]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - arch/s390/kernel/time.c
[S390] time: remove unused code
[net-next-2.6.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 u64 sched_clock_base_cc = -1;   /* Force to data section. */
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(sched_clock_base_cc);
56
57 static DEFINE_PER_CPU(struct clock_event_device, comparators);
58
59 /*
60  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
61  */
62 unsigned long long notrace sched_clock(void)
63 {
64         return (get_clock_monotonic() * 125) >> 9;
65 }
66
67 /*
68  * Monotonic_clock - returns # of nanoseconds passed since time_init()
69  */
70 unsigned long long monotonic_clock(void)
71 {
72         return sched_clock();
73 }
74 EXPORT_SYMBOL(monotonic_clock);
75
76 void tod_to_timeval(__u64 todval, struct timespec *xtime)
77 {
78         unsigned long long sec;
79
80         sec = todval >> 12;
81         do_div(sec, 1000000);
82         xtime->tv_sec = sec;
83         todval -= (sec * 1000000) << 12;
84         xtime->tv_nsec = ((todval * 1000) >> 12);
85 }
86 EXPORT_SYMBOL(tod_to_timeval);
87
88 void clock_comparator_work(void)
89 {
90         struct clock_event_device *cd;
91
92         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
93         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
94         cd = &__get_cpu_var(comparators);
95         cd->event_handler(cd);
96 }
97
98 /*
99  * Fixup the clock comparator.
100  */
101 static void fixup_clock_comparator(unsigned long long delta)
102 {
103         /* If nobody is waiting there's nothing to fix. */
104         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
105                 return;
106         S390_lowcore.clock_comparator += delta;
107         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
108 }
109
110 static int s390_next_event(unsigned long delta,
111                            struct clock_event_device *evt)
112 {
113         S390_lowcore.clock_comparator = get_clock() + delta;
114         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
115         return 0;
116 }
117
118 static void s390_set_mode(enum clock_event_mode mode,
119                           struct clock_event_device *evt)
120 {
121 }
122
123 /*
124  * Set up lowcore and control register of the current cpu to
125  * enable TOD clock and clock comparator interrupts.
126  */
127 void init_cpu_timer(void)
128 {
129         struct clock_event_device *cd;
130         int cpu;
131
132         S390_lowcore.clock_comparator = -1ULL;
133         set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
134
135         cpu = smp_processor_id();
136         cd = &per_cpu(comparators, cpu);
137         cd->name                = "comparator";
138         cd->features            = CLOCK_EVT_FEAT_ONESHOT;
139         cd->mult                = 16777;
140         cd->shift               = 12;
141         cd->min_delta_ns        = 1;
142         cd->max_delta_ns        = LONG_MAX;
143         cd->rating              = 400;
144         cd->cpumask             = cpumask_of(cpu);
145         cd->set_next_event      = s390_next_event;
146         cd->set_mode            = s390_set_mode;
147
148         clockevents_register_device(cd);
149
150         /* Enable clock comparator timer interrupt. */
151         __ctl_set_bit(0,11);
152
153         /* Always allow the timing alert external interrupt. */
154         __ctl_set_bit(0, 4);
155 }
156
157 static void clock_comparator_interrupt(__u16 code)
158 {
159         if (S390_lowcore.clock_comparator == -1ULL)
160                 set_clock_comparator(S390_lowcore.clock_comparator);
161 }
162
163 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *);
164 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *);
165
166 static void timing_alert_interrupt(__u16 code)
167 {
168         if (S390_lowcore.ext_params & 0x00c40000)
169                 etr_timing_alert((struct etr_irq_parm *)
170                                  &S390_lowcore.ext_params);
171         if (S390_lowcore.ext_params & 0x00038000)
172                 stp_timing_alert((struct stp_irq_parm *)
173                                  &S390_lowcore.ext_params);
174 }
175
176 static void etr_reset(void);
177 static void stp_reset(void);
178
179 void read_persistent_clock(struct timespec *ts)
180 {
181         tod_to_timeval(get_clock() - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
182 }
183
184 void read_boot_clock(struct timespec *ts)
185 {
186         tod_to_timeval(sched_clock_base_cc - TOD_UNIX_EPOCH, ts);
187 }
188
189 static cycle_t read_tod_clock(struct clocksource *cs)
190 {
191         return get_clock();
192 }
193
194 static struct clocksource clocksource_tod = {
195         .name           = "tod",
196         .rating         = 400,
197         .read           = read_tod_clock,
198         .mask           = -1ULL,
199         .mult           = 1000,
200         .shift          = 12,
201         .flags          = CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS,
202 };
203
204 struct clocksource * __init clocksource_default_clock(void)
205 {
206         return &clocksource_tod;
207 }
208
209 void update_vsyscall(struct timespec *wall_time, struct clocksource *clock,
210                      u32 mult)
211 {
212         if (clock != &clocksource_tod)
213                 return;
214
215         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
216         ++vdso_data->tb_update_count;
217         smp_wmb();
218         vdso_data->xtime_tod_stamp = clock->cycle_last;
219         vdso_data->xtime_clock_sec = xtime.tv_sec;
220         vdso_data->xtime_clock_nsec = xtime.tv_nsec;
221         vdso_data->wtom_clock_sec = wall_to_monotonic.tv_sec;
222         vdso_data->wtom_clock_nsec = wall_to_monotonic.tv_nsec;
223         smp_wmb();
224         ++vdso_data->tb_update_count;
225 }
226
227 extern struct timezone sys_tz;
228
229 void update_vsyscall_tz(void)
230 {
231         /* Make userspace gettimeofday spin until we're done. */
232         ++vdso_data->tb_update_count;
233         smp_wmb();
234         vdso_data->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
235         vdso_data->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
236         smp_wmb();
237         ++vdso_data->tb_update_count;
238 }
239
240 /*
241  * Initialize the TOD clock and the CPU timer of
242  * the boot cpu.
243  */
244 void __init time_init(void)
245 {
246         /* Reset time synchronization interfaces. */
247         etr_reset();
248         stp_reset();
249
250         /* request the clock comparator external interrupt */
251         if (register_external_interrupt(0x1004, clock_comparator_interrupt))
252                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1004");
253
254         /* request the timing alert external interrupt */
255         if (register_external_interrupt(0x1406, timing_alert_interrupt))
256                 panic("Couldn't request external interrupt 0x1406");
257
258         if (clocksource_register(&clocksource_tod) != 0)
259                 panic("Could not register TOD clock source");
260
261         /* Enable TOD clock interrupts on the boot cpu. */
262         init_cpu_timer();
263
264         /* Enable cpu timer interrupts on the boot cpu. */
265         vtime_init();
266 }
267
268 /*
269  * The time is "clock". old is what we think the time is.
270  * Adjust the value by a multiple of jiffies and add the delta to ntp.
271  * "delay" is an approximation how long the synchronization took. If
272  * the time correction is positive, then "delay" is subtracted from
273  * the time difference and only the remaining part is passed to ntp.
