hwmon: (coretemp) Add support for Atom CE4110/4150/4170
[pandora-kernel.git] / drivers / hwmon / coretemp.c
1 /*
2  * coretemp.c - Linux kernel module for hardware monitoring
3  *
4  * Copyright (C) 2007 Rudolf Marek <r.marek@assembler.cz>
5  *
6  * Inspired from many hwmon drivers
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; version 2 of the License.
11  *
12  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
13  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
14  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
15  * GNU General Public License for more details.
16  *
17  * You should have received a copy of the GNU General Public License
18  * along with this program; if not, write to the Free Software
19  * Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA
20  * 02110-1301 USA.
21  */
22
23 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
24
25 #include <linux/module.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/jiffies.h>
29 #include <linux/hwmon.h>
30 #include <linux/sysfs.h>
31 #include <linux/hwmon-sysfs.h>
32 #include <linux/err.h>
33 #include <linux/mutex.h>
34 #include <linux/list.h>
35 #include <linux/platform_device.h>
36 #include <linux/cpu.h>
37 #include <linux/pci.h>
38 #include <linux/smp.h>
39 #include <linux/moduleparam.h>
40 #include <asm/msr.h>
41 #include <asm/processor.h>
42
43 #define DRVNAME "coretemp"
44
45 /*
46  * force_tjmax only matters when TjMax can't be read from the CPU itself.
47  * When set, it replaces the driver's suboptimal heuristic.
48  */
49 static int force_tjmax;
50 module_param_named(tjmax, force_tjmax, int, 0444);
51 MODULE_PARM_DESC(tjmax, "TjMax value in degrees Celsius");
52
53 #define BASE_SYSFS_ATTR_NO      2       /* Sysfs Base attr no for coretemp */
54 #define NUM_REAL_CORES          32      /* Number of Real cores per cpu */
55 #define CORETEMP_NAME_LENGTH    17      /* String Length of attrs */
56 #define MAX_CORE_ATTRS          4       /* Maximum no of basic attrs */
57 #define TOTAL_ATTRS             (MAX_CORE_ATTRS + 1)
58 #define MAX_CORE_DATA           (NUM_REAL_CORES + BASE_SYSFS_ATTR_NO)
59
60 #define TO_PHYS_ID(cpu)         cpu_data(cpu).phys_proc_id
61 #define TO_CORE_ID(cpu)         cpu_data(cpu).cpu_core_id
62 #define TO_ATTR_NO(cpu)         (TO_CORE_ID(cpu) + BASE_SYSFS_ATTR_NO)
63
64 #ifdef CONFIG_SMP
65 #define for_each_sibling(i, cpu)        for_each_cpu(i, cpu_sibling_mask(cpu))
66 #else
67 #define for_each_sibling(i, cpu)        for (i = 0; false; )
68 #endif
69
70 /*
71  * Per-Core Temperature Data
72  * @last_updated: The time when the current temperature value was updated
73  *              earlier (in jiffies).
74  * @cpu_core_id: The CPU Core from which temperature values should be read
75  *              This value is passed as "id" field to rdmsr/wrmsr functions.
76  * @status_reg: One of IA32_THERM_STATUS or IA32_PACKAGE_THERM_STATUS,
77  *              from where the temperature values should be read.
78  * @attr_size:  Total number of pre-core attrs displayed in the sysfs.
79  * @is_pkg_data: If this is 1, the temp_data holds pkgtemp data.
80  *              Otherwise, temp_data holds coretemp data.
81  * @valid: If this is 1, the current temperature is valid.
