kernel - Hold required token when accessing p_flags, adjust kmem access
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_clock.c
1 /*
2  * Copyright (c) 2003,2004 The DragonFly Project.  All rights reserved.
3  * 
4  * This code is derived from software contributed to The DragonFly Project
5  * by Matthew Dillon <dillon@backplane.com>
6  * 
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
15  *    the documentation and/or other materials provided with the
16  *    distribution.
17  * 3. Neither the name of The DragonFly Project nor the names of its
18  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
19  *    from this software without specific, prior written permission.
20  * 
21  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
22  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
23  * LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS
24  * FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE
25  * COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
27  * BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
28  * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED
29  * AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY,
30  * OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT
31  * OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  * 
34  * Copyright (c) 1997, 1998 Poul-Henning Kamp <phk@FreeBSD.org>
35  * Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993
36  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
37  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
38  * All or some portions of this file are derived from material licensed
39  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
40  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
41  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
42  *
43  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
44  * modification, are permitted provided that the following conditions
45  * are met:
46  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
47  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
48  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
49  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
50  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
51  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
52  *    must display the following acknowledgement:
53  *      This product includes software developed by the University of
54  *      California, Berkeley and its contributors.
55  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
56  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
57  *    without specific prior written permission.
58  *
59  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
60  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
61  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
62  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
63  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
64  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
65  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
66  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
67  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
68  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
69  * SUCH DAMAGE.
70  *
71  *      @(#)kern_clock.c        8.5 (Berkeley) 1/21/94
72  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_clock.c,v 1.105.2.10 2002/10/17 13:19:40 maxim Exp $
73  * $DragonFly: src/sys/kern/kern_clock.c,v 1.62 2008/09/09 04:06:13 dillon Exp $
74  */
75
76 #include "opt_ntp.h"
77 #include "opt_polling.h"
78 #include "opt_ifpoll.h"
79 #include "opt_pctrack.h"
80
81 #include <sys/param.h>
82 #include <sys/systm.h>
83 #include <sys/callout.h>
84 #include <sys/kernel.h>
85 #include <sys/kinfo.h>
86 #include <sys/proc.h>
87 #include <sys/malloc.h>
88 #include <sys/resourcevar.h>
89 #include <sys/signalvar.h>
90 #include <sys/timex.h>
91 #include <sys/timepps.h>
92 #include <vm/vm.h>
93 #include <sys/lock.h>
94 #include <vm/pmap.h>
95 #include <vm/vm_map.h>
96 #include <vm/vm_extern.h>
97 #include <sys/sysctl.h>
98
99 #include <sys/thread2.h>
100
101 #include <machine/cpu.h>
102 #include <machine/limits.h>
103 #include <machine/smp.h>
104 #include <machine/cpufunc.h>
105 #include <machine/specialreg.h>
106 #include <machine/clock.h>
107
108 #ifdef GPROF
109 #include <sys/gmon.h>
110 #endif
111
112 #ifdef DEVICE_POLLING
113 extern void init_device_poll_pcpu(int);
114 #endif
115
116 #ifdef IFPOLL_ENABLE
117 extern void ifpoll_init_pcpu(int);
118 #endif
119
120 #ifdef DEBUG_PCTRACK
121 static void do_pctrack(struct intrframe *frame, int which);
122 #endif
123
124 static void initclocks (void *dummy);
125 SYSINIT(clocks, SI_BOOT2_CLOCKS, SI_ORDER_FIRST, initclocks, NULL)
126
127 /*
128  * Some of these don't belong here, but it's easiest to concentrate them.
129  * Note that cpu_time counts in microseconds, but most userland programs
130  * just compare relative times against the total by delta.
131  */
132 struct kinfo_cputime cputime_percpu[MAXCPU];
133 #ifdef DEBUG_PCTRACK
134 struct kinfo_pcheader cputime_pcheader = { PCTRACK_SIZE, PCTRACK_ARYSIZE };
135 struct kinfo_pctrack cputime_pctrack[MAXCPU][PCTRACK_SIZE];
136 #endif
137
138 #ifdef SMP
139 static int
140 sysctl_cputime(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
141 {
142         int cpu, error = 0;
143         size_t size = sizeof(struct kinfo_cputime);
144
145         for (cpu = 0; cpu < ncpus; ++cpu) {
146                 if ((error = SYSCTL_OUT(req, &cputime_percpu[cpu], size)))
147                         break;
148         }
149
150         return (error);
151 }
152 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, cputime, (CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD), 0, 0,
153         sysctl_cputime, "S,kinfo_cputime", "CPU time statistics");
154 #else
155 SYSCTL_STRUCT(_kern, OID_AUTO, cputime, CTLFLAG_RD, &cpu_time, kinfo_cputime,
156     "CPU time statistics");
157 #endif
158
159 static int
160 sysctl_cp_time(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
161 {
162         long cpu_states[5] = {0};
163         int cpu, error = 0;
164         size_t size = sizeof(cpu_states);
165
166         for (cpu = 0; cpu < ncpus; ++cpu) {
167                 cpu_states[0] += cputime_percpu[cpu].cp_user;
168                 cpu_states[1] += cputime_percpu[cpu].cp_nice;
169                 cpu_states[2] += cputime_percpu[cpu].cp_sys;
170                 cpu_states[3] += cputime_percpu[cpu].cp_intr;
171                 cpu_states[4] += cputime_percpu[cpu].cp_idle;
172         }
173
174         error = SYSCTL_OUT(req, cpu_states, size);
175
176         return (error);
177 }
178
179 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, cp_time, (CTLTYPE_LONG|CTLFLAG_RD), 0, 0,
180         sysctl_cp_time, "LU", "CPU time statistics");
181
182 /*
183  * boottime is used to calculate the 'real' uptime.  Do not confuse this with
184  * microuptime().  microtime() is not drift compensated.  The real uptime
185  * with compensation is nanotime() - bootime.  boottime is recalculated
186  * whenever the real time is set based on the compensated elapsed time
187  * in seconds (gd->gd_time_seconds).
188  *
189  * The gd_time_seconds and gd_cpuclock_base fields remain fairly monotonic.
190  * Slight adjustments to gd_cpuclock_base are made to phase-lock it to
191  * the real time.
