x86/smpboot: Move apic init code to apic.c
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / x86 / kernel / smpboot.c
1  /*
2  *      x86 SMP booting functions
3  *
4  *      (c) 1995 Alan Cox, Building #3 <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *      (c) 1998, 1999, 2000, 2009 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
6  *      Copyright 2001 Andi Kleen, SuSE Labs.
7  *
8  *      Much of the core SMP work is based on previous work by Thomas Radke, to
9  *      whom a great many thanks are extended.
10  *
11  *      Thanks to Intel for making available several different Pentium,
12  *      Pentium Pro and Pentium-II/Xeon MP machines.
13  *      Original development of Linux SMP code supported by Caldera.
14  *
15  *      This code is released under the GNU General Public License version 2 or
16  *      later.
17  *
18  *      Fixes
19  *              Felix Koop      :       NR_CPUS used properly
20  *              Jose Renau      :       Handle single CPU case.
21  *              Alan Cox        :       By repeated request 8) - Total BogoMIPS report.
22  *              Greg Wright     :       Fix for kernel stacks panic.
23  *              Erich Boleyn    :       MP v1.4 and additional changes.
24  *      Matthias Sattler        :       Changes for 2.1 kernel map.
25  *      Michel Lespinasse       :       Changes for 2.1 kernel map.
26  *      Michael Chastain        :       Change trampoline.S to gnu as.
27  *              Alan Cox        :       Dumb bug: 'B' step PPro's are fine
28  *              Ingo Molnar     :       Added APIC timers, based on code
29  *                                      from Jose Renau
30  *              Ingo Molnar     :       various cleanups and rewrites
31  *              Tigran Aivazian :       fixed "0.00 in /proc/uptime on SMP" bug.
32  *      Maciej W. Rozycki       :       Bits for genuine 82489DX APICs
33  *      Andi Kleen              :       Changed for SMP boot into long mode.
34  *              Martin J. Bligh :       Added support for multi-quad systems
35  *              Dave Jones      :       Report invalid combinations of Athlon CPUs.
36  *              Rusty Russell   :       Hacked into shape for new "hotplug" boot process.
37  *      Andi Kleen              :       Converted to new state machine.
38  *      Ashok Raj               :       CPU hotplug support
39  *      Glauber Costa           :       i386 and x86_64 integration
40  */
41
42 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
43
44 #include <linux/init.h>
45 #include <linux/smp.h>
46 #include <linux/module.h>
47 #include <linux/sched.h>
48 #include <linux/percpu.h>
49 #include <linux/bootmem.h>
50 #include <linux/err.h>
51 #include <linux/nmi.h>
52 #include <linux/tboot.h>
53 #include <linux/stackprotector.h>
54 #include <linux/gfp.h>
55 #include <linux/cpuidle.h>
56
57 #include <asm/acpi.h>
58 #include <asm/desc.h>
59 #include <asm/nmi.h>
60 #include <asm/irq.h>
61 #include <asm/idle.h>
62 #include <asm/realmode.h>
63 #include <asm/cpu.h>
64 #include <asm/numa.h>
65 #include <asm/pgtable.h>
66 #include <asm/tlbflush.h>
67 #include <asm/mtrr.h>
68 #include <asm/mwait.h>
69 #include <asm/apic.h>
70 #include <asm/io_apic.h>
71 #include <asm/i387.h>
72 #include <asm/fpu-internal.h>
73 #include <asm/setup.h>
74 #include <asm/uv/uv.h>
75 #include <linux/mc146818rtc.h>
76 #include <asm/i8259.h>
77 #include <asm/realmode.h>
78 #include <asm/misc.h>
79
80 /* State of each CPU */
81 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_state) = { 0 };
82
83 /* Number of siblings per CPU package */
84 int smp_num_siblings = 1;
85 EXPORT_SYMBOL(smp_num_siblings);
86
87 /* Last level cache ID of each logical CPU */
88 DEFINE_PER_CPU_READ_MOSTLY(u16, cpu_llc_id) = BAD_APICID;
89
90 /* representing HT siblings of each logical CPU */
91 DEFINE_PER_CPU_READ_MOSTLY(cpumask_var_t, cpu_sibling_map);
92 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_sibling_map);
93
94 /* representing HT and core siblings of each logical CPU */
95 DEFINE_PER_CPU_READ_MOSTLY(cpumask_var_t, cpu_core_map);
96 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_core_map);
97
98 DEFINE_PER_CPU_READ_MOSTLY(cpumask_var_t, cpu_llc_shared_map);
99
100 /* Per CPU bogomips and other parameters */
101 DEFINE_PER_CPU_READ_MOSTLY(struct cpuinfo_x86, cpu_info);
102 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_info);
103
104 atomic_t init_deasserted;
105
106 static inline void smpboot_setup_warm_reset_vector(unsigned long start_eip)
107 {
108         unsigned long flags;
109
110         spin_lock_irqsave(&rtc_lock, flags);
111         CMOS_WRITE(0xa, 0xf);
112         spin_unlock_irqrestore(&rtc_lock, flags);
113         local_flush_tlb();
114         pr_debug("1.\n");
115         *((volatile unsigned short *)phys_to_virt(TRAMPOLINE_PHYS_HIGH)) =
116                                                         start_eip >> 4;
117         pr_debug("2.\n");
118         *((volatile unsigned short *)phys_to_virt(TRAMPOLINE_PHYS_LOW)) =
119                                                         start_eip & 0xf;
120         pr_debug("3.\n");
121 }
122
123 static inline void smpboot_restore_warm_reset_vector(void)
124 {
125         unsigned long flags;
126
127         /*
128          * Install writable page 0 entry to set BIOS data area.
129          */
130         local_flush_tlb();
131
132         /*
133          * Paranoid:  Set warm reset code and vector here back
134          * to default values.
135          */
136         spin_lock_irqsave(&rtc_lock, flags);
137         CMOS_WRITE(0, 0xf);
138         spin_unlock_irqrestore(&rtc_lock, flags);
139
140         *((volatile u32 *)phys_to_virt(TRAMPOLINE_PHYS_LOW)) = 0;
141 }
142
143 /*
144  * Report back to the Boot Processor during boot time or to the caller processor
145  * during CPU online.
146  */
147 static void smp_callin(void)
148 {
149         int cpuid, phys_id;
150
151         /*
152          * If waken up by an INIT in an 82489DX configuration
153          * we may get here before an INIT-deassert IPI reaches
154          * our local APIC.  We have to wait for the IPI or we'll
155          * lock up on an APIC access.
