]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - arch/s390/kernel/time.c
6bff1a1d9060a192ee84226ca1fdb0d34fcfafa1
[mv-sheeva.git] / arch / s390 / kernel / time.c
1 /*
2  *  arch/s390/kernel/time.c
3  *    Time of day based timer functions.
4  *
5  *  S390 version
6  *    Copyright IBM Corp. 1999, 2008
7  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com),
8  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com),
9  *               Denis Joseph Barrow (djbarrow@de.ibm.com,barrow_dj@yahoo.com)
10  *
11  *  Derived from "arch/i386/kernel/time.c"
12  *    Copyright (C) 1991, 1992, 1995  Linus Torvalds
13  */
14
15 #define KMSG_COMPONENT "time"
16 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
17
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/sched.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/param.h>
23 #include <linux/string.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/cpu.h>
27 #include <linux/stop_machine.h>
28 #include <linux/time.h>
29 #include <linux/sysdev.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/init.h>
32 #include <linux/smp.h>
33 #include <linux/types.h>
34 #include <linux/profile.h>
35 #include <linux/timex.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/clocksource.h>
38 #include <linux/clockchips.h>
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <asm/delay.h>
41 #include <asm/s390_ext.h>
42 #include <asm/div64.h>
43 #include <asm/vdso.h>
44 #include <asm/irq.h>
45 #include <asm/irq_regs.h>
46 #include <asm/timer.h>
47 #include <asm/etr.h>
48 #include <asm/cio.h>
49
50 /* change this if you have some constant time drift */
51 #define USECS_PER_JIFFY     ((unsigned long) 1000000/HZ)
52 #define CLK_TICKS_PER_JIFFY ((unsigned long) USECS_PER_JIFFY << 12)
53
54 /*
55  * Create a small time difference between the timer interrupts
56  * on the different cpus to avoid lock contention.
57  */
58 #define CPU_DEVIATION       (smp_processor_id() << 12)
59
60 #define TICK_SIZE tick
61
62 u64 sched_clock_base_cc = -1;   /* Force to data section. */
63
64 static DEFINE_PER_CPU(struct clock_event_device, comparators);
65
66 /*
67  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
68  */
69 unsigned long long notrace sched_clock(void)
70 {
71         return ((get_clock_xt() - sched_clock_base_cc) * 125) >> 9;
72 }
73
74 /*
75  * Monotonic_clock - returns # of nanoseconds passed since time_init()
76  */
77 unsigned long long monotonic_clock(void)
78 {
79         return sched_clock();
80 }
81 EXPORT_SYMBOL(monotonic_clock);
82
83 void tod_to_timeval(__u64 todval, struct timespec *xtime)
84 {
85         unsigned long long sec;
86
87         sec = todval >> 12;
88         do_div(sec, 1000000);
89         xtime->tv_sec = sec;
90         todval -= (sec * 1000000) << 12;
91         xtime->tv_nsec = ((todval * 1000) >> 12);
92 }
93
94 void clock_comparator_work(void)
95 {
96         struct clock_event_device *cd;
97
98         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
99         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
100         cd = &__get_cpu_var(comparators);
101         cd->event_handler(cd);
102 }
103
104 /*
105  * Fixup the clock comparator.
106  */
107 static void fixup_clock_comparator(unsigned long long delta)
108 {
109         /* If nobody is waiting there's nothing to fix. */
110         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
111                 return;
112         S390_lowcore.clock_comparator += delta;
113         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
114 }
115
116 static int s390_next_event(unsigned long delta,
117                            struct clock_event_device *evt)
118 {
119         S390_lowcore.clock_comparator = get_clock() + delta;
120         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
121         return 0;
122 }
123
124 static void s390_set_mode(enum clock_event_mode mode,
125                           struct clock_event_device *evt)
126 {
127 }
128
129 /*
130  * Set up lowcore and control register of the current cpu to
131  * enable TOD clock and clock comparator interrupts.
132  */
133 void init_cpu_timer(void)
134 {
135         struct clock_event_device *cd;
136         int cpu;
137
138         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
139         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
140
141         cpu = smp_processor_id();
142         cd = &per_cpu(comparators, cpu);
143         cd->name                = "comparator";
144         cd->features            = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;
145         cd->mult                = 16777;
146         cd->shift               = 12;
147         cd->min_delta_ns        = 1;
148         cd->max_delta_ns        = LONG_MAX;
149         cd->rating              = 400;
150         cd->cpumask             = cpumask_of(cpu);
151         cd->set_next_event      = s390_next_event;
152         cd->set_mode            = s390_set_mode;
153
154         clockevents_register_device(cd);
155
156         /* Enable clock comparator timer interrupt. */
157         __ctl_set_bit(0,11);
158
159         /* Always allow the timing alert external interrupt. */
160         __ctl_set_bit(0, 4);
161 }
162
163 static void clock_comparator_interrupt(__u16 code)
164 {
165         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
166                 set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
167 }
168
169 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *);
170 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *);
171
172 static void timing_alert_interrupt(__u16 code)
173 {
174         if (S390_lowcore.ext_params & 0x00c40000)
175                 etr_timing_alert((struct etr_irq_parm *)
176                                  &S390_lowcore.ext_params);
177         if (S390_lowcore.ext_params & 0x00038000)
178                 stp_timing_alert((struct stp_irq_parm *)
179                                  &S390_lowcore.ext_params);
180 }
181
182 static void etr_reset(void);
183 static void stp_reset(void);
184
185 void read_persistent_clock(struct timespec *ts)
186 {
187         tod_to_timeval(get_clock() - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
188 }
189
190 void read_boot_clock(struct timespec *ts)
191 {
192         tod_to_timeval(sched_clock_base_cc - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
193 }
194
195 static cycle_t read_tod_clock(struct clocksource *cs)
196 {
197         return get_clock();
198 }
199
200 static struct clocksource clocksource_tod = {
201         .name           = "tod",
202         .rating         = 400,
203         .read           = read_tod_clock,
204         .mask           = -1ULL,
205         .mult           = 1000,
206         .shift          = 12,
207         .flags          = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
208 };
209
210 struct clocksource * __init clocksource_default_clock(void)
211 {
212         return &clocksource_tod;
213 }
214
215 void update_vsyscall(struct timespec *wall_time, struct clocksource *clock)
216 {
217         if (clock != &clocksource_tod)
218                 return;
219
220         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
221         ++vdso_data->tb_update_count;
222         smp_wmb();
223         vdso_data->xtime_tod_stamp = clock->cycle_last;
224         vdso_data->xtime_clock_sec = xtime.tv_sec;
225         vdso_data->xtime_clock_nsec = xtime.tv_nsec;
226         vdso_data->wtom_clock_sec = wall_to_monotonic.tv_sec;
227         vdso_data->wtom_clock_nsec = wall_to_monotonic.tv_nsec;
228         smp_wmb();
229         ++vdso_data->tb_update_count;
230 }
231
232 extern struct timezone sys_tz;
233
234 void update_vsyscall_tz(void)
235 {
236         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
237         ++vdso_data->tb_update_count;
238         smp_wmb();
239         vdso_data->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
240         vdso_data->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
241         smp_wmb();
242         ++vdso_data->tb_update_count;
243 }
244
245 /*
246  * Initialize the TOD clock and the CPU timer of
247  * the boot cpu.
