hrtimer: remove warning in hres_timers_resume
[safe/jmp/linux-2.6] / kernel / hrtimer.c
1 /*
2  *  linux/kernel/hrtimer.c
3  *
4  *  Copyright(C) 2005-2006, Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
5  *  Copyright(C) 2005-2007, Red Hat, Inc., Ingo Molnar
6  *  Copyright(C) 2006-2007  Timesys Corp., Thomas Gleixner
7  *
8  *  High-resolution kernel timers
9  *
10  *  In contrast to the low-resolution timeout API implemented in
11  *  kernel/timer.c, hrtimers provide finer resolution and accuracy
12  *  depending on system configuration and capabilities.
13  *
14  *  These timers are currently used for:
15  *   - itimers
16  *   - POSIX timers
17  *   - nanosleep
18  *   - precise in-kernel timing
19  *
20  *  Started by: Thomas Gleixner and Ingo Molnar
21  *
22  *  Credits:
23  *      based on kernel/timer.c
24  *
25  *      Help, testing, suggestions, bugfixes, improvements were
26  *      provided by:
27  *
28  *      George Anzinger, Andrew Morton, Steven Rostedt, Roman Zippel
29  *      et. al.
30  *
31  *  For licencing details see kernel-base/COPYING
32  */
33
34 #include <linux/cpu.h>
35 #include <linux/irq.h>
36 #include <linux/module.h>
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/hrtimer.h>
39 #include <linux/notifier.h>
40 #include <linux/syscalls.h>
41 #include <linux/kallsyms.h>
42 #include <linux/interrupt.h>
43 #include <linux/tick.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/err.h>
46 #include <linux/debugobjects.h>
47
48 #include <asm/uaccess.h>
49
50 /**
51  * ktime_get - get the monotonic time in ktime_t format
52  *
53  * returns the time in ktime_t format
54  */
55 ktime_t ktime_get(void)
56 {
57         struct timespec now;
58
59         ktime_get_ts(&now);
60
61         return timespec_to_ktime(now);
62 }
63 EXPORT_SYMBOL_GPL(ktime_get);
64
65 /**
66  * ktime_get_real - get the real (wall-) time in ktime_t format
67  *
68  * returns the time in ktime_t format
69  */
70 ktime_t ktime_get_real(void)
71 {
72         struct timespec now;
73
74         getnstimeofday(&now);
75
76         return timespec_to_ktime(now);
77 }
78
79 EXPORT_SYMBOL_GPL(ktime_get_real);
80
81 /*
82  * The timer bases:
83  *
84  * Note: If we want to add new timer bases, we have to skip the two
85  * clock ids captured by the cpu-timers. We do this by holding empty
86  * entries rather than doing math adjustment of the clock ids.
87  * This ensures that we capture erroneous accesses to these clock ids
88  * rather than moving them into the range of valid clock id's.
89  */
90 DEFINE_PER_CPU(struct hrtimer_cpu_base, hrtimer_bases) =
91 {
92
93         .clock_base =
94         {
95                 {
96                         .index = CLOCK_REALTIME,
97                         .get_time = &ktime_get_real,
98                         .resolution = KTIME_LOW_RES,
99                 },
100                 {
101                         .index = CLOCK_MONOTONIC,
102                         .get_time = &ktime_get,
103                         .resolution = KTIME_LOW_RES,
104                 },
105         }
106 };
107
108 /**
109  * ktime_get_ts - get the monotonic clock in timespec format
110  * @ts:         pointer to timespec variable
111  *
112  * The function calculates the monotonic clock from the realtime
113  * clock and the wall_to_monotonic offset and stores the result
114  * in normalized timespec format in the variable pointed to by @ts.
115  */
116 void ktime_get_ts(struct timespec *ts)
117 {
118         struct timespec tomono;
119         unsigned long seq;
120
121         do {
122                 seq = read_seqbegin(&xtime_lock);
123                 getnstimeofday(ts);
124                 tomono = wall_to_monotonic;
125
126         } while (read_seqretry(&xtime_lock, seq));
127
128         set_normalized_timespec(ts, ts->tv_sec + tomono.tv_sec,
129                                 ts->tv_nsec + tomono.tv_nsec);
130 }
131 EXPORT_SYMBOL_GPL(ktime_get_ts);
132
133 /*
134  * Get the coarse grained time at the softirq based on xtime and
135  * wall_to_monotonic.
136  */
137 static void hrtimer_get_softirq_time(struct hrtimer_cpu_base *base)
138 {
139         ktime_t xtim, tomono;
140         struct timespec xts, tom;
141         unsigned long seq;
142
143         do {
144                 seq = read_seqbegin(&xtime_lock);
145                 xts = current_kernel_time();
146                 tom = wall_to_monotonic;
147         } while (read_seqretry(&xtime_lock, seq));
148
149         xtim = timespec_to_ktime(xts);
150         tomono = timespec_to_ktime(tom);
151         base->clock_base[CLOCK_REALTIME].softirq_time = xtim;
152         base->clock_base[CLOCK_MONOTONIC].softirq_time =
153                 ktime_add(xtim, tomono);
154 }
155
156 /*
157  * Functions and macros which are different for UP/SMP systems are kept in a
158  * single place
159  */
160 #ifdef CONFIG_SMP
161
162 /*
163  * We are using hashed locking: holding per_cpu(hrtimer_bases)[n].lock
164  * means that all timers which are tied to this base via timer->base are
165  * locked, and the base itself is locked too.
166  *
167  * So __run_timers/migrate_timers can safely modify all timers which could
168  * be found on the lists/queues.
169  *
170  * When the timer's base is locked, and the timer removed from list, it is
171  * possible to set timer->base = NULL and drop the lock: the timer remains
172  * locked.
173  */
174 static
175 struct hrtimer_clock_base *lock_hrtimer_base(const struct hrtimer *timer,
176                                              unsigned long *flags)
177 {
178         struct hrtimer_clock_base *base;
179
180         for (;;) {
181                 base = timer->base;
182                 if (likely(base != NULL)) {
183                         spin_lock_irqsave(&base->cpu_base->lock, *flags);
184                         if (likely(base == timer->base))
185                                 return base;
186                         /* The timer has migrated to another CPU: */
187                         spin_unlock_irqrestore(&base->cpu_base->lock, *flags);
188                 }
189                 cpu_relax();
190         }
191 }
192
193 /*
194  * Switch the timer base to the current CPU when possible.
195  */
196 static inline struct hrtimer_clock_base *
197 switch_hrtimer_base(struct hrtimer *timer, struct hrtimer_clock_base *base)
198 {
199         struct hrtimer_clock_base *new_base;
200         struct hrtimer_cpu_base *new_cpu_base;
201
202         new_cpu_base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
203         new_base = &new_cpu_base->clock_base[base->index];
204
205         if (base != new_base) {
206                 /*
207                  * We are trying to schedule the timer on the local CPU.
208                  * However we can't change timer's base while it is running,
209                  * so we keep it on the same CPU. No hassle vs. reprogramming
210                  * the event source in the high resolution case. The softirq
211                  * code will take care of this when the timer function has
212                  * completed. There is no conflict as we hold the lock until
213                  * the timer is enqueued.
