musb: output an error when wrong speed is selected for the hostmode
[h-e-n] / kernel / posix-timers.c
1 /*
2  * linux/kernel/posix-timers.c
3  *
4  *
5  * 2002-10-15  Posix Clocks & timers
6  *                           by George Anzinger george@mvista.com
7  *
8  *                           Copyright (C) 2002 2003 by MontaVista Software.
9  *
10  * 2004-06-01  Fix CLOCK_REALTIME clock/timer TIMER_ABSTIME bug.
11  *                           Copyright (C) 2004 Boris Hu
12  *
13  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
14  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
15  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at
16  * your option) any later version.
17  *
18  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
19  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
20  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
21  * General Public License for more details.
22
23  * You should have received a copy of the GNU General Public License
24  * along with this program; if not, write to the Free Software
25  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
26  *
27  * MontaVista Software | 1237 East Arques Avenue | Sunnyvale | CA 94085 | USA
28  */
29
30 /* These are all the functions necessary to implement
31  * POSIX clocks & timers
32  */
33 #include <linux/mm.h>
34 #include <linux/interrupt.h>
35 #include <linux/slab.h>
36 #include <linux/time.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38
39 #include <asm/uaccess.h>
40 #include <linux/list.h>
41 #include <linux/init.h>
42 #include <linux/compiler.h>
43 #include <linux/idr.h>
44 #include <linux/posix-timers.h>
45 #include <linux/syscalls.h>
46 #include <linux/wait.h>
47 #include <linux/workqueue.h>
48 #include <linux/module.h>
49
50 /*
51  * Management arrays for POSIX timers.   Timers are kept in slab memory
52  * Timer ids are allocated by an external routine that keeps track of the
53  * id and the timer.  The external interface is:
54  *
55  * void *idr_find(struct idr *idp, int id);           to find timer_id <id>
56  * int idr_get_new(struct idr *idp, void *ptr);       to get a new id and
57  *                                                    related it to <ptr>
58  * void idr_remove(struct idr *idp, int id);          to release <id>
59  * void idr_init(struct idr *idp);                    to initialize <idp>
60  *                                                    which we supply.
61  * The idr_get_new *may* call slab for more memory so it must not be
62  * called under a spin lock.  Likewise idr_remore may release memory
63  * (but it may be ok to do this under a lock...).
64  * idr_find is just a memory look up and is quite fast.  A -1 return
65  * indicates that the requested id does not exist.
66  */
67
68 /*
69  * Lets keep our timers in a slab cache :-)
70  */
71 static struct kmem_cache *posix_timers_cache;
72 static struct idr posix_timers_id;
73 static DEFINE_SPINLOCK(idr_lock);
74
75 /*
76  * we assume that the new SIGEV_THREAD_ID shares no bits with the other
77  * SIGEV values.  Here we put out an error if this assumption fails.
78  */
79 #if SIGEV_THREAD_ID != (SIGEV_THREAD_ID & \
80                        ~(SIGEV_SIGNAL | SIGEV_NONE | SIGEV_THREAD))
81 #error "SIGEV_THREAD_ID must not share bit with other SIGEV values!"
82 #endif
83
84
85 /*
86  * The timer ID is turned into a timer address by idr_find().
87  * Verifying a valid ID consists of:
88  *
89  * a) checking that idr_find() returns other than -1.
90  * b) checking that the timer id matches the one in the timer itself.
91  * c) that the timer owner is in the callers thread group.
92  */
93
94 /*
95  * CLOCKs: The POSIX standard calls for a couple of clocks and allows us
96  *          to implement others.  This structure defines the various
97  *          clocks and allows the possibility of adding others.  We
98  *          provide an interface to add clocks to the table and expect
99  *          the "arch" code to add at least one clock that is high
100  *          resolution.  Here we define the standard CLOCK_REALTIME as a
101  *          1/HZ resolution clock.
102  *
103  * RESOLUTION: Clock resolution is used to round up timer and interval
104  *          times, NOT to report clock times, which are reported with as
105  *          much resolution as the system can muster.  In some cases this
106  *          resolution may depend on the underlying clock hardware and
107  *          may not be quantifiable until run time, and only then is the
108  *          necessary code is written.  The standard says we should say
109  *          something about this issue in the documentation...
