Merge branch 'master' of /home/sam/kernel/linux-2.6/
[pandora-kernel.git] / arch / arm / kernel / smp.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/smp.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2002 ARM Limited, All Rights Reserved.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 #include <linux/delay.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/spinlock.h>
13 #include <linux/sched.h>
14 #include <linux/interrupt.h>
15 #include <linux/cache.h>
16 #include <linux/profile.h>
17 #include <linux/errno.h>
18 #include <linux/mm.h>
19 #include <linux/cpu.h>
20 #include <linux/smp.h>
21 #include <linux/seq_file.h>
22
23 #include <asm/atomic.h>
24 #include <asm/cacheflush.h>
25 #include <asm/cpu.h>
26 #include <asm/mmu_context.h>
27 #include <asm/pgtable.h>
28 #include <asm/pgalloc.h>
29 #include <asm/processor.h>
30 #include <asm/tlbflush.h>
31 #include <asm/ptrace.h>
32
33 /*
34  * bitmask of present and online CPUs.
35  * The present bitmask indicates that the CPU is physically present.
36  * The online bitmask indicates that the CPU is up and running.
37  */
38 cpumask_t cpu_possible_map;
39 cpumask_t cpu_online_map;
40
41 /*
42  * as from 2.5, kernels no longer have an init_tasks structure
43  * so we need some other way of telling a new secondary core
44  * where to place its SVC stack
45  */
46 struct secondary_data secondary_data;
47
48 /*
49  * structures for inter-processor calls
50  * - A collection of single bit ipi messages.
51  */
52 struct ipi_data {
53         spinlock_t lock;
54         unsigned long ipi_count;
55         unsigned long bits;
56 };
57
58 static DEFINE_PER_CPU(struct ipi_data, ipi_data) = {
59         .lock   = SPIN_LOCK_UNLOCKED,
60 };
61
62 enum ipi_msg_type {
63         IPI_TIMER,
64         IPI_RESCHEDULE,
65         IPI_CALL_FUNC,
66         IPI_CPU_STOP,
67 };
68
69 struct smp_call_struct {
70         void (*func)(void *info);
71         void *info;
72         int wait;
73         cpumask_t pending;
74         cpumask_t unfinished;
75 };
76
77 static struct smp_call_struct * volatile smp_call_function_data;
78 static DEFINE_SPINLOCK(smp_call_function_lock);
79
80 int __cpuinit __cpu_up(unsigned int cpu)
81 {
82         struct cpuinfo_arm *ci = &per_cpu(cpu_data, cpu);
83         struct task_struct *idle = ci->idle;
84         pgd_t *pgd;
85         pmd_t *pmd;
86         int ret;
87
88         /*
89          * Spawn a new process manually, if not already done.
90          * Grab a pointer to its task struct so we can mess with it
91          */
92         if (!idle) {
93                 idle = fork_idle(cpu);
94                 if (IS_ERR(idle)) {
95                         printk(KERN_ERR "CPU%u: fork() failed\n", cpu);
96                         return PTR_ERR(idle);
97                 }
98                 ci->idle = idle;
99         }
100
101         /*
102          * Allocate initial page tables to allow the new CPU to
103          * enable the MMU safely.  This essentially means a set
104          * of our "standard" page tables, with the addition of
105          * a 1:1 mapping for the physical address of the kernel.
106          */
107         pgd = pgd_alloc(&init_mm);
108         pmd = pmd_offset(pgd, PHYS_OFFSET);
109         *pmd = __pmd((PHYS_OFFSET & PGDIR_MASK) |
110                      PMD_TYPE_SECT | PMD_SECT_AP_WRITE);
111
112         /*
113          * We need to tell the secondary core where to find
114          * its stack and the page tables.
115          */
116         secondary_data.stack = task_stack_page(idle) + THREAD_START_SP;
117         secondary_data.pgdir = virt_to_phys(pgd);
118         wmb();
119
120         /*
121          * Now bring the CPU into our world.
122          */
123         ret = boot_secondary(cpu, idle);
124         if (ret == 0) {
125                 unsigned long timeout;
126
127                 /*
128                  * CPU was successfully started, wait for it
129                  * to come online or time out.
