]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/powerpc/kernel/time.c
[PATCH] powerpc: merge code values for identifying platforms
[linux-2.6-omap-h63xx.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/config.h>
36 #include <linux/errno.h>
37 #include <linux/module.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/kernel.h>
40 #include <linux/param.h>
41 #include <linux/string.h>
42 #include <linux/mm.h>
43 #include <linux/interrupt.h>
44 #include <linux/timex.h>
45 #include <linux/kernel_stat.h>
46 #include <linux/time.h>
47 #include <linux/init.h>
48 #include <linux/profile.h>
49 #include <linux/cpu.h>
50 #include <linux/security.h>
51 #include <linux/percpu.h>
52 #include <linux/rtc.h>
53
54 #include <asm/io.h>
55 #include <asm/processor.h>
56 #include <asm/nvram.h>
57 #include <asm/cache.h>
58 #include <asm/machdep.h>
59 #include <asm/uaccess.h>
60 #include <asm/time.h>
61 #include <asm/prom.h>
62 #include <asm/irq.h>
63 #include <asm/div64.h>
64 #include <asm/smp.h>
65 #ifdef CONFIG_PPC64
66 #include <asm/systemcfg.h>
67 #include <asm/firmware.h>
68 #endif
69 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
70 #include <asm/iseries/it_lp_queue.h>
71 #include <asm/iseries/hv_call_xm.h>
72 #endif
73 #include <asm/smp.h>
74
75 /* keep track of when we need to update the rtc */
76 time_t last_rtc_update;
77 extern int piranha_simulator;
78 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
79 unsigned long iSeries_recal_titan = 0;
80 unsigned long iSeries_recal_tb = 0; 
81 static unsigned long first_settimeofday = 1;
82 #endif
83
84 /* The decrementer counts down by 128 every 128ns on a 601. */
85 #define DECREMENTER_COUNT_601   (1000000000 / HZ)
86
87 #define XSEC_PER_SEC (1024*1024)
88
89 #ifdef CONFIG_PPC64
90 #define SCALE_XSEC(xsec, max)   (((xsec) * max) / XSEC_PER_SEC)
91 #else
92 /* compute ((xsec << 12) * max) >> 32 */
93 #define SCALE_XSEC(xsec, max)   mulhwu((xsec) << 12, max)
94 #endif
95
96 unsigned long tb_ticks_per_jiffy;
97 unsigned long tb_ticks_per_usec = 100; /* sane default */
98 EXPORT_SYMBOL(tb_ticks_per_usec);
99 unsigned long tb_ticks_per_sec;
100 u64 tb_to_xs;
101 unsigned tb_to_us;
102 unsigned long processor_freq;
103 DEFINE_SPINLOCK(rtc_lock);
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(rtc_lock);
105
106 u64 tb_to_ns_scale;
107 unsigned tb_to_ns_shift;
108
109 struct gettimeofday_struct do_gtod;
110
111 extern unsigned long wall_jiffies;
112
113 extern struct timezone sys_tz;
114 static long timezone_offset;
115
116 void ppc_adjtimex(void);
117
118 static unsigned adjusting_time = 0;
119
120 unsigned long ppc_proc_freq;
121 unsigned long ppc_tb_freq;
122
123 u64 tb_last_jiffy __cacheline_aligned_in_smp;
124 unsigned long tb_last_stamp;
125
126 /*
127  * Note that on ppc32 this only stores the bottom 32 bits of
128  * the timebase value, but that's enough to tell when a jiffy
129  * has passed.
130  */
131 DEFINE_PER_CPU(unsigned long, last_jiffy);
132
133 static __inline__ void timer_check_rtc(void)
134 {
135         /*
136          * update the rtc when needed, this should be performed on the
137          * right fraction of a second. Half or full second ?
138          * Full second works on mk48t59 clocks, others need testing.
139          * Note that this update is basically only used through 
140          * the adjtimex system calls. Setting the HW clock in
141          * any other way is a /dev/rtc and userland business.
142          * This is still wrong by -0.5/+1.5 jiffies because of the
143          * timer interrupt resolution and possible delay, but here we 
144          * hit a quantization limit which can only be solved by higher
145          * resolution timers and decoupling time management from timer
146          * interrupts. This is also wrong on the clocks
147          * which require being written at the half second boundary.
148          * We should have an rtc call that only sets the minutes and
149          * seconds like on Intel to avoid problems with non UTC clocks.
150          */
151         if (ppc_md.set_rtc_time && ntp_synced() &&
152             xtime.tv_sec - last_rtc_update >= 659 &&
153             abs((xtime.tv_nsec/1000) - (1000000-1000000/HZ)) < 500000/HZ &&
154             jiffies - wall_jiffies == 1) {
155                 struct rtc_time tm;
156                 to_tm(xtime.tv_sec + 1 + timezone_offset, &tm);
157                 tm.tm_year -= 1900;
158                 tm.tm_mon -= 1;
159                 if (ppc_md.set_rtc_time(&tm) == 0)
160                         last_rtc_update = xtime.tv_sec + 1;
161                 else
162                         /* Try again one minute later */
163                         last_rtc_update += 60;
164         }
165 }
166
167 /*
168  * This version of gettimeofday has microsecond resolution.
