]> git.karo-electronics.de Git - mv-sheeva.git/blob - arch/powerpc/kernel/time.c
Merge branch 'msm-mmc_sdcc' of git://codeaurora.org/quic/kernel/dwalker/linux-msm
[mv-sheeva.git] / arch / powerpc / kernel / time.c
1 /*
2  * Common time routines among all ppc machines.
3  *
4  * Written by Cort Dougan (cort@cs.nmt.edu) to merge
5  * Paul Mackerras' version and mine for PReP and Pmac.
6  * MPC8xx/MBX changes by Dan Malek (dmalek@jlc.net).
7  * Converted for 64-bit by Mike Corrigan (mikejc@us.ibm.com)
8  *
9  * First round of bugfixes by Gabriel Paubert (paubert@iram.es)
10  * to make clock more stable (2.4.0-test5). The only thing
11  * that this code assumes is that the timebases have been synchronized
12  * by firmware on SMP and are never stopped (never do sleep
13  * on SMP then, nap and doze are OK).
14  * 
15  * Speeded up do_gettimeofday by getting rid of references to
16  * xtime (which required locks for consistency). (mikejc@us.ibm.com)
17  *
18  * TODO (not necessarily in this file):
19  * - improve precision and reproducibility of timebase frequency
20  * measurement at boot time. (for iSeries, we calibrate the timebase
21  * against the Titan chip's clock.)
22  * - for astronomical applications: add a new function to get
23  * non ambiguous timestamps even around leap seconds. This needs
24  * a new timestamp format and a good name.
25  *
26  * 1997-09-10  Updated NTP code according to technical memorandum Jan '96
27  *             "A Kernel Model for Precision Timekeeping" by Dave Mills
28  *
29  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
30  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
31  *      as published by the Free Software Foundation; either version
32  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
33  */
34
35 #include <linux/errno.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/kernel.h>
39 #include <linux/param.h>
40 #include <linux/string.h>
41 #include <linux/mm.h>
42 #include <linux/interrupt.h>
43 #include <linux/timex.h>
44 #include <linux/kernel_stat.h>
45 #include <linux/time.h>
46 #include <linux/init.h>
47 #include <linux/profile.h>
48 #include <linux/cpu.h>
49 #include <linux/security.h>
50 #include <linux/percpu.h>
51 #include <linux/rtc.h>
52 #include <linux/jiffies.h>
53 #include <linux/posix-timers.h>
54 #include <linux/irq.h>
55 #include <linux/delay.h>
56 #include <linux/perf_event.h>
57 #include <asm/trace.h>
58
59 #include <asm/io.h>
60 #include <asm/processor.h>
61 #include <asm/nvram.h>
62 #include <asm/cache.h>
63 #include <asm/machdep.h>
64 #include <asm/uaccess.h>
65 #include <asm/time.h>
66 #include <asm/prom.h>
67 #include <asm/irq.h>
68 #include <asm/div64.h>
69 #include <asm/smp.h>
70 #include <asm/vdso_datapage.h>
71 #include <asm/firmware.h>
72 #include <asm/cputime.h>
73 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
74 #include <asm/iseries/it_lp_queue.h>
75 #include <asm/iseries/hv_call_xm.h>
76 #endif
77
78 /* powerpc clocksource/clockevent code */
79
80 #include <linux/clockchips.h>
81 #include <linux/clocksource.h>
82
83 static cycle_t rtc_read(struct clocksource *);
84 static struct clocksource clocksource_rtc = {
85         .name         = "rtc",
86         .rating       = 400,
87         .flags        = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
88         .mask         = CLOCKSOURCE_MASK(64),
89         .shift        = 22,
90         .mult         = 0,      /* To be filled in */
91         .read         = rtc_read,
92 };
93
94 static cycle_t timebase_read(struct clocksource *);
95 static struct clocksource clocksource_timebase = {
96         .name         = "timebase",
97         .rating       = 400,
98         .flags        = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
99         .mask         = CLOCKSOURCE_MASK(64),
100         .shift        = 22,
101         .mult         = 0,      /* To be filled in */
102         .read         = timebase_read,
103 };
104
105 #define DECREMENTER_MAX 0x7fffffff
106
107 static int decrementer_set_next_event(unsigned long evt,
108                                       struct clock_event_device *dev);
109 static void decrementer_set_mode(enum clock_event_mode mode,
110                                  struct clock_event_device *dev);
111
112 static struct clock_event_device decrementer_clockevent = {
113        .name           = "decrementer",
114        .rating         = 200,
115        .shift          = 0,     /* To be filled in */
116        .mult           = 0,     /* To be filled in */
117        .irq            = 0,
118        .set_next_event = decrementer_set_next_event,
119        .set_mode       = decrementer_set_mode,
120        .features       = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT,
121 };
122
123 struct decrementer_clock {
124         struct clock_event_device event;
125         u64 next_tb;
126 };
127
128 static DEFINE_PER_CPU(struct decrementer_clock, decrementers);
129
130 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
131 static unsigned long __initdata iSeries_recal_titan;
