Merge branch 'master'
[pandora-kernel.git] / arch / i386 / kernel / cpu / intel_cacheinfo.c
1 /*
2  *      Routines to indentify caches on Intel CPU.
3  *
4  *      Changes:
5  *      Venkatesh Pallipadi     : Adding cache identification through cpuid(4)
6  *              Ashok Raj <ashok.raj@intel.com>: Work with CPU hotplug infrastructure.
7  */
8
9 #include <linux/init.h>
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/device.h>
12 #include <linux/compiler.h>
13 #include <linux/cpu.h>
14 #include <linux/sched.h>
15
16 #include <asm/processor.h>
17 #include <asm/smp.h>
18
19 #define LVL_1_INST      1
20 #define LVL_1_DATA      2
21 #define LVL_2           3
22 #define LVL_3           4
23 #define LVL_TRACE       5
24
25 struct _cache_table
26 {
27         unsigned char descriptor;
28         char cache_type;
29         short size;
30 };
31
32 /* all the cache descriptor types we care about (no TLB or trace cache entries) */
33 static struct _cache_table cache_table[] __cpuinitdata =
34 {
35         { 0x06, LVL_1_INST, 8 },        /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
36         { 0x08, LVL_1_INST, 16 },       /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
37         { 0x0a, LVL_1_DATA, 8 },        /* 2 way set assoc, 32 byte line size */
38         { 0x0c, LVL_1_DATA, 16 },       /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
39         { 0x22, LVL_3,      512 },      /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
40         { 0x23, LVL_3,      1024 },     /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
41         { 0x25, LVL_3,      2048 },     /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
42         { 0x29, LVL_3,      4096 },     /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
43         { 0x2c, LVL_1_DATA, 32 },       /* 8-way set assoc, 64 byte line size */
44         { 0x30, LVL_1_INST, 32 },       /* 8-way set assoc, 64 byte line size */
45         { 0x39, LVL_2,      128 },      /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
46         { 0x3a, LVL_2,      192 },      /* 6-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
47         { 0x3b, LVL_2,      128 },      /* 2-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
48         { 0x3c, LVL_2,      256 },      /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
49         { 0x3d, LVL_2,      384 },      /* 6-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
50         { 0x3e, LVL_2,      512 },      /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
51         { 0x41, LVL_2,      128 },      /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
52         { 0x42, LVL_2,      256 },      /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
53         { 0x43, LVL_2,      512 },      /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
54         { 0x44, LVL_2,      1024 },     /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
55         { 0x45, LVL_2,      2048 },     /* 4-way set assoc, 32 byte line size */
56         { 0x46, LVL_3,      4096 },     /* 4-way set assoc, 64 byte line size */
57         { 0x47, LVL_3,      8192 },     /* 8-way set assoc, 64 byte line size */
58         { 0x49, LVL_3,      4096 },     /* 16-way set assoc, 64 byte line size */
59         { 0x4a, LVL_3,      6144 },     /* 12-way set assoc, 64 byte line size */
60         { 0x4b, LVL_3,      8192 },     /* 16-way set assoc, 64 byte line size */
61         { 0x4c, LVL_3,     12288 },     /* 12-way set assoc, 64 byte line size */
62         { 0x4d, LVL_3,     16384 },     /* 16-way set assoc, 64 byte line size */
63         { 0x60, LVL_1_DATA, 16 },       /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
64         { 0x66, LVL_1_DATA, 8 },        /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
65         { 0x67, LVL_1_DATA, 16 },       /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
66         { 0x68, LVL_1_DATA, 32 },       /* 4-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
67         { 0x70, LVL_TRACE,  12 },       /* 8-way set assoc */
68         { 0x71, LVL_TRACE,  16 },       /* 8-way set assoc */
69         { 0x72, LVL_TRACE,  32 },       /* 8-way set assoc */
70         { 0x73, LVL_TRACE,  64 },       /* 8-way set assoc */
71         { 0x78, LVL_2,    1024 },       /* 4-way set assoc, 64 byte line size */
