382208d11f8dc7629c3e9df944cb98c111b86486
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / kernel / io_apic_32.c
1 /*
2  *      Intel IO-APIC support for multi-Pentium hosts.
3  *
4  *      Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000 Ingo Molnar, Hajnalka Szabo
5  *
6  *      Many thanks to Stig Venaas for trying out countless experimental
7  *      patches and reporting/debugging problems patiently!
8  *
9  *      (c) 1999, Multiple IO-APIC support, developed by
10  *      Ken-ichi Yaku <yaku@css1.kbnes.nec.co.jp> and
11  *      Hidemi Kishimoto <kisimoto@css1.kbnes.nec.co.jp>,
12  *      further tested and cleaned up by Zach Brown <zab@redhat.com>
13  *      and Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
14  *
15  *      Fixes
16  *      Maciej W. Rozycki       :       Bits for genuine 82489DX APICs;
17  *                                      thanks to Eric Gilmore
18  *                                      and Rolf G. Tews
19  *                                      for testing these extensively
20  *      Paul Diefenbaugh        :       Added full ACPI support
21  */
22
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/interrupt.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/bootmem.h>
29 #include <linux/mc146818rtc.h>
30 #include <linux/compiler.h>
31 #include <linux/acpi.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/sysdev.h>
34 #include <linux/pci.h>
35 #include <linux/msi.h>
36 #include <linux/htirq.h>
37 #include <linux/freezer.h>
38 #include <linux/kthread.h>
39 #include <linux/jiffies.h>      /* time_after() */
40
41 #include <asm/io.h>
42 #include <asm/smp.h>
43 #include <asm/desc.h>
44 #include <asm/timer.h>
45 #include <asm/i8259.h>
46 #include <asm/nmi.h>
47 #include <asm/msidef.h>
48 #include <asm/hypertransport.h>
49
50 #include <mach_apic.h>
51 #include <mach_apicdef.h>
52
53 int (*ioapic_renumber_irq)(int ioapic, int irq);
54 atomic_t irq_mis_count;
55
56 /* Where if anywhere is the i8259 connect in external int mode */
57 static struct { int pin, apic; } ioapic_i8259 = { -1, -1 };
58
59 static DEFINE_SPINLOCK(ioapic_lock);
60 static DEFINE_SPINLOCK(vector_lock);
61
62 static bool mask_ioapic_irq_2 __initdata;
63
64 void __init force_mask_ioapic_irq_2(void)
65 {
66         mask_ioapic_irq_2 = true;
67 }
68
69 int timer_through_8259 __initdata;
70
71 /*
72  *      Is the SiS APIC rmw bug present ?
73  *      -1 = don't know, 0 = no, 1 = yes
74  */
75 int sis_apic_bug = -1;
76
77 /*
78  * # of IRQ routing registers
79  */
80 int nr_ioapic_registers[MAX_IO_APICS];
81
82 /* I/O APIC entries */
83 struct mp_config_ioapic mp_ioapics[MAX_IO_APICS];
84 int nr_ioapics;
85
86 /* MP IRQ source entries */
87 struct mp_config_intsrc mp_irqs[MAX_IRQ_SOURCES];
88
89 /* # of MP IRQ source entries */
90 int mp_irq_entries;
91
92 #if defined (CONFIG_MCA) || defined (CONFIG_EISA)
93 int mp_bus_id_to_type[MAX_MP_BUSSES];
94 #endif
95
96 DECLARE_BITMAP(mp_bus_not_pci, MAX_MP_BUSSES);
97
98 static int disable_timer_pin_1 __initdata;
99
100 /*
101  * Rough estimation of how many shared IRQs there are, can
102  * be changed anytime.
103  */
104 #define MAX_PLUS_SHARED_IRQS NR_IRQS
105 #define PIN_MAP_SIZE (MAX_PLUS_SHARED_IRQS + NR_IRQS)
106
107 /*
108  * This is performance-critical, we want to do it O(1)
109  *
110  * the indexing order of this array favors 1:1 mappings
111  * between pins and IRQs.
112  */
113
114 static struct irq_pin_list {
115         int apic, pin, next;
116 } irq_2_pin[PIN_MAP_SIZE];
117
118 struct io_apic {
119         unsigned int index;
120         unsigned int unused[3];
121         unsigned int data;
122 };
123
124 static __attribute_const__ struct io_apic __iomem *io_apic_base(int idx)
125 {
126         return (void __iomem *) __fix_to_virt(FIX_IO_APIC_BASE_0 + idx)
127                 + (mp_ioapics[idx].mp_apicaddr & ~PAGE_MASK);
128 }
129
130 static inline unsigned int io_apic_read(unsigned int apic, unsigned int reg)
131 {
132         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
133         writel(reg, &io_apic->index);
134         return readl(&io_apic->data);
135 }
136
137 static inline void io_apic_write(unsigned int apic, unsigned int reg, unsigned int value)
138 {
139         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
140         writel(reg, &io_apic->index);
141         writel(value, &io_apic->data);
142 }
143
144 /*
145  * Re-write a value: to be used for read-modify-write
146  * cycles where the read already set up the index register.
147  *
148  * Older SiS APIC requires we rewrite the index register
149  */
150 static inline void io_apic_modify(unsigned int apic, unsigned int reg, unsigned int value)
151 {
152         volatile struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
153         if (sis_apic_bug)
154                 writel(reg, &io_apic->index);
155         writel(value, &io_apic->data);
156 }
157
158 union entry_union {
159         struct { u32 w1, w2; };
160         struct IO_APIC_route_entry entry;
161 };
162
163 static struct IO_APIC_route_entry ioapic_read_entry(int apic, int pin)
164 {
165         union entry_union eu;
166         unsigned long flags;
167         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
168         eu.w1 = io_apic_read(apic, 0x10 + 2 * pin);
169         eu.w2 = io_apic_read(apic, 0x11 + 2 * pin);
170         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
171         return eu.entry;
172 }
173
174 /*
175  * When we write a new IO APIC routing entry, we need to write the high
176  * word first! If the mask bit in the low word is clear, we will enable
177  * the interrupt, and we need to make sure the entry is fully populated
178  * before that happens.
179  */
180 static void
181 __ioapic_write_entry(int apic, int pin, struct IO_APIC_route_entry e)
182 {
183         union entry_union eu;
184         eu.entry = e;
185         io_apic_write(apic, 0x11 + 2*pin, eu.w2);
186         io_apic_write(apic, 0x10 + 2*pin, eu.w1);
187 }
188
189 static void ioapic_write_entry(int apic, int pin, struct IO_APIC_route_entry e)
190 {
191         unsigned long flags;
192         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
193         __ioapic_write_entry(apic, pin, e);
194         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
195 }
196
197 /*
198  * When we mask an IO APIC routing entry, we need to write the low
199  * word first, in order to set the mask bit before we change the
200  * high bits!
201  */
202 static void ioapic_mask_entry(int apic, int pin)
203 {
204         unsigned long flags;
205         union entry_union eu = { .entry.mask = 1 };
206
207         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
208         io_apic_write(apic, 0x10 + 2*pin, eu.w1);
209         io_apic_write(apic, 0x11 + 2*pin, eu.w2);
210         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
211 }
212
213 /*
214  * The common case is 1:1 IRQ<->pin mappings. Sometimes there are
215  * shared ISA-space IRQs, so we have to support them. We are super
216  * fast in the common case, and fast for shared ISA-space IRQs.
217  */
218 static void add_pin_to_irq(unsigned int irq, int apic, int pin)
219 {
220         static int first_free_entry = NR_IRQS;
221         struct irq_pin_list *entry = irq_2_pin + irq;
222
223         while (entry->next)
224                 entry = irq_2_pin + entry->next;
225
226         if (entry->pin != -1) {
227                 entry->next = first_free_entry;
228                 entry = irq_2_pin + entry->next;
229                 if (++first_free_entry >= PIN_MAP_SIZE)
230                         panic("io_apic.c: whoops");
231         }
232         entry->apic = apic;
233         entry->pin = pin;
234 }
235
236 /*
237  * Reroute an IRQ to a different pin.
