GNU Linux-libre 5.10.215-gnu1
[releases.git] / drivers / opp / core.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Generic OPP Interface
4  *
5  * Copyright (C) 2009-2010 Texas Instruments Incorporated.
6  *      Nishanth Menon
7  *      Romit Dasgupta
8  *      Kevin Hilman
9  */
10
11 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
12
13 #include <linux/clk.h>
14 #include <linux/errno.h>
15 #include <linux/err.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/device.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/pm_domain.h>
20 #include <linux/regulator/consumer.h>
21
22 #include "opp.h"
23
24 /*
25  * The root of the list of all opp-tables. All opp_table structures branch off
26  * from here, with each opp_table containing the list of opps it supports in
27  * various states of availability.
28  */
29 LIST_HEAD(opp_tables);
30 /* Lock to allow exclusive modification to the device and opp lists */
31 DEFINE_MUTEX(opp_table_lock);
32
33 static struct opp_device *_find_opp_dev(const struct device *dev,
34                                         struct opp_table *opp_table)
35 {
36         struct opp_device *opp_dev;
37
38         list_for_each_entry(opp_dev, &opp_table->dev_list, node)
39                 if (opp_dev->dev == dev)
40                         return opp_dev;
41
42         return NULL;
43 }
44
45 static struct opp_table *_find_opp_table_unlocked(struct device *dev)
46 {
47         struct opp_table *opp_table;
48         bool found;
49
50         list_for_each_entry(opp_table, &opp_tables, node) {
51                 mutex_lock(&opp_table->lock);
52                 found = !!_find_opp_dev(dev, opp_table);
53                 mutex_unlock(&opp_table->lock);
54
55                 if (found) {
56                         _get_opp_table_kref(opp_table);
57
58                         return opp_table;
59                 }
60         }
61
62         return ERR_PTR(-ENODEV);
63 }
64
65 /**
66  * _find_opp_table() - find opp_table struct using device pointer
67  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table
68  *
69  * Search OPP table for one containing matching device.
70  *
71  * Return: pointer to 'struct opp_table' if found, otherwise -ENODEV or
72  * -EINVAL based on type of error.
73  *
74  * The callers must call dev_pm_opp_put_opp_table() after the table is used.
75  */
76 struct opp_table *_find_opp_table(struct device *dev)
77 {
78         struct opp_table *opp_table;
79
80         if (IS_ERR_OR_NULL(dev)) {
81                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
82                 return ERR_PTR(-EINVAL);
83         }
84
85         mutex_lock(&opp_table_lock);
86         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
87         mutex_unlock(&opp_table_lock);
88
89         return opp_table;
90 }
91
92 /**
93  * dev_pm_opp_get_voltage() - Gets the voltage corresponding to an opp
94  * @opp:        opp for which voltage has to be returned for
95  *
96  * Return: voltage in micro volt corresponding to the opp, else
97  * return 0
98  *
99  * This is useful only for devices with single power supply.
100  */
101 unsigned long dev_pm_opp_get_voltage(struct dev_pm_opp *opp)
102 {
103         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
104                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
105                 return 0;
106         }
107
108         return opp->supplies[0].u_volt;
109 }
110 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_voltage);
111
112 /**
113  * dev_pm_opp_get_freq() - Gets the frequency corresponding to an available opp
114  * @opp:        opp for which frequency has to be returned for
115  *
116  * Return: frequency in hertz corresponding to the opp, else
117  * return 0
118  */
119 unsigned long dev_pm_opp_get_freq(struct dev_pm_opp *opp)
120 {
121         if (IS_ERR_OR_NULL(opp)) {
122                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
123                 return 0;
124         }
125
126         return opp->rate;
127 }
128 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_freq);
129
130 /**
131  * dev_pm_opp_get_level() - Gets the level corresponding to an available opp
132  * @opp:        opp for which level value has to be returned for
133  *
134  * Return: level read from device tree corresponding to the opp, else
135  * return 0.
136  */
137 unsigned int dev_pm_opp_get_level(struct dev_pm_opp *opp)
138 {
139         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
140                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
141                 return 0;
142         }
143
144         return opp->level;
145 }
146 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_level);
147
148 /**
149  * dev_pm_opp_is_turbo() - Returns if opp is turbo OPP or not
150  * @opp: opp for which turbo mode is being verified
151  *
152  * Turbo OPPs are not for normal use, and can be enabled (under certain
153  * conditions) for short duration of times to finish high throughput work
154  * quickly. Running on them for longer times may overheat the chip.
155  *
156  * Return: true if opp is turbo opp, else false.
157  */
158 bool dev_pm_opp_is_turbo(struct dev_pm_opp *opp)
159 {
160         if (IS_ERR_OR_NULL(opp) || !opp->available) {
161                 pr_err("%s: Invalid parameters\n", __func__);
162                 return false;
163         }
164
165         return opp->turbo;
166 }
167 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_is_turbo);
168
169 /**
170  * dev_pm_opp_get_max_clock_latency() - Get max clock latency in nanoseconds
171  * @dev:        device for which we do this operation
172  *
173  * Return: This function returns the max clock latency in nanoseconds.
174  */
175 unsigned long dev_pm_opp_get_max_clock_latency(struct device *dev)
176 {
177         struct opp_table *opp_table;
178         unsigned long clock_latency_ns;
179
180         opp_table = _find_opp_table(dev);
181         if (IS_ERR(opp_table))
182                 return 0;
183
184         clock_latency_ns = opp_table->clock_latency_ns_max;
185
186         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
187
188         return clock_latency_ns;
189 }
190 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_clock_latency);
191
192 /**
193  * dev_pm_opp_get_max_volt_latency() - Get max voltage latency in nanoseconds
194  * @dev: device for which we do this operation
195  *
196  * Return: This function returns the max voltage latency in nanoseconds.
197  */
198 unsigned long dev_pm_opp_get_max_volt_latency(struct device *dev)
199 {
200         struct opp_table *opp_table;
201         struct dev_pm_opp *opp;
202         struct regulator *reg;
203         unsigned long latency_ns = 0;
204         int ret, i, count;
205         struct {
206                 unsigned long min;
207                 unsigned long max;
208         } *uV;
209
210         opp_table = _find_opp_table(dev);
211         if (IS_ERR(opp_table))
212                 return 0;
213
214         /* Regulator may not be required for the device */
215         if (!opp_table->regulators)
216                 goto put_opp_table;
217
218         count = opp_table->regulator_count;
219
220         uV = kmalloc_array(count, sizeof(*uV), GFP_KERNEL);
221         if (!uV)
222                 goto put_opp_table;
223
224         mutex_lock(&opp_table->lock);
225
226         for (i = 0; i < count; i++) {
227                 uV[i].min = ~0;
228                 uV[i].max = 0;
229
230                 list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
231                         if (!opp->available)
232                                 continue;
233
234                         if (opp->supplies[i].u_volt_min < uV[i].min)
235                                 uV[i].min = opp->supplies[i].u_volt_min;
236                         if (opp->supplies[i].u_volt_max > uV[i].max)
237                                 uV[i].max = opp->supplies[i].u_volt_max;
238                 }
239         }
240
241         mutex_unlock(&opp_table->lock);
242
243         /*
244          * The caller needs to ensure that opp_table (and hence the regulator)
245          * isn't freed, while we are executing this routine.
246          */
247         for (i = 0; i < count; i++) {
248                 reg = opp_table->regulators[i];
249                 ret = regulator_set_voltage_time(reg, uV[i].min, uV[i].max);
250                 if (ret > 0)
251                         latency_ns += ret * 1000;
252         }
253
254         kfree(uV);
255 put_opp_table:
256         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
257
258         return latency_ns;
259 }
260 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_volt_latency);
261
262 /**
263  * dev_pm_opp_get_max_transition_latency() - Get max transition latency in
264  *                                           nanoseconds
265  * @dev: device for which we do this operation
266  *
267  * Return: This function returns the max transition latency, in nanoseconds, to
268  * switch from one OPP to other.
269  */
270 unsigned long dev_pm_opp_get_max_transition_latency(struct device *dev)
271 {
272         return dev_pm_opp_get_max_volt_latency(dev) +
273                 dev_pm_opp_get_max_clock_latency(dev);
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_max_transition_latency);
276
277 /**
278  * dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq() - Get frequency of suspend opp in Hz
279  * @dev:        device for which we do this operation
280  *
281  * Return: This function returns the frequency of the OPP marked as suspend_opp
282  * if one is available, else returns 0;
283  */
284 unsigned long dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq(struct device *dev)
285 {
286         struct opp_table *opp_table;
287         unsigned long freq = 0;
288
289         opp_table = _find_opp_table(dev);
290         if (IS_ERR(opp_table))
291                 return 0;
292
293         if (opp_table->suspend_opp && opp_table->suspend_opp->available)
294                 freq = dev_pm_opp_get_freq(opp_table->suspend_opp);
295
296         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
297
298         return freq;
299 }
300 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_suspend_opp_freq);
301
302 int _get_opp_count(struct opp_table *opp_table)
303 {
304         struct dev_pm_opp *opp;
305         int count = 0;
306
307         mutex_lock(&opp_table->lock);
308
309         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
310                 if (opp->available)
311                         count++;
312         }
313
314         mutex_unlock(&opp_table->lock);
315
316         return count;
317 }
318
319 /**
320  * dev_pm_opp_get_opp_count() - Get number of opps available in the opp table
321  * @dev:        device for which we do this operation
322  *
323  * Return: This function returns the number of available opps if there are any,
324  * else returns 0 if none or the corresponding error value.