82  */
83 struct temp_data {
84         int temp;
85         int ttarget;
86         int tjmax;
87         unsigned long last_updated;
88         unsigned int cpu;
89         u32 cpu_core_id;
90         u32 status_reg;
91         int attr_size;
92         bool is_pkg_data;
93         bool valid;
94         struct sensor_device_attribute sd_attrs[TOTAL_ATTRS];
95         char attr_name[TOTAL_ATTRS][CORETEMP_NAME_LENGTH];
96         struct mutex update_lock;
97 };
98
99 /* Platform Data per Physical CPU */
100 struct platform_data {
101         struct device *hwmon_dev;
102         u16 phys_proc_id;
103         struct temp_data *core_data[MAX_CORE_DATA];
104         struct device_attribute name_attr;
105 };
106
107 struct pdev_entry {
108         struct list_head list;
109         struct platform_device *pdev;
110         u16 phys_proc_id;
111 };
112
113 static LIST_HEAD(pdev_list);
114 static DEFINE_MUTEX(pdev_list_mutex);
115
116 static ssize_t show_name(struct device *dev,
117                         struct device_attribute *devattr, char *buf)
118 {
119         return sprintf(buf, "%s\n", DRVNAME);
120 }
121
122 static ssize_t show_label(struct device *dev,
123                                 struct device_attribute *devattr, char *buf)
124 {
125         struct sensor_device_attribute *attr = to_sensor_dev_attr(devattr);
126         struct platform_data *pdata = dev_get_drvdata(dev);
127         struct temp_data *tdata = pdata->core_data[attr->index];
128
129         if (tdata->is_pkg_data)
130                 return sprintf(buf, "Physical id %u\n", pdata->phys_proc_id);
131
132         return sprintf(buf, "Core %u\n", tdata->cpu_core_id);
133 }
134
135 static ssize_t show_crit_alarm(struct device *dev,
136                                 struct device_attribute *devattr, char *buf)
137 {
138         u32 eax, edx;
139         struct sensor_device_attribute *attr = to_sensor_dev_attr(devattr);
140         struct platform_data *pdata = dev_get_drvdata(dev);
141         struct temp_data *tdata = pdata->core_data[attr->index];
142
143         rdmsr_on_cpu(tdata->cpu, tdata->status_reg, &eax, &edx);
144
145         return sprintf(buf, "%d\n", (eax >> 5) & 1);
146 }
147
148 static ssize_t show_tjmax(struct device *dev,
149                         struct device_attribute *devattr, char *buf)
150 {
151         struct sensor_device_attribute *attr = to_sensor_dev_attr(devattr);
152         struct platform_data *pdata = dev_get_drvdata(dev);
153
154         return sprintf(buf, "%d\n", pdata->core_data[attr->index]->tjmax);
155 }
156
157 static ssize_t show_ttarget(struct device *dev,
158                                 struct device_attribute *devattr, char *buf)
159 {
160         struct sensor_device_attribute *attr = to_sensor_dev_attr(devattr);
161         struct platform_data *pdata = dev_get_drvdata(dev);
162
163         return sprintf(buf, "%d\n", pdata->core_data[attr->index]->ttarget);
164 }
165
166 static ssize_t show_temp(struct device *dev,
167                         struct device_attribute *devattr, char *buf)
168 {
169         u32 eax, edx;
170         struct sensor_device_attribute *attr = to_sensor_dev_attr(devattr);
171         struct platform_data *pdata = dev_get_drvdata(dev);
172         struct temp_data *tdata = pdata->core_data[attr->index];
173
174         mutex_lock(&tdata->update_lock);
175
176         /* Check whether the time interval has elapsed */
177         if (!tdata->valid || time_after(jiffies, tdata->last_updated + HZ)) {
178                 rdmsr_on_cpu(tdata->cpu, tdata->status_reg, &eax, &edx);
179                 tdata->valid = 0;
180                 /* Check whether the data is valid */
181                 if (eax & 0x80000000) {
182                         tdata->temp = tdata->tjmax -
183                                         ((eax >> 16) & 0x7f) * 1000;
184                         tdata->valid = 1;
185                 }
186                 tdata->last_updated = jiffies;
187         }
188
189         mutex_unlock(&tdata->update_lock);
190         return tdata->valid ? sprintf(buf, "%d\n", tdata->temp) : -EAGAIN;
191 }
192
193 struct tjmax {
194         char const *id;
195         int tjmax;
196 };
197
198 static struct tjmax __cpuinitconst tjmax_table[] = {
199         { "CPU D410", 100000 },
200         { "CPU D425", 100000 },
201         { "CPU D510", 100000 },
202         { "CPU D525", 100000 },
203         { "CPU N450", 100000 },
204         { "CPU N455", 100000 },
205         { "CPU N470", 100000 },
206         { "CPU N475", 100000 },
207         { "CPU  230", 100000 },         /* Model 0x1c, stepping 2       */
208         { "CPU  330", 125000 },         /* Model 0x1c, stepping 2       */
209         { "CPU CE4110", 110000 },       /* Model 0x1c, stepping 10      */
210         { "CPU CE4150", 110000 },       /* Model 0x1c, stepping 10      */
211         { "CPU CE4170", 110000 },       /* Model 0x1c, stepping 10      */
212 };
213
214 static int adjust_tjmax(struct cpuinfo_x86 *c, u32 id, struct device *dev)
215 {
216         /* The 100C is default for both mobile and non mobile CPUs */
217
218         int tjmax = 100000;
219         int tjmax_ee = 85000;
220         int usemsr_ee = 1;
221         int err;
222         u32 eax, edx;
223         struct pci_dev *host_bridge;
224         int i;