192  */
193 struct timespec boottime;       /* boot time (realtime) for reference only */
194 time_t time_second;             /* read-only 'passive' uptime in seconds */
195
196 /*
197  * basetime is used to calculate the compensated real time of day.  The
198  * basetime can be modified on a per-tick basis by the adjtime(), 
199  * ntp_adjtime(), and sysctl-based time correction APIs.
200  *
201  * Note that frequency corrections can also be made by adjusting
202  * gd_cpuclock_base.
203  *
204  * basetime is a tail-chasing FIFO, updated only by cpu #0.  The FIFO is
205  * used on both SMP and UP systems to avoid MP races between cpu's and
206  * interrupt races on UP systems.
207  */
208 #define BASETIME_ARYSIZE        16
209 #define BASETIME_ARYMASK        (BASETIME_ARYSIZE - 1)
210 static struct timespec basetime[BASETIME_ARYSIZE];
211 static volatile int basetime_index;
212
213 static int
214 sysctl_get_basetime(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
215 {
216         struct timespec *bt;
217         int error;
218         int index;
219
220         /*
221          * Because basetime data and index may be updated by another cpu,
222          * a load fence is required to ensure that the data we read has
223          * not been speculatively read relative to a possibly updated index.
224          */
225         index = basetime_index;
226         cpu_lfence();
227         bt = &basetime[index];
228         error = SYSCTL_OUT(req, bt, sizeof(*bt));
229         return (error);
230 }
231
232 SYSCTL_STRUCT(_kern, KERN_BOOTTIME, boottime, CTLFLAG_RD,
233     &boottime, timespec, "System boottime");
234 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, basetime, CTLTYPE_STRUCT|CTLFLAG_RD, 0, 0,
235     sysctl_get_basetime, "S,timespec", "System basetime");
236
237 static void hardclock(systimer_t info, int, struct intrframe *frame);
238 static void statclock(systimer_t info, int, struct intrframe *frame);
239 static void schedclock(systimer_t info, int, struct intrframe *frame);
240 static void getnanotime_nbt(struct timespec *nbt, struct timespec *tsp);
241
242 int     ticks;                  /* system master ticks at hz */
243 int     clocks_running;         /* tsleep/timeout clocks operational */
244 int64_t nsec_adj;               /* ntpd per-tick adjustment in nsec << 32 */
245 int64_t nsec_acc;               /* accumulator */
246
247 /* NTPD time correction fields */
248 int64_t ntp_tick_permanent;     /* per-tick adjustment in nsec << 32 */
249 int64_t ntp_tick_acc;           /* accumulator for per-tick adjustment */
250 int64_t ntp_delta;              /* one-time correction in nsec */
251 int64_t ntp_big_delta = 1000000000;
252 int32_t ntp_tick_delta;         /* current adjustment rate */
253 int32_t ntp_default_tick_delta; /* adjustment rate for ntp_delta */
254 time_t  ntp_leap_second;        /* time of next leap second */
255 int     ntp_leap_insert;        /* whether to insert or remove a second */
256
257 /*
258  * Finish initializing clock frequencies and start all clocks running.
259  */
260 /* ARGSUSED*/
261 static void
262 initclocks(void *dummy)
263 {
264         /*psratio = profhz / stathz;*/
265         initclocks_pcpu();
266         clocks_running = 1;
267 }
268
269 /*
270  * Called on a per-cpu basis
271  */
272 void
273 initclocks_pcpu(void)
274 {
275         struct globaldata *gd = mycpu;
276
277         crit_enter();
278         if (gd->gd_cpuid == 0) {
279             gd->gd_time_seconds = 1;
280             gd->gd_cpuclock_base = sys_cputimer->count();
281         } else {
282             /* XXX */
283             gd->gd_time_seconds = globaldata_find(0)->gd_time_seconds;
284             gd->gd_cpuclock_base = globaldata_find(0)->gd_cpuclock_base;
285         }
286
287         systimer_intr_enable();
288
289 #ifdef DEVICE_POLLING
290         init_device_poll_pcpu(gd->gd_cpuid);
291 #endif
292
293 #ifdef IFPOLL_ENABLE
294         ifpoll_init_pcpu(gd->gd_cpuid);
295 #endif
296
297         /*
298          * Use a non-queued periodic systimer to prevent multiple ticks from
299          * building up if the sysclock jumps forward (8254 gets reset).  The
300          * sysclock will never jump backwards.  Our time sync is based on
301          * the actual sysclock, not the ticks count.
302          */
303         systimer_init_periodic_nq(&gd->gd_hardclock, hardclock, NULL, hz);
304         systimer_init_periodic_nq(&gd->gd_statclock, statclock, NULL, stathz);
305         /* XXX correct the frequency for scheduler / estcpu tests */
306         systimer_init_periodic_nq(&gd->gd_schedclock, schedclock, 
307                                 NULL, ESTCPUFREQ); 
308         crit_exit();
309 }
310
311 /*
312  * This sets the current real time of day.  Timespecs are in seconds and
313  * nanoseconds.  We do not mess with gd_time_seconds and gd_cpuclock_base,
314  * instead we adjust basetime so basetime + gd_* results in the current
315  * time of day.  This way the gd_* fields are guarenteed to represent
316  * a monotonically increasing 'uptime' value.
317  *
318  * When set_timeofday() is called from userland, the system call forces it
319  * onto cpu #0 since only cpu #0 can update basetime_index.
320  */
321 void
322 set_timeofday(struct timespec *ts)
323 {
324         struct timespec *nbt;
325         int ni;
326
327         /*
328          * XXX SMP / non-atomic basetime updates
329          */
330         crit_enter();
331         ni = (basetime_index + 1) & BASETIME_ARYMASK;
332         nbt = &basetime[ni];
333         nanouptime(nbt);
334         nbt->tv_sec = ts->tv_sec - nbt->tv_sec;
335         nbt->tv_nsec = ts->tv_nsec - nbt->tv_nsec;
336         if (nbt->tv_nsec < 0) {
337             nbt->tv_nsec += 1000000000;
338             --nbt->tv_sec;
339         }
340
341         /*
342          * Note that basetime diverges from boottime as the clock drift is
343          * compensated for, so we cannot do away with boottime.  When setting
344          * the absolute time of day the drift is 0 (for an instant) and we
345          * can simply assign boottime to basetime.  