156          *
157          * Since CPU0 is not wakened up by INIT, it doesn't wait for the IPI.
158          */
159         cpuid = smp_processor_id();
160         if (apic->wait_for_init_deassert && cpuid)
161                 while (!atomic_read(&init_deasserted))
162                         cpu_relax();
163
164         /*
165          * (This works even if the APIC is not enabled.)
166          */
167         phys_id = read_apic_id();
168
169         /*
170          * the boot CPU has finished the init stage and is spinning
171          * on callin_map until we finish. We are free to set up this
172          * CPU, first the APIC. (this is probably redundant on most
173          * boards)
174          */
175         apic_ap_setup();
176
177         /*
178          * Need to setup vector mappings before we enable interrupts.
179          */
180         setup_vector_irq(smp_processor_id());
181
182         /*
183          * Save our processor parameters. Note: this information
184          * is needed for clock calibration.
185          */
186         smp_store_cpu_info(cpuid);
187
188         /*
189          * Get our bogomips.
190          * Update loops_per_jiffy in cpu_data. Previous call to
191          * smp_store_cpu_info() stored a value that is close but not as
192          * accurate as the value just calculated.
193          */
194         calibrate_delay();
195         cpu_data(cpuid).loops_per_jiffy = loops_per_jiffy;
196         pr_debug("Stack at about %p\n", &cpuid);
197
198         /*
199          * This must be done before setting cpu_online_mask
200          * or calling notify_cpu_starting.
201          */
202         set_cpu_sibling_map(raw_smp_processor_id());
203         wmb();
204
205         notify_cpu_starting(cpuid);
206
207         /*
208          * Allow the master to continue.
209          */
210         cpumask_set_cpu(cpuid, cpu_callin_mask);
211 }
212
213 static int cpu0_logical_apicid;
214 static int enable_start_cpu0;
215 /*
216  * Activate a secondary processor.
217  */
218 static void notrace start_secondary(void *unused)
219 {
220         /*
221          * Don't put *anything* before cpu_init(), SMP booting is too
222          * fragile that we want to limit the things done here to the
223          * most necessary things.
224          */
225         cpu_init();
226         x86_cpuinit.early_percpu_clock_init();
227         preempt_disable();
228         smp_callin();
229
230         enable_start_cpu0 = 0;
231
232 #ifdef CONFIG_X86_32
233         /* switch away from the initial page table */
234         load_cr3(swapper_pg_dir);
235         __flush_tlb_all();
236 #endif
237
238         /* otherwise gcc will move up smp_processor_id before the cpu_init */
239         barrier();
240         /*
241          * Check TSC synchronization with the BP:
242          */
243         check_tsc_sync_target();
244
245         /*
246          * Enable the espfix hack for this CPU
247          */
248 #ifdef CONFIG_X86_ESPFIX64
249         init_espfix_ap();
250 #endif
251
252         /*
253          * We need to hold vector_lock so there the set of online cpus
254          * does not change while we are assigning vectors to cpus.  Holding
255          * this lock ensures we don't half assign or remove an irq from a cpu.
256          */
257         lock_vector_lock();
258         set_cpu_online(smp_processor_id(), true);
259         unlock_vector_lock();
260         per_cpu(cpu_state, smp_processor_id()) = CPU_ONLINE;
261         x86_platform.nmi_init();
262
263         /* enable local interrupts */
264         local_irq_enable();
265
266         /* to prevent fake stack check failure in clock setup */
267         boot_init_stack_canary();
268
269         x86_cpuinit.setup_percpu_clockev();
270
271         wmb();
272         cpu_startup_entry(CPUHP_ONLINE);
273 }
274
275 void __init smp_store_boot_cpu_info(void)
276 {
277         int id = 0; /* CPU 0 */
278         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(id);
279
280         *c = boot_cpu_data;
281         c->cpu_index = id;
282 }
283
284 /*
285  * The bootstrap kernel entry code has set these up. Save them for
286  * a given CPU
287  */
288 void smp_store_cpu_info(int id)
289 {
290         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(id);
291
292         *c = boot_cpu_data;
293         c->cpu_index = id;
294         /*
295          * During boot time, CPU0 has this setup already. Save the info when
296          * bringing up AP or offlined CPU0.
297          */
298         identify_secondary_cpu(c);
299 }
300
301 static bool
302 topology_same_node(struct cpuinfo_x86 *c, struct cpuinfo_x86 *o)
303 {
304         int cpu1 = c->cpu_index, cpu2 = o->cpu_index;
305
306         return (cpu_to_node(cpu1) == cpu_to_node(cpu2));
307 }
308
309 static bool
310 topology_sane(struct cpuinfo_x86 *c, struct cpuinfo_x86 *o, const char *name)
311 {
312         int cpu1 = c->cpu_index, cpu2 = o->cpu_index;
313
314         return !WARN_ONCE(!topology_same_node(c, o),
315                 "sched: CPU #%d's %s-sibling CPU #%d is not on the same node! "
316                 "[node: %d != %d]. Ignoring dependency.\n",
317                 cpu1, name, cpu2, cpu_to_node(cpu1), cpu_to_node(cpu2));
318 }
319
320 #define link_mask(_m, c1, c2)                                           \
321 do {                                                                    \
322         cpumask_set_cpu((c1), cpu_##_m##_mask(c2));                     \
323         cpumask_set_cpu((c2), cpu_##_m##_mask(c1));                     \
324 } while (0)
325
326 static bool match_smt(struct cpuinfo_x86 *c, struct cpuinfo_x86 *o)
327 {
328         if (cpu_has_topoext) {
329                 int cpu1 = c->cpu_index, cpu2 = o->cpu_index;
330
331                 if (c->phys_proc_id == o->phys_proc_id &&
332                     per_cpu(cpu_llc_id, cpu1) == per_cpu(cpu_llc_id, cpu2) &&
333                     c->compute_unit_id == o->compute_unit_id)
334                         return topology_sane(c, o, "smt");
335
336         } else if (c->phys_proc_id == o->phys_proc_id &&
337                    c->cpu_core_id == o->cpu_core_id) {
338                 return topology_sane(c, o, "smt");
339         }
340
341         return false;
342 }
343
344 static bool match_llc(struct cpuinfo_x86 *c, struct cpuinfo_x86 *o)
345 {
346         int cpu1 = c->cpu_index, cpu2 = o->cpu_index;
347
348         if (per_cpu(cpu_llc_id, cpu1) != BAD_APICID &&
349             per_cpu(cpu_llc_id, cpu1) == per_cpu(cpu_llc_id, cpu2))
350                 return topology_sane(c, o, "llc");
351
352         return false;
353 }
354
355 /*
356  * Unlike the other levels, we do not enforce keeping a
357  * multicore group inside a NUMA node.  If this happens, we will
358  * discard the MC level of the topology later.