132 static signed long __initdata iSeries_recal_tb;
133
134 /* Forward declaration is only needed for iSereis compiles */
135 static void __init clocksource_init(void);
136 #endif
137
138 #define XSEC_PER_SEC (1024*1024)
139
140 #ifdef CONFIG_PPC64
141 #define SCALE_XSEC(xsec, max)   (((xsec) * max) / XSEC_PER_SEC)
142 #else
143 /* compute ((xsec << 12) * max) >> 32 */
144 #define SCALE_XSEC(xsec, max)   mulhwu((xsec) << 12, max)
145 #endif
146
147 unsigned long tb_ticks_per_jiffy;
148 unsigned long tb_ticks_per_usec = 100; /* sane default */
149 EXPORT_SYMBOL(tb_ticks_per_usec);
150 unsigned long tb_ticks_per_sec;
151 EXPORT_SYMBOL(tb_ticks_per_sec);        /* for cputime_t conversions */
152
153 DEFINE_SPINLOCK(rtc_lock);
154 EXPORT_SYMBOL_GPL(rtc_lock);
155
156 static u64 tb_to_ns_scale __read_mostly;
157 static unsigned tb_to_ns_shift __read_mostly;
158 static unsigned long boot_tb __read_mostly;
159
160 extern struct timezone sys_tz;
161 static long timezone_offset;
162
163 unsigned long ppc_proc_freq;
164 EXPORT_SYMBOL(ppc_proc_freq);
165 unsigned long ppc_tb_freq;
166
167 static DEFINE_PER_CPU(u64, last_jiffy);
168
169 #ifdef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
170 /*
171  * Factors for converting from cputime_t (timebase ticks) to
172  * jiffies, milliseconds, seconds, and clock_t (1/USER_HZ seconds).
173  * These are all stored as 0.64 fixed-point binary fractions.
174  */
175 u64 __cputime_jiffies_factor;
176 EXPORT_SYMBOL(__cputime_jiffies_factor);
177 u64 __cputime_msec_factor;
178 EXPORT_SYMBOL(__cputime_msec_factor);
179 u64 __cputime_sec_factor;
180 EXPORT_SYMBOL(__cputime_sec_factor);
181 u64 __cputime_clockt_factor;
182 EXPORT_SYMBOL(__cputime_clockt_factor);
183 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, cputime_last_delta);
184 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, cputime_scaled_last_delta);
185
186 cputime_t cputime_one_jiffy;
187
188 static void calc_cputime_factors(void)
189 {
190         struct div_result res;
191
192         div128_by_32(HZ, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
193         __cputime_jiffies_factor = res.result_low;
194         div128_by_32(1000, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
195         __cputime_msec_factor = res.result_low;
196         div128_by_32(1, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
197         __cputime_sec_factor = res.result_low;
198         div128_by_32(USER_HZ, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
199         __cputime_clockt_factor = res.result_low;
200 }
201
202 /*
203  * Read the PURR on systems that have it, otherwise the timebase.
204  */
205 static u64 read_purr(void)
206 {
207         if (cpu_has_feature(CPU_FTR_PURR))
208                 return mfspr(SPRN_PURR);
209         return mftb();
210 }
211
212 /*
213  * Read the SPURR on systems that have it, otherwise the purr
214  */
215 static u64 read_spurr(u64 purr)
216 {
217         /*
218          * cpus without PURR won't have a SPURR
219          * We already know the former when we use this, so tell gcc
220          */
221         if (cpu_has_feature(CPU_FTR_PURR) && cpu_has_feature(CPU_FTR_SPURR))
222                 return mfspr(SPRN_SPURR);
223         return purr;
224 }
225
226 /*
227  * Account time for a transition between system, hard irq
228  * or soft irq state.
229  */
230 void account_system_vtime(struct task_struct *tsk)
231 {
232         u64 now, nowscaled, delta, deltascaled, sys_time;
233         unsigned long flags;
234
235         local_irq_save(flags);
236         now = read_purr();
237         nowscaled = read_spurr(now);
238         delta = now - get_paca()->startpurr;
239         deltascaled = nowscaled - get_paca()->startspurr;
240         get_paca()->startpurr = now;
241         get_paca()->startspurr = nowscaled;
242         if (!in_interrupt()) {
243                 /* deltascaled includes both user and system time.
244                  * Hence scale it based on the purr ratio to estimate
245                  * the system time */
246                 sys_time = get_paca()->system_time;
247                 if (get_paca()->user_time)
248                         deltascaled = deltascaled * sys_time /
249                              (sys_time + get_paca()->user_time);
250                 delta += sys_time;
251                 get_paca()->system_time = 0;
252         }
253         if (in_irq() || idle_task(smp_processor_id()) != tsk)
254                 account_system_time(tsk, 0, delta, deltascaled);
255         else
256                 account_idle_time(delta);
257         __get_cpu_var(cputime_last_delta) = delta;
258         __get_cpu_var(cputime_scaled_last_delta) = deltascaled;
259         local_irq_restore(flags);
260 }
261 EXPORT_SYMBOL_GPL(account_system_vtime);
262
263 /*
264  * Transfer the user and system times accumulated in the paca
265  * by the exception entry and exit code to the generic process
266  * user and system time records.
267  * Must be called with interrupts disabled.
