iwlwifi: mvm: fix an overflow in iwl_mvm_get_signal_strength
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / powerpc / kernel / setup-common.c
1 /*
2  * Common boot and setup code for both 32-bit and 64-bit.
3  * Extracted from arch/powerpc/kernel/setup_64.c.
4  *
5  * Copyright (C) 2001 PPC64 Team, IBM Corp
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #undef DEBUG
14
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/reboot.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/initrd.h>
23 #include <linux/platform_device.h>
24 #include <linux/seq_file.h>
25 #include <linux/ioport.h>
26 #include <linux/console.h>
27 #include <linux/screen_info.h>
28 #include <linux/root_dev.h>
29 #include <linux/notifier.h>
30 #include <linux/cpu.h>
31 #include <linux/unistd.h>
32 #include <linux/serial.h>
33 #include <linux/serial_8250.h>
34 #include <linux/debugfs.h>
35 #include <linux/percpu.h>
36 #include <linux/memblock.h>
37 #include <linux/of_platform.h>
38 #include <asm/io.h>
39 #include <asm/paca.h>
40 #include <asm/prom.h>
41 #include <asm/processor.h>
42 #include <asm/vdso_datapage.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/smp.h>
45 #include <asm/elf.h>
46 #include <asm/machdep.h>
47 #include <asm/time.h>
48 #include <asm/cputable.h>
49 #include <asm/sections.h>
50 #include <asm/firmware.h>
51 #include <asm/btext.h>
52 #include <asm/nvram.h>
53 #include <asm/setup.h>
54 #include <asm/rtas.h>
55 #include <asm/iommu.h>
56 #include <asm/serial.h>
57 #include <asm/cache.h>
58 #include <asm/page.h>
59 #include <asm/mmu.h>
60 #include <asm/xmon.h>
61 #include <asm/cputhreads.h>
62 #include <mm/mmu_decl.h>
63 #include <asm/fadump.h>
64
65 #ifdef DEBUG
66 #include <asm/udbg.h>
67 #define DBG(fmt...) udbg_printf(fmt)
68 #else
69 #define DBG(fmt...)
70 #endif
71
72 /* The main machine-dep calls structure
73  */
74 struct machdep_calls ppc_md;
75 EXPORT_SYMBOL(ppc_md);
76 struct machdep_calls *machine_id;
77 EXPORT_SYMBOL(machine_id);
78
79 int boot_cpuid = -1;
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(boot_cpuid);
81
82 unsigned long klimit = (unsigned long) _end;
83
84 char cmd_line[COMMAND_LINE_SIZE];
85
86 /*
87  * This still seems to be needed... -- paulus
88  */ 
89 struct screen_info screen_info = {
90         .orig_x = 0,
91         .orig_y = 25,
92         .orig_video_cols = 80,
93         .orig_video_lines = 25,
94         .orig_video_isVGA = 1,
95         .orig_video_points = 16
96 };
97
98 /* Variables required to store legacy IO irq routing */
99 int of_i8042_kbd_irq;
100 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_i8042_kbd_irq);
101 int of_i8042_aux_irq;
102 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_i8042_aux_irq);
103
104 #ifdef __DO_IRQ_CANON
105 /* XXX should go elsewhere eventually */
106 int ppc_do_canonicalize_irqs;
107 EXPORT_SYMBOL(ppc_do_canonicalize_irqs);
108 #endif
109
110 /* also used by kexec */
111 void machine_shutdown(void)
112 {
113 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
114         /*
115          * if fadump is active, cleanup the fadump registration before we
116          * shutdown.
