Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
[pandora-kernel.git] / arch / mn10300 / kernel / smp.c
1 /* SMP support routines.
2  *
3  * Copyright (C) 2006-2008 Panasonic Corporation
4  * All Rights Reserved.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * version 2 as published by the Free Software Foundation.
9  *
10  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
11  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
13  * GNU General Public License for more details.
14  */
15
16 #include <linux/interrupt.h>
17 #include <linux/spinlock.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/jiffies.h>
20 #include <linux/cpumask.h>
21 #include <linux/err.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/delay.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/profile.h>
26 #include <linux/smp.h>
27 #include <asm/tlbflush.h>
28 #include <asm/system.h>
29 #include <asm/bitops.h>
30 #include <asm/processor.h>
31 #include <asm/bug.h>
32 #include <asm/exceptions.h>
33 #include <asm/hardirq.h>
34 #include <asm/fpu.h>
35 #include <asm/mmu_context.h>
36 #include <asm/thread_info.h>
37 #include <asm/cpu-regs.h>
38 #include <asm/intctl-regs.h>
39 #include "internal.h"
40
41 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
42 #include <linux/cpu.h>
43 #include <asm/cacheflush.h>
44
45 static unsigned long sleep_mode[NR_CPUS];
46
47 static void run_sleep_cpu(unsigned int cpu);
48 static void run_wakeup_cpu(unsigned int cpu);
49 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
50
51 /*
52  * Debug Message function
53  */
54
55 #undef DEBUG_SMP
56 #ifdef DEBUG_SMP
57 #define Dprintk(fmt, ...) printk(KERN_DEBUG fmt, ##__VA_ARGS__)
58 #else
59 #define Dprintk(fmt, ...) no_printk(KERN_DEBUG fmt, ##__VA_ARGS__)
60 #endif
61
62 /* timeout value in msec for smp_nmi_call_function. zero is no timeout. */
63 #define CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT   0
64
65 /*
66  * Structure and data for smp_nmi_call_function().
67  */
68 struct nmi_call_data_struct {
69         smp_call_func_t func;
70         void            *info;
71         cpumask_t       started;
72         cpumask_t       finished;
73         int             wait;
74         char            size_alignment[0]
75         __attribute__ ((__aligned__(SMP_CACHE_BYTES)));
76 } __attribute__ ((__aligned__(SMP_CACHE_BYTES)));
77
78 static DEFINE_SPINLOCK(smp_nmi_call_lock);
79 static struct nmi_call_data_struct *nmi_call_data;
80
81 /*
82  * Data structures and variables
83  */
84 static cpumask_t cpu_callin_map;        /* Bitmask of callin CPUs */
85 static cpumask_t cpu_callout_map;       /* Bitmask of callout CPUs */
86 cpumask_t cpu_boot_map;                 /* Bitmask of boot APs */
87 unsigned long start_stack[NR_CPUS - 1];
88
89 /*
90  * Per CPU parameters
91  */
92 struct mn10300_cpuinfo cpu_data[NR_CPUS] __cacheline_aligned;
93
94 static int cpucount;                    /* The count of boot CPUs */
95 static cpumask_t smp_commenced_mask;
96 cpumask_t cpu_initialized __initdata = CPU_MASK_NONE;
97
98 /*
99  * Function Prototypes
100  */
101 static int do_boot_cpu(int);
102 static void smp_show_cpu_info(int cpu_id);
103 static void smp_callin(void);
104 static void smp_online(void);
105 static void smp_store_cpu_info(int);
106 static void smp_cpu_init(void);
107 static void smp_tune_scheduling(void);
108 static void send_IPI_mask(const cpumask_t *cpumask, int irq);
109 static void init_ipi(void);
110
111 /*
112  * IPI Initialization interrupt definitions
113  */
114 static void mn10300_ipi_disable(unsigned int irq);
115 static void mn10300_ipi_enable(unsigned int irq);
116 static void mn10300_ipi_chip_disable(struct irq_data *d);
117 static void mn10300_ipi_chip_enable(struct irq_data *d);
118 static void mn10300_ipi_ack(struct irq_data *d);
119 static void mn10300_ipi_nop(struct irq_data *d);
120
121 static struct irq_chip mn10300_ipi_type = {
122         .name           = "cpu_ipi",
123         .irq_disable    = mn10300_ipi_chip_disable,
124         .irq_enable     = mn10300_ipi_chip_enable,
125         .irq_ack        = mn10300_ipi_ack,
126         .irq_eoi        = mn10300_ipi_nop
127 };
128
129 static irqreturn_t smp_reschedule_interrupt(int irq, void *dev_id);
130 static irqreturn_t smp_call_function_interrupt(int irq, void *dev_id);
131
132 static struct irqaction reschedule_ipi = {
133         .handler        = smp_reschedule_interrupt,
134         .name           = "smp reschedule IPI"
135 };
136 static struct irqaction call_function_ipi = {