268  */
269 void account_process_tick(struct task_struct *tsk, int user_tick)
270 {
271         cputime_t utime, utimescaled;
272
273         utime = get_paca()->user_time;
274         get_paca()->user_time = 0;
275         utimescaled = cputime_to_scaled(utime);
276         account_user_time(tsk, utime, utimescaled);
277 }
278
279 /*
280  * Stuff for accounting stolen time.
281  */
282 struct cpu_purr_data {
283         int     initialized;                    /* thread is running */
284         u64     tb;                     /* last TB value read */
285         u64     purr;                   /* last PURR value read */
286         u64     spurr;                  /* last SPURR value read */
287 };
288
289 /*
290  * Each entry in the cpu_purr_data array is manipulated only by its
291  * "owner" cpu -- usually in the timer interrupt but also occasionally
292  * in process context for cpu online.  As long as cpus do not touch
293  * each others' cpu_purr_data, disabling local interrupts is
294  * sufficient to serialize accesses.
295  */
296 static DEFINE_PER_CPU(struct cpu_purr_data, cpu_purr_data);
297
298 static void snapshot_tb_and_purr(void *data)
299 {
300         unsigned long flags;
301         struct cpu_purr_data *p = &__get_cpu_var(cpu_purr_data);
302
303         local_irq_save(flags);
304         p->tb = get_tb_or_rtc();
305         p->purr = mfspr(SPRN_PURR);
306         wmb();
307         p->initialized = 1;
308         local_irq_restore(flags);
309 }
310
311 /*
312  * Called during boot when all cpus have come up.
313  */
314 void snapshot_timebases(void)
315 {
316         if (!cpu_has_feature(CPU_FTR_PURR))
317                 return;
318         on_each_cpu(snapshot_tb_and_purr, NULL, 1);
319 }
320
321 /*
322  * Must be called with interrupts disabled.
323  */
324 void calculate_steal_time(void)
325 {
326         u64 tb, purr;
327         s64 stolen;
328         struct cpu_purr_data *pme;
329
330         pme = &__get_cpu_var(cpu_purr_data);
331         if (!pme->initialized)
332                 return;         /* !CPU_FTR_PURR or early in early boot */
333         tb = mftb();
334         purr = mfspr(SPRN_PURR);
335         stolen = (tb - pme->tb) - (purr - pme->purr);
336         if (stolen > 0) {
337                 if (idle_task(smp_processor_id()) != current)
338                         account_steal_time(stolen);
339                 else
340                         account_idle_time(stolen);
341         }
342         pme->tb = tb;
343         pme->purr = purr;
344 }
345
346 #ifdef CONFIG_PPC_SPLPAR
347 /*
348  * Must be called before the cpu is added to the online map when
349  * a cpu is being brought up at runtime.
350  */
351 static void snapshot_purr(void)
352 {
353         struct cpu_purr_data *pme;
354         unsigned long flags;
355
356         if (!cpu_has_feature(CPU_FTR_PURR))
357                 return;
358         local_irq_save(flags);
359         pme = &__get_cpu_var(cpu_purr_data);
360         pme->tb = mftb();
361         pme->purr = mfspr(SPRN_PURR);
362         pme->initialized = 1;
363         local_irq_restore(flags);
364 }
365
366 #endif /* CONFIG_PPC_SPLPAR */
367
368 #else /* ! CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING */
369 #define calc_cputime_factors()
370 #define calculate_steal_time()          do { } while (0)
371 #endif
372
373 #if !(defined(CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING) && defined(CONFIG_PPC_SPLPAR))
374 #define snapshot_purr()                 do { } while (0)
375 #endif
376
377 /*
378  * Called when a cpu comes up after the system has finished booting,
379  * i.e. as a result of a hotplug cpu action.
380  */
381 void snapshot_timebase(void)
382 {
383         __get_cpu_var(last_jiffy) = get_tb_or_rtc();
384         snapshot_purr();
385 }
386
387 void __delay(unsigned long loops)
388 {
389         unsigned long start;
390         int diff;
391
392         if (__USE_RTC()) {
393                 start = get_rtcl();
394                 do {
395                         /* the RTCL register wraps at 1000000000 */
396                         diff = get_rtcl() - start;
397                         if (diff < 0)
398                                 diff += 1000000000;
399                 } while (diff < loops);
400         } else {
401                 start = get_tbl();
402                 while (get_tbl() - start < loops)
403                         HMT_low();
404                 HMT_medium();
405         }
406 }
407 EXPORT_SYMBOL(__delay);
408
409 void udelay(unsigned long usecs)
410 {
411         __delay(tb_ticks_per_usec * usecs);
412 }
413 EXPORT_SYMBOL(udelay);
414
415 #ifdef CONFIG_SMP
416 unsigned long profile_pc(struct pt_regs *regs)
417 {
418         unsigned long pc = instruction_pointer(regs);
419
420         if (in_lock_functions(pc))
421                 return regs->link;
422
423         return pc;
424 }
425 EXPORT_SYMBOL(profile_pc);
426 #endif
427
428 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
429
430 /* 
431  * This function recalibrates the timebase based on the 49-bit time-of-day
432  * value in the Titan chip.  The Titan is much more accurate than the value
433  * returned by the service processor for the timebase frequency.  