214                  */
215                 if (unlikely(hrtimer_callback_running(timer)))
216                         return base;
217
218                 /* See the comment in lock_timer_base() */
219                 timer->base = NULL;
220                 spin_unlock(&base->cpu_base->lock);
221                 spin_lock(&new_base->cpu_base->lock);
222                 timer->base = new_base;
223         }
224         return new_base;
225 }
226
227 #else /* CONFIG_SMP */
228
229 static inline struct hrtimer_clock_base *
230 lock_hrtimer_base(const struct hrtimer *timer, unsigned long *flags)
231 {
232         struct hrtimer_clock_base *base = timer->base;
233
234         spin_lock_irqsave(&base->cpu_base->lock, *flags);
235
236         return base;
237 }
238
239 # define switch_hrtimer_base(t, b)      (b)
240
241 #endif  /* !CONFIG_SMP */
242
243 /*
244  * Functions for the union type storage format of ktime_t which are
245  * too large for inlining:
246  */
247 #if BITS_PER_LONG < 64
248 # ifndef CONFIG_KTIME_SCALAR
249 /**
250  * ktime_add_ns - Add a scalar nanoseconds value to a ktime_t variable
251  * @kt:         addend
252  * @nsec:       the scalar nsec value to add
253  *
254  * Returns the sum of kt and nsec in ktime_t format
255  */
256 ktime_t ktime_add_ns(const ktime_t kt, u64 nsec)
257 {
258         ktime_t tmp;
259
260         if (likely(nsec < NSEC_PER_SEC)) {
261                 tmp.tv64 = nsec;
262         } else {
263                 unsigned long rem = do_div(nsec, NSEC_PER_SEC);
264
265                 tmp = ktime_set((long)nsec, rem);
266         }
267
268         return ktime_add(kt, tmp);
269 }
270
271 EXPORT_SYMBOL_GPL(ktime_add_ns);
272
273 /**
274  * ktime_sub_ns - Subtract a scalar nanoseconds value from a ktime_t variable
275  * @kt:         minuend
276  * @nsec:       the scalar nsec value to subtract
277  *
278  * Returns the subtraction of @nsec from @kt in ktime_t format
279  */
280 ktime_t ktime_sub_ns(const ktime_t kt, u64 nsec)
281 {
282         ktime_t tmp;
283
284         if (likely(nsec < NSEC_PER_SEC)) {
285                 tmp.tv64 = nsec;
286         } else {
287                 unsigned long rem = do_div(nsec, NSEC_PER_SEC);
288
289                 tmp = ktime_set((long)nsec, rem);
290         }
291
292         return ktime_sub(kt, tmp);
293 }
294
295 EXPORT_SYMBOL_GPL(ktime_sub_ns);
296 # endif /* !CONFIG_KTIME_SCALAR */
297
298 /*
299  * Divide a ktime value by a nanosecond value
300  */
301 u64 ktime_divns(const ktime_t kt, s64 div)
302 {
303         u64 dclc, inc, dns;
304         int sft = 0;
305
306         dclc = dns = ktime_to_ns(kt);
307         inc = div;
308         /* Make sure the divisor is less than 2^32: */
309         while (div >> 32) {
310                 sft++;
311                 div >>= 1;
312         }
313         dclc >>= sft;
314         do_div(dclc, (unsigned long) div);
315
316         return dclc;
317 }
318 #endif /* BITS_PER_LONG >= 64 */
319
320 /*
321  * Add two ktime values and do a safety check for overflow:
322  */
323 ktime_t ktime_add_safe(const ktime_t lhs, const ktime_t rhs)
324 {
325         ktime_t res = ktime_add(lhs, rhs);
326
327         /*
328          * We use KTIME_SEC_MAX here, the maximum timeout which we can
329          * return to user space in a timespec:
330          */
331         if (res.tv64 < 0 || res.tv64 < lhs.tv64 || res.tv64 < rhs.tv64)
332                 res = ktime_set(KTIME_SEC_MAX, 0);
333
334         return res;
335 }
336
337 #ifdef CONFIG_DEBUG_OBJECTS_TIMERS
338
339 static struct debug_obj_descr hrtimer_debug_descr;
340
341 /*
342  * fixup_init is called when:
343  * - an active object is initialized
344  */
345 static int hrtimer_fixup_init(void *addr, enum debug_obj_state state)
346 {
347         struct hrtimer *timer = addr;
348
349         switch (state) {
350         case ODEBUG_STATE_ACTIVE:
351                 hrtimer_cancel(timer);
352                 debug_object_init(timer, &hrtimer_debug_descr);
353                 return 1;
354         default:
355                 return 0;
356         }
357 }
358
359 /*
360  * fixup_activate is called when:
361  * - an active object is activated
362  * - an unknown object is activated (might be a statically initialized object)
363  */
364 static int hrtimer_fixup_activate(void *addr, enum debug_obj_state state)
365 {
366         switch (state) {
367
368         case ODEBUG_STATE_NOTAVAILABLE:
369                 WARN_ON_ONCE(1);
370                 return 0;
371
372         case ODEBUG_STATE_ACTIVE:
373                 WARN_ON(1);
374
375         default:
376                 return 0;
377         }
378 }
379
380 /*
381  * fixup_free is called when:
382  * - an active object is freed
383  */
384 static int hrtimer_fixup_free(void *addr, enum debug_obj_state state)
385 {
386         struct hrtimer *timer = addr;
387
388         switch (state) {
389         case ODEBUG_STATE_ACTIVE:
390                 hrtimer_cancel(timer);
391                 debug_object_free(timer, &hrtimer_debug_descr);
392                 return 1;
393         default:
394                 return 0;
395         }
396 }
397
398 static struct debug_obj_descr hrtimer_debug_descr = {
399         .name           = "hrtimer",
400         .fixup_init     = hrtimer_fixup_init,
401         .fixup_activate = hrtimer_fixup_activate,
402         .fixup_free     = hrtimer_fixup_free,
403 };
404
405 static inline void debug_hrtimer_init(struct hrtimer *timer)
406 {
407         debug_object_init(timer, &hrtimer_debug_descr);
408 }
409
410 static inline void debug_hrtimer_activate(struct hrtimer *timer)
411 {
412         debug_object_activate(timer, &hrtimer_debug_descr);
413 }
414
415 static inline void debug_hrtimer_deactivate(struct hrtimer *timer)
416 {
417         debug_object_deactivate(timer, &hrtimer_debug_descr);
418 }
419
420 static inline void debug_hrtimer_free(struct hrtimer *timer)
421 {
422         debug_object_free(timer, &hrtimer_debug_descr);
423 }
424
425 static void __hrtimer_init(struct hrtimer *timer, clockid_t clock_id,
426                            enum hrtimer_mode mode);
427
428 void hrtimer_init_on_stack(struct hrtimer *timer, clockid_t clock_id,
429                            enum hrtimer_mode mode)
430 {
431         debug_object_init_on_stack(timer, &hrtimer_debug_descr);
432         __hrtimer_init(timer, clock_id, mode);
433 }
434
435 void destroy_hrtimer_on_stack(struct hrtimer *timer)
436 {
437         debug_object_free(timer, &hrtimer_debug_descr);
438 }
439
440 #else
441 static inline void debug_hrtimer_init(struct hrtimer *timer) { }
442 static inline void debug_hrtimer_activate(struct hrtimer *timer) { }
443 static inline void debug_hrtimer_deactivate(struct hrtimer *timer) { }
444 #endif
445
446 /*
447  * Check, whether the timer is on the callback pending list
448  */
449 static inline int hrtimer_cb_pending(const struct hrtimer *timer)
450 {
451         return timer->state & HRTIMER_STATE_PENDING;
452 }
453
454 /*
455  * Remove a timer from the callback pending list
456  */
457 static inline void hrtimer_remove_cb_pending(struct hrtimer *timer)
458 {
459         list_del_init(&timer->cb_entry);
460 }
461
462 /* High resolution timer related functions */
463 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
464
465 /*
466  * High resolution timer enabled ?