238  */
239 static void __init replace_pin_at_irq(unsigned int irq,
240                                       int oldapic, int oldpin,
241                                       int newapic, int newpin)
242 {
243         struct irq_pin_list *entry = irq_2_pin + irq;
244
245         while (1) {
246                 if (entry->apic == oldapic && entry->pin == oldpin) {
247                         entry->apic = newapic;
248                         entry->pin = newpin;
249                 }
250                 if (!entry->next)
251                         break;
252                 entry = irq_2_pin + entry->next;
253         }
254 }
255
256 static void __modify_IO_APIC_irq(unsigned int irq, unsigned long enable, unsigned long disable)
257 {
258         struct irq_pin_list *entry = irq_2_pin + irq;
259         unsigned int pin, reg;
260
261         for (;;) {
262                 pin = entry->pin;
263                 if (pin == -1)
264                         break;
265                 reg = io_apic_read(entry->apic, 0x10 + pin*2);
266                 reg &= ~disable;
267                 reg |= enable;
268                 io_apic_modify(entry->apic, 0x10 + pin*2, reg);
269                 if (!entry->next)
270                         break;
271                 entry = irq_2_pin + entry->next;
272         }
273 }
274
275 /* mask = 1 */
276 static void __mask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
277 {
278         __modify_IO_APIC_irq(irq, IO_APIC_REDIR_MASKED, 0);
279 }
280
281 /* mask = 0 */
282 static void __unmask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
283 {
284         __modify_IO_APIC_irq(irq, 0, IO_APIC_REDIR_MASKED);
285 }
286
287 /* mask = 1, trigger = 0 */
288 static void __mask_and_edge_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
289 {
290         __modify_IO_APIC_irq(irq, IO_APIC_REDIR_MASKED,
291                                 IO_APIC_REDIR_LEVEL_TRIGGER);
292 }
293
294 /* mask = 0, trigger = 1 */
295 static void __unmask_and_level_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
296 {
297         __modify_IO_APIC_irq(irq, IO_APIC_REDIR_LEVEL_TRIGGER,
298                                 IO_APIC_REDIR_MASKED);
299 }
300
301 static void mask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
302 {
303         unsigned long flags;
304
305         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
306         __mask_IO_APIC_irq(irq);
307         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
308 }
309
310 static void unmask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
311 {
312         unsigned long flags;
313
314         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
315         __unmask_IO_APIC_irq(irq);
316         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
317 }
318
319 static void clear_IO_APIC_pin(unsigned int apic, unsigned int pin)
320 {
321         struct IO_APIC_route_entry entry;
322
323         /* Check delivery_mode to be sure we're not clearing an SMI pin */
324         entry = ioapic_read_entry(apic, pin);
325         if (entry.delivery_mode == dest_SMI)
326                 return;
327
328         /*
329          * Disable it in the IO-APIC irq-routing table:
330          */
331         ioapic_mask_entry(apic, pin);
332 }
333
334 static void clear_IO_APIC(void)
335 {
336         int apic, pin;
337
338         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++)
339                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++)
340                         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
341 }
342
343 #ifdef CONFIG_SMP
344 static void set_ioapic_affinity_irq(unsigned int irq, cpumask_t cpumask)
345 {
346         unsigned long flags;
347         int pin;
348         struct irq_pin_list *entry = irq_2_pin + irq;
349         unsigned int apicid_value;
350         cpumask_t tmp;
351
352         cpus_and(tmp, cpumask, cpu_online_map);
353         if (cpus_empty(tmp))
354                 tmp = TARGET_CPUS;
355
356         cpus_and(cpumask, tmp, CPU_MASK_ALL);
357
358         apicid_value = cpu_mask_to_apicid(cpumask);
359         /* Prepare to do the io_apic_write */
360         apicid_value = apicid_value << 24;
361         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
362         for (;;) {
363                 pin = entry->pin;
364                 if (pin == -1)
365                         break;
366                 io_apic_write(entry->apic, 0x10 + 1 + pin*2, apicid_value);
367                 if (!entry->next)
368                         break;
369                 entry = irq_2_pin + entry->next;
370         }
371         irq_desc[irq].affinity = cpumask;
372         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
373 }
374
375 #if defined(CONFIG_IRQBALANCE)
376 # include <asm/processor.h>     /* kernel_thread() */
377 # include <linux/kernel_stat.h> /* kstat */
378 # include <linux/slab.h>                /* kmalloc() */
379 # include <linux/timer.h>
380
381 #define IRQBALANCE_CHECK_ARCH -999
382 #define MAX_BALANCED_IRQ_INTERVAL       (5*HZ)
383 #define MIN_BALANCED_IRQ_INTERVAL       (HZ/2)
384 #define BALANCED_IRQ_MORE_DELTA         (HZ/10)
385 #define BALANCED_IRQ_LESS_DELTA         (HZ)
386
387 static int irqbalance_disabled __read_mostly = IRQBALANCE_CHECK_ARCH;
388 static int physical_balance __read_mostly;
389 static long balanced_irq_interval __read_mostly = MAX_BALANCED_IRQ_INTERVAL;
390
391 static struct irq_cpu_info {
392         unsigned long *last_irq;
393         unsigned long *irq_delta;
394         unsigned long irq;
395 } irq_cpu_data[NR_CPUS];
396
397 #define CPU_IRQ(cpu)            (irq_cpu_data[cpu].irq)
398 #define LAST_CPU_IRQ(cpu, irq)   (irq_cpu_data[cpu].last_irq[irq])
399 #define IRQ_DELTA(cpu, irq)     (irq_cpu_data[cpu].irq_delta[irq])
400
401 #define IDLE_ENOUGH(cpu,now) \
402         (idle_cpu(cpu) && ((now) - per_cpu(irq_stat, (cpu)).idle_timestamp > 1))
403
404 #define IRQ_ALLOWED(cpu, allowed_mask)  cpu_isset(cpu, allowed_mask)
405
406 #define CPU_TO_PACKAGEINDEX(i) (first_cpu(per_cpu(cpu_sibling_map, i)))
407
408 static cpumask_t balance_irq_affinity[NR_IRQS] = {
409         [0 ... NR_IRQS-1] = CPU_MASK_ALL
410 };
411
412 void set_balance_irq_affinity(unsigned int irq, cpumask_t mask)
413 {
414         balance_irq_affinity[irq] = mask;
415 }
416
417 static unsigned long move(int curr_cpu, cpumask_t allowed_mask,
418                         unsigned long now, int direction)
419 {
420         int search_idle = 1;
421         int cpu = curr_cpu;
422
423         goto inside;
424
425         do {
426                 if (unlikely(cpu == curr_cpu))
427                         search_idle = 0;
428 inside:
429                 if (direction == 1) {
430                         cpu++;
431                         if (cpu >= NR_CPUS)
432                                 cpu = 0;
433                 } else {
434                         cpu--;
435                         if (cpu == -1)
436                                 cpu = NR_CPUS-1;
437                 }
438         } while (!cpu_online(cpu) || !IRQ_ALLOWED(cpu, allowed_mask) ||
439                         (search_idle && !IDLE_ENOUGH(cpu, now)));
440
441         return cpu;
442 }
443
444 static inline void balance_irq(int cpu, int irq)
445 {
446         unsigned long now = jiffies;
447         cpumask_t allowed_mask;
448         unsigned int new_cpu;
449
450         if (irqbalance_disabled)
451                 return;
452
453         cpus_and(allowed_mask, cpu_online_map, balance_irq_affinity[irq]);
454         new_cpu = move(cpu, allowed_mask, now, 1);
455         if (cpu != new_cpu)
456                 set_pending_irq(irq, cpumask_of_cpu(new_cpu));
457 }
458
459 static inline void rotate_irqs_among_cpus(unsigned long useful_load_threshold)
460 {
461         int i, j;
462
463         for_each_online_cpu(i) {
464                 for (j = 0; j < NR_IRQS; j++) {