117          */
118         fadump_cleanup();
119 #endif
120
121         if (ppc_md.machine_shutdown)
122                 ppc_md.machine_shutdown();
123 }
124
125 void machine_restart(char *cmd)
126 {
127         machine_shutdown();
128         if (ppc_md.restart)
129                 ppc_md.restart(cmd);
130 #ifdef CONFIG_SMP
131         smp_send_stop();
132 #endif
133         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
134         local_irq_disable();
135         while (1) ;
136 }
137
138 void machine_power_off(void)
139 {
140         machine_shutdown();
141         if (ppc_md.power_off)
142                 ppc_md.power_off();
143 #ifdef CONFIG_SMP
144         smp_send_stop();
145 #endif
146         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
147         local_irq_disable();
148         while (1) ;
149 }
150 /* Used by the G5 thermal driver */
151 EXPORT_SYMBOL_GPL(machine_power_off);
152
153 void (*pm_power_off)(void) = machine_power_off;
154 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
155
156 void machine_halt(void)
157 {
158         machine_shutdown();
159         if (ppc_md.halt)
160                 ppc_md.halt();
161 #ifdef CONFIG_SMP
162         smp_send_stop();
163 #endif
164         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
165         local_irq_disable();
166         while (1) ;
167 }
168
169
170 #ifdef CONFIG_TAU
171 extern u32 cpu_temp(unsigned long cpu);
172 extern u32 cpu_temp_both(unsigned long cpu);
173 #endif /* CONFIG_TAU */
174
175 #ifdef CONFIG_SMP
176 DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_pvr);
177 #endif
178
179 static void show_cpuinfo_summary(struct seq_file *m)
180 {
181         struct device_node *root;
182         const char *model = NULL;
183 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_PPC32)
184         unsigned long bogosum = 0;
185         int i;
186         for_each_online_cpu(i)
187                 bogosum += loops_per_jiffy;
188         seq_printf(m, "total bogomips\t: %lu.%02lu\n",
189                    bogosum/(500000/HZ), bogosum/(5000/HZ) % 100);
190 #endif /* CONFIG_SMP && CONFIG_PPC32 */
191         seq_printf(m, "timebase\t: %lu\n", ppc_tb_freq);
192         if (ppc_md.name)
193                 seq_printf(m, "platform\t: %s\n", ppc_md.name);
194         root = of_find_node_by_path("/");
195         if (root)
196                 model = of_get_property(root, "model", NULL);
197         if (model)
198                 seq_printf(m, "model\t\t: %s\n", model);
199         of_node_put(root);
200
201         if (ppc_md.show_cpuinfo != NULL)
202                 ppc_md.show_cpuinfo(m);
203
204 #ifdef CONFIG_PPC32
205         /* Display the amount of memory */
206         seq_printf(m, "Memory\t\t: %d MB\n",
207                    (unsigned int)(total_memory / (1024 * 1024)));
208 #endif
209 }
210
211 static int show_cpuinfo(struct seq_file *m, void *v)
212 {
213         unsigned long cpu_id = (unsigned long)v - 1;
214         unsigned int pvr;
215         unsigned long proc_freq;
216         unsigned short maj;
217         unsigned short min;
218
219         /* We only show online cpus: disable preempt (overzealous, I
220          * knew) to prevent cpu going down. */
221         preempt_disable();
222         if (!cpu_online(cpu_id)) {
223                 preempt_enable();
224                 return 0;
225         }
226
227 #ifdef CONFIG_SMP
228         pvr = per_cpu(cpu_pvr, cpu_id);
229 #else
230         pvr = mfspr(SPRN_PVR);
231 #endif
232         maj = (pvr >> 8) & 0xFF;
233         min = pvr & 0xFF;
234
235         seq_printf(m, "processor\t: %lu\n", cpu_id);
236         seq_printf(m, "cpu\t\t: ");
237
238         if (cur_cpu_spec->pvr_mask)
239                 seq_printf(m, "%s", cur_cpu_spec->cpu_name);
240         else
241                 seq_printf(m, "unknown (%08x)", pvr);
242
243 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
244         if (cpu_has_feature(CPU_FTR_ALTIVEC))
245                 seq_printf(m, ", altivec supported");
246 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
247
248         seq_printf(m, "\n");
249
250 #ifdef CONFIG_TAU
251         if (cur_cpu_spec->cpu_features & CPU_FTR_TAU) {
252 #ifdef CONFIG_TAU_AVERAGE
253                 /* more straightforward, but potentially misleading */
254                 seq_printf(m,  "temperature \t: %u C (uncalibrated)\n",
255                            cpu_temp(cpu_id));
256 #else
257                 /* show the actual temp sensor range */
258                 u32 temp;
259                 temp = cpu_temp_both(cpu_id);
260                 seq_printf(m, "temperature \t: %u-%u C (uncalibrated)\n",
261                            temp & 0xff, temp >> 16);
262 #endif
263         }
264 #endif /* CONFIG_TAU */
265
266         /*
267          * Platforms that have variable clock rates, should implement
268          * the method ppc_md.get_proc_freq() that reports the clock
269          * rate of a given cpu. The rest can use ppc_proc_freq to
270          * report the clock rate that is same across all cpus.