137         .handler        = smp_call_function_interrupt,
138         .name           = "smp call function IPI"
139 };
140
141 #if !defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS) || defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST)
142 static irqreturn_t smp_ipi_timer_interrupt(int irq, void *dev_id);
143 static struct irqaction local_timer_ipi = {
144         .handler        = smp_ipi_timer_interrupt,
145         .flags          = IRQF_DISABLED,
146         .name           = "smp local timer IPI"
147 };
148 #endif
149
150 /**
151  * init_ipi - Initialise the IPI mechanism
152  */
153 static void init_ipi(void)
154 {
155         unsigned long flags;
156         u16 tmp16;
157
158         /* set up the reschedule IPI */
159         set_irq_chip_and_handler(RESCHEDULE_IPI,
160                                  &mn10300_ipi_type, handle_percpu_irq);
161         setup_irq(RESCHEDULE_IPI, &reschedule_ipi);
162         set_intr_level(RESCHEDULE_IPI, RESCHEDULE_GxICR_LV);
163         mn10300_ipi_enable(RESCHEDULE_IPI);
164
165         /* set up the call function IPI */
166         set_irq_chip_and_handler(CALL_FUNC_SINGLE_IPI,
167                                  &mn10300_ipi_type, handle_percpu_irq);
168         setup_irq(CALL_FUNC_SINGLE_IPI, &call_function_ipi);
169         set_intr_level(CALL_FUNC_SINGLE_IPI, CALL_FUNCTION_GxICR_LV);
170         mn10300_ipi_enable(CALL_FUNC_SINGLE_IPI);
171
172         /* set up the local timer IPI */
173 #if !defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS) || \
174     defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST)
175         set_irq_chip_and_handler(LOCAL_TIMER_IPI,
176                                  &mn10300_ipi_type, handle_percpu_irq);
177         setup_irq(LOCAL_TIMER_IPI, &local_timer_ipi);
178         set_intr_level(LOCAL_TIMER_IPI, LOCAL_TIMER_GxICR_LV);
179         mn10300_ipi_enable(LOCAL_TIMER_IPI);
180 #endif
181
182 #ifdef CONFIG_MN10300_CACHE_ENABLED
183         /* set up the cache flush IPI */
184         flags = arch_local_cli_save();
185         __set_intr_stub(NUM2EXCEP_IRQ_LEVEL(FLUSH_CACHE_GxICR_LV),
186                         mn10300_low_ipi_handler);
187         GxICR(FLUSH_CACHE_IPI) = FLUSH_CACHE_GxICR_LV | GxICR_DETECT;
188         mn10300_ipi_enable(FLUSH_CACHE_IPI);
189         arch_local_irq_restore(flags);
190 #endif
191
192         /* set up the NMI call function IPI */
193         flags = arch_local_cli_save();
194         GxICR(CALL_FUNCTION_NMI_IPI) = GxICR_NMI | GxICR_ENABLE | GxICR_DETECT;
195         tmp16 = GxICR(CALL_FUNCTION_NMI_IPI);
196         arch_local_irq_restore(flags);
197
198         /* set up the SMP boot IPI */
199         flags = arch_local_cli_save();
200         __set_intr_stub(NUM2EXCEP_IRQ_LEVEL(SMP_BOOT_GxICR_LV),
201                         mn10300_low_ipi_handler);
202         arch_local_irq_restore(flags);
203 }
204
205 /**
206  * mn10300_ipi_shutdown - Shut down handling of an IPI
207  * @irq: The IPI to be shut down.
208  */
209 static void mn10300_ipi_shutdown(unsigned int irq)
210 {
211         unsigned long flags;
212         u16 tmp;
213
214         flags = arch_local_cli_save();
215
216         tmp = GxICR(irq);
217         GxICR(irq) = (tmp & GxICR_LEVEL) | GxICR_DETECT;
218         tmp = GxICR(irq);
219
220         arch_local_irq_restore(flags);
221 }
222
223 /**
224  * mn10300_ipi_enable - Enable an IPI
225  * @irq: The IPI to be enabled.
226  */
227 static void mn10300_ipi_enable(unsigned int irq)
228 {
229         unsigned long flags;
230         u16 tmp;
231
232         flags = arch_local_cli_save();
233
234         tmp = GxICR(irq);
235         GxICR(irq) = (tmp & GxICR_LEVEL) | GxICR_ENABLE;
236         tmp = GxICR(irq);
237
238         arch_local_irq_restore(flags);
239 }
240
241 static void mn10300_ipi_chip_enable(struct irq_data *d)
242 {
243         mn10300_ipi_enable(d->irq);
244 }
245
246 /**
247  * mn10300_ipi_disable - Disable an IPI
248  * @irq: The IPI to be disabled.
249  */
250 static void mn10300_ipi_disable(unsigned int irq)
251 {
252         unsigned long flags;
253         u16 tmp;
254
255         flags = arch_local_cli_save();
256
257         tmp = GxICR(irq);
258         GxICR(irq) = tmp & GxICR_LEVEL;
259         tmp = GxICR(irq);
260
261         arch_local_irq_restore(flags);
262 }
263
264 static void mn10300_ipi_chip_disable(struct irq_data *d)
265 {
266         mn10300_ipi_disable(d->irq);
267 }
268
269
270 /**
271  * mn10300_ipi_ack - Acknowledge an IPI interrupt in the PIC
272  * @irq: The IPI to be acknowledged.