274  */
275 static unsigned long long adjust_time(unsigned long long old,
276                                       unsigned long long clock,
277                                       unsigned long long delay)
278 {
279         unsigned long long delta, ticks;
280         struct timex adjust;
281
282         if (clock > old) {
283                 /* It is later than we thought. */
284                 delta = ticks = clock - old;
285                 delta = ticks = (delta < delay) ? 0 : delta - delay;
286                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
287                 adjust.offset = ticks * (1000000 / HZ);
288         } else {
289                 /* It is earlier than we thought. */
290                 delta = ticks = old - clock;
291                 delta -= do_div(ticks, CLK_TICKS_PER_JIFFY);
292                 delta = -delta;
293                 adjust.offset = -ticks * (1000000 / HZ);
294         }
295         sched_clock_base_cc += delta;
296         if (adjust.offset != 0) {
297                 pr_notice("The ETR interface has adjusted the clock "
298                           "by %li microseconds\n", adjust.offset);
299                 adjust.modes = ADJ_OFFSET_SINGLESHOT;
300                 do_adjtimex(&adjust);
301         }
302         return delta;
303 }
304
305 static DEFINE_PER_CPU(atomic_t, clock_sync_word);
306 static DEFINE_MUTEX(clock_sync_mutex);
307 static unsigned long clock_sync_flags;
308
309 #define CLOCK_SYNC_HAS_ETR      0
310 #define CLOCK_SYNC_HAS_STP      1
311 #define CLOCK_SYNC_ETR          2
312 #define CLOCK_SYNC_STP          3
313
314 /*
315  * The synchronous get_clock function. It will write the current clock
316  * value to the clock pointer and return 0 if the clock is in sync with
317  * the external time source. If the clock mode is local it will return
318  * -ENOSYS and -EAGAIN if the clock is not in sync with the external
319  * reference.
320  */
321 int get_sync_clock(unsigned long long *clock)
322 {
323         atomic_t *sw_ptr;
324         unsigned int sw0, sw1;
325
326         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
327         sw0 = atomic_read(sw_ptr);
328         *clock = get_clock();
329         sw1 = atomic_read(sw_ptr);
330         put_cpu_var(clock_sync_word);
331         if (sw0 == sw1 && (sw0 & 0x80000000U))
332                 /* Success: time is in sync. */
333                 return 0;
334         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags) &&
335             !test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
336                 return -ENOSYS;
337         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags) &&
338             !test_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags))
339                 return -EACCES;
340         return -EAGAIN;
341 }
342 EXPORT_SYMBOL(get_sync_clock);
343
344 /*
345  * Make get_sync_clock return -EAGAIN.
346  */
347 static void disable_sync_clock(void *dummy)
348 {
349         atomic_t *sw_ptr = &__get_cpu_var(clock_sync_word);
350         /*
351          * Clear the in-sync bit 2^31. All get_sync_clock calls will
352          * fail until the sync bit is turned back on. In addition
353          * increase the "sequence" counter to avoid the race of an
354          * etr event and the complete recovery against get_sync_clock.
355          */
356         atomic_clear_mask(0x80000000, sw_ptr);
357         atomic_inc(sw_ptr);
358 }
359
360 /*
361  * Make get_sync_clock return 0 again.
362  * Needs to be called from a context disabled for preemption.
363  */
364 static void enable_sync_clock(void)
365 {
366         atomic_t *sw_ptr = &__get_cpu_var(clock_sync_word);
367         atomic_set_mask(0x80000000, sw_ptr);
368 }
369
370 /*
371  * Function to check if the clock is in sync.
372  */
373 static inline int check_sync_clock(void)
374 {
375         atomic_t *sw_ptr;
376         int rc;
377
378         sw_ptr = &get_cpu_var(clock_sync_word);
379         rc = (atomic_read(sw_ptr) & 0x80000000U) != 0;
380         put_cpu_var(clock_sync_word);
381         return rc;
382 }
383
384 /* Single threaded workqueue used for etr and stp sync events */
385 static struct workqueue_struct *time_sync_wq;
386
387 static void __init time_init_wq(void)
388 {
389         if (time_sync_wq)
390                 return;
391         time_sync_wq = create_singlethread_workqueue("timesync");
392         stop_machine_create();
393 }
394
395 /*
396  * External Time Reference (ETR) code.
397  */
398 static int etr_port0_online;
399 static int etr_port1_online;
400 static int etr_steai_available;
401
402 static int __init early_parse_etr(char *p)
403 {
404         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
405                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
406         else if (strncmp(p, "port0", 5) == 0)
407                 etr_port0_online = 1;
408         else if (strncmp(p, "port1", 5) == 0)
409                 etr_port1_online = 1;
410         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
411                 etr_port0_online = etr_port1_online = 1;
412         return 0;
413 }
414 early_param("etr", early_parse_etr);
415
416 enum etr_event {
417         ETR_EVENT_PORT0_CHANGE,
418         ETR_EVENT_PORT1_CHANGE,
419         ETR_EVENT_PORT_ALERT,
420         ETR_EVENT_SYNC_CHECK,
421         ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL,
422         ETR_EVENT_UPDATE,
423 };
424
425 /*
426  * Valid bit combinations of the eacr register are (x = don't care):
427  * e0 e1 dp p0 p1 ea es sl
428  *  0  0  x  0  0  0  0  0  initial, disabled state
429  *  0  0  x  0  1  1  0  0  port 1 online
430  *  0  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online
431  *  0  0  x  1  1  1  0  0  both ports online
432  *  0  1  x  0  1  1  0  0  port 1 online and usable, ETR or PPS mode
433  *  0  1  x  0  1  1  0  1  port 1 online, usable and ETR mode
434  *  0  1  x  0  1  1  1  0  port 1 online, usable, PPS mode, in-sync
435  *  0  1  x  0  1  1  1  1  port 1 online, usable, ETR mode, in-sync
436  *  0  1  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 1 usable
437  *  0  1  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 1 usable, PPS mode, in-sync
438  *  0  1  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 1 usable, ETR mode, in-sync
439  *  1  0  x  1  0  1  0  0  port 0 online and usable, ETR or PPS mode
440  *  1  0  x  1  0  1  0  1  port 0 online, usable and ETR mode
441  *  1  0  x  1  0  1  1  0  port 0 online, usable, PPS mode, in-sync
442  *  1  0  x  1  0  1  1  1  port 0 online, usable, ETR mode, in-sync
443  *  1  0  x  1  1  1  0  0  both ports online, port 0 usable
444  *  1  0  x  1  1  1  1  0  both ports online, port 0 usable, PPS mode, in-sync
445  *  1  0  x  1  1  1  1  1  both ports online, port 0 usable, ETR mode, in-sync
446  *  1  1  x  1  1  1  1  0  both ports online & usable, ETR, in-sync
447  *  1  1  x  1  1  1  1  1  both ports online & usable, ETR, in-sync
448  */
449 static struct etr_eacr etr_eacr;
450 static u64 etr_tolec;                   /* time of last eacr update */
451 static struct etr_aib etr_port0;
452 static int etr_port0_uptodate;
453 static struct etr_aib etr_port1;
454 static int etr_port1_uptodate;
455 static unsigned long etr_events;
456 static struct timer_list etr_timer;
457
458 static void etr_timeout(unsigned long dummy);
459 static void etr_work_fn(struct work_struct *work);
460 static DEFINE_MUTEX(etr_work_mutex);
461 static DECLARE_WORK(etr_work, etr_work_fn);
462
463 /*
464  * Reset ETR attachment.