72         { 0x79, LVL_2,     128 },       /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
73         { 0x7a, LVL_2,     256 },       /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
74         { 0x7b, LVL_2,     512 },       /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
75         { 0x7c, LVL_2,    1024 },       /* 8-way set assoc, sectored cache, 64 byte line size */
76         { 0x7d, LVL_2,    2048 },       /* 8-way set assoc, 64 byte line size */
77         { 0x7f, LVL_2,     512 },       /* 2-way set assoc, 64 byte line size */
78         { 0x82, LVL_2,     256 },       /* 8-way set assoc, 32 byte line size */
79         { 0x83, LVL_2,     512 },       /* 8-way set assoc, 32 byte line size */
80         { 0x84, LVL_2,    1024 },       /* 8-way set assoc, 32 byte line size */
81         { 0x85, LVL_2,    2048 },       /* 8-way set assoc, 32 byte line size */
82         { 0x86, LVL_2,     512 },       /* 4-way set assoc, 64 byte line size */
83         { 0x87, LVL_2,    1024 },       /* 8-way set assoc, 64 byte line size */
84         { 0x00, 0, 0}
85 };
86
87
88 enum _cache_type
89 {
90         CACHE_TYPE_NULL = 0,
91         CACHE_TYPE_DATA = 1,
92         CACHE_TYPE_INST = 2,
93         CACHE_TYPE_UNIFIED = 3
94 };
95
96 union _cpuid4_leaf_eax {
97         struct {
98                 enum _cache_type        type:5;
99                 unsigned int            level:3;
100                 unsigned int            is_self_initializing:1;
101                 unsigned int            is_fully_associative:1;
102                 unsigned int            reserved:4;
103                 unsigned int            num_threads_sharing:12;
104                 unsigned int            num_cores_on_die:6;
105         } split;
106         u32 full;
107 };
108
109 union _cpuid4_leaf_ebx {
110         struct {
111                 unsigned int            coherency_line_size:12;
112                 unsigned int            physical_line_partition:10;
113                 unsigned int            ways_of_associativity:10;
114         } split;
115         u32 full;
116 };
117
118 union _cpuid4_leaf_ecx {
119         struct {
120                 unsigned int            number_of_sets:32;
121         } split;
122         u32 full;
123 };
124
125 struct _cpuid4_info {
126         union _cpuid4_leaf_eax eax;
127         union _cpuid4_leaf_ebx ebx;
128         union _cpuid4_leaf_ecx ecx;
129         unsigned long size;
130         cpumask_t shared_cpu_map;
131 };
132
133 static unsigned short                   num_cache_leaves;
134
135 static int __cpuinit cpuid4_cache_lookup(int index, struct _cpuid4_info *this_leaf)
136 {
137         unsigned int            eax, ebx, ecx, edx;
138         union _cpuid4_leaf_eax  cache_eax;
139
140         cpuid_count(4, index, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
141         cache_eax.full = eax;
142         if (cache_eax.split.type == CACHE_TYPE_NULL)
143                 return -EIO; /* better error ? */
144
145         this_leaf->eax.full = eax;
146         this_leaf->ebx.full = ebx;
147         this_leaf->ecx.full = ecx;
148         this_leaf->size = (this_leaf->ecx.split.number_of_sets + 1) *
149                 (this_leaf->ebx.split.coherency_line_size + 1) *
150                 (this_leaf->ebx.split.physical_line_partition + 1) *
151                 (this_leaf->ebx.split.ways_of_associativity + 1);
152         return 0;
153 }
154
155 static int __init find_num_cache_leaves(void)
156 {
157         unsigned int            eax, ebx, ecx, edx;
158         union _cpuid4_leaf_eax  cache_eax;
159         int                     i = -1;
160
161         do {
162                 ++i;
163                 /* Do cpuid(4) loop to find out num_cache_leaves */
164                 cpuid_count(4, i, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
165                 cache_eax.full = eax;
166         } while (cache_eax.split.type != CACHE_TYPE_NULL);
167         return i;
168 }
169
170 unsigned int __cpuinit init_intel_cacheinfo(struct cpuinfo_x86 *c)
171 {
172         unsigned int trace = 0, l1i = 0, l1d = 0, l2 = 0, l3 = 0; /* Cache sizes */
173         unsigned int new_l1d = 0, new_l1i = 0; /* Cache sizes from cpuid(4) */
174         unsigned int new_l2 = 0, new_l3 = 0, i; /* Cache sizes from cpuid(4) */
175
176         if (c->cpuid_level > 4) {