225
226         /* explicit tjmax table entries override heuristics */
227         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(tjmax_table); i++) {
228                 if (strstr(c->x86_model_id, tjmax_table[i].id))
229                         return tjmax_table[i].tjmax;
230         }
231
232         /* Early chips have no MSR for TjMax */
233
234         if (c->x86_model == 0xf && c->x86_mask < 4)
235                 usemsr_ee = 0;
236
237         /* Atom CPUs */
238
239         if (c->x86_model == 0x1c || c->x86_model == 0x26
240             || c->x86_model == 0x27) {
241                 usemsr_ee = 0;
242
243                 host_bridge = pci_get_bus_and_slot(0, PCI_DEVFN(0, 0));
244
245                 if (host_bridge && host_bridge->vendor == PCI_VENDOR_ID_INTEL
246                     && (host_bridge->device == 0xa000   /* NM10 based nettop */
247                     || host_bridge->device == 0xa010))  /* NM10 based netbook */
248                         tjmax = 100000;
249                 else
250                         tjmax = 90000;
251
252                 pci_dev_put(host_bridge);
253         } else if (c->x86_model == 0x36) {
254                 usemsr_ee = 0;
255                 tjmax = 100000;
256         }
257
258         if (c->x86_model > 0xe && usemsr_ee) {
259                 u8 platform_id;
260
261                 /*
262                  * Now we can detect the mobile CPU using Intel provided table
263                  * http://softwarecommunity.intel.com/Wiki/Mobility/720.htm
264                  * For Core2 cores, check MSR 0x17, bit 28 1 = Mobile CPU
265                  */
266                 err = rdmsr_safe_on_cpu(id, 0x17, &eax, &edx);
267                 if (err) {
268                         dev_warn(dev,
269                                  "Unable to access MSR 0x17, assuming desktop"
270                                  " CPU\n");
271                         usemsr_ee = 0;
272                 } else if (c->x86_model < 0x17 && !(eax & 0x10000000)) {
273                         /*
274                          * Trust bit 28 up to Penryn, I could not find any
275                          * documentation on that; if you happen to know
276                          * someone at Intel please ask
277                          */
278                         usemsr_ee = 0;
279                 } else {
280                         /* Platform ID bits 52:50 (EDX starts at bit 32) */
281                         platform_id = (edx >> 18) & 0x7;
282
283                         /*
284                          * Mobile Penryn CPU seems to be platform ID 7 or 5
285                          * (guesswork)
286                          */
287                         if (c->x86_model == 0x17 &&
288                             (platform_id == 5 || platform_id == 7)) {
289                                 /*
290                                  * If MSR EE bit is set, set it to 90 degrees C,
291                                  * otherwise 105 degrees C
292                                  */
293                                 tjmax_ee = 90000;
294                                 tjmax = 105000;
295                         }
296                 }
297         }
298
299         if (usemsr_ee) {
300                 err = rdmsr_safe_on_cpu(id, 0xee, &eax, &edx);
301                 if (err) {
302                         dev_warn(dev,
303                                  "Unable to access MSR 0xEE, for Tjmax, left"
304                                  " at default\n");
305                 } else if (eax & 0x40000000) {
306                         tjmax = tjmax_ee;
307                 }
308         } else if (tjmax == 100000) {
309                 /*
310                  * If we don't use msr EE it means we are desktop CPU
311                  * (with exeception of Atom)
312                  */
313                 dev_warn(dev, "Using relative temperature scale!\n");
314         }
315
316         return tjmax;
317 }
318
319 static int get_tjmax(struct cpuinfo_x86 *c, u32 id, struct device *dev)
320 {
321         int err;
322         u32 eax, edx;
323         u32 val;
324
325         /*
326          * A new feature of current Intel(R) processors, the
327          * IA32_TEMPERATURE_TARGET contains the TjMax value
328          */
329         err = rdmsr_safe_on_cpu(id, MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET, &eax, &edx);
330         if (err) {
331                 if (c->x86_model > 0xe && c->x86_model != 0x1c)
332                         dev_warn(dev, "Unable to read TjMax from CPU %u\n", id);
333         } else {
334                 val = (eax >> 16) & 0xff;
335                 /*
336                  * If the TjMax is not plausible, an assumption
337                  * will be used
338                  */
339                 if (val) {
340                         dev_dbg(dev, "TjMax is %d degrees C\n", val);
341                         return val * 1000;
342                 }
343         }
344
345         if (force_tjmax) {
346                 dev_notice(dev, "TjMax forced to %d degrees C by user\n",
347                            force_tjmax);
348                 return force_tjmax * 1000;
349         }
350
351         /*
352          * An assumption is made for early CPUs and unreadable MSR.