465                         if (!irq_desc[j].action)
466                                 continue;
467                         /* Is it a significant load ?  */
468                         if (IRQ_DELTA(CPU_TO_PACKAGEINDEX(i), j) <
469                                                 useful_load_threshold)
470                                 continue;
471                         balance_irq(i, j);
472                 }
473         }
474         balanced_irq_interval = max((long)MIN_BALANCED_IRQ_INTERVAL,
475                 balanced_irq_interval - BALANCED_IRQ_LESS_DELTA);
476         return;
477 }
478
479 static void do_irq_balance(void)
480 {
481         int i, j;
482         unsigned long max_cpu_irq = 0, min_cpu_irq = (~0);
483         unsigned long move_this_load = 0;
484         int max_loaded = 0, min_loaded = 0;
485         int load;
486         unsigned long useful_load_threshold = balanced_irq_interval + 10;
487         int selected_irq;
488         int tmp_loaded, first_attempt = 1;
489         unsigned long tmp_cpu_irq;
490         unsigned long imbalance = 0;
491         cpumask_t allowed_mask, target_cpu_mask, tmp;
492
493         for_each_possible_cpu(i) {
494                 int package_index;
495                 CPU_IRQ(i) = 0;
496                 if (!cpu_online(i))
497                         continue;
498                 package_index = CPU_TO_PACKAGEINDEX(i);
499                 for (j = 0; j < NR_IRQS; j++) {
500                         unsigned long value_now, delta;
501                         /* Is this an active IRQ or balancing disabled ? */
502                         if (!irq_desc[j].action || irq_balancing_disabled(j))
503                                 continue;
504                         if (package_index == i)
505                                 IRQ_DELTA(package_index, j) = 0;
506                         /* Determine the total count per processor per IRQ */
507                         value_now = (unsigned long) kstat_cpu(i).irqs[j];
508
509                         /* Determine the activity per processor per IRQ */
510                         delta = value_now - LAST_CPU_IRQ(i, j);
511
512                         /* Update last_cpu_irq[][] for the next time */
513                         LAST_CPU_IRQ(i, j) = value_now;
514
515                         /* Ignore IRQs whose rate is less than the clock */
516                         if (delta < useful_load_threshold)
517                                 continue;
518                         /* update the load for the processor or package total */
519                         IRQ_DELTA(package_index, j) += delta;
520
521                         /* Keep track of the higher numbered sibling as well */
522                         if (i != package_index)
523                                 CPU_IRQ(i) += delta;
524                         /*
525                          * We have sibling A and sibling B in the package
526                          *
527                          * cpu_irq[A] = load for cpu A + load for cpu B
528                          * cpu_irq[B] = load for cpu B
529                          */
530                         CPU_IRQ(package_index) += delta;
531                 }
532         }
533         /* Find the least loaded processor package */
534         for_each_online_cpu(i) {
535                 if (i != CPU_TO_PACKAGEINDEX(i))
536                         continue;
537                 if (min_cpu_irq > CPU_IRQ(i)) {
538                         min_cpu_irq = CPU_IRQ(i);
539                         min_loaded = i;
540                 }
541         }
542         max_cpu_irq = ULONG_MAX;
543
544 tryanothercpu:
545         /*
546          * Look for heaviest loaded processor.
547          * We may come back to get the next heaviest loaded processor.
548          * Skip processors with trivial loads.
549          */
550         tmp_cpu_irq = 0;
551         tmp_loaded = -1;
552         for_each_online_cpu(i) {
553                 if (i != CPU_TO_PACKAGEINDEX(i))
554                         continue;
555                 if (max_cpu_irq <= CPU_IRQ(i))
556                         continue;
557                 if (tmp_cpu_irq < CPU_IRQ(i)) {
558                         tmp_cpu_irq = CPU_IRQ(i);
559                         tmp_loaded = i;
560                 }
561         }
562
563         if (tmp_loaded == -1) {
564          /*
565           * In the case of small number of heavy interrupt sources,
566           * loading some of the cpus too much. We use Ingo's original
567           * approach to rotate them around.
568           */
569                 if (!first_attempt && imbalance >= useful_load_threshold) {
570                         rotate_irqs_among_cpus(useful_load_threshold);
571                         return;
572                 }
573                 goto not_worth_the_effort;
574         }
575
576         first_attempt = 0;              /* heaviest search */
577         max_cpu_irq = tmp_cpu_irq;      /* load */
578         max_loaded = tmp_loaded;        /* processor */
579         imbalance = (max_cpu_irq - min_cpu_irq) / 2;
580
581         /*
582          * if imbalance is less than approx 10% of max load, then
583          * observe diminishing returns action. - quit
584          */
585         if (imbalance < (max_cpu_irq >> 3))
586                 goto not_worth_the_effort;
587
588 tryanotherirq:
589         /* if we select an IRQ to move that can't go where we want, then
590          * see if there is another one to try.
591          */
592         move_this_load = 0;
593         selected_irq = -1;
594         for (j = 0; j < NR_IRQS; j++) {
595                 /* Is this an active IRQ? */
596                 if (!irq_desc[j].action)
597                         continue;
598                 if (imbalance <= IRQ_DELTA(max_loaded, j))
599                         continue;
600                 /* Try to find the IRQ that is closest to the imbalance
601                  * without going over.
602                  */
603                 if (move_this_load < IRQ_DELTA(max_loaded, j)) {
604                         move_this_load = IRQ_DELTA(max_loaded, j);
605                         selected_irq = j;
606                 }
607         }
608         if (selected_irq == -1)
609                 goto tryanothercpu;
610
611         imbalance = move_this_load;
612
613         /* For physical_balance case, we accumulated both load
614          * values in the one of the siblings cpu_irq[],
615          * to use the same code for physical and logical processors
616          * as much as possible.
617          *
618          * NOTE: the cpu_irq[] array holds the sum of the load for
619          * sibling A and sibling B in the slot for the lowest numbered
620          * sibling (A), _AND_ the load for sibling B in the slot for
621          * the higher numbered sibling.
622          *
623          * We seek the least loaded sibling by making the comparison
624          * (A+B)/2 vs B
625          */
626         load = CPU_IRQ(min_loaded) >> 1;
627         for_each_cpu_mask(j, per_cpu(cpu_sibling_map, min_loaded)) {
628                 if (load > CPU_IRQ(j)) {
629                         /* This won't change cpu_sibling_map[min_loaded] */
630                         load = CPU_IRQ(j);
631                         min_loaded = j;
632                 }
633         }
634
635         cpus_and(allowed_mask,
636                 cpu_online_map,
637                 balance_irq_affinity[selected_irq]);
638         target_cpu_mask = cpumask_of_cpu(min_loaded);
639         cpus_and(tmp, target_cpu_mask, allowed_mask);
640
641         if (!cpus_empty(tmp)) {
642                 /* mark for change destination */
643                 set_pending_irq(selected_irq, cpumask_of_cpu(min_loaded));
644
645                 /* Since we made a change, come back sooner to
646                  * check for more variation.