346          *
347          * Note that nanouptime() is based on gd_time_seconds which is drift
348          * compensated up to a point (it is guarenteed to remain monotonically
349          * increasing).  gd_time_seconds is thus our best uptime guess and
350          * suitable for use in the boottime calculation.  It is already taken
351          * into account in the basetime calculation above.
352          */
353         boottime.tv_sec = nbt->tv_sec;
354         ntp_delta = 0;
355
356         /*
357          * We now have a new basetime, make sure all other cpus have it,
358          * then update the index.
359          */
360         cpu_sfence();
361         basetime_index = ni;
362
363         crit_exit();
364 }
365         
366 /*
367  * Each cpu has its own hardclock, but we only increments ticks and softticks
368  * on cpu #0.
369  *
370  * NOTE! systimer! the MP lock might not be held here.  We can only safely
371  * manipulate objects owned by the current cpu.
372  */
373 static void
374 hardclock(systimer_t info, int in_ipi __unused, struct intrframe *frame)
375 {
376         sysclock_t cputicks;
377         struct proc *p;
378         struct globaldata *gd = mycpu;
379
380         /*
381          * Realtime updates are per-cpu.  Note that timer corrections as
382          * returned by microtime() and friends make an additional adjustment
383          * using a system-wise 'basetime', but the running time is always
384          * taken from the per-cpu globaldata area.  Since the same clock
385          * is distributing (XXX SMP) to all cpus, the per-cpu timebases
386          * stay in synch.
387          *
388          * Note that we never allow info->time (aka gd->gd_hardclock.time)
389          * to reverse index gd_cpuclock_base, but that it is possible for
390          * it to temporarily get behind in the seconds if something in the
391          * system locks interrupts for a long period of time.  Since periodic
392          * timers count events, though everything should resynch again
393          * immediately.
394          */
395         cputicks = info->time - gd->gd_cpuclock_base;
396         if (cputicks >= sys_cputimer->freq) {
397                 ++gd->gd_time_seconds;
398                 gd->gd_cpuclock_base += sys_cputimer->freq;
399         }
400
401         /*
402          * The system-wide ticks counter and NTP related timedelta/tickdelta
403          * adjustments only occur on cpu #0.  NTP adjustments are accomplished
404          * by updating basetime.
405          */
406         if (gd->gd_cpuid == 0) {
407             struct timespec *nbt;
408             struct timespec nts;
409             int leap;
410             int ni;
411
412             ++ticks;
413
414 #if 0
415             if (tco->tc_poll_pps) 
416                 tco->tc_poll_pps(tco);
417 #endif
418
419             /*
420              * Calculate the new basetime index.  We are in a critical section
421              * on cpu #0 and can safely play with basetime_index.  Start
422              * with the current basetime and then make adjustments.
423              */
424             ni = (basetime_index + 1) & BASETIME_ARYMASK;
425             nbt = &basetime[ni];
426             *nbt = basetime[basetime_index];
427
428             /*
429              * Apply adjtime corrections.  (adjtime() API)
430              *
431              * adjtime() only runs on cpu #0 so our critical section is
432              * sufficient to access these variables.
433              */
434             if (ntp_delta != 0) {
435                 nbt->tv_nsec += ntp_tick_delta;
436                 ntp_delta -= ntp_tick_delta;
437                 if ((ntp_delta > 0 && ntp_delta < ntp_tick_delta) ||
438                     (ntp_delta < 0 && ntp_delta > ntp_tick_delta)) {
439                         ntp_tick_delta = ntp_delta;
440                 }
441             }
442
443             /*
444              * Apply permanent frequency corrections.  (sysctl API)
445              */
446             if (ntp_tick_permanent != 0) {
447                 ntp_tick_acc += ntp_tick_permanent;
448                 if (ntp_tick_acc >= (1LL << 32)) {
449                     nbt->tv_nsec += ntp_tick_acc >> 32;
450                     ntp_tick_acc -= (ntp_tick_acc >> 32) << 32;
451                 } else if (ntp_tick_acc <= -(1LL << 32)) {
452                     /* Negate ntp_tick_acc to avoid shifting the sign bit. */
453                     nbt->tv_nsec -= (-ntp_tick_acc) >> 32;
454                     ntp_tick_acc += ((-ntp_tick_acc) >> 32) << 32;
455                 }
456             }
457
458             if (nbt->tv_nsec >= 1000000000) {
459                     nbt->tv_sec++;
460                     nbt->tv_nsec -= 1000000000;
461             } else if (nbt->tv_nsec < 0) {
462                     nbt->tv_sec--;
463                     nbt->tv_nsec += 1000000000;
464             }
465
466             /*
467              * Another per-tick compensation.  (for ntp_adjtime() API)
468              */
469             if (nsec_adj != 0) {
470                 nsec_acc += nsec_adj;
471                 if (nsec_acc >= 0x100000000LL) {
472                     nbt->tv_nsec += nsec_acc >> 32;
473                     nsec_acc = (nsec_acc & 0xFFFFFFFFLL);
474                 } else if (nsec_acc <= -0x100000000LL) {
475                     nbt->tv_nsec -= -nsec_acc >> 32;
476                     nsec_acc = -(-nsec_acc & 0xFFFFFFFFLL);
477                 }
478                 if (nbt->tv_nsec >= 1000000000) {
479                     nbt->tv_nsec -= 1000000000;
480                     ++nbt->tv_sec;
481                 } else if (nbt->tv_nsec < 0) {
482                     nbt->tv_nsec += 1000000000;
483                     --nbt->tv_sec;
484                 }
485             }
486
487             /************************************************************
488              *                  LEAP SECOND CORRECTION                  *
489              ************************************************************
490              *
491              * Taking into account all the corrections made above, figure
492              * out the new real time.  If the seconds field has changed
493              * then apply any pending leap-second corrections.
494              */
495             getnanotime_nbt(nbt, &nts);
496
497             if (time_second != nts.tv_sec) {
498                 /*
499                  * Apply leap second (sysctl API).  Adjust nts for changes
500                  * so we do not have to call getnanotime_nbt again.
501                  */
502                 if (ntp_leap_second) {
503                     if (ntp_leap_second == nts.tv_sec) {
504                         if (ntp_leap_insert) {
505                             nbt->tv_sec++;
506                             nts.tv_sec++;
507                         } else {
508                             nbt->tv_sec--;
509                             nts.tv_sec--;
510                         }
511                         ntp_leap_second--;
512                     }
513                 }
514
515                 /*
516                  * Apply leap second (ntp_adjtime() API), calculate a new
517                  * nsec_adj field.  ntp_update_second() returns nsec_adj
518                  * as a per-second value but we need it as a per-tick value.