271          */
272         if (ppc_md.get_proc_freq)
273                 proc_freq = ppc_md.get_proc_freq(cpu_id);
274         else
275                 proc_freq = ppc_proc_freq;
276
277         if (proc_freq)
278                 seq_printf(m, "clock\t\t: %lu.%06luMHz\n",
279                            proc_freq / 1000000, proc_freq % 1000000);
280
281         if (ppc_md.show_percpuinfo != NULL)
282                 ppc_md.show_percpuinfo(m, cpu_id);
283
284         /* If we are a Freescale core do a simple check so
285          * we dont have to keep adding cases in the future */
286         if (PVR_VER(pvr) & 0x8000) {
287                 switch (PVR_VER(pvr)) {
288                 case 0x8000:    /* 7441/7450/7451, Voyager */
289                 case 0x8001:    /* 7445/7455, Apollo 6 */
290                 case 0x8002:    /* 7447/7457, Apollo 7 */
291                 case 0x8003:    /* 7447A, Apollo 7 PM */
292                 case 0x8004:    /* 7448, Apollo 8 */
293                 case 0x800c:    /* 7410, Nitro */
294                         maj = ((pvr >> 8) & 0xF);
295                         min = PVR_MIN(pvr);
296                         break;
297                 default:        /* e500/book-e */
298                         maj = PVR_MAJ(pvr);
299                         min = PVR_MIN(pvr);
300                         break;
301                 }
302         } else {
303                 switch (PVR_VER(pvr)) {
304                         case 0x0020:    /* 403 family */
305                                 maj = PVR_MAJ(pvr) + 1;
306                                 min = PVR_MIN(pvr);
307                                 break;
308                         case 0x1008:    /* 740P/750P ?? */
309                                 maj = ((pvr >> 8) & 0xFF) - 1;
310                                 min = pvr & 0xFF;
311                                 break;
312                         default:
313                                 maj = (pvr >> 8) & 0xFF;
314                                 min = pvr & 0xFF;
315                                 break;
316                 }
317         }
318
319         seq_printf(m, "revision\t: %hd.%hd (pvr %04x %04x)\n",
320                    maj, min, PVR_VER(pvr), PVR_REV(pvr));
321
322 #ifdef CONFIG_PPC32
323         seq_printf(m, "bogomips\t: %lu.%02lu\n",
324                    loops_per_jiffy / (500000/HZ),
325                    (loops_per_jiffy / (5000/HZ)) % 100);
326 #endif
327
328 #ifdef CONFIG_SMP
329         seq_printf(m, "\n");
330 #endif
331
332         preempt_enable();
333
334         /* If this is the last cpu, print the summary */
335         if (cpumask_next(cpu_id, cpu_online_mask) >= nr_cpu_ids)
336                 show_cpuinfo_summary(m);
337
338         return 0;
339 }
340
341 static void *c_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
342 {
343         if (*pos == 0)  /* just in case, cpu 0 is not the first */
344                 *pos = cpumask_first(cpu_online_mask);
345         else
346                 *pos = cpumask_next(*pos - 1, cpu_online_mask);
347         if ((*pos) < nr_cpu_ids)
348                 return (void *)(unsigned long)(*pos + 1);
349         return NULL;
350 }
351
352 static void *c_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
353 {
354         (*pos)++;
355         return c_start(m, pos);
356 }
357
358 static void c_stop(struct seq_file *m, void *v)
359 {
360 }
361
362 const struct seq_operations cpuinfo_op = {
363         .start =c_start,
364         .next = c_next,
365         .stop = c_stop,
366         .show = show_cpuinfo,
367 };
368
369 void __init check_for_initrd(void)
370 {
371 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
372         DBG(" -> check_for_initrd()  initrd_start=0x%lx  initrd_end=0x%lx\n",
373             initrd_start, initrd_end);
374
375         /* If we were passed an initrd, set the ROOT_DEV properly if the values
376          * look sensible. If not, clear initrd reference.