465  */
466 static void etr_reset(void)
467 {
468         etr_eacr =  (struct etr_eacr) {
469                 .e0 = 0, .e1 = 0, ._pad0 = 4, .dp = 0,
470                 .p0 = 0, .p1 = 0, ._pad1 = 0, .ea = 0,
471                 .es = 0, .sl = 0 };
472         if (etr_setr(&etr_eacr) == 0) {
473                 etr_tolec = get_clock();
474                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags);
475                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
476                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
477         } else if (etr_port0_online || etr_port1_online) {
478                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
479                            "not provide an ETR interface\n");
480                 etr_port0_online = etr_port1_online = 0;
481         }
482 }
483
484 static int __init etr_init(void)
485 {
486         struct etr_aib aib;
487
488         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
489                 return 0;
490         time_init_wq();
491         /* Check if this machine has the steai instruction. */
492         if (etr_steai(&aib, ETR_STEAI_STEPPING_PORT) == 0)
493                 etr_steai_available = 1;
494         setup_timer(&etr_timer, etr_timeout, 0UL);
495         if (etr_port0_online) {
496                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
497                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
498         }
499         if (etr_port1_online) {
500                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
501                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
502         }
503         return 0;
504 }
505
506 arch_initcall(etr_init);
507
508 /*
509  * Two sorts of ETR machine checks. The architecture reads:
510  * "When a machine-check niterruption occurs and if a switch-to-local or
511  *  ETR-sync-check interrupt request is pending but disabled, this pending
512  *  disabled interruption request is indicated and is cleared".
513  * Which means that we can get etr_switch_to_local events from the machine
514  * check handler although the interruption condition is disabled. Lovely..
515  */
516
517 /*
518  * Switch to local machine check. This is called when the last usable
519  * ETR port goes inactive. After switch to local the clock is not in sync.
520  */
521 void etr_switch_to_local(void)
522 {
523         if (!etr_eacr.sl)
524                 return;
525         disable_sync_clock(NULL);
526         set_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events);
527         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
528 }
529
530 /*
531  * ETR sync check machine check. This is called when the ETR OTE and the
532  * local clock OTE are farther apart than the ETR sync check tolerance.
533  * After a ETR sync check the clock is not in sync. The machine check
534  * is broadcasted to all cpus at the same time.
535  */
536 void etr_sync_check(void)
537 {
538         if (!etr_eacr.es)
539                 return;
540         disable_sync_clock(NULL);
541         set_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events);
542         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
543 }
544
545 /*
546  * ETR timing alert. There are two causes:
547  * 1) port state change, check the usability of the port
548  * 2) port alert, one of the ETR-data-validity bits (v1-v2 bits of the
549  *    sldr-status word) or ETR-data word 1 (edf1) or ETR-data word 3 (edf3)
550  *    or ETR-data word 4 (edf4) has changed.
551  */
552 static void etr_timing_alert(struct etr_irq_parm *intparm)
553 {
554         if (intparm->pc0)
555                 /* ETR port 0 state change. */
556                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
557         if (intparm->pc1)
558                 /* ETR port 1 state change. */
559                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
560         if (intparm->eai)
561                 /*
562                  * ETR port alert on either port 0, 1 or both.
563                  * Both ports are not up-to-date now.
564                  */
565                 set_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events);
566         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
567 }
568
569 static void etr_timeout(unsigned long dummy)
570 {
571         set_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
572         queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
573 }
574
575 /*
576  * Check if the etr mode is pss.
577  */
578 static inline int etr_mode_is_pps(struct etr_eacr eacr)
579 {
580         return eacr.es && !eacr.sl;
581 }
582
583 /*
584  * Check if the etr mode is etr.
585  */
586 static inline int etr_mode_is_etr(struct etr_eacr eacr)
587 {
588         return eacr.es && eacr.sl;
589 }
590
591 /*
592  * Check if the port can be used for TOD synchronization.
593  * For PPS mode the port has to receive OTEs. For ETR mode
594  * the port has to receive OTEs, the ETR stepping bit has to
595  * be zero and the validity bits for data frame 1, 2, and 3
596  * have to be 1.
597  */
598 static int etr_port_valid(struct etr_aib *aib, int port)
599 {
600         unsigned int psc;
601
602         /* Check that this port is receiving OTEs. */
603         if (aib->tsp == 0)
604                 return 0;
605
606         psc = port ? aib->esw.psc1 : aib->esw.psc0;
607         if (psc == etr_lpsc_pps_mode)
608                 return 1;
609         if (psc == etr_lpsc_operational_step)
610                 return !aib->esw.y && aib->slsw.v1 &&
611                         aib->slsw.v2 && aib->slsw.v3;
612         return 0;
613 }
614
615 /*
616  * Check if two ports are on the same network.
617  */
618 static int etr_compare_network(struct etr_aib *aib1, struct etr_aib *aib2)
619 {
620         // FIXME: any other fields we have to compare?
621         return aib1->edf1.net_id == aib2->edf1.net_id;
622 }
623
624 /*
625  * Wrapper for etr_stei that converts physical port states
626  * to logical port states to be consistent with the output
627  * of stetr (see etr_psc vs. etr_lpsc).
628  */
629 static void etr_steai_cv(struct etr_aib *aib, unsigned int func)
630 {
631         BUG_ON(etr_steai(aib, func) != 0);
632         /* Convert port state to logical port state. */
633         if (aib->esw.psc0 == 1)
634                 aib->esw.psc0 = 2;
635         else if (aib->esw.psc0 == 0 && aib->esw.p == 0)
636                 aib->esw.psc0 = 1;
637         if (aib->esw.psc1 == 1)
638                 aib->esw.psc1 = 2;
639         else if (aib->esw.psc1 == 0 && aib->esw.p == 1)
640                 aib->esw.psc1 = 1;
641 }
642
643 /*
644  * Check if the aib a2 is still connected to the same attachment as
645  * aib a1, the etv values differ by one and a2 is valid.
646  */
647 static int etr_aib_follows(struct etr_aib *a1, struct etr_aib *a2, int p)
648 {
649         int state_a1, state_a2;
650
651         /* Paranoia check: e0/e1 should better be the same. */
652         if (a1->esw.eacr.e0 != a2->esw.eacr.e0 ||
653             a1->esw.eacr.e1 != a2->esw.eacr.e1)
654                 return 0;
655
656         /* Still connected to the same etr ? */
657         state_a1 = p ? a1->esw.psc1 : a1->esw.psc0;
658         state_a2 = p ? a2->esw.psc1 : a2->esw.psc0;
659         if (state_a1 == etr_lpsc_operational_step) {
660                 if (state_a2 != etr_lpsc_operational_step ||
661                     a1->edf1.net_id != a2->edf1.net_id ||
662                     a1->edf1.etr_id != a2->edf1.etr_id ||
663                     a1->edf1.etr_pn != a2->edf1.etr_pn)
664                         return 0;
665         } else if (state_a2 != etr_lpsc_pps_mode)
666                 return 0;
667
668         /* The ETV value of a2 needs to be ETV of a1 + 1. */
669         if (a1->edf2.etv + 1 != a2->edf2.etv)
670                 return 0;
671
672         if (!etr_port_valid(a2, p))
673                 return 0;
674
675         return 1;
676 }
677
678 struct clock_sync_data {
679         atomic_t cpus;
680         int in_sync;
681         unsigned long long fixup_cc;
682         int etr_port;
683         struct etr_aib *etr_aib;
684 };
685
686 static void clock_sync_cpu(struct clock_sync_data *sync)
687 {
688         atomic_dec(&sync->cpus);
689         enable_sync_clock();
690         /*
691          * This looks like a busy wait loop but it isn't. etr_sync_cpus
692          * is called on all other cpus while the TOD clocks is stopped.