359  */
360 static bool match_die(struct cpuinfo_x86 *c, struct cpuinfo_x86 *o)
361 {
362         if (c->phys_proc_id == o->phys_proc_id)
363                 return true;
364         return false;
365 }
366
367 static struct sched_domain_topology_level numa_inside_package_topology[] = {
368 #ifdef CONFIG_SCHED_SMT
369         { cpu_smt_mask, cpu_smt_flags, SD_INIT_NAME(SMT) },
370 #endif
371 #ifdef CONFIG_SCHED_MC
372         { cpu_coregroup_mask, cpu_core_flags, SD_INIT_NAME(MC) },
373 #endif
374         { NULL, },
375 };
376 /*
377  * set_sched_topology() sets the topology internal to a CPU.  The
378  * NUMA topologies are layered on top of it to build the full
379  * system topology.
380  *
381  * If NUMA nodes are observed to occur within a CPU package, this
382  * function should be called.  It forces the sched domain code to
383  * only use the SMT level for the CPU portion of the topology.
384  * This essentially falls back to relying on NUMA information
385  * from the SRAT table to describe the entire system topology
386  * (except for hyperthreads).
387  */
388 static void primarily_use_numa_for_topology(void)
389 {
390         set_sched_topology(numa_inside_package_topology);
391 }
392
393 void set_cpu_sibling_map(int cpu)
394 {
395         bool has_smt = smp_num_siblings > 1;
396         bool has_mp = has_smt || boot_cpu_data.x86_max_cores > 1;
397         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
398         struct cpuinfo_x86 *o;
399         int i;
400
401         cpumask_set_cpu(cpu, cpu_sibling_setup_mask);
402
403         if (!has_mp) {
404                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_sibling_mask(cpu));
405                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_llc_shared_mask(cpu));
406                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_core_mask(cpu));
407                 c->booted_cores = 1;
408                 return;
409         }
410
411         for_each_cpu(i, cpu_sibling_setup_mask) {
412                 o = &cpu_data(i);
413
414                 if ((i == cpu) || (has_smt && match_smt(c, o)))
415                         link_mask(sibling, cpu, i);
416
417                 if ((i == cpu) || (has_mp && match_llc(c, o)))
418                         link_mask(llc_shared, cpu, i);
419
420         }
421
422         /*
423          * This needs a separate iteration over the cpus because we rely on all
424          * cpu_sibling_mask links to be set-up.
425          */
426         for_each_cpu(i, cpu_sibling_setup_mask) {
427                 o = &cpu_data(i);
428
429                 if ((i == cpu) || (has_mp && match_die(c, o))) {
430                         link_mask(core, cpu, i);
431
432                         /*
433                          *  Does this new cpu bringup a new core?
434                          */
435                         if (cpumask_weight(cpu_sibling_mask(cpu)) == 1) {
436                                 /*
437                                  * for each core in package, increment
438                                  * the booted_cores for this new cpu
439                                  */
440                                 if (cpumask_first(cpu_sibling_mask(i)) == i)
441                                         c->booted_cores++;
442                                 /*
443                                  * increment the core count for all
444                                  * the other cpus in this package
445                                  */
446                                 if (i != cpu)
447                                         cpu_data(i).booted_cores++;
448                         } else if (i != cpu && !c->booted_cores)
449                                 c->booted_cores = cpu_data(i).booted_cores;
450                 }
451                 if (match_die(c, o) && !topology_same_node(c, o))
452                         primarily_use_numa_for_topology();
453         }
454 }
455
456 /* maps the cpu to the sched domain representing multi-core */
457 const struct cpumask *cpu_coregroup_mask(int cpu)
458 {
459         return cpu_llc_shared_mask(cpu);
460 }
461
462 static void impress_friends(void)
463 {
464         int cpu;
465         unsigned long bogosum = 0;
466         /*
467          * Allow the user to impress friends.
468          */
469         pr_debug("Before bogomips\n");
470         for_each_possible_cpu(cpu)
471                 if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callout_mask))
472                         bogosum += cpu_data(cpu).loops_per_jiffy;
473         pr_info("Total of %d processors activated (%lu.%02lu BogoMIPS)\n",
474                 num_online_cpus(),
475                 bogosum/(500000/HZ),
476                 (bogosum/(5000/HZ))%100);
477
478         pr_debug("Before bogocount - setting activated=1\n");
479 }
480
481 void __inquire_remote_apic(int apicid)
482 {
483         unsigned i, regs[] = { APIC_ID >> 4, APIC_LVR >> 4, APIC_SPIV >> 4 };
484         const char * const names[] = { "ID", "VERSION", "SPIV" };
485         int timeout;
486         u32 status;
487
488         pr_info("Inquiring remote APIC 0x%x...\n", apicid);
489
490         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(regs); i++) {
491                 pr_info("... APIC 0x%x %s: ", apicid, names[i]);
492
493                 /*
494                  * Wait for idle.
495                  */
496                 status = safe_apic_wait_icr_idle();
497                 if (status)
498                         pr_cont("a previous APIC delivery may have failed\n");
499
500                 apic_icr_write(APIC_DM_REMRD | regs[i], apicid);
501
502                 timeout = 0;
503                 do {
504                         udelay(100);
505                         status = apic_read(APIC_ICR) & APIC_ICR_RR_MASK;
506                 } while (status == APIC_ICR_RR_INPROG && timeout++ < 1000);
507
508                 switch (status) {
509                 case APIC_ICR_RR_VALID:
510                         status = apic_read(APIC_RRR);
511                         pr_cont("%08x\n", status);
512                         break;
513                 default:
514                         pr_cont("failed\n");
515                 }
516         }
517 }
518
519 /*
520  * Poke the other CPU in the eye via NMI to wake it up. Remember that the normal
521  * INIT, INIT, STARTUP sequence will reset the chip hard for us, and this
522  * won't ... remember to clear down the APIC, etc later.