110  *
111  * FUNCTIONS: The CLOCKs structure defines possible functions to handle
112  *          various clock functions.  For clocks that use the standard
113  *          system timer code these entries should be NULL.  This will
114  *          allow dispatch without the overhead of indirect function
115  *          calls.  CLOCKS that depend on other sources (e.g. WWV or GPS)
116  *          must supply functions here, even if the function just returns
117  *          ENOSYS.  The standard POSIX timer management code assumes the
118  *          following: 1.) The k_itimer struct (sched.h) is used for the
119  *          timer.  2.) The list, it_lock, it_clock, it_id and it_process
120  *          fields are not modified by timer code.
121  *
122  *          At this time all functions EXCEPT clock_nanosleep can be
123  *          redirected by the CLOCKS structure.  Clock_nanosleep is in
124  *          there, but the code ignores it.
125  *
126  * Permissions: It is assumed that the clock_settime() function defined
127  *          for each clock will take care of permission checks.  Some
128  *          clocks may be set able by any user (i.e. local process
129  *          clocks) others not.  Currently the only set able clock we
130  *          have is CLOCK_REALTIME and its high res counter part, both of
131  *          which we beg off on and pass to do_sys_settimeofday().
132  */
133
134 static struct k_clock posix_clocks[MAX_CLOCKS];
135
136 /*
137  * These ones are defined below.
138  */
139 static int common_nsleep(const clockid_t, int flags, struct timespec *t,
140                          struct timespec __user *rmtp);
141 static void common_timer_get(struct k_itimer *, struct itimerspec *);
142 static int common_timer_set(struct k_itimer *, int,
143                             struct itimerspec *, struct itimerspec *);
144 static int common_timer_del(struct k_itimer *timer);
145
146 static enum hrtimer_restart posix_timer_fn(struct hrtimer *data);
147
148 static struct k_itimer *lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags);
149
150 static inline void unlock_timer(struct k_itimer *timr, unsigned long flags)
151 {
152         spin_unlock_irqrestore(&timr->it_lock, flags);
153 }
154
155 /*
156  * Call the k_clock hook function if non-null, or the default function.
157  */
158 #define CLOCK_DISPATCH(clock, call, arglist) \
159         ((clock) < 0 ? posix_cpu_##call arglist : \
160          (posix_clocks[clock].call != NULL \
161           ? (*posix_clocks[clock].call) arglist : common_##call arglist))
162
163 /*
164  * Default clock hook functions when the struct k_clock passed
165  * to register_posix_clock leaves a function pointer null.
166  *
167  * The function common_CALL is the default implementation for
168  * the function pointer CALL in struct k_clock.
169  */
170
171 static inline int common_clock_getres(const clockid_t which_clock,
172                                       struct timespec *tp)
173 {
174         tp->tv_sec = 0;
175         tp->tv_nsec = posix_clocks[which_clock].res;
176         return 0;
177 }
178
179 /*
180  * Get real time for posix timers
181  */
182 static int common_clock_get(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
183 {
184         ktime_get_real_ts(tp);
185         return 0;
186 }
187
188 static inline int common_clock_set(const clockid_t which_clock,
189                                    struct timespec *tp)
190 {
191         return do_sys_settimeofday(tp, NULL);
192 }
193
194 static int common_timer_create(struct k_itimer *new_timer)
195 {
196         hrtimer_init(&new_timer->it.real.timer, new_timer->it_clock, 0);
197         return 0;
198 }
199
200 static int no_timer_create(struct k_itimer *new_timer)
201 {
202         return -EOPNOTSUPP;
203 }
204
205 static int no_nsleep(const clockid_t which_clock, int flags,
206                      struct timespec *tsave, struct timespec __user *rmtp)
207 {
208         return -EOPNOTSUPP;
209 }
210
211 /*
212  * Return nonzero if we know a priori this clockid_t value is bogus.