693          * __udelay will stop the cpu on an enabled wait psw until the
694          * TOD is running again.
695          */
696         while (sync->in_sync == 0) {
697                 __udelay(1);
698                 /*
699                  * A different cpu changes *in_sync. Therefore use
700                  * barrier() to force memory access.
701                  */
702                 barrier();
703         }
704         if (sync->in_sync != 1)
705                 /* Didn't work. Clear per-cpu in sync bit again. */
706                 disable_sync_clock(NULL);
707         /*
708          * This round of TOD syncing is done. Set the clock comparator
709          * to the next tick and let the processor continue.
710          */
711         fixup_clock_comparator(sync->fixup_cc);
712 }
713
714 /*
715  * Sync the TOD clock using the port refered to by aibp. This port
716  * has to be enabled and the other port has to be disabled. The
717  * last eacr update has to be more than 1.6 seconds in the past.
718  */
719 static int etr_sync_clock(void *data)
720 {
721         static int first;
722         unsigned long long clock, old_clock, delay, delta;
723         struct clock_sync_data *etr_sync;
724         struct etr_aib *sync_port, *aib;
725         int port;
726         int rc;
727
728         etr_sync = data;
729
730         if (xchg(&first, 1) == 1) {
731                 /* Slave */
732                 clock_sync_cpu(etr_sync);
733                 return 0;
734         }
735
736         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
737         while (atomic_read(&etr_sync->cpus) != 0)
738                 cpu_relax();
739
740         port = etr_sync->etr_port;
741         aib = etr_sync->etr_aib;
742         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
743         enable_sync_clock();
744
745         /* Set clock to next OTE. */
746         __ctl_set_bit(14, 21);
747         __ctl_set_bit(0, 29);
748         clock = ((unsigned long long) (aib->edf2.etv + 1)) << 32;
749         old_clock = get_clock();
750         if (set_clock(clock) == 0) {
751                 __udelay(1);    /* Wait for the clock to start. */
752                 __ctl_clear_bit(0, 29);
753                 __ctl_clear_bit(14, 21);
754                 etr_stetr(aib);
755                 /* Adjust Linux timing variables. */
756                 delay = (unsigned long long)
757                         (aib->edf2.etv - sync_port->edf2.etv) << 32;
758                 delta = adjust_time(old_clock, clock, delay);
759                 etr_sync->fixup_cc = delta;
760                 fixup_clock_comparator(delta);
761                 /* Verify that the clock is properly set. */
762                 if (!etr_aib_follows(sync_port, aib, port)) {
763                         /* Didn't work. */
764                         disable_sync_clock(NULL);
765                         etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
766                         rc = -EAGAIN;
767                 } else {
768                         etr_sync->in_sync = 1;
769                         rc = 0;
770                 }
771         } else {
772                 /* Could not set the clock ?!? */
773                 __ctl_clear_bit(0, 29);
774                 __ctl_clear_bit(14, 21);
775                 disable_sync_clock(NULL);
776                 etr_sync->in_sync = -EAGAIN;
777                 rc = -EAGAIN;
778         }
779         xchg(&first, 0);
780         return rc;
781 }
782
783 static int etr_sync_clock_stop(struct etr_aib *aib, int port)
784 {
785         struct clock_sync_data etr_sync;
786         struct etr_aib *sync_port;
787         int follows;
788         int rc;
789
790         /* Check if the current aib is adjacent to the sync port aib. */
791         sync_port = (port == 0) ? &etr_port0 : &etr_port1;
792         follows = etr_aib_follows(sync_port, aib, port);
793         memcpy(sync_port, aib, sizeof(*aib));
794         if (!follows)
795                 return -EAGAIN;
796         memset(&etr_sync, 0, sizeof(etr_sync));
797         etr_sync.etr_aib = aib;
798         etr_sync.etr_port = port;
799         get_online_cpus();
800         atomic_set(&etr_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
801         rc = stop_machine(etr_sync_clock, &etr_sync, &cpu_online_map);
802         put_online_cpus();
803         return rc;
804 }
805
806 /*
807  * Handle the immediate effects of the different events.
808  * The port change event is used for online/offline changes.
809  */
810 static struct etr_eacr etr_handle_events(struct etr_eacr eacr)
811 {
812         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SYNC_CHECK, &etr_events))
813                 eacr.es = 0;
814         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_SWITCH_LOCAL, &etr_events))
815                 eacr.es = eacr.sl = 0;
816         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT_ALERT, &etr_events))
817                 etr_port0_uptodate = etr_port1_uptodate = 0;
818
819         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events)) {
820                 if (eacr.e0)
821                         /*
822                          * Port change of an enabled port. We have to
823                          * assume that this can have caused an stepping
824                          * port switch.
825                          */
826                         etr_tolec = get_clock();
827                 eacr.p0 = etr_port0_online;
828                 if (!eacr.p0)
829                         eacr.e0 = 0;
830                 etr_port0_uptodate = 0;
831         }
832         if (test_and_clear_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events)) {
833                 if (eacr.e1)
834                         /*
835                          * Port change of an enabled port. We have to
836                          * assume that this can have caused an stepping
837                          * port switch.
838                          */
839                         etr_tolec = get_clock();
840                 eacr.p1 = etr_port1_online;
841                 if (!eacr.p1)
842                         eacr.e1 = 0;
843                 etr_port1_uptodate = 0;
844         }
845         clear_bit(ETR_EVENT_UPDATE, &etr_events);
846         return eacr;
847 }
848
849 /*
850  * Set up a timer that expires after the etr_tolec + 1.6 seconds if
851  * one of the ports needs an update.
852  */
853 static void etr_set_tolec_timeout(unsigned long long now)
854 {
855         unsigned long micros;
856
857         if ((!etr_eacr.p0 || etr_port0_uptodate) &&
858             (!etr_eacr.p1 || etr_port1_uptodate))
859                 return;
860         micros = (now > etr_tolec) ? ((now - etr_tolec) >> 12) : 0;
861         micros = (micros > 1600000) ? 0 : 1600000 - micros;
862         mod_timer(&etr_timer, jiffies + (micros * HZ) / 1000000 + 1);
863 }
864
865 /*
866  * Set up a time that expires after 1/2 second.
867  */
868 static void etr_set_sync_timeout(void)
869 {
870         mod_timer(&etr_timer, jiffies + HZ/2);
871 }
872
873 /*
874  * Update the aib information for one or both ports.