523  */
524 int
525 wakeup_secondary_cpu_via_nmi(int apicid, unsigned long start_eip)
526 {
527         unsigned long send_status, accept_status = 0;
528         int maxlvt;
529
530         /* Target chip */
531         /* Boot on the stack */
532         /* Kick the second */
533         apic_icr_write(APIC_DM_NMI | apic->dest_logical, apicid);
534
535         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
536         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
537
538         /*
539          * Give the other CPU some time to accept the IPI.
540          */
541         udelay(200);
542         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid])) {
543                 maxlvt = lapic_get_maxlvt();
544                 if (maxlvt > 3)                 /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
545                         apic_write(APIC_ESR, 0);
546                 accept_status = (apic_read(APIC_ESR) & 0xEF);
547         }
548         pr_debug("NMI sent\n");
549
550         if (send_status)
551                 pr_err("APIC never delivered???\n");
552         if (accept_status)
553                 pr_err("APIC delivery error (%lx)\n", accept_status);
554
555         return (send_status | accept_status);
556 }
557
558 static int
559 wakeup_secondary_cpu_via_init(int phys_apicid, unsigned long start_eip)
560 {
561         unsigned long send_status, accept_status = 0;
562         int maxlvt, num_starts, j;
563
564         maxlvt = lapic_get_maxlvt();
565
566         /*
567          * Be paranoid about clearing APIC errors.
568          */
569         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[phys_apicid])) {
570                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
571                         apic_write(APIC_ESR, 0);
572                 apic_read(APIC_ESR);
573         }
574
575         pr_debug("Asserting INIT\n");
576
577         /*
578          * Turn INIT on target chip
579          */
580         /*
581          * Send IPI
582          */
583         apic_icr_write(APIC_INT_LEVELTRIG | APIC_INT_ASSERT | APIC_DM_INIT,
584                        phys_apicid);
585
586         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
587         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
588
589         mdelay(10);
590
591         pr_debug("Deasserting INIT\n");
592
593         /* Target chip */
594         /* Send IPI */
595         apic_icr_write(APIC_INT_LEVELTRIG | APIC_DM_INIT, phys_apicid);
596
597         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
598         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
599
600         mb();
601         atomic_set(&init_deasserted, 1);
602
603         /*
604          * Should we send STARTUP IPIs ?
605          *
606          * Determine this based on the APIC version.
607          * If we don't have an integrated APIC, don't send the STARTUP IPIs.
608          */
609         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[phys_apicid]))
610                 num_starts = 2;
611         else
612                 num_starts = 0;
613
614         /*
615          * Paravirt / VMI wants a startup IPI hook here to set up the
616          * target processor state.
617          */
618         startup_ipi_hook(phys_apicid, (unsigned long) start_secondary,
619                          stack_start);
620
621         /*
622          * Run STARTUP IPI loop.
623          */
624         pr_debug("#startup loops: %d\n", num_starts);
625
626         for (j = 1; j <= num_starts; j++) {
627                 pr_debug("Sending STARTUP #%d\n", j);
628                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
629                         apic_write(APIC_ESR, 0);
630                 apic_read(APIC_ESR);
631                 pr_debug("After apic_write\n");
632
633                 /*
634                  * STARTUP IPI
635                  */
636
637                 /* Target chip */
638                 /* Boot on the stack */
639                 /* Kick the second */
640                 apic_icr_write(APIC_DM_STARTUP | (start_eip >> 12),
641                                phys_apicid);
642
643                 /*
644                  * Give the other CPU some time to accept the IPI.
645                  */
646                 udelay(300);
647
648                 pr_debug("Startup point 1\n");
649
650                 pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
651                 send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
652
653                 /*
654                  * Give the other CPU some time to accept the IPI.
655                  */
656                 udelay(200);
657                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
658                         apic_write(APIC_ESR, 0);
659                 accept_status = (apic_read(APIC_ESR) & 0xEF);
660                 if (send_status || accept_status)
661                         break;
662         }
663         pr_debug("After Startup\n");
664
665         if (send_status)
666                 pr_err("APIC never delivered???\n");
667         if (accept_status)
668                 pr_err("APIC delivery error (%lx)\n", accept_status);
669
670         return (send_status | accept_status);
671 }
672
673 void smp_announce(void)
674 {
675         int num_nodes = num_online_nodes();
676
677         printk(KERN_INFO "x86: Booted up %d node%s, %d CPUs\n",
678                num_nodes, (num_nodes > 1 ? "s" : ""), num_online_cpus());
679 }
680
681 /* reduce the number of lines printed when booting a large cpu count system */
682 static void announce_cpu(int cpu, int apicid)
683 {
684         static int current_node = -1;
685         int node = early_cpu_to_node(cpu);
686         static int width, node_width;
687
688         if (!width)
689                 width = num_digits(num_possible_cpus()) + 1; /* + '#' sign */
690
691         if (!node_width)
692                 node_width = num_digits(num_possible_nodes()) + 1; /* + '#' */
693
694         if (cpu == 1)
695                 printk(KERN_INFO "x86: Booting SMP configuration:\n");
696
697         if (system_state == SYSTEM_BOOTING) {
698                 if (node != current_node) {
699                         if (current_node > (-1))
700                                 pr_cont("\n");
701                         current_node = node;
702
703                         printk(KERN_INFO ".... node %*s#%d, CPUs:  ",
704                                node_width - num_digits(node), " ", node);
705                 }
706
707                 /* Add padding for the BSP */
708                 if (cpu == 1)
709                         pr_cont("%*s", width + 1, " ");
710
711                 pr_cont("%*s#%d", width - num_digits(cpu), " ", cpu);
712
713         } else
714                 pr_info("Booting Node %d Processor %d APIC 0x%x\n",
715                         node, cpu, apicid);
716 }
717
718 static int wakeup_cpu0_nmi(unsigned int cmd, struct pt_regs *regs)
719 {
720         int cpu;
721
722         cpu = smp_processor_id();
723         if (cpu == 0 && !cpu_online(cpu) && enable_start_cpu0)
724                 return NMI_HANDLED;
725
726         return NMI_DONE;
727 }
728
729 /*
730  * Wake up AP by INIT, INIT, STARTUP sequence.
731  *
732  * Instead of waiting for STARTUP after INITs, BSP will execute the BIOS
733  * boot-strap code which is not a desired behavior for waking up BSP. To
734  * void the boot-strap code, wake up CPU0 by NMI instead.
735  *
736  * This works to wake up soft offlined CPU0 only. If CPU0 is hard offlined
737  * (i.e. physically hot removed and then hot added), NMI won't wake it up.