213  */
214 static inline int invalid_clockid(const clockid_t which_clock)
215 {
216         if (which_clock < 0)    /* CPU clock, posix_cpu_* will check it */
217                 return 0;
218         if ((unsigned) which_clock >= MAX_CLOCKS)
219                 return 1;
220         if (posix_clocks[which_clock].clock_getres != NULL)
221                 return 0;
222         if (posix_clocks[which_clock].res != 0)
223                 return 0;
224         return 1;
225 }
226
227 /*
228  * Get monotonic time for posix timers
229  */
230 static int posix_ktime_get_ts(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
231 {
232         ktime_get_ts(tp);
233         return 0;
234 }
235
236 /*
237  * Get monotonic time for posix timers
238  */
239 static int posix_get_monotonic_raw(clockid_t which_clock, struct timespec *tp)
240 {
241         getrawmonotonic(tp);
242         return 0;
243 }
244
245 /*
246  * Initialize everything, well, just everything in Posix clocks/timers ;)
247  */
248 static __init int init_posix_timers(void)
249 {
250         struct k_clock clock_realtime = {
251                 .clock_getres = hrtimer_get_res,
252         };
253         struct k_clock clock_monotonic = {
254                 .clock_getres = hrtimer_get_res,
255                 .clock_get = posix_ktime_get_ts,
256                 .clock_set = do_posix_clock_nosettime,
257         };
258         struct k_clock clock_monotonic_raw = {
259                 .clock_getres = hrtimer_get_res,
260                 .clock_get = posix_get_monotonic_raw,
261                 .clock_set = do_posix_clock_nosettime,
262                 .timer_create = no_timer_create,
263                 .nsleep = no_nsleep,
264         };
265
266         register_posix_clock(CLOCK_REALTIME, &clock_realtime);
267         register_posix_clock(CLOCK_MONOTONIC, &clock_monotonic);
268         register_posix_clock(CLOCK_MONOTONIC_RAW, &clock_monotonic_raw);
269
270         posix_timers_cache = kmem_cache_create("posix_timers_cache",
271                                         sizeof (struct k_itimer), 0, SLAB_PANIC,
272                                         NULL);
273         idr_init(&posix_timers_id);
274         return 0;
275 }
276
277 __initcall(init_posix_timers);
278
279 static void schedule_next_timer(struct k_itimer *timr)
280 {
281         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
282
283         if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
284                 return;
285
286         timr->it_overrun += (unsigned int) hrtimer_forward(timer,
287                                                 timer->base->get_time(),
288                                                 timr->it.real.interval);
289
290         timr->it_overrun_last = timr->it_overrun;
291         timr->it_overrun = -1;
292         ++timr->it_requeue_pending;
293         hrtimer_restart(timer);
294 }
295
296 /*
297  * This function is exported for use by the signal deliver code.  It is
298  * called just prior to the info block being released and passes that
299  * block to us.  It's function is to update the overrun entry AND to
300  * restart the timer.  It should only be called if the timer is to be
301  * restarted (i.e. we have flagged this in the sys_private entry of the
302  * info block).
303  *
304  * To protect aginst the timer going away while the interrupt is queued,
305  * we require that the it_requeue_pending flag be set.
306  */
307 void do_schedule_next_timer(struct siginfo *info)
308 {
309         struct k_itimer *timr;
310         unsigned long flags;
311
312         timr = lock_timer(info->si_tid, &flags);
313
314         if (timr && timr->it_requeue_pending == info->si_sys_private) {
315                 if (timr->it_clock < 0)
316                         posix_cpu_timer_schedule(timr);
317                 else
318                         schedule_next_timer(timr);
319
320                 info->si_overrun += timr->it_overrun_last;
321         }
322
323         if (timr)
324                 unlock_timer(timr, flags);
325 }
326
327 int posix_timer_event(struct k_itimer *timr, int si_private)
328 {
329         int shared, ret;
330         /*
331          * FIXME: if ->sigq is queued we can race with
332          * dequeue_signal()->do_schedule_next_timer().
333          *
334          * If dequeue_signal() sees the "right" value of
335          * si_sys_private it calls do_schedule_next_timer().
336          * We re-queue ->sigq and drop ->it_lock().
337          * do_schedule_next_timer() locks the timer
338          * and re-schedules it while ->sigq is pending.
339          * Not really bad, but not that we want.
340          */
341         timr->sigq->info.si_sys_private = si_private;
342
343         shared = !(timr->it_sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID);
344         ret = send_sigqueue(timr->sigq, timr->it_process, shared);
345         /* If we failed to send the signal the timer stops. */
346         return ret > 0;
347 }
348 EXPORT_SYMBOL_GPL(posix_timer_event);
349
350 /*
351  * This function gets called when a POSIX.1b interval timer expires.  It
352  * is used as a callback from the kernel internal timer.  The
353  * run_timer_list code ALWAYS calls with interrupts on.
354
355  * This code is for CLOCK_REALTIME* and CLOCK_MONOTONIC* timers.