325  */
326 int dev_pm_opp_get_opp_count(struct device *dev)
327 {
328         struct opp_table *opp_table;
329         int count;
330
331         opp_table = _find_opp_table(dev);
332         if (IS_ERR(opp_table)) {
333                 count = PTR_ERR(opp_table);
334                 dev_dbg(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n",
335                         __func__, count);
336                 return count;
337         }
338
339         count = _get_opp_count(opp_table);
340         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
341
342         return count;
343 }
344 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_count);
345
346 /**
347  * dev_pm_opp_find_freq_exact() - search for an exact frequency
348  * @dev:                device for which we do this operation
349  * @freq:               frequency to search for
350  * @available:          true/false - match for available opp
351  *
352  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
353  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
354  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
355  * EINVAL:      for bad pointer
356  * ERANGE:      no match found for search
357  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
358  *
359  * Note: available is a modifier for the search. if available=true, then the
360  * match is for exact matching frequency and is available in the stored OPP
361  * table. if false, the match is for exact frequency which is not available.
362  *
363  * This provides a mechanism to enable an opp which is not available currently
364  * or the opposite as well.
365  *
366  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
367  * use.
368  */
369 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_exact(struct device *dev,
370                                               unsigned long freq,
371                                               bool available)
372 {
373         struct opp_table *opp_table;
374         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
375
376         opp_table = _find_opp_table(dev);
377         if (IS_ERR(opp_table)) {
378                 int r = PTR_ERR(opp_table);
379
380                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
381                 return ERR_PTR(r);
382         }
383
384         mutex_lock(&opp_table->lock);
385
386         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
387                 if (temp_opp->available == available &&
388                                 temp_opp->rate == freq) {
389                         opp = temp_opp;
390
391                         /* Increment the reference count of OPP */
392                         dev_pm_opp_get(opp);
393                         break;
394                 }
395         }
396
397         mutex_unlock(&opp_table->lock);
398         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
399
400         return opp;
401 }
402 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_exact);
403
404 /**
405  * dev_pm_opp_find_level_exact() - search for an exact level
406  * @dev:                device for which we do this operation
407  * @level:              level to search for
408  *
409  * Return: Searches for exact match in the opp table and returns pointer to the
410  * matching opp if found, else returns ERR_PTR in case of error and should
411  * be handled using IS_ERR. Error return values can be:
412  * EINVAL:      for bad pointer
413  * ERANGE:      no match found for search
414  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
415  *
416  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
417  * use.
418  */
419 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_level_exact(struct device *dev,
420                                                unsigned int level)
421 {
422         struct opp_table *opp_table;
423         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
424
425         opp_table = _find_opp_table(dev);
426         if (IS_ERR(opp_table)) {
427                 int r = PTR_ERR(opp_table);
428
429                 dev_err(dev, "%s: OPP table not found (%d)\n", __func__, r);
430                 return ERR_PTR(r);
431         }
432
433         mutex_lock(&opp_table->lock);
434
435         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
436                 if (temp_opp->level == level) {
437                         opp = temp_opp;
438
439                         /* Increment the reference count of OPP */
440                         dev_pm_opp_get(opp);
441                         break;
442                 }
443         }
444
445         mutex_unlock(&opp_table->lock);
446         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
447
448         return opp;
449 }
450 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_level_exact);
451
452 static noinline struct dev_pm_opp *_find_freq_ceil(struct opp_table *opp_table,
453                                                    unsigned long *freq)
454 {
455         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
456
457         mutex_lock(&opp_table->lock);
458
459         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
460                 if (temp_opp->available && temp_opp->rate >= *freq) {
461                         opp = temp_opp;
462                         *freq = opp->rate;
463
464                         /* Increment the reference count of OPP */
465                         dev_pm_opp_get(opp);
466                         break;
467                 }
468         }
469
470         mutex_unlock(&opp_table->lock);
471
472         return opp;
473 }
474
475 /**
476  * dev_pm_opp_find_freq_ceil() - Search for an rounded ceil freq
477  * @dev:        device for which we do this operation
478  * @freq:       Start frequency
479  *
480  * Search for the matching ceil *available* OPP from a starting freq
481  * for a device.
482  *
483  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
484  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
485  * values can be:
486  * EINVAL:      for bad pointer
487  * ERANGE:      no match found for search
488  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
489  *
490  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
491  * use.
492  */
493 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil(struct device *dev,
494                                              unsigned long *freq)
495 {
496         struct opp_table *opp_table;
497         struct dev_pm_opp *opp;
498
499         if (!dev || !freq) {
500                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
501                 return ERR_PTR(-EINVAL);
502         }
503
504         opp_table = _find_opp_table(dev);
505         if (IS_ERR(opp_table))
506                 return ERR_CAST(opp_table);
507
508         opp = _find_freq_ceil(opp_table, freq);
509
510         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
511
512         return opp;
513 }
514 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil);
515
516 /**
517  * dev_pm_opp_find_freq_floor() - Search for a rounded floor freq
518  * @dev:        device for which we do this operation
519  * @freq:       Start frequency
520  *
521  * Search for the matching floor *available* OPP from a starting freq
522  * for a device.
523  *
524  * Return: matching *opp and refreshes *freq accordingly, else returns
525  * ERR_PTR in case of error and should be handled using IS_ERR. Error return
526  * values can be:
527  * EINVAL:      for bad pointer
528  * ERANGE:      no match found for search
529  * ENODEV:      if device not found in list of registered devices
530  *
531  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
532  * use.
533  */
534 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_floor(struct device *dev,
535                                               unsigned long *freq)
536 {
537         struct opp_table *opp_table;
538         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
539
540         if (!dev || !freq) {
541                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument freq=%p\n", __func__, freq);
542                 return ERR_PTR(-EINVAL);
543         }
544
545         opp_table = _find_opp_table(dev);
546         if (IS_ERR(opp_table))
547                 return ERR_CAST(opp_table);
548
549         mutex_lock(&opp_table->lock);
550
551         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
552                 if (temp_opp->available) {
553                         /* go to the next node, before choosing prev */
554                         if (temp_opp->rate > *freq)
555                                 break;
556                         else
557                                 opp = temp_opp;
558                 }
559         }
560
561         /* Increment the reference count of OPP */
562         if (!IS_ERR(opp))
563                 dev_pm_opp_get(opp);
564         mutex_unlock(&opp_table->lock);
565         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
566
567         if (!IS_ERR(opp))
568                 *freq = opp->rate;
569
570         return opp;
571 }
572 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_floor);
573
574 /**
575  * dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt() - Find OPP with highest frequency for
576  *                                       target voltage.
577  * @dev:        Device for which we do this operation.
578  * @u_volt:     Target voltage.
579  *
580  * Search for OPP with highest (ceil) frequency and has voltage <= u_volt.
581  *
582  * Return: matching *opp, else returns ERR_PTR in case of error which should be
583  * handled using IS_ERR.
584  *
585  * Error return values can be:
586  * EINVAL:      bad parameters
587  *
588  * The callers are required to call dev_pm_opp_put() for the returned OPP after
589  * use.
590  */
591 struct dev_pm_opp *dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt(struct device *dev,
592                                                      unsigned long u_volt)
593 {
594         struct opp_table *opp_table;
595         struct dev_pm_opp *temp_opp, *opp = ERR_PTR(-ERANGE);
596
597         if (!dev || !u_volt) {
598                 dev_err(dev, "%s: Invalid argument volt=%lu\n", __func__,
599                         u_volt);
600                 return ERR_PTR(-EINVAL);
601         }
602
603         opp_table = _find_opp_table(dev);
604         if (IS_ERR(opp_table))
605                 return ERR_CAST(opp_table);
606
607         mutex_lock(&opp_table->lock);
608
609         list_for_each_entry(temp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
610                 if (temp_opp->available) {
611                         if (temp_opp->supplies[0].u_volt > u_volt)
612                                 break;
613                         opp = temp_opp;
614                 }
615         }
616
617         /* Increment the reference count of OPP */
618         if (!IS_ERR(opp))
619                 dev_pm_opp_get(opp);
620
621         mutex_unlock(&opp_table->lock);
622         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
623
624         return opp;
625 }
626 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_find_freq_ceil_by_volt);
627
628 static int _set_opp_voltage(struct device *dev, struct regulator *reg,
629                             struct dev_pm_opp_supply *supply)
630 {
631         int ret;
632
633         /* Regulator not available for device */
634         if (IS_ERR(reg)) {
635                 dev_dbg(dev, "%s: regulator not available: %ld\n", __func__,
636                         PTR_ERR(reg));
637                 return 0;
638         }
639
640         dev_dbg(dev, "%s: voltages (mV): %lu %lu %lu\n", __func__,
641                 supply->u_volt_min, supply->u_volt, supply->u_volt_max);
642
643         ret = regulator_set_voltage_triplet(reg, supply->u_volt_min,
644                                             supply->u_volt, supply->u_volt_max);
645         if (ret)
646                 dev_err(dev, "%s: failed to set voltage (%lu %lu %lu mV): %d\n",
647                         __func__, supply->u_volt_min, supply->u_volt,
648                         supply->u_volt_max, ret);
649
650         return ret;
651 }
652
653 static inline int _generic_set_opp_clk_only(struct device *dev, struct clk *clk,
654                                             unsigned long freq)
655 {
656         int ret;
657
658         ret = clk_set_rate(clk, freq);
659         if (ret) {
660                 dev_err(dev, "%s: failed to set clock rate: %d\n", __func__,
661                         ret);
662         }
663
664         return ret;
665 }
666
667 static int _generic_set_opp_regulator(struct opp_table *opp_table,
668                                       struct device *dev,
669                                       unsigned long old_freq,
670                                       unsigned long freq,
671                                       struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
672                                       struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
673 {
674         struct regulator *reg = opp_table->regulators[0];
675         int ret;
676
677         /* This function only supports single regulator per device */
678         if (WARN_ON(opp_table->regulator_count > 1)) {
679                 dev_err(dev, "multiple regulators are not supported\n");
680                 return -EINVAL;
681         }
682
683         /* Scaling up? Scale voltage before frequency */
684         if (freq >= old_freq) {
685                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
686                 if (ret)
687                         goto restore_voltage;
688         }
689
690         /* Change frequency */
691         ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, freq);
692         if (ret)
693                 goto restore_voltage;
694
695         /* Scaling down? Scale voltage after frequency */
696         if (freq < old_freq) {
697                 ret = _set_opp_voltage(dev, reg, new_supply);
698                 if (ret)
699                         goto restore_freq;
700         }
701
702         /*
703          * Enable the regulator after setting its voltages, otherwise it breaks
704          * some boot-enabled regulators.