738  * We'll change this code in the future to wake up hard offlined CPU0 if
739  * real platform and request are available.
740  */
741 static int
742 wakeup_cpu_via_init_nmi(int cpu, unsigned long start_ip, int apicid,
743                int *cpu0_nmi_registered)
744 {
745         int id;
746         int boot_error;
747
748         preempt_disable();
749
750         /*
751          * Wake up AP by INIT, INIT, STARTUP sequence.
752          */
753         if (cpu) {
754                 boot_error = wakeup_secondary_cpu_via_init(apicid, start_ip);
755                 goto out;
756         }
757
758         /*
759          * Wake up BSP by nmi.
760          *
761          * Register a NMI handler to help wake up CPU0.
762          */
763         boot_error = register_nmi_handler(NMI_LOCAL,
764                                           wakeup_cpu0_nmi, 0, "wake_cpu0");
765
766         if (!boot_error) {
767                 enable_start_cpu0 = 1;
768                 *cpu0_nmi_registered = 1;
769                 if (apic->dest_logical == APIC_DEST_LOGICAL)
770                         id = cpu0_logical_apicid;
771                 else
772                         id = apicid;
773                 boot_error = wakeup_secondary_cpu_via_nmi(id, start_ip);
774         }
775
776 out:
777         preempt_enable();
778
779         return boot_error;
780 }
781
782 /*
783  * NOTE - on most systems this is a PHYSICAL apic ID, but on multiquad
784  * (ie clustered apic addressing mode), this is a LOGICAL apic ID.
785  * Returns zero if CPU booted OK, else error code from
786  * ->wakeup_secondary_cpu.
787  */
788 static int do_boot_cpu(int apicid, int cpu, struct task_struct *idle)
789 {
790         volatile u32 *trampoline_status =
791                 (volatile u32 *) __va(real_mode_header->trampoline_status);
792         /* start_ip had better be page-aligned! */
793         unsigned long start_ip = real_mode_header->trampoline_start;
794
795         unsigned long boot_error = 0;
796         int cpu0_nmi_registered = 0;
797         unsigned long timeout;
798
799         /* Just in case we booted with a single CPU. */
800         alternatives_enable_smp();
801
802         idle->thread.sp = (unsigned long) (((struct pt_regs *)
803                           (THREAD_SIZE +  task_stack_page(idle))) - 1);
804         per_cpu(current_task, cpu) = idle;
805
806 #ifdef CONFIG_X86_32
807         /* Stack for startup_32 can be just as for start_secondary onwards */
808         irq_ctx_init(cpu);
809 #else
810         clear_tsk_thread_flag(idle, TIF_FORK);
811         initial_gs = per_cpu_offset(cpu);
812 #endif
813         per_cpu(kernel_stack, cpu) =
814                 (unsigned long)task_stack_page(idle) -
815                 KERNEL_STACK_OFFSET + THREAD_SIZE;
816         early_gdt_descr.address = (unsigned long)get_cpu_gdt_table(cpu);
817         initial_code = (unsigned long)start_secondary;
818         stack_start  = idle->thread.sp;
819
820         /* So we see what's up */
821         announce_cpu(cpu, apicid);
822
823         /*
824          * This grunge runs the startup process for
825          * the targeted processor.
826          */
827
828         atomic_set(&init_deasserted, 0);
829
830         if (get_uv_system_type() != UV_NON_UNIQUE_APIC) {
831
832                 pr_debug("Setting warm reset code and vector.\n");
833
834                 smpboot_setup_warm_reset_vector(start_ip);
835                 /*
836                  * Be paranoid about clearing APIC errors.
837                 */
838                 if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid])) {
839                         apic_write(APIC_ESR, 0);
840                         apic_read(APIC_ESR);
841                 }
842         }
843
844         /*
845          * AP might wait on cpu_callout_mask in cpu_init() with
846          * cpu_initialized_mask set if previous attempt to online
847          * it timed-out. Clear cpu_initialized_mask so that after
848          * INIT/SIPI it could start with a clean state.
849          */
850         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_initialized_mask);
851         smp_mb();
852
853         /*
854          * Wake up a CPU in difference cases:
855          * - Use the method in the APIC driver if it's defined
856          * Otherwise,
857          * - Use an INIT boot APIC message for APs or NMI for BSP.
858          */
859         if (apic->wakeup_secondary_cpu)
860                 boot_error = apic->wakeup_secondary_cpu(apicid, start_ip);
861         else
862                 boot_error = wakeup_cpu_via_init_nmi(cpu, start_ip, apicid,
863                                                      &cpu0_nmi_registered);
864
865         if (!boot_error) {
866                 /*
867                  * Wait 10s total for a response from AP
868                  */
869                 boot_error = -1;
870                 timeout = jiffies + 10*HZ;
871                 while (time_before(jiffies, timeout)) {
872                         if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_initialized_mask)) {
873                                 /*
874                                  * Tell AP to proceed with initialization
875                                  */
876                                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_callout_mask);
877                                 boot_error = 0;
878                                 break;
879                         }
880                         udelay(100);
881                         schedule();
882                 }
883         }
884
885         if (!boot_error) {
886                 /*
887                  * Wait till AP completes initial initialization
888                  */
889                 while (!cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callin_mask)) {
890                         /*
891                          * Allow other tasks to run while we wait for the
892                          * AP to come online. This also gives a chance
893                          * for the MTRR work(triggered by the AP coming online)
894                          * to be completed in the stop machine context.
895                          */
896                         udelay(100);
897                         schedule();
898                 }
899         }
900
901         /* mark "stuck" area as not stuck */
902         *trampoline_status = 0;
903
904         if (get_uv_system_type() != UV_NON_UNIQUE_APIC) {
905                 /*
906                  * Cleanup possible dangling ends...
907                  */
908                 smpboot_restore_warm_reset_vector();
909         }
910         /*
911          * Clean up the nmi handler. Do this after the callin and callout sync
912          * to avoid impact of possible long unregister time.
913          */
914         if (cpu0_nmi_registered)
915                 unregister_nmi_handler(NMI_LOCAL, "wake_cpu0");
916
917         return boot_error;
918 }
919
920 int native_cpu_up(unsigned int cpu, struct task_struct *tidle)
921 {
922         int apicid = apic->cpu_present_to_apicid(cpu);
923         unsigned long flags;
924         int err;
925
926         WARN_ON(irqs_disabled());
927
928         pr_debug("++++++++++++++++++++=_---CPU UP  %u\n", cpu);
929
930         if (apicid == BAD_APICID ||
931             !physid_isset(apicid, phys_cpu_present_map) ||
932             !apic->apic_id_valid(apicid)) {
933                 pr_err("%s: bad cpu %d\n", __func__, cpu);
934                 return -EINVAL;
935         }
936
937         /*
938          * Already booted CPU?