169  */
170 static inline void __do_gettimeofday(struct timeval *tv, u64 tb_val)
171 {
172         unsigned long sec, usec;
173         u64 tb_ticks, xsec;
174         struct gettimeofday_vars *temp_varp;
175         u64 temp_tb_to_xs, temp_stamp_xsec;
176
177         /*
178          * These calculations are faster (gets rid of divides)
179          * if done in units of 1/2^20 rather than microseconds.
180          * The conversion to microseconds at the end is done
181          * without a divide (and in fact, without a multiply)
182          */
183         temp_varp = do_gtod.varp;
184         tb_ticks = tb_val - temp_varp->tb_orig_stamp;
185         temp_tb_to_xs = temp_varp->tb_to_xs;
186         temp_stamp_xsec = temp_varp->stamp_xsec;
187         xsec = temp_stamp_xsec + mulhdu(tb_ticks, temp_tb_to_xs);
188         sec = xsec / XSEC_PER_SEC;
189         usec = (unsigned long)xsec & (XSEC_PER_SEC - 1);
190         usec = SCALE_XSEC(usec, 1000000);
191
192         tv->tv_sec = sec;
193         tv->tv_usec = usec;
194 }
195
196 void do_gettimeofday(struct timeval *tv)
197 {
198         if (__USE_RTC()) {
199                 /* do this the old way */
200                 unsigned long flags, seq;
201                 unsigned int sec, nsec, usec, lost;
202
203                 do {
204                         seq = read_seqbegin_irqsave(&xtime_lock, flags);
205                         sec = xtime.tv_sec;
206                         nsec = xtime.tv_nsec + tb_ticks_since(tb_last_stamp);
207                         lost = jiffies - wall_jiffies;
208                 } while (read_seqretry_irqrestore(&xtime_lock, seq, flags));
209                 usec = nsec / 1000 + lost * (1000000 / HZ);
210                 while (usec >= 1000000) {
211                         usec -= 1000000;
212                         ++sec;
213                 }
214                 tv->tv_sec = sec;
215                 tv->tv_usec = usec;
216                 return;
217         }
218         __do_gettimeofday(tv, get_tb());
219 }
220
221 EXPORT_SYMBOL(do_gettimeofday);
222
223 /* Synchronize xtime with do_gettimeofday */ 
224
225 static inline void timer_sync_xtime(unsigned long cur_tb)
226 {
227 #ifdef CONFIG_PPC64
228         /* why do we do this? */
229         struct timeval my_tv;
230
231         __do_gettimeofday(&my_tv, cur_tb);
232
233         if (xtime.tv_sec <= my_tv.tv_sec) {
234                 xtime.tv_sec = my_tv.tv_sec;
235                 xtime.tv_nsec = my_tv.tv_usec * 1000;
236         }
237 #endif
238 }
239
240 /*
241  * There are two copies of tb_to_xs and stamp_xsec so that no
242  * lock is needed to access and use these values in
243  * do_gettimeofday.  We alternate the copies and as long as a
244  * reasonable time elapses between changes, there will never
245  * be inconsistent values.  ntpd has a minimum of one minute
246  * between updates.
247  */
248 static inline void update_gtod(u64 new_tb_stamp, u64 new_stamp_xsec,
249                                u64 new_tb_to_xs)
250 {
251         unsigned temp_idx;
252         struct gettimeofday_vars *temp_varp;
253
254         temp_idx = (do_gtod.var_idx == 0);
255         temp_varp = &do_gtod.vars[temp_idx];
256
257         temp_varp->tb_to_xs = new_tb_to_xs;
258         temp_varp->tb_orig_stamp = new_tb_stamp;
259         temp_varp->stamp_xsec = new_stamp_xsec;
260         smp_mb();
261         do_gtod.varp = temp_varp;
262         do_gtod.var_idx = temp_idx;
263
264 #ifdef CONFIG_PPC64
265         /*
266          * tb_update_count is used to allow the userspace gettimeofday code
267          * to assure itself that it sees a consistent view of the tb_to_xs and
268          * stamp_xsec variables.  It reads the tb_update_count, then reads
269          * tb_to_xs and stamp_xsec and then reads tb_update_count again.  If
270          * the two values of tb_update_count match and are even then the
271          * tb_to_xs and stamp_xsec values are consistent.  If not, then it
272          * loops back and reads them again until this criteria is met.