647                  */
648                 balanced_irq_interval = max((long)MIN_BALANCED_IRQ_INTERVAL,
649                         balanced_irq_interval - BALANCED_IRQ_LESS_DELTA);
650                 return;
651         }
652         goto tryanotherirq;
653
654 not_worth_the_effort:
655         /*
656          * if we did not find an IRQ to move, then adjust the time interval
657          * upward
658          */
659         balanced_irq_interval = min((long)MAX_BALANCED_IRQ_INTERVAL,
660                 balanced_irq_interval + BALANCED_IRQ_MORE_DELTA);
661         return;
662 }
663
664 static int balanced_irq(void *unused)
665 {
666         int i;
667         unsigned long prev_balance_time = jiffies;
668         long time_remaining = balanced_irq_interval;
669
670         /* push everything to CPU 0 to give us a starting point.  */
671         for (i = 0 ; i < NR_IRQS ; i++) {
672                 irq_desc[i].pending_mask = cpumask_of_cpu(0);
673                 set_pending_irq(i, cpumask_of_cpu(0));
674         }
675
676         set_freezable();
677         for ( ; ; ) {
678                 time_remaining = schedule_timeout_interruptible(time_remaining);
679                 try_to_freeze();
680                 if (time_after(jiffies,
681                                 prev_balance_time+balanced_irq_interval)) {
682                         preempt_disable();
683                         do_irq_balance();
684                         prev_balance_time = jiffies;
685                         time_remaining = balanced_irq_interval;
686                         preempt_enable();
687                 }
688         }
689         return 0;
690 }
691
692 static int __init balanced_irq_init(void)
693 {
694         int i;
695         struct cpuinfo_x86 *c;
696         cpumask_t tmp;
697
698         cpus_shift_right(tmp, cpu_online_map, 2);
699         c = &boot_cpu_data;
700         /* When not overwritten by the command line ask subarchitecture. */
701         if (irqbalance_disabled == IRQBALANCE_CHECK_ARCH)
702                 irqbalance_disabled = NO_BALANCE_IRQ;
703         if (irqbalance_disabled)
704                 return 0;
705
706          /* disable irqbalance completely if there is only one processor online */
707         if (num_online_cpus() < 2) {
708                 irqbalance_disabled = 1;
709                 return 0;
710         }
711         /*
712          * Enable physical balance only if more than 1 physical processor
713          * is present
714          */
715         if (smp_num_siblings > 1 && !cpus_empty(tmp))
716                 physical_balance = 1;
717
718         for_each_online_cpu(i) {
719                 irq_cpu_data[i].irq_delta = kzalloc(sizeof(unsigned long) * NR_IRQS, GFP_KERNEL);
720                 irq_cpu_data[i].last_irq = kzalloc(sizeof(unsigned long) * NR_IRQS, GFP_KERNEL);
721                 if (irq_cpu_data[i].irq_delta == NULL || irq_cpu_data[i].last_irq == NULL) {
722                         printk(KERN_ERR "balanced_irq_init: out of memory");
723                         goto failed;
724                 }
725         }
726
727         printk(KERN_INFO "Starting balanced_irq\n");
728         if (!IS_ERR(kthread_run(balanced_irq, NULL, "kirqd")))
729                 return 0;
730         printk(KERN_ERR "balanced_irq_init: failed to spawn balanced_irq");
731 failed:
732         for_each_possible_cpu(i) {
733                 kfree(irq_cpu_data[i].irq_delta);
734                 irq_cpu_data[i].irq_delta = NULL;
735                 kfree(irq_cpu_data[i].last_irq);
736                 irq_cpu_data[i].last_irq = NULL;
737         }
738         return 0;
739 }
740
741 int __devinit irqbalance_disable(char *str)
742 {
743         irqbalance_disabled = 1;
744         return 1;
745 }
746
747 __setup("noirqbalance", irqbalance_disable);
748
749 late_initcall(balanced_irq_init);
750 #endif /* CONFIG_IRQBALANCE */
751 #endif /* CONFIG_SMP */
752
753 #ifndef CONFIG_SMP
754 void send_IPI_self(int vector)
755 {
756         unsigned int cfg;
757
758         /*
759          * Wait for idle.
760          */
761         apic_wait_icr_idle();
762         cfg = APIC_DM_FIXED | APIC_DEST_SELF | vector | APIC_DEST_LOGICAL;
763         /*
764          * Send the IPI. The write to APIC_ICR fires this off.
765          */
766         apic_write_around(APIC_ICR, cfg);
767 }
768 #endif /* !CONFIG_SMP */
769
770
771 /*
772  * support for broken MP BIOSs, enables hand-redirection of PIRQ0-7 to
773  * specific CPU-side IRQs.
774  */
775
776 #define MAX_PIRQS 8
777 static int pirq_entries [MAX_PIRQS];
778 static int pirqs_enabled;
779 int skip_ioapic_setup;
780
781 static int __init ioapic_pirq_setup(char *str)
782 {
783         int i, max;
784         int ints[MAX_PIRQS+1];
785
786         get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
787
788         for (i = 0; i < MAX_PIRQS; i++)
789                 pirq_entries[i] = -1;
790
791         pirqs_enabled = 1;
792         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
793                         "PIRQ redirection, working around broken MP-BIOS.\n");
794         max = MAX_PIRQS;
795         if (ints[0] < MAX_PIRQS)
796                 max = ints[0];
797
798         for (i = 0; i < max; i++) {
799                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
800                                 "... PIRQ%d -> IRQ %d\n", i, ints[i+1]);
801                 /*
802                  * PIRQs are mapped upside down, usually.
803                  */
804                 pirq_entries[MAX_PIRQS-i-1] = ints[i+1];
805         }
806         return 1;
807 }
808
809 __setup("pirq=", ioapic_pirq_setup);
810
811 /*
812  * Find the IRQ entry number of a certain pin.
813  */
814 static int find_irq_entry(int apic, int pin, int type)
815 {
816         int i;
817
818         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
819                 if (mp_irqs[i].mp_irqtype == type &&
820                     (mp_irqs[i].mp_dstapic == mp_ioapics[apic].mp_apicid ||
821                      mp_irqs[i].mp_dstapic == MP_APIC_ALL) &&
822                     mp_irqs[i].mp_dstirq == pin)
823                         return i;
824
825         return -1;
826 }
827
828 /*
829  * Find the pin to which IRQ[irq] (ISA) is connected
830  */
831 static int __init find_isa_irq_pin(int irq, int type)
832 {
833         int i;
834
835         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
836                 int lbus = mp_irqs[i].mp_srcbus;
837
838                 if (test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
839                     (mp_irqs[i].mp_irqtype == type) &&
840                     (mp_irqs[i].mp_srcbusirq == irq))
841
842                         return mp_irqs[i].mp_dstirq;
843         }
844         return -1;
845 }
846
847 static int __init find_isa_irq_apic(int irq, int type)
848 {
849         int i;
850
851         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
852                 int lbus = mp_irqs[i].mp_srcbus;
853
854                 if (test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
855                     (mp_irqs[i].mp_irqtype == type) &&
856                     (mp_irqs[i].mp_srcbusirq == irq))
857                         break;
858         }
859         if (i < mp_irq_entries) {
860                 int apic;
861                 for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
862                         if (mp_ioapics[apic].mp_apicid == mp_irqs[i].mp_dstapic)
863                                 return apic;
864                 }
865         }
866
867         return -1;
868 }
869
870 /*
871  * Find a specific PCI IRQ entry.
872  * Not an __init, possibly needed by modules
873  */
874 static int pin_2_irq(int idx, int apic, int pin);
875
876 int IO_APIC_get_PCI_irq_vector(int bus, int slot, int pin)
877 {
878         int apic, i, best_guess = -1;
879
880         apic_printk(APIC_DEBUG, "querying PCI -> IRQ mapping bus:%d, "
881                 "slot:%d, pin:%d.\n", bus, slot, pin);
882         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci)) {
883                 printk(KERN_WARNING "PCI BIOS passed nonexistent PCI bus %d!\n", bus);
884                 return -1;
885         }
886         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
887                 int lbus = mp_irqs[i].mp_srcbus;
888
889                 for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++)
890                         if (mp_ioapics[apic].mp_apicid == mp_irqs[i].mp_dstapic ||
891                             mp_irqs[i].mp_dstapic == MP_APIC_ALL)
892                                 break;
893
894                 if (!test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
895                     !mp_irqs[i].mp_irqtype &&
896                     (bus == lbus) &&
897                     (slot == ((mp_irqs[i].mp_srcbusirq >> 2) & 0x1f))) {
898                         int irq = pin_2_irq(i, apic, mp_irqs[i].mp_dstirq);
899
900                         if (!(apic || IO_APIC_IRQ(irq)))
901                                 continue;
902
903                         if (pin == (mp_irqs[i].mp_srcbusirq & 3))
904                                 return irq;
905                         /*
906                          * Use the first all-but-pin matching entry as a
907                          * best-guess fuzzy result for broken mptables.
