the
369  * clock-controller@c001 that has a clk_init_data::parent_data array
370  * with 'xtal' in the 'name' member to find the clock provided by the
371  * clock-controller@f00abcd without needing to get the globally unique name of
372  * the xtal clk.
373  *
374  *      parent: clock-controller@f00abcd {
375  *              reg = <0xf00abcd 0xabcd>;
376  *              #clock-cells = <0>;
377  *      };
378  *
379  *      clock-controller@c001 {
380  *              reg = <0xc001 0xf00d>;
381  *              clocks = <&parent>;
382  *              clock-names = "xtal";
383  *              #clock-cells = <1>;
384  *      };
385  *
386  * Returns: -ENOENT when the provider can't be found or the clk doesn't
387  * exist in the provider or the name can't be found in the DT node or
388  * in a clkdev lookup. NULL when the provider knows about the clk but it
389  * isn't provided on this system.
390  * A valid clk_core pointer when the clk can be found in the provider.
391  */
392 static struct clk_core *clk_core_get(struct clk_core *core, u8 p_index)
393 {
394         const char *name = core->parents[p_index].fw_name;
395         int index = core->parents[p_index].index;
396         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-ENOENT);
397         struct device *dev = core->dev;
398         const char *dev_id = dev ? dev_name(dev) : NULL;
399         struct device_node *np = core->of_node;
400         struct of_phandle_args clkspec;
401
402         if (np && (name || index >= 0) &&
403             !of_parse_clkspec(np, index, name, &clkspec)) {
404                 hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(&clkspec);
405                 of_node_put(clkspec.np);
406         } else if (name) {
407                 /*
408                  * If the DT search above couldn't find the provider fallback to
409                  * looking up via clkdev based clk_lookups.
410                  */
411                 hw = clk_find_hw(dev_id, name);
412         }
413
414         if (IS_ERR(hw))
415                 return ERR_CAST(hw);
416
417         return hw->core;
418 }
419
420 static void clk_core_fill_parent_index(struct clk_core *core, u8 index)
421 {
422         struct clk_parent_map *entry = &core->parents[index];
423         struct clk_core *parent = ERR_PTR(-ENOENT);
424
425         if (entry->hw) {
426                 parent = entry->hw->core;
427                 /*
428                  * We have a direct reference but it isn't registered yet?
429                  * Orphan it and let clk_reparent() update the orphan status
430                  * when the parent is registered.
431                  */
432                 if (!parent)
433                         parent = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
434         } else {
435                 parent = clk_core_get(core, index);
436                 if (PTR_ERR(parent) == -ENOENT && entry->name)
437                         parent = clk_core_lookup(entry->name);
438         }
439
440         /* Only cache it if it's not an error */
441         if (!IS_ERR(parent))
442                 entry->core = parent;
443 }
444
445 static struct clk_core *clk_core_get_parent_by_index(struct clk_core *core,
446                                                          u8 index)
447 {
448         if (!core || index >= core->num_parents || !core->parents)
449                 return NULL;
450
451         if (!core->parents[index].core)
452                 clk_core_fill_parent_index(core, index);
453
454         return core->parents[index].core;
455 }
456
457 struct clk_hw *
458 clk_hw_get_parent_by_index(const struct clk_hw *hw, unsigned int index)
459 {
460         struct clk_core *parent;
461
462         parent = clk_core_get_parent_by_index(hw->core, index);
463
464         return !parent ? NULL : parent->hw;
465 }
466 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_by_index);
467
468 unsigned int __clk_get_enable_count(struct clk *clk)
469 {
470         return !clk ? 0 : clk->core->enable_count;
471 }
472
473 static unsigned long clk_core_get_rate_nolock(struct clk_core *core)
474 {
475         if (!core)
476                 return 0;
477
478         if (!core->num_parents || core->parent)
479                 return core->rate;
480
481         /*
482          * Clk must have a parent because num_parents > 0 but the parent isn't
483          * known yet. Best to return 0 as the rate of this clk until we can
484          * properly recalc the rate based on the parent's rate.
485          */
486         return 0;
487 }
488
489 unsigned long clk_hw_get_rate(const struct clk_hw *hw)
490 {
491         return clk_core_get_rate_nolock(hw->core);
492 }
493 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_rate);
494
495 static unsigned long clk_core_get_accuracy_no_lock(struct clk_core *core)
496 {
497         if (!core)
498                 return 0;
499
500         return core->accuracy;
501 }
502
503 unsigned long clk_hw_get_flags(const struct clk_hw *hw)
504 {
505         return hw->core->flags;
506 }
507 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_flags);
508
509 bool clk_hw_is_prepared(const struct clk_hw *hw)
510 {
511         return clk_core_is_prepared(hw->core);
512 }
513 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_is_prepared);
514
515 bool clk_hw_rate_is_protected(const struct clk_hw *hw)
516 {
517         return clk_core_rate_is_protected(hw->core);
518 }
519 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_rate_is_protected);
520
521 bool clk_hw_is_enabled(const struct clk_hw *hw)
522 {
523         return clk_core_is_enabled(hw->core);
524 }
525 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_is_enabled);
526
527 bool __clk_is_enabled(struct clk *clk)
528 {
529         if (!clk)
530                 return false;
531
532         return clk_core_is_enabled(clk->core);
533 }
534 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_is_enabled);
535
536 static bool mux_is_better_rate(unsigned long rate, unsigned long now,
537                            unsigned long best, unsigned long flags)
538 {
539         if (flags & CLK_MUX_ROUND_CLOSEST)
540                 return abs(now - rate) < abs(best - rate);
541
542         return now <= rate && now > best;
543 }
544
545 int clk_mux_determine_rate_flags(struct clk_hw *hw,
546                                  struct clk_rate_request *req,
547                                  unsigned long flags)
548 {
549         struct clk_core *core = hw->core, *parent, *best_parent = NULL;
550         int i, num_parents, ret;
551         unsigned long best = 0;
552         struct clk_rate_request parent_req = *req;
553
554         /* if NO_REPARENT flag set, pass through to current parent */
555         if (core->flags & CLK_SET_RATE_NO_REPARENT) {
556                 parent = core->parent;
557                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
558                         ret = __clk_determine_rate(parent ? parent->hw : NULL,
559                                                    &parent_req);
560                         if (ret)
561                                 return ret;
562
563                         best = parent_req.rate;
564                 } else if (parent) {
565                         best = clk_core_get_rate_nolock(parent);
566                 } else {
567                         best = clk_core_get_rate_nolock(core);
568                 }
569
570                 goto out;
571         }
572
573         /* find the parent that can provide the fastest rate <= rate */
574         num_parents = core->num_parents;
575         for (i = 0; i < num_parents; i++) {
576                 parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
577                 if (!parent)
578                         continue;
579
580                 if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) {
581                         parent_req = *req;
582                         ret = __clk_determine_rate(parent->hw, &parent_req);
583                         if (ret)
584                                 continue;
585                 } else {
586                         parent_req.rate = clk_core_get_rate_nolock(parent);
587                 }
588
589                 if (mux_is_better_rate(req->rate, parent_req.rate,
590                                        best, flags)) {
591                         best_parent = parent;
592                         best = parent_req.rate;
593                 }
594         }
595
596         if (!best_parent)
597                 return -EINVAL;
598
599 out:
600         if (best_parent)
601                 req->best_parent_hw = best_parent->hw;
602         req->best_parent_rate = best;
603         req->rate = best;
604
605         return 0;
606 }
607 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_mux_determine_rate_flags);
608
609 struct clk *__clk_lookup(const char *name)
610 {
611         struct clk_core *core = clk_core_lookup(name);
612
613         return !core ? NULL : core->hw->clk;
614 }
615
616 static void clk_core_get_boundaries(struct clk_core *core,
617                                     unsigned long *min_rate,
618                                     unsigned long *max_rate)
619 {
620         struct clk *clk_user;
621
622         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
623
624         *min_rate = core->min_rate;
625         *max_rate = core->max_rate;
626
627         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
628                 *min_rate = max(*min_rate, clk_user->min_rate);
629
630         hlist_for_each_entry(clk_user, &core->clks, clks_node)
631                 *max_rate = min(*max_rate, clk_user->max_rate);
632 }
633
634 static bool clk_core_check_boundaries(struct clk_core *core,
635                                       unsigned long min_rate,
636                                       unsigned long max_rate)
637 {
638         struct clk *user;
639
640         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
641
642         if (min_rate > core->max_rate || max_rate < core->min_rate)
643                 return false;
644
645         hlist_for_each_entry(user, &core->clks, clks_node)
646                 if (min_rate > user->max_rate || max_rate < user->min_rate)
647                         return false;
648
649         return true;
650 }
651
652 void clk_hw_set_rate_range(struct clk_hw *hw, unsigned long min_rate,
653                            unsigned long max_rate)
654 {
655         hw->core->min_rate = min_rate;
656         hw->core->max_rate = max_rate;
657 }
658 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_rate_range);
659
660 /*
661  * __clk_mux_determine_rate - clk_ops::determine_rate implementation for a mux type clk
662  * @hw: mux type clk to determine rate on
663  * @req: rate request, also used to return preferred parent and frequencies
664  *
665  * Helper for finding best parent to provide a given frequency. This can be used
666  * directly as a determine_rate callback (e.g. for a mux), or from a more
667  * complex clock that may combine a mux with other operations.
668  *
669  * Returns: 0 on success, -EERROR value on error
670  */
671 int __clk_mux_determine_rate(struct clk_hw *hw,
672                              struct clk_rate_request *req)
673 {
674         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, 0);
675 }
676 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate);
677
678 int __clk_mux_determine_rate_closest(struct clk_hw *hw,
679                                      struct clk_rate_request *req)
680 {
681         return clk_mux_determine_rate_flags(hw, req, CLK_MUX_ROUND_CLOSEST);
682 }
683 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_mux_determine_rate_closest);
684
685 /***        clk api        ***/
686
687 static void clk_core_rate_unprotect(struct clk_core *core)
688 {
689         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
690
691         if (!core)
692                 return;
693
694         if (WARN(core->protect_count == 0,
695             "%s already unprotected\n", core->name))
696                 return;
697
698         if (--core->protect_count > 0)
699                 return;
700
701         clk_core_rate_unprotect(core->parent);
702 }
703
704 static int clk_core_rate_nuke_protect(struct clk_core *core)
705 {
706         int ret;
707
708         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
709
710         if (!core)
711                 return -EINVAL;
712
713         if (core->protect_count == 0)
714                 return 0;
715
716         ret = core->protect_count;
717         core->protect_count = 1;
718         clk_core_rate_unprotect(core);
719
720         return ret;
721 }
722
723 /**
724  * clk_rate_exclusive_put - release exclusivity over clock rate control
725  * @clk: the clk over which the exclusivity is released
726  *
727  * clk_rate_exclusive_put() completes a critical section during which a clock
728  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
729  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
730  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
731  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
732  * also get under exclusive control of the calling consumer.
733  *
734  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
735  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
736  *
737  * Calls to clk_rate_exclusive_put() must be balanced with calls to
738  * clk_rate_exclusive_get(). Calls to this function may sleep, and do not return
739  * error status.
740  */
741 void clk_rate_exclusive_put(struct clk *clk)
742 {
743         if (!clk)
744                 return;
745
746         clk_prepare_lock();
747
748         /*
749          * if there is something wrong with this consumer protect count, stop
750          * here before messing with the provider
751          */
752         if (WARN_ON(clk->exclusive_count <= 0))
753                 goto out;
754
755         clk_core_rate_unprotect(clk->core);
756         clk->exclusive_count--;
757 out:
758         clk_prepare_unlock();
759 }
760 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_put);
761
762 static void clk_core_rate_protect(struct clk_core *core)
763 {
764         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
765
766         if (!core)
767                 return;
768
769         if (core->protect_count == 0)
770                 clk_core_rate_protect(core->parent);
771
772         core->protect_count++;
773 }
774
775 static void clk_core_rate_restore_protect(struct clk_core *core, int count)
776 {
777         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
778
779         if (!core)
780                 return;
781
782         if (count == 0)
783                 return;
784
785         clk_core_rate_protect(core);
786         core->protect_count = count;
787 }
788
789 /**
790  * clk_rate_exclusive_get - get exclusivity over the clk rate control
791  * @clk: the clk over which the exclusity of rate control is requested
792  *
793  * clk_rate_exclusive_get() begins a critical section during which a clock
794  * consumer cannot tolerate any other consumer making any operation on the
795  * clock which could result in a rate change or rate glitch. Exclusive clocks
796  * cannot have their rate changed, either directly or indirectly due to changes
797  * further up the parent chain of clocks. As a result, clocks up parent chain
798  * also get under exclusive control of the calling consumer.
799  *
800  * If exlusivity is claimed more than once on clock, even by the same consumer,
801  * the rate effectively gets locked as exclusivity can't be preempted.
802  *
803  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
804  * clk_rate_exclusive_put(). Calls to this function may sleep.
805  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise
806  */
807 int clk_rate_exclusive_get(struct clk *clk)
808 {
809         if (!clk)
810                 return 0;
811
812         clk_prepare_lock();
813         clk_core_rate_protect(clk->core);
814         clk->exclusive_count++;
815         clk_prepare_unlock();
816
817         return 0;
818 }
819 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_rate_exclusive_get);
820
821 static void clk_core_unprepare(struct clk_core *core)
822 {
823         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
824
825         if (!core)
826                 return;
827
828         if (WARN(core->prepare_count == 0,
829             "%s already unprepared\n", core->name))
830                 return;
831
832         if (WARN(core->prepare_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
833             "Unpreparing critical %s\n", core->name))
834                 return;
835
836         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
837                 clk_core_rate_unprotect(core);
838
839         if (--core->prepare_count > 0)
840                 return;
841
842         WARN(core->enable_count > 0, "Unpreparing enabled %s\n", core->name);
843
844         trace_clk_unprepare(core);
845
846         if (core->ops->unprepare)
847                 core->ops->unprepare(core->hw);
848
849         trace_clk_unprepare_complete(core);
850         clk_core_unprepare(core->parent);
851         clk_pm_runtime_put(core);
852 }
853
854 static void clk_core_unprepare_lock(struct clk_core *core)
855 {
856         clk_prepare_lock();
857         clk_core_unprepare(core);
858         clk_prepare_unlock();
859 }
860
861 /**
862  * clk_unprepare - undo preparation of a clock source
863  * @clk: the clk being unprepared
864  *
865  * clk_unprepare may sleep, which differentiates it from clk_disable.  In a
866  * simple case, clk_unprepare can be used instead of clk_disable to gate a clk
867  * if the operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over
868  * I2c.  In the complex case a clk gate operation may require a fast and a slow
869  * part.  It is this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually
870  * exclusive.  In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
871  */
872 void clk_unprepare(struct clk *clk)
873 {
874         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
875                 return;
876
877         clk_core_unprepare_lock(clk->core);
878 }
879 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unprepare);
880
881 static int clk_core_prepare(struct clk_core *core)
882 {
883         int ret = 0;
884
885         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
886
887         if (!core)
888                 return 0;
889
890         if (core->prepare_count == 0) {
891                 ret = clk_pm_runtime_get(core);
892                 if (ret)
893                         return ret;
894
895                 ret = clk_core_prepare(core->parent);
896                 if (ret)
897                         goto runtime_put;
898
899                 trace_clk_prepare(core);
900
901                 if (core->ops->prepare)
902                         ret = core->ops->prepare(core->hw);
903
904                 trace_clk_prepare_complete(core);
905
906                 if (ret)
907                         goto unprepare;
908         }
909
910         core->prepare_count++;
911
912         /*
913          * CLK_SET_RATE_GATE is a special case of clock protection
914          * Instead of a consumer claiming exclusive rate control, it is
915          * actually the provider which prevents any consumer from making any
916          * operation which could result in a rate change or rate glitch while
917          * the clock is prepared.
918          */
919         if (core->flags & CLK_SET_RATE_GATE)
920                 clk_core_rate_protect(core);
921
922         return 0;
923 unprepare:
924         clk_core_unprepare(core->parent);
925 runtime_put:
926         clk_pm_runtime_put(core);
927         return ret;
928 }
929
930 static int clk_core_prepare_lock(struct clk_core *core)
931 {
932         int ret;
933
934         clk_prepare_lock();
935         ret = clk_core_prepare(core);
936         clk_prepare_unlock();
937
938         return ret;
939 }
940
941 /**
942  * clk_prepare - prepare a clock source
943  * @clk: the clk being prepared
944  *
945  * clk_prepare may sleep, which differentiates it from clk_enable.  In a simple
946  * case, clk_prepare can be used instead of clk_enable to ungate a clk if the
947  * operation may sleep.  One example is a clk which is accessed over I2c.  In
948  * the complex case a clk ungate operation may require a fast and a slow part.
949  * It is this reason that clk_prepare and clk_enable are not mutually
950  * exclusive.  In fact clk_prepare must be called before clk_enable.
951  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
952  */
953 int clk_prepare(struct clk *clk)
954 {
955         if (!clk)
956                 return 0;
957
958         return clk_core_prepare_lock(clk->core);
959 }
960 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_prepare);
961
962 static void clk_core_disable(struct clk_core *core)
963 {
964         lockdep_assert_held(&enable_lock);
965
966         if (!core)
967                 return;
968
969         if (WARN(core->enable_count == 0, "%s already disabled\n", core->name))
970                 return;
971
972         if (WARN(core->enable_count == 1 && core->flags & CLK_IS_CRITICAL,
973             "Disabling critical %s\n", core->name))
974                 return;
975
976         if (--core->enable_count > 0)
977                 return;
978
979         trace_clk_disable_rcuidle(core);
980
981         if (core->ops->disable)
982                 core->ops->disable(core->hw);
983
984         trace_clk_disable_complete_rcuidle(core);
985
986         clk_core_disable(core->parent);
987 }
988
989 static void clk_core_disable_lock(struct clk_core *core)
990 {
991         unsigned long flags;
992
993         flags = clk_enable_lock();
994         clk_core_disable(core);
995         clk_enable_unlock(flags);
996 }
997
998 /**
999  * clk_disable - gate a clock
1000  * @clk: the clk being gated
1001  *
1002  * clk_disable must not sleep, which differentiates it from clk_unprepare.  In
1003  * a simple case, clk_disable can be used instead of clk_unprepare to gate a
1004  * clk if the operation is fast and will never sleep.  One example is a
1005  * SoC-internal clk which is controlled via simple register writes.  In the
1006  * complex case a clk gate operation may require a fast and a slow part.  It is
1007  * this reason that clk_unprepare and clk_disable are not mutually exclusive.
1008  * In fact clk_disable must be called before clk_unprepare.