273          */
274         ++(_systemcfg->tb_update_count);
275         smp_wmb();
276         _systemcfg->tb_orig_stamp = new_tb_stamp;
277         _systemcfg->stamp_xsec = new_stamp_xsec;
278         _systemcfg->tb_to_xs = new_tb_to_xs;
279         smp_wmb();
280         ++(_systemcfg->tb_update_count);
281 #endif
282 }
283
284 /*
285  * When the timebase - tb_orig_stamp gets too big, we do a manipulation
286  * between tb_orig_stamp and stamp_xsec. The goal here is to keep the
287  * difference tb - tb_orig_stamp small enough to always fit inside a
288  * 32 bits number. This is a requirement of our fast 32 bits userland
289  * implementation in the vdso. If we "miss" a call to this function
290  * (interrupt latency, CPU locked in a spinlock, ...) and we end up
291  * with a too big difference, then the vdso will fallback to calling
292  * the syscall
293  */
294 static __inline__ void timer_recalc_offset(u64 cur_tb)
295 {
296         unsigned long offset;
297         u64 new_stamp_xsec;
298
299         if (__USE_RTC())
300                 return;
301         offset = cur_tb - do_gtod.varp->tb_orig_stamp;
302         if ((offset & 0x80000000u) == 0)
303                 return;
304         new_stamp_xsec = do_gtod.varp->stamp_xsec
305                 + mulhdu(offset, do_gtod.varp->tb_to_xs);
306         update_gtod(cur_tb, new_stamp_xsec, do_gtod.varp->tb_to_xs);
307 }
308
309 #ifdef CONFIG_SMP
310 unsigned long profile_pc(struct pt_regs *regs)
311 {
312         unsigned long pc = instruction_pointer(regs);
313
314         if (in_lock_functions(pc))
315                 return regs->link;
316
317         return pc;
318 }
319 EXPORT_SYMBOL(profile_pc);
320 #endif
321
322 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
323
324 /* 
325  * This function recalibrates the timebase based on the 49-bit time-of-day
326  * value in the Titan chip.  The Titan is much more accurate than the value
327  * returned by the service processor for the timebase frequency.  
328  */
329
330 static void iSeries_tb_recal(void)
331 {
332         struct div_result divres;
333         unsigned long titan, tb;
334         tb = get_tb();
335         titan = HvCallXm_loadTod();
336         if ( iSeries_recal_titan ) {
337                 unsigned long tb_ticks = tb - iSeries_recal_tb;
338                 unsigned long titan_usec = (titan - iSeries_recal_titan) >> 12;
339                 unsigned long new_tb_ticks_per_sec   = (tb_ticks * USEC_PER_SEC)/titan_usec;
340                 unsigned long new_tb_ticks_per_jiffy = (new_tb_ticks_per_sec+(HZ/2))/HZ;
341                 long tick_diff = new_tb_ticks_per_jiffy - tb_ticks_per_jiffy;
342                 char sign = '+';                
343                 /* make sure tb_ticks_per_sec and tb_ticks_per_jiffy are consistent */
344                 new_tb_ticks_per_sec = new_tb_ticks_per_jiffy * HZ;
345
346                 if ( tick_diff < 0 ) {
347                         tick_diff = -tick_diff;
348                         sign = '-';
349                 }
350                 if ( tick_diff ) {
351                         if ( tick_diff < tb_ticks_per_jiffy/25 ) {
352                                 printk( "Titan recalibrate: new tb_ticks_per_jiffy = %lu (%c%ld)\n",
353                                                 new_tb_ticks_per_jiffy, sign, tick_diff );
354                                 tb_ticks_per_jiffy = new_tb_ticks_per_jiffy;
355                                 tb_ticks_per_sec   = new_tb_ticks_per_sec;
356                                 div128_by_32( XSEC_PER_SEC, 0, tb_ticks_per_sec, &divres );
357                                 do_gtod.tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec;
358                                 tb_to_xs = divres.result_low;
359                                 do_gtod.varp->tb_to_xs = tb_to_xs;
360                                 _systemcfg->tb_ticks_per_sec =
361                                         tb_ticks_per_sec;
362                                 _systemcfg->tb_to_xs = tb_to_xs;
363                         }
364                         else {
365                                 printk( "Titan recalibrate: FAILED (difference > 4 percent)\n"
366                                         "                   new tb_ticks_per_jiffy = %lu\n"
367                                         "                   old tb_ticks_per_jiffy = %lu\n",
368                                         new_tb_ticks_per_jiffy, tb_ticks_per_jiffy );
369                         }
370                 }
371         }
372         iSeries_recal_titan = titan;
373         iSeries_recal_tb = tb;
374 }
375 #endif
376
377 /*
378  * For iSeries shared processors, we have to let the hypervisor
379  * set the hardware decrementer.  We set a virtual decrementer
380  * in the lppaca and call the hypervisor if the virtual
381  * decrementer is less than the current value in the hardware
382  * decrementer. (almost always the new decrementer value will
383  * be greater than the current hardware decementer so the hypervisor
384  * call will not be needed)
385  */
386
387 /*
388  * timer_interrupt - gets called when the decrementer overflows,
389  * with interrupts disabled.
390  */
391 void timer_interrupt(struct pt_regs * regs)
392 {
393         int next_dec;
394         int cpu = smp_processor_id();
395         unsigned long ticks;
396
397 #ifdef CONFIG_PPC32
398         if (atomic_read(&ppc_n_lost_interrupts) != 0)
399                 do_IRQ(regs);
400 #endif
401
402         irq_enter();
403
404         profile_tick(CPU_PROFILING, regs);
405
406 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
407         get_paca()->lppaca.int_dword.fields.decr_int = 0;
408 #endif
409
410         while ((ticks = tb_ticks_since(per_cpu(last_jiffy, cpu)))
411                >= tb_ticks_per_jiffy) {
412                 /* Update last_jiffy */
413                 per_cpu(last_jiffy, cpu) += tb_ticks_per_jiffy;
414                 /* Handle RTCL overflow on 601 */
415                 if (__USE_RTC() && per_cpu(last_jiffy, cpu) >= 1000000000)
416                         per_cpu(last_jiffy, cpu) -= 1000000000;
417
418                 /*
419                  * We cannot disable the decrementer, so in the period
420                  * between this cpu's being marked offline in cpu_online_map
421                  * and calling stop-self, it is taking timer interrupts.
422                  * Avoid calling into the scheduler rebalancing code if this
423                  * is the case.
424                  */
425                 if (!cpu_is_offline(cpu))
426                         update_process_times(user_mode(regs));
427
428                 /*
429                  * No need to check whether cpu is offline here; boot_cpuid
430                  * should have been fixed up by now.
431                  */
432                 if (cpu != boot_cpuid)
433                         continue;
434
435                 write_seqlock(&xtime_lock);
436                 tb_last_jiffy += tb_ticks_per_jiffy;
437                 tb_last_stamp = per_cpu(last_jiffy, cpu);
438                 timer_recalc_offset(tb_last_jiffy);
439                 do_timer(regs);
440                 timer_sync_xtime(tb_last_jiffy);
441                 timer_check_rtc();
442                 write_sequnlock(&xtime_lock);
443                 if (adjusting_time && (time_adjust == 0))
444                         ppc_adjtimex();
445         }
446         
447         next_dec = tb_ticks_per_jiffy - ticks;
448         set_dec(next_dec);
449
450 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
451         if (hvlpevent_is_pending())
452                 process_hvlpevents(regs);
453 #endif
454
455 #ifdef CONFIG_PPC64
456         /* collect purr register values often, for accurate calculations */
457         if (firmware_has_feature(FW_FEATURE_SPLPAR)) {
458                 struct cpu_usage *cu = &__get_cpu_var(cpu_usage_array);
459                 cu->current_tb = mfspr(SPRN_PURR);
460         }
461 #endif
462
463         irq_exit();
464 }
465
466 void wakeup_decrementer(void)
467 {
468         int i;
469
470         set_dec(tb_ticks_per_jiffy);
471         /*
472          * We don't expect this to be called on a machine with a 601,
473          * so using get_tbl is fine.
474          */
475         tb_last_stamp = tb_last_jiffy = get_tb();
476         for_each_cpu(i)
477                 per_cpu(last_jiffy, i) = tb_last_stamp;
478 }
479
480 #ifdef CONFIG_SMP
481 void __init smp_space_timers(unsigned int max_cpus)
482 {
483         int i;
484         unsigned long offset = tb_ticks_per_jiffy / max_cpus;
485         unsigned long previous_tb = per_cpu(last_jiffy, boot_cpuid);
486
487         for_each_cpu(i) {
488                 if (i != boot_cpuid) {
489                         previous_tb += offset;
490                         per_cpu(last_jiffy, i) = previous_tb;
491                 }
492         }
493 }
494 #endif
495
496 /*
497  * Scheduler clock - returns current time in nanosec units.
498  *
499  * Note: mulhdu(a, b) (multiply high double unsigned) returns
500  * the high 64 bits of a * b, i.e. (a * b) >> 64, where a and b
501  * are 64-bit unsigned numbers.
502  */
503 unsigned long long sched_clock(void)
504 {
505         if (__USE_RTC())
506                 return get_rtc();
507         return mulhdu(get_tb(), tb_to_ns_scale) << tb_to_ns_shift;
508 }
509
510 int do_settimeofday(struct timespec *tv)
511 {
512         time_t wtm_sec, new_sec = tv->tv_sec;
513         long wtm_nsec, new_nsec = tv->tv_nsec;
514         unsigned long flags;
515         long int tb_delta;
516         u64 new_xsec, tb_delta_xs;
517
518         if ((unsigned long)tv->tv_nsec >= NSEC_PER_SEC)
519                 return -EINVAL;
520
521         write_seqlock_irqsave(&xtime_lock, flags);
522
523         /*
524          * Updating the RTC is not the job of this code. If the time is
525          * stepped under NTP, the RTC will be updated after STA_UNSYNC
526          * is cleared.  Tools like clock/hwclock either copy the RTC
527          * to the system time, in which case there is no point in writing
528          * to the RTC again, or write to the RTC but then they don't call
529          * settimeofday to perform this operation.