908                          */
909                         if (best_guess < 0)
910                                 best_guess = irq;
911                 }
912         }
913         return best_guess;
914 }
915 EXPORT_SYMBOL(IO_APIC_get_PCI_irq_vector);
916
917 /*
918  * This function currently is only a helper for the i386 smp boot process where
919  * we need to reprogram the ioredtbls to cater for the cpus which have come online
920  * so mask in all cases should simply be TARGET_CPUS
921  */
922 #ifdef CONFIG_SMP
923 void __init setup_ioapic_dest(void)
924 {
925         int pin, ioapic, irq, irq_entry;
926
927         if (skip_ioapic_setup == 1)
928                 return;
929
930         for (ioapic = 0; ioapic < nr_ioapics; ioapic++) {
931                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[ioapic]; pin++) {
932                         irq_entry = find_irq_entry(ioapic, pin, mp_INT);
933                         if (irq_entry == -1)
934                                 continue;
935                         irq = pin_2_irq(irq_entry, ioapic, pin);
936                         set_ioapic_affinity_irq(irq, TARGET_CPUS);
937                 }
938
939         }
940 }
941 #endif
942
943 #if defined(CONFIG_EISA) || defined(CONFIG_MCA)
944 /*
945  * EISA Edge/Level control register, ELCR
946  */
947 static int EISA_ELCR(unsigned int irq)
948 {
949         if (irq < 16) {
950                 unsigned int port = 0x4d0 + (irq >> 3);
951                 return (inb(port) >> (irq & 7)) & 1;
952         }
953         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
954                         "Broken MPtable reports ISA irq %d\n", irq);
955         return 0;
956 }
957 #endif
958
959 /* ISA interrupts are always polarity zero edge triggered,
960  * when listed as conforming in the MP table. */
961
962 #define default_ISA_trigger(idx)        (0)
963 #define default_ISA_polarity(idx)       (0)
964
965 /* EISA interrupts are always polarity zero and can be edge or level
966  * trigger depending on the ELCR value.  If an interrupt is listed as
967  * EISA conforming in the MP table, that means its trigger type must
968  * be read in from the ELCR */
969
970 #define default_EISA_trigger(idx)       (EISA_ELCR(mp_irqs[idx].mp_srcbusirq))
971 #define default_EISA_polarity(idx)      default_ISA_polarity(idx)
972
973 /* PCI interrupts are always polarity one level triggered,
974  * when listed as conforming in the MP table. */
975
976 #define default_PCI_trigger(idx)        (1)
977 #define default_PCI_polarity(idx)       (1)
978
979 /* MCA interrupts are always polarity zero level triggered,
980  * when listed as conforming in the MP table. */
981
982 #define default_MCA_trigger(idx)        (1)
983 #define default_MCA_polarity(idx)       default_ISA_polarity(idx)
984
985 static int MPBIOS_polarity(int idx)
986 {
987         int bus = mp_irqs[idx].mp_srcbus;
988         int polarity;
989
990         /*
991          * Determine IRQ line polarity (high active or low active):
992          */
993         switch (mp_irqs[idx].mp_irqflag & 3) {
994         case 0: /* conforms, ie. bus-type dependent polarity */
995         {
996                 polarity = test_bit(bus, mp_bus_not_pci)?
997                         default_ISA_polarity(idx):
998                         default_PCI_polarity(idx);
999                 break;
1000         }
1001         case 1: /* high active */
1002         {
1003                 polarity = 0;
1004                 break;
1005         }
1006         case 2: /* reserved */
1007         {
1008                 printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1009                 polarity = 1;
1010                 break;
1011         }
1012         case 3: /* low active */
1013         {
1014                 polarity = 1;
1015                 break;
1016         }
1017         default: /* invalid */
1018         {
1019                 printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1020                 polarity = 1;
1021                 break;
1022         }
1023         }
1024         return polarity;
1025 }
1026
1027 static int MPBIOS_trigger(int idx)
1028 {
1029         int bus = mp_irqs[idx].mp_srcbus;
1030         int trigger;
1031
1032         /*
1033          * Determine IRQ trigger mode (edge or level sensitive):
1034          */
1035         switch ((mp_irqs[idx].mp_irqflag>>2) & 3) {
1036         case 0: /* conforms, ie. bus-type dependent */
1037         {
1038                 trigger = test_bit(bus, mp_bus_not_pci)?
1039                                 default_ISA_trigger(idx):
1040                                 default_PCI_trigger(idx);
1041 #if defined(CONFIG_EISA) || defined(CONFIG_MCA)
1042                 switch (mp_bus_id_to_type[bus]) {
1043                 case MP_BUS_ISA: /* ISA pin */
1044                 {
1045                         /* set before the switch */
1046                         break;
1047                 }
1048                 case MP_BUS_EISA: /* EISA pin */
1049                 {
1050                         trigger = default_EISA_trigger(idx);
1051                         break;
1052                 }
1053                 case MP_BUS_PCI: /* PCI pin */
1054                 {
1055                         /* set before the switch */
1056                         break;
1057                 }
1058                 case MP_BUS_MCA: /* MCA pin */
1059                 {
1060                         trigger = default_MCA_trigger(idx);
1061                         break;
1062                 }
1063                 default:
1064                 {
1065                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1066                         trigger = 1;
1067                         break;
1068                 }
1069         }
1070 #endif
1071                 break;
1072         }
1073         case 1: /* edge */
1074         {
1075                 trigger = 0;
1076                 break;
1077         }
1078         case 2: /* reserved */
1079         {
1080                 printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1081                 trigger = 1;
1082                 break;
1083         }
1084         case 3: /* level */
1085         {
1086                 trigger = 1;
1087                 break;
1088         }
1089         default: /* invalid */
1090         {
1091                 printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1092                 trigger = 0;
1093                 break;
1094         }
1095         }
1096         return trigger;
1097 }
1098
1099 static inline int irq_polarity(int idx)
1100 {
1101         return MPBIOS_polarity(idx);
1102 }
1103
1104 static inline int irq_trigger(int idx)
1105 {
1106         return MPBIOS_trigger(idx);
1107 }
1108
1109 static int pin_2_irq(int idx, int apic, int pin)
1110 {
1111         int irq, i;
1112         int bus = mp_irqs[idx].mp_srcbus;
1113
1114         /*
1115          * Debugging check, we are in big trouble if this message pops up!
1116          */
1117         if (mp_irqs[idx].mp_dstirq != pin)
1118                 printk(KERN_ERR "broken BIOS or MPTABLE parser, ayiee!!\n");
1119
1120         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci))
1121                 irq = mp_irqs[idx].mp_srcbusirq;
1122         else {
1123                 /*
1124                  * PCI IRQs are mapped in order
1125                  */
1126                 i = irq = 0;
1127                 while (i < apic)
1128                         irq += nr_ioapic_registers[i++];
1129                 irq += pin;
1130
1131                 /*
1132                  * For MPS mode, so far only needed by ES7000 platform
1133                  */
1134                 if (ioapic_renumber_irq)
1135                         irq = ioapic_renumber_irq(apic, irq);
1136         }
1137
1138         /*
1139          * PCI IRQ command line redirection. Yes, limits are hardcoded.