248  */
249 void __init time_init(void)
250 {
251         /* Reset time synchronization interfaces. */
252         etr_reset();
253         stp_reset();
254
255         /* request the clock comparator external interrupt */
256         if (register_external_interrupt(0x1004, clock_comparator_interrupt))
257                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1004");
258
259         /* request the timing alert external interrupt */
260         if (register_external_interrupt(0x1406, timing_alert_interrupt))
261                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1406");
262
263         if (clocksource_register(&clocksource_tod) != 0)
264                 panic("Could not register TOD clock source");
265
266         /* Enable TOD clock interrupts on the boot cpu. */
267         init_cpu_timer();
268
269         /* Enable cpu timer interrupts on the boot cpu. */
270         vtime_init();
271 }
272
273 /*
274  * The time is "clock". old is what we think the time is.
275  * Adjust the value by a multiple of jiffies and add the delta to ntp.
276  * "delay" is an approximation how long the synchronization took. If
277  * the time correction is positive, then "delay" is subtracted from
278  * the time difference and only the remaining part is passed to ntp.
279  */
280 static unsigned long long adjust_time(unsigned long long old,
281                                       unsigned long long clock,
282                                       unsigned long long delay)
283 {
284         unsigned long long delta, ticks;
285         struct timex adjust;
286
287         if (clock > old) {
288                 /* It is later than we thought. */
289                 delta = ticks = clock - old;
290                 delta = ticks = (delta < delay) ? 0 : delta - delay;
291                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
292                 adjust.offset = ticks * (1000000 / HZ);
293         } else {
294                 /* It is earlier than we thought. */
295                 delta = ticks = old - clock;
296                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
297                 delta = -delta;
298                 adjust.offset = -ticks * (1000000 / HZ);
299         }
300         sched_clock_base_cc += delta;
301         if (adjust.offset != 0) {
302                 pr_notice("The ETR interface has adjusted the clock "
303                           "by %li microseconds\n", adjust.offset);
304                 adjust.modes = ADJ_OFFSET_SINGLESHOT;
305                 do_adjtimex(&adjust);
306         }
307         return delta;
308 }
309
310 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, clock_sync_word);
311 static DEFINE_MUTEX(clock_sync_mutex);
312 static unsigned long clock_sync_flags;
313
314 #define CLOCK_SYNC_HAS_ETR      0
315 #define CLOCK_SYNC_HAS_STP      1
316 #define CLOCK_SYNC_ETR          2
317 #define CLOCK_SYNC_STP          3
318
319 /*
320  * The synchronous get_clock function. It will write the current clock
321  * value to the clock pointer and return 0 if the clock is in sync with
322  * the external time source. If the clock mode is local it will return
323  * -ENOSYS and -EAGAIN if the clock is not in sync with the external
324  * reference.
325  */
326 int get_sync_clock(unsigned long long *clock)
327 {
328         atomic_t *sw_ptr;
329         unsigned int sw0, sw1;
330
331         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
332         sw0 = atomic_read(sw_ptr);
333         *clock = get_clock();
334         sw1 = atomic_read(sw_ptr);
335         put_cpu_var(clock_sync_sync);
336         if (sw0 == sw1 && (sw0 & 0x80000000U))
337                 /* Success: time is in sync. */
338                 return 0;
339         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags) &&
340             !test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
341                 return -ENOSYS;
342         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags) &&
343             !test_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags))
344                 return -EACCES;
345         return -EAGAIN;
346 }
347 EXPORT_SYMBOL(get_sync_clock);
348
349 /*
350  * Make get_sync_clock return -EAGAIN.
351  */
352 static void disable_sync_clock(void *dummy)
353 {
354         atomic_t *sw_ptr = &__get_cpu_var(clock_sync_word);
355         /*
356          * Clear the in-sync bit 2^31. All get_sync_clock calls will
357          * fail until the sync bit is turned back on. In addition
358          * increase the "sequence" counter to avoid the race of an
359          * etr event and the complete recovery against get_sync_clock.
360          */
361         atomic_clear_mask(0x80000000, sw_ptr);
362         atomic_inc(sw_ptr);
363 }
364
365 /*
366  * Make get_sync_clock return 0 again.
367  * Needs to be called from a context disabled for preemption.
368  */
369 static void enable_sync_clock(void)
370 {
371         atomic_t *sw_ptr = &__get_cpu_var(clock_sync_word);
372         atomic_set_mask(0x80000000, sw_ptr);
373 }
374
375 /*
376  * Function to check if the clock is in sync.
377  */
378 static inline int check_sync_clock(void)
379 {
380         atomic_t *sw_ptr;
381         int rc;
382
383         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
384         rc = (atomic_read(sw_ptr) & 0x80000000U) != 0;
385         put_cpu_var(clock_sync_sync);
386         return rc;
387 }
388
389 /* Single threaded workqueue used for etr and stp sync events */
390 static struct workqueue_struct *time_sync_wq;
391
392 static void __init time_init_wq(void)
393 {
394         if (time_sync_wq)
395                 return;
396         time_sync_wq = create_singlethread_workqueue("timesync");
397         stop_machine_create();
398 }
399
400 /*
401  * External Time Reference (ETR) code.