273  *
274  * Clear the interrupt detection flag for the IPI on the appropriate interrupt
275  * channel in the PIC.
276  */
277 static void mn10300_ipi_ack(struct irq_data *d)
278 {
279         unsigned int irq = d->irq;
280         unsigned long flags;
281         u16 tmp;
282
283         flags = arch_local_cli_save();
284         GxICR_u8(irq) = GxICR_DETECT;
285         tmp = GxICR(irq);
286         arch_local_irq_restore(flags);
287 }
288
289 /**
290  * mn10300_ipi_nop - Dummy IPI action
291  * @irq: The IPI to be acted upon.
292  */
293 static void mn10300_ipi_nop(struct irq_data *d)
294 {
295 }
296
297 /**
298  * send_IPI_mask - Send IPIs to all CPUs in list
299  * @cpumask: The list of CPUs to target.
300  * @irq: The IPI request to be sent.
301  *
302  * Send the specified IPI to all the CPUs in the list, not waiting for them to
303  * finish before returning.  The caller is responsible for synchronisation if
304  * that is needed.
305  */
306 static void send_IPI_mask(const cpumask_t *cpumask, int irq)
307 {
308         int i;
309         u16 tmp;
310
311         for (i = 0; i < NR_CPUS; i++) {
312                 if (cpu_isset(i, *cpumask)) {
313                         /* send IPI */
314                         tmp = CROSS_GxICR(irq, i);
315                         CROSS_GxICR(irq, i) =
316                                 tmp | GxICR_REQUEST | GxICR_DETECT;
317                         tmp = CROSS_GxICR(irq, i); /* flush write buffer */
318                 }
319         }
320 }
321
322 /**
323  * send_IPI_self - Send an IPI to this CPU.
324  * @irq: The IPI request to be sent.
325  *
326  * Send the specified IPI to the current CPU.
327  */
328 void send_IPI_self(int irq)
329 {
330         send_IPI_mask(cpumask_of(smp_processor_id()), irq);
331 }
332
333 /**
334  * send_IPI_allbutself - Send IPIs to all the other CPUs.
335  * @irq: The IPI request to be sent.
336  *
337  * Send the specified IPI to all CPUs in the system barring the current one,
338  * not waiting for them to finish before returning.  The caller is responsible
339  * for synchronisation if that is needed.
340  */
341 void send_IPI_allbutself(int irq)
342 {
343         cpumask_t cpumask;
344
345         cpumask = cpu_online_map;
346         cpu_clear(smp_processor_id(), cpumask);
347         send_IPI_mask(&cpumask, irq);
348 }
349
350 void arch_send_call_function_ipi_mask(const struct cpumask *mask)
351 {
352         BUG();
353         /*send_IPI_mask(mask, CALL_FUNCTION_IPI);*/
354 }
355
356 void arch_send_call_function_single_ipi(int cpu)
357 {
358         send_IPI_mask(cpumask_of(cpu), CALL_FUNC_SINGLE_IPI);
359 }
360
361 /**
362  * smp_send_reschedule - Send reschedule IPI to a CPU
363  * @cpu: The CPU to target.
364  */
365 void smp_send_reschedule(int cpu)
366 {
367         send_IPI_mask(cpumask_of(cpu), RESCHEDULE_IPI);
368 }
369
370 /**
371  * smp_nmi_call_function - Send a call function NMI IPI to all CPUs
372  * @func: The function to ask to be run.
373  * @info: The context data to pass to that function.
374  * @wait: If true, wait (atomically) until function is run on all CPUs.
375  *
376  * Send a non-maskable request to all CPUs in the system, requesting them to
377  * run the specified function with the given context data, and, potentially, to
378  * wait for completion of that function on all CPUs.
379  *
380  * Returns 0 if successful, -ETIMEDOUT if we were asked to wait, but hit the
381  * timeout.
382  */
383 int smp_nmi_call_function(smp_call_func_t func, void *info, int wait)
384 {
385         struct nmi_call_data_struct data;
386         unsigned long flags;
387         unsigned int cnt;
388         int cpus, ret = 0;
389
390         cpus = num_online_cpus() - 1;
391         if (cpus < 1)
392                 return 0;
393
394         data.func = func;
395         data.info = info;
396         data.started = cpu_online_map;
397         cpu_clear(smp_processor_id(), data.started);
398         data.wait = wait;
399         if (wait)
400                 data.finished = data.started;
401
402         spin_lock_irqsave(&smp_nmi_call_lock, flags);
403         nmi_call_data = &data;
404         smp_mb();
405
406         /* Send a message to all other CPUs and wait for them to respond */
407         send_IPI_allbutself(CALL_FUNCTION_NMI_IPI);
408
409         /* Wait for response */
410         if (CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT > 0) {
411                 for (cnt = 0;
412                      cnt < CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT &&
413                              !cpus_empty(data.started);
414                      cnt++)
415                         mdelay(1);
416
417                 if (wait && cnt < CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT) {
418                         for (cnt = 0;
419                              cnt < CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT &&
420                                      !cpus_empty(data.finished);
421                              cnt++)
422                                 mdelay(1);
423                 }
424
425                 if (cnt >= CALL_FUNCTION_NMI_IPI_TIMEOUT)
426                         ret = -ETIMEDOUT;
427
428         } else {
429                 /* If timeout value is zero, wait until cpumask has been
430                  * cleared */
431                 while (!cpus_empty(data.started))
432                         barrier();
433                 if (wait)
434                         while (!cpus_empty(data.finished))
435                                 barrier();
436         }
437
438         spin_unlock_irqrestore(&smp_nmi_call_lock, flags);
439         return ret;
440 }
441
442 /**
443  * stop_this_cpu - Callback to stop a CPU.