705          */
706         if (unlikely(!opp_table->enabled)) {
707                 ret = regulator_enable(reg);
708                 if (ret < 0)
709                         dev_warn(dev, "Failed to enable regulator: %d", ret);
710         }
711
712         return 0;
713
714 restore_freq:
715         if (_generic_set_opp_clk_only(dev, opp_table->clk, old_freq))
716                 dev_err(dev, "%s: failed to restore old-freq (%lu Hz)\n",
717                         __func__, old_freq);
718 restore_voltage:
719         /* This shouldn't harm even if the voltages weren't updated earlier */
720         if (old_supply)
721                 _set_opp_voltage(dev, reg, old_supply);
722
723         return ret;
724 }
725
726 static int _set_opp_bw(const struct opp_table *opp_table,
727                        struct dev_pm_opp *opp, struct device *dev, bool remove)
728 {
729         u32 avg, peak;
730         int i, ret;
731
732         if (!opp_table->paths)
733                 return 0;
734
735         for (i = 0; i < opp_table->path_count; i++) {
736                 if (remove) {
737                         avg = 0;
738                         peak = 0;
739                 } else {
740                         avg = opp->bandwidth[i].avg;
741                         peak = opp->bandwidth[i].peak;
742                 }
743                 ret = icc_set_bw(opp_table->paths[i], avg, peak);
744                 if (ret) {
745                         dev_err(dev, "Failed to %s bandwidth[%d]: %d\n",
746                                 remove ? "remove" : "set", i, ret);
747                         return ret;
748                 }
749         }
750
751         return 0;
752 }
753
754 static int _set_opp_custom(const struct opp_table *opp_table,
755                            struct device *dev, unsigned long old_freq,
756                            unsigned long freq,
757                            struct dev_pm_opp_supply *old_supply,
758                            struct dev_pm_opp_supply *new_supply)
759 {
760         struct dev_pm_set_opp_data *data;
761         int size;
762
763         data = opp_table->set_opp_data;
764         data->regulators = opp_table->regulators;
765         data->regulator_count = opp_table->regulator_count;
766         data->clk = opp_table->clk;
767         data->dev = dev;
768
769         data->old_opp.rate = old_freq;
770         size = sizeof(*old_supply) * opp_table->regulator_count;
771         if (!old_supply)
772                 memset(data->old_opp.supplies, 0, size);
773         else
774                 memcpy(data->old_opp.supplies, old_supply, size);
775
776         data->new_opp.rate = freq;
777         memcpy(data->new_opp.supplies, new_supply, size);
778
779         return opp_table->set_opp(data);
780 }
781
782 static int _set_required_opp(struct device *dev, struct device *pd_dev,
783                              struct dev_pm_opp *opp, int i)
784 {
785         unsigned int pstate = likely(opp) ? opp->required_opps[i]->pstate : 0;
786         int ret;
787
788         if (!pd_dev)
789                 return 0;
790
791         ret = dev_pm_genpd_set_performance_state(pd_dev, pstate);
792         if (ret) {
793                 dev_err(dev, "Failed to set performance rate of %s: %d (%d)\n",
794                         dev_name(pd_dev), pstate, ret);
795         }
796
797         return ret;
798 }
799
800 /* This is only called for PM domain for now */
801 static int _set_required_opps(struct device *dev,
802                               struct opp_table *opp_table,
803                               struct dev_pm_opp *opp, bool up)
804 {
805         struct opp_table **required_opp_tables = opp_table->required_opp_tables;
806         struct device **genpd_virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
807         int i, ret = 0;
808
809         if (!required_opp_tables)
810                 return 0;
811
812         /* Single genpd case */
813         if (!genpd_virt_devs)
814                 return _set_required_opp(dev, dev, opp, 0);
815
816         /* Multiple genpd case */
817
818         /*
819          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure we don't use a genpd_dev
820          * after it is freed from another thread.
821          */
822         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
823
824         /* Scaling up? Set required OPPs in normal order, else reverse */
825         if (up) {
826                 for (i = 0; i < opp_table->required_opp_count; i++) {
827                         ret = _set_required_opp(dev, genpd_virt_devs[i], opp, i);
828                         if (ret)
829                                 break;
830                 }
831         } else {
832                 for (i = opp_table->required_opp_count - 1; i >= 0; i--) {
833                         ret = _set_required_opp(dev, genpd_virt_devs[i], opp, i);
834                         if (ret)
835                                 break;
836                 }
837         }
838
839         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
840
841         return ret;
842 }
843
844 /**
845  * dev_pm_opp_set_bw() - sets bandwidth levels corresponding to an opp
846  * @dev:        device for which we do this operation
847  * @opp:        opp based on which the bandwidth levels are to be configured
848  *
849  * This configures the bandwidth to the levels specified by the OPP. However
850  * if the OPP specified is NULL the bandwidth levels are cleared out.
851  *
852  * Return: 0 on success or a negative error value.
853  */
854 int dev_pm_opp_set_bw(struct device *dev, struct dev_pm_opp *opp)
855 {
856         struct opp_table *opp_table;
857         int ret;
858
859         opp_table = _find_opp_table(dev);
860         if (IS_ERR(opp_table)) {
861                 dev_err(dev, "%s: device opp table doesn't exist\n", __func__);
862                 return PTR_ERR(opp_table);
863         }
864
865         if (opp)
866                 ret = _set_opp_bw(opp_table, opp, dev, false);
867         else
868                 ret = _set_opp_bw(opp_table, NULL, dev, true);
869
870         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
871         return ret;
872 }
873 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_bw);
874
875 static int _opp_set_rate_zero(struct device *dev, struct opp_table *opp_table)
876 {
877         int ret;
878
879         if (!opp_table->enabled)
880                 return 0;
881
882         /*
883          * Some drivers need to support cases where some platforms may
884          * have OPP table for the device, while others don't and
885          * opp_set_rate() just needs to behave like clk_set_rate().
886          */
887         if (!_get_opp_count(opp_table))
888                 return 0;
889
890         ret = _set_opp_bw(opp_table, NULL, dev, true);
891         if (ret)
892                 return ret;
893
894         if (opp_table->regulators)
895                 regulator_disable(opp_table->regulators[0]);
896
897         ret = _set_required_opps(dev, opp_table, NULL, false);
898
899         opp_table->enabled = false;
900         return ret;
901 }
902
903 /**
904  * dev_pm_opp_set_rate() - Configure new OPP based on frequency
905  * @dev:         device for which we do this operation
906  * @target_freq: frequency to achieve
907  *
908  * This configures the power-supplies to the levels specified by the OPP
909  * corresponding to the target_freq, and programs the clock to a value <=
910  * target_freq, as rounded by clk_round_rate(). Device wanting to run at fmax
911  * provided by the opp, should have already rounded to the target OPP's
912  * frequency.