130                  */
131                 timeout = jiffies + HZ;
132                 while (time_before(jiffies, timeout)) {
133                         if (cpu_online(cpu))
134                                 break;
135
136                         udelay(10);
137                         barrier();
138                 }
139
140                 if (!cpu_online(cpu))
141                         ret = -EIO;
142         }
143
144         secondary_data.stack = NULL;
145         secondary_data.pgdir = 0;
146
147         *pmd_offset(pgd, PHYS_OFFSET) = __pmd(0);
148         pgd_free(pgd);
149
150         if (ret) {
151                 printk(KERN_CRIT "CPU%u: processor failed to boot\n", cpu);
152
153                 /*
154                  * FIXME: We need to clean up the new idle thread. --rmk
155                  */
156         }
157
158         return ret;
159 }
160
161 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
162 /*
163  * __cpu_disable runs on the processor to be shutdown.
164  */
165 int __cpuexit __cpu_disable(void)
166 {
167         unsigned int cpu = smp_processor_id();
168         struct task_struct *p;
169         int ret;
170
171         ret = mach_cpu_disable(cpu);
172         if (ret)
173                 return ret;
174
175         /*
176          * Take this CPU offline.  Once we clear this, we can't return,
177          * and we must not schedule until we're ready to give up the cpu.
178          */
179         cpu_clear(cpu, cpu_online_map);
180
181         /*
182          * OK - migrate IRQs away from this CPU
183          */
184         migrate_irqs();
185
186         /*
187          * Stop the local timer for this CPU.
188          */
189         local_timer_stop(cpu);
190
191         /*
192          * Flush user cache and TLB mappings, and then remove this CPU
193          * from the vm mask set of all processes.
194          */
195         flush_cache_all();
196         local_flush_tlb_all();
197
198         read_lock(&tasklist_lock);
199         for_each_process(p) {
200                 if (p->mm)
201                         cpu_clear(cpu, p->mm->cpu_vm_mask);
202         }
203         read_unlock(&tasklist_lock);
204
205         return 0;
206 }
207
208 /*
209  * called on the thread which is asking for a CPU to be shutdown -
210  * waits until shutdown has completed, or it is timed out.
211  */
212 void __cpuexit __cpu_die(unsigned int cpu)
213 {
214         if (!platform_cpu_kill(cpu))
215                 printk("CPU%u: unable to kill\n", cpu);
216 }
217
218 /*
219  * Called from the idle thread for the CPU which has been shutdown.
220  *
221  * Note that we disable IRQs here, but do not re-enable them
222  * before returning to the caller. This is also the behaviour
223  * of the other hotplug-cpu capable cores, so presumably coming
224  * out of idle fixes this.
225  */
226 void __cpuexit cpu_die(void)
227 {
228         unsigned int cpu = smp_processor_id();
229
230         local_irq_disable();
231         idle_task_exit();
232
233         /*
234          * actual CPU shutdown procedure is at least platform (if not
235          * CPU) specific
236          */
237         platform_cpu_die(cpu);
238
239         /*
240          * Do not return to the idle loop - jump back to the secondary
241          * cpu initialisation.  There's some initialisation which needs
242          * to be repeated to undo the effects of taking the CPU offline.
243          */
244         __asm__("mov    sp, %0\n"
245         "       b       secondary_start_kernel"
246                 :
247                 : "r" (task_stack_page(current) + THREAD_SIZE - 8));
248 }
249 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
250
251 /*
252  * This is the secondary CPU boot entry.  We're using this CPUs
253  * idle thread stack, but a set of temporary page tables.
254  */
255 asmlinkage void __cpuinit secondary_start_kernel(void)
256 {
257         struct mm_struct *mm = &init_mm;
258         unsigned int cpu = smp_processor_id();
259
260         printk("CPU%u: Booted secondary processor\n", cpu);
261
262         /*
263          * All kernel threads share the same mm context; grab a
264          * reference and switch to it.
265          */
266         atomic_inc(&mm->mm_users);
267         atomic_inc(&mm->mm_count);
268         current->active_mm = mm;
269         cpu_set(cpu, mm->cpu_vm_mask);
270         cpu_switch_mm(mm->pgd, mm);
271         enter_lazy_tlb(mm, current);
272         local_flush_tlb_all();
273
274         cpu_init();
275         preempt_disable();
276
277         /*
278          * Give the platform a chance to do its own initialisation.
279          */
280         platform_secondary_init(cpu);
281
282         /*
283          * Enable local interrupts.
284          */
285         local_irq_enable();
286         local_fiq_enable();
287
288         calibrate_delay();
289
290         smp_store_cpu_info(cpu);
291
292         /*
293          * OK, now it's safe to let the boot CPU continue
294          */
295         cpu_set(cpu, cpu_online_map);
296
297         /*
298          * Setup local timer for this CPU.
299          */
300         local_timer_setup(cpu);
301
302         /*
303          * OK, it's off to the idle thread for us
304          */
305         cpu_idle();
306 }
307
308 /*
309  * Called by both boot and secondaries to move global data into
310  * per-processor storage.
311  */
312 void __cpuinit smp_store_cpu_info(unsigned int cpuid)
313 {
314         struct cpuinfo_arm *cpu_info = &per_cpu(cpu_data, cpuid);
315
316         cpu_info->loops_per_jiffy = loops_per_jiffy;
317 }
318
319 void __init smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
320 {
321         int cpu;
322         unsigned long bogosum = 0;
323
324         for_each_online_cpu(cpu)
325                 bogosum += per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy;
326
327         printk(KERN_INFO "SMP: Total of %d processors activated "
328                "(%lu.%02lu BogoMIPS).\n",
329                num_online_cpus(),
330                bogosum / (500000/HZ),
331                (bogosum / (5000/HZ)) % 100);
332 }
333
334 void __init smp_prepare_boot_cpu(void)
335 {
336         unsigned int cpu = smp_processor_id();
337
338         per_cpu(cpu_data, cpu).idle = current;
339 }
340
341 static void send_ipi_message(cpumask_t callmap, enum ipi_msg_type msg)
342 {
343         unsigned long flags;
344         unsigned int cpu;
345
346         local_irq_save(flags);
347
348         for_each_cpu_mask(cpu, callmap) {
349                 struct ipi_data *ipi = &per_cpu(ipi_data, cpu);
350
351                 spin_lock(&ipi->lock);
352                 ipi->bits |= 1 << msg;
353                 spin_unlock(&ipi->lock);
354         }
355
356         /*
357          * Call the platform specific cross-CPU call function.
358          */
359         smp_cross_call(callmap);
360
361         local_irq_restore(flags);
362 }
363
364 /*
365  * You must not call this function with disabled interrupts, from a
366  * hardware interrupt handler, nor from a bottom half handler.
367  */
368 static int smp_call_function_on_cpu(void (*func)(void *info), void *info,
369                                     int retry, int wait, cpumask_t callmap)
370 {
371         struct smp_call_struct data;
372         unsigned long timeout;
373         int ret = 0;
374
375         data.func = func;
376         data.info = info;
377         data.wait = wait;
378
379         cpu_clear(smp_processor_id(), callmap);
380         if (cpus_empty(callmap))
381                 goto out;
382
383         data.pending = callmap;
384         if (wait)
385                 data.unfinished = callmap;
386
387         /*
388          * try to get the mutex on smp_call_function_data
389          */
390         spin_lock(&smp_call_function_lock);
391         smp_call_function_data = &data;
392
393         send_ipi_message(callmap, IPI_CALL_FUNC);
394
395         timeout = jiffies + HZ;
396         while (!cpus_empty(data.pending) && time_before(jiffies, timeout))
397                 barrier();
398
399         /*
400          * did we time out?
401          */
402         if (!cpus_empty(data.pending)) {
403                 /*
404                  * this may be causing our panic - report it
405                  */
406                 printk(KERN_CRIT
407                        "CPU%u: smp_call_function timeout for %p(%p)\n"
408                        "      callmap %lx pending %lx, %swait\n",
409                        smp_processor_id(), func, info, *cpus_addr(callmap),
410                        *cpus_addr(data.pending), wait ? "" : "no ");
411
412                 /*
413                  * TRACE
414                  */
415                 timeout = jiffies + (5 * HZ);
416                 while (!cpus_empty(data.pending) && time_before(jiffies, timeout))
417                         barrier();
418
419                 if (cpus_empty(data.pending))
420                         printk(KERN_CRIT "     RESOLVED\n");
421                 else
422                         printk(KERN_CRIT "     STILL STUCK\n");
423         }
424
425         /*
426          * whatever happened, we're done with the data, so release it
427          */
428         smp_call_function_data = NULL;
429         spin_unlock(&smp_call_function_lock);
430
431         if (!cpus_empty(data.pending)) {
432                 ret = -ETIMEDOUT;
433                 goto out;
434         }
435
436         if (wait)
437                 while (!cpus_empty(data.unfinished))
438                         barrier();
439  out:
440
441         return 0;
442 }
443
444 int smp_call_function(void (*func)(void *info), void *info, int retry,
445                       int wait)
446 {
447         return smp_call_function_on_cpu(func, info, retry, wait,
448                                         cpu_online_map);
449 }
450
451 void show_ipi_list(struct seq_file *p)
452 {
453         unsigned int cpu;
454
455         seq_puts(p, "IPI:");
456
457         for_each_present_cpu(cpu)
458                 seq_printf(p, " %10lu", per_cpu(ipi_data, cpu).ipi_count);
459
460         seq_putc(p, '\n');
461 }
462
463 void show_local_irqs(struct seq_file *p)
464 {
465         unsigned int cpu;
466
467         seq_printf(p, "LOC: ");
468
469         for_each_present_cpu(cpu)
470                 seq_printf(p, "%10u ", irq_stat[cpu].local_timer_irqs);
471
472         seq_putc(p, '\n');
473 }
474
475 static void ipi_timer(struct pt_regs *regs)
476 {
477         int user = user_mode(regs);
478
479         irq_enter();
480         profile_tick(CPU_PROFILING, regs);
481         update_process_times(user);
482         irq_exit();
483 }
484
485 #ifdef CONFIG_LOCAL_TIMERS
486 asmlinkage void do_local_timer(struct pt_regs *regs)
487 {
488         int cpu = smp_processor_id();
489
490         if (local_timer_ack()) {
491                 irq_stat[cpu].local_timer_irqs++;
492                 ipi_timer(regs);
493         }
494 }
495 #endif
496
497 /*
498  * ipi_call_function - handle IPI from smp_call_function()
499  *
500  * Note that we copy data out of the cross-call structure and then
501  * let the caller know that we're here and have done with their data
502  */
503 static void ipi_call_function(unsigned int cpu)
504 {
505         struct smp_call_struct *data = smp_call_function_data;
506         void (*func)(void *info) = data->func;
507         void *info = data->info;
508         int wait = data->wait;
509
510         cpu_clear(cpu, data->pending);
511
512         func(info);
513
514         if (wait)
515                 cpu_clear(cpu, data->unfinished);
516 }
517
518 static DEFINE_SPINLOCK(stop_lock);
519
520 /*
521  * ipi_cpu_stop - handle IPI from smp_send_stop()
522  */
523 static void ipi_cpu_stop(unsigned int cpu)
524 {
525         spin_lock(&stop_lock);
526         printk(KERN_CRIT "CPU%u: stopping\n", cpu);
527         dump_stack();
528         spin_unlock(&stop_lock);
529
530         cpu_clear(cpu, cpu_online_map);
531
532         local_fiq_disable();
533         local_irq_disable();
534
535         while (1)
536                 cpu_relax();
537 }
538
539 /*
540  * Main handler for inter-processor interrupts
541  *
542  * For ARM, the ipimask now only identifies a single
543  * category of IPI (Bit 1 IPIs have been replaced by a
544  * different mechanism):
545  *
546  *  Bit 0 - Inter-processor function call
547  */
548 asmlinkage void do_IPI(struct pt_regs *regs)
549 {
550         unsigned int cpu = smp_processor_id();
551         struct ipi_data *ipi = &per_cpu(ipi_data, cpu);
552
553         ipi->ipi_count++;
554
555         for (;;) {
556                 unsigned long msgs;
557
558                 spin_lock(&ipi->lock);
559                 msgs = ipi->bits;
560                 ipi->bits = 0;
561                 spin_unlock(&ipi->lock);
562
563                 if (!msgs)
564                         break;
565
566                 do {
567                         unsigned nextmsg;
568
569                         nextmsg = msgs & -msgs;
570                         msgs &= ~nextmsg;
571                         nextmsg = ffz(~nextmsg);
572
573                         switch (nextmsg) {
574                         case IPI_TIMER:
575                                 ipi_timer(regs);
576                                 break;
577
578                         case IPI_RESCHEDULE:
579                                 /*
580                                  * nothing more to do - eveything is
581                                  * done on the interrupt return path
582                                  */
583                                 break;
584
585                         case IPI_CALL_FUNC:
586                                 ipi_call_function(cpu);