444  * @unused: Callback context (ignored).
445  */
446 void stop_this_cpu(void *unused)
447 {
448         static volatile int stopflag;
449         unsigned long flags;
450
451 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
452         /* In case of single stepping smp_send_stop by other CPU,
453          * clear procindebug to avoid deadlock.
454          */
455         atomic_set(&procindebug[smp_processor_id()], 0);
456 #endif  /* CONFIG_GDBSTUB */
457
458         flags = arch_local_cli_save();
459         cpu_clear(smp_processor_id(), cpu_online_map);
460
461         while (!stopflag)
462                 cpu_relax();
463
464         cpu_set(smp_processor_id(), cpu_online_map);
465         arch_local_irq_restore(flags);
466 }
467
468 /**
469  * smp_send_stop - Send a stop request to all CPUs.
470  */
471 void smp_send_stop(void)
472 {
473         smp_nmi_call_function(stop_this_cpu, NULL, 0);
474 }
475
476 /**
477  * smp_reschedule_interrupt - Reschedule IPI handler
478  * @irq: The interrupt number.
479  * @dev_id: The device ID.
480  *
481  * We need do nothing here, since the scheduling will be effected on our way
482  * back through entry.S.
483  *
484  * Returns IRQ_HANDLED to indicate we handled the interrupt successfully.
485  */
486 static irqreturn_t smp_reschedule_interrupt(int irq, void *dev_id)
487 {
488         /* do nothing */
489         return IRQ_HANDLED;
490 }
491
492 /**
493  * smp_call_function_interrupt - Call function IPI handler
494  * @irq: The interrupt number.
495  * @dev_id: The device ID.
496  *
497  * Returns IRQ_HANDLED to indicate we handled the interrupt successfully.
498  */
499 static irqreturn_t smp_call_function_interrupt(int irq, void *dev_id)
500 {
501         /* generic_smp_call_function_interrupt(); */
502         generic_smp_call_function_single_interrupt();
503         return IRQ_HANDLED;
504 }
505
506 /**
507  * smp_nmi_call_function_interrupt - Non-maskable call function IPI handler
508  */
509 void smp_nmi_call_function_interrupt(void)
510 {
511         smp_call_func_t func = nmi_call_data->func;
512         void *info = nmi_call_data->info;
513         int wait = nmi_call_data->wait;
514
515         /* Notify the initiating CPU that I've grabbed the data and am about to
516          * execute the function
517          */
518         smp_mb();
519         cpu_clear(smp_processor_id(), nmi_call_data->started);
520         (*func)(info);
521
522         if (wait) {
523                 smp_mb();
524                 cpu_clear(smp_processor_id(), nmi_call_data->finished);
525         }
526 }
527
528 #if !defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS) || \
529     defined(CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST)
530 /**
531  * smp_ipi_timer_interrupt - Local timer IPI handler
532  * @irq: The interrupt number.
533  * @dev_id: The device ID.
534  *
535  * Returns IRQ_HANDLED to indicate we handled the interrupt successfully.
536  */
537 static irqreturn_t smp_ipi_timer_interrupt(int irq, void *dev_id)
538 {
539         return local_timer_interrupt();
540 }
541 #endif
542
543 void __init smp_init_cpus(void)
544 {
545         int i;
546         for (i = 0; i < NR_CPUS; i++) {
547                 set_cpu_possible(i, true);
548                 set_cpu_present(i, true);
549         }
550 }
551
552 /**
553  * smp_cpu_init - Initialise AP in start_secondary.
554  *
555  * For this Application Processor, set up init_mm, initialise FPU and set
556  * interrupt level 0-6 setting.