530          */
531 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
532         if (first_settimeofday) {
533                 iSeries_tb_recal();
534                 first_settimeofday = 0;
535         }
536 #endif
537         tb_delta = tb_ticks_since(tb_last_stamp);
538         tb_delta += (jiffies - wall_jiffies) * tb_ticks_per_jiffy;
539         tb_delta_xs = mulhdu(tb_delta, do_gtod.varp->tb_to_xs);
540
541         wtm_sec  = wall_to_monotonic.tv_sec + (xtime.tv_sec - new_sec);
542         wtm_nsec = wall_to_monotonic.tv_nsec + (xtime.tv_nsec - new_nsec);
543
544         set_normalized_timespec(&xtime, new_sec, new_nsec);
545         set_normalized_timespec(&wall_to_monotonic, wtm_sec, wtm_nsec);
546
547         /* In case of a large backwards jump in time with NTP, we want the 
548          * clock to be updated as soon as the PLL is again in lock.
549          */
550         last_rtc_update = new_sec - 658;
551
552         ntp_clear();
553
554         new_xsec = 0;
555         if (new_nsec != 0) {
556                 new_xsec = (u64)new_nsec * XSEC_PER_SEC;
557                 do_div(new_xsec, NSEC_PER_SEC);
558         }
559         new_xsec += (u64)new_sec * XSEC_PER_SEC - tb_delta_xs;
560         update_gtod(tb_last_jiffy, new_xsec, do_gtod.varp->tb_to_xs);
561
562 #ifdef CONFIG_PPC64
563         _systemcfg->tz_minuteswest = sys_tz.tz_minuteswest;
564         _systemcfg->tz_dsttime = sys_tz.tz_dsttime;
565 #endif
566
567         write_sequnlock_irqrestore(&xtime_lock, flags);
568         clock_was_set();
569         return 0;
570 }
571
572 EXPORT_SYMBOL(do_settimeofday);
573
574 void __init generic_calibrate_decr(void)
575 {
576         struct device_node *cpu;
577         unsigned int *fp;
578         int node_found;
579
580         /*
581          * The cpu node should have a timebase-frequency property
582          * to tell us the rate at which the decrementer counts.
583          */
584         cpu = of_find_node_by_type(NULL, "cpu");
585
586         ppc_tb_freq = DEFAULT_TB_FREQ;          /* hardcoded default */
587         node_found = 0;
588         if (cpu != 0) {
589                 fp = (unsigned int *)get_property(cpu, "timebase-frequency",
590                                                   NULL);
591                 if (fp != 0) {
592                         node_found = 1;
593                         ppc_tb_freq = *fp;
594                 }
595         }
596         if (!node_found)
597                 printk(KERN_ERR "WARNING: Estimating decrementer frequency "
598                                 "(not found)\n");
599
600         ppc_proc_freq = DEFAULT_PROC_FREQ;
601         node_found = 0;
602         if (cpu != 0) {
603                 fp = (unsigned int *)get_property(cpu, "clock-frequency",
604                                                   NULL);
605                 if (fp != 0) {
606                         node_found = 1;
607                         ppc_proc_freq = *fp;
608                 }
609         }
610 #ifdef CONFIG_BOOKE
611         /* Set the time base to zero */
612         mtspr(SPRN_TBWL, 0);
613         mtspr(SPRN_TBWU, 0);
614
615         /* Clear any pending timer interrupts */
616         mtspr(SPRN_TSR, TSR_ENW | TSR_WIS | TSR_DIS | TSR_FIS);
617
618         /* Enable decrementer interrupt */
619         mtspr(SPRN_TCR, TCR_DIE);
620 #endif
621         if (!node_found)
622                 printk(KERN_ERR "WARNING: Estimating processor frequency "
623                                 "(not found)\n");
624
625         of_node_put(cpu);
626 }
627
628 unsigned long get_boot_time(void)
629 {
630         struct rtc_time tm;
631
632         if (ppc_md.get_boot_time)
633                 return ppc_md.get_boot_time();
634         if (!ppc_md.get_rtc_time)
635                 return 0;
636         ppc_md.get_rtc_time(&tm);
637         return mktime(tm.tm_year+1900, tm.tm_mon+1, tm.tm_mday,
638                       tm.tm_hour, tm.tm_min, tm.tm_sec);
639 }
640
641 /* This function is only called on the boot processor */
642 void __init time_init(void)
643 {
644         unsigned long flags;
645         unsigned long tm = 0;
646         struct div_result res;
647         u64 scale;
648         unsigned shift;
649
650         if (ppc_md.time_init != NULL)
651                 timezone_offset = ppc_md.time_init();
652
653         if (__USE_RTC()) {
654                 /* 601 processor: dec counts down by 128 every 128ns */
655                 ppc_tb_freq = 1000000000;
656                 tb_last_stamp = get_rtcl();
657                 tb_last_jiffy = tb_last_stamp;
658         } else {
659                 /* Normal PowerPC with timebase register */
660                 ppc_md.calibrate_decr();
661                 printk(KERN_INFO "time_init: decrementer frequency = %lu.%.6lu MHz\n",
662                        ppc_tb_freq / 1000000, ppc_tb_freq % 1000000);
663                 printk(KERN_INFO "time_init: processor frequency   = %lu.%.6lu MHz\n",
664                        ppc_proc_freq / 1000000, ppc_proc_freq % 1000000);
665                 tb_last_stamp = tb_last_jiffy = get_tb();
666         }
667
668         tb_ticks_per_jiffy = ppc_tb_freq / HZ;
669         tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_jiffy * HZ;
670         tb_ticks_per_usec = ppc_tb_freq / 1000000;
671         tb_to_us = mulhwu_scale_factor(ppc_tb_freq, 1000000);
672         div128_by_32(1024*1024, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
673         tb_to_xs = res.result_low;
674
675 #ifdef CONFIG_PPC64
676         get_paca()->default_decr = tb_ticks_per_jiffy;
677 #endif
678
679         /*
680          * Compute scale factor for sched_clock.