402  */
403 static int etr_port0_online;
404 static int etr_port1_online;
405 static int etr_steai_available;
406
407 static int __init early_parse_etr(char *p)
408 {
409         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
410                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
411         else if (strncmp(p, "port0", 5) == 0)
412                 etr_port0_online = 1;
413         else if (strncmp(p, "port1", 5) == 0)
414                 etr_port1_online = 1;
415         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
416                 etr_port0_online = etr_port1_online = 1;
417         return 0;
418 }
419 early_param("etr", early_parse_etr);
420
421 enum etr_event {
422         ETR_EVENT_PORT0_CHANGE,
423         ETR_EVENT_PORT1_CHANGE,
424         ETR_EVENT_PORT_ALERT,
425         ETR_EVENT_SYNC_CHECK,
426         ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL,
427         ETR_EVENT_UPDATE,
428 };
429
430 /*
431  * Valid bit combinations of the eacr register are (x = don't care):
432  * e0 e1 dp p0 p1 ea es sl
433  *  0  0  x  0  0  0  0  0  initial, disabled state
434  *  0  0  x  0  1  1  0  0  port 1 online
435  *  0  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online
436  *  0  0  x  1  1  1  0  0  both ports online
437  *  0  1  x  0  1  1  0  0  port 1 online and usable, ETR or PPS mode
438  *  0  1  x  0  1  1  0  1  port 1 online, usable and ETR mode
439  *  0  1  x  0  1  1  1  0  port 1 online, usable, PPS mode, in-sync
440  *  0  1  x  0  1  1  1  1  port 1 online, usable, ETR mode, in-sync
441  *  0  1  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 1 usable
442  *  0  1  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 1 usable, PPS mode, in-sync
443  *  0  1  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 1 usable, ETR mode, in-sync
444  *  1  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online and usable, ETR or PPS mode
445  *  1  0  x  1  0  1  0  1  port 0 online, usable and ETR mode
446  *  1  0  x  1  0  1  1  0  port 0 online, usable, PPS mode, in-sync
447  *  1  0  x  1  0  1  1  1  port 0 online, usable, ETR mode, in-sync
448  *  1  0  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 0 usable
449  *  1  0  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 0 usable, PPS mode, in-sync
450  *  1  0  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 0 usable, ETR mode, in-sync
451  *  1  1  x  1  1  1  1  0  both ports online & usable, ETR, in-sync
452  *  1  1  x  1  1  1  1  1  both ports online & usable, ETR, in-sync
453  */
454 static struct etr_eacr etr_eacr;
455 static u64 etr_tolec;                   /* time of last eacr update */
456 static struct etr_aib etr_port0;
457 static int etr_port0_uptodate;
458 static struct etr_aib etr_port1;
459 static int etr_port1_uptodate;
460 static unsigned long etr_events;
461 static struct timer_list etr_timer;
462
463 static void etr_timeout(unsigned long dummy);
464 static void etr_work_fn(struct work_struct *work);
465 static DEFINE_MUTEX(etr_work_mutex);
466 static DECLARE_WORK(etr_work, etr_work_fn);
467
468 /*
469  * Reset ETR attachment.
470  */
471 static void etr_reset(void)
472 {
473         etr_eacr =  (struct etr_eacr) {
474                 .e0 = 0, .e1 = 0, ._pad0 = 4, .dp = 0,
475                 .p0 = 0, .p1 = 0, ._pad1 = 0, .ea = 0,
476                 .es = 0, .sl = 0 };
477         if (etr_setr(&etr_eacr) == 0) {
478                 etr_tolec = get_clock();
479                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags);
480                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
481                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
482         } else if (etr_port0_online || etr_port1_online) {
483                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
484                            "not provide an ETR interface\n");
485                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
486         }
487 }
488
489 static int __init etr_init(void)
490 {
491         struct etr_aib aib;
492
493         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
494                 return 0;
495         time_init_wq();
496         /* Check if this machine has the steai instruction. */
497         if (etr_steai(&aib, ETR_STEAI_STEPPING_PORT) == 0)
498                 etr_steai_available = 1;
499         setup_timer(&etr_timer, etr_timeout, 0UL);
500         if (etr_port0_online) {
501                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
502                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
503         }
504         if (etr_port1_online) {
505                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
506                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
507         }
508         return 0;
509 }
510
511 arch_initcall(etr_init);
512
513 /*
514  * Two sorts of ETR machine checks. The architecture reads:
515  * "When a machine-check niterruption occurs and if a switch-to-local or
516  *  ETR-sync-check interrupt request is pending but disabled, this pending
517  *  disabled interruption request is indicated and is cleared".
518  * Which means that we can get etr_switch_to_local events from the machine
519  * check handler although the interruption condition is disabled. Lovely..
520  */
521
522 /*
523  * Switch to local machine check. This is called when the last usable
524  * ETR port goes inactive. After switch to local the clock is not in sync.
525  */
526 void etr_switch_to_local(void)
527 {
528         if (!etr_eacr.sl)
529                 return;
530         disable_sync_clock(NULL);
531         set_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events);
532         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
533 }
534
535 /*
536  * ETR sync check machine check. This is called when the ETR OTE and the
537  * local clock OTE are farther apart than the ETR sync check tolerance.
538  * After a ETR sync check the clock is not in sync. The machine check
539  * is broadcasted to all cpus at the same time.
540  */
541 void etr_sync_check(void)
542 {
543         if (!etr_eacr.es)
544                 return;
545         disable_sync_clock(NULL);
546         set_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events);
547         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
548 }
549
550 /*
551  * ETR timing alert. There are two causes:
552  * 1) port state change, check the usability of the port
553  * 2) port alert, one of the ETR-data-validity bits (v1-v2 bits of the
554  *    sldr-status word) or ETR-data word 1 (edf1) or ETR-data word 3 (edf3)
555  *    or ETR-data word 4 (edf4) has changed.
556  */
557 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *intparm)
558 {
559         if (intparm->pc0)
560                 /* ETR port 0 state change. */
561                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
562         if (intparm->pc1)
563                 /* ETR port 1 state change. */
564                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
565         if (intparm->eai)
566                 /*
567                  * ETR port alert on either port 0, 1 or both.
568                  * Both ports are not up-to-date now.
569                  */
570                 set_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events);
571         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
572 }
573
574 static void etr_timeout(unsigned long dummy)
575 {
576         set_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
577         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
578 }
579
580 /*
581  * Check if the etr mode is pss.
582  */
583 static inline int etr_mode_is_pps(struct etr_eacr eacr)
584 {
585         return eacr.es && !eacr.sl;
586 }
587
588 /*
589  * Check if the etr mode is etr.
590  */
591 static inline int etr_mode_is_etr(struct etr_eacr eacr)
592 {
593         return eacr.es && eacr.sl;
594 }
595
596 /*
597  * Check if the port can be used for TOD synchronization.
598  * For PPS mode the port has to receive OTEs. For ETR mode
599  * the port has to receive OTEs, the ETR stepping bit has to
600  * be zero and the validity bits for data frame 1, 2, and 3
601  * have to be 1.
602  */
603 static int etr_port_valid(struct etr_aib *aib, int port)
604 {
605         unsigned int psc;
606
607         /* Check that this port is receiving OTEs. */
608         if (aib->tsp == 0)
609                 return 0;
610
611         psc = port ? aib->esw.psc1 : aib->esw.psc0;
612         if (psc == etr_lpsc_pps_mode)
613                 return 1;
614         if (psc == etr_lpsc_operational_step)
615                 return !aib->esw.y && aib->slsw.v1 &&
616                         aib->slsw.v2 && aib->slsw.v3;
617         return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Check if two ports are on the same network.
622  */
623 static int etr_compare_network(struct etr_aib *aib1, struct etr_aib *aib2)
624 {
625         // FIXME: any other fields we have to compare?
626         return aib1->edf1.net_id == aib2->edf1.net_id;
627 }
628
629 /*
630  * Wrapper for etr_stei that converts physical port states
631  * to logical port states to be consistent with the output
632  * of stetr (see etr_psc vs. etr_lpsc).
633  */
634 static void etr_steai_cv(struct etr_aib *aib, unsigned int func)
635 {
636         BUG_ON(etr_steai(aib, func) != 0);
637         /* Convert port state to logical port state. */
638         if (aib->esw.psc0 == 1)
639                 aib->esw.psc0 = 2;
640         else if (aib->esw.psc0 == 0 && aib->esw.p == 0)
641                 aib->esw.psc0 = 1;
642         if (aib->esw.psc1 == 1)
643                 aib->esw.psc1 = 2;
644         else if (aib->esw.psc1 == 0 && aib->esw.p == 1)
645                 aib->esw.psc1 = 1;
646 }
647
648 /*
649  * Check if the aib a2 is still connected to the same attachment as
650  * aib a1, the etv values differ by one and a2 is valid.