1009  */
1010 void clk_disable(struct clk *clk)
1011 {
1012         if (IS_ERR_OR_NULL(clk))
1013                 return;
1014
1015         clk_core_disable_lock(clk->core);
1016 }
1017 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_disable);
1018
1019 static int clk_core_enable(struct clk_core *core)
1020 {
1021         int ret = 0;
1022
1023         lockdep_assert_held(&enable_lock);
1024
1025         if (!core)
1026                 return 0;
1027
1028         if (WARN(core->prepare_count == 0,
1029             "Enabling unprepared %s\n", core->name))
1030                 return -ESHUTDOWN;
1031
1032         if (core->enable_count == 0) {
1033                 ret = clk_core_enable(core->parent);
1034
1035                 if (ret)
1036                         return ret;
1037
1038                 trace_clk_enable_rcuidle(core);
1039
1040                 if (core->ops->enable)
1041                         ret = core->ops->enable(core->hw);
1042
1043                 trace_clk_enable_complete_rcuidle(core);
1044
1045                 if (ret) {
1046                         clk_core_disable(core->parent);
1047                         return ret;
1048                 }
1049         }
1050
1051         core->enable_count++;
1052         return 0;
1053 }
1054
1055 static int clk_core_enable_lock(struct clk_core *core)
1056 {
1057         unsigned long flags;
1058         int ret;
1059
1060         flags = clk_enable_lock();
1061         ret = clk_core_enable(core);
1062         clk_enable_unlock(flags);
1063
1064         return ret;
1065 }
1066
1067 /**
1068  * clk_gate_restore_context - restore context for poweroff
1069  * @hw: the clk_hw pointer of clock whose state is to be restored
1070  *
1071  * The clock gate restore context function enables or disables
1072  * the gate clocks based on the enable_count. This is done in cases
1073  * where the clock context is lost and based on the enable_count
1074  * the clock either needs to be enabled/disabled. This
1075  * helps restore the state of gate clocks.
1076  */
1077 void clk_gate_restore_context(struct clk_hw *hw)
1078 {
1079         struct clk_core *core = hw->core;
1080
1081         if (core->enable_count)
1082                 core->ops->enable(hw);
1083         else
1084                 core->ops->disable(hw);
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_gate_restore_context);
1087
1088 static int clk_core_save_context(struct clk_core *core)
1089 {
1090         struct clk_core *child;
1091         int ret = 0;
1092
1093         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1094                 ret = clk_core_save_context(child);
1095                 if (ret < 0)
1096                         return ret;
1097         }
1098
1099         if (core->ops && core->ops->save_context)
1100                 ret = core->ops->save_context(core->hw);
1101
1102         return ret;
1103 }
1104
1105 static void clk_core_restore_context(struct clk_core *core)
1106 {
1107         struct clk_core *child;
1108
1109         if (core->ops && core->ops->restore_context)
1110                 core->ops->restore_context(core->hw);
1111
1112         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1113                 clk_core_restore_context(child);
1114 }
1115
1116 /**
1117  * clk_save_context - save clock context for poweroff
1118  *
1119  * Saves the context of the clock register for powerstates in which the
1120  * contents of the registers will be lost. Occurs deep within the suspend
1121  * code.  Returns 0 on success.
1122  */
1123 int clk_save_context(void)
1124 {
1125         struct clk_core *clk;
1126         int ret;
1127
1128         hlist_for_each_entry(clk, &clk_root_list, child_node) {
1129                 ret = clk_core_save_context(clk);
1130                 if (ret < 0)
1131                         return ret;
1132         }
1133
1134         hlist_for_each_entry(clk, &clk_orphan_list, child_node) {
1135                 ret = clk_core_save_context(clk);
1136                 if (ret < 0)
1137                         return ret;
1138         }
1139
1140         return 0;
1141 }
1142 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_save_context);
1143
1144 /**
1145  * clk_restore_context - restore clock context after poweroff
1146  *
1147  * Restore the saved clock context upon resume.
1148  *
1149  */
1150 void clk_restore_context(void)
1151 {
1152         struct clk_core *core;
1153
1154         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1155                 clk_core_restore_context(core);
1156
1157         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1158                 clk_core_restore_context(core);
1159 }
1160 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_restore_context);
1161
1162 /**
1163  * clk_enable - ungate a clock
1164  * @clk: the clk being ungated
1165  *
1166  * clk_enable must not sleep, which differentiates it from clk_prepare.  In a
1167  * simple case, clk_enable can be used instead of clk_prepare to ungate a clk
1168  * if the operation will never sleep.  One example is a SoC-internal clk which
1169  * is controlled via simple register writes.  In the complex case a clk ungate
1170  * operation may require a fast and a slow part.  It is this reason that
1171  * clk_enable and clk_prepare are not mutually exclusive.  In fact clk_prepare
1172  * must be called before clk_enable.  Returns 0 on success, -EERROR
1173  * otherwise.
1174  */
1175 int clk_enable(struct clk *clk)
1176 {
1177         if (!clk)
1178                 return 0;
1179
1180         return clk_core_enable_lock(clk->core);
1181 }
1182 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_enable);
1183
1184 static int clk_core_prepare_enable(struct clk_core *core)
1185 {
1186         int ret;
1187
1188         ret = clk_core_prepare_lock(core);
1189         if (ret)
1190                 return ret;
1191
1192         ret = clk_core_enable_lock(core);
1193         if (ret)
1194                 clk_core_unprepare_lock(core);
1195
1196         return ret;
1197 }
1198
1199 static void clk_core_disable_unprepare(struct clk_core *core)
1200 {
1201         clk_core_disable_lock(core);
1202         clk_core_unprepare_lock(core);
1203 }
1204
1205 static void __init clk_unprepare_unused_subtree(struct clk_core *core)
1206 {
1207         struct clk_core *child;
1208
1209         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1210
1211         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1212                 clk_unprepare_unused_subtree(child);
1213
1214         if (core->prepare_count)
1215                 return;
1216
1217         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1218                 return;
1219
1220         if (clk_pm_runtime_get(core))
1221                 return;
1222
1223         if (clk_core_is_prepared(core)) {
1224                 trace_clk_unprepare(core);
1225                 if (core->ops->unprepare_unused)
1226                         core->ops->unprepare_unused(core->hw);
1227                 else if (core->ops->unprepare)
1228                         core->ops->unprepare(core->hw);
1229                 trace_clk_unprepare_complete(core);
1230         }
1231
1232         clk_pm_runtime_put(core);
1233 }
1234
1235 static void __init clk_disable_unused_subtree(struct clk_core *core)
1236 {
1237         struct clk_core *child;
1238         unsigned long flags;
1239
1240         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1241
1242         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1243                 clk_disable_unused_subtree(child);
1244
1245         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1246                 clk_core_prepare_enable(core->parent);
1247
1248         if (clk_pm_runtime_get(core))
1249                 goto unprepare_out;
1250
1251         flags = clk_enable_lock();
1252
1253         if (core->enable_count)
1254                 goto unlock_out;
1255
1256         if (core->flags & CLK_IGNORE_UNUSED)
1257                 goto unlock_out;
1258
1259         /*
1260          * some gate clocks have special needs during the disable-unused
1261          * sequence.  call .disable_unused if available, otherwise fall
1262          * back to .disable
1263          */
1264         if (clk_core_is_enabled(core)) {
1265                 trace_clk_disable(core);
1266                 if (core->ops->disable_unused)
1267                         core->ops->disable_unused(core->hw);
1268                 else if (core->ops->disable)
1269                         core->ops->disable(core->hw);
1270                 trace_clk_disable_complete(core);
1271         }
1272
1273 unlock_out:
1274         clk_enable_unlock(flags);
1275         clk_pm_runtime_put(core);
1276 unprepare_out:
1277         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
1278                 clk_core_disable_unprepare(core->parent);
1279 }
1280
1281 static bool clk_ignore_unused __initdata;
1282 static int __init clk_ignore_unused_setup(char *__unused)
1283 {
1284         clk_ignore_unused = true;
1285         return 1;
1286 }
1287 __setup("clk_ignore_unused", clk_ignore_unused_setup);
1288
1289 static int __init clk_disable_unused(void)
1290 {
1291         struct clk_core *core;
1292
1293         if (clk_ignore_unused) {
1294                 pr_warn("clk: Not disabling unused clocks\n");
1295                 return 0;
1296         }
1297
1298         clk_prepare_lock();
1299
1300         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1301                 clk_disable_unused_subtree(core);
1302
1303         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1304                 clk_disable_unused_subtree(core);
1305
1306         hlist_for_each_entry(core, &clk_root_list, child_node)
1307                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1308
1309         hlist_for_each_entry(core, &clk_orphan_list, child_node)
1310                 clk_unprepare_unused_subtree(core);
1311
1312         clk_prepare_unlock();
1313
1314         return 0;
1315 }
1316 late_initcall_sync(clk_disable_unused);
1317
1318 static int clk_core_determine_round_nolock(struct clk_core *core,
1319                                            struct clk_rate_request *req)
1320 {
1321         long rate;
1322
1323         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1324
1325         if (!core)
1326                 return 0;
1327
1328         /*
1329          * At this point, core protection will be disabled if
1330          * - if the provider is not protected at all
1331          * - if the calling consumer is the only one which has exclusivity
1332          *   over the provider
1333          */
1334         if (clk_core_rate_is_protected(core)) {
1335                 req->rate = core->rate;
1336         } else if (core->ops->determine_rate) {
1337                 return core->ops->determine_rate(core->hw, req);
1338         } else if (core->ops->round_rate) {
1339                 rate = core->ops->round_rate(core->hw, req->rate,
1340                                              &req->best_parent_rate);
1341                 if (rate < 0)
1342                         return rate;
1343
1344                 req->rate = rate;
1345         } else {
1346                 return -EINVAL;
1347         }
1348
1349         return 0;
1350 }
1351
1352 static void clk_core_init_rate_req(struct clk_core * const core,
1353                                    struct clk_rate_request *req)
1354 {
1355         struct clk_core *parent;
1356
1357         if (WARN_ON(!core || !req))
1358                 return;
1359
1360         parent = core->parent;
1361         if (parent) {
1362                 req->best_parent_hw = parent->hw;
1363                 req->best_parent_rate = parent->rate;
1364         } else {
1365                 req->best_parent_hw = NULL;
1366                 req->best_parent_rate = 0;
1367         }
1368 }
1369
1370 static bool clk_core_can_round(struct clk_core * const core)
1371 {
1372         return core->ops->determine_rate || core->ops->round_rate;
1373 }
1374
1375 static int clk_core_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
1376                                       struct clk_rate_request *req)
1377 {
1378         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1379
1380         if (!core) {
1381                 req->rate = 0;
1382                 return 0;
1383         }
1384
1385         clk_core_init_rate_req(core, req);
1386
1387         if (clk_core_can_round(core))
1388                 return clk_core_determine_round_nolock(core, req);
1389         else if (core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)
1390                 return clk_core_round_rate_nolock(core->parent, req);
1391
1392         req->rate = core->rate;
1393         return 0;
1394 }
1395
1396 /**
1397  * __clk_determine_rate - get the closest rate actually supported by a clock
1398  * @hw: determine the rate of this clock
1399  * @req: target rate request
1400  *
1401  * Useful for clk_ops such as .set_rate and .determine_rate.
1402  */
1403 int __clk_determine_rate(struct clk_hw *hw, struct clk_rate_request *req)
1404 {
1405         if (!hw) {
1406                 req->rate = 0;
1407                 return 0;
1408         }
1409
1410         return clk_core_round_rate_nolock(hw->core, req);
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL_GPL(__clk_determine_rate);
1413
1414 /**
1415  * clk_hw_round_rate() - round the given rate for a hw clk
1416  * @hw: the hw clk for which we are rounding a rate
1417  * @rate: the rate which is to be rounded
1418  *
1419  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1420  * use.
1421  *
1422  * Context: prepare_lock must be held.
1423  *          For clk providers to call from within clk_ops such as .round_rate,
1424  *          .determine_rate.
1425  *
1426  * Return: returns rounded rate of hw clk if clk supports round_rate operation
1427  *         else returns the parent rate.
1428  */
1429 unsigned long clk_hw_round_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate)
1430 {
1431         int ret;
1432         struct clk_rate_request req;
1433
1434         clk_core_get_boundaries(hw->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1435         req.rate = rate;
1436
1437         ret = clk_core_round_rate_nolock(hw->core, &req);
1438         if (ret)
1439                 return 0;
1440
1441         return req.rate;
1442 }
1443 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_round_rate);
1444
1445 /**
1446  * clk_round_rate - round the given rate for a clk
1447  * @clk: the clk for which we are rounding a rate
1448  * @rate: the rate which is to be rounded
1449  *
1450  * Takes in a rate as input and rounds it to a rate that the clk can actually
1451  * use which is then returned.  If clk doesn't support round_rate operation
1452  * then the parent rate is returned.
1453  */
1454 long clk_round_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
1455 {
1456         struct clk_rate_request req;
1457         int ret;
1458
1459         if (!clk)
1460                 return 0;
1461
1462         clk_prepare_lock();
1463
1464         if (clk->exclusive_count)
1465                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
1466
1467         clk_core_get_boundaries(clk->core, &req.min_rate, &req.max_rate);
1468         req.rate = rate;
1469
1470         ret = clk_core_round_rate_nolock(clk->core, &req);
1471
1472         if (clk->exclusive_count)
1473                 clk_core_rate_protect(clk->core);
1474
1475         clk_prepare_unlock();
1476
1477         if (ret)
1478                 return ret;
1479
1480         return req.rate;
1481 }
1482 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_round_rate);
1483
1484 /**
1485  * __clk_notify - call clk notifier chain
1486  * @core: clk that is changing rate
1487  * @msg: clk notifier type (see include/linux/clk.h)
1488  * @old_rate: old clk rate
1489  * @new_rate: new clk rate
1490  *
1491  * Triggers a notifier call chain on the clk rate-change notification
1492  * for 'clk'.  Passes a pointer to the struct clk and the previous
1493  * and current rates to the notifier callback.  Intended to be called by
1494  * internal clock code only.  Returns NOTIFY_DONE from the last driver
1495  * called if all went well, or NOTIFY_STOP or NOTIFY_BAD immediately if
1496  * a driver returns that.
1497  */
1498 static int __clk_notify(struct clk_core *core, unsigned long msg,
1499                 unsigned long old_rate, unsigned long new_rate)
1500 {
1501         struct clk_notifier *cn;
1502         struct clk_notifier_data cnd;
1503         int ret = NOTIFY_DONE;
1504
1505         cnd.old_rate = old_rate;
1506         cnd.new_rate = new_rate;
1507
1508         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
1509                 if (cn->clk->core == core) {
1510                         cnd.clk = cn->clk;
1511                         ret = srcu_notifier_call_chain(&cn->notifier_head, msg,
1512                                         &cnd);
1513                         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1514                                 return ret;
1515                 }
1516         }
1517
1518         return ret;
1519 }
1520
1521 /**
1522  * __clk_recalc_accuracies
1523  * @core: first clk in the subtree
1524  *
1525  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates accuracies as
1526  * it goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_accuracy
1527  * callback then it is assumed that the clock will take on the accuracy of its
1528  * parent.
1529  */
1530 static void __clk_recalc_accuracies(struct clk_core *core)
1531 {
1532         unsigned long parent_accuracy = 0;
1533         struct clk_core *child;
1534
1535         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1536
1537         if (core->parent)
1538                 parent_accuracy = core->parent->accuracy;
1539
1540         if (core->ops->recalc_accuracy)
1541                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
1542                                                           parent_accuracy);
1543         else
1544                 core->accuracy = parent_accuracy;
1545
1546         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1547                 __clk_recalc_accuracies(child);
1548 }
1549
1550 static long clk_core_get_accuracy_recalc(struct clk_core *core)
1551 {
1552         if (core && (core->flags & CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE))
1553                 __clk_recalc_accuracies(core);
1554
1555         return clk_core_get_accuracy_no_lock(core);
1556 }
1557
1558 /**
1559  * clk_get_accuracy - return the accuracy of clk
1560  * @clk: the clk whose accuracy is being returned
1561  *
1562  * Simply returns the cached accuracy of the clk, unless
1563  * CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE flag is set, which means a recalc_rate will be
1564  * issued.
1565  * If clk is NULL then returns 0.
1566  */
1567 long clk_get_accuracy(struct clk *clk)
1568 {
1569         long accuracy;
1570
1571         if (!clk)
1572                 return 0;
1573
1574         clk_prepare_lock();
1575         accuracy = clk_core_get_accuracy_recalc(clk->core);
1576         clk_prepare_unlock();
1577
1578         return accuracy;
1579 }
1580 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_accuracy);
1581
1582 static unsigned long clk_recalc(struct clk_core *core,
1583                                 unsigned long parent_rate)
1584 {
1585         unsigned long rate = parent_rate;
1586
1587         if (core->ops->recalc_rate && !clk_pm_runtime_get(core)) {
1588                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw, parent_rate);
1589                 clk_pm_runtime_put(core);
1590         }
1591         return rate;
1592 }
1593
1594 /**
1595  * __clk_recalc_rates
1596  * @core: first clk in the subtree
1597  * @msg: notification type (see include/linux/clk.h)
1598  *
1599  * Walks the subtree of clks starting with clk and recalculates rates as it
1600  * goes.  Note that if a clk does not implement the .recalc_rate callback then
1601  * it is assumed that the clock will take on the rate of its parent.
1602  *
1603  * clk_recalc_rates also propagates the POST_RATE_CHANGE notification,
1604  * if necessary.
1605  */
1606 static void __clk_recalc_rates(struct clk_core *core, unsigned long msg)
1607 {
1608         unsigned long old_rate;
1609         unsigned long parent_rate = 0;
1610         struct clk_core *child;
1611
1612         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1613
1614         old_rate = core->rate;
1615
1616         if (core->parent)
1617                 parent_rate = core->parent->rate;
1618
1619         core->rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1620
1621         /*
1622          * ignore NOTIFY_STOP and NOTIFY_BAD return values for POST_RATE_CHANGE
1623          * & ABORT_RATE_CHANGE notifiers
1624          */
1625         if (core->notifier_count && msg)
1626                 __clk_notify(core, msg, old_rate, core->rate);
1627
1628         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1629                 __clk_recalc_rates(child, msg);
1630 }
1631
1632 static unsigned long clk_core_get_rate_recalc(struct clk_core *core)
1633 {
1634         if (core && (core->flags & CLK_GET_RATE_NOCACHE))
1635                 __clk_recalc_rates(core, 0);
1636
1637         return clk_core_get_rate_nolock(core);
1638 }
1639
1640 /**
1641  * clk_get_rate - return the rate of clk
1642  * @clk: the clk whose rate is being returned
1643  *
1644  * Simply returns the cached rate of the clk, unless CLK_GET_RATE_NOCACHE flag
1645  * is set, which means a recalc_rate will be issued.
1646  * If clk is NULL then returns 0.