557  */
558 static void __init smp_cpu_init(void)
559 {
560         unsigned long flags;
561         int cpu_id = smp_processor_id();
562         u16 tmp16;
563
564         if (test_and_set_bit(cpu_id, &cpu_initialized)) {
565                 printk(KERN_WARNING "CPU#%d already initialized!\n", cpu_id);
566                 for (;;)
567                         local_irq_enable();
568         }
569         printk(KERN_INFO "Initializing CPU#%d\n", cpu_id);
570
571         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
572         current->active_mm = &init_mm;
573         BUG_ON(current->mm);
574
575         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
576
577         /* Force FPU initialization */
578         clear_using_fpu(current);
579
580         GxICR(CALL_FUNC_SINGLE_IPI) = CALL_FUNCTION_GxICR_LV | GxICR_DETECT;
581         mn10300_ipi_enable(CALL_FUNC_SINGLE_IPI);
582
583         GxICR(LOCAL_TIMER_IPI) = LOCAL_TIMER_GxICR_LV | GxICR_DETECT;
584         mn10300_ipi_enable(LOCAL_TIMER_IPI);
585
586         GxICR(RESCHEDULE_IPI) = RESCHEDULE_GxICR_LV | GxICR_DETECT;
587         mn10300_ipi_enable(RESCHEDULE_IPI);
588
589 #ifdef CONFIG_MN10300_CACHE_ENABLED
590         GxICR(FLUSH_CACHE_IPI) = FLUSH_CACHE_GxICR_LV | GxICR_DETECT;
591         mn10300_ipi_enable(FLUSH_CACHE_IPI);
592 #endif
593
594         mn10300_ipi_shutdown(SMP_BOOT_IRQ);
595
596         /* Set up the non-maskable call function IPI */
597         flags = arch_local_cli_save();
598         GxICR(CALL_FUNCTION_NMI_IPI) = GxICR_NMI | GxICR_ENABLE | GxICR_DETECT;
599         tmp16 = GxICR(CALL_FUNCTION_NMI_IPI);
600         arch_local_irq_restore(flags);
601 }
602
603 /**
604  * smp_prepare_cpu_init - Initialise CPU in startup_secondary
605  *
606  * Set interrupt level 0-6 setting and init ICR of gdbstub.
607  */
608 void smp_prepare_cpu_init(void)
609 {
610         int loop;
611
612         /* Set the interrupt vector registers */
613         IVAR0 = EXCEP_IRQ_LEVEL0;
614         IVAR1 = EXCEP_IRQ_LEVEL1;
615         IVAR2 = EXCEP_IRQ_LEVEL2;
616         IVAR3 = EXCEP_IRQ_LEVEL3;
617         IVAR4 = EXCEP_IRQ_LEVEL4;
618         IVAR5 = EXCEP_IRQ_LEVEL5;
619         IVAR6 = EXCEP_IRQ_LEVEL6;
620
621         /* Disable all interrupts and set to priority 6 (lowest) */
622         for (loop = 0; loop < GxICR_NUM_IRQS; loop++)
623                 GxICR(loop) = GxICR_LEVEL_6 | GxICR_DETECT;
624
625 #ifdef CONFIG_GDBSTUB
626         /* initialise GDB-stub */
627         do {
628                 unsigned long flags;
629                 u16 tmp16;
630
631                 flags = arch_local_cli_save();
632                 GxICR(GDB_NMI_IPI) = GxICR_NMI | GxICR_ENABLE | GxICR_DETECT;
633                 tmp16 = GxICR(GDB_NMI_IPI);
634                 arch_local_irq_restore(flags);
635         } while (0);
636 #endif
637 }
638
639 /**
640  * start_secondary - Activate a secondary CPU (AP)
641  * @unused: Thread parameter (ignored).
642  */
643 int __init start_secondary(void *unused)
644 {
645         smp_cpu_init();
646         smp_callin();
647         while (!cpu_isset(smp_processor_id(), smp_commenced_mask))
648                 cpu_relax();
649
650         local_flush_tlb();
651         preempt_disable();
652         smp_online();
653
654 #ifdef CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS
655         init_clockevents();
656 #endif
657         cpu_idle();
658         return 0;
659 }
660
661 /**
662  * smp_prepare_cpus - Boot up secondary CPUs (APs)
663  * @max_cpus: Maximum number of CPUs to boot.
664  *
665  * Call do_boot_cpu, and boot up APs.
666  */
667 void __init smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
668 {
669         int phy_id;
670
671         /* Setup boot CPU information */
672         smp_store_cpu_info(0);
673         smp_tune_scheduling();
674
675         init_ipi();
676
677         /* If SMP should be disabled, then finish */
678         if (max_cpus == 0) {
679                 printk(KERN_INFO "SMP mode deactivated.\n");
680                 goto smp_done;
681         }
682
683         /* Boot secondary CPUs (for which phy_id > 0) */
684         for (phy_id = 0; phy_id < NR_CPUS; phy_id++) {
685                 /* Don't boot primary CPU */
686                 if (max_cpus <= cpucount + 1)
687                         continue;
688                 if (phy_id != 0)
689                         do_boot_cpu(phy_id);
690                 set_cpu_possible(phy_id, true);
691                 smp_show_cpu_info(phy_id);
692         }
693
694 smp_done:
695         Dprintk("Boot done.\n");
696 }
697
698 /**
699  * smp_store_cpu_info - Save a CPU's information
700  * @cpu: The CPU to save for.
701  *
702  * Save boot_cpu_data and jiffy for the specified CPU.
703  */
704 static void __init smp_store_cpu_info(int cpu)
705 {
706         struct mn10300_cpuinfo *ci = &cpu_data[cpu];
707
708         *ci = boot_cpu_data;
709         ci->loops_per_jiffy = loops_per_jiffy;
710         ci->type = CPUREV;
711 }
712
713 /**
714  * smp_tune_scheduling - Set time slice value
715  *
716  * Nothing to do here.