651  */
652 static int etr_aib_follows(struct etr_aib *a1, struct etr_aib *a2, int p)
653 {
654         int state_a1, state_a2;
655
656         /* Paranoia check: e0/e1 should better be the same. */
657         if (a1->esw.eacr.e0 != a2->esw.eacr.e0 ||
658             a1->esw.eacr.e1 != a2->esw.eacr.e1)
659                 return 0;
660
661         /* Still connected to the same etr ? */
662         state_a1 = p ? a1->esw.psc1 : a1->esw.psc0;
663         state_a2 = p ? a2->esw.psc1 : a2->esw.psc0;
664         if (state_a1 == etr_lpsc_operational_step) {
665                 if (state_a2 != etr_lpsc_operational_step ||
666                     a1->edf1.net_id != a2->edf1.net_id ||
667                     a1->edf1.etr_id != a2->edf1.etr_id ||
668                     a1->edf1.etr_pn != a2->edf1.etr_pn)
669                         return 0;
670         } else if (state_a2 != etr_lpsc_pps_mode)
671                 return 0;
672
673         /* The ETV value of a2 needs to be ETV of a1 + 1. */
674         if (a1->edf2.etv + 1 != a2->edf2.etv)
675                 return 0;
676
677         if (!etr_port_valid(a2, p))
678                 return 0;
679
680         return 1;
681 }
682
683 struct clock_sync_data {
684         atomic_t cpus;
685         int in_sync;
686         unsigned long long fixup_cc;
687         int etr_port;
688         struct etr_aib *etr_aib;
689 };
690
691 static void clock_sync_cpu(struct clock_sync_data *sync)
692 {
693         atomic_dec(&sync->cpus);
694         enable_sync_clock();
695         /*
696          * This looks like a busy wait loop but it isn't. etr_sync_cpus
697          * is called on all other cpus while the TOD clocks is stopped.
698          * __udelay will stop the cpu on an enabled wait psw until the
699          * TOD is running again.
700          */
701         while (sync->in_sync == 0) {
702                 __udelay(1);
703                 /*
704                  * A different cpu changes *in_sync. Therefore use
705                  * barrier() to force memory access.
706                  */
707                 barrier();
708         }
709         if (sync->in_sync != 1)
710                 /* Didn't work. Clear per-cpu in sync bit again. */
711                 disable_sync_clock(NULL);
712         /*
713          * This round of TOD syncing is done. Set the clock comparator
714          * to the next tick and let the processor continue.
715          */
716         fixup_clock_comparator(sync->fixup_cc);
717 }
718
719 /*
720  * Sync the TOD clock using the port refered to by aibp. This port
721  * has to be enabled and the other port has to be disabled. The
722  * last eacr update has to be more than 1.6 seconds in the past.
723  */
724 static int etr_sync_clock(void *data)
725 {
726         static int first;
727         unsigned long long clock, old_clock, delay, delta;
728         struct clock_sync_data *etr_sync;
729         struct etr_aib *sync_port, *aib;
730         int port;
731         int rc;
732
733         etr_sync = data;
734
735         if (xchg(&first, 1) == 1) {
736                 /* Slave */
737                 clock_sync_cpu(etr_sync);
738                 return 0;
739         }
740
741         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
742         while (atomic_read(&etr_sync->cpus) != 0)
743                 cpu_relax();
744
745         port = etr_sync->etr_port;
746         aib = etr_sync->etr_aib;
747         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
748         enable_sync_clock();
749
750         /* Set clock to next OTE. */
751         __ctl_set_bit(14, 21);
752         __ctl_set_bit(0, 29);
753         clock = ((unsigned long long) (aib->edf2.etv + 1)) << 32;
754         old_clock = get_clock();
755         if (set_clock(clock) == 0) {
756                 __udelay(1);    /* Wait for the clock to start. */
757                 __ctl_clear_bit(0, 29);
758                 __ctl_clear_bit(14, 21);
759                 etr_stetr(aib);
760                 /* Adjust Linux timing variables. */
761                 delay = (unsigned long long)
762                         (aib->edf2.etv - sync_port->edf2.etv) << 32;
763                 delta = adjust_time(old_clock, clock, delay);
764                 etr_sync->fixup_cc = delta;
765                 fixup_clock_comparator(delta);
766                 /* Verify that the clock is properly set. */
767                 if (!etr_aib_follows(sync_port, aib, port)) {
768                         /* Didn't work. */
769                         disable_sync_clock(NULL);
770                         etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
771                         rc = -EAGAIN;
772                 } else {
773                         etr_sync->in_sync = 1;
774                         rc = 0;
775                 }
776         } else {
777                 /* Could not set the clock ?!? */
778                 __ctl_clear_bit(0, 29);
779                 __ctl_clear_bit(14, 21);
780                 disable_sync_clock(NULL);
781                 etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
782                 rc = -EAGAIN;
783         }
784         xchg(&first, 0);
785         return rc;
786 }
787
788 static int etr_sync_clock_stop(struct etr_aib *aib, int port)
789 {
790         struct clock_sync_data etr_sync;
791         struct etr_aib *sync_port;
792         int follows;
793         int rc;
794
795         /* Check if the current aib is adjacent to the sync port aib. */
796         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
797         follows = etr_aib_follows(sync_port, aib, port);
798         memcpy(sync_port, aib, sizeof(*aib));
799         if (!follows)
800                 return -EAGAIN;
801         memset(&etr_sync, 0, sizeof(etr_sync));
802         etr_sync.etr_aib = aib;
803         etr_sync.etr_port = port;
804         get_online_cpus();
805         atomic_set(&etr_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
806         rc = stop_machine(etr_sync_clock, &etr_sync, &cpu_online_map);
807         put_online_cpus();
808         return rc;
809 }
810
811 /*
812  * Handle the immediate effects of the different events.
813  * The port change event is used for online/offline changes.
814  */
815 static struct etr_eacr etr_handle_events(struct etr_eacr eacr)
816 {
817         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events))
818                 eacr.es = 0;
819         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events))
820                 eacr.es = eacr.sl = 0;
821         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events))
822                 etr_port0_uptodate = etr_port1_uptodate = 0;
823
824         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events)) {
825                 if (eacr.e0)
826                         /*
827                          * Port change of an enabled port. We have to
828                          * assume that this can have caused an stepping
829                          * port switch.
830                          */
831                         etr_tolec = get_clock();
832                 eacr.p0 = etr_port0_online;
833                 if (!eacr.p0)
834                         eacr.e0 = 0;
835                 etr_port0_uptodate = 0;
836         }
837         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events)) {
838                 if (eacr.e1)
839                         /*
840                          * Port change of an enabled port. We have to
841                          * assume that this can have caused an stepping
842                          * port switch.