1647  */
1648 unsigned long clk_get_rate(struct clk *clk)
1649 {
1650         unsigned long rate;
1651
1652         if (!clk)
1653                 return 0;
1654
1655         clk_prepare_lock();
1656         rate = clk_core_get_rate_recalc(clk->core);
1657         clk_prepare_unlock();
1658
1659         return rate;
1660 }
1661 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_rate);
1662
1663 static int clk_fetch_parent_index(struct clk_core *core,
1664                                   struct clk_core *parent)
1665 {
1666         int i;
1667
1668         if (!parent)
1669                 return -EINVAL;
1670
1671         for (i = 0; i < core->num_parents; i++) {
1672                 /* Found it first try! */
1673                 if (core->parents[i].core == parent)
1674                         return i;
1675
1676                 /* Something else is here, so keep looking */
1677                 if (core->parents[i].core)
1678                         continue;
1679
1680                 /* Maybe core hasn't been cached but the hw is all we know? */
1681                 if (core->parents[i].hw) {
1682                         if (core->parents[i].hw == parent->hw)
1683                                 break;
1684
1685                         /* Didn't match, but we're expecting a clk_hw */
1686                         continue;
1687                 }
1688
1689                 /* Maybe it hasn't been cached (clk_set_parent() path) */
1690                 if (parent == clk_core_get(core, i))
1691                         break;
1692
1693                 /* Fallback to comparing globally unique names */
1694                 if (core->parents[i].name &&
1695                     !strcmp(parent->name, core->parents[i].name))
1696                         break;
1697         }
1698
1699         if (i == core->num_parents)
1700                 return -EINVAL;
1701
1702         core->parents[i].core = parent;
1703         return i;
1704 }
1705
1706 /**
1707  * clk_hw_get_parent_index - return the index of the parent clock
1708  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
1709  *
1710  * Fetches and returns the index of parent clock. Returns -EINVAL if the given
1711  * clock does not have a current parent.
1712  */
1713 int clk_hw_get_parent_index(struct clk_hw *hw)
1714 {
1715         struct clk_hw *parent = clk_hw_get_parent(hw);
1716
1717         if (WARN_ON(parent == NULL))
1718                 return -EINVAL;
1719
1720         return clk_fetch_parent_index(hw->core, parent->core);
1721 }
1722 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_get_parent_index);
1723
1724 /*
1725  * Update the orphan status of @core and all its children.
1726  */
1727 static void clk_core_update_orphan_status(struct clk_core *core, bool is_orphan)
1728 {
1729         struct clk_core *child;
1730
1731         core->orphan = is_orphan;
1732
1733         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node)
1734                 clk_core_update_orphan_status(child, is_orphan);
1735 }
1736
1737 static void clk_reparent(struct clk_core *core, struct clk_core *new_parent)
1738 {
1739         bool was_orphan = core->orphan;
1740
1741         hlist_del(&core->child_node);
1742
1743         if (new_parent) {
1744                 bool becomes_orphan = new_parent->orphan;
1745
1746                 /* avoid duplicate POST_RATE_CHANGE notifications */
1747                 if (new_parent->new_child == core)
1748                         new_parent->new_child = NULL;
1749
1750                 hlist_add_head(&core->child_node, &new_parent->children);
1751
1752                 if (was_orphan != becomes_orphan)
1753                         clk_core_update_orphan_status(core, becomes_orphan);
1754         } else {
1755                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
1756                 if (!was_orphan)
1757                         clk_core_update_orphan_status(core, true);
1758         }
1759
1760         core->parent = new_parent;
1761 }
1762
1763 static struct clk_core *__clk_set_parent_before(struct clk_core *core,
1764                                            struct clk_core *parent)
1765 {
1766         unsigned long flags;
1767         struct clk_core *old_parent = core->parent;
1768
1769         /*
1770          * 1. enable parents for CLK_OPS_PARENT_ENABLE clock
1771          *
1772          * 2. Migrate prepare state between parents and prevent race with
1773          * clk_enable().
1774          *
1775          * If the clock is not prepared, then a race with
1776          * clk_enable/disable() is impossible since we already have the
1777          * prepare lock (future calls to clk_enable() need to be preceded by
1778          * a clk_prepare()).
1779          *
1780          * If the clock is prepared, migrate the prepared state to the new
1781          * parent and also protect against a race with clk_enable() by
1782          * forcing the clock and the new parent on.  This ensures that all
1783          * future calls to clk_enable() are practically NOPs with respect to
1784          * hardware and software states.
1785          *
1786          * See also: Comment for clk_set_parent() below.
1787          */
1788
1789         /* enable old_parent & parent if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1790         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1791                 clk_core_prepare_enable(old_parent);
1792                 clk_core_prepare_enable(parent);
1793         }
1794
1795         /* migrate prepare count if > 0 */
1796         if (core->prepare_count) {
1797                 clk_core_prepare_enable(parent);
1798                 clk_core_enable_lock(core);
1799         }
1800
1801         /* update the clk tree topology */
1802         flags = clk_enable_lock();
1803         clk_reparent(core, parent);
1804         clk_enable_unlock(flags);
1805
1806         return old_parent;
1807 }
1808
1809 static void __clk_set_parent_after(struct clk_core *core,
1810                                    struct clk_core *parent,
1811                                    struct clk_core *old_parent)
1812 {
1813         /*
1814          * Finish the migration of prepare state and undo the changes done
1815          * for preventing a race with clk_enable().
1816          */
1817         if (core->prepare_count) {
1818                 clk_core_disable_lock(core);
1819                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1820         }
1821
1822         /* re-balance ref counting if CLK_OPS_PARENT_ENABLE is set */
1823         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE) {
1824                 clk_core_disable_unprepare(parent);
1825                 clk_core_disable_unprepare(old_parent);
1826         }
1827 }
1828
1829 static int __clk_set_parent(struct clk_core *core, struct clk_core *parent,
1830                             u8 p_index)
1831 {
1832         unsigned long flags;
1833         int ret = 0;
1834         struct clk_core *old_parent;
1835
1836         old_parent = __clk_set_parent_before(core, parent);
1837
1838         trace_clk_set_parent(core, parent);
1839
1840         /* change clock input source */
1841         if (parent && core->ops->set_parent)
1842                 ret = core->ops->set_parent(core->hw, p_index);
1843
1844         trace_clk_set_parent_complete(core, parent);
1845
1846         if (ret) {
1847                 flags = clk_enable_lock();
1848                 clk_reparent(core, old_parent);
1849                 clk_enable_unlock(flags);
1850                 __clk_set_parent_after(core, old_parent, parent);
1851
1852                 return ret;
1853         }
1854
1855         __clk_set_parent_after(core, parent, old_parent);
1856
1857         return 0;
1858 }
1859
1860 /**
1861  * __clk_speculate_rates
1862  * @core: first clk in the subtree
1863  * @parent_rate: the "future" rate of clk's parent
1864  *
1865  * Walks the subtree of clks starting with clk, speculating rates as it
1866  * goes and firing off PRE_RATE_CHANGE notifications as necessary.
1867  *
1868  * Unlike clk_recalc_rates, clk_speculate_rates exists only for sending
1869  * pre-rate change notifications and returns early if no clks in the
1870  * subtree have subscribed to the notifications.  Note that if a clk does not
1871  * implement the .recalc_rate callback then it is assumed that the clock will
1872  * take on the rate of its parent.
1873  */
1874 static int __clk_speculate_rates(struct clk_core *core,
1875                                  unsigned long parent_rate)
1876 {
1877         struct clk_core *child;
1878         unsigned long new_rate;
1879         int ret = NOTIFY_DONE;
1880
1881         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
1882
1883         new_rate = clk_recalc(core, parent_rate);
1884
1885         /* abort rate change if a driver returns NOTIFY_BAD or NOTIFY_STOP */
1886         if (core->notifier_count)
1887                 ret = __clk_notify(core, PRE_RATE_CHANGE, core->rate, new_rate);
1888
1889         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK) {
1890                 pr_debug("%s: clk notifier callback for clock %s aborted with error %d\n",
1891                                 __func__, core->name, ret);
1892                 goto out;
1893         }
1894
1895         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1896                 ret = __clk_speculate_rates(child, new_rate);
1897                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
1898                         break;
1899         }
1900
1901 out:
1902         return ret;
1903 }
1904
1905 static void clk_calc_subtree(struct clk_core *core, unsigned long new_rate,
1906                              struct clk_core *new_parent, u8 p_index)
1907 {
1908         struct clk_core *child;
1909
1910         core->new_rate = new_rate;
1911         core->new_parent = new_parent;
1912         core->new_parent_index = p_index;
1913         /* include clk in new parent's PRE_RATE_CHANGE notifications */
1914         core->new_child = NULL;
1915         if (new_parent && new_parent != core->parent)
1916                 new_parent->new_child = core;
1917
1918         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
1919                 child->new_rate = clk_recalc(child, new_rate);
1920                 clk_calc_subtree(child, child->new_rate, NULL, 0);
1921         }
1922 }
1923
1924 /*
1925  * calculate the new rates returning the topmost clock that has to be
1926  * changed.
1927  */
1928 static struct clk_core *clk_calc_new_rates(struct clk_core *core,
1929                                            unsigned long rate)
1930 {
1931         struct clk_core *top = core;
1932         struct clk_core *old_parent, *parent;
1933         unsigned long best_parent_rate = 0;
1934         unsigned long new_rate;
1935         unsigned long min_rate;
1936         unsigned long max_rate;
1937         int p_index = 0;
1938         long ret;
1939
1940         /* sanity */
1941         if (IS_ERR_OR_NULL(core))
1942                 return NULL;
1943
1944         /* save parent rate, if it exists */
1945         parent = old_parent = core->parent;
1946         if (parent)
1947                 best_parent_rate = parent->rate;
1948
1949         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
1950
1951         /* find the closest rate and parent clk/rate */
1952         if (clk_core_can_round(core)) {
1953                 struct clk_rate_request req;
1954
1955                 req.rate = rate;
1956                 req.min_rate = min_rate;
1957                 req.max_rate = max_rate;
1958
1959                 clk_core_init_rate_req(core, &req);
1960
1961                 ret = clk_core_determine_round_nolock(core, &req);
1962                 if (ret < 0)
1963                         return NULL;
1964
1965                 best_parent_rate = req.best_parent_rate;
1966                 new_rate = req.rate;
1967                 parent = req.best_parent_hw ? req.best_parent_hw->core : NULL;
1968
1969                 if (new_rate < min_rate || new_rate > max_rate)
1970                         return NULL;
1971         } else if (!parent || !(core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT)) {
1972                 /* pass-through clock without adjustable parent */
1973                 core->new_rate = core->rate;
1974                 return NULL;
1975         } else {
1976                 /* pass-through clock with adjustable parent */
1977                 top = clk_calc_new_rates(parent, rate);
1978                 new_rate = parent->new_rate;
1979                 goto out;
1980         }
1981
1982         /* some clocks must be gated to change parent */
1983         if (parent != old_parent &&
1984             (core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count) {
1985                 pr_debug("%s: %s not gated but wants to reparent\n",
1986                          __func__, core->name);
1987                 return NULL;
1988         }
1989
1990         /* try finding the new parent index */
1991         if (parent && core->num_parents > 1) {
1992                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
1993                 if (p_index < 0) {
1994                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
1995                                  __func__, parent->name, core->name);
1996                         return NULL;
1997                 }
1998         }
1999
2000         if ((core->flags & CLK_SET_RATE_PARENT) && parent &&
2001             best_parent_rate != parent->rate)
2002                 top = clk_calc_new_rates(parent, best_parent_rate);
2003
2004 out:
2005         clk_calc_subtree(core, new_rate, parent, p_index);
2006
2007         return top;
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Notify about rate changes in a subtree. Always walk down the whole tree
2012  * so that in case of an error we can walk down the whole tree again and
2013  * abort the change.
2014  */
2015 static struct clk_core *clk_propagate_rate_change(struct clk_core *core,
2016                                                   unsigned long event)
2017 {
2018         struct clk_core *child, *tmp_clk, *fail_clk = NULL;
2019         int ret = NOTIFY_DONE;
2020
2021         if (core->rate == core->new_rate)
2022                 return NULL;
2023
2024         if (core->notifier_count) {
2025                 ret = __clk_notify(core, event, core->rate, core->new_rate);
2026                 if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2027                         fail_clk = core;
2028         }
2029
2030         hlist_for_each_entry(child, &core->children, child_node) {
2031                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
2032                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
2033                         continue;
2034                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(child, event);
2035                 if (tmp_clk)
2036                         fail_clk = tmp_clk;
2037         }
2038
2039         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
2040         if (core->new_child) {
2041                 tmp_clk = clk_propagate_rate_change(core->new_child, event);
2042                 if (tmp_clk)
2043                         fail_clk = tmp_clk;
2044         }
2045
2046         return fail_clk;
2047 }
2048
2049 /*
2050  * walk down a subtree and set the new rates notifying the rate
2051  * change on the way
2052  */
2053 static void clk_change_rate(struct clk_core *core)
2054 {
2055         struct clk_core *child;
2056         struct hlist_node *tmp;
2057         unsigned long old_rate;
2058         unsigned long best_parent_rate = 0;
2059         bool skip_set_rate = false;
2060         struct clk_core *old_parent;
2061         struct clk_core *parent = NULL;
2062
2063         old_rate = core->rate;
2064
2065         if (core->new_parent) {
2066                 parent = core->new_parent;
2067                 best_parent_rate = core->new_parent->rate;
2068         } else if (core->parent) {
2069                 parent = core->parent;
2070                 best_parent_rate = core->parent->rate;
2071         }
2072
2073         if (clk_pm_runtime_get(core))
2074                 return;
2075
2076         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
2077                 unsigned long flags;
2078
2079                 clk_core_prepare(core);
2080                 flags = clk_enable_lock();
2081                 clk_core_enable(core);
2082                 clk_enable_unlock(flags);
2083         }
2084
2085         if (core->new_parent && core->new_parent != core->parent) {
2086                 old_parent = __clk_set_parent_before(core, core->new_parent);
2087                 trace_clk_set_parent(core, core->new_parent);
2088
2089                 if (core->ops->set_rate_and_parent) {
2090                         skip_set_rate = true;
2091                         core->ops->set_rate_and_parent(core->hw, core->new_rate,
2092                                         best_parent_rate,
2093                                         core->new_parent_index);
2094                 } else if (core->ops->set_parent) {
2095                         core->ops->set_parent(core->hw, core->new_parent_index);
2096                 }
2097
2098                 trace_clk_set_parent_complete(core, core->new_parent);
2099                 __clk_set_parent_after(core, core->new_parent, old_parent);
2100         }
2101
2102         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
2103                 clk_core_prepare_enable(parent);
2104
2105         trace_clk_set_rate(core, core->new_rate);
2106
2107         if (!skip_set_rate && core->ops->set_rate)
2108                 core->ops->set_rate(core->hw, core->new_rate, best_parent_rate);
2109
2110         trace_clk_set_rate_complete(core, core->new_rate);
2111
2112         core->rate = clk_recalc(core, best_parent_rate);
2113
2114         if (core->flags & CLK_SET_RATE_UNGATE) {
2115                 unsigned long flags;
2116
2117                 flags = clk_enable_lock();
2118                 clk_core_disable(core);
2119                 clk_enable_unlock(flags);
2120                 clk_core_unprepare(core);
2121         }
2122
2123         if (core->flags & CLK_OPS_PARENT_ENABLE)
2124                 clk_core_disable_unprepare(parent);
2125
2126         if (core->notifier_count && old_rate != core->rate)
2127                 __clk_notify(core, POST_RATE_CHANGE, old_rate, core->rate);
2128
2129         if (core->flags & CLK_RECALC_NEW_RATES)
2130                 (void)clk_calc_new_rates(core, core->new_rate);
2131
2132         /*
2133          * Use safe iteration, as change_rate can actually swap parents
2134          * for certain clock types.
2135          */
2136         hlist_for_each_entry_safe(child, tmp, &core->children, child_node) {
2137                 /* Skip children who will be reparented to another clock */
2138                 if (child->new_parent && child->new_parent != core)
2139                         continue;
2140                 clk_change_rate(child);
2141         }
2142
2143         /* handle the new child who might not be in core->children yet */
2144         if (core->new_child)
2145                 clk_change_rate(core->new_child);
2146
2147         clk_pm_runtime_put(core);
2148 }
2149
2150 static unsigned long clk_core_req_round_rate_nolock(struct clk_core *core,
2151                                                      unsigned long req_rate)
2152 {
2153         int ret, cnt;
2154         struct clk_rate_request req;
2155
2156         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2157
2158         if (!core)
2159                 return 0;
2160
2161         /* simulate what the rate would be if it could be freely set */
2162         cnt = clk_core_rate_nuke_protect(core);
2163         if (cnt < 0)
2164                 return cnt;
2165
2166         clk_core_get_boundaries(core, &req.min_rate, &req.max_rate);
2167         req.rate = req_rate;
2168
2169         ret = clk_core_round_rate_nolock(core, &req);
2170
2171         /* restore the protection */
2172         clk_core_rate_restore_protect(core, cnt);
2173
2174         return ret ? 0 : req.rate;
2175 }
2176
2177 static int clk_core_set_rate_nolock(struct clk_core *core,
2178                                     unsigned long req_rate)
2179 {
2180         struct clk_core *top, *fail_clk;
2181         unsigned long rate;
2182         int ret = 0;
2183
2184         if (!core)
2185                 return 0;
2186
2187         rate = clk_core_req_round_rate_nolock(core, req_rate);
2188
2189         /* bail early if nothing to do */
2190         if (rate == clk_core_get_rate_nolock(core))
2191                 return 0;
2192
2193         /* fail on a direct rate set of a protected provider */
2194         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2195                 return -EBUSY;
2196
2197         /* calculate new rates and get the topmost changed clock */
2198         top = clk_calc_new_rates(core, req_rate);
2199         if (!top)
2200                 return -EINVAL;
2201
2202         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2203         if (ret)
2204                 return ret;
2205
2206         /* notify that we are about to change rates */
2207         fail_clk = clk_propagate_rate_change(top, PRE_RATE_CHANGE);
2208         if (fail_clk) {
2209                 pr_debug("%s: failed to set %s rate\n", __func__,
2210                                 fail_clk->name);
2211                 clk_propagate_rate_change(top, ABORT_RATE_CHANGE);
2212                 ret = -EBUSY;
2213                 goto err;
2214         }
2215
2216         /* change the rates */
2217         clk_change_rate(top);
2218
2219         core->req_rate = req_rate;
2220 err:
2221         clk_pm_runtime_put(core);
2222
2223         return ret;
2224 }
2225
2226 /**
2227  * clk_set_rate - specify a new rate for clk
2228  * @clk: the clk whose rate is being changed
2229  * @rate: the new rate for clk
2230  *
2231  * In the simplest case clk_set_rate will only adjust the rate of clk.