353          * NOTE: the calculated value may not be correct.
354          */
355         return adjust_tjmax(c, id, dev);
356 }
357
358 static int create_name_attr(struct platform_data *pdata, struct device *dev)
359 {
360         sysfs_attr_init(&pdata->name_attr.attr);
361         pdata->name_attr.attr.name = "name";
362         pdata->name_attr.attr.mode = S_IRUGO;
363         pdata->name_attr.show = show_name;
364         return device_create_file(dev, &pdata->name_attr);
365 }
366
367 static int create_core_attrs(struct temp_data *tdata, struct device *dev,
368                                 int attr_no)
369 {
370         int err, i;
371         static ssize_t (*const rd_ptr[TOTAL_ATTRS]) (struct device *dev,
372                         struct device_attribute *devattr, char *buf) = {
373                         show_label, show_crit_alarm, show_temp, show_tjmax,
374                         show_ttarget };
375         static const char *const names[TOTAL_ATTRS] = {
376                                         "temp%d_label", "temp%d_crit_alarm",
377                                         "temp%d_input", "temp%d_crit",
378                                         "temp%d_max" };
379
380         for (i = 0; i < tdata->attr_size; i++) {
381                 snprintf(tdata->attr_name[i], CORETEMP_NAME_LENGTH, names[i],
382                         attr_no);
383                 sysfs_attr_init(&tdata->sd_attrs[i].dev_attr.attr);
384                 tdata->sd_attrs[i].dev_attr.attr.name = tdata->attr_name[i];
385                 tdata->sd_attrs[i].dev_attr.attr.mode = S_IRUGO;
386                 tdata->sd_attrs[i].dev_attr.show = rd_ptr[i];
387                 tdata->sd_attrs[i].index = attr_no;
388                 err = device_create_file(dev, &tdata->sd_attrs[i].dev_attr);
389                 if (err)
390                         goto exit_free;
391         }
392         return 0;
393
394 exit_free:
395         while (--i >= 0)
396                 device_remove_file(dev, &tdata->sd_attrs[i].dev_attr);
397         return err;
398 }
399
400
401 static int __cpuinit chk_ucode_version(unsigned int cpu)
402 {
403         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
404
405         /*
406          * Check if we have problem with errata AE18 of Core processors:
407          * Readings might stop update when processor visited too deep sleep,
408          * fixed for stepping D0 (6EC).
409          */
410         if (c->x86_model == 0xe && c->x86_mask < 0xc && c->microcode < 0x39) {
411                 pr_err("Errata AE18 not fixed, update BIOS or "
412                        "microcode of the CPU!\n");
413                 return -ENODEV;
414         }
415         return 0;
416 }
417
418 static struct platform_device *coretemp_get_pdev(unsigned int cpu)
419 {
420         u16 phys_proc_id = TO_PHYS_ID(cpu);
421         struct pdev_entry *p;
422
423         mutex_lock(&pdev_list_mutex);
424
425         list_for_each_entry(p, &pdev_list, list)
426                 if (p->phys_proc_id == phys_proc_id) {
427                         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
428                         return p->pdev;
429                 }
430
431         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
432         return NULL;
433 }
434
435 static struct temp_data *init_temp_data(unsigned int cpu, int pkg_flag)
436 {
437         struct temp_data *tdata;
438
439         tdata = kzalloc(sizeof(struct temp_data), GFP_KERNEL);
440         if (!tdata)
441                 return NULL;
442
443         tdata->status_reg = pkg_flag ? MSR_IA32_PACKAGE_THERM_STATUS :
444                                                         MSR_IA32_THERM_STATUS;
445         tdata->is_pkg_data = pkg_flag;
446         tdata->cpu = cpu;
447         tdata->cpu_core_id = TO_CORE_ID(cpu);
448         tdata->attr_size = MAX_CORE_ATTRS;
449         mutex_init(&tdata->update_lock);
450         return tdata;
451 }
452
453 static int create_core_data(struct platform_device *pdev,
454                                 unsigned int cpu, int pkg_flag)
455 {
456         struct temp_data *tdata;
457         struct platform_data *pdata = platform_get_drvdata(pdev);
458         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
459         u32 eax, edx;
460         int err, attr_no;
461
462         /*
463          * Find attr number for sysfs:
464          * We map the attr number to core id of the CPU
465          * The attr number is always core id + 2
466          * The Pkgtemp will always show up as temp1_*, if available
467          */
468         attr_no = pkg_flag ? 1 : TO_ATTR_NO(cpu);
469
470         if (attr_no > MAX_CORE_DATA - 1)
471                 return -ERANGE;
472
473         /*
474          * Provide a single set of attributes for all HT siblings of a core
475          * to avoid duplicate sensors (the processor ID and core ID of all
476          * HT siblings of a core are the same).