717  */
718 static void __init smp_tune_scheduling(void)
719 {
720 }
721
722 /**
723  * do_boot_cpu: Boot up one CPU
724  * @phy_id: Physical ID of CPU to boot.
725  *
726  * Send an IPI to a secondary CPU to boot it.  Returns 0 on success, 1
727  * otherwise.
728  */
729 static int __init do_boot_cpu(int phy_id)
730 {
731         struct task_struct *idle;
732         unsigned long send_status, callin_status;
733         int timeout, cpu_id;
734
735         send_status = GxICR_REQUEST;
736         callin_status = 0;
737         timeout = 0;
738         cpu_id = phy_id;
739
740         cpucount++;
741
742         /* Create idle thread for this CPU */
743         idle = fork_idle(cpu_id);
744         if (IS_ERR(idle))
745                 panic("Failed fork for CPU#%d.", cpu_id);
746
747         idle->thread.pc = (unsigned long)start_secondary;
748
749         printk(KERN_NOTICE "Booting CPU#%d\n", cpu_id);
750         start_stack[cpu_id - 1] = idle->thread.sp;
751
752         task_thread_info(idle)->cpu = cpu_id;
753
754         /* Send boot IPI to AP */
755         send_IPI_mask(cpumask_of(phy_id), SMP_BOOT_IRQ);
756
757         Dprintk("Waiting for send to finish...\n");
758
759         /* Wait for AP's IPI receive in 100[ms] */
760         do {
761                 udelay(1000);
762                 send_status =
763                         CROSS_GxICR(SMP_BOOT_IRQ, phy_id) & GxICR_REQUEST;
764         } while (send_status == GxICR_REQUEST && timeout++ < 100);
765
766         Dprintk("Waiting for cpu_callin_map.\n");
767
768         if (send_status == 0) {
769                 /* Allow AP to start initializing */
770                 cpu_set(cpu_id, cpu_callout_map);
771
772                 /* Wait for setting cpu_callin_map */
773                 timeout = 0;
774                 do {
775                         udelay(1000);
776                         callin_status = cpu_isset(cpu_id, cpu_callin_map);
777                 } while (callin_status == 0 && timeout++ < 5000);
778
779                 if (callin_status == 0)
780                         Dprintk("Not responding.\n");
781         } else {
782                 printk(KERN_WARNING "IPI not delivered.\n");
783         }
784
785         if (send_status == GxICR_REQUEST || callin_status == 0) {
786                 cpu_clear(cpu_id, cpu_callout_map);
787                 cpu_clear(cpu_id, cpu_callin_map);
788                 cpu_clear(cpu_id, cpu_initialized);
789                 cpucount--;
790                 return 1;
791         }
792         return 0;
793 }
794
795 /**
796  * smp_show_cpu_info - Show SMP CPU information
797  * @cpu: The CPU of interest.
798  */
799 static void __init smp_show_cpu_info(int cpu)
800 {
801         struct mn10300_cpuinfo *ci = &cpu_data[cpu];
802
803         printk(KERN_INFO
804                "CPU#%d : ioclk speed: %lu.%02luMHz : bogomips : %lu.%02lu\n",
805                cpu,
806                MN10300_IOCLK / 1000000,
807                (MN10300_IOCLK / 10000) % 100,
808                ci->loops_per_jiffy / (500000 / HZ),
809                (ci->loops_per_jiffy / (5000 / HZ)) % 100);
810 }
811
812 /**
813  * smp_callin - Set cpu_callin_map of the current CPU ID
814  */
815 static void __init smp_callin(void)
816 {
817         unsigned long timeout;
818         int cpu;
819
820         cpu = smp_processor_id();
821         timeout = jiffies + (2 * HZ);
822
823         if (cpu_isset(cpu, cpu_callin_map)) {
824                 printk(KERN_ERR "CPU#%d already present.\n", cpu);
825                 BUG();
826         }
827         Dprintk("CPU#%d waiting for CALLOUT\n", cpu);
828
829         /* Wait for AP startup 2s total */
830         while (time_before(jiffies, timeout)) {
831                 if (cpu_isset(cpu, cpu_callout_map))
832                         break;
833                 cpu_relax();
834         }
835
836         if (!time_before(jiffies, timeout)) {
837                 printk(KERN_ERR
838                        "BUG: CPU#%d started up but did not get a callout!\n",
839                        cpu);
840                 BUG();
841         }
842
843 #ifdef CONFIG_CALIBRATE_DELAY
844         calibrate_delay();              /* Get our bogomips */
845 #endif
846
847         /* Save our processor parameters */
848         smp_store_cpu_info(cpu);
849
850         /* Allow the boot processor to continue */
851         cpu_set(cpu, cpu_callin_map);
852 }
853
854 /**
855  * smp_online - Set cpu_online_map
856  */
857 static void __init smp_online(void)
858 {
859         int cpu;
860
861         cpu = smp_processor_id();
862
863         local_irq_enable();
864
865         cpu_set(cpu, cpu_online_map);
866         smp_wmb();
867 }
868
869 /**
870  * smp_cpus_done -
871  * @max_cpus: Maximum CPU count.
872  *
873  * Do nothing.