2232  *
2233  * Setting the CLK_SET_RATE_PARENT flag allows the rate change operation to
2234  * propagate up to clk's parent; whether or not this happens depends on the
2235  * outcome of clk's .round_rate implementation.  If *parent_rate is unchanged
2236  * after calling .round_rate then upstream parent propagation is ignored.  If
2237  * *parent_rate comes back with a new rate for clk's parent then we propagate
2238  * up to clk's parent and set its rate.  Upward propagation will continue
2239  * until either a clk does not support the CLK_SET_RATE_PARENT flag or
2240  * .round_rate stops requesting changes to clk's parent_rate.
2241  *
2242  * Rate changes are accomplished via tree traversal that also recalculates the
2243  * rates for the clocks and fires off POST_RATE_CHANGE notifiers.
2244  *
2245  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2246  */
2247 int clk_set_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2248 {
2249         int ret;
2250
2251         if (!clk)
2252                 return 0;
2253
2254         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2255         clk_prepare_lock();
2256
2257         if (clk->exclusive_count)
2258                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2259
2260         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2261
2262         if (clk->exclusive_count)
2263                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2264
2265         clk_prepare_unlock();
2266
2267         return ret;
2268 }
2269 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate);
2270
2271 /**
2272  * clk_set_rate_exclusive - specify a new rate and get exclusive control
2273  * @clk: the clk whose rate is being changed
2274  * @rate: the new rate for clk
2275  *
2276  * This is a combination of clk_set_rate() and clk_rate_exclusive_get()
2277  * within a critical section
2278  *
2279  * This can be used initially to ensure that at least 1 consumer is
2280  * satisfied when several consumers are competing for exclusivity over the
2281  * same clock provider.
2282  *
2283  * The exclusivity is not applied if setting the rate failed.
2284  *
2285  * Calls to clk_rate_exclusive_get() should be balanced with calls to
2286  * clk_rate_exclusive_put().
2287  *
2288  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2289  */
2290 int clk_set_rate_exclusive(struct clk *clk, unsigned long rate)
2291 {
2292         int ret;
2293
2294         if (!clk)
2295                 return 0;
2296
2297         /* prevent racing with updates to the clock topology */
2298         clk_prepare_lock();
2299
2300         /*
2301          * The temporary protection removal is not here, on purpose
2302          * This function is meant to be used instead of clk_rate_protect,
2303          * so before the consumer code path protect the clock provider
2304          */
2305
2306         ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2307         if (!ret) {
2308                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2309                 clk->exclusive_count++;
2310         }
2311
2312         clk_prepare_unlock();
2313
2314         return ret;
2315 }
2316 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_exclusive);
2317
2318 /**
2319  * clk_set_rate_range - set a rate range for a clock source
2320  * @clk: clock source
2321  * @min: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2322  * @max: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2323  *
2324  * Returns success (0) or negative errno.
2325  */
2326 int clk_set_rate_range(struct clk *clk, unsigned long min, unsigned long max)
2327 {
2328         int ret = 0;
2329         unsigned long old_min, old_max, rate;
2330
2331         if (!clk)
2332                 return 0;
2333
2334         if (min > max) {
2335                 pr_err("%s: clk %s dev %s con %s: invalid range [%lu, %lu]\n",
2336                        __func__, clk->core->name, clk->dev_id, clk->con_id,
2337                        min, max);
2338                 return -EINVAL;
2339         }
2340
2341         clk_prepare_lock();
2342
2343         if (clk->exclusive_count)
2344                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2345
2346         /* Save the current values in case we need to rollback the change */
2347         old_min = clk->min_rate;
2348         old_max = clk->max_rate;
2349         clk->min_rate = min;
2350         clk->max_rate = max;
2351
2352         if (!clk_core_check_boundaries(clk->core, min, max)) {
2353                 ret = -EINVAL;
2354                 goto out;
2355         }
2356
2357         rate = clk_core_get_rate_nolock(clk->core);
2358         if (rate < min || rate > max) {
2359                 /*
2360                  * FIXME:
2361                  * We are in bit of trouble here, current rate is outside the
2362                  * the requested range. We are going try to request appropriate
2363                  * range boundary but there is a catch. It may fail for the
2364                  * usual reason (clock broken, clock protected, etc) but also
2365                  * because:
2366                  * - round_rate() was not favorable and fell on the wrong
2367                  *   side of the boundary
2368                  * - the determine_rate() callback does not really check for
2369                  *   this corner case when determining the rate
2370                  */
2371
2372                 if (rate < min)
2373                         rate = min;
2374                 else
2375                         rate = max;
2376
2377                 ret = clk_core_set_rate_nolock(clk->core, rate);
2378                 if (ret) {
2379                         /* rollback the changes */
2380                         clk->min_rate = old_min;
2381                         clk->max_rate = old_max;
2382                 }
2383         }
2384
2385 out:
2386         if (clk->exclusive_count)
2387                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2388
2389         clk_prepare_unlock();
2390
2391         return ret;
2392 }
2393 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_rate_range);
2394
2395 /**
2396  * clk_set_min_rate - set a minimum clock rate for a clock source
2397  * @clk: clock source
2398  * @rate: desired minimum clock rate in Hz, inclusive
2399  *
2400  * Returns success (0) or negative errno.
2401  */
2402 int clk_set_min_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2403 {
2404         if (!clk)
2405                 return 0;
2406
2407         return clk_set_rate_range(clk, rate, clk->max_rate);
2408 }
2409 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_min_rate);
2410
2411 /**
2412  * clk_set_max_rate - set a maximum clock rate for a clock source
2413  * @clk: clock source
2414  * @rate: desired maximum clock rate in Hz, inclusive
2415  *
2416  * Returns success (0) or negative errno.
2417  */
2418 int clk_set_max_rate(struct clk *clk, unsigned long rate)
2419 {
2420         if (!clk)
2421                 return 0;
2422
2423         return clk_set_rate_range(clk, clk->min_rate, rate);
2424 }
2425 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_max_rate);
2426
2427 /**
2428  * clk_get_parent - return the parent of a clk
2429  * @clk: the clk whose parent gets returned
2430  *
2431  * Simply returns clk->parent.  Returns NULL if clk is NULL.
2432  */
2433 struct clk *clk_get_parent(struct clk *clk)
2434 {
2435         struct clk *parent;
2436
2437         if (!clk)
2438                 return NULL;
2439
2440         clk_prepare_lock();
2441         /* TODO: Create a per-user clk and change callers to call clk_put */
2442         parent = !clk->core->parent ? NULL : clk->core->parent->hw->clk;
2443         clk_prepare_unlock();
2444
2445         return parent;
2446 }
2447 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_parent);
2448
2449 static struct clk_core *__clk_init_parent(struct clk_core *core)
2450 {
2451         u8 index = 0;
2452
2453         if (core->num_parents > 1 && core->ops->get_parent)
2454                 index = core->ops->get_parent(core->hw);
2455
2456         return clk_core_get_parent_by_index(core, index);
2457 }
2458
2459 static void clk_core_reparent(struct clk_core *core,
2460                                   struct clk_core *new_parent)
2461 {
2462         clk_reparent(core, new_parent);
2463         __clk_recalc_accuracies(core);
2464         __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2465 }
2466
2467 void clk_hw_reparent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *new_parent)
2468 {
2469         if (!hw)
2470                 return;
2471
2472         clk_core_reparent(hw->core, !new_parent ? NULL : new_parent->core);
2473 }
2474
2475 /**
2476  * clk_has_parent - check if a clock is a possible parent for another
2477  * @clk: clock source
2478  * @parent: parent clock source
2479  *
2480  * This function can be used in drivers that need to check that a clock can be
2481  * the parent of another without actually changing the parent.
2482  *
2483  * Returns true if @parent is a possible parent for @clk, false otherwise.
2484  */
2485 bool clk_has_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2486 {
2487         struct clk_core *core, *parent_core;
2488         int i;
2489
2490         /* NULL clocks should be nops, so return success if either is NULL. */
2491         if (!clk || !parent)
2492                 return true;
2493
2494         core = clk->core;
2495         parent_core = parent->core;
2496
2497         /* Optimize for the case where the parent is already the parent. */
2498         if (core->parent == parent_core)
2499                 return true;
2500
2501         for (i = 0; i < core->num_parents; i++)
2502                 if (!strcmp(core->parents[i].name, parent_core->name))
2503                         return true;
2504
2505         return false;
2506 }
2507 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_has_parent);
2508
2509 static int clk_core_set_parent_nolock(struct clk_core *core,
2510                                       struct clk_core *parent)
2511 {
2512         int ret = 0;
2513         int p_index = 0;
2514         unsigned long p_rate = 0;
2515
2516         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2517
2518         if (!core)
2519                 return 0;
2520
2521         if (core->parent == parent)
2522                 return 0;
2523
2524         /* verify ops for multi-parent clks */
2525         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->set_parent)
2526                 return -EPERM;
2527
2528         /* check that we are allowed to re-parent if the clock is in use */
2529         if ((core->flags & CLK_SET_PARENT_GATE) && core->prepare_count)
2530                 return -EBUSY;
2531
2532         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2533                 return -EBUSY;
2534
2535         /* try finding the new parent index */
2536         if (parent) {
2537                 p_index = clk_fetch_parent_index(core, parent);
2538                 if (p_index < 0) {
2539                         pr_debug("%s: clk %s can not be parent of clk %s\n",
2540                                         __func__, parent->name, core->name);
2541                         return p_index;
2542                 }
2543                 p_rate = parent->rate;
2544         }
2545
2546         ret = clk_pm_runtime_get(core);
2547         if (ret)
2548                 return ret;
2549
2550         /* propagate PRE_RATE_CHANGE notifications */
2551         ret = __clk_speculate_rates(core, p_rate);
2552
2553         /* abort if a driver objects */
2554         if (ret & NOTIFY_STOP_MASK)
2555                 goto runtime_put;
2556
2557         /* do the re-parent */
2558         ret = __clk_set_parent(core, parent, p_index);
2559
2560         /* propagate rate an accuracy recalculation accordingly */
2561         if (ret) {
2562                 __clk_recalc_rates(core, ABORT_RATE_CHANGE);
2563         } else {
2564                 __clk_recalc_rates(core, POST_RATE_CHANGE);
2565                 __clk_recalc_accuracies(core);
2566         }
2567
2568 runtime_put:
2569         clk_pm_runtime_put(core);
2570
2571         return ret;
2572 }
2573
2574 int clk_hw_set_parent(struct clk_hw *hw, struct clk_hw *parent)
2575 {
2576         return clk_core_set_parent_nolock(hw->core, parent->core);
2577 }
2578 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_set_parent);
2579
2580 /**
2581  * clk_set_parent - switch the parent of a mux clk
2582  * @clk: the mux clk whose input we are switching
2583  * @parent: the new input to clk
2584  *
2585  * Re-parent clk to use parent as its new input source.  If clk is in
2586  * prepared state, the clk will get enabled for the duration of this call. If
2587  * that's not acceptable for a specific clk (Eg: the consumer can't handle
2588  * that, the reparenting is glitchy in hardware, etc), use the
2589  * CLK_SET_PARENT_GATE flag to allow reparenting only when clk is unprepared.
2590  *
2591  * After successfully changing clk's parent clk_set_parent will update the
2592  * clk topology, sysfs topology and propagate rate recalculation via
2593  * __clk_recalc_rates.
2594  *
2595  * Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2596  */
2597 int clk_set_parent(struct clk *clk, struct clk *parent)
2598 {
2599         int ret;
2600
2601         if (!clk)
2602                 return 0;
2603
2604         clk_prepare_lock();
2605
2606         if (clk->exclusive_count)
2607                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2608
2609         ret = clk_core_set_parent_nolock(clk->core,
2610                                          parent ? parent->core : NULL);
2611
2612         if (clk->exclusive_count)
2613                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2614
2615         clk_prepare_unlock();
2616
2617         return ret;
2618 }
2619 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_parent);
2620
2621 static int clk_core_set_phase_nolock(struct clk_core *core, int degrees)
2622 {
2623         int ret = -EINVAL;
2624
2625         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2626
2627         if (!core)
2628                 return 0;
2629
2630         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2631                 return -EBUSY;
2632
2633         trace_clk_set_phase(core, degrees);
2634
2635         if (core->ops->set_phase) {
2636                 ret = core->ops->set_phase(core->hw, degrees);
2637                 if (!ret)
2638                         core->phase = degrees;
2639         }
2640
2641         trace_clk_set_phase_complete(core, degrees);
2642
2643         return ret;
2644 }
2645
2646 /**
2647  * clk_set_phase - adjust the phase shift of a clock signal
2648  * @clk: clock signal source
2649  * @degrees: number of degrees the signal is shifted
2650  *
2651  * Shifts the phase of a clock signal by the specified
2652  * degrees. Returns 0 on success, -EERROR otherwise.
2653  *
2654  * This function makes no distinction about the input or reference
2655  * signal that we adjust the clock signal phase against. For example
2656  * phase locked-loop clock signal generators we may shift phase with
2657  * respect to feedback clock signal input, but for other cases the
2658  * clock phase may be shifted with respect to some other, unspecified
2659  * signal.
2660  *
2661  * Additionally the concept of phase shift does not propagate through
2662  * the clock tree hierarchy, which sets it apart from clock rates and
2663  * clock accuracy. A parent clock phase attribute does not have an
2664  * impact on the phase attribute of a child clock.
2665  */
2666 int clk_set_phase(struct clk *clk, int degrees)
2667 {
2668         int ret;
2669
2670         if (!clk)
2671                 return 0;
2672
2673         /* sanity check degrees */
2674         degrees %= 360;
2675         if (degrees < 0)
2676                 degrees += 360;
2677
2678         clk_prepare_lock();
2679
2680         if (clk->exclusive_count)
2681                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2682
2683         ret = clk_core_set_phase_nolock(clk->core, degrees);
2684
2685         if (clk->exclusive_count)
2686                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2687
2688         clk_prepare_unlock();
2689
2690         return ret;
2691 }
2692 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_phase);
2693
2694 static int clk_core_get_phase(struct clk_core *core)
2695 {
2696         int ret;
2697
2698         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2699         if (!core->ops->get_phase)
2700                 return 0;
2701
2702         /* Always try to update cached phase if possible */
2703         ret = core->ops->get_phase(core->hw);
2704         if (ret >= 0)
2705                 core->phase = ret;
2706
2707         return ret;
2708 }
2709
2710 /**
2711  * clk_get_phase - return the phase shift of a clock signal
2712  * @clk: clock signal source
2713  *
2714  * Returns the phase shift of a clock node in degrees, otherwise returns
2715  * -EERROR.
2716  */
2717 int clk_get_phase(struct clk *clk)
2718 {
2719         int ret;
2720
2721         if (!clk)
2722                 return 0;
2723
2724         clk_prepare_lock();
2725         ret = clk_core_get_phase(clk->core);
2726         clk_prepare_unlock();
2727
2728         return ret;
2729 }
2730 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_phase);
2731
2732 static void clk_core_reset_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2733 {
2734         /* Assume a default value of 50% */
2735         core->duty.num = 1;
2736         core->duty.den = 2;
2737 }
2738
2739 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core);
2740
2741 static int clk_core_update_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core)
2742 {
2743         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2744         int ret = 0;
2745
2746         if (!core->ops->get_duty_cycle)
2747                 return clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(core);
2748
2749         ret = core->ops->get_duty_cycle(core->hw, duty);
2750         if (ret)
2751                 goto reset;
2752
2753         /* Don't trust the clock provider too much */
2754         if (duty->den == 0 || duty->num > duty->den) {
2755                 ret = -EINVAL;
2756                 goto reset;
2757         }
2758
2759         return 0;
2760
2761 reset:
2762         clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2763         return ret;
2764 }
2765
2766 static int clk_core_update_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core)
2767 {
2768         int ret = 0;
2769
2770         if (core->parent &&
2771             core->flags & CLK_DUTY_CYCLE_PARENT) {
2772                 ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core->parent);
2773                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2774         } else {
2775                 clk_core_reset_duty_cycle_nolock(core);
2776         }
2777
2778         return ret;
2779 }
2780
2781 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2782                                                  struct clk_duty *duty);
2783
2784 static int clk_core_set_duty_cycle_nolock(struct clk_core *core,
2785                                           struct clk_duty *duty)
2786 {
2787         int ret;
2788
2789         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
2790
2791         if (clk_core_rate_is_protected(core))
2792                 return -EBUSY;
2793
2794         trace_clk_set_duty_cycle(core, duty);
2795
2796         if (!core->ops->set_duty_cycle)
2797                 return clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(core, duty);
2798
2799         ret = core->ops->set_duty_cycle(core->hw, duty);
2800         if (!ret)
2801                 memcpy(&core->duty, duty, sizeof(*duty));
2802
2803         trace_clk_set_duty_cycle_complete(core, duty);
2804
2805         return ret;
2806 }
2807
2808 static int clk_core_set_duty_cycle_parent_nolock(struct clk_core *core,
2809                                                  struct clk_duty *duty)
2810 {
2811         int ret = 0;
2812
2813         if (core->parent &&
2814             core->flags & (CLK_DUTY_CYCLE_PARENT | CLK_SET_RATE_PARENT)) {
2815                 ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(core->parent, duty);
2816                 memcpy(&core->duty, &core->parent->duty, sizeof(core->duty));
2817         }
2818
2819         return ret;
2820 }
2821
2822 /**
2823  * clk_set_duty_cycle - adjust the duty cycle ratio of a clock signal
2824  * @clk: clock signal source
2825  * @num: numerator of the duty cycle ratio to be applied
2826  * @den: denominator of the duty cycle ratio to be applied
2827  *
2828  * Apply the duty cycle ratio if the ratio is valid and the clock can
2829  * perform this operation
2830  *
2831  * Returns (0) on success, a negative errno otherwise.
2832  */
2833 int clk_set_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int num, unsigned int den)
2834 {
2835         int ret;
2836         struct clk_duty duty;
2837
2838         if (!clk)
2839                 return 0;
2840
2841         /* sanity check the ratio */
2842         if (den == 0 || num > den)
2843                 return -EINVAL;
2844
2845         duty.num = num;
2846         duty.den = den;
2847
2848         clk_prepare_lock();
2849
2850         if (clk->exclusive_count)
2851                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
2852
2853         ret = clk_core_set_duty_cycle_nolock(clk->core, &duty);
2854
2855         if (clk->exclusive_count)
2856                 clk_core_rate_protect(clk->core);
2857
2858         clk_prepare_unlock();
2859
2860         return ret;
2861 }
2862 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_set_duty_cycle);
2863
2864 static int clk_core_get_scaled_duty_cycle(struct clk_core *core,
2865                                           unsigned int scale)
2866 {
2867         struct clk_duty *duty = &core->duty;
2868         int ret;
2869
2870         clk_prepare_lock();
2871
2872         ret = clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
2873         if (!ret)
2874                 ret = mult_frac(scale, duty->num, duty->den);
2875
2876         clk_prepare_unlock();
2877
2878         return ret;
2879 }
2880
2881 /**
2882  * clk_get_scaled_duty_cycle - return the duty cycle ratio of a clock signal
2883  * @clk: clock signal source
2884  * @scale: scaling factor to be applied to represent the ratio as an integer
2885  *
2886  * Returns the duty cycle ratio of a clock node multiplied by the provided
2887  * scaling factor, or negative errno on error.