681          * The calibrate_decr() function has set tb_ticks_per_sec,
682          * which is the timebase frequency.
683          * We compute 1e9 * 2^64 / tb_ticks_per_sec and interpret
684          * the 128-bit result as a 64.64 fixed-point number.
685          * We then shift that number right until it is less than 1.0,
686          * giving us the scale factor and shift count to use in
687          * sched_clock().
688          */
689         div128_by_32(1000000000, 0, tb_ticks_per_sec, &res);
690         scale = res.result_low;
691         for (shift = 0; res.result_high != 0; ++shift) {
692                 scale = (scale >> 1) | (res.result_high << 63);
693                 res.result_high >>= 1;
694         }
695         tb_to_ns_scale = scale;
696         tb_to_ns_shift = shift;
697
698 #ifdef CONFIG_PPC_ISERIES
699         if (!piranha_simulator)
700 #endif
701                 tm = get_boot_time();
702
703         write_seqlock_irqsave(&xtime_lock, flags);
704         xtime.tv_sec = tm;
705         xtime.tv_nsec = 0;
706         do_gtod.varp = &do_gtod.vars[0];
707         do_gtod.var_idx = 0;
708         do_gtod.varp->tb_orig_stamp = tb_last_jiffy;
709         __get_cpu_var(last_jiffy) = tb_last_stamp;
710         do_gtod.varp->stamp_xsec = (u64) xtime.tv_sec * XSEC_PER_SEC;
711         do_gtod.tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec;
712         do_gtod.varp->tb_to_xs = tb_to_xs;
713         do_gtod.tb_to_us = tb_to_us;
714 #ifdef CONFIG_PPC64
715         _systemcfg->tb_orig_stamp = tb_last_jiffy;
716         _systemcfg->tb_update_count = 0;
717         _systemcfg->tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec;
718         _systemcfg->stamp_xsec = xtime.tv_sec * XSEC_PER_SEC;
719         _systemcfg->tb_to_xs = tb_to_xs;
720 #endif
721
722         time_freq = 0;
723
724         /* If platform provided a timezone (pmac), we correct the time */
725         if (timezone_offset) {
726                 sys_tz.tz_minuteswest = -timezone_offset / 60;
727                 sys_tz.tz_dsttime = 0;
728                 xtime.tv_sec -= timezone_offset;
729         }
730
731         last_rtc_update = xtime.tv_sec;
732         set_normalized_timespec(&wall_to_monotonic,
733                                 -xtime.tv_sec, -xtime.tv_nsec);
734         write_sequnlock_irqrestore(&xtime_lock, flags);
735
736         /* Not exact, but the timer interrupt takes care of this */
737         set_dec(tb_ticks_per_jiffy);
738 }
739
740 /* 
741  * After adjtimex is called, adjust the conversion of tb ticks
742  * to microseconds to keep do_gettimeofday synchronized 
743  * with ntpd.
744  *
745  * Use the time_adjust, time_freq and time_offset computed by adjtimex to 
746  * adjust the frequency.
747  */
748
749 /* #define DEBUG_PPC_ADJTIMEX 1 */
750
751 void ppc_adjtimex(void)
752 {
753 #ifdef CONFIG_PPC64
754         unsigned long den, new_tb_ticks_per_sec, tb_ticks, old_xsec,
755                 new_tb_to_xs, new_xsec, new_stamp_xsec;
756         unsigned long tb_ticks_per_sec_delta;
757         long delta_freq, ltemp;
758         struct div_result divres; 
759         unsigned long flags;
760         long singleshot_ppm = 0;
761
762         /*
763          * Compute parts per million frequency adjustment to
764          * accomplish the time adjustment implied by time_offset to be
765          * applied over the elapsed time indicated by time_constant.
