]> nv-tegra.nvidia Code Review - linux-3.10.git/blob - kernel/time/clocksource.c
Merge branch 'timers-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-3.10.git] / kernel / time / clocksource.c
1 /*
2  * linux/kernel/time/clocksource.c
3  *
4  * This file contains the functions which manage clocksource drivers.
5  *
6  * Copyright (C) 2004, 2005 IBM, John Stultz (johnstul@us.ibm.com)
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  *
22  * TODO WishList:
23  *   o Allow clocksource drivers to be unregistered
24  */
25
26 #include <linux/clocksource.h>
27 #include <linux/sysdev.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/sched.h> /* for spin_unlock_irq() using preempt_count() m68k */
31 #include <linux/tick.h>
32 #include <linux/kthread.h>
33
34 void timecounter_init(struct timecounter *tc,
35                       const struct cyclecounter *cc,
36                       u64 start_tstamp)
37 {
38         tc->cc = cc;
39         tc->cycle_last = cc->read(cc);
40         tc->nsec = start_tstamp;
41 }
42 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_init);
43
44 /**
45  * timecounter_read_delta - get nanoseconds since last call of this function
46  * @tc:         Pointer to time counter
47  *
48  * When the underlying cycle counter runs over, this will be handled
49  * correctly as long as it does not run over more than once between
50  * calls.
51  *
52  * The first call to this function for a new time counter initializes
53  * the time tracking and returns an undefined result.
54  */
55 static u64 timecounter_read_delta(struct timecounter *tc)
56 {
57         cycle_t cycle_now, cycle_delta;
58         u64 ns_offset;
59
60         /* read cycle counter: */
61         cycle_now = tc->cc->read(tc->cc);
62
63         /* calculate the delta since the last timecounter_read_delta(): */
64         cycle_delta = (cycle_now - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
65
66         /* convert to nanoseconds: */
67         ns_offset = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
68
69         /* update time stamp of timecounter_read_delta() call: */
70         tc->cycle_last = cycle_now;
71
72         return ns_offset;
73 }
74
75 u64 timecounter_read(struct timecounter *tc)
76 {
77         u64 nsec;
78
79         /* increment time by nanoseconds since last call */
80         nsec = timecounter_read_delta(tc);
81         nsec += tc->nsec;
82         tc->nsec = nsec;
83
84         return nsec;
85 }
86 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_read);
87
88 u64 timecounter_cyc2time(struct timecounter *tc,
89                          cycle_t cycle_tstamp)
90 {
91         u64 cycle_delta = (cycle_tstamp - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
92         u64 nsec;
93
94         /*
95          * Instead of always treating cycle_tstamp as more recent
96          * than tc->cycle_last, detect when it is too far in the
97          * future and treat it as old time stamp instead.
98          */
99         if (cycle_delta > tc->cc->mask / 2) {
100                 cycle_delta = (tc->cycle_last - cycle_tstamp) & tc->cc->mask;
101                 nsec = tc->nsec - cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
102         } else {
103                 nsec = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta) + tc->nsec;
104         }
105
106         return nsec;
107 }
108 EXPORT_SYMBOL_GPL(timecounter_cyc2time);
109
110 /**
111  * clocks_calc_mult_shift - calculate mult/shift factors for scaled math of clocks
112  * @mult:       pointer to mult variable
113  * @shift:      pointer to shift variable
114  * @from:       frequency to convert from
115  * @to:         frequency to convert to
116  * @minsec:     guaranteed runtime conversion range in seconds
117  *
118  * The function evaluates the shift/mult pair for the scaled math
119  * operations of clocksources and clockevents.
120  *
121  * @to and @from are frequency values in HZ. For clock sources @to is
122  * NSEC_PER_SEC == 1GHz and @from is the counter frequency. For clock
123  * event @to is the counter frequency and @from is NSEC_PER_SEC.
124  *
125  * The @minsec conversion range argument controls the time frame in
126  * seconds which must be covered by the runtime conversion with the
127  * calculated mult and shift factors. This guarantees that no 64bit
128  * overflow happens when the input value of the conversion is
129  * multiplied with the calculated mult factor. Larger ranges may
130  * reduce the conversion accuracy by chosing smaller mult and shift
131  * factors.