2888  */
2889 int clk_get_scaled_duty_cycle(struct clk *clk, unsigned int scale)
2890 {
2891         if (!clk)
2892                 return 0;
2893
2894         return clk_core_get_scaled_duty_cycle(clk->core, scale);
2895 }
2896 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_get_scaled_duty_cycle);
2897
2898 /**
2899  * clk_is_match - check if two clk's point to the same hardware clock
2900  * @p: clk compared against q
2901  * @q: clk compared against p
2902  *
2903  * Returns true if the two struct clk pointers both point to the same hardware
2904  * clock node. Put differently, returns true if struct clk *p and struct clk *q
2905  * share the same struct clk_core object.
2906  *
2907  * Returns false otherwise. Note that two NULL clks are treated as matching.
2908  */
2909 bool clk_is_match(const struct clk *p, const struct clk *q)
2910 {
2911         /* trivial case: identical struct clk's or both NULL */
2912         if (p == q)
2913                 return true;
2914
2915         /* true if clk->core pointers match. Avoid dereferencing garbage */
2916         if (!IS_ERR_OR_NULL(p) && !IS_ERR_OR_NULL(q))
2917                 if (p->core == q->core)
2918                         return true;
2919
2920         return false;
2921 }
2922 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_is_match);
2923
2924 /***        debugfs support        ***/
2925
2926 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
2927 #include <linux/debugfs.h>
2928
2929 static struct dentry *rootdir;
2930 static int inited = 0;
2931 static DEFINE_MUTEX(clk_debug_lock);
2932 static HLIST_HEAD(clk_debug_list);
2933
2934 static struct hlist_head *orphan_list[] = {
2935         &clk_orphan_list,
2936         NULL,
2937 };
2938
2939 static void clk_summary_show_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2940                                  int level)
2941 {
2942         int phase;
2943
2944         seq_printf(s, "%*s%-*s %7d %8d %8d %11lu %10lu ",
2945                    level * 3 + 1, "",
2946                    30 - level * 3, c->name,
2947                    c->enable_count, c->prepare_count, c->protect_count,
2948                    clk_core_get_rate_recalc(c),
2949                    clk_core_get_accuracy_recalc(c));
2950
2951         phase = clk_core_get_phase(c);
2952         if (phase >= 0)
2953                 seq_printf(s, "%5d", phase);
2954         else
2955                 seq_puts(s, "-----");
2956
2957         seq_printf(s, " %6d\n", clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
2958 }
2959
2960 static void clk_summary_show_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c,
2961                                      int level)
2962 {
2963         struct clk_core *child;
2964
2965         clk_summary_show_one(s, c, level);
2966
2967         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node)
2968                 clk_summary_show_subtree(s, child, level + 1);
2969 }
2970
2971 static int clk_summary_show(struct seq_file *s, void *data)
2972 {
2973         struct clk_core *c;
2974         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
2975
2976         seq_puts(s, "                                 enable  prepare  protect                                duty\n");
2977         seq_puts(s, "   clock                          count    count    count        rate   accuracy phase  cycle\n");
2978         seq_puts(s, "---------------------------------------------------------------------------------------------\n");
2979
2980         clk_prepare_lock();
2981
2982         for (; *lists; lists++)
2983                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node)
2984                         clk_summary_show_subtree(s, c, 0);
2985
2986         clk_prepare_unlock();
2987
2988         return 0;
2989 }
2990 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_summary);
2991
2992 static void clk_dump_one(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
2993 {
2994         int phase;
2995         unsigned long min_rate, max_rate;
2996
2997         clk_core_get_boundaries(c, &min_rate, &max_rate);
2998
2999         /* This should be JSON format, i.e. elements separated with a comma */
3000         seq_printf(s, "\"%s\": { ", c->name);
3001         seq_printf(s, "\"enable_count\": %d,", c->enable_count);
3002         seq_printf(s, "\"prepare_count\": %d,", c->prepare_count);
3003         seq_printf(s, "\"protect_count\": %d,", c->protect_count);
3004         seq_printf(s, "\"rate\": %lu,", clk_core_get_rate_recalc(c));
3005         seq_printf(s, "\"min_rate\": %lu,", min_rate);
3006         seq_printf(s, "\"max_rate\": %lu,", max_rate);
3007         seq_printf(s, "\"accuracy\": %lu,", clk_core_get_accuracy_recalc(c));
3008         phase = clk_core_get_phase(c);
3009         if (phase >= 0)
3010                 seq_printf(s, "\"phase\": %d,", phase);
3011         seq_printf(s, "\"duty_cycle\": %u",
3012                    clk_core_get_scaled_duty_cycle(c, 100000));
3013 }
3014
3015 static void clk_dump_subtree(struct seq_file *s, struct clk_core *c, int level)
3016 {
3017         struct clk_core *child;
3018
3019         clk_dump_one(s, c, level);
3020
3021         hlist_for_each_entry(child, &c->children, child_node) {
3022                 seq_putc(s, ',');
3023                 clk_dump_subtree(s, child, level + 1);
3024         }
3025
3026         seq_putc(s, '}');
3027 }
3028
3029 static int clk_dump_show(struct seq_file *s, void *data)
3030 {
3031         struct clk_core *c;
3032         bool first_node = true;
3033         struct hlist_head **lists = (struct hlist_head **)s->private;
3034
3035         seq_putc(s, '{');
3036         clk_prepare_lock();
3037
3038         for (; *lists; lists++) {
3039                 hlist_for_each_entry(c, *lists, child_node) {
3040                         if (!first_node)
3041                                 seq_putc(s, ',');
3042                         first_node = false;
3043                         clk_dump_subtree(s, c, 0);
3044                 }
3045         }
3046
3047         clk_prepare_unlock();
3048
3049         seq_puts(s, "}\n");
3050         return 0;
3051 }
3052 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_dump);
3053
3054 #undef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3055 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3056 /*
3057  * This can be dangerous, therefore don't provide any real compile time
3058  * configuration option for this feature.
3059  * People who want to use this will need to modify the source code directly.
3060  */
3061 static int clk_rate_set(void *data, u64 val)
3062 {
3063         struct clk_core *core = data;
3064         int ret;
3065
3066         clk_prepare_lock();
3067         ret = clk_core_set_rate_nolock(core, val);
3068         clk_prepare_unlock();
3069
3070         return ret;
3071 }
3072
3073 #define clk_rate_mode   0644
3074
3075 static int clk_prepare_enable_set(void *data, u64 val)
3076 {
3077         struct clk_core *core = data;
3078         int ret = 0;
3079
3080         if (val)
3081                 ret = clk_prepare_enable(core->hw->clk);
3082         else
3083                 clk_disable_unprepare(core->hw->clk);
3084
3085         return ret;
3086 }
3087
3088 static int clk_prepare_enable_get(void *data, u64 *val)
3089 {
3090         struct clk_core *core = data;
3091
3092         *val = core->enable_count && core->prepare_count;
3093         return 0;
3094 }
3095
3096 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clk_prepare_enable_fops, clk_prepare_enable_get,
3097                          clk_prepare_enable_set, "%llu\n");
3098
3099 #else
3100 #define clk_rate_set    NULL
3101 #define clk_rate_mode   0444
3102 #endif
3103
3104 static int clk_rate_get(void *data, u64 *val)
3105 {
3106         struct clk_core *core = data;
3107
3108         *val = core->rate;
3109         return 0;
3110 }
3111
3112 DEFINE_DEBUGFS_ATTRIBUTE(clk_rate_fops, clk_rate_get, clk_rate_set, "%llu\n");
3113
3114 static const struct {
3115         unsigned long flag;
3116         const char *name;
3117 } clk_flags[] = {
3118 #define ENTRY(f) { f, #f }
3119         ENTRY(CLK_SET_RATE_GATE),
3120         ENTRY(CLK_SET_PARENT_GATE),
3121         ENTRY(CLK_SET_RATE_PARENT),
3122         ENTRY(CLK_IGNORE_UNUSED),
3123         ENTRY(CLK_GET_RATE_NOCACHE),
3124         ENTRY(CLK_SET_RATE_NO_REPARENT),
3125         ENTRY(CLK_GET_ACCURACY_NOCACHE),
3126         ENTRY(CLK_RECALC_NEW_RATES),
3127         ENTRY(CLK_SET_RATE_UNGATE),
3128         ENTRY(CLK_IS_CRITICAL),
3129         ENTRY(CLK_OPS_PARENT_ENABLE),
3130         ENTRY(CLK_DUTY_CYCLE_PARENT),
3131 #undef ENTRY
3132 };
3133
3134 static int clk_flags_show(struct seq_file *s, void *data)
3135 {
3136         struct clk_core *core = s->private;
3137         unsigned long flags = core->flags;
3138         unsigned int i;
3139
3140         for (i = 0; flags && i < ARRAY_SIZE(clk_flags); i++) {
3141                 if (flags & clk_flags[i].flag) {
3142                         seq_printf(s, "%s\n", clk_flags[i].name);
3143                         flags &= ~clk_flags[i].flag;
3144                 }
3145         }
3146         if (flags) {
3147                 /* Unknown flags */
3148                 seq_printf(s, "0x%lx\n", flags);
3149         }
3150
3151         return 0;
3152 }
3153 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_flags);
3154
3155 static void possible_parent_show(struct seq_file *s, struct clk_core *core,
3156                                  unsigned int i, char terminator)
3157 {
3158         struct clk_core *parent;
3159
3160         /*
3161          * Go through the following options to fetch a parent's name.
3162          *
3163          * 1. Fetch the registered parent clock and use its name
3164          * 2. Use the global (fallback) name if specified
3165          * 3. Use the local fw_name if provided
3166          * 4. Fetch parent clock's clock-output-name if DT index was set
3167          *
3168          * This may still fail in some cases, such as when the parent is
3169          * specified directly via a struct clk_hw pointer, but it isn't
3170          * registered (yet).
3171          */
3172         parent = clk_core_get_parent_by_index(core, i);
3173         if (parent)
3174                 seq_puts(s, parent->name);
3175         else if (core->parents[i].name)
3176                 seq_puts(s, core->parents[i].name);
3177         else if (core->parents[i].fw_name)
3178                 seq_printf(s, "<%s>(fw)", core->parents[i].fw_name);
3179         else if (core->parents[i].index >= 0)
3180                 seq_puts(s,
3181                          of_clk_get_parent_name(core->of_node,
3182                                                 core->parents[i].index));
3183         else
3184                 seq_puts(s, "(missing)");
3185
3186         seq_putc(s, terminator);
3187 }
3188
3189 static int possible_parents_show(struct seq_file *s, void *data)
3190 {
3191         struct clk_core *core = s->private;
3192         int i;
3193
3194         for (i = 0; i < core->num_parents - 1; i++)
3195                 possible_parent_show(s, core, i, ' ');
3196
3197         possible_parent_show(s, core, i, '\n');
3198
3199         return 0;
3200 }
3201 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(possible_parents);
3202
3203 static int current_parent_show(struct seq_file *s, void *data)
3204 {
3205         struct clk_core *core = s->private;
3206
3207         if (core->parent)
3208                 seq_printf(s, "%s\n", core->parent->name);
3209
3210         return 0;
3211 }
3212 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(current_parent);
3213
3214 static int clk_duty_cycle_show(struct seq_file *s, void *data)
3215 {
3216         struct clk_core *core = s->private;
3217         struct clk_duty *duty = &core->duty;
3218
3219         seq_printf(s, "%u/%u\n", duty->num, duty->den);
3220
3221         return 0;
3222 }
3223 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_duty_cycle);
3224
3225 static int clk_min_rate_show(struct seq_file *s, void *data)
3226 {
3227         struct clk_core *core = s->private;
3228         unsigned long min_rate, max_rate;
3229
3230         clk_prepare_lock();
3231         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
3232         clk_prepare_unlock();
3233         seq_printf(s, "%lu\n", min_rate);
3234
3235         return 0;
3236 }
3237 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_min_rate);
3238
3239 static int clk_max_rate_show(struct seq_file *s, void *data)
3240 {
3241         struct clk_core *core = s->private;
3242         unsigned long min_rate, max_rate;
3243
3244         clk_prepare_lock();
3245         clk_core_get_boundaries(core, &min_rate, &max_rate);
3246         clk_prepare_unlock();
3247         seq_printf(s, "%lu\n", max_rate);
3248
3249         return 0;
3250 }
3251 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(clk_max_rate);
3252
3253 static void clk_debug_create_one(struct clk_core *core, struct dentry *pdentry)
3254 {
3255         struct dentry *root;
3256
3257         if (!core || !pdentry)
3258                 return;
3259
3260         root = debugfs_create_dir(core->name, pdentry);
3261         core->dentry = root;
3262
3263         debugfs_create_file("clk_rate", clk_rate_mode, root, core,
3264                             &clk_rate_fops);
3265         debugfs_create_file("clk_min_rate", 0444, root, core, &clk_min_rate_fops);
3266         debugfs_create_file("clk_max_rate", 0444, root, core, &clk_max_rate_fops);
3267         debugfs_create_ulong("clk_accuracy", 0444, root, &core->accuracy);
3268         debugfs_create_u32("clk_phase", 0444, root, &core->phase);
3269         debugfs_create_file("clk_flags", 0444, root, core, &clk_flags_fops);
3270         debugfs_create_u32("clk_prepare_count", 0444, root, &core->prepare_count);
3271         debugfs_create_u32("clk_enable_count", 0444, root, &core->enable_count);
3272         debugfs_create_u32("clk_protect_count", 0444, root, &core->protect_count);
3273         debugfs_create_u32("clk_notifier_count", 0444, root, &core->notifier_count);
3274         debugfs_create_file("clk_duty_cycle", 0444, root, core,
3275                             &clk_duty_cycle_fops);
3276 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3277         debugfs_create_file("clk_prepare_enable", 0644, root, core,
3278                             &clk_prepare_enable_fops);
3279 #endif
3280
3281         if (core->num_parents > 0)
3282                 debugfs_create_file("clk_parent", 0444, root, core,
3283                                     &current_parent_fops);
3284
3285         if (core->num_parents > 1)
3286                 debugfs_create_file("clk_possible_parents", 0444, root, core,
3287                                     &possible_parents_fops);
3288
3289         if (core->ops->debug_init)
3290                 core->ops->debug_init(core->hw, core->dentry);
3291 }
3292
3293 /**
3294  * clk_debug_register - add a clk node to the debugfs clk directory
3295  * @core: the clk being added to the debugfs clk directory
3296  *
3297  * Dynamically adds a clk to the debugfs clk directory if debugfs has been
3298  * initialized.  Otherwise it bails out early since the debugfs clk directory
3299  * will be created lazily by clk_debug_init as part of a late_initcall.
3300  */
3301 static void clk_debug_register(struct clk_core *core)
3302 {
3303         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3304         hlist_add_head(&core->debug_node, &clk_debug_list);
3305         if (inited)
3306                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
3307         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3308 }
3309
3310  /**
3311  * clk_debug_unregister - remove a clk node from the debugfs clk directory
3312  * @core: the clk being removed from the debugfs clk directory
3313  *
3314  * Dynamically removes a clk and all its child nodes from the
3315  * debugfs clk directory if clk->dentry points to debugfs created by
3316  * clk_debug_register in __clk_core_init.
3317  */
3318 static void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
3319 {
3320         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3321         hlist_del_init(&core->debug_node);
3322         debugfs_remove_recursive(core->dentry);
3323         core->dentry = NULL;
3324         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3325 }
3326
3327 /**
3328  * clk_debug_init - lazily populate the debugfs clk directory
3329  *
3330  * clks are often initialized very early during boot before memory can be
3331  * dynamically allocated and well before debugfs is setup. This function
3332  * populates the debugfs clk directory once at boot-time when we know that
3333  * debugfs is setup. It should only be called once at boot-time, all other clks
3334  * added dynamically will be done so with clk_debug_register.
3335  */
3336 static int __init clk_debug_init(void)
3337 {
3338         struct clk_core *core;
3339
3340 #ifdef CLOCK_ALLOW_WRITE_DEBUGFS
3341         pr_warn("\n");
3342         pr_warn("********************************************************************\n");
3343         pr_warn("**     NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE           **\n");
3344         pr_warn("**                                                                **\n");
3345         pr_warn("**  WRITEABLE clk DebugFS SUPPORT HAS BEEN ENABLED IN THIS KERNEL **\n");
3346         pr_warn("**                                                                **\n");
3347         pr_warn("** This means that this kernel is built to expose clk operations  **\n");
3348         pr_warn("** such as parent or rate setting, enabling, disabling, etc.      **\n");
3349         pr_warn("** to userspace, which may compromise security on your system.    **\n");
3350         pr_warn("**                                                                **\n");
3351         pr_warn("** If you see this message and you are not debugging the          **\n");
3352         pr_warn("** kernel, report this immediately to your vendor!                **\n");
3353         pr_warn("**                                                                **\n");
3354         pr_warn("**     NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE NOTICE           **\n");
3355         pr_warn("********************************************************************\n");
3356 #endif
3357
3358         rootdir = debugfs_create_dir("clk", NULL);
3359
3360         debugfs_create_file("clk_summary", 0444, rootdir, &all_lists,
3361                             &clk_summary_fops);
3362         debugfs_create_file("clk_dump", 0444, rootdir, &all_lists,
3363                             &clk_dump_fops);
3364         debugfs_create_file("clk_orphan_summary", 0444, rootdir, &orphan_list,
3365                             &clk_summary_fops);
3366         debugfs_create_file("clk_orphan_dump", 0444, rootdir, &orphan_list,
3367                             &clk_dump_fops);
3368
3369         mutex_lock(&clk_debug_lock);
3370         hlist_for_each_entry(core, &clk_debug_list, debug_node)
3371                 clk_debug_create_one(core, rootdir);
3372
3373         inited = 1;
3374         mutex_unlock(&clk_debug_lock);
3375
3376         return 0;
3377 }
3378 late_initcall(clk_debug_init);
3379 #else
3380 static inline void clk_debug_register(struct clk_core *core) { }
3381 static inline void clk_debug_unregister(struct clk_core *core)
3382 {
3383 }
3384 #endif
3385
3386 static void clk_core_reparent_orphans_nolock(void)
3387 {
3388         struct clk_core *orphan;
3389         struct hlist_node *tmp2;
3390
3391         /*
3392          * walk the list of orphan clocks and reparent any that newly finds a
3393          * parent.