434  */
435
436 static int __init iSeries_tb_recal(void)
437 {
438         unsigned long titan, tb;
439
440         /* Make sure we only run on iSeries */
441         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES))
442                 return -ENODEV;
443
444         tb = get_tb();
445         titan = HvCallXm_loadTod();
446         if ( iSeries_recal_titan ) {
447                 unsigned long tb_ticks = tb - iSeries_recal_tb;
448                 unsigned long titan_usec = (titan - iSeries_recal_titan) >> 12;
449                 unsigned long new_tb_ticks_per_sec   = (tb_ticks * USEC_PER_SEC)/titan_usec;
450                 unsigned long new_tb_ticks_per_jiffy =
451                         DIV_ROUND_CLOSEST(new_tb_ticks_per_sec, HZ);
452                 long tick_diff = new_tb_ticks_per_jiffy - tb_ticks_per_jiffy;
453                 char sign = '+';                
454                 /* make sure tb_ticks_per_sec and tb_ticks_per_jiffy are consistent */
455                 new_tb_ticks_per_sec = new_tb_ticks_per_jiffy * HZ;
456
457                 if ( tick_diff < 0 ) {
458                         tick_diff = -tick_diff;
459                         sign = '-';
460                 }
461                 if ( tick_diff ) {
462                         if ( tick_diff < tb_ticks_per_jiffy/25 ) {
463                                 printk( "Titan recalibrate: new tb_ticks_per_jiffy = %lu (%c%ld)\n",
464                                                 new_tb_ticks_per_jiffy, sign, tick_diff );
465                                 tb_ticks_per_jiffy = new_tb_ticks_per_jiffy;
466                                 tb_ticks_per_sec   = new_tb_ticks_per_sec;
467                                 calc_cputime_factors();
468                                 vdso_data->tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec;
469                                 setup_cputime_one_jiffy();
470                         }
471                         else {
472                                 printk( "Titan recalibrate: FAILED (difference > 4 percent)\n"
473                                         "                   new tb_ticks_per_jiffy = %lu\n"
474                                         "                   old tb_ticks_per_jiffy = %lu\n",
475                                         new_tb_ticks_per_jiffy, tb_ticks_per_jiffy );
476                         }
477                 }
478         }
479         iSeries_recal_titan = titan;
480         iSeries_recal_tb = tb;
481
482         /* Called here as now we know accurate values for the timebase */
483         clocksource_init();
484         return 0;
485 }
486 late_initcall(iSeries_tb_recal);
487
488 /* Called from platform early init */
489 void __init iSeries_time_init_early(void)
490 {
491         iSeries_recal_tb = get_tb();
492         iSeries_recal_titan = HvCallXm_loadTod();
493 }
494 #endif /* CONFIG_PPC_ISERIES */
495
496 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
497
498 /*
499  * 64-bit uses a byte in the PACA, 32-bit uses a per-cpu variable...
500  */
501 #ifdef CONFIG_PPC64
502 static inline unsigned long test_perf_event_pending(void)
503 {
504         unsigned long x;
505
506         asm volatile("lbz %0,%1(13)"
507                 : "=r" (x)
508                 : "i" (offsetof(struct paca_struct, perf_event_pending)));
509         return x;
510 }
511
512 static inline void set_perf_event_pending_flag(void)
513 {
514         asm volatile("stb %0,%1(13)" : :
515                 "r" (1),
516                 "i" (offsetof(struct paca_struct, perf_event_pending)));
517 }
518
519 static inline void clear_perf_event_pending(void)
520 {
521         asm volatile("stb %0,%1(13)" : :
522                 "r" (0),
523                 "i" (offsetof(struct paca_struct, perf_event_pending)));
524 }
525
526 #else /* 32-bit */
527
528 DEFINE_PER_CPU(u8, perf_event_pending);
529
530 #define set_perf_event_pending_flag()   __get_cpu_var(perf_event_pending) = 1
531 #define test_perf_event_pending()       __get_cpu_var(perf_event_pending)
532 #define clear_perf_event_pending()      __get_cpu_var(perf_event_pending) = 0
533
534 #endif /* 32 vs 64 bit */
535
536 void set_perf_event_pending(void)
537 {
538         preempt_disable();
539         set_perf_event_pending_flag();
540         set_dec(1);
541         preempt_enable();
542 }
543
544 #else  /* CONFIG_PERF_EVENTS */
545
546 #define test_perf_event_pending()       0
547 #define clear_perf_event_pending()
548
549 #endif /* CONFIG_PERF_EVENTS */
550
551 /*
552  * For iSeries shared processors, we have to let the hypervisor
553  * set the hardware decrementer.  We set a virtual decrementer
554  * in the lppaca and call the hypervisor if the virtual
555  * decrementer is less than the current value in the hardware
556  * decrementer. (almost always the new decrementer value will
557  * be greater than the current hardware decementer so the hypervisor
558  * call will not be needed)
559  */
560
561 /*
562  * timer_interrupt - gets called when the decrementer overflows,
563  * with interrupts disabled.