1140          */
1141         if ((pin >= 16) && (pin <= 23)) {
1142                 if (pirq_entries[pin-16] != -1) {
1143                         if (!pirq_entries[pin-16]) {
1144                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
1145                                                 "disabling PIRQ%d\n", pin-16);
1146                         } else {
1147                                 irq = pirq_entries[pin-16];
1148                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
1149                                                 "using PIRQ%d -> IRQ %d\n",
1150                                                 pin-16, irq);
1151                         }
1152                 }
1153         }
1154         return irq;
1155 }
1156
1157 static inline int IO_APIC_irq_trigger(int irq)
1158 {
1159         int apic, idx, pin;
1160
1161         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1162                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
1163                         idx = find_irq_entry(apic, pin, mp_INT);
1164                         if ((idx != -1) && (irq == pin_2_irq(idx, apic, pin)))
1165                                 return irq_trigger(idx);
1166                 }
1167         }
1168         /*
1169          * nonexistent IRQs are edge default
1170          */
1171         return 0;
1172 }
1173
1174 /* irq_vectors is indexed by the sum of all RTEs in all I/O APICs. */
1175 static u8 irq_vector[NR_IRQ_VECTORS] __read_mostly = { FIRST_DEVICE_VECTOR , 0 };
1176
1177 static int __assign_irq_vector(int irq)
1178 {
1179         static int current_vector = FIRST_DEVICE_VECTOR, current_offset;
1180         int vector, offset;
1181
1182         BUG_ON((unsigned)irq >= NR_IRQ_VECTORS);
1183
1184         if (irq_vector[irq] > 0)
1185                 return irq_vector[irq];
1186
1187         vector = current_vector;
1188         offset = current_offset;
1189 next:
1190         vector += 8;
1191         if (vector >= first_system_vector) {
1192                 offset = (offset + 1) % 8;
1193                 vector = FIRST_DEVICE_VECTOR + offset;
1194         }
1195         if (vector == current_vector)
1196                 return -ENOSPC;
1197         if (test_and_set_bit(vector, used_vectors))
1198                 goto next;
1199
1200         current_vector = vector;
1201         current_offset = offset;
1202         irq_vector[irq] = vector;
1203
1204         return vector;
1205 }
1206
1207 static int assign_irq_vector(int irq)
1208 {
1209         unsigned long flags;
1210         int vector;
1211
1212         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
1213         vector = __assign_irq_vector(irq);
1214         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
1215
1216         return vector;
1217 }
1218
1219 void setup_vector_irq(int cpu)
1220 {
1221 }
1222
1223 static struct irq_chip ioapic_chip;
1224
1225 #define IOAPIC_AUTO     -1
1226 #define IOAPIC_EDGE     0
1227 #define IOAPIC_LEVEL    1
1228
1229 static void ioapic_register_intr(int irq, int vector, unsigned long trigger)
1230 {
1231         if ((trigger == IOAPIC_AUTO && IO_APIC_irq_trigger(irq)) ||
1232             trigger == IOAPIC_LEVEL) {
1233                 irq_desc[irq].status |= IRQ_LEVEL;
1234                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ioapic_chip,
1235                                          handle_fasteoi_irq, "fasteoi");
1236         } else {
1237                 irq_desc[irq].status &= ~IRQ_LEVEL;
1238                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ioapic_chip,
1239                                          handle_edge_irq, "edge");
1240         }
1241         set_intr_gate(vector, interrupt[irq]);
1242 }
1243
1244 static void __init setup_IO_APIC_irqs(void)
1245 {
1246         struct IO_APIC_route_entry entry;
1247         int apic, pin, idx, irq, first_notcon = 1, vector;
1248
1249         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG "init IO_APIC IRQs\n");
1250
1251         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1252         for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
1253
1254                 /*
1255                  * add it to the IO-APIC irq-routing table:
1256                  */
1257                 memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1258
1259                 entry.delivery_mode = INT_DELIVERY_MODE;
1260                 entry.dest_mode = INT_DEST_MODE;
1261                 entry.mask = 0;                         /* enable IRQ */
1262                 entry.dest.logical.logical_dest =
1263                                         cpu_mask_to_apicid(TARGET_CPUS);
1264
1265                 idx = find_irq_entry(apic, pin, mp_INT);
1266                 if (idx == -1) {
1267                         if (first_notcon) {
1268                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
1269                                                 " IO-APIC (apicid-pin) %d-%d",
1270                                                 mp_ioapics[apic].mp_apicid,
1271                                                 pin);
1272                                 first_notcon = 0;
1273                         } else
1274                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, ", %d-%d",
1275                                         mp_ioapics[apic].mp_apicid, pin);
1276                         continue;
1277                 }
1278
1279                 if (!first_notcon) {
1280                         apic_printk(APIC_VERBOSE, " not connected.\n");
1281                         first_notcon = 1;
1282                 }
1283
1284                 entry.trigger = irq_trigger(idx);
1285                 entry.polarity = irq_polarity(idx);
1286
1287                 if (irq_trigger(idx)) {
1288                         entry.trigger = 1;
1289                         entry.mask = 1;
1290                 }
1291
1292                 irq = pin_2_irq(idx, apic, pin);
1293                 /*
1294                  * skip adding the timer int on secondary nodes, which causes
1295                  * a small but painful rift in the time-space continuum
1296                  */
1297                 if (multi_timer_check(apic, irq))
1298                         continue;
1299                 else
1300                         add_pin_to_irq(irq, apic, pin);
1301
1302                 if (!apic && !IO_APIC_IRQ(irq))
1303                         continue;
1304
1305                 if (IO_APIC_IRQ(irq)) {
1306                         vector = assign_irq_vector(irq);
1307                         entry.vector = vector;
1308                         ioapic_register_intr(irq, vector, IOAPIC_AUTO);
1309
1310                         if (!apic && (irq < 16))
1311                                 disable_8259A_irq(irq);
1312                 }
1313                 ioapic_write_entry(apic, pin, entry);
1314         }
1315         }
1316
1317         if (!first_notcon)
1318                 apic_printk(APIC_VERBOSE, " not connected.\n");
1319 }
1320
1321 /*
1322  * Set up the timer pin, possibly with the 8259A-master behind.
1323  */
1324 static void __init setup_timer_IRQ0_pin(unsigned int apic, unsigned int pin,
1325                                         int vector)
1326 {
1327         struct IO_APIC_route_entry entry;
1328
1329         memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1330
1331         /*
1332          * We use logical delivery to get the timer IRQ
1333          * to the first CPU.
1334          */
1335         entry.dest_mode = INT_DEST_MODE;
1336         entry.mask = 1;                                 /* mask IRQ now */
1337         entry.dest.logical.logical_dest = cpu_mask_to_apicid(TARGET_CPUS);
1338         entry.delivery_mode = INT_DELIVERY_MODE;
1339         entry.polarity = 0;
1340         entry.trigger = 0;
1341         entry.vector = vector;
1342
1343         /*
1344          * The timer IRQ doesn't have to know that behind the
1345          * scene we may have a 8259A-master in AEOI mode ...
1346          */
1347         ioapic_register_intr(0, vector, IOAPIC_EDGE);
1348
1349         /*
1350          * Add it to the IO-APIC irq-routing table:
1351          */
1352         ioapic_write_entry(apic, pin, entry);
1353 }
1354
1355 void __init print_IO_APIC(void)
1356 {
1357         int apic, i;
1358         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
1359         union IO_APIC_reg_01 reg_01;
1360         union IO_APIC_reg_02 reg_02;
1361         union IO_APIC_reg_03 reg_03;
1362         unsigned long flags;
1363
1364         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1365                 return;
1366
1367         printk(KERN_DEBUG "number of MP IRQ sources: %d.\n", mp_irq_entries);
1368         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++)
1369                 printk(KERN_DEBUG "number of IO-APIC #%d registers: %d.\n",
1370                        mp_ioapics[i].mp_apicid, nr_ioapic_registers[i]);
1371
1372         /*
1373          * We are a bit conservative about what we expect.  We have to
1374          * know about every hardware change ASAP.