356  */
357 static enum hrtimer_restart posix_timer_fn(struct hrtimer *timer)
358 {
359         struct k_itimer *timr;
360         unsigned long flags;
361         int si_private = 0;
362         enum hrtimer_restart ret = HRTIMER_NORESTART;
363
364         timr = container_of(timer, struct k_itimer, it.real.timer);
365         spin_lock_irqsave(&timr->it_lock, flags);
366
367         if (timr->it.real.interval.tv64 != 0)
368                 si_private = ++timr->it_requeue_pending;
369
370         if (posix_timer_event(timr, si_private)) {
371                 /*
372                  * signal was not sent because of sig_ignor
373                  * we will not get a call back to restart it AND
374                  * it should be restarted.
375                  */
376                 if (timr->it.real.interval.tv64 != 0) {
377                         ktime_t now = hrtimer_cb_get_time(timer);
378
379                         /*
380                          * FIXME: What we really want, is to stop this
381                          * timer completely and restart it in case the
382                          * SIG_IGN is removed. This is a non trivial
383                          * change which involves sighand locking
384                          * (sigh !), which we don't want to do late in
385                          * the release cycle.
386                          *
387                          * For now we just let timers with an interval
388                          * less than a jiffie expire every jiffie to
389                          * avoid softirq starvation in case of SIG_IGN
390                          * and a very small interval, which would put
391                          * the timer right back on the softirq pending
392                          * list. By moving now ahead of time we trick
393                          * hrtimer_forward() to expire the timer
394                          * later, while we still maintain the overrun
395                          * accuracy, but have some inconsistency in
396                          * the timer_gettime() case. This is at least
397                          * better than a starved softirq. A more
398                          * complex fix which solves also another related
399                          * inconsistency is already in the pipeline.
400                          */
401 #ifdef CONFIG_HIGH_RES_TIMERS
402                         {
403                                 ktime_t kj = ktime_set(0, NSEC_PER_SEC / HZ);
404
405                                 if (timr->it.real.interval.tv64 < kj.tv64)
406                                         now = ktime_add(now, kj);
407                         }
408 #endif
409                         timr->it_overrun += (unsigned int)
410                                 hrtimer_forward(timer, now,
411                                                 timr->it.real.interval);
412                         ret = HRTIMER_RESTART;
413                         ++timr->it_requeue_pending;
414                 }
415         }
416
417         unlock_timer(timr, flags);
418         return ret;
419 }
420
421 static struct task_struct * good_sigevent(sigevent_t * event)
422 {
423         struct task_struct *rtn = current->group_leader;
424
425         if ((event->sigev_notify & SIGEV_THREAD_ID ) &&
426                 (!(rtn = find_task_by_vpid(event->sigev_notify_thread_id)) ||
427                  !same_thread_group(rtn, current) ||
428                  (event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_SIGNAL))
429                 return NULL;
430
431         if (((event->sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE) &&
432             ((event->sigev_signo <= 0) || (event->sigev_signo > SIGRTMAX)))
433                 return NULL;
434
435         return rtn;
436 }
437
438 void register_posix_clock(const clockid_t clock_id, struct k_clock *new_clock)
439 {
440         if ((unsigned) clock_id >= MAX_CLOCKS) {
441                 printk("POSIX clock register failed for clock_id %d\n",
442                        clock_id);
443                 return;
444         }
445
446         posix_clocks[clock_id] = *new_clock;
447 }
448 EXPORT_SYMBOL_GPL(register_posix_clock);
449
450 static struct k_itimer * alloc_posix_timer(void)
451 {
452         struct k_itimer *tmr;
453         tmr = kmem_cache_zalloc(posix_timers_cache, GFP_KERNEL);
454         if (!tmr)
455                 return tmr;
456         if (unlikely(!(tmr->sigq = sigqueue_alloc()))) {
457                 kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
458                 return NULL;
459         }
460         memset(&tmr->sigq->info, 0, sizeof(siginfo_t));
461         return tmr;
462 }
463
464 #define IT_ID_SET       1
465 #define IT_ID_NOT_SET   0
466 static void release_posix_timer(struct k_itimer *tmr, int it_id_set)
467 {
468         if (it_id_set) {
469                 unsigned long flags;
470                 spin_lock_irqsave(&idr_lock, flags);
471                 idr_remove(&posix_timers_id, tmr->it_id);
472                 spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, flags);
473         }
474         sigqueue_free(tmr->sigq);
475         kmem_cache_free(posix_timers_cache, tmr);
476 }
477
478 /* Create a POSIX.1b interval timer. */
479
480 asmlinkage long