564  */
565 void timer_interrupt(struct pt_regs * regs)
566 {
567         struct pt_regs *old_regs;
568         struct decrementer_clock *decrementer =  &__get_cpu_var(decrementers);
569         struct clock_event_device *evt = &decrementer->event;
570         u64 now;
571
572         trace_timer_interrupt_entry(regs);
573
574         __get_cpu_var(irq_stat).timer_irqs++;
575
576         /* Ensure a positive value is written to the decrementer, or else
577          * some CPUs will continuue to take decrementer exceptions */
578         set_dec(DECREMENTER_MAX);
579
580 #ifdef CONFIG_PPC32
581         if (atomic_read(&ppc_n_lost_interrupts) != 0)
582                 do_IRQ(regs);
583 #endif
584
585         now = get_tb_or_rtc();
586         if (now < decrementer->next_tb) {
587                 /* not time for this event yet */
588                 now = decrementer->next_tb - now;
589                 if (now <= DECREMENTER_MAX)
590                         set_dec((int)now);
591                 trace_timer_interrupt_exit(regs);
592                 return;
593         }
594         old_regs = set_irq_regs(regs);
595         irq_enter();
596
597         calculate_steal_time();
598
599         if (test_perf_event_pending()) {
600                 clear_perf_event_pending();
601                 perf_event_do_pending();
602         }
603
604 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
605         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES))
606                 get_lppaca()->int_dword.fields.decr_int = 0;
607 #endif
608
609         if (evt->event_handler)
610                 evt->event_handler(evt);
611
612 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
613         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES) && hvlpevent_is_pending())
614                 process_hvlpevents();
615 #endif
616
617 #ifdef CONFIG_PPC64
618         /* collect purr register values often, for accurate calculations */
619         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_SPLPAR)) {
620                 struct cpu_usage *cu = &__get_cpu_var(cpu_usage_array);
621                 cu->current_tb = mfspr(SPRN_PURR);
622         }
623 #endif
624
625         irq_exit();
626         set_irq_regs(old_regs);
627
628         trace_timer_interrupt_exit(regs);
629 }
630
631 #ifdef CONFIG_SUSPEND
632 static void generic_suspend_disable_irqs(void)
633 {
634         /* Disable the decrementer, so that it doesn't interfere
635          * with suspending.
636          */
637
638         set_dec(0x7fffffff);
639         local_irq_disable();
640         set_dec(0x7fffffff);
641 }
642
643 static void generic_suspend_enable_irqs(void)
644 {
645         local_irq_enable();
646 }
647
648 /* Overrides the weak version in kernel/power/main.c */
649 void arch_suspend_disable_irqs(void)
650 {
651         if (ppc_md.suspend_disable_irqs)
652                 ppc_md.suspend_disable_irqs();
653         generic_suspend_disable_irqs();
654 }
655
656 /* Overrides the weak version in kernel/power/main.c */
657 void arch_suspend_enable_irqs(void)
658 {
659         generic_suspend_enable_irqs();
660         if (ppc_md.suspend_enable_irqs)
661                 ppc_md.suspend_enable_irqs();
662 }
663 #endif
664
665 /*
666  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
667  *
668  * Note: mulhdu(a, b) (multiply high double unsigned) returns
669  * the high 64 bits of a * b, i.e. (a * b) >> 64, where a and b
670  * are 64-bit unsigned numbers.
671  */
672 unsigned long long sched_clock(void)
673 {
674         if (__USE_RTC())
675                 return get_rtc();
676         return mulhdu(get_tb() - boot_tb, tb_to_ns_scale) << tb_to_ns_shift;
677 }
678
679 static int __init get_freq(char *name, int cells, unsigned long *val)
680 {
681         struct device_node *cpu;
682         const unsigned int *fp;
683         int found = 0;
684
685         /* The cpu node should have timebase and clock frequency properties */
686         cpu = of_find_node_by_type(NULL, "cpu");
687
688         if (cpu) {
689                 fp = of_get_property(cpu, name, NULL);
690                 if (fp) {
691                         found = 1;
692                         *val = of_read_ulong(fp, cells);
693                 }
694
695                 of_node_put(cpu);
696         }
697
698         return found;
699 }
700
701 /* should become __cpuinit when secondary_cpu_time_init also is */
702 void start_cpu_decrementer(void)
703 {
704 #if defined(CONFIG_BOOKE) || defined(CONFIG_40x)
705         /* Clear any pending timer interrupts */
706         mtspr(SPRN_TSR, TSR_ENW | TSR_WIS | TSR_DIS | TSR_FIS);