467  */
468 static int hrtimer_hres_enabled __read_mostly  = 1;
469
470 /*
471  * Enable / Disable high resolution mode
472  */
473 static int __init setup_hrtimer_hres(char *str)
474 {
475         if (!strcmp(str, "off"))
476                 hrtimer_hres_enabled = 0;
477         else if (!strcmp(str, "on"))
478                 hrtimer_hres_enabled = 1;
479         else
480                 return 0;
481         return 1;
482 }
483
484 __setup("highres=", setup_hrtimer_hres);
485
486 /*
487  * hrtimer_high_res_enabled - query, if the highres mode is enabled
488  */
489 static inline int hrtimer_is_hres_enabled(void)
490 {
491         return hrtimer_hres_enabled;
492 }
493
494 /*
495  * Is the high resolution mode active ?
496  */
497 static inline int hrtimer_hres_active(void)
498 {
499         return __get_cpu_var(hrtimer_bases).hres_active;
500 }
501
502 /*
503  * Reprogram the event source with checking both queues for the
504  * next event
505  * Called with interrupts disabled and base->lock held
506  */
507 static void hrtimer_force_reprogram(struct hrtimer_cpu_base *cpu_base)
508 {
509         int i;
510         struct hrtimer_clock_base *base = cpu_base->clock_base;
511         ktime_t expires;
512
513         cpu_base->expires_next.tv64 = KTIME_MAX;
514
515         for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++, base++) {
516                 struct hrtimer *timer;
517
518                 if (!base->first)
519                         continue;
520                 timer = rb_entry(base->first, struct hrtimer, node);
521                 expires = ktime_sub(timer->expires, base->offset);
522                 if (expires.tv64 < cpu_base->expires_next.tv64)
523                         cpu_base->expires_next = expires;
524         }
525
526         if (cpu_base->expires_next.tv64 != KTIME_MAX)
527                 tick_program_event(cpu_base->expires_next, 1);
528 }
529
530 /*
531  * Shared reprogramming for clock_realtime and clock_monotonic
532  *
533  * When a timer is enqueued and expires earlier than the already enqueued
534  * timers, we have to check, whether it expires earlier than the timer for
535  * which the clock event device was armed.
536  *
537  * Called with interrupts disabled and base->cpu_base.lock held
538  */
539 static int hrtimer_reprogram(struct hrtimer *timer,
540                              struct hrtimer_clock_base *base)
541 {
542         ktime_t *expires_next = &__get_cpu_var(hrtimer_bases).expires_next;
543         ktime_t expires = ktime_sub(timer->expires, base->offset);
544         int res;
545
546         WARN_ON_ONCE(timer->expires.tv64 < 0);
547
548         /*
549          * When the callback is running, we do not reprogram the clock event
550          * device. The timer callback is either running on a different CPU or
551          * the callback is executed in the hrtimer_interrupt context. The
552          * reprogramming is handled either by the softirq, which called the
553          * callback or at the end of the hrtimer_interrupt.
554          */
555         if (hrtimer_callback_running(timer))
556                 return 0;
557
558         /*
559          * CLOCK_REALTIME timer might be requested with an absolute
560          * expiry time which is less than base->offset. Nothing wrong
561          * about that, just avoid to call into the tick code, which
562          * has now objections against negative expiry values.
563          */
564         if (expires.tv64 < 0)
565                 return -ETIME;
566
567         if (expires.tv64 >= expires_next->tv64)
568                 return 0;
569
570         /*
571          * Clockevents returns -ETIME, when the event was in the past.
572          */
573         res = tick_program_event(expires, 0);
574         if (!IS_ERR_VALUE(res))
575                 *expires_next = expires;
576         return res;
577 }
578
579
580 /*
581  * Retrigger next event is called after clock was set
582  *
583  * Called with interrupts disabled via on_each_cpu()
584  */
585 static void retrigger_next_event(void *arg)
586 {
587         struct hrtimer_cpu_base *base;
588         struct timespec realtime_offset;
589         unsigned long seq;
590
591         if (!hrtimer_hres_active())
592                 return;
593
594         do {
595                 seq = read_seqbegin(&xtime_lock);
596                 set_normalized_timespec(&realtime_offset,
597                                         -wall_to_monotonic.tv_sec,
598                                         -wall_to_monotonic.tv_nsec);
599         } while (read_seqretry(&xtime_lock, seq));
600
601         base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
602
603         /* Adjust CLOCK_REALTIME offset */
604         spin_lock(&base->lock);
605         base->clock_base[CLOCK_REALTIME].offset =
606                 timespec_to_ktime(realtime_offset);
607
608         hrtimer_force_reprogram(base);
609         spin_unlock(&base->lock);
610 }
611
612 /*
613  * Clock realtime was set
614  *
615  * Change the offset of the realtime clock vs. the monotonic
616  * clock.
617  *
618  * We might have to reprogram the high resolution timer interrupt. On
619  * SMP we call the architecture specific code to retrigger _all_ high
620  * resolution timer interrupts. On UP we just disable interrupts and
621  * call the high resolution interrupt code.
622  */
623 void clock_was_set(void)
624 {
625         /* Retrigger the CPU local events everywhere */
626         on_each_cpu(retrigger_next_event, NULL, 0, 1);
627 }
628
629 /*
630  * During resume we might have to reprogram the high resolution timer
631  * interrupt (on the local CPU):
632  */
633 void hres_timers_resume(void)
634 {
635         /* Retrigger the CPU local events: */
636         retrigger_next_event(NULL);
637 }
638
639 /*
640  * Initialize the high resolution related parts of cpu_base
641  */
642 static inline void hrtimer_init_hres(struct hrtimer_cpu_base *base)
643 {
644         base->expires_next.tv64 = KTIME_MAX;
645         base->hres_active = 0;
646 }
647
648 /*
649  * Initialize the high resolution related parts of a hrtimer
650  */
651 static inline void hrtimer_init_timer_hres(struct hrtimer *timer)
652 {
653 }
654
655 /*
656  * When High resolution timers are active, try to reprogram. Note, that in case
657  * the state has HRTIMER_STATE_CALLBACK set, no reprogramming and no expiry
658  * check happens. The timer gets enqueued into the rbtree. The reprogramming
659  * and expiry check is done in the hrtimer_interrupt or in the softirq.