481 sys_timer_create(const clockid_t which_clock,
482                  struct sigevent __user *timer_event_spec,
483                  timer_t __user * created_timer_id)
484 {
485         struct k_itimer *new_timer;
486         int error, new_timer_id;
487         struct task_struct *process;
488         sigevent_t event;
489         int it_id_set = IT_ID_NOT_SET;
490
491         if (invalid_clockid(which_clock))
492                 return -EINVAL;
493
494         new_timer = alloc_posix_timer();
495         if (unlikely(!new_timer))
496                 return -EAGAIN;
497
498         spin_lock_init(&new_timer->it_lock);
499  retry:
500         if (unlikely(!idr_pre_get(&posix_timers_id, GFP_KERNEL))) {
501                 error = -EAGAIN;
502                 goto out;
503         }
504         spin_lock_irq(&idr_lock);
505         error = idr_get_new(&posix_timers_id, new_timer, &new_timer_id);
506         spin_unlock_irq(&idr_lock);
507         if (error) {
508                 if (error == -EAGAIN)
509                         goto retry;
510                 /*
511                  * Weird looking, but we return EAGAIN if the IDR is
512                  * full (proper POSIX return value for this)
513                  */
514                 error = -EAGAIN;
515                 goto out;
516         }
517
518         it_id_set = IT_ID_SET;
519         new_timer->it_id = (timer_t) new_timer_id;
520         new_timer->it_clock = which_clock;
521         new_timer->it_overrun = -1;
522         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, timer_create, (new_timer));
523         if (error)
524                 goto out;
525
526         /*
527          * return the timer_id now.  The next step is hard to
528          * back out if there is an error.
529          */
530         if (copy_to_user(created_timer_id,
531                          &new_timer_id, sizeof (new_timer_id))) {
532                 error = -EFAULT;
533                 goto out;
534         }
535         if (timer_event_spec) {
536                 if (copy_from_user(&event, timer_event_spec, sizeof (event))) {
537                         error = -EFAULT;
538                         goto out;
539                 }
540                 rcu_read_lock();
541                 process = good_sigevent(&event);
542                 if (process)
543                         get_task_struct(process);
544                 rcu_read_unlock();
545                 if (!process) {
546                         error = -EINVAL;
547                         goto out;
548                 }
549         } else {
550                 event.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
551                 event.sigev_signo = SIGALRM;
552                 event.sigev_value.sival_int = new_timer->it_id;
553                 process = current->group_leader;
554                 get_task_struct(process);
555         }
556
557         new_timer->it_sigev_notify     = event.sigev_notify;
558         new_timer->sigq->info.si_signo = event.sigev_signo;
559         new_timer->sigq->info.si_value = event.sigev_value;
560         new_timer->sigq->info.si_tid   = new_timer->it_id;
561         new_timer->sigq->info.si_code  = SI_TIMER;
562
563         spin_lock_irq(&current->sighand->siglock);
564         new_timer->it_process = process;
565         list_add(&new_timer->list, &current->signal->posix_timers);
566         spin_unlock_irq(&current->sighand->siglock);
567
568         return 0;
569         /*
570          * In the case of the timer belonging to another task, after
571          * the task is unlocked, the timer is owned by the other task
572          * and may cease to exist at any time.  Don't use or modify
573          * new_timer after the unlock call.
574          */
575 out:
576         release_posix_timer(new_timer, it_id_set);
577         return error;
578 }
579
580 /*
581  * Locking issues: We need to protect the result of the id look up until
582  * we get the timer locked down so it is not deleted under us.  The
583  * removal is done under the idr spinlock so we use that here to bridge
584  * the find to the timer lock.  To avoid a dead lock, the timer id MUST
585  * be release with out holding the timer lock.
586  */
587 static struct k_itimer *lock_timer(timer_t timer_id, unsigned long *flags)
588 {
589         struct k_itimer *timr;
590         /*
591          * Watch out here.  We do a irqsave on the idr_lock and pass the
592          * flags part over to the timer lock.  Must not let interrupts in
593          * while we are moving the lock.
594          */
595         spin_lock_irqsave(&idr_lock, *flags);
596         timr = idr_find(&posix_timers_id, (int)timer_id);
597         if (timr) {
598                 spin_lock(&timr->it_lock);
599                 if (timr->it_process &&
600                     same_thread_group(timr->it_process, current)) {
601                         spin_unlock(&idr_lock);
602                         return timr;
603                 }
604                 spin_unlock(&timr->it_lock);
605         }
606         spin_unlock_irqrestore(&idr_lock, *flags);
607
608         return NULL;
609 }
610
611 /*
612  * Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer.  This function
613  * is ALWAYS called with spin_lock_irq on the timer, thus it must not
614  * mess with irq.
615  *
616  * We have a couple of messes to clean up here.  First there is the case
617  * of a timer that has a requeue pending.  These timers should appear to
618  * be in the timer list with an expiry as if we were to requeue them
619  * now.
620  *
621  * The second issue is the SIGEV_NONE timer which may be active but is
622  * not really ever put in the timer list (to save system resources).
623  * This timer may be expired, and if so, we will do it here.  Otherwise
624  * it is the same as a requeue pending timer WRT to what we should
625  * report.
626  */
627 static void
628 common_timer_get(struct k_itimer *timr, struct itimerspec *cur_setting)
629 {
630         ktime_t now, remaining, iv;
631         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
632
633         memset(cur_setting, 0, sizeof(struct itimerspec));
634
635         iv = timr->it.real.interval;
636
637         /* interval timer ? */
638         if (iv.tv64)
639                 cur_setting->it_interval = ktime_to_timespec(iv);
640         else if (!hrtimer_active(timer) &&
641                  (timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE)
642                 return;
643
644         now = timer->base->get_time();
645
646         /*
647          * When a requeue is pending or this is a SIGEV_NONE
648          * timer move the expiry time forward by intervals, so
649          * expiry is > now.
650          */
651         if (iv.tv64 && (timr->it_requeue_pending & REQUEUE_PENDING ||
652             (timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE))
653                 timr->it_overrun += (unsigned int) hrtimer_forward(timer, now, iv);
654
655         remaining = ktime_sub(hrtimer_get_expires(timer), now);
656         /* Return 0 only, when the timer is expired and not pending */
657         if (remaining.tv64 <= 0) {
658                 /*
659                  * A single shot SIGEV_NONE timer must return 0, when
660                  * it is expired !
661                  */
662                 if ((timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) != SIGEV_NONE)
663                         cur_setting->it_value.tv_nsec = 1;
664         } else
665                 cur_setting->it_value = ktime_to_timespec(remaining);
666 }
667
668 /* Get the time remaining on a POSIX.1b interval timer. */
669 asmlinkage long
670 sys_timer_gettime(timer_t timer_id, struct itimerspec __user *setting)
671 {
672         struct k_itimer *timr;
673         struct itimerspec cur_setting;
674         unsigned long flags;
675
676         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
677         if (!timr)
678                 return -EINVAL;
679
680         CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_get, (timr, &cur_setting));
681
682         unlock_timer(timr, flags);
683
684         if (copy_to_user(setting, &cur_setting, sizeof (cur_setting)))
685                 return -EFAULT;
686
687         return 0;
688 }
689
690 /*
691  * Get the number of overruns of a POSIX.1b interval timer.  This is to
692  * be the overrun of the timer last delivered.  At the same time we are
693  * accumulating overruns on the next timer.  The overrun is frozen when
694  * the signal is delivered, either at the notify time (if the info block
695  * is not queued) or at the actual delivery time (as we are informed by
696  * the call back to do_schedule_next_timer().  So all we need to do is
697  * to pick up the frozen overrun.
698  */
699 asmlinkage long
700 sys_timer_getoverrun(timer_t timer_id)
701 {
702         struct k_itimer *timr;
703         int overrun;
704         unsigned long flags;
705
706         timr = lock_timer(timer_id, &flags);
707         if (!timr)
708                 return -EINVAL;
709
710         overrun = timr->it_overrun_last;
711         unlock_timer(timr, flags);
712
713         return overrun;
714 }
715
716 /* Set a POSIX.1b interval timer. */
717 /* timr->it_lock is taken. */
718 static int
719 common_timer_set(struct k_itimer *timr, int flags,
720                  struct itimerspec *new_setting, struct itimerspec *old_setting)
721 {
722         struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
723         enum hrtimer_mode mode;
724
725         if (old_setting)
726                 common_timer_get(timr, old_setting);
727
728         /* disable the timer */
729         timr->it.real.interval.tv64 = 0;
730         /*
731          * careful here.  If smp we could be in the "fire" routine which will
732          * be spinning as we hold the lock.  But this is ONLY an SMP issue.
733          */
734         if (hrtimer_try_to_cancel(timer) < 0)
735                 return TIMER_RETRY;
736
737         timr->it_requeue_pending = (timr->it_requeue_pending + 2) & 
738                 ~REQUEUE_PENDING;
739         timr->it_overrun_last = 0;
740
741         /* switch off the timer when it_value is zero */
742         if (!new_setting->it_value.tv_sec && !new_setting->it_value.tv_nsec)
743                 return 0;
744
745         mode = flags & TIMER_ABSTIME ? HRTIMER_MODE_ABS : HRTIMER_MODE_REL;
746         hrtimer_init(&timr->it.real.timer, timr->it_clock, mode);
747         timr->it.real.timer.function = posix_timer_fn;
748
749         hrtimer_set_expires(timer, timespec_to_ktime(new_setting->it_value));
750
751         /* Convert interval */
752         timr->it.real.interval = timespec_to_ktime(new_setting->it_interval);
753
754         /* SIGEV_NONE timers are not queued ! See common_timer_get */
755         if (((timr->it_sigev_notify & ~SIGEV_THREAD_ID) == SIGEV_NONE)) {
756                 /* Setup correct expiry time for relative timers */
757                 if (mode == HRTIMER_MODE_REL) {
758                         hrtimer_add_expires(timer, timer->base->get_time());
759                 }
760                 return 0;
761         }
762
763         hrtimer_start_expires(timer, mode);
764         return 0;
765 }
766
767 /* Set a POSIX.1b interval timer */
768 asmlinkage long
769 sys_timer_settime(timer_t timer_id, int flags,
770                   const struct itimerspec __user *new_setting,
771                   struct itimerspec __user *old_setting)
772 {
773         struct k_itimer *timr;
774         struct itimerspec new_spec, old_spec;
775         int error = 0;
776         unsigned long flag;
777         struct itimerspec *rtn = old_setting ? &old_spec : NULL;
778
779         if (!new_setting)
780                 return -EINVAL;
781
782         if (copy_from_user(&new_spec, new_setting, sizeof (new_spec)))
783                 return -EFAULT;
784
785         if (!timespec_valid(&new_spec.it_interval) ||
786             !timespec_valid(&new_spec.it_value))
787                 return -EINVAL;
788 retry:
789         timr = lock_timer(timer_id, &flag);
790         if (!timr)
791                 return -EINVAL;
792
793         error = CLOCK_DISPATCH(timr->it_clock, timer_set,
794                                (timr, flags, &new_spec, rtn));
795
796         unlock_timer(timr, flag);
797         if (error == TIMER_RETRY) {
798                 rtn = NULL;     // We already got the old time...
799                 goto retry;
800         }
801
802         if (old_setting && !error &&
803             copy_to_user(old_setting, &old_spec, sizeof (old_spec)))
804                 error = -EFAULT;
805
806         return error;
807 }
808
809 static inline int common_timer_del(struct k_itimer *timer)
810 {
811         timer->it.real.interval.tv64 = 0;
812
813         if (hrtimer_try_to_cancel(&timer->it.real.timer) < 0)
814                 return TIMER_RETRY;
815         return 0;
816 }
817
818 static inline int timer_delete_hook(struct k_itimer *timer)
819 {
820         return CLOCK_DISPATCH(timer->it_clock, timer_del, (timer));
821 }
822
823 /* Delete a POSIX.1b interval timer. */
824 asmlinkage long
825 sys_timer_delete(timer_t timer_id)
826 {
827         struct k_itimer *timer;
828         unsigned long flags;
829
830 retry_delete:
831         timer = lock_timer(timer_id, &flags);
832         if (!timer)
833                 return -EINVAL;
834
835         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
836                 unlock_timer(timer, flags);
837                 goto retry_delete;
838         }
839
840         spin_lock(&current->sighand->siglock);
841         list_del(&timer->list);
842         spin_unlock(&current->sighand->siglock);
843         /*
844          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
845          * they got something (see the lock code above).
846          */
847         put_task_struct(timer->it_process);
848         timer->it_process = NULL;
849
850         unlock_timer(timer, flags);
851         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
852         return 0;
853 }
854
855 /*
856  * return timer owned by the process, used by exit_itimers
857  */
858 static void itimer_delete(struct k_itimer *timer)
859 {
860         unsigned long flags;
861
862 retry_delete:
863         spin_lock_irqsave(&timer->it_lock, flags);
864
865         if (timer_delete_hook(timer) == TIMER_RETRY) {
866                 unlock_timer(timer, flags);
867                 goto retry_delete;
868         }
869         list_del(&timer->list);
870         /*
871          * This keeps any tasks waiting on the spin lock from thinking
872          * they got something (see the lock code above).