377          */
378         if (is_kernel_addr(initrd_start) && is_kernel_addr(initrd_end) &&
379             initrd_end > initrd_start)
380                 ROOT_DEV = Root_RAM0;
381         else
382                 initrd_start = initrd_end = 0;
383
384         if (initrd_start)
385                 printk("Found initrd at 0x%lx:0x%lx\n", initrd_start, initrd_end);
386
387         DBG(" <- check_for_initrd()\n");
388 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
389 }
390
391 #ifdef CONFIG_SMP
392
393 int threads_per_core, threads_per_subcore, threads_shift;
394 cpumask_t threads_core_mask;
395 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_per_core);
396 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_per_subcore);
397 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_shift);
398 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_core_mask);
399
400 static void __init cpu_init_thread_core_maps(int tpc)
401 {
402         int i;
403
404         threads_per_core = tpc;
405         threads_per_subcore = tpc;
406         cpumask_clear(&threads_core_mask);
407
408         /* This implementation only supports power of 2 number of threads
409          * for simplicity and performance
410          */
411         threads_shift = ilog2(tpc);
412         BUG_ON(tpc != (1 << threads_shift));
413
414         for (i = 0; i < tpc; i++)
415                 cpumask_set_cpu(i, &threads_core_mask);
416
417         printk(KERN_INFO "CPU maps initialized for %d thread%s per core\n",
418                tpc, tpc > 1 ? "s" : "");
419         printk(KERN_DEBUG " (thread shift is %d)\n", threads_shift);
420 }
421
422
423 /**
424  * setup_cpu_maps - initialize the following cpu maps:
425  *                  cpu_possible_mask
426  *                  cpu_present_mask
427  *
428  * Having the possible map set up early allows us to restrict allocations
429  * of things like irqstacks to nr_cpu_ids rather than NR_CPUS.
430  *
431  * We do not initialize the online map here; cpus set their own bits in
432  * cpu_online_mask as they come up.
433  *
434  * This function is valid only for Open Firmware systems.  finish_device_tree
435  * must be called before using this.
436  *
437  * While we're here, we may as well set the "physical" cpu ids in the paca.
438  *
439  * NOTE: This must match the parsing done in early_init_dt_scan_cpus.
440  */
441 void __init smp_setup_cpu_maps(void)
442 {
443         struct device_node *dn = NULL;
444         int cpu = 0;
445         int nthreads = 1;
446
447         DBG("smp_setup_cpu_maps()\n");
448
449         while ((dn = of_find_node_by_type(dn, "cpu")) && cpu < nr_cpu_ids) {
450                 const __be32 *intserv;
451                 __be32 cpu_be;
452                 int j, len;
453
454                 DBG("  * %s...\n", dn->full_name);
455
456                 intserv = of_get_property(dn, "ibm,ppc-interrupt-server#s",
457                                 &len);
458                 if (intserv) {
459                         nthreads = len / sizeof(int);
460                         DBG("    ibm,ppc-interrupt-server#s -> %d threads\n",
461                             nthreads);
462                 } else {
463                         DBG("    no ibm,ppc-interrupt-server#s -> 1 thread\n");
464                         intserv = of_get_property(dn, "reg", NULL);
465                         if (!intserv) {
466                                 cpu_be = cpu_to_be32(cpu);
467                                 intserv = &cpu_be;      /* assume logical == phys */
468                         }
469                 }
470
471                 for (j = 0; j < nthreads && cpu < nr_cpu_ids; j++) {
472                         bool avail;
473
474                         DBG("    thread %d -> cpu %d (hard id %d)\n",
475                             j, cpu, be32_to_cpu(intserv[j]));
476
477                         avail = of_device_is_available(dn);
478                         if (!avail)
479                                 avail = !of_property_match_string(dn,
480                                                 "enable-method", "spin-table");
481
482                         set_cpu_present(cpu, avail);
483                         set_hard_smp_processor_id(cpu, be32_to_cpu(intserv[j]));
484                         set_cpu_possible(cpu, true);
485                         cpu++;
486                 }
487         }
488
489         /* If no SMT supported, nthreads is forced to 1 */
490         if (!cpu_has_feature(CPU_FTR_SMT)) {
491                 DBG("  SMT disabled ! nthreads forced to 1\n");
492                 nthreads = 1;
493         }
494
495 #ifdef CONFIG_PPC64
496         /*
497          * On pSeries LPAR, we need to know how many cpus
498          * could possibly be added to this partition.