477          * Skip if a HT sibling of this core is already registered.
478          * This is not an error.
479          */
480         if (pdata->core_data[attr_no] != NULL)
481                 return 0;
482
483         tdata = init_temp_data(cpu, pkg_flag);
484         if (!tdata)
485                 return -ENOMEM;
486
487         /* Test if we can access the status register */
488         err = rdmsr_safe_on_cpu(cpu, tdata->status_reg, &eax, &edx);
489         if (err)
490                 goto exit_free;
491
492         /* We can access status register. Get Critical Temperature */
493         tdata->tjmax = get_tjmax(c, cpu, &pdev->dev);
494
495         /*
496          * Read the still undocumented bits 8:15 of IA32_TEMPERATURE_TARGET.
497          * The target temperature is available on older CPUs but not in this
498          * register. Atoms don't have the register at all.
499          */
500         if (c->x86_model > 0xe && c->x86_model != 0x1c) {
501                 err = rdmsr_safe_on_cpu(cpu, MSR_IA32_TEMPERATURE_TARGET,
502                                         &eax, &edx);
503                 if (!err) {
504                         tdata->ttarget
505                           = tdata->tjmax - ((eax >> 8) & 0xff) * 1000;
506                         tdata->attr_size++;
507                 }
508         }
509
510         pdata->core_data[attr_no] = tdata;
511
512         /* Create sysfs interfaces */
513         err = create_core_attrs(tdata, &pdev->dev, attr_no);
514         if (err)
515                 goto exit_free;
516
517         return 0;
518 exit_free:
519         pdata->core_data[attr_no] = NULL;
520         kfree(tdata);
521         return err;
522 }
523
524 static void coretemp_add_core(unsigned int cpu, int pkg_flag)
525 {
526         struct platform_device *pdev = coretemp_get_pdev(cpu);
527         int err;
528
529         if (!pdev)
530                 return;
531
532         err = create_core_data(pdev, cpu, pkg_flag);
533         if (err)
534                 dev_err(&pdev->dev, "Adding Core %u failed\n", cpu);
535 }
536
537 static void coretemp_remove_core(struct platform_data *pdata,
538                                 struct device *dev, int indx)
539 {
540         int i;
541         struct temp_data *tdata = pdata->core_data[indx];
542
543         /* Remove the sysfs attributes */
544         for (i = 0; i < tdata->attr_size; i++)
545                 device_remove_file(dev, &tdata->sd_attrs[i].dev_attr);
546
547         kfree(pdata->core_data[indx]);
548         pdata->core_data[indx] = NULL;
549 }
550
551 static int __devinit coretemp_probe(struct platform_device *pdev)
552 {
553         struct platform_data *pdata;
554         int err;
555
556         /* Initialize the per-package data structures */
557         pdata = kzalloc(sizeof(struct platform_data), GFP_KERNEL);
558         if (!pdata)
559                 return -ENOMEM;
560
561         err = create_name_attr(pdata, &pdev->dev);
562         if (err)
563                 goto exit_free;
564
565         pdata->phys_proc_id = pdev->id;
566         platform_set_drvdata(pdev, pdata);
567
568         pdata->hwmon_dev = hwmon_device_register(&pdev->dev);
569         if (IS_ERR(pdata->hwmon_dev)) {
570                 err = PTR_ERR(pdata->hwmon_dev);
571                 dev_err(&pdev->dev, "Class registration failed (%d)\n", err);
572                 goto exit_name;
573         }
574         return 0;
575
576 exit_name:
577         device_remove_file(&pdev->dev, &pdata->name_attr);
578         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
579 exit_free:
580         kfree(pdata);
581         return err;
582 }
583
584 static int __devexit coretemp_remove(struct platform_device *pdev)
585 {
586         struct platform_data *pdata = platform_get_drvdata(pdev);
587         int i;
588
589         for (i = MAX_CORE_DATA - 1; i >= 0; --i)
590                 if (pdata->core_data[i])
591                         coretemp_remove_core(pdata, &pdev->dev, i);
592