519                  */
520                 leap = ntp_update_second(time_second, &nsec_adj);
521                 nsec_adj /= hz;
522                 nbt->tv_sec += leap;
523                 nts.tv_sec += leap;
524
525                 /*
526                  * Update the time_second 'approximate time' global.
527                  */
528                 time_second = nts.tv_sec;
529             }
530
531             /*
532              * Finally, our new basetime is ready to go live!
533              */
534             cpu_sfence();
535             basetime_index = ni;
536
537             /*
538              * Figure out how badly the system is starved for memory
539              */
540             vm_fault_ratecheck();
541         }
542
543         /*
544          * lwkt thread scheduler fair queueing
545          */
546         lwkt_schedulerclock(curthread);
547
548         /*
549          * softticks are handled for all cpus
550          */
551         hardclock_softtick(gd);
552
553         /*
554          * ITimer handling is per-tick, per-cpu.
555          *
556          * We must acquire the per-process token in order for ksignal()
557          * to be non-blocking.
558          */
559         if ((p = curproc) != NULL && lwkt_trytoken(&p->p_token)) {
560                 crit_enter_hard();
561                 if (frame && CLKF_USERMODE(frame) &&
562                     timevalisset(&p->p_timer[ITIMER_VIRTUAL].it_value) &&
563                     itimerdecr(&p->p_timer[ITIMER_VIRTUAL], ustick) == 0)
564                         ksignal(p, SIGVTALRM);
565                 if (timevalisset(&p->p_timer[ITIMER_PROF].it_value) &&
566                     itimerdecr(&p->p_timer[ITIMER_PROF], ustick) == 0)
567                         ksignal(p, SIGPROF);
568                 crit_exit_hard();
569                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
570         }
571         setdelayed();
572 }
573
574 /*
575  * The statistics clock typically runs at a 125Hz rate, and is intended
576  * to be frequency offset from the hardclock (typ 100Hz).  It is per-cpu.
577  *
578  * NOTE! systimer! the MP lock might not be held here.  We can only safely
579  * manipulate objects owned by the current cpu.
580  *
581  * The stats clock is responsible for grabbing a profiling sample.
582  * Most of the statistics are only used by user-level statistics programs.
583  * The main exceptions are p->p_uticks, p->p_sticks, p->p_iticks, and
584  * p->p_estcpu.
585  *
586  * Like the other clocks, the stat clock is called from what is effectively
587  * a fast interrupt, so the context should be the thread/process that got
588  * interrupted.
589  */
590 static void
591 statclock(systimer_t info, int in_ipi, struct intrframe *frame)
592 {
593 #ifdef GPROF
594         struct gmonparam *g;
595         int i;
596 #endif
597         thread_t td;
598         struct proc *p;
599         int bump;
600         struct timeval tv;
601         struct timeval *stv;
602
603         /*
604          * How big was our timeslice relative to the last time?
605          */
606         microuptime(&tv);       /* mpsafe */
607         stv = &mycpu->gd_stattv;
608         if (stv->tv_sec == 0) {
609             bump = 1;
610         } else {
611             bump = tv.tv_usec - stv->tv_usec +
612                 (tv.tv_sec - stv->tv_sec) * 1000000;
613             if (bump < 0)
614                 bump = 0;
615             if (bump > 1000000)
616                 bump = 1000000;
617         }
618         *stv = tv;
619
620         td = curthread;
621         p = td->td_proc;
622
623         if (frame && CLKF_USERMODE(frame)) {
624                 /*
625                  * Came from userland, handle user time and deal with
626                  * possible process.
627                  */
628                 if (p && (p->p_flag & P_PROFIL))
629                         addupc_intr(p, CLKF_PC(frame), 1);
630                 td->td_uticks += bump;
631
632                 /*
633                  * Charge the time as appropriate
634                  */
635                 if (p && p->p_nice > NZERO)
636                         cpu_time.cp_nice += bump;
637                 else
638                         cpu_time.cp_user += bump;
639         } else {
640                 int intr_nest = mycpu->gd_intr_nesting_level;
641
642                 if (in_ipi) {
643                         /*
644                          * IPI processing code will bump gd_intr_nesting_level
645                          * up by one, which breaks following CLKF_INTR testing,
646                          * so we substract it by one here.
647                          */
648                         --intr_nest;
649                 }
650 #ifdef GPROF
651                 /*
652                  * Kernel statistics are just like addupc_intr, only easier.
653                  */
654                 g = &_gmonparam;
655                 if (g->state == GMON_PROF_ON && frame) {
656                         i = CLKF_PC(frame) - g->lowpc;
657                         if (i < g->textsize) {
658                                 i /= HISTFRACTION * sizeof(*g->kcount);
659                                 g->kcount[i]++;
660                         }
661                 }
662 #endif
663                 /*
664                  * Came from kernel mode, so we were:
665                  * - handling an interrupt,
666                  * - doing syscall or trap work on behalf of the current
667                  *   user process, or
668                  * - spinning in the idle loop.
669                  * Whichever it is, charge the time as appropriate.
670                  * Note that we charge interrupts to the current process,
671                  * regardless of whether they are ``for'' that process,
672                  * so that we know how much of its real time was spent
673                  * in ``non-process'' (i.e., interrupt) work.
674                  *
675                  * XXX assume system if frame is NULL.  A NULL frame 
676                  * can occur if ipi processing is done from a crit_exit().
677                  */
678                 if (frame && CLKF_INTR(intr_nest))
679                         td->td_iticks += bump;
680                 else
681                         td->td_sticks += bump;
682
683                 if (frame && CLKF_INTR(intr_nest)) {
684 #ifdef DEBUG_PCTRACK
685                         do_pctrack(frame, PCTRACK_INT);
686 #endif
687                         cpu_time.cp_intr += bump;
688                 } else {
689                         if (td == &mycpu->gd_idlethread) {
690                                 cpu_time.cp_idle += bump;
691                         } else {
692 #ifdef DEBUG_PCTRACK
693                                 if (frame)
694                                         do_pctrack(frame, PCTRACK_SYS);
695 #endif
696                                 cpu_time.cp_sys += bump;
697                         }
698                 }
699         }
700 }
701
702 #ifdef DEBUG_PCTRACK
703 /*
704  * Sample the PC when in the kernel or in an interrupt.  User code can
705  * retrieve the information and generate a histogram or other output.