939          */
940         if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callin_mask)) {
941                 pr_debug("do_boot_cpu %d Already started\n", cpu);
942                 return -ENOSYS;
943         }
944
945         /*
946          * Save current MTRR state in case it was changed since early boot
947          * (e.g. by the ACPI SMI) to initialize new CPUs with MTRRs in sync:
948          */
949         mtrr_save_state();
950
951         per_cpu(cpu_state, cpu) = CPU_UP_PREPARE;
952
953         /* the FPU context is blank, nobody can own it */
954         __cpu_disable_lazy_restore(cpu);
955
956         err = do_boot_cpu(apicid, cpu, tidle);
957         if (err) {
958                 pr_err("do_boot_cpu failed(%d) to wakeup CPU#%u\n", err, cpu);
959                 return -EIO;
960         }
961
962         /*
963          * Check TSC synchronization with the AP (keep irqs disabled
964          * while doing so):
965          */
966         local_irq_save(flags);
967         check_tsc_sync_source(cpu);
968         local_irq_restore(flags);
969
970         while (!cpu_online(cpu)) {
971                 cpu_relax();
972                 touch_nmi_watchdog();
973         }
974
975         return 0;
976 }
977
978 /**
979  * arch_disable_smp_support() - disables SMP support for x86 at runtime
980  */
981 void arch_disable_smp_support(void)
982 {
983         disable_ioapic_support();
984 }
985
986 /*
987  * Fall back to non SMP mode after errors.
988  *
989  * RED-PEN audit/test this more. I bet there is more state messed up here.
990  */
991 static __init void disable_smp(void)
992 {
993         disable_ioapic_support();
994
995         init_cpu_present(cpumask_of(0));
996         init_cpu_possible(cpumask_of(0));
997
998         if (smp_found_config)
999                 physid_set_mask_of_physid(boot_cpu_physical_apicid, &phys_cpu_present_map);
1000         else
1001                 physid_set_mask_of_physid(0, &phys_cpu_present_map);
1002         cpumask_set_cpu(0, cpu_sibling_mask(0));
1003         cpumask_set_cpu(0, cpu_core_mask(0));
1004 }
1005
1006 /*
1007  * Various sanity checks.
1008  */
1009 static int __init smp_sanity_check(unsigned max_cpus)
1010 {
1011         preempt_disable();
1012
1013 #if !defined(CONFIG_X86_BIGSMP) && defined(CONFIG_X86_32)
1014         if (def_to_bigsmp && nr_cpu_ids > 8) {
1015                 unsigned int cpu;
1016                 unsigned nr;
1017
1018                 pr_warn("More than 8 CPUs detected - skipping them\n"
1019                         "Use CONFIG_X86_BIGSMP\n");
1020
1021                 nr = 0;
1022                 for_each_present_cpu(cpu) {
1023                         if (nr >= 8)
1024                                 set_cpu_present(cpu, false);
1025                         nr++;
1026                 }
1027
1028                 nr = 0;
1029                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1030                         if (nr >= 8)
1031                                 set_cpu_possible(cpu, false);
1032                         nr++;
1033                 }
1034
1035                 nr_cpu_ids = 8;
1036         }
1037 #endif
1038
1039         if (!physid_isset(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map)) {
1040                 pr_warn("weird, boot CPU (#%d) not listed by the BIOS\n",
1041                         hard_smp_processor_id());
1042
1043                 physid_set(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map);
1044         }
1045
1046         /*
1047          * If we couldn't find an SMP configuration at boot time,
1048          * get out of here now!
1049          */
1050         if (!smp_found_config && !acpi_lapic) {
1051                 preempt_enable();
1052                 pr_notice("SMP motherboard not detected\n");
1053                 disable_smp();
1054                 if (APIC_init_uniprocessor())
1055                         pr_notice("Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.\n");
1056                 return -1;
1057         }
1058
1059         /*
1060          * Should not be necessary because the MP table should list the boot
1061          * CPU too, but we do it for the sake of robustness anyway.
1062          */
1063         if (!apic->check_phys_apicid_present(boot_cpu_physical_apicid)) {
1064                 pr_notice("weird, boot CPU (#%d) not listed by the BIOS\n",
1065                           boot_cpu_physical_apicid);
1066                 physid_set(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map);
1067         }
1068         preempt_enable();
1069
1070         /*
1071          * If we couldn't find a local APIC, then get out of here now!
1072          */
1073         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid]) &&
1074             !cpu_has_apic) {
1075                 if (!disable_apic) {
1076                         pr_err("BIOS bug, local APIC #%d not detected!...\n",
1077                                 boot_cpu_physical_apicid);
1078                         pr_err("... forcing use of dummy APIC emulation (tell your hw vendor)\n");
1079                 }
1080                 return -1;
1081         }
1082
1083         verify_local_APIC();
1084
1085         /*
1086          * If SMP should be disabled, then really disable it!
1087          */
1088         if (!max_cpus) {
1089                 pr_info("SMP mode deactivated\n");
1090                 disable_ioapic_support();
1091                 apic_bsp_setup();
1092                 return -1;
1093         }
1094
1095         return 0;
1096 }
1097
1098 static void __init smp_cpu_index_default(void)
1099 {
1100         int i;
1101         struct cpuinfo_x86 *c;
1102
1103         for_each_possible_cpu(i) {
1104                 c = &cpu_data(i);
1105                 /* mark all to hotplug */
1106                 c->cpu_index = nr_cpu_ids;
1107         }
1108 }
1109
1110 /*
1111  * Prepare for SMP bootup.  The MP table or ACPI has been read
1112  * earlier.  Just do some sanity checking here and enable APIC mode.