913  */
914 int dev_pm_opp_set_rate(struct device *dev, unsigned long target_freq)
915 {
916         struct opp_table *opp_table;
917         unsigned long freq, old_freq, temp_freq;
918         struct dev_pm_opp *old_opp, *opp;
919         struct clk *clk;
920         int ret;
921
922         opp_table = _find_opp_table(dev);
923         if (IS_ERR(opp_table)) {
924                 dev_err(dev, "%s: device opp doesn't exist\n", __func__);
925                 return PTR_ERR(opp_table);
926         }
927
928         if (unlikely(!target_freq)) {
929                 ret = _opp_set_rate_zero(dev, opp_table);
930                 goto put_opp_table;
931         }
932
933         clk = opp_table->clk;
934         if (IS_ERR(clk)) {
935                 dev_err(dev, "%s: No clock available for the device\n",
936                         __func__);
937                 ret = PTR_ERR(clk);
938                 goto put_opp_table;
939         }
940
941         freq = clk_round_rate(clk, target_freq);
942         if ((long)freq <= 0)
943                 freq = target_freq;
944
945         old_freq = clk_get_rate(clk);
946
947         /* Return early if nothing to do */
948         if (opp_table->enabled && old_freq == freq) {
949                 dev_dbg(dev, "%s: old/new frequencies (%lu Hz) are same, nothing to do\n",
950                         __func__, freq);
951                 ret = 0;
952                 goto put_opp_table;
953         }
954
955         /*
956          * For IO devices which require an OPP on some platforms/SoCs
957          * while just needing to scale the clock on some others
958          * we look for empty OPP tables with just a clock handle and
959          * scale only the clk. This makes dev_pm_opp_set_rate()
960          * equivalent to a clk_set_rate()
961          */
962         if (!_get_opp_count(opp_table)) {
963                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
964                 goto put_opp_table;
965         }
966
967         temp_freq = old_freq;
968         old_opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
969         if (IS_ERR(old_opp)) {
970                 dev_err(dev, "%s: failed to find current OPP for freq %lu (%ld)\n",
971                         __func__, old_freq, PTR_ERR(old_opp));
972         }
973
974         temp_freq = freq;
975         opp = _find_freq_ceil(opp_table, &temp_freq);
976         if (IS_ERR(opp)) {
977                 ret = PTR_ERR(opp);
978                 dev_err(dev, "%s: failed to find OPP for freq %lu (%d)\n",
979                         __func__, freq, ret);
980                 goto put_old_opp;
981         }
982
983         dev_dbg(dev, "%s: switching OPP: %lu Hz --> %lu Hz\n", __func__,
984                 old_freq, freq);
985
986         /* Scaling up? Configure required OPPs before frequency */
987         if (freq >= old_freq) {
988                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp, true);
989                 if (ret)
990                         goto put_opp;
991         }
992
993         if (opp_table->set_opp) {
994                 ret = _set_opp_custom(opp_table, dev, old_freq, freq,
995                                       IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
996                                       opp->supplies);
997         } else if (opp_table->regulators) {
998                 ret = _generic_set_opp_regulator(opp_table, dev, old_freq, freq,
999                                                  IS_ERR(old_opp) ? NULL : old_opp->supplies,
1000                                                  opp->supplies);
1001         } else {
1002                 /* Only frequency scaling */
1003                 ret = _generic_set_opp_clk_only(dev, clk, freq);
1004         }
1005
1006         /* Scaling down? Configure required OPPs after frequency */
1007         if (!ret && freq < old_freq) {
1008                 ret = _set_required_opps(dev, opp_table, opp, false);
1009                 if (ret)
1010                         dev_err(dev, "Failed to set required opps: %d\n", ret);
1011         }
1012
1013         if (!ret) {
1014                 ret = _set_opp_bw(opp_table, opp, dev, false);
1015                 if (!ret)
1016                         opp_table->enabled = true;
1017         }
1018
1019 put_opp:
1020         dev_pm_opp_put(opp);
1021 put_old_opp:
1022         if (!IS_ERR(old_opp))
1023                 dev_pm_opp_put(old_opp);
1024 put_opp_table:
1025         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1026         return ret;
1027 }
1028 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_rate);
1029
1030 /* OPP-dev Helpers */
1031 static void _remove_opp_dev(struct opp_device *opp_dev,
1032                             struct opp_table *opp_table)
1033 {
1034         opp_debug_unregister(opp_dev, opp_table);
1035         list_del(&opp_dev->node);
1036         kfree(opp_dev);
1037 }
1038
1039 static struct opp_device *_add_opp_dev_unlocked(const struct device *dev,
1040                                                 struct opp_table *opp_table)
1041 {
1042         struct opp_device *opp_dev;
1043
1044         opp_dev = kzalloc(sizeof(*opp_dev), GFP_KERNEL);
1045         if (!opp_dev)
1046                 return NULL;
1047
1048         /* Initialize opp-dev */
1049         opp_dev->dev = dev;
1050
1051         list_add(&opp_dev->node, &opp_table->dev_list);
1052
1053         /* Create debugfs entries for the opp_table */
1054         opp_debug_register(opp_dev, opp_table);
1055
1056         return opp_dev;
1057 }
1058
1059 struct opp_device *_add_opp_dev(const struct device *dev,
1060                                 struct opp_table *opp_table)
1061 {
1062         struct opp_device *opp_dev;
1063
1064         mutex_lock(&opp_table->lock);
1065         opp_dev = _add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table);
1066         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1067
1068         return opp_dev;
1069 }
1070
1071 static struct opp_table *_allocate_opp_table(struct device *dev, int index)
1072 {
1073         struct opp_table *opp_table;
1074         struct opp_device *opp_dev;
1075         int ret;
1076
1077         /*
1078          * Allocate a new OPP table. In the infrequent case where a new
1079          * device is needed to be added, we pay this penalty.
1080          */
1081         opp_table = kzalloc(sizeof(*opp_table), GFP_KERNEL);
1082         if (!opp_table)
1083                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1084
1085         mutex_init(&opp_table->lock);
1086         mutex_init(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1087         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->dev_list);
1088
1089         /* Mark regulator count uninitialized */
1090         opp_table->regulator_count = -1;
1091
1092         opp_dev = _add_opp_dev(dev, opp_table);
1093         if (!opp_dev) {
1094                 ret = -ENOMEM;
1095                 goto err;
1096         }
1097
1098         _of_init_opp_table(opp_table, dev, index);
1099
1100         /* Find clk for the device */
1101         opp_table->clk = clk_get(dev, NULL);
1102         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1103                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1104                 if (ret == -EPROBE_DEFER)
1105                         goto remove_opp_dev;
1106
1107                 dev_dbg(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__, ret);
1108         }
1109
1110         /* Find interconnect path(s) for the device */
1111         ret = dev_pm_opp_of_find_icc_paths(dev, opp_table);
1112         if (ret) {
1113                 if (ret == -EPROBE_DEFER)
1114                         goto put_clk;
1115
1116                 dev_warn(dev, "%s: Error finding interconnect paths: %d\n",
1117                          __func__, ret);
1118         }
1119
1120         BLOCKING_INIT_NOTIFIER_HEAD(&opp_table->head);
1121         INIT_LIST_HEAD(&opp_table->opp_list);
1122         kref_init(&opp_table->kref);
1123
1124         /* Secure the device table modification */
1125         list_add(&opp_table->node, &opp_tables);
1126         return opp_table;
1127
1128 put_clk:
1129         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1130                 clk_put(opp_table->clk);
1131 remove_opp_dev:
1132         _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1133 err:
1134         kfree(opp_table);
1135         return ERR_PTR(ret);
1136 }
1137
1138 void _get_opp_table_kref(struct opp_table *opp_table)
1139 {
1140         kref_get(&opp_table->kref);
1141 }
1142
1143 static struct opp_table *_opp_get_opp_table(struct device *dev, int index)
1144 {
1145         struct opp_table *opp_table;
1146
1147         /* Hold our table modification lock here */
1148         mutex_lock(&opp_table_lock);
1149
1150         opp_table = _find_opp_table_unlocked(dev);
1151         if (!IS_ERR(opp_table))
1152                 goto unlock;
1153
1154         opp_table = _managed_opp(dev, index);
1155         if (opp_table) {
1156                 if (!_add_opp_dev_unlocked(dev, opp_table)) {
1157                         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1158                         opp_table = ERR_PTR(-ENOMEM);
1159                 }
1160                 goto unlock;
1161         }
1162
1163         opp_table = _allocate_opp_table(dev, index);
1164
1165 unlock:
1166         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1167
1168         return opp_table;
1169 }
1170
1171 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table(struct device *dev)
1172 {
1173         return _opp_get_opp_table(dev, 0);
1174 }
1175 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_get_opp_table);
1176
1177 struct opp_table *dev_pm_opp_get_opp_table_indexed(struct device *dev,
1178                                                    int index)
1179 {
1180         return _opp_get_opp_table(dev, index);
1181 }
1182
1183 static void _opp_table_kref_release(struct kref *kref)
1184 {
1185         struct opp_table *opp_table = container_of(kref, struct opp_table, kref);
1186         struct opp_device *opp_dev, *temp;
1187         int i;
1188
1189         /* Drop the lock as soon as we can */
1190         list_del(&opp_table->node);
1191         mutex_unlock(&opp_table_lock);
1192
1193         _of_clear_opp_table(opp_table);
1194
1195         /* Release clk */
1196         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1197                 clk_put(opp_table->clk);
1198
1199         if (opp_table->paths) {
1200                 for (i = 0; i < opp_table->path_count; i++)
1201                         icc_put(opp_table->paths[i]);
1202                 kfree(opp_table->paths);
1203         }
1204
1205         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1206
1207         list_for_each_entry_safe(opp_dev, temp, &opp_table->dev_list, node) {
1208                 /*
1209                  * The OPP table is getting removed, drop the performance state
1210                  * constraints.
1211                  */
1212                 if (opp_table->genpd_performance_state)
1213                         dev_pm_genpd_set_performance_state((struct device *)(opp_dev->dev), 0);
1214
1215                 _remove_opp_dev(opp_dev, opp_table);
1216         }
1217
1218         mutex_destroy(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
1219         mutex_destroy(&opp_table->lock);
1220         kfree(opp_table);
1221 }
1222
1223 void dev_pm_opp_put_opp_table(struct opp_table *opp_table)
1224 {
1225         kref_put_mutex(&opp_table->kref, _opp_table_kref_release,
1226                        &opp_table_lock);
1227 }
1228 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_opp_table);
1229
1230 void _opp_free(struct dev_pm_opp *opp)
1231 {
1232         kfree(opp);
1233 }
1234
1235 static void _opp_kref_release(struct dev_pm_opp *opp,
1236                               struct opp_table *opp_table)
1237 {
1238         /*
1239          * Notify the changes in the availability of the operable
1240          * frequency/voltage list.
1241          */
1242         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_REMOVE, opp);
1243         _of_opp_free_required_opps(opp_table, opp);
1244         opp_debug_remove_one(opp);
1245         list_del(&opp->node);
1246         kfree(opp);
1247 }
1248
1249 static void _opp_kref_release_unlocked(struct kref *kref)
1250 {
1251         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1252         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1253
1254         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1255 }
1256
1257 static void _opp_kref_release_locked(struct kref *kref)
1258 {
1259         struct dev_pm_opp *opp = container_of(kref, struct dev_pm_opp, kref);
1260         struct opp_table *opp_table = opp->opp_table;
1261
1262         _opp_kref_release(opp, opp_table);
1263         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1264 }
1265
1266 void dev_pm_opp_get(struct dev_pm_opp *opp)
1267 {
1268         kref_get(&opp->kref);
1269 }
1270
1271 void dev_pm_opp_put(struct dev_pm_opp *opp)
1272 {
1273         kref_put_mutex(&opp->kref, _opp_kref_release_locked,
1274                        &opp->opp_table->lock);
1275 }
1276 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put);
1277
1278 static void dev_pm_opp_put_unlocked(struct dev_pm_opp *opp)
1279 {
1280         kref_put(&opp->kref, _opp_kref_release_unlocked);
1281 }
1282
1283 /**
1284  * dev_pm_opp_remove()  - Remove an OPP from OPP table
1285  * @dev:        device for which we do this operation
1286  * @freq:       OPP to remove with matching 'freq'
1287  *
1288  * This function removes an opp from the opp table.