499          */
500         if (machine_is(pseries) && firmware_has_feature(FW_FEATURE_LPAR) &&
501             (dn = of_find_node_by_path("/rtas"))) {
502                 int num_addr_cell, num_size_cell, maxcpus;
503                 const __be32 *ireg;
504
505                 num_addr_cell = of_n_addr_cells(dn);
506                 num_size_cell = of_n_size_cells(dn);
507
508                 ireg = of_get_property(dn, "ibm,lrdr-capacity", NULL);
509
510                 if (!ireg)
511                         goto out;
512
513                 maxcpus = be32_to_cpup(ireg + num_addr_cell + num_size_cell);
514
515                 /* Double maxcpus for processors which have SMT capability */
516                 if (cpu_has_feature(CPU_FTR_SMT))
517                         maxcpus *= nthreads;
518
519                 if (maxcpus > nr_cpu_ids) {
520                         printk(KERN_WARNING
521                                "Partition configured for %d cpus, "
522                                "operating system maximum is %d.\n",
523                                maxcpus, nr_cpu_ids);
524                         maxcpus = nr_cpu_ids;
525                 } else
526                         printk(KERN_INFO "Partition configured for %d cpus.\n",
527                                maxcpus);
528
529                 for (cpu = 0; cpu < maxcpus; cpu++)
530                         set_cpu_possible(cpu, true);
531         out:
532                 of_node_put(dn);
533         }
534         vdso_data->processorCount = num_present_cpus();
535 #endif /* CONFIG_PPC64 */
536
537         /* Initialize CPU <=> thread mapping/
538          *
539          * WARNING: We assume that the number of threads is the same for
540          * every CPU in the system. If that is not the case, then some code
541          * here will have to be reworked
542          */
543         cpu_init_thread_core_maps(nthreads);
544
545         /* Now that possible cpus are set, set nr_cpu_ids for later use */
546         setup_nr_cpu_ids();
547
548         free_unused_pacas();
549 }
550 #endif /* CONFIG_SMP */
551
552 #ifdef CONFIG_PCSPKR_PLATFORM
553 static __init int add_pcspkr(void)
554 {
555         struct device_node *np;
556         struct platform_device *pd;
557         int ret;
558
559         np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,100");
560         of_node_put(np);
561         if (!np)
562                 return -ENODEV;
563
564         pd = platform_device_alloc("pcspkr", -1);
565         if (!pd)
566                 return -ENOMEM;
567
568         ret = platform_device_add(pd);
569         if (ret)
570                 platform_device_put(pd);
571
572         return ret;
573 }
574 device_initcall(add_pcspkr);
575 #endif  /* CONFIG_PCSPKR_PLATFORM */
576
577 void probe_machine(void)
578 {
579         extern struct machdep_calls __machine_desc_start;
580         extern struct machdep_calls __machine_desc_end;
581
582         /*
583          * Iterate all ppc_md structures until we find the proper
584          * one for the current machine type
585          */
586         DBG("Probing machine type ...\n");
587
588         for (machine_id = &__machine_desc_start;
589              machine_id < &__machine_desc_end;
590              machine_id++) {
591                 DBG("  %s ...", machine_id->name);
592                 memcpy(&ppc_md, machine_id, sizeof(struct machdep_calls));
593                 if (ppc_md.probe()) {
594                         DBG(" match !\n");
595                         break;
596                 }
597                 DBG("\n");
598         }
599         /* What can we do if we didn't find ? */
600         if (machine_id >= &__machine_desc_end) {
601                 DBG("No suitable machine found !\n");
602                 for (;;);
603         }
604
605         printk(KERN_INFO "Using %s machine description\n", ppc_md.name);
606 }
607
608 /* Match a class of boards, not a specific device configuration. */
609 int check_legacy_ioport(unsigned long base_port)
610 {
611         struct device_node *parent, *np = NULL;
612         int ret = -ENODEV;
613
614         switch(base_port) {
615         case I8042_DATA_REG:
616                 if (!(np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,303")))
617                         np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,f03");
618                 if (np) {
619                         parent = of_get_parent(np);
620