843                          */
844                         etr_tolec = get_clock();
845                 eacr.p1 = etr_port1_online;
846                 if (!eacr.p1)
847                         eacr.e1 = 0;
848                 etr_port1_uptodate = 0;
849         }
850         clear_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
851         return eacr;
852 }
853
854 /*
855  * Set up a timer that expires after the etr_tolec + 1.6 seconds if
856  * one of the ports needs an update.
857  */
858 static void etr_set_tolec_timeout(unsigned long long now)
859 {
860         unsigned long micros;
861
862         if ((!etr_eacr.p0 || etr_port0_uptodate) &&
863             (!etr_eacr.p1 || etr_port1_uptodate))
864                 return;
865         micros = (now > etr_tolec) ? ((now - etr_tolec) >> 12) : 0;
866         micros = (micros > 1600000) ? 0 : 1600000 - micros;
867         mod_timer(&etr_timer, jiffies + (micros * HZ) / 1000000 + 1);
868 }
869
870 /*
871  * Set up a time that expires after 1/2 second.
872  */
873 static void etr_set_sync_timeout(void)
874 {
875         mod_timer(&etr_timer, jiffies + HZ/2);
876 }
877
878 /*
879  * Update the aib information for one or both ports.
880  */
881 static struct etr_eacr etr_handle_update(struct etr_aib *aib,
882                                          struct etr_eacr eacr)
883 {
884         /* With both ports disabled the aib information is useless. */
885         if (!eacr.e0 && !eacr.e1)
886                 return eacr;
887
888         /* Update port0 or port1 with aib stored in etr_work_fn. */
889         if (aib->esw.q == 0) {
890                 /* Information for port 0 stored. */
891                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
892                         etr_port0 = *aib;
893                         if (etr_port0_online)
894                                 etr_port0_uptodate = 1;
895                 }
896         } else {
897                 /* Information for port 1 stored. */
898                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
899                         etr_port1 = *aib;
900                         if (etr_port0_online)
901                                 etr_port1_uptodate = 1;
902                 }
903         }
904
905         /*
906          * Do not try to get the alternate port aib if the clock
907          * is not in sync yet.
908          */
909         if (!check_sync_clock())
910                 return eacr;
911
912         /*
913          * If steai is available we can get the information about
914          * the other port immediately. If only stetr is available the
915          * data-port bit toggle has to be used.
916          */
917         if (etr_steai_available) {
918                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
919                         etr_steai_cv(&etr_port0, ETR_STEAI_PORT_0);
920                         etr_port0_uptodate = 1;
921                 }
922                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
923                         etr_steai_cv(&etr_port1, ETR_STEAI_PORT_1);
924                         etr_port1_uptodate = 1;
925                 }
926         } else {
927                 /*
928                  * One port was updated above, if the other
929                  * port is not uptodate toggle dp bit.
930                  */
931                 if ((eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) ||
932                     (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate))
933                         eacr.dp ^= 1;
934                 else
935                         eacr.dp = 0;
936         }
937         return eacr;
938 }
939
940 /*
941  * Write new etr control register if it differs from the current one.
942  * Return 1 if etr_tolec has been updated as well.
943  */
944 static void etr_update_eacr(struct etr_eacr eacr)
945 {
946         int dp_changed;
947
948         if (memcmp(&etr_eacr, &eacr, sizeof(eacr)) == 0)
949                 /* No change, return. */
950                 return;
951         /*
952          * The disable of an active port of the change of the data port
953          * bit can/will cause a change in the data port.
954          */
955         dp_changed = etr_eacr.e0 > eacr.e0 || etr_eacr.e1 > eacr.e1 ||
956                 (etr_eacr.dp ^ eacr.dp) != 0;
957         etr_eacr = eacr;
958         etr_setr(&etr_eacr);
959         if (dp_changed)
960                 etr_tolec = get_clock();
961 }
962
963 /*
964  * ETR work. In this function you'll find the main logic. In
965  * particular this is the only function that calls etr_update_eacr(),
966  * it "controls" the etr control register.
967  */
968 static void etr_work_fn(struct work_struct *work)
969 {
970         unsigned long long now;
971         struct etr_eacr eacr;
972         struct etr_aib aib;
973         int sync_port;
974
975         /* prevent multiple execution. */
976         mutex_lock(&etr_work_mutex);
977
978         /* Create working copy of etr_eacr. */
979         eacr = etr_eacr;
980
981         /* Check for the different events and their immediate effects. */
982         eacr = etr_handle_events(eacr);
983
984         /* Check if ETR is supposed to be active. */
985         eacr.ea = eacr.p0 || eacr.p1;
986         if (!eacr.ea) {
987                 /* Both ports offline. Reset everything. */
988                 eacr.dp = eacr.es = eacr.sl = 0;
989                 on_each_cpu(disable_sync_clock, NULL, 1);
990                 del_timer_sync(&etr_timer);
991                 etr_update_eacr(eacr);
992                 goto out_unlock;
993         }
994
995         /* Store aib to get the current ETR status word. */
996         BUG_ON(etr_stetr(&aib) != 0);
997         etr_port0.esw = etr_port1.esw = aib.esw;        /* Copy status word. */
998         now = get_clock();
999
1000         /*
1001          * Update the port information if the last stepping port change
1002          * or data port change is older than 1.6 seconds.
1003          */
1004         if (now >= etr_tolec + (1600000 << 12))
1005                 eacr = etr_handle_update(&aib, eacr);
1006
1007         /*
1008          * Select ports to enable. The prefered synchronization mode is PPS.
1009          * If a port can be enabled depends on a number of things:
1010          * 1) The port needs to be online and uptodate. A port is not
1011          *    disabled just because it is not uptodate, but it is only
1012          *    enabled if it is uptodate.
1013          * 2) The port needs to have the same mode (pps / etr).
1014          * 3) The port needs to be usable -> etr_port_valid() == 1
1015          * 4) To enable the second port the clock needs to be in sync.
1016          * 5) If both ports are useable and are ETR ports, the network id
1017          *    has to be the same.
1018          * The eacr.sl bit is used to indicate etr mode vs. pps mode.
1019          */
1020         if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_pps_mode) {
1021                 eacr.sl = 0;
1022                 eacr.e0 = 1;
1023                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1024                         eacr.es = 0;
1025                 if (!eacr.es || !eacr.p1 || aib.esw.psc1 != etr_lpsc_pps_mode)
1026                         eacr.e1 = 0;
1027                 // FIXME: uptodate checks ?