132  */
133 void
134 clocks_calc_mult_shift(u32 *mult, u32 *shift, u32 from, u32 to, u32 minsec)
135 {
136         u64 tmp;
137         u32 sft, sftacc= 32;
138
139         /*
140          * Calculate the shift factor which is limiting the conversion
141          * range:
142          */
143         tmp = ((u64)minsec * from) >> 32;
144         while (tmp) {
145                 tmp >>=1;
146                 sftacc--;
147         }
148
149         /*
150          * Find the conversion shift/mult pair which has the best
151          * accuracy and fits the maxsec conversion range:
152          */
153         for (sft = 32; sft > 0; sft--) {
154                 tmp = (u64) to << sft;
155                 do_div(tmp, from);
156                 if ((tmp >> sftacc) == 0)
157                         break;
158         }
159         *mult = tmp;
160         *shift = sft;
161 }
162
163 /*[Clocksource internal variables]---------
164  * curr_clocksource:
165  *      currently selected clocksource.
166  * clocksource_list:
167  *      linked list with the registered clocksources
168  * clocksource_mutex:
169  *      protects manipulations to curr_clocksource and the clocksource_list
170  * override_name:
171  *      Name of the user-specified clocksource.
172  */
173 static struct clocksource *curr_clocksource;
174 static LIST_HEAD(clocksource_list);
175 static DEFINE_MUTEX(clocksource_mutex);
176 static char override_name[32];
177 static int finished_booting;
178
179 #ifdef CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG
180 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work);
181
182 static LIST_HEAD(watchdog_list);
183 static struct clocksource *watchdog;
184 static struct timer_list watchdog_timer;
185 static DECLARE_WORK(watchdog_work, clocksource_watchdog_work);
186 static DEFINE_SPINLOCK(watchdog_lock);
187 static cycle_t watchdog_last;
188 static int watchdog_running;
189
190 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data);
191 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating);
192
193 /*
194  * Interval: 0.5sec Threshold: 0.0625s
195  */
196 #define WATCHDOG_INTERVAL (HZ >> 1)
197 #define WATCHDOG_THRESHOLD (NSEC_PER_SEC >> 4)
198
199 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work)
200 {
201         /*
202          * If kthread_run fails the next watchdog scan over the
203          * watchdog_list will find the unstable clock again.
204          */
205         kthread_run(clocksource_watchdog_kthread, NULL, "kwatchdog");
206 }
207
208 static void __clocksource_unstable(struct clocksource *cs)
209 {
210         cs->flags &= ~(CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES | CLOCK_SOURCE_WATCHDOG);
211         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_UNSTABLE;
212         if (finished_booting)
213                 schedule_work(&watchdog_work);
214 }
215
216 static void clocksource_unstable(struct clocksource *cs, int64_t delta)
217 {
218         printk(KERN_WARNING "Clocksource %s unstable (delta = %Ld ns)\n",
219                cs->name, delta);
220         __clocksource_unstable(cs);
221 }
222
223 /**
224  * clocksource_mark_unstable - mark clocksource unstable via watchdog
225  * @cs:         clocksource to be marked unstable
226  *
227  * This function is called instead of clocksource_change_rating from
228  * cpu hotplug code to avoid a deadlock between the clocksource mutex
229  * and the cpu hotplug mutex. It defers the update of the clocksource
230  * to the watchdog thread.