766          * Use SHIFT_USEC to get it into the same units as
767          * time_freq.
768          */
769         if ( time_offset < 0 ) {
770                 ltemp = -time_offset;
771                 ltemp <<= SHIFT_USEC - SHIFT_UPDATE;
772                 ltemp >>= SHIFT_KG + time_constant;
773                 ltemp = -ltemp;
774         } else {
775                 ltemp = time_offset;
776                 ltemp <<= SHIFT_USEC - SHIFT_UPDATE;
777                 ltemp >>= SHIFT_KG + time_constant;
778         }
779         
780         /* If there is a single shot time adjustment in progress */
781         if ( time_adjust ) {
782 #ifdef DEBUG_PPC_ADJTIMEX
783                 printk("ppc_adjtimex: ");
784                 if ( adjusting_time == 0 )
785                         printk("starting ");
786                 printk("single shot time_adjust = %ld\n", time_adjust);
787 #endif  
788         
789                 adjusting_time = 1;
790                 
791                 /*
792                  * Compute parts per million frequency adjustment
793                  * to match time_adjust
794                  */
795                 singleshot_ppm = tickadj * HZ;  
796                 /*
797                  * The adjustment should be tickadj*HZ to match the code in
798                  * linux/kernel/timer.c, but experiments show that this is too
799                  * large. 3/4 of tickadj*HZ seems about right
800                  */
801                 singleshot_ppm -= singleshot_ppm / 4;
802                 /* Use SHIFT_USEC to get it into the same units as time_freq */
803                 singleshot_ppm <<= SHIFT_USEC;
804                 if ( time_adjust < 0 )
805                         singleshot_ppm = -singleshot_ppm;
806         }
807         else {
808 #ifdef DEBUG_PPC_ADJTIMEX
809                 if ( adjusting_time )
810                         printk("ppc_adjtimex: ending single shot time_adjust\n");
811 #endif
812                 adjusting_time = 0;
813         }
814         
815         /* Add up all of the frequency adjustments */
816         delta_freq = time_freq + ltemp + singleshot_ppm;
817         
818         /*
819          * Compute a new value for tb_ticks_per_sec based on
820          * the frequency adjustment
821          */
822         den = 1000000 * (1 << (SHIFT_USEC - 8));
823         if ( delta_freq < 0 ) {
824                 tb_ticks_per_sec_delta = ( tb_ticks_per_sec * ( (-delta_freq) >> (SHIFT_USEC - 8))) / den;
825                 new_tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec + tb_ticks_per_sec_delta;
826         }
827         else {
828                 tb_ticks_per_sec_delta = ( tb_ticks_per_sec * ( delta_freq >> (SHIFT_USEC - 8))) / den;
829                 new_tb_ticks_per_sec = tb_ticks_per_sec - tb_ticks_per_sec_delta;
830         }
831         
832 #ifdef DEBUG_PPC_ADJTIMEX
833         printk("ppc_adjtimex: ltemp = %ld, time_freq = %ld, singleshot_ppm = %ld\n", ltemp, time_freq, singleshot_ppm);
834         printk("ppc_adjtimex: tb_ticks_per_sec - base = %ld  new = %ld\n", tb_ticks_per_sec, new_tb_ticks_per_sec);
835 #endif
836
837         /*
838          * Compute a new value of tb_to_xs (used to convert tb to
839          * microseconds) and a new value of stamp_xsec which is the
840          * time (in 1/2^20 second units) corresponding to
841          * tb_orig_stamp.  This new value of stamp_xsec compensates
842          * for the change in frequency (implied by the new tb_to_xs)
843          * which guarantees that the current time remains the same.