873          */
874         put_task_struct(timer->it_process);
875         timer->it_process = NULL;
876
877         unlock_timer(timer, flags);
878         release_posix_timer(timer, IT_ID_SET);
879 }
880
881 /*
882  * This is called by do_exit or de_thread, only when there are no more
883  * references to the shared signal_struct.
884  */
885 void exit_itimers(struct signal_struct *sig)
886 {
887         struct k_itimer *tmr;
888
889         while (!list_empty(&sig->posix_timers)) {
890                 tmr = list_entry(sig->posix_timers.next, struct k_itimer, list);
891                 itimer_delete(tmr);
892         }
893 }
894
895 /* Not available / possible... functions */
896 int do_posix_clock_nosettime(const clockid_t clockid, struct timespec *tp)
897 {
898         return -EINVAL;
899 }
900 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nosettime);
901
902 int do_posix_clock_nonanosleep(const clockid_t clock, int flags,
903                                struct timespec *t, struct timespec __user *r)
904 {
905 #ifndef ENOTSUP
906         return -EOPNOTSUPP;     /* aka ENOTSUP in userland for POSIX */
907 #else  /*  parisc does define it separately.  */
908         return -ENOTSUP;
909 #endif
910 }
911 EXPORT_SYMBOL_GPL(do_posix_clock_nonanosleep);
912
913 asmlinkage long sys_clock_settime(const clockid_t which_clock,
914                                   const struct timespec __user *tp)
915 {
916         struct timespec new_tp;
917
918         if (invalid_clockid(which_clock))
919                 return -EINVAL;
920         if (copy_from_user(&new_tp, tp, sizeof (*tp)))
921                 return -EFAULT;
922
923         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_set, (which_clock, &new_tp));
924 }
925
926 asmlinkage long
927 sys_clock_gettime(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
928 {
929         struct timespec kernel_tp;
930         int error;
931
932         if (invalid_clockid(which_clock))
933                 return -EINVAL;
934         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_get,
935                                (which_clock, &kernel_tp));
936         if (!error && copy_to_user(tp, &kernel_tp, sizeof (kernel_tp)))
937                 error = -EFAULT;
938
939         return error;
940
941 }
942
943 asmlinkage long
944 sys_clock_getres(const clockid_t which_clock, struct timespec __user *tp)
945 {
946         struct timespec rtn_tp;
947         int error;
948
949         if (invalid_clockid(which_clock))
950                 return -EINVAL;
951
952         error = CLOCK_DISPATCH(which_clock, clock_getres,
953                                (which_clock, &rtn_tp));
954
955         if (!error && tp && copy_to_user(tp, &rtn_tp, sizeof (rtn_tp))) {
956                 error = -EFAULT;
957         }
958
959         return error;
960 }
961
962 /*
963  * nanosleep for monotonic and realtime clocks
964  */
965 static int common_nsleep(const clockid_t which_clock, int flags,
966                          struct timespec *tsave, struct timespec __user *rmtp)
967 {
968         return hrtimer_nanosleep(tsave, rmtp, flags & TIMER_ABSTIME ?
969                                  HRTIMER_MODE_ABS : HRTIMER_MODE_REL,
970                                  which_clock);
971 }
972
973 asmlinkage long
974 sys_clock_nanosleep(const clockid_t which_clock, int flags,
975                     const struct timespec __user *rqtp,
976                     struct timespec __user *rmtp)
977 {
978         struct timespec t;
979
980         if (invalid_clockid(which_clock))
981                 return -EINVAL;
982
983         if (copy_from_user(&t, rqtp, sizeof (struct timespec)))
984                 return -EFAULT;
985
986         if (!timespec_valid(&t))
987                 return -EINVAL;
988
989         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, nsleep,
990                               (which_clock, flags, &t, rmtp));
991 }
992
993 /*
994  * nanosleep_restart for monotonic and realtime clocks
995  */
996 static int common_nsleep_restart(struct restart_block *restart_block)
997 {
998         return hrtimer_nanosleep_restart(restart_block);
999 }
1000
1001 /*
1002  * This will restart clock_nanosleep. This is required only by
1003  * compat_clock_nanosleep_restart for now.
1004  */
1005 long
1006 clock_nanosleep_restart(struct restart_block *restart_block)
1007 {
1008         clockid_t which_clock = restart_block->arg0;
1009
1010         return CLOCK_DISPATCH(which_clock, nsleep_restart,
1011                               (restart_block));
1012 }