3394          */
3395         hlist_for_each_entry_safe(orphan, tmp2, &clk_orphan_list, child_node) {
3396                 struct clk_core *parent = __clk_init_parent(orphan);
3397
3398                 /*
3399                  * We need to use __clk_set_parent_before() and _after() to
3400                  * to properly migrate any prepare/enable count of the orphan
3401                  * clock. This is important for CLK_IS_CRITICAL clocks, which
3402                  * are enabled during init but might not have a parent yet.
3403                  */
3404                 if (parent) {
3405                         /* update the clk tree topology */
3406                         __clk_set_parent_before(orphan, parent);
3407                         __clk_set_parent_after(orphan, parent, NULL);
3408                         __clk_recalc_accuracies(orphan);
3409                         __clk_recalc_rates(orphan, 0);
3410
3411                         /*
3412                          * __clk_init_parent() will set the initial req_rate to
3413                          * 0 if the clock doesn't have clk_ops::recalc_rate and
3414                          * is an orphan when it's registered.
3415                          *
3416                          * 'req_rate' is used by clk_set_rate_range() and
3417                          * clk_put() to trigger a clk_set_rate() call whenever
3418                          * the boundaries are modified. Let's make sure
3419                          * 'req_rate' is set to something non-zero so that
3420                          * clk_set_rate_range() doesn't drop the frequency.
3421                          */
3422                         orphan->req_rate = orphan->rate;
3423                 }
3424         }
3425 }
3426
3427 /**
3428  * __clk_core_init - initialize the data structures in a struct clk_core
3429  * @core:       clk_core being initialized
3430  *
3431  * Initializes the lists in struct clk_core, queries the hardware for the
3432  * parent and rate and sets them both.
3433  */
3434 static int __clk_core_init(struct clk_core *core)
3435 {
3436         int ret;
3437         struct clk_core *parent;
3438         unsigned long rate;
3439         int phase;
3440
3441         if (!core)
3442                 return -EINVAL;
3443
3444         clk_prepare_lock();
3445
3446         /*
3447          * Set hw->core after grabbing the prepare_lock to synchronize with
3448          * callers of clk_core_fill_parent_index() where we treat hw->core
3449          * being NULL as the clk not being registered yet. This is crucial so
3450          * that clks aren't parented until their parent is fully registered.
3451          */
3452         core->hw->core = core;
3453
3454         ret = clk_pm_runtime_get(core);
3455         if (ret)
3456                 goto unlock;
3457
3458         /* check to see if a clock with this name is already registered */
3459         if (clk_core_lookup(core->name)) {
3460                 pr_debug("%s: clk %s already initialized\n",
3461                                 __func__, core->name);
3462                 ret = -EEXIST;
3463                 goto out;
3464         }
3465
3466         /* check that clk_ops are sane.  See Documentation/driver-api/clk.rst */
3467         if (core->ops->set_rate &&
3468             !((core->ops->round_rate || core->ops->determine_rate) &&
3469               core->ops->recalc_rate)) {
3470                 pr_err("%s: %s must implement .round_rate or .determine_rate in addition to .recalc_rate\n",
3471                        __func__, core->name);
3472                 ret = -EINVAL;
3473                 goto out;
3474         }
3475
3476         if (core->ops->set_parent && !core->ops->get_parent) {
3477                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent & .set_parent\n",
3478                        __func__, core->name);
3479                 ret = -EINVAL;
3480                 goto out;
3481         }
3482
3483         if (core->num_parents > 1 && !core->ops->get_parent) {
3484                 pr_err("%s: %s must implement .get_parent as it has multi parents\n",
3485                        __func__, core->name);
3486                 ret = -EINVAL;
3487                 goto out;
3488         }
3489
3490         if (core->ops->set_rate_and_parent &&
3491                         !(core->ops->set_parent && core->ops->set_rate)) {
3492                 pr_err("%s: %s must implement .set_parent & .set_rate\n",
3493                                 __func__, core->name);
3494                 ret = -EINVAL;
3495                 goto out;
3496         }
3497
3498         /*
3499          * optional platform-specific magic
3500          *
3501          * The .init callback is not used by any of the basic clock types, but
3502          * exists for weird hardware that must perform initialization magic for
3503          * CCF to get an accurate view of clock for any other callbacks. It may
3504          * also be used needs to perform dynamic allocations. Such allocation
3505          * must be freed in the terminate() callback.
3506          * This callback shall not be used to initialize the parameters state,
3507          * such as rate, parent, etc ...
3508          *
3509          * If it exist, this callback should called before any other callback of
3510          * the clock
3511          */
3512         if (core->ops->init) {
3513                 ret = core->ops->init(core->hw);
3514                 if (ret)
3515                         goto out;
3516         }
3517
3518         parent = core->parent = __clk_init_parent(core);
3519
3520         /*
3521          * Populate core->parent if parent has already been clk_core_init'd. If
3522          * parent has not yet been clk_core_init'd then place clk in the orphan
3523          * list.  If clk doesn't have any parents then place it in the root
3524          * clk list.
3525          *
3526          * Every time a new clk is clk_init'd then we walk the list of orphan
3527          * clocks and re-parent any that are children of the clock currently
3528          * being clk_init'd.
3529          */
3530         if (parent) {
3531                 hlist_add_head(&core->child_node, &parent->children);
3532                 core->orphan = parent->orphan;
3533         } else if (!core->num_parents) {
3534                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_root_list);
3535                 core->orphan = false;
3536         } else {
3537                 hlist_add_head(&core->child_node, &clk_orphan_list);
3538                 core->orphan = true;
3539         }
3540
3541         /*
3542          * Set clk's accuracy.  The preferred method is to use
3543          * .recalc_accuracy. For simple clocks and lazy developers the default
3544          * fallback is to use the parent's accuracy.  If a clock doesn't have a
3545          * parent (or is orphaned) then accuracy is set to zero (perfect
3546          * clock).
3547          */
3548         if (core->ops->recalc_accuracy)
3549                 core->accuracy = core->ops->recalc_accuracy(core->hw,
3550                                         clk_core_get_accuracy_no_lock(parent));
3551         else if (parent)
3552                 core->accuracy = parent->accuracy;
3553         else
3554                 core->accuracy = 0;
3555
3556         /*
3557          * Set clk's phase by clk_core_get_phase() caching the phase.
3558          * Since a phase is by definition relative to its parent, just
3559          * query the current clock phase, or just assume it's in phase.
3560          */
3561         phase = clk_core_get_phase(core);
3562         if (phase < 0) {
3563                 ret = phase;
3564                 pr_warn("%s: Failed to get phase for clk '%s'\n", __func__,
3565                         core->name);
3566                 goto out;
3567         }
3568
3569         /*
3570          * Set clk's duty cycle.
3571          */
3572         clk_core_update_duty_cycle_nolock(core);
3573
3574         /*
3575          * Set clk's rate.  The preferred method is to use .recalc_rate.  For
3576          * simple clocks and lazy developers the default fallback is to use the
3577          * parent's rate.  If a clock doesn't have a parent (or is orphaned)
3578          * then rate is set to zero.
3579          */
3580         if (core->ops->recalc_rate)
3581                 rate = core->ops->recalc_rate(core->hw,
3582                                 clk_core_get_rate_nolock(parent));
3583         else if (parent)
3584                 rate = parent->rate;
3585         else
3586                 rate = 0;
3587         core->rate = core->req_rate = rate;
3588
3589         /*
3590          * Enable CLK_IS_CRITICAL clocks so newly added critical clocks
3591          * don't get accidentally disabled when walking the orphan tree and
3592          * reparenting clocks
3593          */
3594         if (core->flags & CLK_IS_CRITICAL) {
3595                 unsigned long flags;
3596
3597                 ret = clk_core_prepare(core);
3598                 if (ret) {
3599                         pr_warn("%s: critical clk '%s' failed to prepare\n",
3600                                __func__, core->name);
3601                         goto out;
3602                 }
3603
3604                 flags = clk_enable_lock();
3605                 ret = clk_core_enable(core);
3606                 clk_enable_unlock(flags);
3607                 if (ret) {
3608                         pr_warn("%s: critical clk '%s' failed to enable\n",
3609                                __func__, core->name);
3610                         clk_core_unprepare(core);
3611                         goto out;
3612                 }
3613         }
3614
3615         clk_core_reparent_orphans_nolock();
3616
3617
3618         kref_init(&core->ref);
3619 out:
3620         clk_pm_runtime_put(core);
3621 unlock:
3622         if (ret) {
3623                 hlist_del_init(&core->child_node);
3624                 core->hw->core = NULL;
3625         }
3626
3627         clk_prepare_unlock();
3628
3629         if (!ret)
3630                 clk_debug_register(core);
3631
3632         return ret;
3633 }
3634
3635 /**
3636  * clk_core_link_consumer - Add a clk consumer to the list of consumers in a clk_core
3637  * @core: clk to add consumer to
3638  * @clk: consumer to link to a clk
3639  */
3640 static void clk_core_link_consumer(struct clk_core *core, struct clk *clk)
3641 {
3642         clk_prepare_lock();
3643         hlist_add_head(&clk->clks_node, &core->clks);
3644         clk_prepare_unlock();
3645 }
3646
3647 /**
3648  * clk_core_unlink_consumer - Remove a clk consumer from the list of consumers in a clk_core
3649  * @clk: consumer to unlink
3650  */
3651 static void clk_core_unlink_consumer(struct clk *clk)
3652 {
3653         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3654         hlist_del(&clk->clks_node);
3655 }
3656
3657 /**
3658  * alloc_clk - Allocate a clk consumer, but leave it unlinked to the clk_core
3659  * @core: clk to allocate a consumer for
3660  * @dev_id: string describing device name
3661  * @con_id: connection ID string on device
3662  *
3663  * Returns: clk consumer left unlinked from the consumer list
3664  */
3665 static struct clk *alloc_clk(struct clk_core *core, const char *dev_id,
3666                              const char *con_id)
3667 {
3668         struct clk *clk;
3669
3670         clk = kzalloc(sizeof(*clk), GFP_KERNEL);
3671         if (!clk)
3672                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
3673
3674         clk->core = core;
3675         clk->dev_id = dev_id;
3676         clk->con_id = kstrdup_const(con_id, GFP_KERNEL);
3677         clk->max_rate = ULONG_MAX;
3678
3679         return clk;
3680 }
3681
3682 /**
3683  * free_clk - Free a clk consumer
3684  * @clk: clk consumer to free
3685  *
3686  * Note, this assumes the clk has been unlinked from the clk_core consumer
3687  * list.
3688  */
3689 static void free_clk(struct clk *clk)
3690 {
3691         kfree_const(clk->con_id);
3692         kfree(clk);
3693 }
3694
3695 /**
3696  * clk_hw_create_clk: Allocate and link a clk consumer to a clk_core given
3697  * a clk_hw
3698  * @dev: clk consumer device
3699  * @hw: clk_hw associated with the clk being consumed
3700  * @dev_id: string describing device name
3701  * @con_id: connection ID string on device
3702  *
3703  * This is the main function used to create a clk pointer for use by clk
3704  * consumers. It connects a consumer to the clk_core and clk_hw structures
3705  * used by the framework and clk provider respectively.
3706  */
3707 struct clk *clk_hw_create_clk(struct device *dev, struct clk_hw *hw,
3708                               const char *dev_id, const char *con_id)
3709 {
3710         struct clk *clk;
3711         struct clk_core *core;
3712
3713         /* This is to allow this function to be chained to others */
3714         if (IS_ERR_OR_NULL(hw))
3715                 return ERR_CAST(hw);
3716
3717         core = hw->core;
3718         clk = alloc_clk(core, dev_id, con_id);
3719         if (IS_ERR(clk))
3720                 return clk;
3721         clk->dev = dev;
3722
3723         if (!try_module_get(core->owner)) {
3724                 free_clk(clk);
3725                 return ERR_PTR(-ENOENT);
3726         }
3727
3728         kref_get(&core->ref);
3729         clk_core_link_consumer(core, clk);
3730
3731         return clk;
3732 }
3733
3734 static int clk_cpy_name(const char **dst_p, const char *src, bool must_exist)
3735 {
3736         const char *dst;
3737
3738         if (!src) {
3739                 if (must_exist)
3740                         return -EINVAL;
3741                 return 0;
3742         }
3743
3744         *dst_p = dst = kstrdup_const(src, GFP_KERNEL);
3745         if (!dst)
3746                 return -ENOMEM;
3747
3748         return 0;
3749 }
3750
3751 static int clk_core_populate_parent_map(struct clk_core *core,
3752                                         const struct clk_init_data *init)
3753 {
3754         u8 num_parents = init->num_parents;
3755         const char * const *parent_names = init->parent_names;
3756         const struct clk_hw **parent_hws = init->parent_hws;
3757         const struct clk_parent_data *parent_data = init->parent_data;
3758         int i, ret = 0;
3759         struct clk_parent_map *parents, *parent;
3760
3761         if (!num_parents)
3762                 return 0;
3763
3764         /*
3765          * Avoid unnecessary string look-ups of clk_core's possible parents by
3766          * having a cache of names/clk_hw pointers to clk_core pointers.
3767          */
3768         parents = kcalloc(num_parents, sizeof(*parents), GFP_KERNEL);
3769         core->parents = parents;
3770         if (!parents)
3771                 return -ENOMEM;
3772
3773         /* Copy everything over because it might be __initdata */
3774         for (i = 0, parent = parents; i < num_parents; i++, parent++) {
3775                 parent->index = -1;
3776                 if (parent_names) {
3777                         /* throw a WARN if any entries are NULL */
3778                         WARN(!parent_names[i],
3779                                 "%s: invalid NULL in %s's .parent_names\n",
3780                                 __func__, core->name);
3781                         ret = clk_cpy_name(&parent->name, parent_names[i],
3782                                            true);
3783                 } else if (parent_data) {
3784                         parent->hw = parent_data[i].hw;
3785                         parent->index = parent_data[i].index;
3786                         ret = clk_cpy_name(&parent->fw_name,
3787                                            parent_data[i].fw_name, false);
3788                         if (!ret)
3789                                 ret = clk_cpy_name(&parent->name,
3790                                                    parent_data[i].name,
3791                                                    false);
3792                 } else if (parent_hws) {
3793                         parent->hw = parent_hws[i];
3794                 } else {
3795                         ret = -EINVAL;
3796                         WARN(1, "Must specify parents if num_parents > 0\n");
3797                 }
3798
3799                 if (ret) {
3800                         do {
3801                                 kfree_const(parents[i].name);
3802                                 kfree_const(parents[i].fw_name);
3803                         } while (--i >= 0);
3804                         kfree(parents);
3805
3806                         return ret;
3807                 }
3808         }
3809
3810         return 0;
3811 }
3812
3813 static void clk_core_free_parent_map(struct clk_core *core)
3814 {
3815         int i = core->num_parents;
3816
3817         if (!core->num_parents)
3818                 return;
3819
3820         while (--i >= 0) {
3821                 kfree_const(core->parents[i].name);
3822                 kfree_const(core->parents[i].fw_name);
3823         }
3824
3825         kfree(core->parents);
3826 }
3827
3828 static struct clk *
3829 __clk_register(struct device *dev, struct device_node *np, struct clk_hw *hw)
3830 {
3831         int ret;
3832         struct clk_core *core;
3833         const struct clk_init_data *init = hw->init;
3834
3835         /*
3836          * The init data is not supposed to be used outside of registration path.
3837          * Set it to NULL so that provider drivers can't use it either and so that
3838          * we catch use of hw->init early on in the core.
3839          */
3840         hw->init = NULL;
3841
3842         core = kzalloc(sizeof(*core), GFP_KERNEL);
3843         if (!core) {
3844                 ret = -ENOMEM;
3845                 goto fail_out;
3846         }
3847
3848         core->name = kstrdup_const(init->name, GFP_KERNEL);
3849         if (!core->name) {
3850                 ret = -ENOMEM;
3851                 goto fail_name;
3852         }
3853
3854         if (WARN_ON(!init->ops)) {
3855                 ret = -EINVAL;
3856                 goto fail_ops;
3857         }
3858         core->ops = init->ops;
3859
3860         if (dev && pm_runtime_enabled(dev))
3861                 core->rpm_enabled = true;
3862         core->dev = dev;
3863         core->of_node = np;
3864         if (dev && dev->driver)
3865                 core->owner = dev->driver->owner;
3866         core->hw = hw;
3867         core->flags = init->flags;
3868         core->num_parents = init->num_parents;
3869         core->min_rate = 0;
3870         core->max_rate = ULONG_MAX;
3871
3872         ret = clk_core_populate_parent_map(core, init);
3873         if (ret)
3874                 goto fail_parents;
3875
3876         INIT_HLIST_HEAD(&core->clks);
3877
3878         /*
3879          * Don't call clk_hw_create_clk() here because that would pin the
3880          * provider module to itself and prevent it from ever being removed.
3881          */
3882         hw->clk = alloc_clk(core, NULL, NULL);
3883         if (IS_ERR(hw->clk)) {
3884                 ret = PTR_ERR(hw->clk);
3885                 goto fail_create_clk;
3886         }
3887
3888         clk_core_link_consumer(core, hw->clk);
3889
3890         ret = __clk_core_init(core);
3891         if (!ret)
3892                 return hw->clk;
3893
3894         clk_prepare_lock();
3895         clk_core_unlink_consumer(hw->clk);
3896         clk_prepare_unlock();
3897
3898         free_clk(hw->clk);
3899         hw->clk = NULL;
3900
3901 fail_create_clk:
3902         clk_core_free_parent_map(core);
3903 fail_parents:
3904 fail_ops:
3905         kfree_const(core->name);
3906 fail_name:
3907         kfree(core);
3908 fail_out:
3909         return ERR_PTR(ret);
3910 }
3911
3912 /**
3913  * dev_or_parent_of_node() - Get device node of @dev or @dev's parent
3914  * @dev: Device to get device node of
3915  *
3916  * Return: device node pointer of @dev, or the device node pointer of
3917  * @dev->parent if dev doesn't have a device node, or NULL if neither
3918  * @dev or @dev->parent have a device node.
3919  */
3920 static struct device_node *dev_or_parent_of_node(struct device *dev)
3921 {
3922         struct device_node *np;
3923
3924         if (!dev)
3925                 return NULL;
3926
3927         np = dev_of_node(dev);
3928         if (!np)
3929                 np = dev_of_node(dev->parent);
3930
3931         return np;
3932 }
3933
3934 /**
3935  * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3936  * @dev: device that is registering this clock
3937  * @hw: link to hardware-specific clock data
3938  *
3939  * clk_register is the *deprecated* interface for populating the clock tree with
3940  * new clock nodes. Use clk_hw_register() instead.