587                                 break;
588
589                         case IPI_CPU_STOP:
590                                 ipi_cpu_stop(cpu);
591                                 break;
592
593                         default:
594                                 printk(KERN_CRIT "CPU%u: Unknown IPI message 0x%x\n",
595                                        cpu, nextmsg);
596                                 break;
597                         }
598                 } while (msgs);
599         }
600 }
601
602 void smp_send_reschedule(int cpu)
603 {
604         send_ipi_message(cpumask_of_cpu(cpu), IPI_RESCHEDULE);
605 }
606
607 void smp_send_timer(void)
608 {
609         cpumask_t mask = cpu_online_map;
610         cpu_clear(smp_processor_id(), mask);
611         send_ipi_message(mask, IPI_TIMER);
612 }
613
614 void smp_send_stop(void)
615 {
616         cpumask_t mask = cpu_online_map;
617         cpu_clear(smp_processor_id(), mask);
618         send_ipi_message(mask, IPI_CPU_STOP);
619 }
620
621 /*
622  * not supported here
623  */
624 int __init setup_profiling_timer(unsigned int multiplier)
625 {
626         return -EINVAL;
627 }
628
629 static int
630 on_each_cpu_mask(void (*func)(void *), void *info, int retry, int wait,
631                  cpumask_t mask)
632 {
633         int ret = 0;
634
635         preempt_disable();
636
637         ret = smp_call_function_on_cpu(func, info, retry, wait, mask);
638         if (cpu_isset(smp_processor_id(), mask))
639                 func(info);
640
641         preempt_enable();
642
643         return ret;
644 }
645
646 /**********************************************************************/
647
648 /*
649  * TLB operations
650  */
651 struct tlb_args {
652         struct vm_area_struct *ta_vma;
653         unsigned long ta_start;
654         unsigned long ta_end;
655 };
656
657 static inline void ipi_flush_tlb_all(void *ignored)
658 {
659         local_flush_tlb_all();
660 }
661
662 static inline void ipi_flush_tlb_mm(void *arg)
663 {
664         struct mm_struct *mm = (struct mm_struct *)arg;
665
666         local_flush_tlb_mm(mm);
667 }
668
669 static inline void ipi_flush_tlb_page(void *arg)
670 {
671         struct tlb_args *ta = (struct tlb_args *)arg;
672
673         local_flush_tlb_page(ta->ta_vma, ta->ta_start);
674 }
675
676 static inline void ipi_flush_tlb_kernel_page(void *arg)
677 {
678         struct tlb_args *ta = (struct tlb_args *)arg;
679
680         local_flush_tlb_kernel_page(ta->ta_start);
681 }
682
683 static inline void ipi_flush_tlb_range(void *arg)
684 {
685         struct tlb_args *ta = (struct tlb_args *)arg;
686
687         local_flush_tlb_range(ta->ta_vma, ta->ta_start, ta->ta_end);
688 }
689
690 static inline void ipi_flush_tlb_kernel_range(void *arg)
691 {
692         struct tlb_args *ta = (struct tlb_args *)arg;
693
694         local_flush_tlb_kernel_range(ta->ta_start, ta->ta_end);
695 }
696
697 void flush_tlb_all(void)
698 {
699         on_each_cpu(ipi_flush_tlb_all, NULL, 1, 1);
700 }
701
702 void flush_tlb_mm(struct mm_struct *mm)
703 {
704         cpumask_t mask = mm->cpu_vm_mask;
705
706         on_each_cpu_mask(ipi_flush_tlb_mm, mm, 1, 1, mask);
707 }
708
709 void flush_tlb_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long uaddr)
710 {
711         cpumask_t mask = vma->vm_mm->cpu_vm_mask;
712         struct tlb_args ta;
713
714         ta.ta_vma = vma;
715         ta.ta_start = uaddr;
716
717         on_each_cpu_mask(ipi_flush_tlb_page, &ta, 1, 1, mask);
718 }
719
720 void flush_tlb_kernel_page(unsigned long kaddr)
721 {
722         struct tlb_args ta;
723
724         ta.ta_start = kaddr;
725
726         on_each_cpu(ipi_flush_tlb_kernel_page, &ta, 1, 1);
727 }
728
729 void flush_tlb_range(struct vm_area_struct *vma,
730                      unsigned long start, unsigned long end)
731 {
732         cpumask_t mask = vma->vm_mm->cpu_vm_mask;
733         struct tlb_args ta;
734
735         ta.ta_vma = vma;
736         ta.ta_start = start;
737         ta.ta_end = end;
738
739         on_each_cpu_mask(ipi_flush_tlb_range, &ta, 1, 1, mask);
740 }
741
742 void flush_tlb_kernel_range(unsigned long start, unsigned long end)
743 {
744         struct tlb_args ta;
745
746         ta.ta_start = start;
747         ta.ta_end = end;
748
749         on_each_cpu(ipi_flush_tlb_kernel_range, &ta, 1, 1);
750 }