1289  */
1290 void dev_pm_opp_remove(struct device *dev, unsigned long freq)
1291 {
1292         struct dev_pm_opp *opp;
1293         struct opp_table *opp_table;
1294         bool found = false;
1295
1296         opp_table = _find_opp_table(dev);
1297         if (IS_ERR(opp_table))
1298                 return;
1299
1300         mutex_lock(&opp_table->lock);
1301
1302         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1303                 if (opp->rate == freq) {
1304                         found = true;
1305                         break;
1306                 }
1307         }
1308
1309         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1310
1311         if (found) {
1312                 dev_pm_opp_put(opp);
1313
1314                 /* Drop the reference taken by dev_pm_opp_add() */
1315                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1316         } else {
1317                 dev_warn(dev, "%s: Couldn't find OPP with freq: %lu\n",
1318                          __func__, freq);
1319         }
1320
1321         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1322         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove);
1325
1326 bool _opp_remove_all_static(struct opp_table *opp_table)
1327 {
1328         struct dev_pm_opp *opp, *tmp;
1329         bool ret = true;
1330
1331         mutex_lock(&opp_table->lock);
1332
1333         if (!opp_table->parsed_static_opps) {
1334                 ret = false;
1335                 goto unlock;
1336         }
1337
1338         if (--opp_table->parsed_static_opps)
1339                 goto unlock;
1340
1341         list_for_each_entry_safe(opp, tmp, &opp_table->opp_list, node) {
1342                 if (!opp->dynamic)
1343                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1344         }
1345
1346 unlock:
1347         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1348
1349         return ret;
1350 }
1351
1352 /**
1353  * dev_pm_opp_remove_all_dynamic() - Remove all dynamically created OPPs
1354  * @dev:        device for which we do this operation
1355  *
1356  * This function removes all dynamically created OPPs from the opp table.
1357  */
1358 void dev_pm_opp_remove_all_dynamic(struct device *dev)
1359 {
1360         struct opp_table *opp_table;
1361         struct dev_pm_opp *opp, *temp;
1362         int count = 0;
1363
1364         opp_table = _find_opp_table(dev);
1365         if (IS_ERR(opp_table))
1366                 return;
1367
1368         mutex_lock(&opp_table->lock);
1369         list_for_each_entry_safe(opp, temp, &opp_table->opp_list, node) {
1370                 if (opp->dynamic) {
1371                         dev_pm_opp_put_unlocked(opp);
1372                         count++;
1373                 }
1374         }
1375         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1376
1377         /* Drop the references taken by dev_pm_opp_add() */
1378         while (count--)
1379                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1380
1381         /* Drop the reference taken by _find_opp_table() */
1382         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1383 }
1384 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_all_dynamic);
1385
1386 struct dev_pm_opp *_opp_allocate(struct opp_table *table)
1387 {
1388         struct dev_pm_opp *opp;
1389         int supply_count, supply_size, icc_size;
1390
1391         /* Allocate space for at least one supply */
1392         supply_count = table->regulator_count > 0 ? table->regulator_count : 1;
1393         supply_size = sizeof(*opp->supplies) * supply_count;
1394         icc_size = sizeof(*opp->bandwidth) * table->path_count;
1395
1396         /* allocate new OPP node and supplies structures */
1397         opp = kzalloc(sizeof(*opp) + supply_size + icc_size, GFP_KERNEL);
1398
1399         if (!opp)
1400                 return NULL;
1401
1402         /* Put the supplies at the end of the OPP structure as an empty array */
1403         opp->supplies = (struct dev_pm_opp_supply *)(opp + 1);
1404         if (icc_size)
1405                 opp->bandwidth = (struct dev_pm_opp_icc_bw *)(opp->supplies + supply_count);
1406         INIT_LIST_HEAD(&opp->node);
1407
1408         return opp;
1409 }
1410
1411 static bool _opp_supported_by_regulators(struct dev_pm_opp *opp,
1412                                          struct opp_table *opp_table)
1413 {
1414         struct regulator *reg;
1415         int i;
1416
1417         if (!opp_table->regulators)
1418                 return true;
1419
1420         for (i = 0; i < opp_table->regulator_count; i++) {
1421                 reg = opp_table->regulators[i];
1422
1423                 if (!regulator_is_supported_voltage(reg,
1424                                         opp->supplies[i].u_volt_min,
1425                                         opp->supplies[i].u_volt_max)) {
1426                         pr_warn("%s: OPP minuV: %lu maxuV: %lu, not supported by regulator\n",
1427                                 __func__, opp->supplies[i].u_volt_min,
1428                                 opp->supplies[i].u_volt_max);
1429                         return false;
1430                 }
1431         }
1432
1433         return true;
1434 }
1435
1436 int _opp_compare_key(struct dev_pm_opp *opp1, struct dev_pm_opp *opp2)
1437 {
1438         if (opp1->rate != opp2->rate)
1439                 return opp1->rate < opp2->rate ? -1 : 1;
1440         if (opp1->bandwidth && opp2->bandwidth &&
1441             opp1->bandwidth[0].peak != opp2->bandwidth[0].peak)
1442                 return opp1->bandwidth[0].peak < opp2->bandwidth[0].peak ? -1 : 1;
1443         if (opp1->level != opp2->level)
1444                 return opp1->level < opp2->level ? -1 : 1;
1445         return 0;
1446 }
1447
1448 static int _opp_is_duplicate(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1449                              struct opp_table *opp_table,
1450                              struct list_head **head)
1451 {
1452         struct dev_pm_opp *opp;
1453         int opp_cmp;
1454
1455         /*
1456          * Insert new OPP in order of increasing frequency and discard if
1457          * already present.
1458          *
1459          * Need to use &opp_table->opp_list in the condition part of the 'for'
1460          * loop, don't replace it with head otherwise it will become an infinite
1461          * loop.
1462          */
1463         list_for_each_entry(opp, &opp_table->opp_list, node) {
1464                 opp_cmp = _opp_compare_key(new_opp, opp);
1465                 if (opp_cmp > 0) {
1466                         *head = &opp->node;
1467                         continue;
1468                 }
1469
1470                 if (opp_cmp < 0)
1471                         return 0;
1472
1473                 /* Duplicate OPPs */
1474                 dev_warn(dev, "%s: duplicate OPPs detected. Existing: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d. New: freq: %lu, volt: %lu, enabled: %d\n",
1475                          __func__, opp->rate, opp->supplies[0].u_volt,
1476                          opp->available, new_opp->rate,
1477                          new_opp->supplies[0].u_volt, new_opp->available);
1478
1479                 /* Should we compare voltages for all regulators here ? */
1480                 return opp->available &&
1481                        new_opp->supplies[0].u_volt == opp->supplies[0].u_volt ? -EBUSY : -EEXIST;
1482         }
1483
1484         return 0;
1485 }
1486
1487 /*
1488  * Returns:
1489  * 0: On success. And appropriate error message for duplicate OPPs.
1490  * -EBUSY: For OPP with same freq/volt and is available. The callers of
1491  *  _opp_add() must return 0 if they receive -EBUSY from it. This is to make
1492  *  sure we don't print error messages unnecessarily if different parts of
1493  *  kernel try to initialize the OPP table.
1494  * -EEXIST: For OPP with same freq but different volt or is unavailable. This
1495  *  should be considered an error by the callers of _opp_add().
1496  */
1497 int _opp_add(struct device *dev, struct dev_pm_opp *new_opp,
1498              struct opp_table *opp_table, bool rate_not_available)
1499 {
1500         struct list_head *head;
1501         int ret;
1502
1503         mutex_lock(&opp_table->lock);
1504         head = &opp_table->opp_list;
1505
1506         if (likely(!rate_not_available)) {
1507                 ret = _opp_is_duplicate(dev, new_opp, opp_table, &head);
1508                 if (ret) {
1509                         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1510                         return ret;
1511                 }
1512         }
1513
1514         list_add(&new_opp->node, head);
1515         mutex_unlock(&opp_table->lock);
1516
1517         new_opp->opp_table = opp_table;
1518         kref_init(&new_opp->kref);
1519
1520         opp_debug_create_one(new_opp, opp_table);
1521
1522         if (!_opp_supported_by_regulators(new_opp, opp_table)) {
1523                 new_opp->available = false;
1524                 dev_warn(dev, "%s: OPP not supported by regulators (%lu)\n",
1525                          __func__, new_opp->rate);
1526         }
1527
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 /**
1532  * _opp_add_v1() - Allocate a OPP based on v1 bindings.
1533  * @opp_table:  OPP table
1534  * @dev:        device for which we do this operation
1535  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
1536  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
1537  * @dynamic:    Dynamically added OPPs.
1538  *
1539  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
1540  * The opp is made available by default and it can be controlled using
1541  * dev_pm_opp_enable/disable functions and may be removed by dev_pm_opp_remove.
1542  *
1543  * NOTE: "dynamic" parameter impacts OPPs added by the dev_pm_opp_of_add_table
1544  * and freed by dev_pm_opp_of_remove_table.
1545  *
1546  * Return:
1547  * 0            On success OR
1548  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
1549  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
1550  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
1551  * -ENOMEM      Memory allocation failure
1552  */
1553 int _opp_add_v1(struct opp_table *opp_table, struct device *dev,
1554                 unsigned long freq, long u_volt, bool dynamic)
1555 {
1556         struct dev_pm_opp *new_opp;
1557         unsigned long tol;
1558         int ret;
1559
1560         new_opp = _opp_allocate(opp_table);
1561         if (!new_opp)
1562                 return -ENOMEM;
1563
1564         /* populate the opp table */
1565         new_opp->rate = freq;
1566         tol = u_volt * opp_table->voltage_tolerance_v1 / 100;
1567         new_opp->supplies[0].u_volt = u_volt;
1568         new_opp->supplies[0].u_volt_min = u_volt - tol;
1569         new_opp->supplies[0].u_volt_max = u_volt + tol;
1570         new_opp->available = true;
1571         new_opp->dynamic = dynamic;
1572
1573         ret = _opp_add(dev, new_opp, opp_table, false);
1574         if (ret) {
1575                 /* Don't return error for duplicate OPPs */
1576                 if (ret == -EBUSY)
1577                         ret = 0;
1578                 goto free_opp;
1579         }
1580
1581         /*
1582          * Notify the changes in the availability of the operable
1583          * frequency/voltage list.