1113  */
1114 void __init native_smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
1115 {
1116         unsigned int i;
1117
1118         smp_cpu_index_default();
1119
1120         /*
1121          * Setup boot CPU information
1122          */
1123         smp_store_boot_cpu_info(); /* Final full version of the data */
1124         cpumask_copy(cpu_callin_mask, cpumask_of(0));
1125         mb();
1126
1127         current_thread_info()->cpu = 0;  /* needed? */
1128         for_each_possible_cpu(i) {
1129                 zalloc_cpumask_var(&per_cpu(cpu_sibling_map, i), GFP_KERNEL);
1130                 zalloc_cpumask_var(&per_cpu(cpu_core_map, i), GFP_KERNEL);
1131                 zalloc_cpumask_var(&per_cpu(cpu_llc_shared_map, i), GFP_KERNEL);
1132         }
1133         set_cpu_sibling_map(0);
1134
1135         if (smp_sanity_check(max_cpus) < 0) {
1136                 pr_info("SMP disabled\n");
1137                 disable_smp();
1138                 return;
1139         }
1140
1141         default_setup_apic_routing();
1142
1143         if (read_apic_id() != boot_cpu_physical_apicid) {
1144                 panic("Boot APIC ID in local APIC unexpected (%d vs %d)",
1145                      read_apic_id(), boot_cpu_physical_apicid);
1146                 /* Or can we switch back to PIC here? */
1147         }
1148
1149         cpu0_logical_apicid = apic_bsp_setup();
1150
1151         /*
1152          * Set up local APIC timer on boot CPU.
1153          */
1154         pr_info("CPU%d: ", 0);
1155         print_cpu_info(&cpu_data(0));
1156         x86_init.timers.setup_percpu_clockev();
1157
1158         if (is_uv_system())
1159                 uv_system_init();
1160
1161         set_mtrr_aps_delayed_init();
1162 }
1163
1164 void arch_enable_nonboot_cpus_begin(void)
1165 {
1166         set_mtrr_aps_delayed_init();
1167 }
1168
1169 void arch_enable_nonboot_cpus_end(void)
1170 {
1171         mtrr_aps_init();
1172 }
1173
1174 /*
1175  * Early setup to make printk work.
1176  */
1177 void __init native_smp_prepare_boot_cpu(void)
1178 {
1179         int me = smp_processor_id();
1180         switch_to_new_gdt(me);
1181         /* already set me in cpu_online_mask in boot_cpu_init() */
1182         cpumask_set_cpu(me, cpu_callout_mask);
1183         per_cpu(cpu_state, me) = CPU_ONLINE;
1184 }
1185
1186 void __init native_smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
1187 {
1188         pr_debug("Boot done\n");
1189
1190         nmi_selftest();
1191         impress_friends();
1192         setup_ioapic_dest();
1193         mtrr_aps_init();
1194 }
1195
1196 static int __initdata setup_possible_cpus = -1;
1197 static int __init _setup_possible_cpus(char *str)
1198 {
1199         get_option(&str, &setup_possible_cpus);
1200         return 0;
1201 }
1202 early_param("possible_cpus", _setup_possible_cpus);
1203
1204
1205 /*
1206  * cpu_possible_mask should be static, it cannot change as cpu's
1207  * are onlined, or offlined. The reason is per-cpu data-structures
1208  * are allocated by some modules at init time, and dont expect to
1209  * do this dynamically on cpu arrival/departure.
1210  * cpu_present_mask on the other hand can change dynamically.
1211  * In case when cpu_hotplug is not compiled, then we resort to current
1212  * behaviour, which is cpu_possible == cpu_present.
1213  * - Ashok Raj
1214  *
1215  * Three ways to find out the number of additional hotplug CPUs:
1216  * - If the BIOS specified disabled CPUs in ACPI/mptables use that.
1217  * - The user can overwrite it with possible_cpus=NUM
1218  * - Otherwise don't reserve additional CPUs.
1219  * We do this because additional CPUs waste a lot of memory.
1220  * -AK
1221  */
1222 __init void prefill_possible_map(void)
1223 {
1224         int i, possible;
1225
1226         /* no processor from mptable or madt */
1227         if (!num_processors)
1228                 num_processors = 1;
1229
1230         i = setup_max_cpus ?: 1;
1231         if (setup_possible_cpus == -1) {
1232                 possible = num_processors;
1233 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1234                 if (setup_max_cpus)
1235                         possible += disabled_cpus;
1236 #else
1237                 if (possible > i)
1238                         possible = i;
1239 #endif
1240         } else
1241                 possible = setup_possible_cpus;
1242
1243         total_cpus = max_t(int, possible, num_processors + disabled_cpus);
1244
1245         /* nr_cpu_ids could be reduced via nr_cpus= */
1246         if (possible > nr_cpu_ids) {
1247                 pr_warn("%d Processors exceeds NR_CPUS limit of %d\n",
1248                         possible, nr_cpu_ids);
1249                 possible = nr_cpu_ids;
1250         }
1251
1252 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1253         if (!setup_max_cpus)
1254 #endif
1255         if (possible > i) {
1256                 pr_warn("%d Processors exceeds max_cpus limit of %u\n",
1257                         possible, setup_max_cpus);
1258                 possible = i;
1259         }
1260
1261         pr_info("Allowing %d CPUs, %d hotplug CPUs\n",
1262                 possible, max_t(int, possible - num_processors, 0));
1263
1264         for (i = 0; i < possible; i++)
1265                 set_cpu_possible(i, true);
1266         for (; i < NR_CPUS; i++)
1267                 set_cpu_possible(i, false);
1268
1269         nr_cpu_ids = possible;
1270 }
1271
1272 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1273
1274 static void remove_siblinginfo(int cpu)
1275 {
1276         int sibling;
1277         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
1278
1279         for_each_cpu(sibling, cpu_core_mask(cpu)) {
1280                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_core_mask(sibling));
1281                 /*/
1282                  * last thread sibling in this cpu core going down
1283                  */
1284                 if (cpumask_weight(cpu_sibling_mask(cpu)) == 1)
1285                         cpu_data(sibling).booted_cores--;
1286         }
1287
1288         for_each_cpu(sibling, cpu_sibling_mask(cpu))
1289                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_sibling_mask(sibling));
1290         for_each_cpu(sibling, cpu_llc_shared_mask(cpu))
1291                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_llc_shared_mask(sibling));
1292         cpumask_clear(cpu_llc_shared_mask(cpu));
1293         cpumask_clear(cpu_sibling_mask(cpu));
1294         cpumask_clear(cpu_core_mask(cpu));
1295         c->phys_proc_id = 0;