593         device_remove_file(&pdev->dev, &pdata->name_attr);
594         hwmon_device_unregister(pdata->hwmon_dev);
595         platform_set_drvdata(pdev, NULL);
596         kfree(pdata);
597         return 0;
598 }
599
600 static struct platform_driver coretemp_driver = {
601         .driver = {
602                 .owner = THIS_MODULE,
603                 .name = DRVNAME,
604         },
605         .probe = coretemp_probe,
606         .remove = __devexit_p(coretemp_remove),
607 };
608
609 static int __cpuinit coretemp_device_add(unsigned int cpu)
610 {
611         int err;
612         struct platform_device *pdev;
613         struct pdev_entry *pdev_entry;
614
615         mutex_lock(&pdev_list_mutex);
616
617         pdev = platform_device_alloc(DRVNAME, TO_PHYS_ID(cpu));
618         if (!pdev) {
619                 err = -ENOMEM;
620                 pr_err("Device allocation failed\n");
621                 goto exit;
622         }
623
624         pdev_entry = kzalloc(sizeof(struct pdev_entry), GFP_KERNEL);
625         if (!pdev_entry) {
626                 err = -ENOMEM;
627                 goto exit_device_put;
628         }
629
630         err = platform_device_add(pdev);
631         if (err) {
632                 pr_err("Device addition failed (%d)\n", err);
633                 goto exit_device_free;
634         }
635
636         pdev_entry->pdev = pdev;
637         pdev_entry->phys_proc_id = pdev->id;
638
639         list_add_tail(&pdev_entry->list, &pdev_list);
640         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
641
642         return 0;
643
644 exit_device_free:
645         kfree(pdev_entry);
646 exit_device_put:
647         platform_device_put(pdev);
648 exit:
649         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
650         return err;
651 }
652
653 static void coretemp_device_remove(unsigned int cpu)
654 {
655         struct pdev_entry *p, *n;
656         u16 phys_proc_id = TO_PHYS_ID(cpu);
657
658         mutex_lock(&pdev_list_mutex);
659         list_for_each_entry_safe(p, n, &pdev_list, list) {
660                 if (p->phys_proc_id != phys_proc_id)
661                         continue;
662                 platform_device_unregister(p->pdev);
663                 list_del(&p->list);
664                 kfree(p);
665         }
666         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
667 }
668
669 static bool is_any_core_online(struct platform_data *pdata)
670 {
671         int i;
672
673         /* Find online cores, except pkgtemp data */
674         for (i = MAX_CORE_DATA - 1; i >= 0; --i) {
675                 if (pdata->core_data[i] &&
676                         !pdata->core_data[i]->is_pkg_data) {
677                         return true;
678                 }
679         }
680         return false;
681 }
682
683 static void __cpuinit get_core_online(unsigned int cpu)
684 {
685         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
686         struct platform_device *pdev = coretemp_get_pdev(cpu);
687         int err;
688
689         /*
690          * CPUID.06H.EAX[0] indicates whether the CPU has thermal
691          * sensors. We check this bit only, all the early CPUs
692          * without thermal sensors will be filtered out.
693          */
694         if (!cpu_has(c, X86_FEATURE_DTHERM))
695                 return;
696
697         if (!pdev) {
698                 /* Check the microcode version of the CPU */
699                 if (chk_ucode_version(cpu))
700                         return;
701
702                 /*
703                  * Alright, we have DTS support.
704                  * We are bringing the _first_ core in this pkg
705                  * online. So, initialize per-pkg data structures and
706                  * then bring this core online.
707                  */
708                 err = coretemp_device_add(cpu);
709                 if (err)
710                         return;
711                 /*
712                  * Check whether pkgtemp support is available.