844          */
845         write_seqlock_irqsave( &xtime_lock, flags );
846         tb_ticks = get_tb() - do_gtod.varp->tb_orig_stamp;
847         div128_by_32(1024*1024, 0, new_tb_ticks_per_sec, &divres);
848         new_tb_to_xs = divres.result_low;
849         new_xsec = mulhdu(tb_ticks, new_tb_to_xs);
850
851         old_xsec = mulhdu(tb_ticks, do_gtod.varp->tb_to_xs);
852         new_stamp_xsec = do_gtod.varp->stamp_xsec + old_xsec - new_xsec;
853
854         update_gtod(do_gtod.varp->tb_orig_stamp, new_stamp_xsec, new_tb_to_xs);
855
856         write_sequnlock_irqrestore( &xtime_lock, flags );
857 #endif /* CONFIG_PPC64 */
858 }
859
860
861 #define FEBRUARY        2
862 #define STARTOFTIME     1970
863 #define SECDAY          86400L
864 #define SECYR           (SECDAY * 365)
865 #define leapyear(year)          ((year) % 4 == 0 && \
866                                  ((year) % 100 != 0 || (year) % 400 == 0))
867 #define days_in_year(a)         (leapyear(a) ? 366 : 365)
868 #define days_in_month(a)        (month_days[(a) - 1])
869
870 static int month_days[12] = {
871         31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
872 };
873
874 /*
875  * This only works for the Gregorian calendar - i.e. after 1752 (in the UK)
876  */
877 void GregorianDay(struct rtc_time * tm)
878 {
879         int leapsToDate;
880         int lastYear;
881         int day;
882         int MonthOffset[] = { 0, 31, 59, 90, 120, 151, 181, 212, 243, 273, 304, 334 };
883
884         lastYear = tm->tm_year - 1;
885
886         /*
887          * Number of leap corrections to apply up to end of last year
888          */
889         leapsToDate = lastYear / 4 - lastYear / 100 + lastYear / 400;
890
891         /*
892          * This year is a leap year if it is divisible by 4 except when it is
893          * divisible by 100 unless it is divisible by 400
894          *
895          * e.g. 1904 was a leap year, 1900 was not, 1996 is, and 2000 was
896          */
897         day = tm->tm_mon > 2 && leapyear(tm->tm_year);
898
899         day += lastYear*365 + leapsToDate + MonthOffset[tm->tm_mon-1] +
900                    tm->tm_mday;
901
902         tm->tm_wday = day % 7;
903 }
904
905 void to_tm(int tim, struct rtc_time * tm)
906 {
907         register int    i;
908         register long   hms, day;
909
910         day = tim / SECDAY;
911         hms = tim % SECDAY;
912
913         /* Hours, minutes, seconds are easy */
914         tm->tm_hour = hms / 3600;
915         tm->tm_min = (hms % 3600) / 60;
916         tm->tm_sec = (hms % 3600) % 60;
917
918         /* Number of years in days */
919         for (i = STARTOFTIME; day >= days_in_year(i); i++)
920                 day -= days_in_year(i);
921         tm->tm_year = i;
922
923         /* Number of months in days left */
924         if (leapyear(tm->tm_year))
925                 days_in_month(FEBRUARY) = 29;
926         for (i = 1; day >= days_in_month(i); i++)
927                 day -= days_in_month(i);
928         days_in_month(FEBRUARY) = 28;
929         tm->tm_mon = i;
930
931         /* Days are what is left over (+1) from all that. */
932         tm->tm_mday = day + 1;
933
934         /*
935          * Determine the day of week
936          */
937         GregorianDay(tm);
938 }
939
940 /* Auxiliary function to compute scaling factors */
941 /* Actually the choice of a timebase running at 1/4 the of the bus
942  * frequency giving resolution of a few tens of nanoseconds is quite nice.
943  * It makes this computation very precise (27-28 bits typically) which
944  * is optimistic considering the stability of most processor clock
945  * oscillators and the precision with which the timebase frequency
946  * is measured but does not harm.
947  */
948 unsigned mulhwu_scale_factor(unsigned inscale, unsigned outscale)
949 {
950         unsigned mlt=0, tmp, err;
951         /* No concern for performance, it's done once: use a stupid
952          * but safe and compact method to find the multiplier.
953          */
954   
955         for (tmp = 1U<<31; tmp != 0; tmp >>= 1) {
956                 if (mulhwu(inscale, mlt|tmp) < outscale)
957                         mlt |= tmp;
958         }
959   
960         /* We might still be off by 1 for the best approximation.
961          * A side effect of this is that if outscale is too large
962          * the returned value will be zero.
963          * Many corner cases have been checked and seem to work,
964          * some might have been forgotten in the test however.
965          */
966   
967         err = inscale * (mlt+1);
968         if (err <= inscale/2)
969                 mlt++;
970         return mlt;
971 }
972
973 /*
974  * Divide a 128-bit dividend by a 32-bit divisor, leaving a 128 bit
975  * result.
976  */
977 void div128_by_32(u64 dividend_high, u64 dividend_low,
978                   unsigned divisor, struct div_result *dr)
979 {
980         unsigned long a, b, c, d;
981         unsigned long w, x, y, z;
982         u64 ra, rb, rc;
983
984         a = dividend_high >> 32;
985         b = dividend_high & 0xffffffff;
986         c = dividend_low >> 32;
987         d = dividend_low & 0xffffffff;
988
989         w = a / divisor;
990         ra = ((u64)(a - (w * divisor)) << 32) + b;
991
992         rb = ((u64) do_div(ra, divisor) << 32) + c;
993         x = ra;
994
995         rc = ((u64) do_div(rb, divisor) << 32) + d;
996         y = rb;
997
998         do_div(rc, divisor);
999         z = rc;
1000
1001         dr->result_high = ((u64)w << 32) + x;
1002         dr->result_low  = ((u64)y << 32) + z;
1003
1004 }