1375          */
1376         printk(KERN_INFO "testing the IO APIC.......................\n");
1377
1378         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1379
1380         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1381         reg_00.raw = io_apic_read(apic, 0);
1382         reg_01.raw = io_apic_read(apic, 1);
1383         if (reg_01.bits.version >= 0x10)
1384                 reg_02.raw = io_apic_read(apic, 2);
1385         if (reg_01.bits.version >= 0x20)
1386                 reg_03.raw = io_apic_read(apic, 3);
1387         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1388
1389         printk(KERN_DEBUG "IO APIC #%d......\n", mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1390         printk(KERN_DEBUG ".... register #00: %08X\n", reg_00.raw);
1391         printk(KERN_DEBUG ".......    : physical APIC id: %02X\n", reg_00.bits.ID);
1392         printk(KERN_DEBUG ".......    : Delivery Type: %X\n", reg_00.bits.delivery_type);
1393         printk(KERN_DEBUG ".......    : LTS          : %X\n", reg_00.bits.LTS);
1394
1395         printk(KERN_DEBUG ".... register #01: %08X\n", reg_01.raw);
1396         printk(KERN_DEBUG ".......     : max redirection entries: %04X\n", reg_01.bits.entries);
1397
1398         printk(KERN_DEBUG ".......     : PRQ implemented: %X\n", reg_01.bits.PRQ);
1399         printk(KERN_DEBUG ".......     : IO APIC version: %04X\n", reg_01.bits.version);
1400
1401         /*
1402          * Some Intel chipsets with IO APIC VERSION of 0x1? don't have reg_02,
1403          * but the value of reg_02 is read as the previous read register
1404          * value, so ignore it if reg_02 == reg_01.
1405          */
1406         if (reg_01.bits.version >= 0x10 && reg_02.raw != reg_01.raw) {
1407                 printk(KERN_DEBUG ".... register #02: %08X\n", reg_02.raw);
1408                 printk(KERN_DEBUG ".......     : arbitration: %02X\n", reg_02.bits.arbitration);
1409         }
1410
1411         /*
1412          * Some Intel chipsets with IO APIC VERSION of 0x2? don't have reg_02
1413          * or reg_03, but the value of reg_0[23] is read as the previous read
1414          * register value, so ignore it if reg_03 == reg_0[12].
1415          */
1416         if (reg_01.bits.version >= 0x20 && reg_03.raw != reg_02.raw &&
1417             reg_03.raw != reg_01.raw) {
1418                 printk(KERN_DEBUG ".... register #03: %08X\n", reg_03.raw);
1419                 printk(KERN_DEBUG ".......     : Boot DT    : %X\n", reg_03.bits.boot_DT);
1420         }
1421
1422         printk(KERN_DEBUG ".... IRQ redirection table:\n");
1423
1424         printk(KERN_DEBUG " NR Log Phy Mask Trig IRR Pol"
1425                           " Stat Dest Deli Vect:   \n");
1426
1427         for (i = 0; i <= reg_01.bits.entries; i++) {
1428                 struct IO_APIC_route_entry entry;
1429
1430                 entry = ioapic_read_entry(apic, i);
1431
1432                 printk(KERN_DEBUG " %02x %03X %02X  ",
1433                         i,
1434                         entry.dest.logical.logical_dest,
1435                         entry.dest.physical.physical_dest
1436                 );
1437
1438                 printk("%1d    %1d    %1d   %1d   %1d    %1d    %1d    %02X\n",
1439                         entry.mask,
1440                         entry.trigger,
1441                         entry.irr,
1442                         entry.polarity,
1443                         entry.delivery_status,
1444                         entry.dest_mode,
1445                         entry.delivery_mode,
1446                         entry.vector
1447                 );
1448         }
1449         }
1450         printk(KERN_DEBUG "IRQ to pin mappings:\n");
1451         for (i = 0; i < NR_IRQS; i++) {
1452                 struct irq_pin_list *entry = irq_2_pin + i;
1453                 if (entry->pin < 0)
1454                         continue;
1455                 printk(KERN_DEBUG "IRQ%d ", i);
1456                 for (;;) {
1457                         printk("-> %d:%d", entry->apic, entry->pin);
1458                         if (!entry->next)
1459                                 break;
1460                         entry = irq_2_pin + entry->next;
1461                 }
1462                 printk("\n");
1463         }
1464
1465         printk(KERN_INFO ".................................... done.\n");
1466
1467         return;
1468 }
1469
1470 #if 0
1471
1472 static void print_APIC_bitfield(int base)
1473 {
1474         unsigned int v;
1475         int i, j;
1476
1477         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1478                 return;
1479
1480         printk(KERN_DEBUG "0123456789abcdef0123456789abcdef\n" KERN_DEBUG);
1481         for (i = 0; i < 8; i++) {
1482                 v = apic_read(base + i*0x10);
1483                 for (j = 0; j < 32; j++) {
1484                         if (v & (1<<j))
1485                                 printk("1");
1486                         else
1487                                 printk("0");
1488                 }
1489                 printk("\n");
1490         }
1491 }
1492
1493 void /*__init*/ print_local_APIC(void *dummy)
1494 {
1495         unsigned int v, ver, maxlvt;
1496
1497         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1498                 return;
1499
1500         printk("\n" KERN_DEBUG "printing local APIC contents on CPU#%d/%d:\n",
1501                 smp_processor_id(), hard_smp_processor_id());
1502         v = apic_read(APIC_ID);
1503         printk(KERN_INFO "... APIC ID:      %08x (%01x)\n", v,
1504                         GET_APIC_ID(v));
1505         v = apic_read(APIC_LVR);
1506         printk(KERN_INFO "... APIC VERSION: %08x\n", v);
1507         ver = GET_APIC_VERSION(v);
1508         maxlvt = lapic_get_maxlvt();
1509
1510         v = apic_read(APIC_TASKPRI);
1511         printk(KERN_DEBUG "... APIC TASKPRI: %08x (%02x)\n", v, v & APIC_TPRI_MASK);
1512
1513         if (APIC_INTEGRATED(ver)) {                     /* !82489DX */
1514                 v = apic_read(APIC_ARBPRI);
1515                 printk(KERN_DEBUG "... APIC ARBPRI: %08x (%02x)\n", v,
1516                         v & APIC_ARBPRI_MASK);
1517                 v = apic_read(APIC_PROCPRI);
1518                 printk(KERN_DEBUG "... APIC PROCPRI: %08x\n", v);
1519         }
1520
1521         v = apic_read(APIC_EOI);
1522         printk(KERN_DEBUG "... APIC EOI: %08x\n", v);
1523         v = apic_read(APIC_RRR);
1524         printk(KERN_DEBUG "... APIC RRR: %08x\n", v);
1525         v = apic_read(APIC_LDR);
1526         printk(KERN_DEBUG "... APIC LDR: %08x\n", v);
1527         v = apic_read(APIC_DFR);
1528         printk(KERN_DEBUG "... APIC DFR: %08x\n", v);
1529         v = apic_read(APIC_SPIV);
1530         printk(KERN_DEBUG "... APIC SPIV: %08x\n", v);
1531
1532         printk(KERN_DEBUG "... APIC ISR field:\n");
1533         print_APIC_bitfield(APIC_ISR);
1534         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMR field:\n");
1535         print_APIC_bitfield(APIC_TMR);
1536         printk(KERN_DEBUG "... APIC IRR field:\n");
1537         print_APIC_bitfield(APIC_IRR);
1538
1539         if (APIC_INTEGRATED(ver)) {             /* !82489DX */
1540                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP. */
1541                         apic_write(APIC_ESR, 0);
1542                 v = apic_read(APIC_ESR);
1543                 printk(KERN_DEBUG "... APIC ESR: %08x\n", v);
1544         }
1545
1546         v = apic_read(APIC_ICR);
1547         printk(KERN_DEBUG "... APIC ICR: %08x\n", v);
1548         v = apic_read(APIC_ICR2);
1549         printk(KERN_DEBUG "... APIC ICR2: %08x\n", v);
1550
1551         v = apic_read(APIC_LVTT);
1552         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTT: %08x\n", v);
1553