1028                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate)
1029                         eacr.e1 = 1;
1030                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1031                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1032         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_pps_mode) {
1033                 eacr.sl = 0;
1034                 eacr.e0 = 0;
1035                 eacr.e1 = 1;
1036                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1037                         eacr.es = 0;
1038                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1039                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1040         } else if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_operational_step) {
1041                 eacr.sl = 1;
1042                 eacr.e0 = 1;
1043                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1044                         eacr.es = 0;
1045                 if (!eacr.es || !eacr.p1 ||
1046                     aib.esw.psc1 != etr_lpsc_operational_alt)
1047                         eacr.e1 = 0;
1048                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate &&
1049                          etr_compare_network(&etr_port0, &etr_port1))
1050                         eacr.e1 = 1;
1051                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1052                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1053         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_operational_step) {
1054                 eacr.sl = 1;
1055                 eacr.e0 = 0;
1056                 eacr.e1 = 1;
1057                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1058                         eacr.es = 0;
1059                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1060                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1061         } else {
1062                 /* Both ports not usable. */
1063                 eacr.es = eacr.sl = 0;
1064                 sync_port = -1;
1065         }
1066
1067         /*
1068          * If the clock is in sync just update the eacr and return.
1069          * If there is no valid sync port wait for a port update.
1070          */
1071         if (check_sync_clock() || sync_port < 0) {
1072                 etr_update_eacr(eacr);
1073                 etr_set_tolec_timeout(now);
1074                 goto out_unlock;
1075         }
1076
1077         /*
1078          * Prepare control register for clock syncing
1079          * (reset data port bit, set sync check control.
1080          */
1081         eacr.dp = 0;
1082         eacr.es = 1;
1083
1084         /*
1085          * Update eacr and try to synchronize the clock. If the update
1086          * of eacr caused a stepping port switch (or if we have to
1087          * assume that a stepping port switch has occured) or the
1088          * clock syncing failed, reset the sync check control bit
1089          * and set up a timer to try again after 0.5 seconds
1090          */
1091         etr_update_eacr(eacr);
1092         if (now < etr_tolec + (1600000 << 12) ||
1093             etr_sync_clock_stop(&aib, sync_port) != 0) {
1094                 /* Sync failed. Try again in 1/2 second. */
1095                 eacr.es = 0;
1096                 etr_update_eacr(eacr);
1097                 etr_set_sync_timeout();
1098         } else
1099                 etr_set_tolec_timeout(now);
1100 out_unlock:
1101         mutex_unlock(&etr_work_mutex);
1102 }
1103
1104 /*
1105  * Sysfs interface functions
1106  */
1107 static struct sysdev_class etr_sysclass = {
1108         .name   = "etr",
1109 };
1110
1111 static struct sys_device etr_port0_dev = {
1112         .id     = 0,
1113         .cls    = &etr_sysclass,
1114 };
1115
1116 static struct sys_device etr_port1_dev = {
1117         .id     = 1,
1118         .cls    = &etr_sysclass,
1119 };
1120
1121 /*
1122  * ETR class attributes
1123  */
1124 static ssize_t etr_stepping_port_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1125 {
1126         return sprintf(buf, "%i\n", etr_port0.esw.p);
1127 }
1128
1129 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stepping_port, 0400, etr_stepping_port_show, NULL);
1130
1131 static ssize_t etr_stepping_mode_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1132 {
1133         char *mode_str;
1134
1135         if (etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1136                 mode_str = "pps";
1137         else if (etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1138                 mode_str = "etr";
1139         else
1140                 mode_str = "local";
1141         return sprintf(buf, "%s\n", mode_str);
1142 }
1143
1144 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stepping_mode, 0400, etr_stepping_mode_show, NULL);
1145
1146 /*
1147  * ETR port attributes
1148  */
1149 static inline struct etr_aib *etr_aib_from_dev(struct sys_device *dev)
1150 {
1151         if (dev == &etr_port0_dev)
1152                 return etr_port0_online ? &etr_port0 : NULL;
1153         else
1154                 return etr_port1_online ? &etr_port1 : NULL;
1155 }
1156
1157 static ssize_t etr_online_show(struct sys_device *dev,
1158                                 struct sysdev_attribute *attr,
1159                                 char *buf)
1160 {
1161         unsigned int online;
1162
1163         online = (dev == &etr_port0_dev) ? etr_port0_online : etr_port1_online;
1164         return sprintf(buf, "%i\n", online);
1165 }
1166
1167 static ssize_t etr_online_store(struct sys_device *dev,
1168                                 struct sysdev_attribute *attr,
1169                                 const char *buf, size_t count)
1170 {
1171         unsigned int value;
1172
1173         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1174         if (value != 0 && value != 1)
1175                 return -EINVAL;
1176         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
1177                 return -EOPNOTSUPP;
1178         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1179         if (dev == &etr_port0_dev) {
1180                 if (etr_port0_online == value)
1181                         goto out;       /* Nothing to do. */
1182                 etr_port0_online = value;
1183                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1184                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1185                 else
1186                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1187                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
1188                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1189         } else {
1190                 if (etr_port1_online == value)
1191                         goto out;       /* Nothing to do. */
1192                 etr_port1_online = value;
1193                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1194                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1195                 else
1196                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1197                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
1198                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1199         }
1200 out:
1201         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1202         return count;
1203 }
1204
1205 static SYSDEV_ATTR(online, 0600, etr_online_show, etr_online_store);
1206
1207 static ssize_t etr_stepping_control_show(struct sys_device *dev,
1208                                         struct sysdev_attribute *attr,
1209                                         char *buf)
1210 {
1211         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1212                        etr_eacr.e0 : etr_eacr.e1);
1213 }
1214
1215 static SYSDEV_ATTR(stepping_control, 0400, etr_stepping_control_show, NULL);
1216
1217 static ssize_t etr_mode_code_show(struct sys_device *dev,
1218                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1219 {
1220         if (!etr_port0_online && !etr_port1_online)
1221                 /* Status word is not uptodate if both ports are offline. */
1222                 return -ENODATA;
1223         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1224                        etr_port0.esw.psc0 : etr_port0.esw.psc1);
1225 }
1226
1227 static SYSDEV_ATTR(state_code, 0400, etr_mode_code_show, NULL);
1228
1229 static ssize_t etr_untuned_show(struct sys_device *dev,
1230                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1231 {
1232         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1233
1234         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1235                 return -ENODATA;
1236         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.u);
1237 }
1238
1239 static SYSDEV_ATTR(untuned, 0400, etr_untuned_show, NULL);
1240
1241 static ssize_t etr_network_id_show(struct sys_device *dev,
1242                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1243 {
1244         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1245
1246         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1247                 return -ENODATA;
1248         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.net_id);
1249 }
1250
1251 static SYSDEV_ATTR(network, 0400, etr_network_id_show, NULL);
1252
1253 static ssize_t etr_id_show(struct sys_device *dev,
1254                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1255 {
1256         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1257
1258         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1259                 return -ENODATA;
1260         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_id);
