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