874  */
875 void __init smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
876 {
877 }
878
879 /*
880  * smp_prepare_boot_cpu - Set up stuff for the boot processor.
881  *
882  * Set up the cpu_online_map, cpu_callout_map and cpu_callin_map of the boot
883  * processor (CPU 0).
884  */
885 void __devinit smp_prepare_boot_cpu(void)
886 {
887         cpu_set(0, cpu_callout_map);
888         cpu_set(0, cpu_callin_map);
889         current_thread_info()->cpu = 0;
890 }
891
892 /*
893  * initialize_secondary - Initialise a secondary CPU (Application Processor).
894  *
895  * Set SP register and jump to thread's PC address.
896  */
897 void initialize_secondary(void)
898 {
899         asm volatile (
900                 "mov    %0,sp   \n"
901                 "jmp    (%1)    \n"
902                 :
903                 : "a"(current->thread.sp), "a"(current->thread.pc));
904 }
905
906 /**
907  * __cpu_up - Set smp_commenced_mask for the nominated CPU
908  * @cpu: The target CPU.
909  */
910 int __devinit __cpu_up(unsigned int cpu)
911 {
912         int timeout;
913
914 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
915         if (num_online_cpus() == 1)
916                 disable_hlt();
917         if (sleep_mode[cpu])
918                 run_wakeup_cpu(cpu);
919 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
920
921         cpu_set(cpu, smp_commenced_mask);
922
923         /* Wait 5s total for a response */
924         for (timeout = 0 ; timeout < 5000 ; timeout++) {
925                 if (cpu_isset(cpu, cpu_online_map))
926                         break;
927                 udelay(1000);
928         }
929
930         BUG_ON(!cpu_isset(cpu, cpu_online_map));
931         return 0;
932 }
933
934 /**
935  * setup_profiling_timer - Set up the profiling timer
936  * @multiplier - The frequency multiplier to use
937  *
938  * The frequency of the profiling timer can be changed by writing a multiplier
939  * value into /proc/profile.
940  */
941 int setup_profiling_timer(unsigned int multiplier)
942 {
943         return -EINVAL;
944 }
945
946 /*
947  * CPU hotplug routines
948  */
949 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
950
951 static DEFINE_PER_CPU(struct cpu, cpu_devices);
952
953 static int __init topology_init(void)
954 {
955         int cpu, ret;
956
957         for_each_cpu(cpu) {
958                 ret = register_cpu(&per_cpu(cpu_devices, cpu), cpu, NULL);
959                 if (ret)
960                         printk(KERN_WARNING
961                                "topology_init: register_cpu %d failed (%d)\n",
962                                cpu, ret);
963         }
964         return 0;
965 }
966
967 subsys_initcall(topology_init);
968
969 int __cpu_disable(void)
970 {
971         int cpu = smp_processor_id();
972         if (cpu == 0)
973                 return -EBUSY;
974
975         migrate_irqs();
976         cpu_clear(cpu, current->active_mm->cpu_vm_mask);
977         return 0;
978 }
979
980 void __cpu_die(unsigned int cpu)
981 {
982         run_sleep_cpu(cpu);
983
984         if (num_online_cpus() == 1)
985                 enable_hlt();
986 }
987
988 #ifdef CONFIG_MN10300_CACHE_ENABLED
989 static inline void hotplug_cpu_disable_cache(void)
990 {
991         int tmp;
992         asm volatile(
993                 "       movhu   (%1),%0 \n"
994                 "       and     %2,%0   \n"
995                 "       movhu   %0,(%1) \n"
996                 "1:     movhu   (%1),%0 \n"
997                 "       btst    %3,%0   \n"
998                 "       bne     1b      \n"
999                 : "=&r"(tmp)
1000                 : "a"(&CHCTR),
1001                   "i"(~(CHCTR_ICEN | CHCTR_DCEN)),
1002                   "i"(CHCTR_ICBUSY | CHCTR_DCBUSY)
1003                 : "memory", "cc");
1004 }
1005
1006 static inline void hotplug_cpu_enable_cache(void)
1007 {
1008         int tmp;
1009         asm volatile(
1010                 "movhu  (%1),%0 \n"
1011                 "or     %2,%0   \n"
1012                 "movhu  %0,(%1) \n"
1013                 : "=&r"(tmp)
1014                 : "a"(&CHCTR),
1015                   "i"(CHCTR_ICEN | CHCTR_DCEN)
1016                 : "memory", "cc");
1017 }
1018
1019 static inline void hotplug_cpu_invalidate_cache(void)
1020 {
1021         int tmp;
1022         asm volatile (
1023                 "movhu  (%1),%0 \n"
1024                 "or     %2,%0   \n"
1025                 "movhu  %0,(%1) \n"
1026                 : "=&r"(tmp)
1027                 : "a"(&CHCTR),
1028                   "i"(CHCTR_ICINV | CHCTR_DCINV)
1029                 : "cc");
1030 }
1031
1032 #else /* CONFIG_MN10300_CACHE_ENABLED */
1033 #define hotplug_cpu_disable_cache()     do {} while (0)
1034 #define hotplug_cpu_enable_cache()      do {} while (0)
1035 #define hotplug_cpu_invalidate_cache()  do {} while (0)
1036 #endif /* CONFIG_MN10300_CACHE_ENABLED */
1037
1038 /**
1039  * hotplug_cpu_nmi_call_function - Call a function on other CPUs for hotplug
1040  * @cpumask: List of target CPUs.