706  */
707
708 static void
709 do_pctrack(struct intrframe *frame, int which)
710 {
711         struct kinfo_pctrack *pctrack;
712
713         pctrack = &cputime_pctrack[mycpu->gd_cpuid][which];
714         pctrack->pc_array[pctrack->pc_index & PCTRACK_ARYMASK] = 
715                 (void *)CLKF_PC(frame);
716         ++pctrack->pc_index;
717 }
718
719 static int
720 sysctl_pctrack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
721 {
722         struct kinfo_pcheader head;
723         int error;
724         int cpu;
725         int ntrack;
726
727         head.pc_ntrack = PCTRACK_SIZE;
728         head.pc_arysize = PCTRACK_ARYSIZE;
729
730         if ((error = SYSCTL_OUT(req, &head, sizeof(head))) != 0)
731                 return (error);
732
733         for (cpu = 0; cpu < ncpus; ++cpu) {
734                 for (ntrack = 0; ntrack < PCTRACK_SIZE; ++ntrack) {
735                         error = SYSCTL_OUT(req, &cputime_pctrack[cpu][ntrack],
736                                            sizeof(struct kinfo_pctrack));
737                         if (error)
738                                 break;
739                 }
740                 if (error)
741                         break;
742         }
743         return (error);
744 }
745 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, pctrack, (CTLTYPE_OPAQUE|CTLFLAG_RD), 0, 0,
746         sysctl_pctrack, "S,kinfo_pcheader", "CPU PC tracking");
747
748 #endif
749
750 /*
751  * The scheduler clock typically runs at a 50Hz rate.  NOTE! systimer,
752  * the MP lock might not be held.  We can safely manipulate parts of curproc
753  * but that's about it.
754  *
755  * Each cpu has its own scheduler clock.
756  */
757 static void
758 schedclock(systimer_t info, int in_ipi __unused, struct intrframe *frame)
759 {
760         struct lwp *lp;
761         struct rusage *ru;
762         struct vmspace *vm;
763         long rss;
764
765         if ((lp = lwkt_preempted_proc()) != NULL) {
766                 /*
767                  * Account for cpu time used and hit the scheduler.  Note
768                  * that this call MUST BE MP SAFE, and the BGL IS NOT HELD
769                  * HERE.
770                  */
771                 ++lp->lwp_cpticks;
772                 lp->lwp_proc->p_usched->schedulerclock(lp, info->periodic,
773                                                        info->time);
774         }
775         if ((lp = curthread->td_lwp) != NULL) {
776                 /*
777                  * Update resource usage integrals and maximums.
778                  */
779                 if ((ru = &lp->lwp_proc->p_ru) &&
780                     (vm = lp->lwp_proc->p_vmspace) != NULL) {
781                         ru->ru_ixrss += pgtok(vm->vm_tsize);
782                         ru->ru_idrss += pgtok(vm->vm_dsize);
783                         ru->ru_isrss += pgtok(vm->vm_ssize);
784                         if (lwkt_trytoken(&vm->vm_map.token)) {
785                                 rss = pgtok(vmspace_resident_count(vm));
786                                 if (ru->ru_maxrss < rss)
787                                         ru->ru_maxrss = rss;
788                                 lwkt_reltoken(&vm->vm_map.token);
789                         }
790                 }
791         }
792 }
793
794 /*
795  * Compute number of ticks for the specified amount of time.  The 
796  * return value is intended to be used in a clock interrupt timed
797  * operation and guarenteed to meet or exceed the requested time.
798  * If the representation overflows, return INT_MAX.  The minimum return
799  * value is 1 ticks and the function will average the calculation up.
800  * If any value greater then 0 microseconds is supplied, a value
801  * of at least 2 will be returned to ensure that a near-term clock
802  * interrupt does not cause the timeout to occur (degenerately) early.
803  *
804  * Note that limit checks must take into account microseconds, which is
805  * done simply by using the smaller signed long maximum instead of
806  * the unsigned long maximum.
807  *
808  * If ints have 32 bits, then the maximum value for any timeout in
809  * 10ms ticks is 248 days.
810  */
811 int
812 tvtohz_high(struct timeval *tv)
813 {
814         int ticks;
815         long sec, usec;
816
817         sec = tv->tv_sec;
818         usec = tv->tv_usec;
819         if (usec < 0) {
820                 sec--;
821                 usec += 1000000;
822         }
823         if (sec < 0) {
824 #ifdef DIAGNOSTIC
825                 if (usec > 0) {
826                         sec++;
827                         usec -= 1000000;
828                 }
829                 kprintf("tvtohz_high: negative time difference "
830                         "%ld sec %ld usec\n",
831                         sec, usec);
832 #endif
833                 ticks = 1;
834         } else if (sec <= INT_MAX / hz) {
835                 ticks = (int)(sec * hz + 
836                             ((u_long)usec + (ustick - 1)) / ustick) + 1;
837         } else {
838                 ticks = INT_MAX;
839         }
840         return (ticks);
841 }
842
843 int
844 tstohz_high(struct timespec *ts)
845 {
846         int ticks;
847         long sec, nsec;
848
849         sec = ts->tv_sec;
850         nsec = ts->tv_nsec;
851         if (nsec < 0) {
852                 sec--;
853                 nsec += 1000000000;
854         }
855         if (sec < 0) {
856 #ifdef DIAGNOSTIC
857                 if (nsec > 0) {
858                         sec++;
859                         nsec -= 1000000000;
860                 }
861                 kprintf("tstohz_high: negative time difference "
862                         "%ld sec %ld nsec\n",
863                         sec, nsec);
864 #endif
865                 ticks = 1;
866         } else if (sec <= INT_MAX / hz) {
867                 ticks = (int)(sec * hz +
868                             ((u_long)nsec + (nstick - 1)) / nstick) + 1;
869         } else {
870                 ticks = INT_MAX;
871         }
872         return (ticks);
873 }
874
875
876 /*
877  * Compute number of ticks for the specified amount of time, erroring on
878  * the side of it being too low to ensure that sleeping the returned number
879  * of ticks will not result in a late return.