3941  *
3942  * Returns: a pointer to the newly allocated struct clk which
3943  * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjunction with the
3944  * rest of the clock API.  In the event of an error clk_register will return an
3945  * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
3946  */
3947 struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3948 {
3949         return __clk_register(dev, dev_or_parent_of_node(dev), hw);
3950 }
3951 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_register);
3952
3953 /**
3954  * clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3955  * @dev: device that is registering this clock
3956  * @hw: link to hardware-specific clock data
3957  *
3958  * clk_hw_register is the primary interface for populating the clock tree with
3959  * new clock nodes. It returns an integer equal to zero indicating success or
3960  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3961  * calling clk_hw_register().
3962  */
3963 int clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
3964 {
3965         return PTR_ERR_OR_ZERO(__clk_register(dev, dev_or_parent_of_node(dev),
3966                                hw));
3967 }
3968 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_register);
3969
3970 /*
3971  * of_clk_hw_register - register a clk_hw and return an error code
3972  * @node: device_node of device that is registering this clock
3973  * @hw: link to hardware-specific clock data
3974  *
3975  * of_clk_hw_register() is the primary interface for populating the clock tree
3976  * with new clock nodes when a struct device is not available, but a struct
3977  * device_node is. It returns an integer equal to zero indicating success or
3978  * less than zero indicating failure. Drivers must test for an error code after
3979  * calling of_clk_hw_register().
3980  */
3981 int of_clk_hw_register(struct device_node *node, struct clk_hw *hw)
3982 {
3983         return PTR_ERR_OR_ZERO(__clk_register(NULL, node, hw));
3984 }
3985 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_register);
3986
3987 /* Free memory allocated for a clock. */
3988 static void __clk_release(struct kref *ref)
3989 {
3990         struct clk_core *core = container_of(ref, struct clk_core, ref);
3991
3992         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
3993
3994         clk_core_free_parent_map(core);
3995         kfree_const(core->name);
3996         kfree(core);
3997 }
3998
3999 /*
4000  * Empty clk_ops for unregistered clocks. These are used temporarily
4001  * after clk_unregister() was called on a clock and until last clock
4002  * consumer calls clk_put() and the struct clk object is freed.
4003  */
4004 static int clk_nodrv_prepare_enable(struct clk_hw *hw)
4005 {
4006         return -ENXIO;
4007 }
4008
4009 static void clk_nodrv_disable_unprepare(struct clk_hw *hw)
4010 {
4011         WARN_ON_ONCE(1);
4012 }
4013
4014 static int clk_nodrv_set_rate(struct clk_hw *hw, unsigned long rate,
4015                                         unsigned long parent_rate)
4016 {
4017         return -ENXIO;
4018 }
4019
4020 static int clk_nodrv_set_parent(struct clk_hw *hw, u8 index)
4021 {
4022         return -ENXIO;
4023 }
4024
4025 static const struct clk_ops clk_nodrv_ops = {
4026         .enable         = clk_nodrv_prepare_enable,
4027         .disable        = clk_nodrv_disable_unprepare,
4028         .prepare        = clk_nodrv_prepare_enable,
4029         .unprepare      = clk_nodrv_disable_unprepare,
4030         .set_rate       = clk_nodrv_set_rate,
4031         .set_parent     = clk_nodrv_set_parent,
4032 };
4033
4034 static void clk_core_evict_parent_cache_subtree(struct clk_core *root,
4035                                                 struct clk_core *target)
4036 {
4037         int i;
4038         struct clk_core *child;
4039
4040         for (i = 0; i < root->num_parents; i++)
4041                 if (root->parents[i].core == target)
4042                         root->parents[i].core = NULL;
4043
4044         hlist_for_each_entry(child, &root->children, child_node)
4045                 clk_core_evict_parent_cache_subtree(child, target);
4046 }
4047
4048 /* Remove this clk from all parent caches */
4049 static void clk_core_evict_parent_cache(struct clk_core *core)
4050 {
4051         struct hlist_head **lists;
4052         struct clk_core *root;
4053
4054         lockdep_assert_held(&prepare_lock);
4055
4056         for (lists = all_lists; *lists; lists++)
4057                 hlist_for_each_entry(root, *lists, child_node)
4058                         clk_core_evict_parent_cache_subtree(root, core);
4059
4060 }
4061
4062 /**
4063  * clk_unregister - unregister a currently registered clock
4064  * @clk: clock to unregister
4065  */
4066 void clk_unregister(struct clk *clk)
4067 {
4068         unsigned long flags;
4069         const struct clk_ops *ops;
4070
4071         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
4072                 return;
4073
4074         clk_debug_unregister(clk->core);
4075
4076         clk_prepare_lock();
4077
4078         ops = clk->core->ops;
4079         if (ops == &clk_nodrv_ops) {
4080                 pr_err("%s: unregistered clock: %s\n", __func__,
4081                        clk->core->name);
4082                 goto unlock;
4083         }
4084         /*
4085          * Assign empty clock ops for consumers that might still hold
4086          * a reference to this clock.
4087          */
4088         flags = clk_enable_lock();
4089         clk->core->ops = &clk_nodrv_ops;
4090         clk_enable_unlock(flags);
4091
4092         if (ops->terminate)
4093                 ops->terminate(clk->core->hw);
4094
4095         if (!hlist_empty(&clk->core->children)) {
4096                 struct clk_core *child;
4097                 struct hlist_node *t;
4098
4099                 /* Reparent all children to the orphan list. */
4100                 hlist_for_each_entry_safe(child, t, &clk->core->children,
4101                                           child_node)
4102                         clk_core_set_parent_nolock(child, NULL);
4103         }
4104
4105         clk_core_evict_parent_cache(clk->core);
4106
4107         hlist_del_init(&clk->core->child_node);
4108
4109         if (clk->core->prepare_count)
4110                 pr_warn("%s: unregistering prepared clock: %s\n",
4111                                         __func__, clk->core->name);
4112
4113         if (clk->core->protect_count)
4114                 pr_warn("%s: unregistering protected clock: %s\n",
4115                                         __func__, clk->core->name);
4116
4117         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
4118         free_clk(clk);
4119 unlock:
4120         clk_prepare_unlock();
4121 }
4122 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_unregister);
4123
4124 /**
4125  * clk_hw_unregister - unregister a currently registered clk_hw
4126  * @hw: hardware-specific clock data to unregister
4127  */
4128 void clk_hw_unregister(struct clk_hw *hw)
4129 {
4130         clk_unregister(hw->clk);
4131 }
4132 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_hw_unregister);
4133
4134 static void devm_clk_release(struct device *dev, void *res)
4135 {
4136         clk_unregister(*(struct clk **)res);
4137 }
4138
4139 static void devm_clk_hw_release(struct device *dev, void *res)
4140 {
4141         clk_hw_unregister(*(struct clk_hw **)res);
4142 }
4143
4144 /**
4145  * devm_clk_register - resource managed clk_register()
4146  * @dev: device that is registering this clock
4147  * @hw: link to hardware-specific clock data
4148  *
4149  * Managed clk_register(). This function is *deprecated*, use devm_clk_hw_register() instead.
4150  *
4151  * Clocks returned from this function are automatically clk_unregister()ed on
4152  * driver detach. See clk_register() for more information.
4153  */
4154 struct clk *devm_clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4155 {
4156         struct clk *clk;
4157         struct clk **clkp;
4158
4159         clkp = devres_alloc(devm_clk_release, sizeof(*clkp), GFP_KERNEL);
4160         if (!clkp)
4161                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
4162
4163         clk = clk_register(dev, hw);
4164         if (!IS_ERR(clk)) {
4165                 *clkp = clk;
4166                 devres_add(dev, clkp);
4167         } else {
4168                 devres_free(clkp);
4169         }
4170
4171         return clk;
4172 }
4173 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_register);
4174
4175 /**
4176  * devm_clk_hw_register - resource managed clk_hw_register()
4177  * @dev: device that is registering this clock
4178  * @hw: link to hardware-specific clock data
4179  *
4180  * Managed clk_hw_register(). Clocks registered by this function are
4181  * automatically clk_hw_unregister()ed on driver detach. See clk_hw_register()
4182  * for more information.
4183  */
4184 int devm_clk_hw_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4185 {
4186         struct clk_hw **hwp;
4187         int ret;
4188
4189         hwp = devres_alloc(devm_clk_hw_release, sizeof(*hwp), GFP_KERNEL);
4190         if (!hwp)
4191                 return -ENOMEM;
4192
4193         ret = clk_hw_register(dev, hw);
4194         if (!ret) {
4195                 *hwp = hw;
4196                 devres_add(dev, hwp);
4197         } else {
4198                 devres_free(hwp);
4199         }
4200
4201         return ret;
4202 }
4203 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_register);
4204
4205 static int devm_clk_match(struct device *dev, void *res, void *data)
4206 {
4207         struct clk *c = res;
4208         if (WARN_ON(!c))
4209                 return 0;
4210         return c == data;
4211 }
4212
4213 static int devm_clk_hw_match(struct device *dev, void *res, void *data)
4214 {
4215         struct clk_hw *hw = res;
4216
4217         if (WARN_ON(!hw))
4218                 return 0;
4219         return hw == data;
4220 }
4221
4222 /**
4223  * devm_clk_unregister - resource managed clk_unregister()
4224  * @dev: device that is unregistering the clock data
4225  * @clk: clock to unregister
4226  *
4227  * Deallocate a clock allocated with devm_clk_register(). Normally
4228  * this function will not need to be called and the resource management
4229  * code will ensure that the resource is freed.
4230  */
4231 void devm_clk_unregister(struct device *dev, struct clk *clk)
4232 {
4233         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_release, devm_clk_match, clk));
4234 }
4235 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_unregister);
4236
4237 /**
4238  * devm_clk_hw_unregister - resource managed clk_hw_unregister()
4239  * @dev: device that is unregistering the hardware-specific clock data
4240  * @hw: link to hardware-specific clock data
4241  *
4242  * Unregister a clk_hw registered with devm_clk_hw_register(). Normally
4243  * this function will not need to be called and the resource management
4244  * code will ensure that the resource is freed.
4245  */
4246 void devm_clk_hw_unregister(struct device *dev, struct clk_hw *hw)
4247 {
4248         WARN_ON(devres_release(dev, devm_clk_hw_release, devm_clk_hw_match,
4249                                 hw));
4250 }
4251 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_clk_hw_unregister);
4252
4253 /*
4254  * clkdev helpers
4255  */
4256
4257 void __clk_put(struct clk *clk)
4258 {
4259         struct module *owner;
4260
4261         if (!clk || WARN_ON_ONCE(IS_ERR(clk)))
4262                 return;
4263
4264         clk_prepare_lock();
4265
4266         /*
4267          * Before calling clk_put, all calls to clk_rate_exclusive_get() from a
4268          * given user should be balanced with calls to clk_rate_exclusive_put()
4269          * and by that same consumer
4270          */
4271         if (WARN_ON(clk->exclusive_count)) {
4272                 /* We voiced our concern, let's sanitize the situation */
4273                 clk->core->protect_count -= (clk->exclusive_count - 1);
4274                 clk_core_rate_unprotect(clk->core);
4275                 clk->exclusive_count = 0;
4276         }
4277
4278         hlist_del(&clk->clks_node);
4279         if (clk->min_rate > clk->core->req_rate ||
4280             clk->max_rate < clk->core->req_rate)
4281                 clk_core_set_rate_nolock(clk->core, clk->core->req_rate);
4282
4283         owner = clk->core->owner;
4284         kref_put(&clk->core->ref, __clk_release);
4285
4286         clk_prepare_unlock();
4287
4288         module_put(owner);
4289
4290         free_clk(clk);
4291 }
4292
4293 /***        clk rate change notifiers        ***/
4294
4295 /**
4296  * clk_notifier_register - add a clk rate change notifier
4297  * @clk: struct clk * to watch
4298  * @nb: struct notifier_block * with callback info
4299  *
4300  * Request notification when clk's rate changes.  This uses an SRCU
4301  * notifier because we want it to block and notifier unregistrations are
4302  * uncommon.  The callbacks associated with the notifier must not
4303  * re-enter into the clk framework by calling any top-level clk APIs;
4304  * this will cause a nested prepare_lock mutex.
4305  *
4306  * In all notification cases (pre, post and abort rate change) the original
4307  * clock rate is passed to the callback via struct clk_notifier_data.old_rate
4308  * and the new frequency is passed via struct clk_notifier_data.new_rate.
4309  *
4310  * clk_notifier_register() must be called from non-atomic context.
4311  * Returns -EINVAL if called with null arguments, -ENOMEM upon
4312  * allocation failure; otherwise, passes along the return value of
4313  * srcu_notifier_chain_register().
4314  */
4315 int clk_notifier_register(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
4316 {
4317         struct clk_notifier *cn;
4318         int ret = -ENOMEM;
4319
4320         if (!clk || !nb)
4321                 return -EINVAL;
4322
4323         clk_prepare_lock();
4324
4325         /* search the list of notifiers for this clk */
4326         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node)
4327                 if (cn->clk == clk)
4328                         goto found;
4329
4330         /* if clk wasn't in the notifier list, allocate new clk_notifier */
4331         cn = kzalloc(sizeof(*cn), GFP_KERNEL);
4332         if (!cn)
4333                 goto out;
4334
4335         cn->clk = clk;
4336         srcu_init_notifier_head(&cn->notifier_head);
4337
4338         list_add(&cn->node, &clk_notifier_list);
4339
4340 found:
4341         ret = srcu_notifier_chain_register(&cn->notifier_head, nb);
4342
4343         clk->core->notifier_count++;
4344
4345 out:
4346         clk_prepare_unlock();
4347
4348         return ret;
4349 }
4350 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_register);
4351
4352 /**
4353  * clk_notifier_unregister - remove a clk rate change notifier
4354  * @clk: struct clk *
4355  * @nb: struct notifier_block * with callback info
4356  *
4357  * Request no further notification for changes to 'clk' and frees memory
4358  * allocated in clk_notifier_register.
4359  *
4360  * Returns -EINVAL if called with null arguments; otherwise, passes
4361  * along the return value of srcu_notifier_chain_unregister().
4362  */
4363 int clk_notifier_unregister(struct clk *clk, struct notifier_block *nb)
4364 {
4365         struct clk_notifier *cn;
4366         int ret = -ENOENT;
4367
4368         if (!clk || !nb)
4369                 return -EINVAL;
4370
4371         clk_prepare_lock();
4372
4373         list_for_each_entry(cn, &clk_notifier_list, node) {
4374                 if (cn->clk == clk) {
4375                         ret = srcu_notifier_chain_unregister(&cn->notifier_head, nb);
4376
4377                         clk->core->notifier_count--;
4378
4379                         /* XXX the notifier code should handle this better */
4380                         if (!cn->notifier_head.head) {
4381                                 srcu_cleanup_notifier_head(&cn->notifier_head);
4382                                 list_del(&cn->node);
4383                                 kfree(cn);
4384                         }
4385                         break;
4386                 }
4387         }
4388
4389         clk_prepare_unlock();
4390
4391         return ret;
4392 }
4393 EXPORT_SYMBOL_GPL(clk_notifier_unregister);
4394
4395 #ifdef CONFIG_OF
4396 static void clk_core_reparent_orphans(void)
4397 {
4398         clk_prepare_lock();
4399         clk_core_reparent_orphans_nolock();
4400         clk_prepare_unlock();
4401 }
4402
4403 /**
4404  * struct of_clk_provider - Clock provider registration structure
4405  * @link: Entry in global list of clock providers
4406  * @node: Pointer to device tree node of clock provider
4407  * @get: Get clock callback.  Returns NULL or a struct clk for the
4408  *       given clock specifier
4409  * @get_hw: Get clk_hw callback.  Returns NULL, ERR_PTR or a
4410  *       struct clk_hw for the given clock specifier
4411  * @data: context pointer to be passed into @get callback
4412  */
4413 struct of_clk_provider {
4414         struct list_head link;
4415
4416         struct device_node *node;
4417         struct clk *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
4418         struct clk_hw *(*get_hw)(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
4419         void *data;
4420 };
4421
4422 extern struct of_device_id __clk_of_table;
4423 static const struct of_device_id __clk_of_table_sentinel
4424         __used __section("__clk_of_table_end");
4425
4426 static LIST_HEAD(of_clk_providers);
4427 static DEFINE_MUTEX(of_clk_mutex);
4428
4429 struct clk *of_clk_src_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec,
4430                                      void *data)
4431 {
4432         return data;
4433 }
4434 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_simple_get);
4435
4436 struct clk_hw *of_clk_hw_simple_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4437 {
4438         return data;
4439 }
4440 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_simple_get);
4441
4442 struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4443 {
4444         struct clk_onecell_data *clk_data = data;
4445         unsigned int idx = clkspec->args[0];
4446
4447         if (idx >= clk_data->clk_num) {
4448                 pr_err("%s: invalid clock index %u\n", __func__, idx);
4449                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4450         }
4451
4452         return clk_data->clks[idx];
4453 }
4454 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_src_onecell_get);
4455
4456 struct clk_hw *
4457 of_clk_hw_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data)
4458 {
4459         struct clk_hw_onecell_data *hw_data = data;
4460         unsigned int idx = clkspec->args[0];
4461
4462         if (idx >= hw_data->num) {
4463                 pr_err("%s: invalid index %u\n", __func__, idx);
4464                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4465         }
4466
4467         return hw_data->hws[idx];
4468 }
4469 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_hw_onecell_get);
4470
4471 /**
4472  * of_clk_add_provider() - Register a clock provider for a node
4473  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4474  * @clk_src_get: callback for decoding clock
4475  * @data: context pointer for @clk_src_get callback.
4476  *
4477  * This function is *deprecated*. Use of_clk_add_hw_provider() instead.
4478  */
4479 int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
4480                         struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4481                                                    void *data),
4482                         void *data)
4483 {
4484         struct of_clk_provider *cp;
4485         int ret;
4486
4487         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
4488         if (!cp)
4489                 return -ENOMEM;
4490
4491         cp->node = of_node_get(np);
4492         cp->data = data;
4493         cp->get = clk_src_get;
4494
4495         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4496         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
4497         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4498         pr_debug("Added clock from %pOF\n", np);
4499
4500         clk_core_reparent_orphans();
4501
4502         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
4503         if (ret < 0)
4504                 of_clk_del_provider(np);
4505
4506         return ret;
4507 }
4508 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_provider);
4509
4510 /**
4511  * of_clk_add_hw_provider() - Register a clock provider for a node
4512  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4513  * @get: callback for decoding clk_hw
4514  * @data: context pointer for @get callback.