1261 }
1262
1263 static SYSDEV_ATTR(id, 0400, etr_id_show, NULL);
1264
1265 static ssize_t etr_port_number_show(struct sys_device *dev,
1266                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1267 {
1268         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1269
1270         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1271                 return -ENODATA;
1272         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_pn);
1273 }
1274
1275 static SYSDEV_ATTR(port, 0400, etr_port_number_show, NULL);
1276
1277 static ssize_t etr_coupled_show(struct sys_device *dev,
1278                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1279 {
1280         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1281
1282         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1283                 return -ENODATA;
1284         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.c);
1285 }
1286
1287 static SYSDEV_ATTR(coupled, 0400, etr_coupled_show, NULL);
1288
1289 static ssize_t etr_local_time_show(struct sys_device *dev,
1290                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1291 {
1292         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1293
1294         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1295                 return -ENODATA;
1296         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.blto);
1297 }
1298
1299 static SYSDEV_ATTR(local_time, 0400, etr_local_time_show, NULL);
1300
1301 static ssize_t etr_utc_offset_show(struct sys_device *dev,
1302                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1303 {
1304         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1305
1306         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1307                 return -ENODATA;
1308         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.buo);
1309 }
1310
1311 static SYSDEV_ATTR(utc_offset, 0400, etr_utc_offset_show, NULL);
1312
1313 static struct sysdev_attribute *etr_port_attributes[] = {
1314         &attr_online,
1315         &attr_stepping_control,
1316         &attr_state_code,
1317         &attr_untuned,
1318         &attr_network,
1319         &attr_id,
1320         &attr_port,
1321         &attr_coupled,
1322         &attr_local_time,
1323         &attr_utc_offset,
1324         NULL
1325 };
1326
1327 static int __init etr_register_port(struct sys_device *dev)
1328 {
1329         struct sysdev_attribute **attr;
1330         int rc;
1331
1332         rc = sysdev_register(dev);
1333         if (rc)
1334                 goto out;
1335         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++) {
1336                 rc = sysdev_create_file(dev, *attr);
1337                 if (rc)
1338                         goto out_unreg;
1339         }
1340         return 0;
1341 out_unreg:
1342         for (; attr >= etr_port_attributes; attr--)
1343                 sysdev_remove_file(dev, *attr);
1344         sysdev_unregister(dev);
1345 out:
1346         return rc;
1347 }
1348
1349 static void __init etr_unregister_port(struct sys_device *dev)
1350 {
1351         struct sysdev_attribute **attr;
1352
1353         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++)
1354                 sysdev_remove_file(dev, *attr);
1355         sysdev_unregister(dev);
1356 }
1357
1358 static int __init etr_init_sysfs(void)
1359 {
1360         int rc;
1361
1362         rc = sysdev_class_register(&etr_sysclass);
1363         if (rc)
1364                 goto out;
1365         rc = sysdev_class_create_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_port);
1366         if (rc)
1367                 goto out_unreg_class;
1368         rc = sysdev_class_create_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_mode);
1369         if (rc)
1370                 goto out_remove_stepping_port;
1371         rc = etr_register_port(&etr_port0_dev);
1372         if (rc)
1373                 goto out_remove_stepping_mode;
1374         rc = etr_register_port(&etr_port1_dev);
1375         if (rc)
1376                 goto out_remove_port0;
1377         return 0;
1378
1379 out_remove_port0:
1380         etr_unregister_port(&etr_port0_dev);
1381 out_remove_stepping_mode:
1382         sysdev_class_remove_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_mode);
1383 out_remove_stepping_port:
1384         sysdev_class_remove_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_port);
1385 out_unreg_class:
1386         sysdev_class_unregister(&etr_sysclass);
1387 out:
1388         return rc;
1389 }
1390
1391 device_initcall(etr_init_sysfs);
1392
1393 /*
1394  * Server Time Protocol (STP) code.
1395  */
1396 static int stp_online;
1397 static struct stp_sstpi stp_info;
1398 static void *stp_page;
1399
1400 static void stp_work_fn(struct work_struct *work);
1401 static DEFINE_MUTEX(stp_work_mutex);
1402 static DECLARE_WORK(stp_work, stp_work_fn);
1403 static struct timer_list stp_timer;
1404
1405 static int __init early_parse_stp(char *p)
1406 {
1407         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
1408                 stp_online = 0;
1409         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
1410                 stp_online = 1;
1411         return 0;
1412 }
1413 early_param("stp", early_parse_stp);
1414
1415 /*
1416  * Reset STP attachment.
1417  */
1418 static void __init stp_reset(void)
1419 {
1420         int rc;
1421
1422         stp_page = (void *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
1423         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1424         if (rc == 0)
1425                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags);
1426         else if (stp_online) {
1427                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
1428                            "not provide an STP interface\n");
1429                 free_page((unsigned long) stp_page);
1430                 stp_page = NULL;
1431                 stp_online = 0;
1432         }
1433 }
1434
1435 static void stp_timeout(unsigned long dummy)
1436 {
1437         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1438 }
1439
1440 static int __init stp_init(void)
1441 {
1442         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1443                 return 0;
1444         setup_timer(&stp_timer, stp_timeout, 0UL);
1445         time_init_wq();
1446         if (!stp_online)
1447                 return 0;
1448         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1449         return 0;
1450 }
1451
1452 arch_initcall(stp_init);
1453
1454 /*
1455  * STP timing alert. There are three causes:
1456  * 1) timing status change
1457  * 2) link availability change
1458  * 3) time control parameter change
1459  * In all three cases we are only interested in the clock source state.
1460  * If a STP clock source is now available use it.
1461  */
1462 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *intparm)
1463 {
1464         if (intparm->tsc || intparm->lac || intparm->tcpc)
1465                 queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1466 }
1467
1468 /*
1469  * STP sync check machine check. This is called when the timing state
1470  * changes from the synchronized state to the unsynchronized state.
1471  * After a STP sync check the clock is not in sync. The machine check
1472  * is broadcasted to all cpus at the same time.
1473  */
1474 void stp_sync_check(void)
1475 {
1476         disable_sync_clock(NULL);
1477         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1478 }
1479
1480 /*
1481  * STP island condition machine check. This is called when an attached
1482  * server  attempts to communicate over an STP link and the servers
1483  * have matching CTN ids and have a valid stratum-1 configuration
1484  * but the configurations do not match.
1485  */
1486 void stp_island_check(void)
1487 {
1488         disable_sync_clock(NULL);
1489         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1490 }
1491
1492
1493 static int stp_sync_clock(void *data)
1494 {
1495         static int first;
1496         unsigned long long old_clock, delta;
1497         struct clock_sync_data *stp_sync;
1498         int rc;
1499
1500         stp_sync = data;
1501
1502         if (xchg(&first, 1) == 1) {
1503                 /* Slave */
1504                 clock_sync_cpu(stp_sync);
1505                 return 0;
1506         }
1507
1508         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
1509         while (atomic_read(&stp_sync->cpus) != 0)
1510                 cpu_relax();
1511
1512         enable_sync_clock();
1513
1514         rc = 0;
1515         if (stp_info.todoff[0] || stp_info.todoff[1] ||
1516             stp_info.todoff[2] || stp_info.todoff[3] ||
1517             stp_info.tmd != 2) {
1518                 old_clock = get_clock();
1519                 rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_SYNC, 0);
1520                 if (rc == 0) {
1521                         delta = adjust_time(old_clock, get_clock(), 0);
1522                         fixup_clock_comparator(delta);
1523                         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info,
1524                                         sizeof(struct stp_sstpi));
1525                         if (rc == 0 && stp_info.tmd != 2)
1526                                 rc = -EAGAIN;
1527                 }
1528         }
1529         if (rc) {
1530                 disable_sync_clock(NULL);
1531                 stp_sync->in_sync = -EAGAIN;
1532         } else
1533                 stp_sync->in_sync = 1;
1534         xchg(&first, 0);
1535         return 0;
1536 }
1537
1538 /*
1539  * STP work. Check for the STP state and take over the clock
1540  * synchronization if the STP clock source is usable.