231  */
232 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs)
233 {
234         unsigned long flags;
235
236         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
237         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE)) {
238                 if (list_empty(&cs->wd_list))
239                         list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
240                 __clocksource_unstable(cs);
241         }
242         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
243 }
244
245 static void clocksource_watchdog(unsigned long data)
246 {
247         struct clocksource *cs;
248         cycle_t csnow, wdnow;
249         int64_t wd_nsec, cs_nsec;
250         int next_cpu;
251
252         spin_lock(&watchdog_lock);
253         if (!watchdog_running)
254                 goto out;
255
256         wdnow = watchdog->read(watchdog);
257         wd_nsec = clocksource_cyc2ns((wdnow - watchdog_last) & watchdog->mask,
258                                      watchdog->mult, watchdog->shift);
259         watchdog_last = wdnow;
260
261         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list) {
262
263                 /* Clocksource already marked unstable? */
264                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
265                         if (finished_booting)
266                                 schedule_work(&watchdog_work);
267                         continue;
268                 }
269
270                 csnow = cs->read(cs);
271
272                 /* Clocksource initialized ? */
273                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_WATCHDOG)) {
274                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
275                         cs->wd_last = csnow;
276                         continue;
277                 }
278
279                 /* Check the deviation from the watchdog clocksource. */
280                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns((csnow - cs->wd_last) &
281                                              cs->mask, cs->mult, cs->shift);
282                 cs->wd_last = csnow;
283                 if (abs(cs_nsec - wd_nsec) > WATCHDOG_THRESHOLD) {
284                         clocksource_unstable(cs, cs_nsec - wd_nsec);
285                         continue;
286                 }
287
288                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
289                     (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS) &&
290                     (watchdog->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)) {
291                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
292                         /*
293                          * We just marked the clocksource as highres-capable,
294                          * notify the rest of the system as well so that we
295                          * transition into high-res mode:
296                          */
297                         tick_clock_notify();
298                 }
299         }
300
301         /*
302          * Cycle through CPUs to check if the CPUs stay synchronized
303          * to each other.
304          */
305         next_cpu = cpumask_next(raw_smp_processor_id(), cpu_online_mask);
306         if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
307                 next_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
308         watchdog_timer.expires += WATCHDOG_INTERVAL;
309         add_timer_on(&watchdog_timer, next_cpu);
310 out:
311         spin_unlock(&watchdog_lock);
312 }
313
314 static inline void clocksource_start_watchdog(void)
315 {
316         if (watchdog_running || !watchdog || list_empty(&watchdog_list))
317                 return;
318         init_timer(&watchdog_timer);
319         watchdog_timer.function = clocksource_watchdog;
320         watchdog_last = watchdog->read(watchdog);
321         watchdog_timer.expires = jiffies + WATCHDOG_INTERVAL;
322         add_timer_on(&watchdog_timer, cpumask_first(cpu_online_mask));
323         watchdog_running = 1;
324 }
325
326 static inline void clocksource_stop_watchdog(void)
327 {
328         if (!watchdog_running || (watchdog && !list_empty(&watchdog_list)))
329                 return;
330         del_timer(&watchdog_timer);
331         watchdog_running = 0;
332 }
333
334 static inline void clocksource_reset_watchdog(void)
335 {
336         struct clocksource *cs;
337
338         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list)
339                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
340 }
341
342 static void clocksource_resume_watchdog(void)
343 {
344         unsigned long flags;
345
346         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
347         clocksource_reset_watchdog();
348         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
349 }
350
351 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
352 {
353         unsigned long flags;
354
355         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
356         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
357                 /* cs is a clocksource to be watched. */
358                 list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
359                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
360         } else {
361                 /* cs is a watchdog. */
362                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
363                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
364                 /* Pick the best watchdog. */
365                 if (!watchdog || cs->rating > watchdog->rating) {
366                         watchdog = cs;
367                         /* Reset watchdog cycles */
368                         clocksource_reset_watchdog();
369                 }
370         }
371         /* Check if the watchdog timer needs to be started. */