1296         c->cpu_core_id = 0;
1297         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_sibling_setup_mask);
1298 }
1299
1300 static void __ref remove_cpu_from_maps(int cpu)
1301 {
1302         set_cpu_online(cpu, false);
1303         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_callout_mask);
1304         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_callin_mask);
1305         /* was set by cpu_init() */
1306         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_initialized_mask);
1307         numa_remove_cpu(cpu);
1308 }
1309
1310 static DEFINE_PER_CPU(struct completion, die_complete);
1311
1312 void cpu_disable_common(void)
1313 {
1314         int cpu = smp_processor_id();
1315
1316         init_completion(&per_cpu(die_complete, smp_processor_id()));
1317
1318         remove_siblinginfo(cpu);
1319
1320         /* It's now safe to remove this processor from the online map */
1321         lock_vector_lock();
1322         remove_cpu_from_maps(cpu);
1323         unlock_vector_lock();
1324         fixup_irqs();
1325 }
1326
1327 int native_cpu_disable(void)
1328 {
1329         int ret;
1330
1331         ret = check_irq_vectors_for_cpu_disable();
1332         if (ret)
1333                 return ret;
1334
1335         clear_local_APIC();
1336         cpu_disable_common();
1337
1338         return 0;
1339 }
1340
1341 void cpu_die_common(unsigned int cpu)
1342 {
1343         wait_for_completion_timeout(&per_cpu(die_complete, cpu), HZ);
1344 }
1345
1346 void native_cpu_die(unsigned int cpu)
1347 {
1348         /* We don't do anything here: idle task is faking death itself. */
1349
1350         cpu_die_common(cpu);
1351
1352         /* They ack this in play_dead() by setting CPU_DEAD */
1353         if (per_cpu(cpu_state, cpu) == CPU_DEAD) {
1354                 if (system_state == SYSTEM_RUNNING)
1355                         pr_info("CPU %u is now offline\n", cpu);
1356         } else {
1357                 pr_err("CPU %u didn't die...\n", cpu);
1358         }
1359 }
1360
1361 void play_dead_common(void)
1362 {
1363         idle_task_exit();
1364         reset_lazy_tlbstate();
1365         amd_e400_remove_cpu(raw_smp_processor_id());
1366
1367         mb();
1368         /* Ack it */
1369         __this_cpu_write(cpu_state, CPU_DEAD);
1370         complete(&per_cpu(die_complete, smp_processor_id()));
1371
1372         /*
1373          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
1374          */
1375         local_irq_disable();
1376 }
1377
1378 static bool wakeup_cpu0(void)
1379 {
1380         if (smp_processor_id() == 0 && enable_start_cpu0)
1381                 return true;
1382
1383         return false;
1384 }
1385
1386 /*
1387  * We need to flush the caches before going to sleep, lest we have
1388  * dirty data in our caches when we come back up.
1389  */
1390 static inline void mwait_play_dead(void)
1391 {
1392         unsigned int eax, ebx, ecx, edx;
1393         unsigned int highest_cstate = 0;
1394         unsigned int highest_subcstate = 0;
1395         void *mwait_ptr;
1396         int i;
1397
1398         if (!this_cpu_has(X86_FEATURE_MWAIT))
1399                 return;
1400         if (!this_cpu_has(X86_FEATURE_CLFLUSH))
1401                 return;
1402         if (__this_cpu_read(cpu_info.cpuid_level) < CPUID_MWAIT_LEAF)
1403                 return;
1404
1405         eax = CPUID_MWAIT_LEAF;
1406         ecx = 0;
1407         native_cpuid(&eax, &ebx, &ecx, &edx);
1408
1409         /*
1410          * eax will be 0 if EDX enumeration is not valid.
1411          * Initialized below to cstate, sub_cstate value when EDX is valid.
1412          */
1413         if (!(ecx & CPUID5_ECX_EXTENSIONS_SUPPORTED)) {
1414                 eax = 0;
1415         } else {
1416                 edx >>= MWAIT_SUBSTATE_SIZE;
1417                 for (i = 0; i < 7 && edx; i++, edx >>= MWAIT_SUBSTATE_SIZE) {
1418                         if (edx & MWAIT_SUBSTATE_MASK) {
1419                                 highest_cstate = i;
1420                                 highest_subcstate = edx & MWAIT_SUBSTATE_MASK;
1421                         }
1422                 }
1423                 eax = (highest_cstate << MWAIT_SUBSTATE_SIZE) |
1424                         (highest_subcstate - 1);
1425         }
1426
1427         /*
1428          * This should be a memory location in a cache line which is
1429          * unlikely to be touched by other processors.  The actual
1430          * content is immaterial as it is not actually modified in any way.
1431          */
1432         mwait_ptr = &current_thread_info()->flags;
1433
1434         wbinvd();
1435
1436         while (1) {
1437                 /*
1438                  * The CLFLUSH is a workaround for erratum AAI65 for
1439                  * the Xeon 7400 series.  It's not clear it is actually
1440                  * needed, but it should be harmless in either case.
1441                  * The WBINVD is insufficient due to the spurious-wakeup
1442                  * case where we return around the loop.
1443                  */
1444                 mb();
1445                 clflush(mwait_ptr);
1446                 mb();
1447                 __monitor(mwait_ptr, 0, 0);
1448                 mb();
1449                 __mwait(eax, 0);
1450                 /*
1451                  * If NMI wants to wake up CPU0, start CPU0.
1452                  */
1453                 if (wakeup_cpu0())
1454                         start_cpu0();
1455         }
1456 }
1457
1458 static inline void hlt_play_dead(void)
1459 {
1460         if (__this_cpu_read(cpu_info.x86) >= 4)
1461                 wbinvd();
1462
1463         while (1) {
1464                 native_halt();
1465                 /*
1466                  * If NMI wants to wake up CPU0, start CPU0.
1467                  */
1468                 if (wakeup_cpu0())
1469                         start_cpu0();
1470         }
1471 }
1472
1473 void native_play_dead(void)
1474 {
1475         play_dead_common();
1476         tboot_shutdown(TB_SHUTDOWN_WFS);
1477
1478         mwait_play_dead();      /* Only returns on failure */
1479         if (cpuidle_play_dead())
1480                 hlt_play_dead();
1481 }
1482
1483 #else /* ... !CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1484 int native_cpu_disable(void)
1485 {
1486         return -ENOSYS;
1487 }
1488
1489 void native_cpu_die(unsigned int cpu)
1490 {
1491         /* We said "no" in __cpu_disable */
1492         BUG();
1493 }
1494
1495 void native_play_dead(void)
1496 {
1497         BUG();
1498 }
1499
1500 #endif