177                 static int is_initialized;
178
179                 if (is_initialized == 0) {
180                         /* Init num_cache_leaves from boot CPU */
181                         num_cache_leaves = find_num_cache_leaves();
182                         is_initialized++;
183                 }
184
185                 /*
186                  * Whenever possible use cpuid(4), deterministic cache
187                  * parameters cpuid leaf to find the cache details
188                  */
189                 for (i = 0; i < num_cache_leaves; i++) {
190                         struct _cpuid4_info this_leaf;
191
192                         int retval;
193
194                         retval = cpuid4_cache_lookup(i, &this_leaf);
195                         if (retval >= 0) {
196                                 switch(this_leaf.eax.split.level) {
197                                     case 1:
198                                         if (this_leaf.eax.split.type ==
199                                                         CACHE_TYPE_DATA)
200                                                 new_l1d = this_leaf.size/1024;
201                                         else if (this_leaf.eax.split.type ==
202                                                         CACHE_TYPE_INST)
203                                                 new_l1i = this_leaf.size/1024;
204                                         break;
205                                     case 2:
206                                         new_l2 = this_leaf.size/1024;
207                                         break;
208                                     case 3:
209                                         new_l3 = this_leaf.size/1024;
210                                         break;
211                                     default:
212                                         break;
213                                 }
214                         }
215                 }
216         }
217         if (c->cpuid_level > 1) {
218                 /* supports eax=2  call */
219                 int i, j, n;
220                 int regs[4];
221                 unsigned char *dp = (unsigned char *)regs;
222
223                 /* Number of times to iterate */
224                 n = cpuid_eax(2) & 0xFF;
225
226                 for ( i = 0 ; i < n ; i++ ) {
227                         cpuid(2, &regs[0], &regs[1], &regs[2], &regs[3]);
228
229                         /* If bit 31 is set, this is an unknown format */
230                         for ( j = 0 ; j < 3 ; j++ ) {
231                                 if ( regs[j] < 0 ) regs[j] = 0;
232                         }
233
234                         /* Byte 0 is level count, not a descriptor */
235                         for ( j = 1 ; j < 16 ; j++ ) {
236                                 unsigned char des = dp[j];
237                                 unsigned char k = 0;
238
239                                 /* look up this descriptor in the table */
240                                 while (cache_table[k].descriptor != 0)
241                                 {
242                                         if (cache_table[k].descriptor == des) {
243                                                 switch (cache_table[k].cache_type) {
244                                                 case LVL_1_INST:
245                                                         l1i += cache_table[k].size;
246                                                         break;
247                                                 case LVL_1_DATA:
248                                                         l1d += cache_table[k].size;
249                                                         break;
250                                                 case LVL_2:
251                                                         l2 += cache_table[k].size;
252                                                         break;
253                                                 case LVL_3:
254                                                         l3 += cache_table[k].size;
255                                                         break;
256                                                 case LVL_TRACE:
257                                                         trace += cache_table[k].size;
258                                                         break;
259                                                 }
260
261                                                 break;
262                                         }
263
264                                         k++;
265                                 }
266                         }
267                 }
268
269                 if (new_l1d)
270                         l1d = new_l1d;
271
272                 if (new_l1i)
273                         l1i = new_l1i;
274
275                 if (new_l2)
276                         l2 = new_l2;
277
278                 if (new_l3)
279                         l3 = new_l3;
280
281                 if ( trace )
282                         printk (KERN_INFO "CPU: Trace cache: %dK uops", trace);
283                 else if ( l1i )
284                         printk (KERN_INFO "CPU: L1 I cache: %dK", l1i);
285                 if ( l1d )
286                         printk(", L1 D cache: %dK\n", l1d);
287                 else
288                         printk("\n");
289                 if ( l2 )
290                         printk(KERN_INFO "CPU: L2 cache: %dK\n", l2);
291                 if ( l3 )
292                         printk(KERN_INFO "CPU: L3 cache: %dK\n", l3);
293
294                 c->x86_cache_size = l3 ? l3 : (l2 ? l2 : (l1i+l1d));
295         }
296
297         return l2;
298 }
299
300 /* pointer to _cpuid4_info array (for each cache leaf) */
301 static struct _cpuid4_info *cpuid4_info[NR_CPUS];
302 #define CPUID4_INFO_IDX(x,y)    (&((cpuid4_info[x])[y]))
303
304 #ifdef CONFIG_SMP
305 static void __cpuinit cache_shared_cpu_map_setup(unsigned int cpu, int index)
306 {
307         struct _cpuid4_info     *this_leaf, *sibling_leaf;
308         unsigned long num_threads_sharing;
309         int index_msb, i;
310         struct cpuinfo_x86 *c = cpu_data;
311
312         this_leaf = CPUID4_INFO_IDX(cpu, index);
313         num_threads_sharing = 1 + this_leaf->eax.split.num_threads_sharing;
314
315         if (num_threads_sharing == 1)
316                 cpu_set(cpu, this_leaf->shared_cpu_map);
317         else {
318                 index_msb = get_count_order(num_threads_sharing);
319
320                 for_each_online_cpu(i) {
321                         if (c[i].apicid >> index_msb ==
322                             c[cpu].apicid >> index_msb) {
323                                 cpu_set(i, this_leaf->shared_cpu_map);
324                                 if (i != cpu && cpuid4_info[i])  {
325                                         sibling_leaf = CPUID4_INFO_IDX(i, index);
326                                         cpu_set(cpu, sibling_leaf->shared_cpu_map);
327                                 }
328                         }
329                 }
330         }
331 }
332 static void __devinit cache_remove_shared_cpu_map(unsigned int cpu, int index)
333 {
334         struct _cpuid4_info     *this_leaf, *sibling_leaf;
335         int sibling;
336
337         this_leaf = CPUID4_INFO_IDX(cpu, index);
338         for_each_cpu_mask(sibling, this_leaf->shared_cpu_map) {
339                 sibling_leaf = CPUID4_INFO_IDX(sibling, index); 
340                 cpu_clear(cpu, sibling_leaf->shared_cpu_map);
341         }
342 }
343 #else
344 static void __init cache_shared_cpu_map_setup(unsigned int cpu, int index) {}
345 static void __init cache_remove_shared_cpu_map(unsigned int cpu, int index) {}
346 #endif
347
348 static void free_cache_attributes(unsigned int cpu)
349 {
350         kfree(cpuid4_info[cpu]);
351         cpuid4_info[cpu] = NULL;
352 }
353
354 static int __cpuinit detect_cache_attributes(unsigned int cpu)
355 {
356         struct _cpuid4_info     *this_leaf;
357         unsigned long           j;
358         int                     retval;
359         cpumask_t               oldmask;
360
361         if (num_cache_leaves == 0)
362                 return -ENOENT;
363
364         cpuid4_info[cpu] = kmalloc(
365             sizeof(struct _cpuid4_info) * num_cache_leaves, GFP_KERNEL);
366         if (unlikely(cpuid4_info[cpu] == NULL))
367                 return -ENOMEM;
368         memset(cpuid4_info[cpu], 0,
369             sizeof(struct _cpuid4_info) * num_cache_leaves);
370
371         oldmask = current->cpus_allowed;
372         retval = set_cpus_allowed(current, cpumask_of_cpu(cpu));
373         if (retval)
374                 goto out;
375
376         /* Do cpuid and store the results */
377         retval = 0;
378         for (j = 0; j < num_cache_leaves; j++) {
379                 this_leaf = CPUID4_INFO_IDX(cpu, j);
380                 retval = cpuid4_cache_lookup(j, this_leaf);
381                 if (unlikely(retval < 0))
382                         break;
383                 cache_shared_cpu_map_setup(cpu, j);
384         }
385         set_cpus_allowed(current, oldmask);
386
387 out:
388         if (retval)
389                 free_cache_attributes(cpu);
390         return retval;
391 }
392
393 #ifdef CONFIG_SYSFS
394
395 #include <linux/kobject.h>
396 #include <linux/sysfs.h>
397
398 extern struct sysdev_class cpu_sysdev_class; /* from drivers/base/cpu.c */
399
400 /* pointer to kobject for cpuX/cache */
401 static struct kobject * cache_kobject[NR_CPUS];
402
403 struct _index_kobject {
404         struct kobject kobj;
405         unsigned int cpu;
406         unsigned short index;
407 };
408
409 /* pointer to array of kobjects for cpuX/cache/indexY */
410 static struct _index_kobject *index_kobject[NR_CPUS];
411 #define INDEX_KOBJECT_PTR(x,y)    (&((index_kobject[x])[y]))
412
413 #define show_one_plus(file_name, object, val)                           \
414 static ssize_t show_##file_name                                         \
415                         (struct _cpuid4_info *this_leaf, char *buf)     \
416 {                                                                       \
417         return sprintf (buf, "%lu\n", (unsigned long)this_leaf->object + val); \
418 }
419
420 show_one_plus(level, eax.split.level, 0);
421 show_one_plus(coherency_line_size, ebx.split.coherency_line_size, 1);
422 show_one_plus(physical_line_partition, ebx.split.physical_line_partition, 1);
423 show_one_plus(ways_of_associativity, ebx.split.ways_of_associativity, 1);
424 show_one_plus(number_of_sets, ecx.split.number_of_sets, 1);
425
426 static ssize_t show_size(struct _cpuid4_info *this_leaf, char *buf)
427 {
428         return sprintf (buf, "%luK\n", this_leaf->size / 1024);
429 }
430
431 static ssize_t show_shared_cpu_map(struct _cpuid4_info *this_leaf, char *buf)
432 {
433         char mask_str[NR_CPUS];
434         cpumask_scnprintf(mask_str, NR_CPUS, this_leaf->shared_cpu_map);
435         return sprintf(buf, "%s\n", mask_str);
436 }
437
438 static ssize_t show_type(struct _cpuid4_info *this_leaf, char *buf) {
439         switch(this_leaf->eax.split.type) {
440             case CACHE_TYPE_DATA:
441                 return sprintf(buf, "Data\n");
442                 break;
443             case CACHE_TYPE_INST:
444                 return sprintf(buf, "Instruction\n");
445                 break;
446             case CACHE_TYPE_UNIFIED:
447                 return sprintf(buf, "Unified\n");
448                 break;
449             default:
450                 return sprintf(buf, "Unknown\n");
451                 break;
452         }
453 }
454
455 struct _cache_attr {
456         struct attribute attr;
457         ssize_t (*show)(struct _cpuid4_info *, char *);
458         ssize_t (*store)(struct _cpuid4_info *, const char *, size_t count);
459 };
460
461 #define define_one_ro(_name) \
462 static struct _cache_attr _name = \
463         __ATTR(_name, 0444, show_##_name, NULL)
464
465 define_one_ro(level);
466 define_one_ro(type);
467 define_one_ro(coherency_line_size);
468 define_one_ro(physical_line_partition);
469 define_one_ro(ways_of_associativity);
470 define_one_ro(number_of_sets);
471 define_one_ro(size);
472 define_one_ro(shared_cpu_map);
473
474 static struct attribute * default_attrs[] = {
475         &type.attr,
476         &level.attr,
477         &coherency_line_size.attr,
478         &physical_line_partition.attr,
479         &ways_of_associativity.attr,
480         &number_of_sets.attr,
481         &size.attr,
482         &shared_cpu_map.attr,
483         NULL
484 };
485
486 #define to_object(k) container_of(k, struct _index_kobject, kobj)
487 #define to_attr(a) container_of(a, struct _cache_attr, attr)
488
489 static ssize_t show(struct kobject * kobj, struct attribute * attr, char * buf)
490 {
491         struct _cache_attr *fattr = to_attr(attr);
492         struct _index_kobject *this_leaf = to_object(kobj);
493         ssize_t ret;
494
495         ret = fattr->show ?