880  *
881  * The supplied timeval may not be negative and should be normalized.  A
882  * return value of 0 is possible if the timeval converts to less then
883  * 1 tick.
884  *
885  * If ints have 32 bits, then the maximum value for any timeout in
886  * 10ms ticks is 248 days.
887  */
888 int
889 tvtohz_low(struct timeval *tv)
890 {
891         int ticks;
892         long sec;
893
894         sec = tv->tv_sec;
895         if (sec <= INT_MAX / hz)
896                 ticks = (int)(sec * hz + (u_long)tv->tv_usec / ustick);
897         else
898                 ticks = INT_MAX;
899         return (ticks);
900 }
901
902 int
903 tstohz_low(struct timespec *ts)
904 {
905         int ticks;
906         long sec;
907
908         sec = ts->tv_sec;
909         if (sec <= INT_MAX / hz)
910                 ticks = (int)(sec * hz + (u_long)ts->tv_nsec / nstick);
911         else
912                 ticks = INT_MAX;
913         return (ticks);
914 }
915
916 /*
917  * Start profiling on a process.
918  *
919  * Kernel profiling passes proc0 which never exits and hence
920  * keeps the profile clock running constantly.
921  */
922 void
923 startprofclock(struct proc *p)
924 {
925         if ((p->p_flag & P_PROFIL) == 0) {
926                 p->p_flag |= P_PROFIL;
927 #if 0   /* XXX */
928                 if (++profprocs == 1 && stathz != 0) {
929                         crit_enter();
930                         psdiv = psratio;
931                         setstatclockrate(profhz);
932                         crit_exit();
933                 }
934 #endif
935         }
936 }
937
938 /*
939  * Stop profiling on a process.
940  *
941  * caller must hold p->p_token
942  */
943 void
944 stopprofclock(struct proc *p)
945 {
946         if (p->p_flag & P_PROFIL) {
947                 p->p_flag &= ~P_PROFIL;
948 #if 0   /* XXX */
949                 if (--profprocs == 0 && stathz != 0) {
950                         crit_enter();
951                         psdiv = 1;
952                         setstatclockrate(stathz);
953                         crit_exit();
954                 }
955 #endif
956         }
957 }
958
959 /*
960  * Return information about system clocks.
961  */
962 static int
963 sysctl_kern_clockrate(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
964 {
965         struct kinfo_clockinfo clkinfo;
966         /*
967          * Construct clockinfo structure.
968          */
969         clkinfo.ci_hz = hz;
970         clkinfo.ci_tick = ustick;
971         clkinfo.ci_tickadj = ntp_default_tick_delta / 1000;
972         clkinfo.ci_profhz = profhz;
973         clkinfo.ci_stathz = stathz ? stathz : hz;
974         return (sysctl_handle_opaque(oidp, &clkinfo, sizeof clkinfo, req));
975 }
976
977 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_CLOCKRATE, clockrate, CTLTYPE_STRUCT|CTLFLAG_RD,
978         0, 0, sysctl_kern_clockrate, "S,clockinfo","");
979
980 /*
981  * We have eight functions for looking at the clock, four for
982  * microseconds and four for nanoseconds.  For each there is fast
983  * but less precise version "get{nano|micro}[up]time" which will
984  * return a time which is up to 1/HZ previous to the call, whereas
985  * the raw version "{nano|micro}[up]time" will return a timestamp
986  * which is as precise as possible.  The "up" variants return the
987  * time relative to system boot, these are well suited for time
988  * interval measurements.
989  *
990  * Each cpu independantly maintains the current time of day, so all
991  * we need to do to protect ourselves from changes is to do a loop
992  * check on the seconds field changing out from under us.
993  *
994  * The system timer maintains a 32 bit count and due to various issues
995  * it is possible for the calculated delta to occassionally exceed
996  * sys_cputimer->freq.  If this occurs the sys_cputimer->freq64_nsec
997  * multiplication can easily overflow, so we deal with the case.  For
998  * uniformity we deal with the case in the usec case too.
999  *
1000  * All the [get][micro,nano][time,uptime]() routines are MPSAFE.
1001  */
1002 void
1003 getmicrouptime(struct timeval *tvp)
1004 {
1005         struct globaldata *gd = mycpu;
1006         sysclock_t delta;
1007
1008         do {
1009                 tvp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1010                 delta = gd->gd_hardclock.time - gd->gd_cpuclock_base;
1011         } while (tvp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1012
1013         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1014                 tvp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1015                 delta %= sys_cputimer->freq;
1016         }
1017         tvp->tv_usec = (sys_cputimer->freq64_usec * delta) >> 32;
1018         if (tvp->tv_usec >= 1000000) {
1019                 tvp->tv_usec -= 1000000;
1020                 ++tvp->tv_sec;
1021         }
1022 }
1023
1024 void
1025 getnanouptime(struct timespec *tsp)
1026 {
1027         struct globaldata *gd = mycpu;
1028         sysclock_t delta;
1029
1030         do {
1031                 tsp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1032                 delta = gd->gd_hardclock.time - gd->gd_cpuclock_base;
1033         } while (tsp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1034
1035         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1036                 tsp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1037                 delta %= sys_cputimer->freq;
1038         }
1039         tsp->tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1040 }
1041
1042 void
1043 microuptime(struct timeval *tvp)
1044 {
1045         struct globaldata *gd = mycpu;
1046         sysclock_t delta;
1047
1048         do {
1049                 tvp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1050                 delta = sys_cputimer->count() - gd->gd_cpuclock_base;
1051         } while (tvp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1052
1053         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1054                 tvp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1055                 delta %= sys_cputimer->freq;
1056         }
1057         tvp->tv_usec = (sys_cputimer->freq64_usec * delta) >> 32;
1058 }
1059
1060 void
1061 nanouptime(struct timespec *tsp)
1062 {
1063         struct globaldata *gd = mycpu;
1064         sysclock_t delta;
1065
1066         do {
1067                 tsp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1068                 delta = sys_cputimer->count() - gd->gd_cpuclock_base;