660  */
661 static inline int hrtimer_enqueue_reprogram(struct hrtimer *timer,
662                                             struct hrtimer_clock_base *base)
663 {
664         if (base->cpu_base->hres_active && hrtimer_reprogram(timer, base)) {
665
666                 /* Timer is expired, act upon the callback mode */
667                 switch(timer->cb_mode) {
668                 case HRTIMER_CB_IRQSAFE_NO_RESTART:
669                         debug_hrtimer_deactivate(timer);
670                         /*
671                          * We can call the callback from here. No restart
672                          * happens, so no danger of recursion
673                          */
674                         BUG_ON(timer->function(timer) != HRTIMER_NORESTART);
675                         return 1;
676                 case HRTIMER_CB_IRQSAFE_NO_SOFTIRQ:
677                         /*
678                          * This is solely for the sched tick emulation with
679                          * dynamic tick support to ensure that we do not
680                          * restart the tick right on the edge and end up with
681                          * the tick timer in the softirq ! The calling site
682                          * takes care of this.
683                          */
684                         debug_hrtimer_deactivate(timer);
685                         return 1;
686                 case HRTIMER_CB_IRQSAFE:
687                 case HRTIMER_CB_SOFTIRQ:
688                         /*
689                          * Move everything else into the softirq pending list !
690                          */
691                         list_add_tail(&timer->cb_entry,
692                                       &base->cpu_base->cb_pending);
693                         timer->state = HRTIMER_STATE_PENDING;
694                         return 1;
695                 default:
696                         BUG();
697                 }
698         }
699         return 0;
700 }
701
702 /*
703  * Switch to high resolution mode
704  */
705 static int hrtimer_switch_to_hres(void)
706 {
707         int cpu = smp_processor_id();
708         struct hrtimer_cpu_base *base = &per_cpu(hrtimer_bases, cpu);
709         unsigned long flags;
710
711         if (base->hres_active)
712                 return 1;
713
714         local_irq_save(flags);
715
716         if (tick_init_highres()) {
717                 local_irq_restore(flags);
718                 printk(KERN_WARNING "Could not switch to high resolution "
719                                     "mode on CPU %d\n", cpu);
720                 return 0;
721         }
722         base->hres_active = 1;
723         base->clock_base[CLOCK_REALTIME].resolution = KTIME_HIGH_RES;
724         base->clock_base[CLOCK_MONOTONIC].resolution = KTIME_HIGH_RES;
725
726         tick_setup_sched_timer();
727
728         /* "Retrigger" the interrupt to get things going */
729         retrigger_next_event(NULL);
730         local_irq_restore(flags);
731         printk(KERN_DEBUG "Switched to high resolution mode on CPU %d\n",
732                smp_processor_id());
733         return 1;
734 }
735
736 static inline void hrtimer_raise_softirq(void)
737 {
738         raise_softirq(HRTIMER_SOFTIRQ);
739 }
740
741 #else
742
743 static inline int hrtimer_hres_active(void) { return 0; }
744 static inline int hrtimer_is_hres_enabled(void) { return 0; }
745 static inline int hrtimer_switch_to_hres(void) { return 0; }
746 static inline void hrtimer_force_reprogram(struct hrtimer_cpu_base *base) { }
747 static inline int hrtimer_enqueue_reprogram(struct hrtimer *timer,
748                                             struct hrtimer_clock_base *base)
749 {
750         return 0;
751 }
752 static inline void hrtimer_init_hres(struct hrtimer_cpu_base *base) { }
753 static inline void hrtimer_init_timer_hres(struct hrtimer *timer) { }
754 static inline int hrtimer_reprogram(struct hrtimer *timer,
755                                     struct hrtimer_clock_base *base)
756 {
757         return 0;
758 }
759 static inline void hrtimer_raise_softirq(void) { }
760
761 #endif /* CONFIG_HIGH_RES_TIMERS */
762
763 #ifdef CONFIG_TIMER_STATS
764 void __timer_stats_hrtimer_set_start_info(struct hrtimer *timer, void *addr)
765 {
766         if (timer->start_site)
767                 return;
768
769         timer->start_site = addr;
770         memcpy(timer->start_comm, current->comm, TASK_COMM_LEN);
771         timer->start_pid = current->pid;
772 }
773 #endif
774
775 /*
776  * Counterpart to lock_hrtimer_base above:
777  */
778 static inline
779 void unlock_hrtimer_base(const struct hrtimer *timer, unsigned long *flags)
780 {
781         spin_unlock_irqrestore(&timer->base->cpu_base->lock, *flags);
782 }
783
784 /**
785  * hrtimer_forward - forward the timer expiry
786  * @timer:      hrtimer to forward
787  * @now:        forward past this time
788  * @interval:   the interval to forward
789  *
790  * Forward the timer expiry so it will expire in the future.
791  * Returns the number of overruns.
792  */
793 u64 hrtimer_forward(struct hrtimer *timer, ktime_t now, ktime_t interval)
794 {
795         u64 orun = 1;
796         ktime_t delta;
797
798         delta = ktime_sub(now, timer->expires);
799
800         if (delta.tv64 < 0)
801                 return 0;
802
803         if (interval.tv64 < timer->base->resolution.tv64)
804                 interval.tv64 = timer->base->resolution.tv64;
805
806         if (unlikely(delta.tv64 >= interval.tv64)) {
807                 s64 incr = ktime_to_ns(interval);
808
809                 orun = ktime_divns(delta, incr);
810                 timer->expires = ktime_add_ns(timer->expires, incr * orun);
811                 if (timer->expires.tv64 > now.tv64)
812                         return orun;
813                 /*
814                  * This (and the ktime_add() below) is the
815                  * correction for exact:
816                  */
817                 orun++;
818         }
819         timer->expires = ktime_add_safe(timer->expires, interval);
820
821         return orun;
822 }
823 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_forward);
824
825 /*
826  * enqueue_hrtimer - internal function to (re)start a timer
827  *
828  * The timer is inserted in expiry order. Insertion into the
829  * red black tree is O(log(n)). Must hold the base lock.
830  */
831 static void enqueue_hrtimer(struct hrtimer *timer,
832                             struct hrtimer_clock_base *base, int reprogram)
833 {
834         struct rb_node **link = &base->active.rb_node;
835         struct rb_node *parent = NULL;
836         struct hrtimer *entry;
837         int leftmost = 1;
838
839         debug_hrtimer_activate(timer);
840
841         /*
842          * Find the right place in the rbtree:
843          */
844         while (*link) {
845                 parent = *link;
846                 entry = rb_entry(parent, struct hrtimer, node);
847                 /*
848                  * We dont care about collisions. Nodes with
849                  * the same expiry time stay together.
850                  */
851                 if (timer->expires.tv64 < entry->expires.tv64) {
852                         link = &(*link)->rb_left;
853                 } else {
854                         link = &(*link)->rb_right;
855                         leftmost = 0;
856                 }
857         }
858
859         /*
860          * Insert the timer to the rbtree and check whether it
861          * replaces the first pending timer
862          */
863         if (leftmost) {
864                 /*
865                  * Reprogram the clock event device. When the timer is already
866                  * expired hrtimer_enqueue_reprogram has either called the
867                  * callback or added it to the pending list and raised the
868                  * softirq.
869                  *
870                  * This is a NOP for !HIGHRES
871                  */
872                 if (reprogram && hrtimer_enqueue_reprogram(timer, base))
873                         return;
874
875                 base->first = &timer->node;
876         }
877
878         rb_link_node(&timer->node, parent, link);
879         rb_insert_color(&timer->node, &base->active);
880         /*
881          * HRTIMER_STATE_ENQUEUED is or'ed to the current state to preserve the
882          * state of a possibly running callback.
883          */
884         timer->state |= HRTIMER_STATE_ENQUEUED;
885 }
886
887 /*
888  * __remove_hrtimer - internal function to remove a timer
889  *
890  * Caller must hold the base lock.
891  *
892  * High resolution timer mode reprograms the clock event device when the
893  * timer is the one which expires next. The caller can disable this by setting
894  * reprogram to zero. This is useful, when the context does a reprogramming
895  * anyway (e.g. timer interrupt)
896  */
897 static void __remove_hrtimer(struct hrtimer *timer,
898                              struct hrtimer_clock_base *base,
899                              unsigned long newstate, int reprogram)
900 {
901         /* High res. callback list. NOP for !HIGHRES */
902         if (hrtimer_cb_pending(timer))
903                 hrtimer_remove_cb_pending(timer);
904         else {
905                 /*
906                  * Remove the timer from the rbtree and replace the
907                  * first entry pointer if necessary.
908                  */
909                 if (base->first == &timer->node) {
910                         base->first = rb_next(&timer->node);
911                         /* Reprogram the clock event device. if enabled */
912                         if (reprogram && hrtimer_hres_active())
913                                 hrtimer_force_reprogram(base->cpu_base);
914                 }
915                 rb_erase(&timer->node, &base->active);
916         }
917         timer->state = newstate;
918 }
919
920 /*
921  * remove hrtimer, called with base lock held
922  */
923 static inline int
924 remove_hrtimer(struct hrtimer *timer, struct hrtimer_clock_base *base)
925 {
926         if (hrtimer_is_queued(timer)) {
927                 int reprogram;
928
929                 /*
930                  * Remove the timer and force reprogramming when high
931                  * resolution mode is active and the timer is on the current
932                  * CPU. If we remove a timer on another CPU, reprogramming is
933                  * skipped. The interrupt event on this CPU is fired and
934                  * reprogramming happens in the interrupt handler. This is a
935                  * rare case and less expensive than a smp call.
936                  */
937                 debug_hrtimer_deactivate(timer);
938                 timer_stats_hrtimer_clear_start_info(timer);
939                 reprogram = base->cpu_base == &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
940                 __remove_hrtimer(timer, base, HRTIMER_STATE_INACTIVE,
941                                  reprogram);
942                 return 1;
943         }
944         return 0;
945 }
946
947 /**
948  * hrtimer_start - (re)start an relative timer on the current CPU
949  * @timer:      the timer to be added
950  * @tim:        expiry time
951  * @mode:       expiry mode: absolute (HRTIMER_ABS) or relative (HRTIMER_REL)
952  *
953  * Returns:
954  *  0 on success
955  *  1 when the timer was active
956  */
957 int
958 hrtimer_start(struct hrtimer *timer, ktime_t tim, const enum hrtimer_mode mode)
959 {
960         struct hrtimer_clock_base *base, *new_base;
961         unsigned long flags;
962         int ret, raise;
963
964         base = lock_hrtimer_base(timer, &flags);
965
966         /* Remove an active timer from the queue: */
967         ret = remove_hrtimer(timer, base);
968
969         /* Switch the timer base, if necessary: */
970         new_base = switch_hrtimer_base(timer, base);
971
972         if (mode == HRTIMER_MODE_REL) {
973                 tim = ktime_add_safe(tim, new_base->get_time());
974                 /*
975                  * CONFIG_TIME_LOW_RES is a temporary way for architectures
976                  * to signal that they simply return xtime in
977                  * do_gettimeoffset(). In this case we want to round up by
978                  * resolution when starting a relative timer, to avoid short
979                  * timeouts. This will go away with the GTOD framework.
980                  */
981 #ifdef CONFIG_TIME_LOW_RES
982                 tim = ktime_add_safe(tim, base->resolution);
983 #endif
984         }
985
986         timer->expires = tim;
987
988         timer_stats_hrtimer_set_start_info(timer);
989
990         /*
991          * Only allow reprogramming if the new base is on this CPU.
992          * (it might still be on another CPU if the timer was pending)
993          */
994         enqueue_hrtimer(timer, new_base,
995                         new_base->cpu_base == &__get_cpu_var(hrtimer_bases));
996
997         /*
998          * The timer may be expired and moved to the cb_pending
999          * list. We can not raise the softirq with base lock held due
1000          * to a possible deadlock with runqueue lock.
1001          */
1002         raise = timer->state == HRTIMER_STATE_PENDING;
1003
1004         unlock_hrtimer_base(timer, &flags);
1005
1006         if (raise)
1007                 hrtimer_raise_softirq();
1008
1009         return ret;
1010 }
1011 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_start);
1012
1013 /**
1014  * hrtimer_try_to_cancel - try to deactivate a timer
1015  * @timer:      hrtimer to stop
1016  *
1017  * Returns:
1018  *  0 when the timer was not active
1019  *  1 when the timer was active
1020  * -1 when the timer is currently excuting the callback function and
1021  *    cannot be stopped
1022  */
1023 int hrtimer_try_to_cancel(struct hrtimer *timer)
1024 {
1025         struct hrtimer_clock_base *base;
1026         unsigned long flags;
1027         int ret = -1;
1028
1029         base = lock_hrtimer_base(timer, &flags);
1030
1031         if (!hrtimer_callback_running(timer))
1032                 ret = remove_hrtimer(timer, base);
1033
1034         unlock_hrtimer_base(timer, &flags);
1035
1036         return ret;
1037
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_try_to_cancel);
1040
1041 /**
1042  * hrtimer_cancel - cancel a timer and wait for the handler to finish.
1043  * @timer:      the timer to be cancelled
1044  *
1045  * Returns:
1046  *  0 when the timer was not active
1047  *  1 when the timer was active
1048  */
1049 int hrtimer_cancel(struct hrtimer *timer)
1050 {
1051         for (;;) {
1052                 int ret = hrtimer_try_to_cancel(timer);
1053
1054                 if (ret >= 0)
1055                         return ret;
1056                 cpu_relax();
1057         }
1058 }
1059 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_cancel);
1060
1061 /**
1062  * hrtimer_get_remaining - get remaining time for the timer
1063  * @timer:      the timer to read
1064  */
1065 ktime_t hrtimer_get_remaining(const struct hrtimer *timer)
1066 {
1067         struct hrtimer_clock_base *base;
1068         unsigned long flags;
1069         ktime_t rem;
1070
1071         base = lock_hrtimer_base(timer, &flags);
1072         rem = ktime_sub(timer->expires, base->get_time());
1073         unlock_hrtimer_base(timer, &flags);
1074
1075         return rem;
1076 }
1077 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_get_remaining);
1078
1079 #if defined(CONFIG_NO_IDLE_HZ) || defined(CONFIG_NO_HZ)
1080 /**
1081  * hrtimer_get_next_event - get the time until next expiry event
1082  *
1083  * Returns the delta to the next expiry event or KTIME_MAX if no timer
1084  * is pending.