496                 fattr->show(CPUID4_INFO_IDX(this_leaf->cpu, this_leaf->index),
497                         buf) :
498                 0;
499         return ret;
500 }
501
502 static ssize_t store(struct kobject * kobj, struct attribute * attr,
503                      const char * buf, size_t count)
504 {
505         return 0;
506 }
507
508 static struct sysfs_ops sysfs_ops = {
509         .show   = show,
510         .store  = store,
511 };
512
513 static struct kobj_type ktype_cache = {
514         .sysfs_ops      = &sysfs_ops,
515         .default_attrs  = default_attrs,
516 };
517
518 static struct kobj_type ktype_percpu_entry = {
519         .sysfs_ops      = &sysfs_ops,
520 };
521
522 static void cpuid4_cache_sysfs_exit(unsigned int cpu)
523 {
524         kfree(cache_kobject[cpu]);
525         kfree(index_kobject[cpu]);
526         cache_kobject[cpu] = NULL;
527         index_kobject[cpu] = NULL;
528         free_cache_attributes(cpu);
529 }
530
531 static int __cpuinit cpuid4_cache_sysfs_init(unsigned int cpu)
532 {
533
534         if (num_cache_leaves == 0)
535                 return -ENOENT;
536
537         detect_cache_attributes(cpu);
538         if (cpuid4_info[cpu] == NULL)
539                 return -ENOENT;
540
541         /* Allocate all required memory */
542         cache_kobject[cpu] = kmalloc(sizeof(struct kobject), GFP_KERNEL);
543         if (unlikely(cache_kobject[cpu] == NULL))
544                 goto err_out;
545         memset(cache_kobject[cpu], 0, sizeof(struct kobject));
546
547         index_kobject[cpu] = kmalloc(
548             sizeof(struct _index_kobject ) * num_cache_leaves, GFP_KERNEL);
549         if (unlikely(index_kobject[cpu] == NULL))
550                 goto err_out;
551         memset(index_kobject[cpu], 0,
552             sizeof(struct _index_kobject) * num_cache_leaves);
553
554         return 0;
555
556 err_out:
557         cpuid4_cache_sysfs_exit(cpu);
558         return -ENOMEM;
559 }
560
561 /* Add/Remove cache interface for CPU device */
562 static int __cpuinit cache_add_dev(struct sys_device * sys_dev)
563 {
564         unsigned int cpu = sys_dev->id;
565         unsigned long i, j;
566         struct _index_kobject *this_object;
567         int retval = 0;
568
569         retval = cpuid4_cache_sysfs_init(cpu);
570         if (unlikely(retval < 0))
571                 return retval;
572
573         cache_kobject[cpu]->parent = &sys_dev->kobj;
574         kobject_set_name(cache_kobject[cpu], "%s", "cache");
575         cache_kobject[cpu]->ktype = &ktype_percpu_entry;
576         retval = kobject_register(cache_kobject[cpu]);
577
578         for (i = 0; i < num_cache_leaves; i++) {
579                 this_object = INDEX_KOBJECT_PTR(cpu,i);
580                 this_object->cpu = cpu;
581                 this_object->index = i;
582                 this_object->kobj.parent = cache_kobject[cpu];
583                 kobject_set_name(&(this_object->kobj), "index%1lu", i);
584                 this_object->kobj.ktype = &ktype_cache;
585                 retval = kobject_register(&(this_object->kobj));
586                 if (unlikely(retval)) {
587                         for (j = 0; j < i; j++) {
588                                 kobject_unregister(
589                                         &(INDEX_KOBJECT_PTR(cpu,j)->kobj));
590                         }
591                         kobject_unregister(cache_kobject[cpu]);
592                         cpuid4_cache_sysfs_exit(cpu);
593                         break;
594                 }
595         }
596         return retval;
597 }
598
599 static void __cpuexit cache_remove_dev(struct sys_device * sys_dev)
600 {
601         unsigned int cpu = sys_dev->id;
602         unsigned long i;
603
604         for (i = 0; i < num_cache_leaves; i++) {
605                 cache_remove_shared_cpu_map(cpu, i);
606                 kobject_unregister(&(INDEX_KOBJECT_PTR(cpu,i)->kobj));
607         }
608         kobject_unregister(cache_kobject[cpu]);
609         cpuid4_cache_sysfs_exit(cpu);
610         return;
611 }
612
613 static int __cpuinit cacheinfo_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
614                                         unsigned long action, void *hcpu)
615 {
616         unsigned int cpu = (unsigned long)hcpu;
617         struct sys_device *sys_dev;
618
619         sys_dev = get_cpu_sysdev(cpu);
620         switch (action) {
621         case CPU_ONLINE:
622                 cache_add_dev(sys_dev);
623                 break;
624         case CPU_DEAD:
625                 cache_remove_dev(sys_dev);
626                 break;
627         }
628         return NOTIFY_OK;
629 }
630
631 static struct notifier_block cacheinfo_cpu_notifier =
632 {
633     .notifier_call = cacheinfo_cpu_callback,
634 };
635
636 static int __cpuinit cache_sysfs_init(void)
637 {
638         int i;
639
640         if (num_cache_leaves == 0)
641                 return 0;
642
643         register_cpu_notifier(&cacheinfo_cpu_notifier);
644
645         for_each_online_cpu(i) {
646                 cacheinfo_cpu_callback(&cacheinfo_cpu_notifier, CPU_ONLINE,
647                         (void *)(long)i);
648         }
649
650         return 0;
651 }
652
653 device_initcall(cache_sysfs_init);
654
655 #endif