1541  */
1542 static void stp_work_fn(struct work_struct *work)
1543 {
1544         struct clock_sync_data stp_sync;
1545         int rc;
1546
1547         /* prevent multiple execution. */
1548         mutex_lock(&stp_work_mutex);
1549
1550         if (!stp_online) {
1551                 chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1552                 del_timer_sync(&stp_timer);
1553                 goto out_unlock;
1554         }
1555
1556         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0xb0e0);
1557         if (rc)
1558                 goto out_unlock;
1559
1560         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info, sizeof(struct stp_sstpi));
1561         if (rc || stp_info.c == 0)
1562                 goto out_unlock;
1563
1564         /* Skip synchronization if the clock is already in sync. */
1565         if (check_sync_clock())
1566                 goto out_unlock;
1567
1568         memset(&stp_sync, 0, sizeof(stp_sync));
1569         get_online_cpus();
1570         atomic_set(&stp_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
1571         stop_machine(stp_sync_clock, &stp_sync, &cpu_online_map);
1572         put_online_cpus();
1573
1574         if (!check_sync_clock())
1575                 /*
1576                  * There is a usable clock but the synchonization failed.
1577                  * Retry after a second.
1578                  */
1579                 mod_timer(&stp_timer, jiffies + HZ);
1580
1581 out_unlock:
1582         mutex_unlock(&stp_work_mutex);
1583 }
1584
1585 /*
1586  * STP class sysfs interface functions
1587  */
1588 static struct sysdev_class stp_sysclass = {
1589         .name   = "stp",
1590 };
1591
1592 static ssize_t stp_ctn_id_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1593 {
1594         if (!stp_online)
1595                 return -ENODATA;
1596         return sprintf(buf, "%016llx\n",
1597                        *(unsigned long long *) stp_info.ctnid);
1598 }
1599
1600 static SYSDEV_CLASS_ATTR(ctn_id, 0400, stp_ctn_id_show, NULL);
1601
1602 static ssize_t stp_ctn_type_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1603 {
1604         if (!stp_online)
1605                 return -ENODATA;
1606         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.ctn);
1607 }
1608
1609 static SYSDEV_CLASS_ATTR(ctn_type, 0400, stp_ctn_type_show, NULL);
1610
1611 static ssize_t stp_dst_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1612 {
1613         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x2000))
1614                 return -ENODATA;
1615         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.dsto);
1616 }
1617
1618 static SYSDEV_CLASS_ATTR(dst_offset, 0400, stp_dst_offset_show, NULL);
1619
1620 static ssize_t stp_leap_seconds_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1621 {
1622         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x8000))
1623                 return -ENODATA;
1624         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.leaps);
1625 }
1626
1627 static SYSDEV_CLASS_ATTR(leap_seconds, 0400, stp_leap_seconds_show, NULL);
1628
1629 static ssize_t stp_stratum_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1630 {
1631         if (!stp_online)
1632                 return -ENODATA;
1633         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.stratum);
1634 }
1635
1636 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stratum, 0400, stp_stratum_show, NULL);
1637
1638 static ssize_t stp_time_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1639 {
1640         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x0800))
1641                 return -ENODATA;
1642         return sprintf(buf, "%i\n", (int) stp_info.tto);
1643 }
1644
1645 static SYSDEV_CLASS_ATTR(time_offset, 0400, stp_time_offset_show, NULL);
1646
1647 static ssize_t stp_time_zone_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1648 {
1649         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x4000))
1650                 return -ENODATA;
1651         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.tzo);
1652 }
1653
1654 static SYSDEV_CLASS_ATTR(time_zone_offset, 0400,
1655                          stp_time_zone_offset_show, NULL);
1656
1657 static ssize_t stp_timing_mode_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1658 {
1659         if (!stp_online)
1660                 return -ENODATA;
1661         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tmd);
1662 }
1663
1664 static SYSDEV_CLASS_ATTR(timing_mode, 0400, stp_timing_mode_show, NULL);
1665
1666 static ssize_t stp_timing_state_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1667 {
1668         if (!stp_online)
1669                 return -ENODATA;
1670         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tst);
1671 }
1672
1673 static SYSDEV_CLASS_ATTR(timing_state, 0400, stp_timing_state_show, NULL);
1674
1675 static ssize_t stp_online_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1676 {
1677         return sprintf(buf, "%i\n", stp_online);
1678 }
1679
1680 static ssize_t stp_online_store(struct sysdev_class *class,
1681                                 const char *buf, size_t count)
1682 {
1683         unsigned int value;
1684
1685         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1686         if (value != 0 && value != 1)
1687                 return -EINVAL;
1688         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1689                 return -EOPNOTSUPP;
1690         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1691         stp_online = value;
1692         if (stp_online)
1693                 set_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1694         else
1695                 clear_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1696         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1697         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1698         return count;
1699 }
1700
1701 /*
1702  * Can't use SYSDEV_CLASS_ATTR because the attribute should be named
1703  * stp/online but attr_online already exists in this file ..
1704  */
1705 static struct sysdev_class_attribute attr_stp_online = {
1706         .attr = { .name = "online", .mode = 0600 },
1707         .show   = stp_online_show,
1708         .store  = stp_online_store,
1709 };
1710
1711 static struct sysdev_class_attribute *stp_attributes[] = {
1712         &attr_ctn_id,
1713         &attr_ctn_type,
1714         &attr_dst_offset,
1715         &attr_leap_seconds,
1716         &attr_stp_online,
1717         &attr_stratum,
1718         &attr_time_offset,
1719         &attr_time_zone_offset,
1720         &attr_timing_mode,
1721         &attr_timing_state,
1722         NULL
1723 };
1724
1725 static int __init stp_init_sysfs(void)
1726 {
1727         struct sysdev_class_attribute **attr;
1728         int rc;
1729
1730         rc = sysdev_class_register(&stp_sysclass);
1731         if (rc)
1732                 goto out;
1733         for (attr = stp_attributes; *attr; attr++) {
1734                 rc = sysdev_class_create_file(&stp_sysclass, *attr);
1735                 if (rc)
1736                         goto out_unreg;
1737         }
1738         return 0;
1739 out_unreg:
1740         for (; attr >= stp_attributes; attr--)
1741                 sysdev_class_remove_file(&stp_sysclass, *attr);
1742         sysdev_class_unregister(&stp_sysclass);
1743 out:
1744         return rc;
1745 }
1746
1747 device_initcall(stp_init_sysfs);