875  */
876 static struct etr_eacr etr_handle_update(struct etr_aib *aib,
877                                          struct etr_eacr eacr)
878 {
879         /* With both ports disabled the aib information is useless. */
880         if (!eacr.e0 && !eacr.e1)
881                 return eacr;
882
883         /* Update port0 or port1 with aib stored in etr_work_fn. */
884         if (aib->esw.q == 0) {
885                 /* Information for port 0 stored. */
886                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
887                         etr_port0 = *aib;
888                         if (etr_port0_online)
889                                 etr_port0_uptodate = 1;
890                 }
891         } else {
892                 /* Information for port 1 stored. */
893                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
894                         etr_port1 = *aib;
895                         if (etr_port0_online)
896                                 etr_port1_uptodate = 1;
897                 }
898         }
899
900         /*
901          * Do not try to get the alternate port aib if the clock
902          * is not in sync yet.
903          */
904         if (!check_sync_clock())
905                 return eacr;
906
907         /*
908          * If steai is available we can get the information about
909          * the other port immediately. If only stetr is available the
910          * data-port bit toggle has to be used.
911          */
912         if (etr_steai_available) {
913                 if (eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) {
914                         etr_steai_cv(&etr_port0, ETR_STEAI_PORT_0);
915                         etr_port0_uptodate = 1;
916                 }
917                 if (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate) {
918                         etr_steai_cv(&etr_port1, ETR_STEAI_PORT_1);
919                         etr_port1_uptodate = 1;
920                 }
921         } else {
922                 /*
923                  * One port was updated above, if the other
924                  * port is not uptodate toggle dp bit.
925                  */
926                 if ((eacr.p0 && !etr_port0_uptodate) ||
927                     (eacr.p1 && !etr_port1_uptodate))
928                         eacr.dp ^= 1;
929                 else
930                         eacr.dp = 0;
931         }
932         return eacr;
933 }
934
935 /*
936  * Write new etr control register if it differs from the current one.
937  * Return 1 if etr_tolec has been updated as well.
938  */
939 static void etr_update_eacr(struct etr_eacr eacr)
940 {
941         int dp_changed;
942
943         if (memcmp(&etr_eacr, &eacr, sizeof(eacr)) == 0)
944                 /* No change, return. */
945                 return;
946         /*
947          * The disable of an active port of the change of the data port
948          * bit can/will cause a change in the data port.
949          */
950         dp_changed = etr_eacr.e0 > eacr.e0 || etr_eacr.e1 > eacr.e1 ||
951                 (etr_eacr.dp ^ eacr.dp) != 0;
952         etr_eacr = eacr;
953         etr_setr(&etr_eacr);
954         if (dp_changed)
955                 etr_tolec = get_clock();
956 }
957
958 /*
959  * ETR work. In this function you'll find the main logic. In
960  * particular this is the only function that calls etr_update_eacr(),
961  * it "controls" the etr control register.
962  */
963 static void etr_work_fn(struct work_struct *work)
964 {
965         unsigned long long now;
966         struct etr_eacr eacr;
967         struct etr_aib aib;
968         int sync_port;
969
970         /* prevent multiple execution. */
971         mutex_lock(&etr_work_mutex);
972
973         /* Create working copy of etr_eacr. */
974         eacr = etr_eacr;
975
976         /* Check for the different events and their immediate effects. */
977         eacr = etr_handle_events(eacr);
978
979         /* Check if ETR is supposed to be active. */
980         eacr.ea = eacr.p0 || eacr.p1;
981         if (!eacr.ea) {
982                 /* Both ports offline. Reset everything. */
983                 eacr.dp = eacr.es = eacr.sl = 0;
984                 on_each_cpu(disable_sync_clock, NULL, 1);
985                 del_timer_sync(&etr_timer);
986                 etr_update_eacr(eacr);
987                 goto out_unlock;
988         }
989
990         /* Store aib to get the current ETR status word. */
991         BUG_ON(etr_stetr(&aib) != 0);
992         etr_port0.esw = etr_port1.esw = aib.esw;        /* Copy status word. */
993         now = get_clock();
994
995         /*
996          * Update the port information if the last stepping port change
997          * or data port change is older than 1.6 seconds.
998          */
999         if (now >= etr_tolec + (1600000 << 12))
1000                 eacr = etr_handle_update(&aib, eacr);
1001
1002         /*
1003          * Select ports to enable. The prefered synchronization mode is PPS.
1004          * If a port can be enabled depends on a number of things:
1005          * 1) The port needs to be online and uptodate. A port is not
1006          *    disabled just because it is not uptodate, but it is only
1007          *    enabled if it is uptodate.
1008          * 2) The port needs to have the same mode (pps / etr).
1009          * 3) The port needs to be usable -> etr_port_valid() == 1
1010          * 4) To enable the second port the clock needs to be in sync.
1011          * 5) If both ports are useable and are ETR ports, the network id
1012          *    has to be the same.
1013          * The eacr.sl bit is used to indicate etr mode vs. pps mode.
1014          */
1015         if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_pps_mode) {
1016                 eacr.sl = 0;
1017                 eacr.e0 = 1;
1018                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1019                         eacr.es = 0;
1020                 if (!eacr.es || !eacr.p1 || aib.esw.psc1 != etr_lpsc_pps_mode)
1021                         eacr.e1 = 0;
1022                 // FIXME: uptodate checks ?
1023                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate)
1024                         eacr.e1 = 1;
1025                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1026                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1027         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_pps_mode) {
1028                 eacr.sl = 0;
1029                 eacr.e0 = 0;
1030                 eacr.e1 = 1;
1031                 if (!etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1032                         eacr.es = 0;
1033                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1034                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1035         } else if (eacr.p0 && aib.esw.psc0 == etr_lpsc_operational_step) {
1036                 eacr.sl = 1;
1037                 eacr.e0 = 1;
1038                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1039                         eacr.es = 0;
1040                 if (!eacr.es || !eacr.p1 ||
1041                     aib.esw.psc1 != etr_lpsc_operational_alt)
1042                         eacr.e1 = 0;
1043                 else if (etr_port0_uptodate && etr_port1_uptodate &&
1044                          etr_compare_network(&etr_port0, &etr_port1))
1045                         eacr.e1 = 1;
1046                 sync_port = (etr_port0_uptodate &&
1047                              etr_port_valid(&etr_port0, 0)) ? 0 : -1;
1048         } else if (eacr.p1 && aib.esw.psc1 == etr_lpsc_operational_step) {
1049                 eacr.sl = 1;
1050                 eacr.e0 = 0;
1051                 eacr.e1 = 1;
1052                 if (!etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1053                         eacr.es = 0;
1054                 sync_port = (etr_port1_uptodate &&
1055                              etr_port_valid(&etr_port1, 1)) ? 1 : -1;
1056         } else {
1057                 /* Both ports not usable. */
1058                 eacr.es = eacr.sl = 0;
1059                 sync_port = -1;
1060         }
1061
1062         /*
1063          * If the clock is in sync just update the eacr and return.
1064          * If there is no valid sync port wait for a port update.
1065          */
1066         if (check_sync_clock() || sync_port < 0) {
1067                 etr_update_eacr(eacr);
1068                 etr_set_tolec_timeout(now);
1069                 goto out_unlock;
1070         }
1071
1072         /*
1073          * Prepare control register for clock syncing
1074          * (reset data port bit, set sync check control.