1085  */
1086 ktime_t hrtimer_get_next_event(void)
1087 {
1088         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
1089         struct hrtimer_clock_base *base = cpu_base->clock_base;
1090         ktime_t delta, mindelta = { .tv64 = KTIME_MAX };
1091         unsigned long flags;
1092         int i;
1093
1094         spin_lock_irqsave(&cpu_base->lock, flags);
1095
1096         if (!hrtimer_hres_active()) {
1097                 for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++, base++) {
1098                         struct hrtimer *timer;
1099
1100                         if (!base->first)
1101                                 continue;
1102
1103                         timer = rb_entry(base->first, struct hrtimer, node);
1104                         delta.tv64 = timer->expires.tv64;
1105                         delta = ktime_sub(delta, base->get_time());
1106                         if (delta.tv64 < mindelta.tv64)
1107                                 mindelta.tv64 = delta.tv64;
1108                 }
1109         }
1110
1111         spin_unlock_irqrestore(&cpu_base->lock, flags);
1112
1113         if (mindelta.tv64 < 0)
1114                 mindelta.tv64 = 0;
1115         return mindelta;
1116 }
1117 #endif
1118
1119 static void __hrtimer_init(struct hrtimer *timer, clockid_t clock_id,
1120                            enum hrtimer_mode mode)
1121 {
1122         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base;
1123
1124         memset(timer, 0, sizeof(struct hrtimer));
1125
1126         cpu_base = &__raw_get_cpu_var(hrtimer_bases);
1127
1128         if (clock_id == CLOCK_REALTIME && mode != HRTIMER_MODE_ABS)
1129                 clock_id = CLOCK_MONOTONIC;
1130
1131         timer->base = &cpu_base->clock_base[clock_id];
1132         INIT_LIST_HEAD(&timer->cb_entry);
1133         hrtimer_init_timer_hres(timer);
1134
1135 #ifdef CONFIG_TIMER_STATS
1136         timer->start_site = NULL;
1137         timer->start_pid = -1;
1138         memset(timer->start_comm, 0, TASK_COMM_LEN);
1139 #endif
1140 }
1141
1142 /**
1143  * hrtimer_init - initialize a timer to the given clock
1144  * @timer:      the timer to be initialized
1145  * @clock_id:   the clock to be used
1146  * @mode:       timer mode abs/rel
1147  */
1148 void hrtimer_init(struct hrtimer *timer, clockid_t clock_id,
1149                   enum hrtimer_mode mode)
1150 {
1151         debug_hrtimer_init(timer);
1152         __hrtimer_init(timer, clock_id, mode);
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_init);
1155
1156 /**
1157  * hrtimer_get_res - get the timer resolution for a clock
1158  * @which_clock: which clock to query
1159  * @tp:          pointer to timespec variable to store the resolution
1160  *
1161  * Store the resolution of the clock selected by @which_clock in the
1162  * variable pointed to by @tp.
1163  */
1164 int hrtimer_get_res(const clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
1165 {
1166         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base;
1167
1168         cpu_base = &__raw_get_cpu_var(hrtimer_bases);
1169         *tp = ktime_to_timespec(cpu_base->clock_base[which_clock].resolution);
1170
1171         return 0;
1172 }
1173 EXPORT_SYMBOL_GPL(hrtimer_get_res);
1174
1175 static void run_hrtimer_pending(struct hrtimer_cpu_base *cpu_base)
1176 {
1177         spin_lock_irq(&cpu_base->lock);
1178
1179         while (!list_empty(&cpu_base->cb_pending)) {
1180                 enum hrtimer_restart (*fn)(struct hrtimer *);
1181                 struct hrtimer *timer;
1182                 int restart;
1183
1184                 timer = list_entry(cpu_base->cb_pending.next,
1185                                    struct hrtimer, cb_entry);
1186
1187                 debug_hrtimer_deactivate(timer);
1188                 timer_stats_account_hrtimer(timer);
1189
1190                 fn = timer->function;
1191                 __remove_hrtimer(timer, timer->base, HRTIMER_STATE_CALLBACK, 0);
1192                 spin_unlock_irq(&cpu_base->lock);
1193
1194                 restart = fn(timer);
1195
1196                 spin_lock_irq(&cpu_base->lock);
1197
1198                 timer->state &= ~HRTIMER_STATE_CALLBACK;
1199                 if (restart == HRTIMER_RESTART) {
1200                         BUG_ON(hrtimer_active(timer));
1201                         /*
1202                          * Enqueue the timer, allow reprogramming of the event
1203                          * device
1204                          */
1205                         enqueue_hrtimer(timer, timer->base, 1);
1206                 } else if (hrtimer_active(timer)) {
1207                         /*
1208                          * If the timer was rearmed on another CPU, reprogram
1209                          * the event device.
1210                          */
1211                         struct hrtimer_clock_base *base = timer->base;
1212
1213                         if (base->first == &timer->node &&
1214                             hrtimer_reprogram(timer, base)) {
1215                                 /*
1216                                  * Timer is expired. Thus move it from tree to
1217                                  * pending list again.
1218                                  */
1219                                 __remove_hrtimer(timer, base,
1220                                                  HRTIMER_STATE_PENDING, 0);
1221                                 list_add_tail(&timer->cb_entry,
1222                                               &base->cpu_base->cb_pending);
1223                         }
1224                 }
1225         }
1226         spin_unlock_irq(&cpu_base->lock);
1227 }
1228
1229 static void __run_hrtimer(struct hrtimer *timer)
1230 {
1231         struct hrtimer_clock_base *base = timer->base;
1232         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = base->cpu_base;
1233         enum hrtimer_restart (*fn)(struct hrtimer *);
1234         int restart;
1235
1236         debug_hrtimer_deactivate(timer);
1237         __remove_hrtimer(timer, base, HRTIMER_STATE_CALLBACK, 0);
1238         timer_stats_account_hrtimer(timer);
1239
1240         fn = timer->function;
1241         if (timer->cb_mode == HRTIMER_CB_IRQSAFE_NO_SOFTIRQ) {
1242                 /*
1243                  * Used for scheduler timers, avoid lock inversion with
1244                  * rq->lock and tasklist_lock.
1245                  *
1246                  * These timers are required to deal with enqueue expiry
1247                  * themselves and are not allowed to migrate.
1248                  */
1249                 spin_unlock(&cpu_base->lock);
1250                 restart = fn(timer);
1251                 spin_lock(&cpu_base->lock);
1252         } else
1253                 restart = fn(timer);
1254
1255         /*
1256          * Note: We clear the CALLBACK bit after enqueue_hrtimer to avoid
1257          * reprogramming of the event hardware. This happens at the end of this
1258          * function anyway.