372         clocksource_start_watchdog();
373         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
374 }
375
376 static void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs)
377 {
378         struct clocksource *tmp;
379         unsigned long flags;
380
381         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
382         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
383                 /* cs is a watched clocksource. */
384                 list_del_init(&cs->wd_list);
385         } else if (cs == watchdog) {
386                 /* Reset watchdog cycles */
387                 clocksource_reset_watchdog();
388                 /* Current watchdog is removed. Find an alternative. */
389                 watchdog = NULL;
390                 list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list) {
391                         if (tmp == cs || tmp->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY)
392                                 continue;
393                         if (!watchdog || tmp->rating > watchdog->rating)
394                                 watchdog = tmp;
395                 }
396         }
397         cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
398         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
399         clocksource_stop_watchdog();
400         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
401 }
402
403 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data)
404 {
405         struct clocksource *cs, *tmp;
406         unsigned long flags;
407         LIST_HEAD(unstable);
408
409         mutex_lock(&clocksource_mutex);
410         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
411         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &watchdog_list, wd_list)
412                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
413                         list_del_init(&cs->wd_list);
414                         list_add(&cs->wd_list, &unstable);
415                 }
416         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
417         clocksource_stop_watchdog();
418         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
419
420         /* Needs to be done outside of watchdog lock */
421         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &unstable, wd_list) {
422                 list_del_init(&cs->wd_list);
423                 __clocksource_change_rating(cs, 0);
424         }
425         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
426         return 0;
427 }
428
429 #else /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
430
431 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
432 {
433         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
434                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
435 }
436
437 static inline void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs) { }
438 static inline void clocksource_resume_watchdog(void) { }
439 static inline int clocksource_watchdog_kthread(void *data) { return 0; }
440
441 #endif /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
442
443 /**
444  * clocksource_resume - resume the clocksource(s)
445  */
446 void clocksource_resume(void)
447 {
448         struct clocksource *cs;
449
450         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list)
451                 if (cs->resume)
452                         cs->resume();
453
454         clocksource_resume_watchdog();
455 }
456
457 /**
458  * clocksource_touch_watchdog - Update watchdog
459  *
460  * Update the watchdog after exception contexts such as kgdb so as not
461  * to incorrectly trip the watchdog.
462  *
463  */
464 void clocksource_touch_watchdog(void)
465 {
466         clocksource_resume_watchdog();
467 }
468
469 /**
470  * clocksource_max_deferment - Returns max time the clocksource can be deferred
471  * @cs:         Pointer to clocksource
472  *
473  */
474 static u64 clocksource_max_deferment(struct clocksource *cs)
475 {
476         u64 max_nsecs, max_cycles;
477
478         /*
479          * Calculate the maximum number of cycles that we can pass to the
480          * cyc2ns function without overflowing a 64-bit signed result. The
481          * maximum number of cycles is equal to ULLONG_MAX/cs->mult which
482          * is equivalent to the below.
483          * max_cycles < (2^63)/cs->mult
484          * max_cycles < 2^(log2((2^63)/cs->mult))
485          * max_cycles < 2^(log2(2^63) - log2(cs->mult))
486          * max_cycles < 2^(63 - log2(cs->mult))
487          * max_cycles < 1 << (63 - log2(cs->mult))
488          * Please note that we add 1 to the result of the log2 to account for
489          * any rounding errors, ensure the above inequality is satisfied and
490          * no overflow will occur.
491          */
492         max_cycles = 1ULL << (63 - (ilog2(cs->mult) + 1));
493
494         /*
495          * The actual maximum number of cycles we can defer the clocksource is
496          * determined by the minimum of max_cycles and cs->mask.
497          */
498         max_cycles = min_t(u64, max_cycles, (u64) cs->mask);
499         max_nsecs = clocksource_cyc2ns(max_cycles, cs->mult, cs->shift);
500
501         /*
502          * To ensure that the clocksource does not wrap whilst we are idle,
503          * limit the time the clocksource can be deferred by 12.5%. Please
504          * note a margin of 12.5% is used because this can be computed with
505          * a shift, versus say 10% which would require division.
506          */
507         return max_nsecs - (max_nsecs >> 5);
508 }
509
510 #ifdef CONFIG_GENERIC_TIME
511
512 /**
513  * clocksource_select - Select the best clocksource available
514  *
515  * Private function. Must hold clocksource_mutex when called.
516  *
517  * Select the clocksource with the best rating, or the clocksource,
518  * which is selected by userspace override.