621                         of_i8042_kbd_irq = irq_of_parse_and_map(parent, 0);
622                         if (!of_i8042_kbd_irq)
623                                 of_i8042_kbd_irq = 1;
624
625                         of_i8042_aux_irq = irq_of_parse_and_map(parent, 1);
626                         if (!of_i8042_aux_irq)
627                                 of_i8042_aux_irq = 12;
628
629                         of_node_put(np);
630                         np = parent;
631                         break;
632                 }
633                 np = of_find_node_by_type(NULL, "8042");
634                 /* Pegasos has no device_type on its 8042 node, look for the
635                  * name instead */
636                 if (!np)
637                         np = of_find_node_by_name(NULL, "8042");
638                 if (np) {
639                         of_i8042_kbd_irq = 1;
640                         of_i8042_aux_irq = 12;
641                 }
642                 break;
643         case FDC_BASE: /* FDC1 */
644                 np = of_find_node_by_type(NULL, "fdc");
645                 break;
646         default:
647                 /* ipmi is supposed to fail here */
648                 break;
649         }
650         if (!np)
651                 return ret;
652         parent = of_get_parent(np);
653         if (parent) {
654                 if (strcmp(parent->type, "isa") == 0)
655                         ret = 0;
656                 of_node_put(parent);
657         }
658         of_node_put(np);
659         return ret;
660 }
661 EXPORT_SYMBOL(check_legacy_ioport);
662
663 static int ppc_panic_event(struct notifier_block *this,
664                              unsigned long event, void *ptr)
665 {
666         /*
667          * If firmware-assisted dump has been registered then trigger
668          * firmware-assisted dump and let firmware handle everything else.
669          */
670         crash_fadump(NULL, ptr);
671         ppc_md.panic(ptr);  /* May not return */
672         return NOTIFY_DONE;
673 }
674
675 static struct notifier_block ppc_panic_block = {
676         .notifier_call = ppc_panic_event,
677         .priority = INT_MIN /* may not return; must be done last */
678 };
679
680 void __init setup_panic(void)
681 {
682         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &ppc_panic_block);
683 }
684
685 #ifdef CONFIG_CHECK_CACHE_COHERENCY
686 /*
687  * For platforms that have configurable cache-coherency.  This function
688  * checks that the cache coherency setting of the kernel matches the setting
689  * left by the firmware, as indicated in the device tree.  Since a mismatch
690  * will eventually result in DMA failures, we print * and error and call
691  * BUG() in that case.
692  */
693
694 #ifdef CONFIG_NOT_COHERENT_CACHE
695 #define KERNEL_COHERENCY        0
696 #else
697 #define KERNEL_COHERENCY        1
698 #endif
699
700 static int __init check_cache_coherency(void)
701 {
702         struct device_node *np;
703         const void *prop;
704         int devtree_coherency;
705
706         np = of_find_node_by_path("/");
707         prop = of_get_property(np, "coherency-off", NULL);
708         of_node_put(np);
709
710         devtree_coherency = prop ? 0 : 1;
711
712         if (devtree_coherency != KERNEL_COHERENCY) {
713                 printk(KERN_ERR
714                         "kernel coherency:%s != device tree_coherency:%s\n",
715                         KERNEL_COHERENCY ? "on" : "off",
716                         devtree_coherency ? "on" : "off");
717                 BUG();
718         }
719
720         return 0;
721 }
722
723 late_initcall(check_cache_coherency);
724 #endif /* CONFIG_CHECK_CACHE_COHERENCY */
725
726 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
727 struct dentry *powerpc_debugfs_root;
728 EXPORT_SYMBOL(powerpc_debugfs_root);
729
730 static int powerpc_debugfs_init(void)
731 {
732         powerpc_debugfs_root = debugfs_create_dir("powerpc", NULL);
733
734         return powerpc_debugfs_root == NULL;
735 }
736 arch_initcall(powerpc_debugfs_init);
737 #endif
738
739 void ppc_printk_progress(char *s, unsigned short hex)
740 {
741         pr_info("%s\n", s);
742 }
743
744 void arch_setup_pdev_archdata(struct platform_device *pdev)
745 {
746         pdev->archdata.dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
747         pdev->dev.dma_mask = &pdev->archdata.dma_mask;
748         set_dma_ops(&pdev->dev, &dma_direct_ops);
749 }