1069         } while (tsp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1070
1071         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1072                 tsp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1073                 delta %= sys_cputimer->freq;
1074         }
1075         tsp->tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1076 }
1077
1078 /*
1079  * realtime routines
1080  */
1081 void
1082 getmicrotime(struct timeval *tvp)
1083 {
1084         struct globaldata *gd = mycpu;
1085         struct timespec *bt;
1086         sysclock_t delta;
1087
1088         do {
1089                 tvp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1090                 delta = gd->gd_hardclock.time - gd->gd_cpuclock_base;
1091         } while (tvp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1092
1093         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1094                 tvp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1095                 delta %= sys_cputimer->freq;
1096         }
1097         tvp->tv_usec = (sys_cputimer->freq64_usec * delta) >> 32;
1098
1099         bt = &basetime[basetime_index];
1100         tvp->tv_sec += bt->tv_sec;
1101         tvp->tv_usec += bt->tv_nsec / 1000;
1102         while (tvp->tv_usec >= 1000000) {
1103                 tvp->tv_usec -= 1000000;
1104                 ++tvp->tv_sec;
1105         }
1106 }
1107
1108 void
1109 getnanotime(struct timespec *tsp)
1110 {
1111         struct globaldata *gd = mycpu;
1112         struct timespec *bt;
1113         sysclock_t delta;
1114
1115         do {
1116                 tsp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1117                 delta = gd->gd_hardclock.time - gd->gd_cpuclock_base;
1118         } while (tsp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1119
1120         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1121                 tsp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1122                 delta %= sys_cputimer->freq;
1123         }
1124         tsp->tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1125
1126         bt = &basetime[basetime_index];
1127         tsp->tv_sec += bt->tv_sec;
1128         tsp->tv_nsec += bt->tv_nsec;
1129         while (tsp->tv_nsec >= 1000000000) {
1130                 tsp->tv_nsec -= 1000000000;
1131                 ++tsp->tv_sec;
1132         }
1133 }
1134
1135 static void
1136 getnanotime_nbt(struct timespec *nbt, struct timespec *tsp)
1137 {
1138         struct globaldata *gd = mycpu;
1139         sysclock_t delta;
1140
1141         do {
1142                 tsp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1143                 delta = gd->gd_hardclock.time - gd->gd_cpuclock_base;
1144         } while (tsp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1145
1146         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1147                 tsp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1148                 delta %= sys_cputimer->freq;
1149         }
1150         tsp->tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1151
1152         tsp->tv_sec += nbt->tv_sec;
1153         tsp->tv_nsec += nbt->tv_nsec;
1154         while (tsp->tv_nsec >= 1000000000) {
1155                 tsp->tv_nsec -= 1000000000;
1156                 ++tsp->tv_sec;
1157         }
1158 }
1159
1160
1161 void
1162 microtime(struct timeval *tvp)
1163 {
1164         struct globaldata *gd = mycpu;
1165         struct timespec *bt;
1166         sysclock_t delta;
1167
1168         do {
1169                 tvp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1170                 delta = sys_cputimer->count() - gd->gd_cpuclock_base;
1171         } while (tvp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1172
1173         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1174                 tvp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1175                 delta %= sys_cputimer->freq;
1176         }
1177         tvp->tv_usec = (sys_cputimer->freq64_usec * delta) >> 32;
1178
1179         bt = &basetime[basetime_index];
1180         tvp->tv_sec += bt->tv_sec;
1181         tvp->tv_usec += bt->tv_nsec / 1000;
1182         while (tvp->tv_usec >= 1000000) {
1183                 tvp->tv_usec -= 1000000;
1184                 ++tvp->tv_sec;
1185         }
1186 }
1187
1188 void
1189 nanotime(struct timespec *tsp)
1190 {
1191         struct globaldata *gd = mycpu;
1192         struct timespec *bt;
1193         sysclock_t delta;
1194
1195         do {
1196                 tsp->tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1197                 delta = sys_cputimer->count() - gd->gd_cpuclock_base;
1198         } while (tsp->tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1199
1200         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1201                 tsp->tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1202                 delta %= sys_cputimer->freq;
1203         }
1204         tsp->tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1205
1206         bt = &basetime[basetime_index];
1207         tsp->tv_sec += bt->tv_sec;
1208         tsp->tv_nsec += bt->tv_nsec;
1209         while (tsp->tv_nsec >= 1000000000) {
1210                 tsp->tv_nsec -= 1000000000;
1211                 ++tsp->tv_sec;
1212         }
1213 }
1214
1215 /*
1216  * note: this is not exactly synchronized with real time.  To do that we
1217  * would have to do what microtime does and check for a nanoseconds overflow.
1218  */
1219 time_t
1220 get_approximate_time_t(void)
1221 {
1222         struct globaldata *gd = mycpu;
1223         struct timespec *bt;
1224
1225         bt = &basetime[basetime_index];
1226         return(gd->gd_time_seconds + bt->tv_sec);
1227 }
1228
1229 int
1230 pps_ioctl(u_long cmd, caddr_t data, struct pps_state *pps)
1231 {
1232         pps_params_t *app;
1233         struct pps_fetch_args *fapi;
1234 #ifdef PPS_SYNC
1235         struct pps_kcbind_args *kapi;
1236 #endif
1237
1238         switch (cmd) {
1239         case PPS_IOC_CREATE:
1240                 return (0);
1241         case PPS_IOC_DESTROY:
1242                 return (0);
1243         case PPS_IOC_SETPARAMS:
1244                 app = (pps_params_t *)data;
1245                 if (app->mode & ~pps->ppscap)
1246                         return (EINVAL);
1247                 pps->ppsparam = *app;         
1248                 return (0);
1249         case PPS_IOC_GETPARAMS:
1250                 app = (pps_params_t *)data;
1251                 *app = pps->ppsparam;
1252                 app->api_version = PPS_API_VERS_1;
1253                 return (0);
1254         case PPS_IOC_GETCAP:
1255                 *(int*)data = pps->ppscap;
1256                 return (0);
1257         case PPS_IOC_FETCH:
1258                 fapi = (struct pps_fetch_args *)data;
1259                 if (fapi->tsformat && fapi->tsformat != PPS_TSFMT_TSPEC)
1260                         return (EINVAL);
1261                 if (fapi->timeout.tv_sec || fapi->timeout.tv_nsec)
1262                         return (EOPNOTSUPP);
1263                 pps->ppsinfo.current_mode = pps->ppsparam.mode;         
1264                 fapi->pps_info_buf = pps->ppsinfo;
1265                 return (0);
1266         case PPS_IOC_KCBIND:
1267 #ifdef PPS_SYNC
1268                 kapi = (struct pps_kcbind_args *)data;
1269                 /* XXX Only root should be able to do this */
1270                 if (kapi->tsformat && kapi->tsformat != PPS_TSFMT_TSPEC)
1271                         return (EINVAL);
1272                 if (kapi->kernel_consumer != PPS_KC_HARDPPS)
1273                         return (EINVAL);
1274                 if (kapi->edge & ~pps->ppscap)
1275                         return (EINVAL);
1276                 pps->kcmode = kapi->edge;
1277                 return (0);
1278 #else
1279                 return (EOPNOTSUPP);
1280 #endif
1281         default:
1282                 return (ENOTTY);
1283         }
1284 }
1285
1286 void
1287 pps_init(struct pps_state *pps)
1288 {
1289         pps->ppscap |= PPS_TSFMT_TSPEC;
1290         if (pps->ppscap & PPS_CAPTUREASSERT)
1291                 pps->ppscap |= PPS_OFFSETASSERT;
1292         if (pps->ppscap & PPS_CAPTURECLEAR)
1293                 pps->ppscap |= PPS_OFFSETCLEAR;
1294 }
1295
1296 void
1297 pps_event(struct pps_state *pps, sysclock_t count, int event)
1298 {
1299         struct globaldata *gd;
1300         struct timespec *tsp;
1301         struct timespec *osp;
1302         struct timespec *bt;
1303         struct timespec ts;
1304         sysclock_t *pcount;
1305 #ifdef PPS_SYNC
1306         sysclock_t tcount;
1307 #endif
1308         sysclock_t delta;
1309         pps_seq_t *pseq;
1310         int foff;
1311         int fhard;
1312
1313         gd = mycpu;
1314
1315         /* Things would be easier with arrays... */
1316         if (event == PPS_CAPTUREASSERT) {
1317                 tsp = &pps->ppsinfo.assert_timestamp;
1318                 osp = &pps->ppsparam.assert_offset;
1319                 foff = pps->ppsparam.mode & PPS_OFFSETASSERT;
1320                 fhard = pps->kcmode & PPS_CAPTUREASSERT;
1321                 pcount = &pps->ppscount[0];
1322                 pseq = &pps->ppsinfo.assert_sequence;
1323         } else {
1324                 tsp = &pps->ppsinfo.clear_timestamp;
1325                 osp = &pps->ppsparam.clear_offset;
1326                 foff = pps->ppsparam.mode & PPS_OFFSETCLEAR;
1327                 fhard = pps->kcmode & PPS_CAPTURECLEAR;
1328                 pcount = &pps->ppscount[1];
1329                 pseq = &pps->ppsinfo.clear_sequence;
1330         }
1331
1332         /* Nothing really happened */
1333         if (*pcount == count)
1334                 return;
1335
1336         *pcount = count;
1337
1338         do {
1339                 ts.tv_sec = gd->gd_time_seconds;
1340                 delta = count - gd->gd_cpuclock_base;
1341         } while (ts.tv_sec != gd->gd_time_seconds);
1342
1343         if (delta >= sys_cputimer->freq) {
1344                 ts.tv_sec += delta / sys_cputimer->freq;
1345                 delta %= sys_cputimer->freq;
1346         }
1347         ts.tv_nsec = (sys_cputimer->freq64_nsec * delta) >> 32;
1348         bt = &basetime[basetime_index];
1349         ts.tv_sec += bt->tv_sec;
1350         ts.tv_nsec += bt->tv_nsec;
1351         while (ts.tv_nsec >= 1000000000) {
1352                 ts.tv_nsec -= 1000000000;
1353                 ++ts.tv_sec;
1354         }
1355
1356         (*pseq)++;
1357         *tsp = ts;
1358
1359         if (foff) {
1360                 timespecadd(tsp, osp);
1361                 if (tsp->tv_nsec < 0) {
1362                         tsp->tv_nsec += 1000000000;
1363                         tsp->tv_sec -= 1;
1364                 }
1365         }
1366 #ifdef PPS_SYNC
1367         if (fhard) {
1368                 /* magic, at its best... */
1369                 tcount = count - pps->ppscount[2];
1370                 pps->ppscount[2] = count;
1371                 if (tcount >= sys_cputimer->freq) {
1372                         delta = (1000000000 * (tcount / sys_cputimer->freq) +
1373                                  sys_cputimer->freq64_nsec * 
1374                                  (tcount % sys_cputimer->freq)) >> 32;
1375                 } else {
1376                         delta = (sys_cputimer->freq64_nsec * tcount) >> 32;
1377                 }
1378                 hardpps(tsp, delta);
1379         }
1380 #endif
1381 }
1382
1383 /*
1384  * Return the tsc target value for a delay of (ns).
1385  *
1386  * Returns -1 if the TSC is not supported.
1387  */
1388 int64_t
1389 tsc_get_target(int ns)
1390 {
1391 #if defined(_RDTSC_SUPPORTED_)
1392         if (cpu_feature & CPUID_TSC) {
1393                 return (rdtsc() + tsc_frequency * ns / (int64_t)1000000000);
1394         }
1395 #endif
1396         return(-1);
1397 }
1398
1399 /*
1400  * Compare the tsc against the passed target
1401  *
1402  * Returns +1 if the target has been reached
1403  * Returns  0 if the target has not yet been reached
1404  * Returns -1 if the TSC is not supported.
1405  *
1406  * Typical use:         while (tsc_test_target(target) == 0) { ...poll... }
1407  */
1408 int
1409 tsc_test_target(int64_t target)
1410 {
1411 #if defined(_RDTSC_SUPPORTED_)
1412         if (cpu_feature & CPUID_TSC) {
1413                 if ((int64_t)(target - rdtsc()) <= 0)
1414                         return(1);
1415                 return(0);
1416         }
1417 #endif
1418         return(-1);
1419 }
1420
1421 /*
1422  * Delay the specified number of nanoseconds using the tsc.  This function
1423  * returns immediately if the TSC is not supported.  At least one cpu_pause()
1424  * will be issued.
1425  */
1426 void
1427 tsc_delay(int ns)
1428 {
1429         int64_t clk;
1430
1431         clk = tsc_get_target(ns);
1432         cpu_pause();
1433         while (tsc_test_target(clk) == 0)
1434                 cpu_pause();
1435 }