1259          */
1260         if (restart != HRTIMER_NORESTART) {
1261                 BUG_ON(timer->state != HRTIMER_STATE_CALLBACK);
1262                 enqueue_hrtimer(timer, base, 0);
1263         }
1264         timer->state &= ~HRTIMER_STATE_CALLBACK;
1265 }
1266
1267 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
1268
1269 /*
1270  * High resolution timer interrupt
1271  * Called with interrupts disabled
1272  */
1273 void hrtimer_interrupt(struct clock_event_device *dev)
1274 {
1275         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
1276         struct hrtimer_clock_base *base;
1277         ktime_t expires_next, now;
1278         int i, raise = 0;
1279
1280         BUG_ON(!cpu_base->hres_active);
1281         cpu_base->nr_events++;
1282         dev->next_event.tv64 = KTIME_MAX;
1283
1284  retry:
1285         now = ktime_get();
1286
1287         expires_next.tv64 = KTIME_MAX;
1288
1289         base = cpu_base->clock_base;
1290
1291         for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++) {
1292                 ktime_t basenow;
1293                 struct rb_node *node;
1294
1295                 spin_lock(&cpu_base->lock);
1296
1297                 basenow = ktime_add(now, base->offset);
1298
1299                 while ((node = base->first)) {
1300                         struct hrtimer *timer;
1301
1302                         timer = rb_entry(node, struct hrtimer, node);
1303
1304                         if (basenow.tv64 < timer->expires.tv64) {
1305                                 ktime_t expires;
1306
1307                                 expires = ktime_sub(timer->expires,
1308                                                     base->offset);
1309                                 if (expires.tv64 < expires_next.tv64)
1310                                         expires_next = expires;
1311                                 break;
1312                         }
1313
1314                         /* Move softirq callbacks to the pending list */
1315                         if (timer->cb_mode == HRTIMER_CB_SOFTIRQ) {
1316                                 __remove_hrtimer(timer, base,
1317                                                  HRTIMER_STATE_PENDING, 0);
1318                                 list_add_tail(&timer->cb_entry,
1319                                               &base->cpu_base->cb_pending);
1320                                 raise = 1;
1321                                 continue;
1322                         }
1323
1324                         __run_hrtimer(timer);
1325                 }
1326                 spin_unlock(&cpu_base->lock);
1327                 base++;
1328         }
1329
1330         cpu_base->expires_next = expires_next;
1331
1332         /* Reprogramming necessary ? */
1333         if (expires_next.tv64 != KTIME_MAX) {
1334                 if (tick_program_event(expires_next, 0))
1335                         goto retry;
1336         }
1337
1338         /* Raise softirq ? */
1339         if (raise)
1340                 raise_softirq(HRTIMER_SOFTIRQ);
1341 }
1342
1343 static void run_hrtimer_softirq(struct softirq_action *h)
1344 {
1345         run_hrtimer_pending(&__get_cpu_var(hrtimer_bases));
1346 }
1347
1348 #endif  /* CONFIG_HIGH_RES_TIMERS */
1349
1350 /*
1351  * Called from timer softirq every jiffy, expire hrtimers:
1352  *
1353  * For HRT its the fall back code to run the softirq in the timer
1354  * softirq context in case the hrtimer initialization failed or has
1355  * not been done yet.
1356  */
1357 void hrtimer_run_pending(void)
1358 {
1359         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
1360
1361         if (hrtimer_hres_active())
1362                 return;
1363
1364         /*
1365          * This _is_ ugly: We have to check in the softirq context,
1366          * whether we can switch to highres and / or nohz mode. The
1367          * clocksource switch happens in the timer interrupt with
1368          * xtime_lock held. Notification from there only sets the
1369          * check bit in the tick_oneshot code, otherwise we might
1370          * deadlock vs. xtime_lock.
1371          */
1372         if (tick_check_oneshot_change(!hrtimer_is_hres_enabled()))
1373                 hrtimer_switch_to_hres();
1374
1375         run_hrtimer_pending(cpu_base);
1376 }
1377
1378 /*
1379  * Called from hardirq context every jiffy
1380  */
1381 void hrtimer_run_queues(void)
1382 {
1383         struct rb_node *node;
1384         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = &__get_cpu_var(hrtimer_bases);
1385         struct hrtimer_clock_base *base;
1386         int index, gettime = 1;
1387
1388         if (hrtimer_hres_active())
1389                 return;
1390
1391         for (index = 0; index < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; index++) {
1392                 base = &cpu_base->clock_base[index];
1393
1394                 if (!base->first)
1395                         continue;
1396
1397                 if (base->get_softirq_time)
1398                         base->softirq_time = base->get_softirq_time();
1399                 else if (gettime) {
1400                         hrtimer_get_softirq_time(cpu_base);
1401                         gettime = 0;
1402                 }
1403
1404                 spin_lock(&cpu_base->lock);
1405
1406                 while ((node = base->first)) {
1407                         struct hrtimer *timer;
1408
1409                         timer = rb_entry(node, struct hrtimer, node);
1410                         if (base->softirq_time.tv64 <= timer->expires.tv64)
1411                                 break;
1412
1413                         if (timer->cb_mode == HRTIMER_CB_SOFTIRQ) {
1414                                 __remove_hrtimer(timer, base,
1415                                         HRTIMER_STATE_PENDING, 0);
1416                                 list_add_tail(&timer->cb_entry,
1417                                         &base->cpu_base->cb_pending);
1418                                 continue;
1419                         }
1420
1421                         __run_hrtimer(timer);
1422                 }
1423                 spin_unlock(&cpu_base->lock);
1424         }
1425 }
1426
1427 /*
1428  * Sleep related functions:
1429  */
1430 static enum hrtimer_restart hrtimer_wakeup(struct hrtimer *timer)
1431 {
1432         struct hrtimer_sleeper *t =
1433                 container_of(timer, struct hrtimer_sleeper, timer);
1434         struct task_struct *task = t->task;
1435
1436         t->task = NULL;
1437         if (task)
1438                 wake_up_process(task);
1439
1440         return HRTIMER_NORESTART;
1441 }
1442
1443 void hrtimer_init_sleeper(struct hrtimer_sleeper *sl, struct task_struct *task)
1444 {
1445         sl->timer.function = hrtimer_wakeup;
1446         sl->task = task;
1447 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
1448         sl->timer.cb_mode = HRTIMER_CB_IRQSAFE_NO_SOFTIRQ;
1449 #endif
1450 }
1451
1452 static int __sched do_nanosleep(struct hrtimer_sleeper *t, enum hrtimer_mode mode)
1453 {
1454         hrtimer_init_sleeper(t, current);
1455
1456         do {
1457                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
1458                 hrtimer_start(&t->timer, t->timer.expires, mode);