1041  * @func: The function to call on those CPUs.
1042  * @info: The context data for the function to be called.
1043  * @wait: Whether to wait for the calls to complete.
1044  *
1045  * Non-maskably call a function on another CPU for hotplug purposes.
1046  *
1047  * This function must be called with maskable interrupts disabled.
1048  */
1049 static int hotplug_cpu_nmi_call_function(cpumask_t cpumask,
1050                                          smp_call_func_t func, void *info,
1051                                          int wait)
1052 {
1053         /*
1054          * The address and the size of nmi_call_func_mask_data
1055          * need to be aligned on L1_CACHE_BYTES.
1056          */
1057         static struct nmi_call_data_struct nmi_call_func_mask_data
1058                 __cacheline_aligned;
1059         unsigned long start, end;
1060
1061         start = (unsigned long)&nmi_call_func_mask_data;
1062         end = start + sizeof(struct nmi_call_data_struct);
1063
1064         nmi_call_func_mask_data.func = func;
1065         nmi_call_func_mask_data.info = info;
1066         nmi_call_func_mask_data.started = cpumask;
1067         nmi_call_func_mask_data.wait = wait;
1068         if (wait)
1069                 nmi_call_func_mask_data.finished = cpumask;
1070
1071         spin_lock(&smp_nmi_call_lock);
1072         nmi_call_data = &nmi_call_func_mask_data;
1073         mn10300_local_dcache_flush_range(start, end);
1074         smp_wmb();
1075
1076         send_IPI_mask(cpumask, CALL_FUNCTION_NMI_IPI);
1077
1078         do {
1079                 mn10300_local_dcache_inv_range(start, end);
1080                 barrier();
1081         } while (!cpus_empty(nmi_call_func_mask_data.started));
1082
1083         if (wait) {
1084                 do {
1085                         mn10300_local_dcache_inv_range(start, end);
1086                         barrier();
1087                 } while (!cpus_empty(nmi_call_func_mask_data.finished));
1088         }
1089
1090         spin_unlock(&smp_nmi_call_lock);
1091         return 0;
1092 }
1093
1094 static void restart_wakeup_cpu(void)
1095 {
1096         unsigned int cpu = smp_processor_id();
1097
1098         cpu_set(cpu, cpu_callin_map);
1099         local_flush_tlb();
1100         cpu_set(cpu, cpu_online_map);
1101         smp_wmb();
1102 }
1103
1104 static void prepare_sleep_cpu(void *unused)
1105 {
1106         sleep_mode[smp_processor_id()] = 1;
1107         smp_mb();
1108         mn10300_local_dcache_flush_inv();
1109         hotplug_cpu_disable_cache();
1110         hotplug_cpu_invalidate_cache();
1111 }
1112
1113 /* when this function called, IE=0, NMID=0. */
1114 static void sleep_cpu(void *unused)
1115 {
1116         unsigned int cpu_id = smp_processor_id();
1117         /*
1118          * CALL_FUNCTION_NMI_IPI for wakeup_cpu() shall not be requested,
1119          * before this cpu goes in SLEEP mode.
1120          */
1121         do {
1122                 smp_mb();
1123                 __sleep_cpu();
1124         } while (sleep_mode[cpu_id]);
1125         restart_wakeup_cpu();
1126 }
1127
1128 static void run_sleep_cpu(unsigned int cpu)
1129 {
1130         unsigned long flags;
1131         cpumask_t cpumask = cpumask_of(cpu);
1132
1133         flags = arch_local_cli_save();
1134         hotplug_cpu_nmi_call_function(cpumask, prepare_sleep_cpu, NULL, 1);
1135         hotplug_cpu_nmi_call_function(cpumask, sleep_cpu, NULL, 0);
1136         udelay(1);              /* delay for the cpu to sleep. */
1137         arch_local_irq_restore(flags);
1138 }
1139
1140 static void wakeup_cpu(void)
1141 {
1142         hotplug_cpu_invalidate_cache();
1143         hotplug_cpu_enable_cache();
1144         smp_mb();
1145         sleep_mode[smp_processor_id()] = 0;
1146 }
1147
1148 static void run_wakeup_cpu(unsigned int cpu)
1149 {
1150         unsigned long flags;
1151
1152         flags = arch_local_cli_save();
1153 #if NR_CPUS == 2
1154         mn10300_local_dcache_flush_inv();
1155 #else
1156         /*
1157          * Before waking up the cpu,
1158          * all online cpus should stop and flush D-Cache for global data.
1159          */
1160 #error not support NR_CPUS > 2, when CONFIG_HOTPLUG_CPU=y.
1161 #endif
1162         hotplug_cpu_nmi_call_function(cpumask_of(cpu), wakeup_cpu, NULL, 1);
1163         arch_local_irq_restore(flags);
1164 }
1165
1166 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */