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