1459                 if (!hrtimer_active(&t->timer))
1460                         t->task = NULL;
1461
1462                 if (likely(t->task))
1463                         schedule();
1464
1465                 hrtimer_cancel(&t->timer);
1466                 mode = HRTIMER_MODE_ABS;
1467
1468         } while (t->task && !signal_pending(current));
1469
1470         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1471
1472         return t->task == NULL;
1473 }
1474
1475 static int update_rmtp(struct hrtimer *timer, struct timespec __user *rmtp)
1476 {
1477         struct timespec rmt;
1478         ktime_t rem;
1479
1480         rem = ktime_sub(timer->expires, timer->base->get_time());
1481         if (rem.tv64 <= 0)
1482                 return 0;
1483         rmt = ktime_to_timespec(rem);
1484
1485         if (copy_to_user(rmtp, &rmt, sizeof(*rmtp)))
1486                 return -EFAULT;
1487
1488         return 1;
1489 }
1490
1491 long __sched hrtimer_nanosleep_restart(struct restart_block *restart)
1492 {
1493         struct hrtimer_sleeper t;
1494         struct timespec __user  *rmtp;
1495         int ret = 0;
1496
1497         hrtimer_init_on_stack(&t.timer, restart->nanosleep.index,
1498                                 HRTIMER_MODE_ABS);
1499         t.timer.expires.tv64 = restart->nanosleep.expires;
1500
1501         if (do_nanosleep(&t, HRTIMER_MODE_ABS))
1502                 goto out;
1503
1504         rmtp = restart->nanosleep.rmtp;
1505         if (rmtp) {
1506                 ret = update_rmtp(&t.timer, rmtp);
1507                 if (ret <= 0)
1508                         goto out;
1509         }
1510
1511         /* The other values in restart are already filled in */
1512         ret = -ERESTART_RESTARTBLOCK;
1513 out:
1514         destroy_hrtimer_on_stack(&t.timer);
1515         return ret;
1516 }
1517
1518 long hrtimer_nanosleep(struct timespec *rqtp, struct timespec __user *rmtp,
1519                        const enum hrtimer_mode mode, const clockid_t clockid)
1520 {
1521         struct restart_block *restart;
1522         struct hrtimer_sleeper t;
1523         int ret = 0;
1524
1525         hrtimer_init_on_stack(&t.timer, clockid, mode);
1526         t.timer.expires = timespec_to_ktime(*rqtp);
1527         if (do_nanosleep(&t, mode))
1528                 goto out;
1529
1530         /* Absolute timers do not update the rmtp value and restart: */
1531         if (mode == HRTIMER_MODE_ABS) {
1532                 ret = -ERESTARTNOHAND;
1533                 goto out;
1534         }
1535
1536         if (rmtp) {
1537                 ret = update_rmtp(&t.timer, rmtp);
1538                 if (ret <= 0)
1539                         goto out;
1540         }
1541
1542         restart = &current_thread_info()->restart_block;
1543         restart->fn = hrtimer_nanosleep_restart;
1544         restart->nanosleep.index = t.timer.base->index;
1545         restart->nanosleep.rmtp = rmtp;
1546         restart->nanosleep.expires = t.timer.expires.tv64;
1547
1548         ret = -ERESTART_RESTARTBLOCK;
1549 out:
1550         destroy_hrtimer_on_stack(&t.timer);
1551         return ret;
1552 }
1553
1554 asmlinkage long
1555 sys_nanosleep(struct timespec __user *rqtp, struct timespec __user *rmtp)
1556 {
1557         struct timespec tu;
1558
1559         if (copy_from_user(&tu, rqtp, sizeof(tu)))
1560                 return -EFAULT;
1561
1562         if (!timespec_valid(&tu))
1563                 return -EINVAL;
1564
1565         return hrtimer_nanosleep(&tu, rmtp, HRTIMER_MODE_REL, CLOCK_MONOTONIC);
1566 }
1567
1568 /*
1569  * Functions related to boot-time initialization:
1570  */
1571 static void __cpuinit init_hrtimers_cpu(int cpu)
1572 {
1573         struct hrtimer_cpu_base *cpu_base = &per_cpu(hrtimer_bases, cpu);
1574         int i;
1575
1576         spin_lock_init(&cpu_base->lock);
1577
1578         for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++)
1579                 cpu_base->clock_base[i].cpu_base = cpu_base;
1580
1581         INIT_LIST_HEAD(&cpu_base->cb_pending);
1582         hrtimer_init_hres(cpu_base);
1583 }
1584
1585 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1586
1587 static void migrate_hrtimer_list(struct hrtimer_clock_base *old_base,
1588                                 struct hrtimer_clock_base *new_base)
1589 {
1590         struct hrtimer *timer;
1591         struct rb_node *node;
1592
1593         while ((node = rb_first(&old_base->active))) {
1594                 timer = rb_entry(node, struct hrtimer, node);
1595                 BUG_ON(hrtimer_callback_running(timer));
1596                 debug_hrtimer_deactivate(timer);
1597                 __remove_hrtimer(timer, old_base, HRTIMER_STATE_INACTIVE, 0);
1598                 timer->base = new_base;
1599                 /*
1600                  * Enqueue the timer. Allow reprogramming of the event device
1601                  */
1602                 enqueue_hrtimer(timer, new_base, 1);
1603         }
1604 }
1605
1606 static void migrate_hrtimers(int cpu)
1607 {
1608         struct hrtimer_cpu_base *old_base, *new_base;
1609         int i;
1610
1611         BUG_ON(cpu_online(cpu));
1612         old_base = &per_cpu(hrtimer_bases, cpu);
1613         new_base = &get_cpu_var(hrtimer_bases);
1614
1615         tick_cancel_sched_timer(cpu);
1616
1617         local_irq_disable();
1618         spin_lock(&new_base->lock);
1619         spin_lock_nested(&old_base->lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
1620
1621         for (i = 0; i < HRTIMER_MAX_CLOCK_BASES; i++) {
1622                 migrate_hrtimer_list(&old_base->clock_base[i],
1623                                      &new_base->clock_base[i]);
1624         }
1625
1626         spin_unlock(&old_base->lock);
1627         spin_unlock(&new_base->lock);
1628         local_irq_enable();
1629         put_cpu_var(hrtimer_bases);
1630 }
1631 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1632
1633 static int __cpuinit hrtimer_cpu_notify(struct notifier_block *self,
1634                                         unsigned long action, void *hcpu)
1635 {
1636         unsigned int cpu = (long)hcpu;
1637
1638         switch (action) {
1639
1640         case CPU_UP_PREPARE:
1641         case CPU_UP_PREPARE_FROZEN:
1642                 init_hrtimers_cpu(cpu);
1643                 break;
1644
1645 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1646         case CPU_DEAD:
1647         case CPU_DEAD_FROZEN:
1648                 clockevents_notify(CLOCK_EVT_NOTIFY_CPU_DEAD, &cpu);
1649                 migrate_hrtimers(cpu);
1650                 break;
1651 #endif
1652
1653         default:
1654                 break;
1655         }
1656
1657         return NOTIFY_OK;
1658 }
1659
1660 static struct notifier_block __cpuinitdata hrtimers_nb = {
1661         .notifier_call = hrtimer_cpu_notify,
1662 };
1663
1664 void __init hrtimers_init(void)
1665 {
1666         hrtimer_cpu_notify(&hrtimers_nb, (unsigned long)CPU_UP_PREPARE,
1667                           (void *)(long)smp_processor_id());
1668         register_cpu_notifier(&hrtimers_nb);
1669 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
1670         open_softirq(HRTIMER_SOFTIRQ, run_hrtimer_softirq, NULL);
1671 #endif
1672 }
1673