4515  */
4516 int of_clk_add_hw_provider(struct device_node *np,
4517                            struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4518                                                  void *data),
4519                            void *data)
4520 {
4521         struct of_clk_provider *cp;
4522         int ret;
4523
4524         cp = kzalloc(sizeof(*cp), GFP_KERNEL);
4525         if (!cp)
4526                 return -ENOMEM;
4527
4528         cp->node = of_node_get(np);
4529         cp->data = data;
4530         cp->get_hw = get;
4531
4532         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4533         list_add(&cp->link, &of_clk_providers);
4534         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4535         pr_debug("Added clk_hw provider from %pOF\n", np);
4536
4537         clk_core_reparent_orphans();
4538
4539         ret = of_clk_set_defaults(np, true);
4540         if (ret < 0)
4541                 of_clk_del_provider(np);
4542
4543         return ret;
4544 }
4545 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_add_hw_provider);
4546
4547 static void devm_of_clk_release_provider(struct device *dev, void *res)
4548 {
4549         of_clk_del_provider(*(struct device_node **)res);
4550 }
4551
4552 /*
4553  * We allow a child device to use its parent device as the clock provider node
4554  * for cases like MFD sub-devices where the child device driver wants to use
4555  * devm_*() APIs but not list the device in DT as a sub-node.
4556  */
4557 static struct device_node *get_clk_provider_node(struct device *dev)
4558 {
4559         struct device_node *np, *parent_np;
4560
4561         np = dev->of_node;
4562         parent_np = dev->parent ? dev->parent->of_node : NULL;
4563
4564         if (!of_find_property(np, "#clock-cells", NULL))
4565                 if (of_find_property(parent_np, "#clock-cells", NULL))
4566                         np = parent_np;
4567
4568         return np;
4569 }
4570
4571 /**
4572  * devm_of_clk_add_hw_provider() - Managed clk provider node registration
4573  * @dev: Device acting as the clock provider (used for DT node and lifetime)
4574  * @get: callback for decoding clk_hw
4575  * @data: context pointer for @get callback
4576  *
4577  * Registers clock provider for given device's node. If the device has no DT
4578  * node or if the device node lacks of clock provider information (#clock-cells)
4579  * then the parent device's node is scanned for this information. If parent node
4580  * has the #clock-cells then it is used in registration. Provider is
4581  * automatically released at device exit.
4582  *
4583  * Return: 0 on success or an errno on failure.
4584  */
4585 int devm_of_clk_add_hw_provider(struct device *dev,
4586                         struct clk_hw *(*get)(struct of_phandle_args *clkspec,
4587                                               void *data),
4588                         void *data)
4589 {
4590         struct device_node **ptr, *np;
4591         int ret;
4592
4593         ptr = devres_alloc(devm_of_clk_release_provider, sizeof(*ptr),
4594                            GFP_KERNEL);
4595         if (!ptr)
4596                 return -ENOMEM;
4597
4598         np = get_clk_provider_node(dev);
4599         ret = of_clk_add_hw_provider(np, get, data);
4600         if (!ret) {
4601                 *ptr = np;
4602                 devres_add(dev, ptr);
4603         } else {
4604                 devres_free(ptr);
4605         }
4606
4607         return ret;
4608 }
4609 EXPORT_SYMBOL_GPL(devm_of_clk_add_hw_provider);
4610
4611 /**
4612  * of_clk_del_provider() - Remove a previously registered clock provider
4613  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4614  */
4615 void of_clk_del_provider(struct device_node *np)
4616 {
4617         struct of_clk_provider *cp;
4618
4619         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4620         list_for_each_entry(cp, &of_clk_providers, link) {
4621                 if (cp->node == np) {
4622                         list_del(&cp->link);
4623                         of_node_put(cp->node);
4624                         kfree(cp);
4625                         break;
4626                 }
4627         }
4628         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4629 }
4630 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_del_provider);
4631
4632 static int devm_clk_provider_match(struct device *dev, void *res, void *data)
4633 {
4634         struct device_node **np = res;
4635
4636         if (WARN_ON(!np || !*np))
4637                 return 0;
4638
4639         return *np == data;
4640 }
4641
4642 /**
4643  * devm_of_clk_del_provider() - Remove clock provider registered using devm
4644  * @dev: Device to whose lifetime the clock provider was bound
4645  */
4646 void devm_of_clk_del_provider(struct device *dev)
4647 {
4648         int ret;
4649         struct device_node *np = get_clk_provider_node(dev);
4650
4651         ret = devres_release(dev, devm_of_clk_release_provider,
4652                              devm_clk_provider_match, np);
4653
4654         WARN_ON(ret);
4655 }
4656 EXPORT_SYMBOL(devm_of_clk_del_provider);
4657
4658 /**
4659  * of_parse_clkspec() - Parse a DT clock specifier for a given device node
4660  * @np: device node to parse clock specifier from
4661  * @index: index of phandle to parse clock out of. If index < 0, @name is used
4662  * @name: clock name to find and parse. If name is NULL, the index is used
4663  * @out_args: Result of parsing the clock specifier
4664  *
4665  * Parses a device node's "clocks" and "clock-names" properties to find the
4666  * phandle and cells for the index or name that is desired. The resulting clock
4667  * specifier is placed into @out_args, or an errno is returned when there's a
4668  * parsing error. The @index argument is ignored if @name is non-NULL.
4669  *
4670  * Example:
4671  *
4672  * phandle1: clock-controller@1 {
4673  *      #clock-cells = <2>;
4674  * }
4675  *
4676  * phandle2: clock-controller@2 {
4677  *      #clock-cells = <1>;
4678  * }
4679  *
4680  * clock-consumer@3 {
4681  *      clocks = <&phandle1 1 2 &phandle2 3>;
4682  *      clock-names = "name1", "name2";
4683  * }
4684  *
4685  * To get a device_node for `clock-controller@2' node you may call this
4686  * function a few different ways:
4687  *
4688  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, -1, "name2", &args);
4689  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, 1, NULL, &args);
4690  *   of_parse_clkspec(clock-consumer@3, 1, "name2", &args);
4691  *
4692  * Return: 0 upon successfully parsing the clock specifier. Otherwise, -ENOENT
4693  * if @name is NULL or -EINVAL if @name is non-NULL and it can't be found in
4694  * the "clock-names" property of @np.
4695  */
4696 static int of_parse_clkspec(const struct device_node *np, int index,
4697                             const char *name, struct of_phandle_args *out_args)
4698 {
4699         int ret = -ENOENT;
4700
4701         /* Walk up the tree of devices looking for a clock property that matches */
4702         while (np) {
4703                 /*
4704                  * For named clocks, first look up the name in the
4705                  * "clock-names" property.  If it cannot be found, then index
4706                  * will be an error code and of_parse_phandle_with_args() will
4707                  * return -EINVAL.
4708                  */
4709                 if (name)
4710                         index = of_property_match_string(np, "clock-names", name);
4711                 ret = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells",
4712                                                  index, out_args);
4713                 if (!ret)
4714                         break;
4715                 if (name && index >= 0)
4716                         break;
4717
4718                 /*
4719                  * No matching clock found on this node.  If the parent node
4720                  * has a "clock-ranges" property, then we can try one of its
4721                  * clocks.
4722                  */
4723                 np = np->parent;
4724                 if (np && !of_get_property(np, "clock-ranges", NULL))
4725                         break;
4726                 index = 0;
4727         }
4728
4729         return ret;
4730 }
4731
4732 static struct clk_hw *
4733 __of_clk_get_hw_from_provider(struct of_clk_provider *provider,
4734                               struct of_phandle_args *clkspec)
4735 {
4736         struct clk *clk;
4737
4738         if (provider->get_hw)
4739                 return provider->get_hw(clkspec, provider->data);
4740
4741         clk = provider->get(clkspec, provider->data);
4742         if (IS_ERR(clk))
4743                 return ERR_CAST(clk);
4744         return __clk_get_hw(clk);
4745 }
4746
4747 static struct clk_hw *
4748 of_clk_get_hw_from_clkspec(struct of_phandle_args *clkspec)
4749 {
4750         struct of_clk_provider *provider;
4751         struct clk_hw *hw = ERR_PTR(-EPROBE_DEFER);
4752
4753         if (!clkspec)
4754                 return ERR_PTR(-EINVAL);
4755
4756         mutex_lock(&of_clk_mutex);
4757         list_for_each_entry(provider, &of_clk_providers, link) {
4758                 if (provider->node == clkspec->np) {
4759                         hw = __of_clk_get_hw_from_provider(provider, clkspec);
4760                         if (!IS_ERR(hw))
4761                                 break;
4762                 }
4763         }
4764         mutex_unlock(&of_clk_mutex);
4765
4766         return hw;
4767 }
4768
4769 /**
4770  * of_clk_get_from_provider() - Lookup a clock from a clock provider
4771  * @clkspec: pointer to a clock specifier data structure
4772  *
4773  * This function looks up a struct clk from the registered list of clock
4774  * providers, an input is a clock specifier data structure as returned
4775  * from the of_parse_phandle_with_args() function call.
4776  */
4777 struct clk *of_clk_get_from_provider(struct of_phandle_args *clkspec)
4778 {
4779         struct clk_hw *hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(clkspec);
4780
4781         return clk_hw_create_clk(NULL, hw, NULL, __func__);
4782 }
4783 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_from_provider);
4784
4785 struct clk_hw *of_clk_get_hw(struct device_node *np, int index,
4786                              const char *con_id)
4787 {
4788         int ret;
4789         struct clk_hw *hw;
4790         struct of_phandle_args clkspec;
4791
4792         ret = of_parse_clkspec(np, index, con_id, &clkspec);
4793         if (ret)
4794                 return ERR_PTR(ret);
4795
4796         hw = of_clk_get_hw_from_clkspec(&clkspec);
4797         of_node_put(clkspec.np);
4798
4799         return hw;
4800 }
4801
4802 static struct clk *__of_clk_get(struct device_node *np,
4803                                 int index, const char *dev_id,
4804                                 const char *con_id)
4805 {
4806         struct clk_hw *hw = of_clk_get_hw(np, index, con_id);
4807
4808         return clk_hw_create_clk(NULL, hw, dev_id, con_id);
4809 }
4810
4811 struct clk *of_clk_get(struct device_node *np, int index)
4812 {
4813         return __of_clk_get(np, index, np->full_name, NULL);
4814 }
4815 EXPORT_SYMBOL(of_clk_get);
4816
4817 /**
4818  * of_clk_get_by_name() - Parse and lookup a clock referenced by a device node
4819  * @np: pointer to clock consumer node
4820  * @name: name of consumer's clock input, or NULL for the first clock reference
4821  *
4822  * This function parses the clocks and clock-names properties,
4823  * and uses them to look up the struct clk from the registered list of clock
4824  * providers.
4825  */
4826 struct clk *of_clk_get_by_name(struct device_node *np, const char *name)
4827 {
4828         if (!np)
4829                 return ERR_PTR(-ENOENT);
4830
4831         return __of_clk_get(np, 0, np->full_name, name);
4832 }
4833 EXPORT_SYMBOL(of_clk_get_by_name);
4834
4835 /**
4836  * of_clk_get_parent_count() - Count the number of clocks a device node has
4837  * @np: device node to count
4838  *
4839  * Returns: The number of clocks that are possible parents of this node
4840  */
4841 unsigned int of_clk_get_parent_count(const struct device_node *np)
4842 {
4843         int count;
4844
4845         count = of_count_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells");
4846         if (count < 0)
4847                 return 0;
4848
4849         return count;
4850 }
4851 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_count);
4852
4853 const char *of_clk_get_parent_name(const struct device_node *np, int index)
4854 {
4855         struct of_phandle_args clkspec;
4856         struct property *prop;
4857         const char *clk_name;
4858         const __be32 *vp;
4859         u32 pv;
4860         int rc;
4861         int count;
4862         struct clk *clk;
4863
4864         rc = of_parse_phandle_with_args(np, "clocks", "#clock-cells", index,
4865                                         &clkspec);
4866         if (rc)
4867                 return NULL;
4868
4869         index = clkspec.args_count ? clkspec.args[0] : 0;
4870         count = 0;
4871
4872         /* if there is an indices property, use it to transfer the index
4873          * specified into an array offset for the clock-output-names property.
4874          */
4875         of_property_for_each_u32(clkspec.np, "clock-indices", prop, vp, pv) {
4876                 if (index == pv) {
4877                         index = count;
4878                         break;
4879                 }
4880                 count++;
4881         }
4882         /* We went off the end of 'clock-indices' without finding it */
4883         if (prop && !vp)
4884                 return NULL;
4885
4886         if (of_property_read_string_index(clkspec.np, "clock-output-names",
4887                                           index,
4888                                           &clk_name) < 0) {
4889                 /*
4890                  * Best effort to get the name if the clock has been
4891                  * registered with the framework. If the clock isn't
4892                  * registered, we return the node name as the name of
4893                  * the clock as long as #clock-cells = 0.
4894                  */
4895                 clk = of_clk_get_from_provider(&clkspec);
4896                 if (IS_ERR(clk)) {
4897                         if (clkspec.args_count == 0)
4898                                 clk_name = clkspec.np->name;
4899                         else
4900                                 clk_name = NULL;
4901                 } else {
4902                         clk_name = __clk_get_name(clk);
4903                         clk_put(clk);
4904                 }
4905         }
4906
4907
4908         of_node_put(clkspec.np);
4909         return clk_name;
4910 }
4911 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_get_parent_name);
4912
4913 /**
4914  * of_clk_parent_fill() - Fill @parents with names of @np's parents and return
4915  * number of parents
4916  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4917  * @parents: pointer to char array that hold the parents' names
4918  * @size: size of the @parents array
4919  *
4920  * Return: number of parents for the clock node.
4921  */
4922 int of_clk_parent_fill(struct device_node *np, const char **parents,
4923                        unsigned int size)
4924 {
4925         unsigned int i = 0;
4926
4927         while (i < size && (parents[i] = of_clk_get_parent_name(np, i)) != NULL)
4928                 i++;
4929
4930         return i;
4931 }
4932 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_clk_parent_fill);
4933
4934 struct clock_provider {
4935         void (*clk_init_cb)(struct device_node *);
4936         struct device_node *np;
4937         struct list_head node;
4938 };
4939
4940 /*
4941  * This function looks for a parent clock. If there is one, then it
4942  * checks that the provider for this parent clock was initialized, in
4943  * this case the parent clock will be ready.
4944  */
4945 static int parent_ready(struct device_node *np)
4946 {
4947         int i = 0;
4948
4949         while (true) {
4950                 struct clk *clk = of_clk_get(np, i);
4951
4952                 /* this parent is ready we can check the next one */
4953                 if (!IS_ERR(clk)) {
4954                         clk_put(clk);
4955                         i++;
4956                         continue;
4957                 }
4958
4959                 /* at least one parent is not ready, we exit now */
4960                 if (PTR_ERR(clk) == -EPROBE_DEFER)
4961                         return 0;
4962
4963                 /*
4964                  * Here we make assumption that the device tree is
4965                  * written correctly. So an error means that there is
4966                  * no more parent. As we didn't exit yet, then the
4967                  * previous parent are ready. If there is no clock
4968                  * parent, no need to wait for them, then we can
4969                  * consider their absence as being ready
4970                  */
4971                 return 1;
4972         }
4973 }
4974
4975 /**
4976  * of_clk_detect_critical() - set CLK_IS_CRITICAL flag from Device Tree
4977  * @np: Device node pointer associated with clock provider
4978  * @index: clock index
4979  * @flags: pointer to top-level framework flags
4980  *
4981  * Detects if the clock-critical property exists and, if so, sets the
4982  * corresponding CLK_IS_CRITICAL flag.
4983  *
4984  * Do not use this function. It exists only for legacy Device Tree
4985  * bindings, such as the one-clock-per-node style that are outdated.
4986  * Those bindings typically put all clock data into .dts and the Linux
4987  * driver has no clock data, thus making it impossible to set this flag
4988  * correctly from the driver. Only those drivers may call
4989  * of_clk_detect_critical from their setup functions.
4990  *
4991  * Return: error code or zero on success
4992  */
4993 int of_clk_detect_critical(struct device_node *np, int index,
4994                            unsigned long *flags)
4995 {
4996         struct property *prop;
4997         const __be32 *cur;
4998         uint32_t idx;
4999
5000         if (!np || !flags)
5001                 return -EINVAL;
5002
5003         of_property_for_each_u32(np, "clock-critical", prop, cur, idx)
5004                 if (index == idx)
5005                         *flags |= CLK_IS_CRITICAL;
5006
5007         return 0;
5008 }
5009
5010 /**
5011  * of_clk_init() - Scan and init clock providers from the DT
5012  * @matches: array of compatible values and init functions for providers.
5013  *
5014  * This function scans the device tree for matching clock providers
5015  * and calls their initialization functions. It also does it by trying
5016  * to follow the dependencies.
5017  */
5018 void __init of_clk_init(const struct of_device_id *matches)
5019 {
5020         const struct of_device_id *match;
5021         struct device_node *np;
5022         struct clock_provider *clk_provider, *next;
5023         bool is_init_done;
5024         bool force = false;
5025         LIST_HEAD(clk_provider_list);
5026
5027         if (!matches)
5028                 matches = &__clk_of_table;
5029
5030         /* First prepare the list of the clocks providers */
5031         for_each_matching_node_and_match(np, matches, &match) {
5032                 struct clock_provider *parent;
5033
5034                 if (!of_device_is_available(np))
5035                         continue;
5036
5037                 parent = kzalloc(sizeof(*parent), GFP_KERNEL);
5038                 if (!parent) {
5039                         list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
5040                                                  &clk_provider_list, node) {
5041                                 list_del(&clk_provider->node);
5042                                 of_node_put(clk_provider->np);
5043                                 kfree(clk_provider);
5044                         }
5045                         of_node_put(np);
5046                         return;
5047                 }
5048
5049                 parent->clk_init_cb = match->data;
5050                 parent->np = of_node_get(np);
5051                 list_add_tail(&parent->node, &clk_provider_list);
5052         }
5053
5054         while (!list_empty(&clk_provider_list)) {
5055                 is_init_done = false;
5056                 list_for_each_entry_safe(clk_provider, next,
5057                                         &clk_provider_list, node) {
5058                         if (force || parent_ready(clk_provider->np)) {
5059
5060                                 /* Don't populate platform devices */
5061                                 of_node_set_flag(clk_provider->np,
5062                                                  OF_POPULATED);
5063
5064                                 clk_provider->clk_init_cb(clk_provider->np);
5065                                 of_clk_set_defaults(clk_provider->np, true);
5066
5067                                 list_del(&clk_provider->node);
5068                                 of_node_put(clk_provider->np);
5069                                 kfree(clk_provider);
5070                                 is_init_done = true;
5071                         }
5072                 }
5073
5074                 /*
5075                  * We didn't manage to initialize any of the
5076                  * remaining providers during the last loop, so now we
5077                  * initialize all the remaining ones unconditionally
5078                  * in case the clock parent was not mandatory
5079                  */
5080                 if (!is_init_done)
5081                         force = true;
5082         }
5083 }
5084 #endif