707
708         /* Enable decrementer interrupt */
709         mtspr(SPRN_TCR, TCR_DIE);
710 #endif /* defined(CONFIG_BOOKE) || defined(CONFIG_40x) */
711 }
712
713 void __init generic_calibrate_decr(void)
714 {
715         ppc_tb_freq = DEFAULT_TB_FREQ;          /* hardcoded default */
716
717         if (!get_freq("ibm,extended-timebase-frequency", 2, &ppc_tb_freq) &&
718             !get_freq("timebase-frequency", 1, &ppc_tb_freq)) {
719
720                 printk(KERN_ERR "WARNING: Estimating decrementer frequency "
721                                 "(not found)\n");
722         }
723
724         ppc_proc_freq = DEFAULT_PROC_FREQ;      /* hardcoded default */
725
726         if (!get_freq("ibm,extended-clock-frequency", 2, &ppc_proc_freq) &&
727             !get_freq("clock-frequency", 1, &ppc_proc_freq)) {
728
729                 printk(KERN_ERR "WARNING: Estimating processor frequency "
730                                 "(not found)\n");
731         }
732 }
733
734 int update_persistent_clock(struct timespec now)
735 {
736         struct rtc_time tm;
737
738         if (!ppc_md.set_rtc_time)
739                 return 0;
740
741         to_tm(now.tv_sec + 1 + timezone_offset, &tm);
742         tm.tm_year -= 1900;
743         tm.tm_mon -= 1;
744
745         return ppc_md.set_rtc_time(&tm);
746 }
747
748 static void __read_persistent_clock(struct timespec *ts)
749 {
750         struct rtc_time tm;
751         static int first = 1;
752
753         ts->tv_nsec = 0;
754         /* XXX this is a litle fragile but will work okay in the short term */
755         if (first) {
756                 first = 0;
757                 if (ppc_md.time_init)
758                         timezone_offset = ppc_md.time_init();
759
760                 /* get_boot_time() isn't guaranteed to be safe to call late */
761                 if (ppc_md.get_boot_time) {
762                         ts->tv_sec = ppc_md.get_boot_time() - timezone_offset;
763                         return;
764                 }
765         }
766         if (!ppc_md.get_rtc_time) {
767                 ts->tv_sec = 0;
768                 return;
769         }
770         ppc_md.get_rtc_time(&tm);
771
772         ts->tv_sec = mktime(tm.tm_year+1900, tm.tm_mon+1, tm.tm_mday,
773                             tm.tm_hour, tm.tm_min, tm.tm_sec);
774 }
775
776 void read_persistent_clock(struct timespec *ts)
777 {
778         __read_persistent_clock(ts);
779
780         /* Sanitize it in case real time clock is set below EPOCH */
781         if (ts->tv_sec < 0) {
782                 ts->tv_sec = 0;
783                 ts->tv_nsec = 0;
784         }
785                 
786 }
787
788 /* clocksource code */
789 static cycle_t rtc_read(struct clocksource *cs)
790 {
791         return (cycle_t)get_rtc();
792 }
793
794 static cycle_t timebase_read(struct clocksource *cs)
795 {
796         return (cycle_t)get_tb();
797 }
798
799 void update_vsyscall(struct timespec *wall_time, struct timespec *wtm,
800                         struct clocksource *clock, u32 mult)
801 {
802         u64 new_tb_to_xs, new_stamp_xsec;
803         u32 frac_sec;
804
805         if (clock != &clocksource_timebase)
806                 return;
807
808         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
809         ++vdso_data->tb_update_count;
810         smp_mb();
811
812         /* XXX this assumes clock->shift == 22 */
813         /* 4611686018 ~= 2^(20+64-22) / 1e9 */
814         new_tb_to_xs = (u64) mult * 4611686018ULL;
815         new_stamp_xsec = (u64) wall_time->tv_nsec * XSEC_PER_SEC;
816         do_div(new_stamp_xsec, 1000000000);
817         new_stamp_xsec += (u64) wall_time->tv_sec * XSEC_PER_SEC;
818
819         BUG_ON(wall_time->tv_nsec >= NSEC_PER_SEC);
820         /* this is tv_nsec / 1e9 as a 0.32 fraction */
821         frac_sec = ((u64) wall_time->tv_nsec * 18446744073ULL) >> 32;
822
823         /*
824          * tb_update_count is used to allow the userspace gettimeofday code
825          * to assure itself that it sees a consistent view of the tb_to_xs and
826          * stamp_xsec variables.  It reads the tb_update_count, then reads
827          * tb_to_xs and stamp_xsec and then reads tb_update_count again.  If
828          * the two values of tb_update_count match and are even then the
829          * tb_to_xs and stamp_xsec values are consistent.  If not, then it
830          * loops back and reads them again until this criteria is met.
831          * We expect the caller to have done the first increment of
832          * vdso_data->tb_update_count already.
833          */
834         vdso_data->tb_orig_stamp = clock->cycle_last;
835         vdso_data->stamp_xsec = new_stamp_xsec;
836         vdso_data->tb_to_xs = new_tb_to_xs;
837         vdso_data->wtom_clock_sec = wtm->tv_sec;
838         vdso_data->wtom_clock_nsec = wtm->tv_nsec;
839         vdso_data->stamp_xtime = *wall_time;
840         vdso_data->stamp_sec_fraction = frac_sec;
841         smp_wmb();
842         ++(vdso_data->tb_update_count);
843 }
844
845 void update_vsyscall_tz(void)
846 {
847         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
848         ++vdso_data->tb_update_count;
849         smp_mb();
850         vdso_data->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
851         vdso_data->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
852         smp_mb();
853         ++vdso_data->tb_update_count;
854 }
855
856 static void __init clocksource_init(void)
857 {
858         struct clocksource *clock;
859
860         if (__USE_RTC())
861                 clock = &clocksource_rtc;
862         else
863                 clock = &clocksource_timebase;
864
865         clock->mult = clocksource_hz2mult(tb_ticks_per_sec, clock->shift);
866
867         if (clocksource_register(clock)) {
868                 printk(KERN_ERR "clocksource: %s is already registered\n",
869                        clock->name);
870                 return;
871         }
872
873         printk(KERN_INFO "clocksource: %s mult[%x] shift[%d] registered\n",
874                clock->name, clock->mult, clock->shift);
875 }
876
877 static int decrementer_set_next_event(unsigned long evt,
878                                       struct clock_event_device *dev)
879 {
880         __get_cpu_var(decrementers).next_tb = get_tb_or_rtc() + evt;
881         set_dec(evt);
882         return 0;
883 }
884
885 static void decrementer_set_mode(enum clock_event_mode mode,
886                                  struct clock_event_device *dev)
887 {
888         if (mode != CLOCK_EVT_MODE_ONESHOT)
889                 decrementer_set_next_event(DECREMENTER_MAX, dev);
890 }
891
892 static inline uint64_t div_sc64(unsigned long ticks, unsigned long nsec,
893                                 int shift)
894 {
895         uint64_t tmp = ((uint64_t)ticks) << shift;
896
897         do_div(tmp, nsec);
898         return tmp;
899 }
900
901 static void __init setup_clockevent_multiplier(unsigned long hz)
902 {
903         u64 mult, shift = 32;
904
905         while (1) {
906                 mult = div_sc64(hz, NSEC_PER_SEC, shift);
907                 if (mult && (mult >> 32UL) == 0UL)
908                         break;
909
910                 shift--;
911         }
912
913         decrementer_clockevent.shift = shift;
914         decrementer_clockevent.mult = mult;
915 }
916
917 static void register_decrementer_clockevent(int cpu)
918 {
919         struct clock_event_device *dec = &per_cpu(decrementers, cpu).event;
920
921         *dec = decrementer_clockevent;
922         dec->cpumask = cpumask_of(cpu);
923
924         printk_once(KERN_DEBUG "clockevent: %s mult[%x] shift[%d] cpu[%d]\n",
925                     dec->name, dec->mult, dec->shift, cpu);
926
927         clockevents_register_device(dec);
928 }
929
930 static void __init init_decrementer_clockevent(void)
931 {
932         int cpu = smp_processor_id();
933
934         setup_clockevent_multiplier(ppc_tb_freq);
935         decrementer_clockevent.max_delta_ns =
936                 clockevent_delta2ns(DECREMENTER_MAX, &decrementer_clockevent);
937         decrementer_clockevent.min_delta_ns =
938                 clockevent_delta2ns(2, &decrementer_clockevent);
939
940         register_decrementer_clockevent(cpu);
941 }
942
943 void secondary_cpu_time_init(void)
944 {
945         /* Start the decrementer on CPUs that have manual control
946          * such as BookE
947          */
948         start_cpu_decrementer();
949
950         /* FIME: Should make unrelatred change to move snapshot_timebase
951          * call here ! */
952         register_decrementer_clockevent(smp_processor_id());
953 }
954
955 /* This function is only called on the boot processor */
956 void __init time_init(void)
957 {
958         struct div_result res;
959         u64 scale;
960         unsigned shift;
961
962         if (__USE_RTC()) {
963                 /* 601 processor: dec counts down by 128 every 128ns */
964                 ppc_tb_freq = 1000000000;
965         } else {
966                 /* Normal PowerPC with timebase register */
967                 ppc_md.calibrate_decr();
968                 printk(KERN_DEBUG "time_init: decrementer frequency = %lu.%.6lu MHz\n",
969                        ppc_tb_freq / 1000000, ppc_tb_freq % 1000000);
970                 printk(KERN_DEBUG "time_init: processor frequency   = %lu.%.6lu MHz\n",
971                        ppc_proc_freq / 1000000, ppc_proc_freq % 1000000);
972         }
973
974         tb_ticks_per_jiffy = ppc_tb_freq / HZ;
975         tb_ticks_per_sec = ppc_tb_freq;
976         tb_ticks_per_usec = ppc_tb_freq / 1000000;
977         calc_cputime_factors();
978         setup_cputime_one_jiffy();
979
980         /*
981          * Compute scale factor for sched_clock.
982          * The calibrate_decr() function has set tb_ticks_per_sec,
983          * which is the timebase frequency.
984          * We compute 1e9 * 2^64 / tb_ticks_per_sec and interpret
985          * the 128-bit result as a 64.64 fixed-point number.
986          * We then shift that number right until it is less than 1.0,
987          * giving us the scale factor and shift count to use in
988          * sched_clock().
989          */
990         div128_by_32(1000000000, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
991         scale = res.result_low;
992         for (shift = 0; res.result_high != 0; ++shift) {
993                 scale = (scale >> 1) | (res.result_high << 63);
994                 res.result_high >>= 1;
995         }
996         tb_to_ns_scale = scale;
997         tb_to_ns_shift = shift;
998         /* Save the current timebase to pretty up CONFIG_PRINTK_TIME */
999         boot_tb = get_tb_or_rtc();
1000
1001         /* If platform provided a timezone (pmac), we correct the time */
1002         if (timezone_offset) {
1003                 sys_tz.tz_minuteswest = -timezone_offset / 60;
1004                 sys_tz.tz_dsttime = 0;
1005         }
1006
1007         vdso_data->tb_update_count = 0;
1008         vdso_data->tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec;
1009
1010         /* Start the decrementer on CPUs that have manual control
1011          * such as BookE
1012          */
1013         start_cpu_decrementer();
1014
1015         /* Register the clocksource, if we're not running on iSeries */
1016         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_ISERIES))
1017                 clocksource_init();
1018
1019         init_decrementer_clockevent();
1020 }
1021
1022
1023 #define FEBRUARY        2
1024 #define STARTOFTIME     1970
1025 #define SECDAY          86400L
1026 #define SECYR           (SECDAY * 365)
1027 #define leapyear(year)          ((year) % 4 == 0 && \
1028                                  ((year) % 100 != 0 || (year) % 400 == 0))
1029 #define days_in_year(a)         (leapyear(a) ? 366 : 365)
1030 #define days_in_month(a)        (month_days[(a) - 1])
1031
1032 static int month_days[12] = {
1033         31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
1034 };
1035
1036 /*
1037  * This only works for the Gregorian calendar - i.e. after 1752 (in the UK)
1038  */
1039 void GregorianDay(struct rtc_time * tm)
1040 {
1041         int leapsToDate;
1042         int lastYear;
1043         int day;
1044         int MonthOffset[] = { 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334 };
1045
1046         lastYear = tm->tm_year - 1;
1047
1048         /*
1049          * Number of leap corrections to apply up to end of last year
1050          */
1051         leapsToDate = lastYear / 4 - lastYear / 100 + lastYear / 400;
1052
1053         /*
1054          * This year is a leap year if it is divisible by 4 except when it is
1055          * divisible by 100 unless it is divisible by 400
1056          *
1057          * e.g. 1904 was a leap year, 1900 was not, 1996 is, and 2000 was
1058          */
1059         day = tm->tm_mon > 2 && leapyear(tm->tm_year);
1060
1061         day += lastYear*365 + leapsToDate + MonthOffset[tm->tm_mon-1] +
1062                    tm->tm_mday;
1063
1064         tm->tm_wday = day % 7;
1065 }
1066
1067 void to_tm(int tim, struct rtc_time * tm)
1068 {
1069         register int    i;
1070         register long   hms, day;
1071
1072         day = tim / SECDAY;
1073         hms = tim % SECDAY;
1074
1075         /* Hours, minutes, seconds are easy */
1076         tm->tm_hour = hms / 3600;
1077         tm->tm_min = (hms % 3600) / 60;
1078         tm->tm_sec = (hms % 3600) % 60;
1079
1080         /* Number of years in days */
1081         for (i = STARTOFTIME; day >= days_in_year(i); i++)
1082                 day -= days_in_year(i);
1083         tm->tm_year = i;
1084
1085         /* Number of months in days left */
1086         if (leapyear(tm->tm_year))
1087                 days_in_month(FEBRUARY) = 29;
1088         for (i = 1; day >= days_in_month(i); i++)
1089                 day -= days_in_month(i);
1090         days_in_month(FEBRUARY) = 28;
1091         tm->tm_mon = i;
1092
1093         /* Days are what is left over (+1) from all that. */
1094         tm->tm_mday = day + 1;
1095
1096         /*
1097          * Determine the day of week
1098          */
1099         GregorianDay(tm);
1100 }
1101
1102 /*
1103  * Divide a 128-bit dividend by a 32-bit divisor, leaving a 128 bit
1104  * result.
1105  */
1106 void div128_by_32(u64 dividend_high, u64 dividend_low,
1107                   unsigned divisor, struct div_result *dr)
1108 {
1109         unsigned long a, b, c, d;
1110         unsigned long w, x, y, z;
1111         u64 ra, rb, rc;
1112
1113         a = dividend_high >> 32;
1114         b = dividend_high & 0xffffffff;
1115         c = dividend_low >> 32;
1116         d = dividend_low & 0xffffffff;
1117
1118         w = a / divisor;
1119         ra = ((u64)(a - (w * divisor)) << 32) + b;
1120
1121         rb = ((u64) do_div(ra, divisor) << 32) + c;
1122         x = ra;
1123
1124         rc = ((u64) do_div(rb, divisor) << 32) + d;
1125         y = rb;
1126
1127         do_div(rc, divisor);
1128         z = rc;
1129
1130         dr->result_high = ((u64)w << 32) + x;
1131         dr->result_low  = ((u64)y << 32) + z;
1132
1133 }
1134
1135 /* We don't need to calibrate delay, we use the CPU timebase for that */
1136 void calibrate_delay(void)
1137 {
1138         /* Some generic code (such as spinlock debug) use loops_per_jiffy
1139          * as the number of __delay(1) in a jiffy, so make it so
1140          */
1141         loops_per_jiffy = tb_ticks_per_jiffy;
1142 }
1143
1144 static int __init rtc_init(void)
1145 {
1146         struct platform_device *pdev;
1147
1148         if (!ppc_md.get_rtc_time)
1149                 return -ENODEV;
1150
1151         pdev = platform_device_register_simple("rtc-generic", -1, NULL, 0);
1152         if (IS_ERR(pdev))
1153                 return PTR_ERR(pdev);
1154
1155         return 0;
1156 }
1157
1158 module_init(rtc_init);