1584          */
1585         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADD, new_opp);
1586         return 0;
1587
1588 free_opp:
1589         _opp_free(new_opp);
1590
1591         return ret;
1592 }
1593
1594 /**
1595  * dev_pm_opp_set_supported_hw() - Set supported platforms
1596  * @dev: Device for which supported-hw has to be set.
1597  * @versions: Array of hierarchy of versions to match.
1598  * @count: Number of elements in the array.
1599  *
1600  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1601  * specify the hierarchy of versions it supports. OPP layer will then enable
1602  * OPPs, which are available for those versions, based on its 'opp-supported-hw'
1603  * property.
1604  */
1605 struct opp_table *dev_pm_opp_set_supported_hw(struct device *dev,
1606                         const u32 *versions, unsigned int count)
1607 {
1608         struct opp_table *opp_table;
1609
1610         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1611         if (IS_ERR(opp_table))
1612                 return opp_table;
1613
1614         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1615         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1616
1617         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1618         if (opp_table->supported_hw)
1619                 return opp_table;
1620
1621         opp_table->supported_hw = kmemdup(versions, count * sizeof(*versions),
1622                                         GFP_KERNEL);
1623         if (!opp_table->supported_hw) {
1624                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1625                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1626         }
1627
1628         opp_table->supported_hw_count = count;
1629
1630         return opp_table;
1631 }
1632 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_supported_hw);
1633
1634 /**
1635  * dev_pm_opp_put_supported_hw() - Releases resources blocked for supported hw
1636  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_supported_hw().
1637  *
1638  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1639  * dev_pm_opp_set_supported_hw(). Until this is called, the opp_table structure
1640  * will not be freed.
1641  */
1642 void dev_pm_opp_put_supported_hw(struct opp_table *opp_table)
1643 {
1644         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1645         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1646
1647         kfree(opp_table->supported_hw);
1648         opp_table->supported_hw = NULL;
1649         opp_table->supported_hw_count = 0;
1650
1651         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1652 }
1653 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_supported_hw);
1654
1655 /**
1656  * dev_pm_opp_set_prop_name() - Set prop-extn name
1657  * @dev: Device for which the prop-name has to be set.
1658  * @name: name to postfix to properties.
1659  *
1660  * This is required only for the V2 bindings, and it enables a platform to
1661  * specify the extn to be used for certain property names. The properties to
1662  * which the extension will apply are opp-microvolt and opp-microamp. OPP core
1663  * should postfix the property name with -<name> while looking for them.
1664  */
1665 struct opp_table *dev_pm_opp_set_prop_name(struct device *dev, const char *name)
1666 {
1667         struct opp_table *opp_table;
1668
1669         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1670         if (IS_ERR(opp_table))
1671                 return opp_table;
1672
1673         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1674         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1675
1676         /* Another CPU that shares the OPP table has set the property ? */
1677         if (opp_table->prop_name)
1678                 return opp_table;
1679
1680         opp_table->prop_name = kstrdup(name, GFP_KERNEL);
1681         if (!opp_table->prop_name) {
1682                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1683                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1684         }
1685
1686         return opp_table;
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_prop_name);
1689
1690 /**
1691  * dev_pm_opp_put_prop_name() - Releases resources blocked for prop-name
1692  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_set_prop_name().
1693  *
1694  * This is required only for the V2 bindings, and is called for a matching
1695  * dev_pm_opp_set_prop_name(). Until this is called, the opp_table structure
1696  * will not be freed.
1697  */
1698 void dev_pm_opp_put_prop_name(struct opp_table *opp_table)
1699 {
1700         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1701         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1702
1703         kfree(opp_table->prop_name);
1704         opp_table->prop_name = NULL;
1705
1706         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1707 }
1708 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_prop_name);
1709
1710 static int _allocate_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1711 {
1712         struct dev_pm_set_opp_data *data;
1713         int len, count = opp_table->regulator_count;
1714
1715         if (WARN_ON(!opp_table->regulators))
1716                 return -EINVAL;
1717
1718         /* space for set_opp_data */
1719         len = sizeof(*data);
1720
1721         /* space for old_opp.supplies and new_opp.supplies */
1722         len += 2 * sizeof(struct dev_pm_opp_supply) * count;
1723
1724         data = kzalloc(len, GFP_KERNEL);
1725         if (!data)
1726                 return -ENOMEM;
1727
1728         data->old_opp.supplies = (void *)(data + 1);
1729         data->new_opp.supplies = data->old_opp.supplies + count;
1730
1731         opp_table->set_opp_data = data;
1732
1733         return 0;
1734 }
1735
1736 static void _free_set_opp_data(struct opp_table *opp_table)
1737 {
1738         kfree(opp_table->set_opp_data);
1739         opp_table->set_opp_data = NULL;
1740 }
1741
1742 /**
1743  * dev_pm_opp_set_regulators() - Set regulator names for the device
1744  * @dev: Device for which regulator name is being set.
1745  * @names: Array of pointers to the names of the regulator.
1746  * @count: Number of regulators.
1747  *
1748  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to know the name of the
1749  * device's regulators, as the core would be required to switch voltages as
1750  * well.
1751  *
1752  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1753  */
1754 struct opp_table *dev_pm_opp_set_regulators(struct device *dev,
1755                                             const char * const names[],
1756                                             unsigned int count)
1757 {
1758         struct opp_table *opp_table;
1759         struct regulator *reg;
1760         int ret, i;
1761
1762         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1763         if (IS_ERR(opp_table))
1764                 return opp_table;
1765
1766         /* This should be called before OPPs are initialized */
1767         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1768                 ret = -EBUSY;
1769                 goto err;
1770         }
1771
1772         /* Another CPU that shares the OPP table has set the regulators ? */
1773         if (opp_table->regulators)
1774                 return opp_table;
1775
1776         opp_table->regulators = kmalloc_array(count,
1777                                               sizeof(*opp_table->regulators),
1778                                               GFP_KERNEL);
1779         if (!opp_table->regulators) {
1780                 ret = -ENOMEM;
1781                 goto err;
1782         }
1783
1784         for (i = 0; i < count; i++) {
1785                 reg = regulator_get_optional(dev, names[i]);
1786                 if (IS_ERR(reg)) {
1787                         ret = PTR_ERR(reg);
1788                         if (ret != -EPROBE_DEFER)
1789                                 dev_err(dev, "%s: no regulator (%s) found: %d\n",
1790                                         __func__, names[i], ret);
1791                         goto free_regulators;
1792                 }
1793
1794                 opp_table->regulators[i] = reg;
1795         }
1796
1797         opp_table->regulator_count = count;
1798
1799         /* Allocate block only once to pass to set_opp() routines */
1800         ret = _allocate_set_opp_data(opp_table);
1801         if (ret)
1802                 goto free_regulators;
1803
1804         return opp_table;
1805
1806 free_regulators:
1807         while (i != 0)
1808                 regulator_put(opp_table->regulators[--i]);
1809
1810         kfree(opp_table->regulators);
1811         opp_table->regulators = NULL;
1812         opp_table->regulator_count = -1;
1813 err:
1814         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1815
1816         return ERR_PTR(ret);
1817 }
1818 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_regulators);
1819
1820 /**
1821  * dev_pm_opp_put_regulators() - Releases resources blocked for regulator
1822  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_regulators().
1823  */
1824 void dev_pm_opp_put_regulators(struct opp_table *opp_table)
1825 {
1826         int i;
1827
1828         if (!opp_table->regulators)
1829                 goto put_opp_table;
1830
1831         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1832         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1833
1834         if (opp_table->enabled) {
1835                 for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1836                         regulator_disable(opp_table->regulators[i]);
1837         }
1838
1839         for (i = opp_table->regulator_count - 1; i >= 0; i--)
1840                 regulator_put(opp_table->regulators[i]);
1841
1842         _free_set_opp_data(opp_table);
1843
1844         kfree(opp_table->regulators);
1845         opp_table->regulators = NULL;
1846         opp_table->regulator_count = -1;
1847
1848 put_opp_table:
1849         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1850 }
1851 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_regulators);
1852
1853 /**
1854  * dev_pm_opp_set_clkname() - Set clk name for the device
1855  * @dev: Device for which clk name is being set.
1856  * @name: Clk name.
1857  *
1858  * In order to support OPP switching, OPP layer needs to get pointer to the
1859  * clock for the device. Simple cases work fine without using this routine (i.e.
1860  * by passing connection-id as NULL), but for a device with multiple clocks
1861  * available, the OPP core needs to know the exact name of the clk to use.
1862  *
1863  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1864  */
1865 struct opp_table *dev_pm_opp_set_clkname(struct device *dev, const char *name)
1866 {
1867         struct opp_table *opp_table;
1868         int ret;
1869
1870         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1871         if (IS_ERR(opp_table))
1872                 return opp_table;
1873
1874         /* This should be called before OPPs are initialized */
1875         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1876                 ret = -EBUSY;
1877                 goto err;
1878         }
1879
1880         /* Already have default clk set, free it */
1881         if (!IS_ERR(opp_table->clk))
1882                 clk_put(opp_table->clk);
1883
1884         /* Find clk for the device */
1885         opp_table->clk = clk_get(dev, name);
1886         if (IS_ERR(opp_table->clk)) {
1887                 ret = PTR_ERR(opp_table->clk);
1888                 if (ret != -EPROBE_DEFER) {
1889                         dev_err(dev, "%s: Couldn't find clock: %d\n", __func__,
1890                                 ret);
1891                 }
1892                 goto err;
1893         }
1894
1895         return opp_table;
1896
1897 err:
1898         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1899
1900         return ERR_PTR(ret);
1901 }
1902 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_set_clkname);
1903
1904 /**
1905  * dev_pm_opp_put_clkname() - Releases resources blocked for clk.
1906  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_set_clkname().
1907  */
1908 void dev_pm_opp_put_clkname(struct opp_table *opp_table)
1909 {
1910         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1911         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1912
1913         clk_put(opp_table->clk);
1914         opp_table->clk = ERR_PTR(-EINVAL);
1915
1916         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1917 }
1918 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_put_clkname);
1919
1920 /**
1921  * dev_pm_opp_register_set_opp_helper() - Register custom set OPP helper
1922  * @dev: Device for which the helper is getting registered.
1923  * @set_opp: Custom set OPP helper.
1924  *
1925  * This is useful to support complex platforms (like platforms with multiple
1926  * regulators per device), instead of the generic OPP set rate helper.
1927  *
1928  * This must be called before any OPPs are initialized for the device.
1929  */
1930 struct opp_table *dev_pm_opp_register_set_opp_helper(struct device *dev,
1931                         int (*set_opp)(struct dev_pm_set_opp_data *data))
1932 {
1933         struct opp_table *opp_table;
1934
1935         if (!set_opp)
1936                 return ERR_PTR(-EINVAL);
1937
1938         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
1939         if (IS_ERR(opp_table))
1940                 return opp_table;
1941
1942         /* This should be called before OPPs are initialized */
1943         if (WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list))) {
1944                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1945                 return ERR_PTR(-EBUSY);
1946         }
1947
1948         /* Another CPU that shares the OPP table has set the helper ? */
1949         if (!opp_table->set_opp)
1950                 opp_table->set_opp = set_opp;
1951
1952         return opp_table;
1953 }
1954 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_register_set_opp_helper);
1955
1956 /**
1957  * dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper() - Releases resources blocked for
1958  *                                         set_opp helper
1959  * @opp_table: OPP table returned from dev_pm_opp_register_set_opp_helper().
1960  *
1961  * Release resources blocked for platform specific set_opp helper.
1962  */
1963 void dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper(struct opp_table *opp_table)
1964 {
1965         /* Make sure there are no concurrent readers while updating opp_table */
1966         WARN_ON(!list_empty(&opp_table->opp_list));
1967
1968         opp_table->set_opp = NULL;
1969         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
1970 }
1971 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_unregister_set_opp_helper);
1972
1973 static void _opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
1974 {
1975         int index;
1976
1977         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
1978                 return;
1979
1980         for (index = 0; index < opp_table->required_opp_count; index++) {
1981                 if (!opp_table->genpd_virt_devs[index])
1982                         continue;
1983
1984                 dev_pm_domain_detach(opp_table->genpd_virt_devs[index], false);
1985                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = NULL;
1986         }
1987
1988         kfree(opp_table->genpd_virt_devs);
1989         opp_table->genpd_virt_devs = NULL;
1990 }
1991
1992 /**
1993  * dev_pm_opp_attach_genpd - Attach genpd(s) for the device and save virtual device pointer
1994  * @dev: Consumer device for which the genpd is getting attached.
1995  * @names: Null terminated array of pointers containing names of genpd to attach.
1996  * @virt_devs: Pointer to return the array of virtual devices.
1997  *
1998  * Multiple generic power domains for a device are supported with the help of
1999  * virtual genpd devices, which are created for each consumer device - genpd
2000  * pair. These are the device structures which are attached to the power domain
2001  * and are required by the OPP core to set the performance state of the genpd.
2002  * The same API also works for the case where single genpd is available and so
2003  * we don't need to support that separately.
2004  *
2005  * This helper will normally be called by the consumer driver of the device
2006  * "dev", as only that has details of the genpd names.
2007  *
2008  * This helper needs to be called once with a list of all genpd to attach.
2009  * Otherwise the original device structure will be used instead by the OPP core.
2010  *
2011  * The order of entries in the names array must match the order in which
2012  * "required-opps" are added in DT.
2013  */
2014 struct opp_table *dev_pm_opp_attach_genpd(struct device *dev,
2015                 const char **names, struct device ***virt_devs)
2016 {
2017         struct opp_table *opp_table;
2018         struct device *virt_dev;
2019         int index = 0, ret = -EINVAL;
2020         const char **name = names;
2021
2022         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
2023         if (IS_ERR(opp_table))
2024                 return opp_table;
2025
2026         if (opp_table->genpd_virt_devs)
2027                 return opp_table;
2028
2029         /*
2030          * If the genpd's OPP table isn't already initialized, parsing of the
2031          * required-opps fail for dev. We should retry this after genpd's OPP
2032          * table is added.
2033          */
2034         if (!opp_table->required_opp_count) {
2035                 ret = -EPROBE_DEFER;
2036                 goto put_table;
2037         }
2038
2039         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2040
2041         opp_table->genpd_virt_devs = kcalloc(opp_table->required_opp_count,
2042                                              sizeof(*opp_table->genpd_virt_devs),
2043                                              GFP_KERNEL);
2044         if (!opp_table->genpd_virt_devs)
2045                 goto unlock;
2046
2047         while (*name) {
2048                 if (index >= opp_table->required_opp_count) {
2049                         dev_err(dev, "Index can't be greater than required-opp-count - 1, %s (%d : %d)\n",
2050                                 *name, opp_table->required_opp_count, index);
2051                         goto err;
2052                 }
2053
2054                 virt_dev = dev_pm_domain_attach_by_name(dev, *name);
2055                 if (IS_ERR_OR_NULL(virt_dev)) {
2056                         ret = virt_dev ? PTR_ERR(virt_dev) : -ENODEV;
2057                         dev_err(dev, "Couldn't attach to pm_domain: %d\n", ret);
2058                         goto err;
2059                 }
2060
2061                 opp_table->genpd_virt_devs[index] = virt_dev;
2062                 index++;
2063                 name++;
2064         }
2065
2066         if (virt_devs)
2067                 *virt_devs = opp_table->genpd_virt_devs;
2068         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2069
2070         return opp_table;
2071
2072 err:
2073         _opp_detach_genpd(opp_table);
2074 unlock:
2075         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2076
2077 put_table:
2078         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2079
2080         return ERR_PTR(ret);
2081 }
2082 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_attach_genpd);
2083
2084 /**
2085  * dev_pm_opp_detach_genpd() - Detach genpd(s) from the device.
2086  * @opp_table: OPP table returned by dev_pm_opp_attach_genpd().
2087  *
2088  * This detaches the genpd(s), resets the virtual device pointers, and puts the
2089  * OPP table.
2090  */
2091 void dev_pm_opp_detach_genpd(struct opp_table *opp_table)
2092 {
2093         /*
2094          * Acquire genpd_virt_dev_lock to make sure virt_dev isn't getting
2095          * used in parallel.
2096          */
2097         mutex_lock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2098         _opp_detach_genpd(opp_table);
2099         mutex_unlock(&opp_table->genpd_virt_dev_lock);
2100
2101         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2102 }
2103 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_detach_genpd);
2104
2105 /**
2106  * dev_pm_opp_xlate_performance_state() - Find required OPP's pstate for src_table.
2107  * @src_table: OPP table which has dst_table as one of its required OPP table.
2108  * @dst_table: Required OPP table of the src_table.
2109  * @pstate: Current performance state of the src_table.
2110  *
2111  * This Returns pstate of the OPP (present in @dst_table) pointed out by the
2112  * "required-opps" property of the OPP (present in @src_table) which has
2113  * performance state set to @pstate.
2114  *
2115  * Return: Zero or positive performance state on success, otherwise negative
2116  * value on errors.
2117  */
2118 int dev_pm_opp_xlate_performance_state(struct opp_table *src_table,
2119                                        struct opp_table *dst_table,
2120                                        unsigned int pstate)
2121 {
2122         struct dev_pm_opp *opp;
2123         int dest_pstate = -EINVAL;
2124         int i;
2125
2126         /*
2127          * Normally the src_table will have the "required_opps" property set to
2128          * point to one of the OPPs in the dst_table, but in some cases the
2129          * genpd and its master have one to one mapping of performance states
2130          * and so none of them have the "required-opps" property set. Return the
2131          * pstate of the src_table as it is in such cases.
2132          */
2133         if (!src_table->required_opp_count)
2134                 return pstate;
2135
2136         for (i = 0; i < src_table->required_opp_count; i++) {
2137                 if (src_table->required_opp_tables[i]->np == dst_table->np)
2138                         break;
2139         }
2140
2141         if (unlikely(i == src_table->required_opp_count)) {
2142                 pr_err("%s: Couldn't find matching OPP table (%p: %p)\n",
2143                        __func__, src_table, dst_table);
2144                 return -EINVAL;
2145         }
2146
2147         mutex_lock(&src_table->lock);
2148
2149         list_for_each_entry(opp, &src_table->opp_list, node) {
2150                 if (opp->pstate == pstate) {
2151                         dest_pstate = opp->required_opps[i]->pstate;
2152                         goto unlock;
2153                 }
2154         }
2155
2156         pr_err("%s: Couldn't find matching OPP (%p: %p)\n", __func__, src_table,
2157                dst_table);
2158
2159 unlock:
2160         mutex_unlock(&src_table->lock);
2161
2162         return dest_pstate;
2163 }
2164
2165 /**
2166  * dev_pm_opp_add()  - Add an OPP table from a table definitions
2167  * @dev:        device for which we do this operation
2168  * @freq:       Frequency in Hz for this OPP
2169  * @u_volt:     Voltage in uVolts for this OPP
2170  *
2171  * This function adds an opp definition to the opp table and returns status.
2172  * The opp is made available by default and it can be controlled using
2173  * dev_pm_opp_enable/disable functions.
2174  *
2175  * Return:
2176  * 0            On success OR
2177  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and opp->available
2178  * -EEXIST      Freq are same and volt are different OR
2179  *              Duplicate OPPs (both freq and volt are same) and !opp->available
2180  * -ENOMEM      Memory allocation failure
2181  */
2182 int dev_pm_opp_add(struct device *dev, unsigned long freq, unsigned long u_volt)
2183 {
2184         struct opp_table *opp_table;
2185         int ret;
2186
2187         opp_table = dev_pm_opp_get_opp_table(dev);
2188         if (IS_ERR(opp_table))
2189                 return PTR_ERR(opp_table);
2190
2191         /* Fix regulator count for dynamic OPPs */
2192         opp_table->regulator_count = 1;
2193
2194         ret = _opp_add_v1(opp_table, dev, freq, u_volt, true);
2195         if (ret)
2196                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2197
2198         return ret;
2199 }
2200 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_add);
2201
2202 /**
2203  * _opp_set_availability() - helper to set the availability of an opp
2204  * @dev:                device for which we do this operation
2205  * @freq:               OPP frequency to modify availability
2206  * @availability_req:   availability status requested for this opp
2207  *
2208  * Set the availability of an OPP, opp_{enable,disable} share a common logic
2209  * which is isolated here.
2210  *
2211  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2212  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2213  * successful.
2214  */
2215 static int _opp_set_availability(struct device *dev, unsigned long freq,
2216                                  bool availability_req)
2217 {
2218         struct opp_table *opp_table;
2219         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2220         int r = 0;
2221
2222         /* Find the opp_table */
2223         opp_table = _find_opp_table(dev);
2224         if (IS_ERR(opp_table)) {
2225                 r = PTR_ERR(opp_table);
2226                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2227                 return r;
2228         }
2229
2230         mutex_lock(&opp_table->lock);
2231
2232         /* Do we have the frequency? */
2233         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2234                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2235                         opp = tmp_opp;
2236                         break;
2237                 }
2238         }
2239
2240         if (IS_ERR(opp)) {
2241                 r = PTR_ERR(opp);
2242                 goto unlock;
2243         }
2244
2245         /* Is update really needed? */
2246         if (opp->available == availability_req)
2247                 goto unlock;
2248
2249         opp->available = availability_req;
2250
2251         dev_pm_opp_get(opp);
2252         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2253
2254         /* Notify the change of the OPP availability */
2255         if (availability_req)
2256                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ENABLE,
2257                                              opp);
2258         else
2259                 blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head,
2260                                              OPP_EVENT_DISABLE, opp);
2261
2262         dev_pm_opp_put(opp);
2263         goto put_table;
2264
2265 unlock:
2266         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2267 put_table:
2268         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2269         return r;
2270 }
2271
2272 /**
2273  * dev_pm_opp_adjust_voltage() - helper to change the voltage of an OPP
2274  * @dev:                device for which we do this operation
2275  * @freq:               OPP frequency to adjust voltage of
2276  * @u_volt:             new OPP target voltage
2277  * @u_volt_min:         new OPP min voltage
2278  * @u_volt_max:         new OPP max voltage
2279  *
2280  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2281  * copy operation, returns 0 if no modifcation was done OR modification was
2282  * successful.
2283  */
2284 int dev_pm_opp_adjust_voltage(struct device *dev, unsigned long freq,
2285                               unsigned long u_volt, unsigned long u_volt_min,
2286                               unsigned long u_volt_max)
2287
2288 {
2289         struct opp_table *opp_table;
2290         struct dev_pm_opp *tmp_opp, *opp = ERR_PTR(-ENODEV);
2291         int r = 0;
2292
2293         /* Find the opp_table */
2294         opp_table = _find_opp_table(dev);
2295         if (IS_ERR(opp_table)) {
2296                 r = PTR_ERR(opp_table);
2297                 dev_warn(dev, "%s: Device OPP not found (%d)\n", __func__, r);
2298                 return r;
2299         }
2300
2301         mutex_lock(&opp_table->lock);
2302
2303         /* Do we have the frequency? */
2304         list_for_each_entry(tmp_opp, &opp_table->opp_list, node) {
2305                 if (tmp_opp->rate == freq) {
2306                         opp = tmp_opp;
2307                         break;
2308                 }
2309         }
2310
2311         if (IS_ERR(opp)) {
2312                 r = PTR_ERR(opp);
2313                 goto adjust_unlock;
2314         }
2315
2316         /* Is update really needed? */
2317         if (opp->supplies->u_volt == u_volt)
2318                 goto adjust_unlock;
2319
2320         opp->supplies->u_volt = u_volt;
2321         opp->supplies->u_volt_min = u_volt_min;
2322         opp->supplies->u_volt_max = u_volt_max;
2323
2324         dev_pm_opp_get(opp);
2325         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2326
2327         /* Notify the voltage change of the OPP */
2328         blocking_notifier_call_chain(&opp_table->head, OPP_EVENT_ADJUST_VOLTAGE,
2329                                      opp);
2330
2331         dev_pm_opp_put(opp);
2332         goto adjust_put_table;
2333
2334 adjust_unlock:
2335         mutex_unlock(&opp_table->lock);
2336 adjust_put_table:
2337         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2338         return r;
2339 }
2340 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_adjust_voltage);
2341
2342 /**
2343  * dev_pm_opp_enable() - Enable a specific OPP
2344  * @dev:        device for which we do this operation
2345  * @freq:       OPP frequency to enable
2346  *
2347  * Enables a provided opp. If the operation is valid, this returns 0, else the
2348  * corresponding error value. It is meant to be used for users an OPP available
2349  * after being temporarily made unavailable with dev_pm_opp_disable.
2350  *
2351  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2352  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2353  * successful.
2354  */
2355 int dev_pm_opp_enable(struct device *dev, unsigned long freq)
2356 {
2357         return _opp_set_availability(dev, freq, true);
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_enable);
2360
2361 /**
2362  * dev_pm_opp_disable() - Disable a specific OPP
2363  * @dev:        device for which we do this operation
2364  * @freq:       OPP frequency to disable
2365  *
2366  * Disables a provided opp. If the operation is valid, this returns
2367  * 0, else the corresponding error value. It is meant to be a temporary
2368  * control by users to make this OPP not available until the circumstances are
2369  * right to make it available again (with a call to dev_pm_opp_enable).
2370  *
2371  * Return: -EINVAL for bad pointers, -ENOMEM if no memory available for the
2372  * copy operation, returns 0 if no modification was done OR modification was
2373  * successful.
2374  */
2375 int dev_pm_opp_disable(struct device *dev, unsigned long freq)
2376 {
2377         return _opp_set_availability(dev, freq, false);
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_disable);
2380
2381 /**
2382  * dev_pm_opp_register_notifier() - Register OPP notifier for the device
2383  * @dev:        Device for which notifier needs to be registered
2384  * @nb:         Notifier block to be registered
2385  *
2386  * Return: 0 on success or a negative error value.
2387  */
2388 int dev_pm_opp_register_notifier(struct device *dev, struct notifier_block *nb)
2389 {
2390         struct opp_table *opp_table;
2391         int ret;
2392
2393         opp_table = _find_opp_table(dev);
2394         if (IS_ERR(opp_table))
2395                 return PTR_ERR(opp_table);
2396
2397         ret = blocking_notifier_chain_register(&opp_table->head, nb);
2398
2399         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2400
2401         return ret;
2402 }
2403 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_register_notifier);
2404
2405 /**
2406  * dev_pm_opp_unregister_notifier() - Unregister OPP notifier for the device
2407  * @dev:        Device for which notifier needs to be unregistered
2408  * @nb:         Notifier block to be unregistered
2409  *
2410  * Return: 0 on success or a negative error value.
2411  */
2412 int dev_pm_opp_unregister_notifier(struct device *dev,
2413                                    struct notifier_block *nb)
2414 {
2415         struct opp_table *opp_table;
2416         int ret;
2417
2418         opp_table = _find_opp_table(dev);
2419         if (IS_ERR(opp_table))
2420                 return PTR_ERR(opp_table);
2421
2422         ret = blocking_notifier_chain_unregister(&opp_table->head, nb);
2423
2424         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2425
2426         return ret;
2427 }
2428 EXPORT_SYMBOL(dev_pm_opp_unregister_notifier);
2429
2430 /**
2431  * dev_pm_opp_remove_table() - Free all OPPs associated with the device
2432  * @dev:        device pointer used to lookup OPP table.
2433  *
2434  * Free both OPPs created using static entries present in DT and the
2435  * dynamically added entries.
2436  */
2437 void dev_pm_opp_remove_table(struct device *dev)
2438 {
2439         struct opp_table *opp_table;
2440
2441         /* Check for existing table for 'dev' */
2442         opp_table = _find_opp_table(dev);
2443         if (IS_ERR(opp_table)) {
2444                 int error = PTR_ERR(opp_table);
2445
2446                 if (error != -ENODEV)
2447                         WARN(1, "%s: opp_table: %d\n",
2448                              IS_ERR_OR_NULL(dev) ?
2449                                         "Invalid device" : dev_name(dev),
2450                              error);
2451                 return;
2452         }
2453
2454         /*
2455          * Drop the extra reference only if the OPP table was successfully added
2456          * with dev_pm_opp_of_add_table() earlier.
2457          **/
2458         if (_opp_remove_all_static(opp_table))
2459                 dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2460
2461         /* Drop reference taken by _find_opp_table() */
2462         dev_pm_opp_put_opp_table(opp_table);
2463 }
2464 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_pm_opp_remove_table);