1075          */
1076         eacr.dp = 0;
1077         eacr.es = 1;
1078
1079         /*
1080          * Update eacr and try to synchronize the clock. If the update
1081          * of eacr caused a stepping port switch (or if we have to
1082          * assume that a stepping port switch has occured) or the
1083          * clock syncing failed, reset the sync check control bit
1084          * and set up a timer to try again after 0.5 seconds
1085          */
1086         etr_update_eacr(eacr);
1087         if (now < etr_tolec + (1600000 << 12) ||
1088             etr_sync_clock_stop(&aib, sync_port) != 0) {
1089                 /* Sync failed. Try again in 1/2 second. */
1090                 eacr.es = 0;
1091                 etr_update_eacr(eacr);
1092                 etr_set_sync_timeout();
1093         } else
1094                 etr_set_tolec_timeout(now);
1095 out_unlock:
1096         mutex_unlock(&etr_work_mutex);
1097 }
1098
1099 /*
1100  * Sysfs interface functions
1101  */
1102 static struct sysdev_class etr_sysclass = {
1103         .name   = "etr",
1104 };
1105
1106 static struct sys_device etr_port0_dev = {
1107         .id     = 0,
1108         .cls    = &etr_sysclass,
1109 };
1110
1111 static struct sys_device etr_port1_dev = {
1112         .id     = 1,
1113         .cls    = &etr_sysclass,
1114 };
1115
1116 /*
1117  * ETR class attributes
1118  */
1119 static ssize_t etr_stepping_port_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1120 {
1121         return sprintf(buf, "%i\n", etr_port0.esw.p);
1122 }
1123
1124 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stepping_port, 0400, etr_stepping_port_show, NULL);
1125
1126 static ssize_t etr_stepping_mode_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1127 {
1128         char *mode_str;
1129
1130         if (etr_mode_is_pps(etr_eacr))
1131                 mode_str = "pps";
1132         else if (etr_mode_is_etr(etr_eacr))
1133                 mode_str = "etr";
1134         else
1135                 mode_str = "local";
1136         return sprintf(buf, "%s\n", mode_str);
1137 }
1138
1139 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stepping_mode, 0400, etr_stepping_mode_show, NULL);
1140
1141 /*
1142  * ETR port attributes
1143  */
1144 static inline struct etr_aib *etr_aib_from_dev(struct sys_device *dev)
1145 {
1146         if (dev == &etr_port0_dev)
1147                 return etr_port0_online ? &etr_port0 : NULL;
1148         else
1149                 return etr_port1_online ? &etr_port1 : NULL;
1150 }
1151
1152 static ssize_t etr_online_show(struct sys_device *dev,
1153                                 struct sysdev_attribute *attr,
1154                                 char *buf)
1155 {
1156         unsigned int online;
1157
1158         online = (dev == &etr_port0_dev) ? etr_port0_online : etr_port1_online;
1159         return sprintf(buf, "%i\n", online);
1160 }
1161
1162 static ssize_t etr_online_store(struct sys_device *dev,
1163                                 struct sysdev_attribute *attr,
1164                                 const char *buf, size_t count)
1165 {
1166         unsigned int value;
1167
1168         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1169         if (value != 0 && value != 1)
1170                 return -EINVAL;
1171         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_ETR, &clock_sync_flags))
1172                 return -EOPNOTSUPP;
1173         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1174         if (dev == &etr_port0_dev) {
1175                 if (etr_port0_online == value)
1176                         goto out;       /* Nothing to do. */
1177                 etr_port0_online = value;
1178                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1179                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1180                 else
1181                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1182                 set_bit(ETR_EVENT_PORT0_CHANGE, &etr_events);
1183                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1184         } else {
1185                 if (etr_port1_online == value)
1186                         goto out;       /* Nothing to do. */
1187                 etr_port1_online = value;
1188                 if (etr_port0_online && etr_port1_online)
1189                         set_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1190                 else
1191                         clear_bit(CLOCK_SYNC_ETR, &clock_sync_flags);
1192                 set_bit(ETR_EVENT_PORT1_CHANGE, &etr_events);
1193                 queue_work(time_sync_wq, &etr_work);
1194         }
1195 out:
1196         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1197         return count;
1198 }
1199
1200 static SYSDEV_ATTR(online, 0600, etr_online_show, etr_online_store);
1201
1202 static ssize_t etr_stepping_control_show(struct sys_device *dev,
1203                                         struct sysdev_attribute *attr,
1204                                         char *buf)
1205 {
1206         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1207                        etr_eacr.e0 : etr_eacr.e1);
1208 }
1209
1210 static SYSDEV_ATTR(stepping_control, 0400, etr_stepping_control_show, NULL);
1211
1212 static ssize_t etr_mode_code_show(struct sys_device *dev,
1213                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1214 {
1215         if (!etr_port0_online && !etr_port1_online)
1216                 /* Status word is not uptodate if both ports are offline. */
1217                 return -ENODATA;
1218         return sprintf(buf, "%i\n", (dev == &etr_port0_dev) ?
1219                        etr_port0.esw.psc0 : etr_port0.esw.psc1);
1220 }
1221
1222 static SYSDEV_ATTR(state_code, 0400, etr_mode_code_show, NULL);
1223
1224 static ssize_t etr_untuned_show(struct sys_device *dev,
1225                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1226 {
1227         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1228
1229         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1230                 return -ENODATA;
1231         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.u);
1232 }
1233
1234 static SYSDEV_ATTR(untuned, 0400, etr_untuned_show, NULL);
1235
1236 static ssize_t etr_network_id_show(struct sys_device *dev,
1237                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1238 {
1239         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1240
1241         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1242                 return -ENODATA;
1243         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.net_id);
1244 }
1245
1246 static SYSDEV_ATTR(network, 0400, etr_network_id_show, NULL);
1247
1248 static ssize_t etr_id_show(struct sys_device *dev,
1249                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1250 {
1251         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1252
1253         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1254                 return -ENODATA;
1255         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_id);
1256 }
1257
1258 static SYSDEV_ATTR(id, 0400, etr_id_show, NULL);
1259
1260 static ssize_t etr_port_number_show(struct sys_device *dev,
1261                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1262 {
1263         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1264
1265         if (!aib || !aib->slsw.v1)
1266                 return -ENODATA;
1267         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf1.etr_pn);
1268 }
1269
1270 static SYSDEV_ATTR(port, 0400, etr_port_number_show, NULL);
1271
1272 static ssize_t etr_coupled_show(struct sys_device *dev,
1273                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1274 {
1275         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1276
1277         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1278                 return -ENODATA;
1279         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.c);
1280 }
1281
1282 static SYSDEV_ATTR(coupled, 0400, etr_coupled_show, NULL);
1283
1284 static ssize_t etr_local_time_show(struct sys_device *dev,
1285                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1286 {
1287         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1288
1289         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1290                 return -ENODATA;
1291         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.blto);
1292 }
1293
1294 static SYSDEV_ATTR(local_time, 0400, etr_local_time_show, NULL);
1295
1296 static ssize_t etr_utc_offset_show(struct sys_device *dev,
1297                         struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
1298 {
1299         struct etr_aib *aib = etr_aib_from_dev(dev);
1300
1301         if (!aib || !aib->slsw.v3)
1302                 return -ENODATA;
1303         return sprintf(buf, "%i\n", aib->edf3.buo);
1304 }
1305
1306 static SYSDEV_ATTR(utc_offset, 0400, etr_utc_offset_show, NULL);
1307
1308 static struct sysdev_attribute *etr_port_attributes[] = {
1309         &attr_online,
1310         &attr_stepping_control,
1311         &attr_state_code,
1312         &attr_untuned,
1313         &attr_network,
1314         &attr_id,
1315         &attr_port,
1316         &attr_coupled,
1317         &attr_local_time,
1318         &attr_utc_offset,
1319         NULL
1320 };
1321
1322 static int __init etr_register_port(struct sys_device *dev)
1323 {
1324         struct sysdev_attribute **attr;
1325         int rc;
1326
1327         rc = sysdev_register(dev);
1328         if (rc)
1329                 goto out;
1330         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++) {
1331                 rc = sysdev_create_file(dev, *attr);
1332                 if (rc)
1333                         goto out_unreg;
1334         }
1335         return 0;
1336 out_unreg:
1337         for (; attr >= etr_port_attributes; attr--)
1338                 sysdev_remove_file(dev, *attr);
1339         sysdev_unregister(dev);
1340 out:
1341         return rc;
1342 }
1343
1344 static void __init etr_unregister_port(struct sys_device *dev)
1345 {
1346         struct sysdev_attribute **attr;
1347
1348         for (attr = etr_port_attributes; *attr; attr++)
1349                 sysdev_remove_file(dev, *attr);
1350         sysdev_unregister(dev);
1351 }
1352
1353 static int __init etr_init_sysfs(void)
1354 {
1355         int rc;
1356
1357         rc = sysdev_class_register(&etr_sysclass);
1358         if (rc)
1359                 goto out;
1360         rc = sysdev_class_create_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_port);
1361         if (rc)
1362                 goto out_unreg_class;
1363         rc = sysdev_class_create_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_mode);
1364         if (rc)
1365                 goto out_remove_stepping_port;
1366         rc = etr_register_port(&etr_port0_dev);
1367         if (rc)
1368                 goto out_remove_stepping_mode;
1369         rc = etr_register_port(&etr_port1_dev);
1370         if (rc)
1371                 goto out_remove_port0;
1372         return 0;
1373
1374 out_remove_port0:
1375         etr_unregister_port(&etr_port0_dev);
1376 out_remove_stepping_mode:
1377         sysdev_class_remove_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_mode);
1378 out_remove_stepping_port:
1379         sysdev_class_remove_file(&etr_sysclass, &attr_stepping_port);
1380 out_unreg_class:
1381         sysdev_class_unregister(&etr_sysclass);
1382 out:
1383         return rc;
1384 }
1385
1386 device_initcall(etr_init_sysfs);
1387
1388 /*
1389  * Server Time Protocol (STP) code.
1390  */
1391 static int stp_online;
1392 static struct stp_sstpi stp_info;
1393 static void *stp_page;
1394
1395 static void stp_work_fn(struct work_struct *work);
1396 static DEFINE_MUTEX(stp_work_mutex);
1397 static DECLARE_WORK(stp_work, stp_work_fn);
1398 static struct timer_list stp_timer;
1399
1400 static int __init early_parse_stp(char *p)
1401 {
1402         if (strncmp(p, "off", 3) == 0)
1403                 stp_online = 0;
1404         else if (strncmp(p, "on", 2) == 0)
1405                 stp_online = 1;
1406         return 0;
1407 }
1408 early_param("stp", early_parse_stp);
1409
1410 /*
1411  * Reset STP attachment.
1412  */
1413 static void __init stp_reset(void)
1414 {
1415         int rc;
1416
1417         stp_page = (void *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
1418         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1419         if (rc == 0)
1420                 set_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags);
1421         else if (stp_online) {
1422                 pr_warning("The real or virtual hardware system does "
1423                            "not provide an STP interface\n");
1424                 free_page((unsigned long) stp_page);
1425                 stp_page = NULL;
1426                 stp_online = 0;
1427         }
1428 }
1429
1430 static void stp_timeout(unsigned long dummy)
1431 {
1432         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1433 }
1434
1435 static int __init stp_init(void)
1436 {
1437         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1438                 return 0;
1439         setup_timer(&stp_timer, stp_timeout, 0UL);
1440         time_init_wq();
1441         if (!stp_online)
1442                 return 0;
1443         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 arch_initcall(stp_init);
1448
1449 /*
1450  * STP timing alert. There are three causes:
1451  * 1) timing status change
1452  * 2) link availability change
1453  * 3) time control parameter change
1454  * In all three cases we are only interested in the clock source state.
1455  * If a STP clock source is now available use it.
1456  */
1457 static void stp_timing_alert(struct stp_irq_parm *intparm)
1458 {
1459         if (intparm->tsc || intparm->lac || intparm->tcpc)
1460                 queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1461 }
1462
1463 /*
1464  * STP sync check machine check. This is called when the timing state
1465  * changes from the synchronized state to the unsynchronized state.
1466  * After a STP sync check the clock is not in sync. The machine check
1467  * is broadcasted to all cpus at the same time.
1468  */
1469 void stp_sync_check(void)
1470 {
1471         disable_sync_clock(NULL);
1472         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1473 }
1474
1475 /*
1476  * STP island condition machine check. This is called when an attached
1477  * server  attempts to communicate over an STP link and the servers
1478  * have matching CTN ids and have a valid stratum-1 configuration
1479  * but the configurations do not match.
1480  */
1481 void stp_island_check(void)
1482 {
1483         disable_sync_clock(NULL);
1484         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1485 }
1486
1487
1488 static int stp_sync_clock(void *data)
1489 {
1490         static int first;
1491         unsigned long long old_clock, delta;
1492         struct clock_sync_data *stp_sync;
1493         int rc;
1494
1495         stp_sync = data;
1496
1497         if (xchg(&first, 1) == 1) {
1498                 /* Slave */
1499                 clock_sync_cpu(stp_sync);
1500                 return 0;
1501         }
1502
1503         /* Wait until all other cpus entered the sync function. */
1504         while (atomic_read(&stp_sync->cpus) != 0)
1505                 cpu_relax();
1506
1507         enable_sync_clock();
1508
1509         rc = 0;
1510         if (stp_info.todoff[0] || stp_info.todoff[1] ||
1511             stp_info.todoff[2] || stp_info.todoff[3] ||
1512             stp_info.tmd != 2) {
1513                 old_clock = get_clock();
1514                 rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_SYNC, 0);
1515                 if (rc == 0) {
1516                         delta = adjust_time(old_clock, get_clock(), 0);
1517                         fixup_clock_comparator(delta);
1518                         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info,
1519                                         sizeof(struct stp_sstpi));
1520                         if (rc == 0 && stp_info.tmd != 2)
1521                                 rc = -EAGAIN;
1522                 }
1523         }
1524         if (rc) {
1525                 disable_sync_clock(NULL);
1526                 stp_sync->in_sync = -EAGAIN;
1527         } else
1528                 stp_sync->in_sync = 1;
1529         xchg(&first, 0);
1530         return 0;
1531 }
1532
1533 /*
1534  * STP work. Check for the STP state and take over the clock
1535  * synchronization if the STP clock source is usable.
1536  */
1537 static void stp_work_fn(struct work_struct *work)
1538 {
1539         struct clock_sync_data stp_sync;
1540         int rc;
1541
1542         /* prevent multiple execution. */
1543         mutex_lock(&stp_work_mutex);
1544
1545         if (!stp_online) {
1546                 chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0x0000);
1547                 del_timer_sync(&stp_timer);
1548                 goto out_unlock;
1549         }
1550
1551         rc = chsc_sstpc(stp_page, STP_OP_CTRL, 0xb0e0);
1552         if (rc)
1553                 goto out_unlock;
1554
1555         rc = chsc_sstpi(stp_page, &stp_info, sizeof(struct stp_sstpi));
1556         if (rc || stp_info.c == 0)
1557                 goto out_unlock;
1558
1559         /* Skip synchronization if the clock is already in sync. */
1560         if (check_sync_clock())
1561                 goto out_unlock;
1562
1563         memset(&stp_sync, 0, sizeof(stp_sync));
1564         get_online_cpus();
1565         atomic_set(&stp_sync.cpus, num_online_cpus() - 1);
1566         stop_machine(stp_sync_clock, &stp_sync, &cpu_online_map);
1567         put_online_cpus();
1568
1569         if (!check_sync_clock())
1570                 /*
1571                  * There is a usable clock but the synchonization failed.
1572                  * Retry after a second.
1573                  */
1574                 mod_timer(&stp_timer, jiffies + HZ);
1575
1576 out_unlock:
1577         mutex_unlock(&stp_work_mutex);
1578 }
1579
1580 /*
1581  * STP class sysfs interface functions
1582  */
1583 static struct sysdev_class stp_sysclass = {
1584         .name   = "stp",
1585 };
1586
1587 static ssize_t stp_ctn_id_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1588 {
1589         if (!stp_online)
1590                 return -ENODATA;
1591         return sprintf(buf, "%016llx\n",
1592                        *(unsigned long long *) stp_info.ctnid);
1593 }
1594
1595 static SYSDEV_CLASS_ATTR(ctn_id, 0400, stp_ctn_id_show, NULL);
1596
1597 static ssize_t stp_ctn_type_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1598 {
1599         if (!stp_online)
1600                 return -ENODATA;
1601         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.ctn);
1602 }
1603
1604 static SYSDEV_CLASS_ATTR(ctn_type, 0400, stp_ctn_type_show, NULL);
1605
1606 static ssize_t stp_dst_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1607 {
1608         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x2000))
1609                 return -ENODATA;
1610         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.dsto);
1611 }
1612
1613 static SYSDEV_CLASS_ATTR(dst_offset, 0400, stp_dst_offset_show, NULL);
1614
1615 static ssize_t stp_leap_seconds_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1616 {
1617         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x8000))
1618                 return -ENODATA;
1619         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.leaps);
1620 }
1621
1622 static SYSDEV_CLASS_ATTR(leap_seconds, 0400, stp_leap_seconds_show, NULL);
1623
1624 static ssize_t stp_stratum_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1625 {
1626         if (!stp_online)
1627                 return -ENODATA;
1628         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.stratum);
1629 }
1630
1631 static SYSDEV_CLASS_ATTR(stratum, 0400, stp_stratum_show, NULL);
1632
1633 static ssize_t stp_time_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1634 {
1635         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x0800))
1636                 return -ENODATA;
1637         return sprintf(buf, "%i\n", (int) stp_info.tto);
1638 }
1639
1640 static SYSDEV_CLASS_ATTR(time_offset, 0400, stp_time_offset_show, NULL);
1641
1642 static ssize_t stp_time_zone_offset_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1643 {
1644         if (!stp_online || !(stp_info.vbits & 0x4000))
1645                 return -ENODATA;
1646         return sprintf(buf, "%i\n", (int)(s16) stp_info.tzo);
1647 }
1648
1649 static SYSDEV_CLASS_ATTR(time_zone_offset, 0400,
1650                          stp_time_zone_offset_show, NULL);
1651
1652 static ssize_t stp_timing_mode_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1653 {
1654         if (!stp_online)
1655                 return -ENODATA;
1656         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tmd);
1657 }
1658
1659 static SYSDEV_CLASS_ATTR(timing_mode, 0400, stp_timing_mode_show, NULL);
1660
1661 static ssize_t stp_timing_state_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1662 {
1663         if (!stp_online)
1664                 return -ENODATA;
1665         return sprintf(buf, "%i\n", stp_info.tst);
1666 }
1667
1668 static SYSDEV_CLASS_ATTR(timing_state, 0400, stp_timing_state_show, NULL);
1669
1670 static ssize_t stp_online_show(struct sysdev_class *class, char *buf)
1671 {
1672         return sprintf(buf, "%i\n", stp_online);
1673 }
1674
1675 static ssize_t stp_online_store(struct sysdev_class *class,
1676                                 const char *buf, size_t count)
1677 {
1678         unsigned int value;
1679
1680         value = simple_strtoul(buf, NULL, 0);
1681         if (value != 0 && value != 1)
1682                 return -EINVAL;
1683         if (!test_bit(CLOCK_SYNC_HAS_STP, &clock_sync_flags))
1684                 return -EOPNOTSUPP;
1685         mutex_lock(&clock_sync_mutex);
1686         stp_online = value;
1687         if (stp_online)
1688                 set_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1689         else
1690                 clear_bit(CLOCK_SYNC_STP, &clock_sync_flags);
1691         queue_work(time_sync_wq, &stp_work);
1692         mutex_unlock(&clock_sync_mutex);
1693         return count;
1694 }
1695
1696 /*
1697  * Can't use SYSDEV_CLASS_ATTR because the attribute should be named
1698  * stp/online but attr_online already exists in this file ..
1699  */
1700 static struct sysdev_class_attribute attr_stp_online = {
1701         .attr = { .name = "online", .mode = 0600 },
1702         .show   = stp_online_show,
1703         .store  = stp_online_store,
1704 };
1705
1706 static struct sysdev_class_attribute *stp_attributes[] = {
1707         &attr_ctn_id,
1708         &attr_ctn_type,
1709         &attr_dst_offset,
1710         &attr_leap_seconds,
1711         &attr_stp_online,
1712         &attr_stratum,
1713         &attr_time_offset,
1714         &attr_time_zone_offset,
1715         &attr_timing_mode,
1716         &attr_timing_state,
1717         NULL
1718 };
1719
1720 static int __init stp_init_sysfs(void)
1721 {
1722         struct sysdev_class_attribute **attr;
1723         int rc;
1724
1725         rc = sysdev_class_register(&stp_sysclass);
1726         if (rc)
1727                 goto out;
1728         for (attr = stp_attributes; *attr; attr++) {
1729                 rc = sysdev_class_create_file(&stp_sysclass, *attr);
1730                 if (rc)
1731                         goto out_unreg;
1732         }
1733         return 0;
1734 out_unreg:
1735         for (; attr >= stp_attributes; attr--)
1736                 sysdev_class_remove_file(&stp_sysclass, *attr);
1737         sysdev_class_unregister(&stp_sysclass);
1738 out:
1739         return rc;
1740 }
1741
1742 device_initcall(stp_init_sysfs);