519  */
520 static void clocksource_select(void)
521 {
522         struct clocksource *best, *cs;
523
524         if (!finished_booting || list_empty(&clocksource_list))
525                 return;
526         /* First clocksource on the list has the best rating. */
527         best = list_first_entry(&clocksource_list, struct clocksource, list);
528         /* Check for the override clocksource. */
529         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
530                 if (strcmp(cs->name, override_name) != 0)
531                         continue;
532                 /*
533                  * Check to make sure we don't switch to a non-highres
534                  * capable clocksource if the tick code is in oneshot
535                  * mode (highres or nohz)
536                  */
537                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
538                     tick_oneshot_mode_active()) {
539                         /* Override clocksource cannot be used. */
540                         printk(KERN_WARNING "Override clocksource %s is not "
541                                "HRT compatible. Cannot switch while in "
542                                "HRT/NOHZ mode\n", cs->name);
543                         override_name[0] = 0;
544                 } else
545                         /* Override clocksource can be used. */
546                         best = cs;
547                 break;
548         }
549         if (curr_clocksource != best) {
550                 printk(KERN_INFO "Switching to clocksource %s\n", best->name);
551                 curr_clocksource = best;
552                 timekeeping_notify(curr_clocksource);
553         }
554 }
555
556 #else /* CONFIG_GENERIC_TIME */
557
558 static inline void clocksource_select(void) { }
559
560 #endif
561
562 /*
563  * clocksource_done_booting - Called near the end of core bootup
564  *
565  * Hack to avoid lots of clocksource churn at boot time.
566  * We use fs_initcall because we want this to start before
567  * device_initcall but after subsys_initcall.
568  */
569 static int __init clocksource_done_booting(void)
570 {
571         finished_booting = 1;
572
573         /*
574          * Run the watchdog first to eliminate unstable clock sources
575          */
576         clocksource_watchdog_kthread(NULL);
577
578         mutex_lock(&clocksource_mutex);
579         clocksource_select();
580         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
581         return 0;
582 }
583 fs_initcall(clocksource_done_booting);
584
585 /*
586  * Enqueue the clocksource sorted by rating
587  */
588 static void clocksource_enqueue(struct clocksource *cs)
589 {
590         struct list_head *entry = &clocksource_list;
591         struct clocksource *tmp;
592
593         list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list)
594                 /* Keep track of the place, where to insert */
595                 if (tmp->rating >= cs->rating)
596                         entry = &tmp->list;
597         list_add(&cs->list, entry);
598 }
599
600 /**
601  * clocksource_register - Used to install new clocksources
602  * @t:          clocksource to be registered
603  *
604  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
605  */
606 int clocksource_register(struct clocksource *cs)
607 {
608         /* calculate max idle time permitted for this clocksource */
609         cs->max_idle_ns = clocksource_max_deferment(cs);
610
611         mutex_lock(&clocksource_mutex);
612         clocksource_enqueue(cs);
613         clocksource_select();
614         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
615         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
616         return 0;
617 }
618 EXPORT_SYMBOL(clocksource_register);
619
620 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
621 {
622         list_del(&cs->list);
623         cs->rating = rating;
624         clocksource_enqueue(cs);
625         clocksource_select();
626 }
627
628 /**
629  * clocksource_change_rating - Change the rating of a registered clocksource
630  */
631 void clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
632 {
633         mutex_lock(&clocksource_mutex);
634         __clocksource_change_rating(cs, rating);
635         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
636 }
637 EXPORT_SYMBOL(clocksource_change_rating);
638
639 /**
640  * clocksource_unregister - remove a registered clocksource
641  */
642 void clocksource_unregister(struct clocksource *cs)
643 {
644         mutex_lock(&clocksource_mutex);
645         clocksource_dequeue_watchdog(cs);
646         list_del(&cs->list);
647         clocksource_select();
648         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
649 }
650 EXPORT_SYMBOL(clocksource_unregister);
651
652 #ifdef CONFIG_SYSFS
653 /**
654  * sysfs_show_current_clocksources - sysfs interface for current clocksource
655  * @dev:        unused
656  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
657  *
658  * Provides sysfs interface for listing current clocksource.
659  */
660 static ssize_t
661 sysfs_show_current_clocksources(struct sys_device *dev,
662                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
663 {
664         ssize_t count = 0;
665
666         mutex_lock(&clocksource_mutex);
667         count = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", curr_clocksource->name);
668         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
669
670         return count;
671 }
672
673 /**
674  * sysfs_override_clocksource - interface for manually overriding clocksource
675  * @dev:        unused
676  * @buf:        name of override clocksource
677  * @count:      length of buffer
678  *
679  * Takes input from sysfs interface for manually overriding the default
680  * clocksource selction.