713                  * If so, add interfaces for pkgtemp.
714                  */
715                 if (cpu_has(c, X86_FEATURE_PTS))
716                         coretemp_add_core(cpu, 1);
717         }
718         /*
719          * Physical CPU device already exists.
720          * So, just add interfaces for this core.
721          */
722         coretemp_add_core(cpu, 0);
723 }
724
725 static void __cpuinit put_core_offline(unsigned int cpu)
726 {
727         int i, indx;
728         struct platform_data *pdata;
729         struct platform_device *pdev = coretemp_get_pdev(cpu);
730
731         /* If the physical CPU device does not exist, just return */
732         if (!pdev)
733                 return;
734
735         pdata = platform_get_drvdata(pdev);
736
737         indx = TO_ATTR_NO(cpu);
738
739         /* The core id is too big, just return */
740         if (indx > MAX_CORE_DATA - 1)
741                 return;
742
743         if (pdata->core_data[indx] && pdata->core_data[indx]->cpu == cpu)
744                 coretemp_remove_core(pdata, &pdev->dev, indx);
745
746         /*
747          * If a HT sibling of a core is taken offline, but another HT sibling
748          * of the same core is still online, register the alternate sibling.
749          * This ensures that exactly one set of attributes is provided as long
750          * as at least one HT sibling of a core is online.
751          */
752         for_each_sibling(i, cpu) {
753                 if (i != cpu) {
754                         get_core_online(i);
755                         /*
756                          * Display temperature sensor data for one HT sibling
757                          * per core only, so abort the loop after one such
758                          * sibling has been found.
759                          */
760                         break;
761                 }
762         }
763         /*
764          * If all cores in this pkg are offline, remove the device.
765          * coretemp_device_remove calls unregister_platform_device,
766          * which in turn calls coretemp_remove. This removes the
767          * pkgtemp entry and does other clean ups.
768          */
769         if (!is_any_core_online(pdata))
770                 coretemp_device_remove(cpu);
771 }
772
773 static int __cpuinit coretemp_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
774                                  unsigned long action, void *hcpu)
775 {
776         unsigned int cpu = (unsigned long) hcpu;
777
778         switch (action) {
779         case CPU_ONLINE:
780         case CPU_DOWN_FAILED:
781                 get_core_online(cpu);
782                 break;
783         case CPU_DOWN_PREPARE:
784                 put_core_offline(cpu);
785                 break;
786         }
787         return NOTIFY_OK;
788 }
789
790 static struct notifier_block coretemp_cpu_notifier __refdata = {
791         .notifier_call = coretemp_cpu_callback,
792 };
793
794 static int __init coretemp_init(void)
795 {
796         int i, err = -ENODEV;
797
798         /* quick check if we run Intel */
799         if (cpu_data(0).x86_vendor != X86_VENDOR_INTEL)
800                 goto exit;
801
802         err = platform_driver_register(&coretemp_driver);
803         if (err)
804                 goto exit;
805
806         for_each_online_cpu(i)
807                 get_core_online(i);
808
809 #ifndef CONFIG_HOTPLUG_CPU
810         if (list_empty(&pdev_list)) {
811                 err = -ENODEV;
812                 goto exit_driver_unreg;
813         }
814 #endif
815
816         register_hotcpu_notifier(&coretemp_cpu_notifier);
817         return 0;
818
819 #ifndef CONFIG_HOTPLUG_CPU
820 exit_driver_unreg:
821         platform_driver_unregister(&coretemp_driver);
822 #endif
823 exit:
824         return err;
825 }
826
827 static void __exit coretemp_exit(void)
828 {
829         struct pdev_entry *p, *n;
830
831         unregister_hotcpu_notifier(&coretemp_cpu_notifier);
832         mutex_lock(&pdev_list_mutex);
833         list_for_each_entry_safe(p, n, &pdev_list, list) {
834                 platform_device_unregister(p->pdev);
835                 list_del(&p->list);
836                 kfree(p);
837         }
838         mutex_unlock(&pdev_list_mutex);
839         platform_driver_unregister(&coretemp_driver);
840 }
841
842 MODULE_AUTHOR("Rudolf Marek <r.marek@assembler.cz>");
843 MODULE_DESCRIPTION("Intel Core temperature monitor");
844 MODULE_LICENSE("GPL");
845
846 module_init(coretemp_init)
847 module_exit(coretemp_exit)