bf4fe98bcba8b4f16c9f4db35a9fb471c7c18660
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / time / clocksource.c
1 /*
2  * linux/kernel/time/clocksource.c
3  *
4  * This file contains the functions which manage clocksource drivers.
5  *
6  * Copyright (C) 2004, 2005 IBM, John Stultz (johnstul@us.ibm.com)
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  *
22  * TODO WishList:
23  *   o Allow clocksource drivers to be unregistered
24  */
25
26 #include <linux/clocksource.h>
27 #include <linux/sysdev.h>
28 #include <linux/init.h>
29 #include <linux/module.h>
30 #include <linux/sched.h> /* for spin_unlock_irq() using preempt_count() m68k */
31 #include <linux/tick.h>
32 #include <linux/kthread.h>
33
34 void timecounter_init(struct timecounter *tc,
35                       const struct cyclecounter *cc,
36                       u64 start_tstamp)
37 {
38         tc->cc = cc;
39         tc->cycle_last = cc->read(cc);
40         tc->nsec = start_tstamp;
41 }
42 EXPORT_SYMBOL(timecounter_init);
43
44 /**
45  * timecounter_read_delta - get nanoseconds since last call of this function
46  * @tc:         Pointer to time counter
47  *
48  * When the underlying cycle counter runs over, this will be handled
49  * correctly as long as it does not run over more than once between
50  * calls.
51  *
52  * The first call to this function for a new time counter initializes
53  * the time tracking and returns an undefined result.
54  */
55 static u64 timecounter_read_delta(struct timecounter *tc)
56 {
57         cycle_t cycle_now, cycle_delta;
58         u64 ns_offset;
59
60         /* read cycle counter: */
61         cycle_now = tc->cc->read(tc->cc);
62
63         /* calculate the delta since the last timecounter_read_delta(): */
64         cycle_delta = (cycle_now - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
65
66         /* convert to nanoseconds: */
67         ns_offset = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
68
69         /* update time stamp of timecounter_read_delta() call: */
70         tc->cycle_last = cycle_now;
71
72         return ns_offset;
73 }
74
75 u64 timecounter_read(struct timecounter *tc)
76 {
77         u64 nsec;
78
79         /* increment time by nanoseconds since last call */
80         nsec = timecounter_read_delta(tc);
81         nsec += tc->nsec;
82         tc->nsec = nsec;
83
84         return nsec;
85 }
86 EXPORT_SYMBOL(timecounter_read);
87
88 u64 timecounter_cyc2time(struct timecounter *tc,
89                          cycle_t cycle_tstamp)
90 {
91         u64 cycle_delta = (cycle_tstamp - tc->cycle_last) & tc->cc->mask;
92         u64 nsec;
93
94         /*
95          * Instead of always treating cycle_tstamp as more recent
96          * than tc->cycle_last, detect when it is too far in the
97          * future and treat it as old time stamp instead.
98          */
99         if (cycle_delta > tc->cc->mask / 2) {
100                 cycle_delta = (tc->cycle_last - cycle_tstamp) & tc->cc->mask;
101                 nsec = tc->nsec - cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta);
102         } else {
103                 nsec = cyclecounter_cyc2ns(tc->cc, cycle_delta) + tc->nsec;
104         }
105
106         return nsec;
107 }
108 EXPORT_SYMBOL(timecounter_cyc2time);
109
110 /*[Clocksource internal variables]---------
111  * curr_clocksource:
112  *      currently selected clocksource.
113  * clocksource_list:
114  *      linked list with the registered clocksources
115  * clocksource_mutex:
116  *      protects manipulations to curr_clocksource and the clocksource_list
117  * override_name:
118  *      Name of the user-specified clocksource.
119  */
120 static struct clocksource *curr_clocksource;
121 static LIST_HEAD(clocksource_list);
122 static DEFINE_MUTEX(clocksource_mutex);
123 static char override_name[32];
124 static int finished_booting;
125
126 #ifdef CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG
127 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work);
128
129 static LIST_HEAD(watchdog_list);
130 static struct clocksource *watchdog;
131 static struct timer_list watchdog_timer;
132 static DECLARE_WORK(watchdog_work, clocksource_watchdog_work);
133 static DEFINE_SPINLOCK(watchdog_lock);
134 static cycle_t watchdog_last;
135 static int watchdog_running;
136
137 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data);
138 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating);
139
140 /*
141  * Interval: 0.5sec Threshold: 0.0625s
142  */
143 #define WATCHDOG_INTERVAL (HZ >> 1)
144 #define WATCHDOG_THRESHOLD (NSEC_PER_SEC >> 4)
145
146 static void clocksource_watchdog_work(struct work_struct *work)
147 {
148         /*
149          * If kthread_run fails the next watchdog scan over the
150          * watchdog_list will find the unstable clock again.
151          */
152         kthread_run(clocksource_watchdog_kthread, NULL, "kwatchdog");
153 }
154
155 static void __clocksource_unstable(struct clocksource *cs)
156 {
157         cs->flags &= ~(CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES | CLOCK_SOURCE_WATCHDOG);
158         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_UNSTABLE;
159         if (finished_booting)
160                 schedule_work(&watchdog_work);
161 }
162
163 static void clocksource_unstable(struct clocksource *cs, int64_t delta)
164 {
165         printk(KERN_WARNING "Clocksource %s unstable (delta = %Ld ns)\n",
166                cs->name, delta);
167         __clocksource_unstable(cs);
168 }
169
170 /**
171  * clocksource_mark_unstable - mark clocksource unstable via watchdog
172  * @cs:         clocksource to be marked unstable
173  *
174  * This function is called instead of clocksource_change_rating from
175  * cpu hotplug code to avoid a deadlock between the clocksource mutex
176  * and the cpu hotplug mutex. It defers the update of the clocksource
177  * to the watchdog thread.
178  */
179 void clocksource_mark_unstable(struct clocksource *cs)
180 {
181         unsigned long flags;
182
183         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
184         if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE)) {
185                 if (list_empty(&cs->wd_list))
186                         list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
187                 __clocksource_unstable(cs);
188         }
189         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
190 }
191
192 static void clocksource_watchdog(unsigned long data)
193 {
194         struct clocksource *cs;
195         cycle_t csnow, wdnow;
196         int64_t wd_nsec, cs_nsec;
197         int next_cpu;
198
199         spin_lock(&watchdog_lock);
200         if (!watchdog_running)
201                 goto out;
202
203         wdnow = watchdog->read(watchdog);
204         wd_nsec = clocksource_cyc2ns((wdnow - watchdog_last) & watchdog->mask,
205                                      watchdog->mult, watchdog->shift);
206         watchdog_last = wdnow;
207
208         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list) {
209
210                 /* Clocksource already marked unstable? */
211                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
212                         if (finished_booting)
213                                 schedule_work(&watchdog_work);
214                         continue;
215                 }
216
217                 csnow = cs->read(cs);
218
219                 /* Clocksource initialized ? */
220                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_WATCHDOG)) {
221                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
222                         cs->wd_last = csnow;
223                         continue;
224                 }
225
226                 /* Check the deviation from the watchdog clocksource. */
227                 cs_nsec = clocksource_cyc2ns((csnow - cs->wd_last) &
228                                              cs->mask, cs->mult, cs->shift);
229                 cs->wd_last = csnow;
230                 if (abs(cs_nsec - wd_nsec) > WATCHDOG_THRESHOLD) {
231                         clocksource_unstable(cs, cs_nsec - wd_nsec);
232                         continue;
233                 }
234
235                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
236                     (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS) &&
237                     (watchdog->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)) {
238                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
239                         /*
240                          * We just marked the clocksource as highres-capable,
241                          * notify the rest of the system as well so that we
242                          * transition into high-res mode:
243                          */
244                         tick_clock_notify();
245                 }
246         }
247
248         /*
249          * Cycle through CPUs to check if the CPUs stay synchronized
250          * to each other.
251          */
252         next_cpu = cpumask_next(raw_smp_processor_id(), cpu_online_mask);
253         if (next_cpu >= nr_cpu_ids)
254                 next_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
255         watchdog_timer.expires += WATCHDOG_INTERVAL;
256         add_timer_on(&watchdog_timer, next_cpu);
257 out:
258         spin_unlock(&watchdog_lock);
259 }
260
261 static inline void clocksource_start_watchdog(void)
262 {
263         if (watchdog_running || !watchdog || list_empty(&watchdog_list))
264                 return;
265         init_timer(&watchdog_timer);
266         watchdog_timer.function = clocksource_watchdog;
267         watchdog_last = watchdog->read(watchdog);
268         watchdog_timer.expires = jiffies + WATCHDOG_INTERVAL;
269         add_timer_on(&watchdog_timer, cpumask_first(cpu_online_mask));
270         watchdog_running = 1;
271 }
272
273 static inline void clocksource_stop_watchdog(void)
274 {
275         if (!watchdog_running || (watchdog && !list_empty(&watchdog_list)))
276                 return;
277         del_timer(&watchdog_timer);
278         watchdog_running = 0;
279 }
280
281 static inline void clocksource_reset_watchdog(void)
282 {
283         struct clocksource *cs;
284
285         list_for_each_entry(cs, &watchdog_list, wd_list)
286                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
287 }
288
289 static void clocksource_resume_watchdog(void)
290 {
291         unsigned long flags;
292
293         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
294         clocksource_reset_watchdog();
295         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
296 }
297
298 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
299 {
300         unsigned long flags;
301
302         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
303         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
304                 /* cs is a clocksource to be watched. */
305                 list_add(&cs->wd_list, &watchdog_list);
306                 cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
307         } else {
308                 /* cs is a watchdog. */
309                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
310                         cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
311                 /* Pick the best watchdog. */
312                 if (!watchdog || cs->rating > watchdog->rating) {
313                         watchdog = cs;
314                         /* Reset watchdog cycles */
315                         clocksource_reset_watchdog();
316                 }
317         }
318         /* Check if the watchdog timer needs to be started. */
319         clocksource_start_watchdog();
320         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
321 }
322
323 static void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs)
324 {
325         struct clocksource *tmp;
326         unsigned long flags;
327
328         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
329         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY) {
330                 /* cs is a watched clocksource. */
331                 list_del_init(&cs->wd_list);
332         } else if (cs == watchdog) {
333                 /* Reset watchdog cycles */
334                 clocksource_reset_watchdog();
335                 /* Current watchdog is removed. Find an alternative. */
336                 watchdog = NULL;
337                 list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list) {
338                         if (tmp == cs || tmp->flags & CLOCK_SOURCE_MUST_VERIFY)
339                                 continue;
340                         if (!watchdog || tmp->rating > watchdog->rating)
341                                 watchdog = tmp;
342                 }
343         }
344         cs->flags &= ~CLOCK_SOURCE_WATCHDOG;
345         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
346         clocksource_stop_watchdog();
347         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
348 }
349
350 static int clocksource_watchdog_kthread(void *data)
351 {
352         struct clocksource *cs, *tmp;
353         unsigned long flags;
354         LIST_HEAD(unstable);
355
356         mutex_lock(&clocksource_mutex);
357         spin_lock_irqsave(&watchdog_lock, flags);
358         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &watchdog_list, wd_list)
359                 if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_UNSTABLE) {
360                         list_del_init(&cs->wd_list);
361                         list_add(&cs->wd_list, &unstable);
362                 }
363         /* Check if the watchdog timer needs to be stopped. */
364         clocksource_stop_watchdog();
365         spin_unlock_irqrestore(&watchdog_lock, flags);
366
367         /* Needs to be done outside of watchdog lock */
368         list_for_each_entry_safe(cs, tmp, &unstable, wd_list) {
369                 list_del_init(&cs->wd_list);
370                 __clocksource_change_rating(cs, 0);
371         }
372         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
373         return 0;
374 }
375
376 #else /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
377
378 static void clocksource_enqueue_watchdog(struct clocksource *cs)
379 {
380         if (cs->flags & CLOCK_SOURCE_IS_CONTINUOUS)
381                 cs->flags |= CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES;
382 }
383
384 static inline void clocksource_dequeue_watchdog(struct clocksource *cs) { }
385 static inline void clocksource_resume_watchdog(void) { }
386 static inline int clocksource_watchdog_kthread(void *data) { return 0; }
387
388 #endif /* CONFIG_CLOCKSOURCE_WATCHDOG */
389
390 /**
391  * clocksource_resume - resume the clocksource(s)
392  */
393 void clocksource_resume(void)
394 {
395         struct clocksource *cs;
396
397         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list)
398                 if (cs->resume)
399                         cs->resume();
400
401         clocksource_resume_watchdog();
402 }
403
404 /**
405  * clocksource_touch_watchdog - Update watchdog
406  *
407  * Update the watchdog after exception contexts such as kgdb so as not
408  * to incorrectly trip the watchdog.
409  *
410  */
411 void clocksource_touch_watchdog(void)
412 {
413         clocksource_resume_watchdog();
414 }
415
416 /**
417  * clocksource_max_deferment - Returns max time the clocksource can be deferred
418  * @cs:         Pointer to clocksource
419  *
420  */
421 static u64 clocksource_max_deferment(struct clocksource *cs)
422 {
423         u64 max_nsecs, max_cycles;
424
425         /*
426          * Calculate the maximum number of cycles that we can pass to the
427          * cyc2ns function without overflowing a 64-bit signed result. The
428          * maximum number of cycles is equal to ULLONG_MAX/cs->mult which
429          * is equivalent to the below.
430          * max_cycles < (2^63)/cs->mult
431          * max_cycles < 2^(log2((2^63)/cs->mult))
432          * max_cycles < 2^(log2(2^63) - log2(cs->mult))
433          * max_cycles < 2^(63 - log2(cs->mult))
434          * max_cycles < 1 << (63 - log2(cs->mult))
435          * Please note that we add 1 to the result of the log2 to account for
436          * any rounding errors, ensure the above inequality is satisfied and
437          * no overflow will occur.
438          */
439         max_cycles = 1ULL << (63 - (ilog2(cs->mult) + 1));
440
441         /*
442          * The actual maximum number of cycles we can defer the clocksource is
443          * determined by the minimum of max_cycles and cs->mask.
444          */
445         max_cycles = min_t(u64, max_cycles, (u64) cs->mask);
446         max_nsecs = clocksource_cyc2ns(max_cycles, cs->mult, cs->shift);
447
448         /*
449          * To ensure that the clocksource does not wrap whilst we are idle,
450          * limit the time the clocksource can be deferred by 12.5%. Please
451          * note a margin of 12.5% is used because this can be computed with
452          * a shift, versus say 10% which would require division.
453          */
454         return max_nsecs - (max_nsecs >> 5);
455 }
456
457 #ifdef CONFIG_GENERIC_TIME
458
459 /**
460  * clocksource_select - Select the best clocksource available
461  *
462  * Private function. Must hold clocksource_mutex when called.
463  *
464  * Select the clocksource with the best rating, or the clocksource,
465  * which is selected by userspace override.
466  */
467 static void clocksource_select(void)
468 {
469         struct clocksource *best, *cs;
470
471         if (!finished_booting || list_empty(&clocksource_list))
472                 return;
473         /* First clocksource on the list has the best rating. */
474         best = list_first_entry(&clocksource_list, struct clocksource, list);
475         /* Check for the override clocksource. */
476         list_for_each_entry(cs, &clocksource_list, list) {
477                 if (strcmp(cs->name, override_name) != 0)
478                         continue;
479                 /*
480                  * Check to make sure we don't switch to a non-highres
481                  * capable clocksource if the tick code is in oneshot
482                  * mode (highres or nohz)
483                  */
484                 if (!(cs->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES) &&
485                     tick_oneshot_mode_active()) {
486                         /* Override clocksource cannot be used. */
487                         printk(KERN_WARNING "Override clocksource %s is not "
488                                "HRT compatible. Cannot switch while in "
489                                "HRT/NOHZ mode\n", cs->name);
490                         override_name[0] = 0;
491                 } else
492                         /* Override clocksource can be used. */
493                         best = cs;
494                 break;
495         }
496         if (curr_clocksource != best) {
497                 printk(KERN_INFO "Switching to clocksource %s\n", best->name);
498                 curr_clocksource = best;
499                 timekeeping_notify(curr_clocksource);
500         }
501 }
502
503 #else /* CONFIG_GENERIC_TIME */
504
505 static inline void clocksource_select(void) { }
506
507 #endif
508
509 /*
510  * clocksource_done_booting - Called near the end of core bootup
511  *
512  * Hack to avoid lots of clocksource churn at boot time.
513  * We use fs_initcall because we want this to start before
514  * device_initcall but after subsys_initcall.
515  */
516 static int __init clocksource_done_booting(void)
517 {
518         mutex_lock(&clocksource_mutex);
519         curr_clocksource = clocksource_default_clock();
520         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
521
522         finished_booting = 1;
523
524         /*
525          * Run the watchdog first to eliminate unstable clock sources
526          */
527         clocksource_watchdog_kthread(NULL);
528
529         mutex_lock(&clocksource_mutex);
530         clocksource_select();
531         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
532         return 0;
533 }
534 fs_initcall(clocksource_done_booting);
535
536 /*
537  * Enqueue the clocksource sorted by rating
538  */
539 static void clocksource_enqueue(struct clocksource *cs)
540 {
541         struct list_head *entry = &clocksource_list;
542         struct clocksource *tmp;
543
544         list_for_each_entry(tmp, &clocksource_list, list)
545                 /* Keep track of the place, where to insert */
546                 if (tmp->rating >= cs->rating)
547                         entry = &tmp->list;
548         list_add(&cs->list, entry);
549 }
550
551 /**
552  * clocksource_register - Used to install new clocksources
553  * @t:          clocksource to be registered
554  *
555  * Returns -EBUSY if registration fails, zero otherwise.
556  */
557 int clocksource_register(struct clocksource *cs)
558 {
559         /* calculate max idle time permitted for this clocksource */
560         cs->max_idle_ns = clocksource_max_deferment(cs);
561
562         mutex_lock(&clocksource_mutex);
563         clocksource_enqueue(cs);
564         clocksource_enqueue_watchdog(cs);
565         clocksource_select();
566         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
567         return 0;
568 }
569 EXPORT_SYMBOL(clocksource_register);
570
571 static void __clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
572 {
573         list_del(&cs->list);
574         cs->rating = rating;
575         clocksource_enqueue(cs);
576         clocksource_select();
577 }
578
579 /**
580  * clocksource_change_rating - Change the rating of a registered clocksource
581  */
582 void clocksource_change_rating(struct clocksource *cs, int rating)
583 {
584         mutex_lock(&clocksource_mutex);
585         __clocksource_change_rating(cs, rating);
586         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
587 }
588 EXPORT_SYMBOL(clocksource_change_rating);
589
590 /**
591  * clocksource_unregister - remove a registered clocksource
592  */
593 void clocksource_unregister(struct clocksource *cs)
594 {
595         mutex_lock(&clocksource_mutex);
596         clocksource_dequeue_watchdog(cs);
597         list_del(&cs->list);
598         clocksource_select();
599         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
600 }
601 EXPORT_SYMBOL(clocksource_unregister);
602
603 #ifdef CONFIG_SYSFS
604 /**
605  * sysfs_show_current_clocksources - sysfs interface for current clocksource
606  * @dev:        unused
607  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
608  *
609  * Provides sysfs interface for listing current clocksource.
610  */
611 static ssize_t
612 sysfs_show_current_clocksources(struct sys_device *dev,
613                                 struct sysdev_attribute *attr, char *buf)
614 {
615         ssize_t count = 0;
616
617         mutex_lock(&clocksource_mutex);
618         count = snprintf(buf, PAGE_SIZE, "%s\n", curr_clocksource->name);
619         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
620
621         return count;
622 }
623
624 /**
625  * sysfs_override_clocksource - interface for manually overriding clocksource
626  * @dev:        unused
627  * @buf:        name of override clocksource
628  * @count:      length of buffer
629  *
630  * Takes input from sysfs interface for manually overriding the default
631  * clocksource selction.
632  */
633 static ssize_t sysfs_override_clocksource(struct sys_device *dev,
634                                           struct sysdev_attribute *attr,
635                                           const char *buf, size_t count)
636 {
637         size_t ret = count;
638
639         /* strings from sysfs write are not 0 terminated! */
640         if (count >= sizeof(override_name))
641                 return -EINVAL;
642
643         /* strip of \n: */
644         if (buf[count-1] == '\n')
645                 count--;
646
647         mutex_lock(&clocksource_mutex);
648
649         if (count > 0)
650                 memcpy(override_name, buf, count);
651         override_name[count] = 0;
652         clocksource_select();
653
654         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
655
656         return ret;
657 }
658
659 /**
660  * sysfs_show_available_clocksources - sysfs interface for listing clocksource
661  * @dev:        unused
662  * @buf:        char buffer to be filled with clocksource list
663  *
664  * Provides sysfs interface for listing registered clocksources
665  */
666 static ssize_t
667 sysfs_show_available_clocksources(struct sys_device *dev,
668                                   struct sysdev_attribute *attr,
669                                   char *buf)
670 {
671         struct clocksource *src;
672         ssize_t count = 0;
673
674         mutex_lock(&clocksource_mutex);
675         list_for_each_entry(src, &clocksource_list, list) {
676                 /*
677                  * Don't show non-HRES clocksource if the tick code is
678                  * in one shot mode (highres=on or nohz=on)
679                  */
680                 if (!tick_oneshot_mode_active() ||
681                     (src->flags & CLOCK_SOURCE_VALID_FOR_HRES))
682                         count += snprintf(buf + count,
683                                   max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0),
684                                   "%s ", src->name);
685         }
686         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
687
688         count += snprintf(buf + count,
689                           max((ssize_t)PAGE_SIZE - count, (ssize_t)0), "\n");
690
691         return count;
692 }
693
694 /*
695  * Sysfs setup bits:
696  */
697 static SYSDEV_ATTR(current_clocksource, 0644, sysfs_show_current_clocksources,
698                    sysfs_override_clocksource);
699
700 static SYSDEV_ATTR(available_clocksource, 0444,
701                    sysfs_show_available_clocksources, NULL);
702
703 static struct sysdev_class clocksource_sysclass = {
704         .name = "clocksource",
705 };
706
707 static struct sys_device device_clocksource = {
708         .id     = 0,
709         .cls    = &clocksource_sysclass,
710 };
711
712 static int __init init_clocksource_sysfs(void)
713 {
714         int error = sysdev_class_register(&clocksource_sysclass);
715
716         if (!error)
717                 error = sysdev_register(&device_clocksource);
718         if (!error)
719                 error = sysdev_create_file(
720                                 &device_clocksource,
721                                 &attr_current_clocksource);
722         if (!error)
723                 error = sysdev_create_file(
724                                 &device_clocksource,
725                                 &attr_available_clocksource);
726         return error;
727 }
728
729 device_initcall(init_clocksource_sysfs);
730 #endif /* CONFIG_SYSFS */
731
732 /**
733  * boot_override_clocksource - boot clock override
734  * @str:        override name
735  *
736  * Takes a clocksource= boot argument and uses it
737  * as the clocksource override name.
738  */
739 static int __init boot_override_clocksource(char* str)
740 {
741         mutex_lock(&clocksource_mutex);
742         if (str)
743                 strlcpy(override_name, str, sizeof(override_name));
744         mutex_unlock(&clocksource_mutex);
745         return 1;
746 }
747
748 __setup("clocksource=", boot_override_clocksource);
749
750 /**
751  * boot_override_clock - Compatibility layer for deprecated boot option
752  * @str:        override name
753  *
754  * DEPRECATED! Takes a clock= boot argument and uses it
755  * as the clocksource override name
756  */
757 static int __init boot_override_clock(char* str)
758 {
759         if (!strcmp(str, "pmtmr")) {
760                 printk("Warning: clock=pmtmr is deprecated. "
761                         "Use clocksource=acpi_pm.\n");
762                 return boot_override_clocksource("acpi_pm");
763         }
764         printk("Warning! clock= boot option is deprecated. "
765                 "Use clocksource=xyz\n");
766         return boot_override_clocksource(str);
767 }
768
769 __setup("clock=", boot_override_clock);