681  */
682 static ssize_t sysfs_override_clocksource(struct sys_device *dev,
683                                           struct sysdev_attribute *attr,
684                                           const char *buf, size_t count)
685 {
686         size_t ret = count;
687
688         /* strings from sysfs write are not 0 terminated! */
689         if (count >= sizeof(override_name))
690                 return -EINVAL;
691
692         /* strip of \n: */
693         if (buf[count-1] == '\n')
694                 count--;
695
696         mutex_lock(&clocksource_mutex);
697
698         if (count > 0)
699                 memcpy(override_name, buf, count);
700         override_name[count] = 0;
701         clocksource_select();
702
703         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
704
705         return ret;
706 }
707
708 /**
709  * sysfs_show_available_clocksources - sysfs interface for listing clocksource
710  * @dev:        unused
711  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
712  *
713  * Provides sysfs interface for listing registered clocksources
714  */
715 static ssize_t
716 sysfs_show_available_clocksources(struct sys_device *dev,
717                                   struct sysdev_attribute *attr,
718                                   char *buf)
719 {
720         struct clocksource *src;
721         ssize_t count = 0;
722
723         mutex_lock(&clocksource_mutex);
724         list_for_each_entry(src, &clocksource_list, list) {
725                 /*
726                  * Don't show non-HRES clocksource if the tick code is
727                  * in one shot mode (highres=on or nohz=on)
728                  */
729                 if (!tick_oneshot_mode_active() ||
730                     (src->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
731                         count += snprintf(buf + count,
732                                   max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0),
733                                   "%s ", src->name);
734         }
735         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
736
737         count += snprintf(buf + count,
738                           max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0), "\n");
739
740         return count;
741 }
742
743 /*
744  * Sysfs setup bits:
745  */
746 static SYSDEV_ATTR(current_clocksource, 0644, sysfs_show_current_clocksources,
747                    sysfs_override_clocksource);
748
749 static SYSDEV_ATTR(available_clocksource, 0444,
750                    sysfs_show_available_clocksources, NULL);
751
752 static struct sysdev_class clocksource_sysclass = {
753         .name = "clocksource",
754 };
755
756 static struct sys_device device_clocksource = {
757         .id     = 0,
758         .cls    = &clocksource_sysclass,
759 };
760
761 static int __init init_clocksource_sysfs(void)
762 {
763         int error = sysdev_class_register(&clocksource_sysclass);
764
765         if (!error)
766                 error = sysdev_register(&device_clocksource);
767         if (!error)
768                 error = sysdev_create_file(
769                                 &device_clocksource,
770                                 &attr_current_clocksource);
771         if (!error)
772                 error = sysdev_create_file(
773                                 &device_clocksource,
774                                 &attr_available_clocksource);
775         return error;
776 }
777
778 device_initcall(init_clocksource_sysfs);
779 #endif /* CONFIG_SYSFS */
780
781 /**
782  * boot_override_clocksource - boot clock override
783  * @str:        override name
784  *
785  * Takes a clocksource= boot argument and uses it
786  * as the clocksource override name.
787  */
788 static int __init boot_override_clocksource(char* str)
789 {
790         mutex_lock(&clocksource_mutex);
791         if (str)
792                 strlcpy(override_name, str, sizeof(override_name));
793         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
794         return 1;
795 }
796
797 __setup("clocksource=", boot_override_clocksource);
798
799 /**
800  * boot_override_clock - Compatibility layer for deprecated boot option
801  * @str:        override name
802  *
803  * DEPRECATED! Takes a clock= boot argument and uses it
804  * as the clocksource override name
805  */
806 static int __init boot_override_clock(char* str)
807 {
808         if (!strcmp(str, "pmtmr")) {
809                 printk("Warning: clock=pmtmr is deprecated. "
810                         "Use clocksource=acpi_pm.\n");
811                 return boot_override_clocksource("acpi_pm");
812         }
813         printk("Warning! clock= boot option is deprecated. "
814                 "Use clocksource=xyz\n");
815         return boot_override_clocksource(str);
816 }
817
818 __setup("clock=", boot_override_clock);