1554         if (maxlvt > 3) {                       /* PC is LVT#4. */
1555                 v = apic_read(APIC_LVTPC);
1556                 printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTPC: %08x\n", v);
1557         }
1558         v = apic_read(APIC_LVT0);
1559         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVT0: %08x\n", v);
1560         v = apic_read(APIC_LVT1);
1561         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVT1: %08x\n", v);
1562
1563         if (maxlvt > 2) {                       /* ERR is LVT#3. */
1564                 v = apic_read(APIC_LVTERR);
1565                 printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTERR: %08x\n", v);
1566         }
1567
1568         v = apic_read(APIC_TMICT);
1569         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMICT: %08x\n", v);
1570         v = apic_read(APIC_TMCCT);
1571         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMCCT: %08x\n", v);
1572         v = apic_read(APIC_TDCR);
1573         printk(KERN_DEBUG "... APIC TDCR: %08x\n", v);
1574         printk("\n");
1575 }
1576
1577 void print_all_local_APICs(void)
1578 {
1579         on_each_cpu(print_local_APIC, NULL, 1, 1);
1580 }
1581
1582 void /*__init*/ print_PIC(void)
1583 {
1584         unsigned int v;
1585         unsigned long flags;
1586
1587         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1588                 return;
1589
1590         printk(KERN_DEBUG "\nprinting PIC contents\n");
1591
1592         spin_lock_irqsave(&i8259A_lock, flags);
1593
1594         v = inb(0xa1) << 8 | inb(0x21);
1595         printk(KERN_DEBUG "... PIC  IMR: %04x\n", v);
1596
1597         v = inb(0xa0) << 8 | inb(0x20);
1598         printk(KERN_DEBUG "... PIC  IRR: %04x\n", v);
1599
1600         outb(0x0b, 0xa0);
1601         outb(0x0b, 0x20);
1602         v = inb(0xa0) << 8 | inb(0x20);
1603         outb(0x0a, 0xa0);
1604         outb(0x0a, 0x20);
1605
1606         spin_unlock_irqrestore(&i8259A_lock, flags);
1607
1608         printk(KERN_DEBUG "... PIC  ISR: %04x\n", v);
1609
1610         v = inb(0x4d1) << 8 | inb(0x4d0);
1611         printk(KERN_DEBUG "... PIC ELCR: %04x\n", v);
1612 }
1613
1614 #endif  /*  0  */
1615
1616 static void __init enable_IO_APIC(void)
1617 {
1618         union IO_APIC_reg_01 reg_01;
1619         int i8259_apic, i8259_pin;
1620         int i, apic;
1621         unsigned long flags;
1622
1623         for (i = 0; i < PIN_MAP_SIZE; i++) {
1624                 irq_2_pin[i].pin = -1;
1625                 irq_2_pin[i].next = 0;
1626         }
1627         if (!pirqs_enabled)
1628                 for (i = 0; i < MAX_PIRQS; i++)
1629                         pirq_entries[i] = -1;
1630
1631         /*
1632          * The number of IO-APIC IRQ registers (== #pins):
1633          */
1634         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1635                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1636                 reg_01.raw = io_apic_read(apic, 1);
1637                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1638                 nr_ioapic_registers[apic] = reg_01.bits.entries+1;
1639         }
1640         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1641                 int pin;
1642                 /* See if any of the pins is in ExtINT mode */
1643                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
1644                         struct IO_APIC_route_entry entry;
1645                         entry = ioapic_read_entry(apic, pin);
1646
1647
1648                         /* If the interrupt line is enabled and in ExtInt mode
1649                          * I have found the pin where the i8259 is connected.
1650                          */
1651                         if ((entry.mask == 0) && (entry.delivery_mode == dest_ExtINT)) {
1652                                 ioapic_i8259.apic = apic;
1653                                 ioapic_i8259.pin  = pin;
1654                                 goto found_i8259;
1655                         }
1656                 }
1657         }
1658  found_i8259:
1659         /* Look to see what if the MP table has reported the ExtINT */
1660         /* If we could not find the appropriate pin by looking at the ioapic
1661          * the i8259 probably is not connected the ioapic but give the
1662          * mptable a chance anyway.
1663          */
1664         i8259_pin  = find_isa_irq_pin(0, mp_ExtINT);
1665         i8259_apic = find_isa_irq_apic(0, mp_ExtINT);
1666         /* Trust the MP table if nothing is setup in the hardware */
1667         if ((ioapic_i8259.pin == -1) && (i8259_pin >= 0)) {
1668                 printk(KERN_WARNING "ExtINT not setup in hardware but reported by MP table\n");
1669                 ioapic_i8259.pin  = i8259_pin;
1670                 ioapic_i8259.apic = i8259_apic;
1671         }
1672         /* Complain if the MP table and the hardware disagree */
1673         if (((ioapic_i8259.apic != i8259_apic) || (ioapic_i8259.pin != i8259_pin)) &&
1674                 (i8259_pin >= 0) && (ioapic_i8259.pin >= 0))
1675         {
1676                 printk(KERN_WARNING "ExtINT in hardware and MP table differ\n");
1677         }
1678
1679         /*
1680          * Do not trust the IO-APIC being empty at bootup
1681          */
1682         clear_IO_APIC();
1683 }
1684
1685 /*
1686  * Not an __init, needed by the reboot code
1687  */
1688 void disable_IO_APIC(void)
1689 {
1690         /*
1691          * Clear the IO-APIC before rebooting:
1692          */
1693         clear_IO_APIC();
1694
1695         /*
1696          * If the i8259 is routed through an IOAPIC
1697          * Put that IOAPIC in virtual wire mode
1698          * so legacy interrupts can be delivered.
1699          */
1700         if (ioapic_i8259.pin != -1) {
1701                 struct IO_APIC_route_entry entry;
1702
1703                 memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1704                 entry.mask            = 0; /* Enabled */
1705                 entry.trigger         = 0; /* Edge */
1706                 entry.irr             = 0;
1707                 entry.polarity        = 0; /* High */
1708                 entry.delivery_status = 0;
1709                 entry.dest_mode       = 0; /* Physical */
1710                 entry.delivery_mode   = dest_ExtINT; /* ExtInt */
1711                 entry.vector          = 0;
1712                 entry.dest.physical.physical_dest = read_apic_id();
1713
1714                 /*
1715                  * Add it to the IO-APIC irq-routing table:
1716                  */
1717                 ioapic_write_entry(ioapic_i8259.apic, ioapic_i8259.pin, entry);
1718         }
1719         disconnect_bsp_APIC(ioapic_i8259.pin != -1);
1720 }
1721
1722 /*
1723  * function to set the IO-APIC physical IDs based on the
1724  * values stored in the MPC table.
1725  *
1726  * by Matt Domsch <Matt_Domsch@dell.com>  Tue Dec 21 12:25:05 CST 1999
1727  */
1728
1729 static void __init setup_ioapic_ids_from_mpc(void)
1730 {
1731         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
1732         physid_mask_t phys_id_present_map;
1733         int apic;
1734         int i;
1735         unsigned char old_id;
1736         unsigned long flags;
1737
1738 #ifdef CONFIG_X86_NUMAQ
1739         if (found_numaq)
1740                 return;
1741 #endif
1742
1743         /*
1744          * Don't check I/O APIC IDs for xAPIC systems.  They have
1745          * no meaning without the serial APIC bus.
1746          */
1747         if (!(boot_cpu_data.x86_vendor == X86_VENDOR_INTEL)
1748                 || APIC_XAPIC(apic_version[boot_cpu_physical_apicid]))
1749                 return;
1750         /*
1751          * This is broken; anything with a real cpu count has to
1752          * circumvent this idiocy regardless.
1753          */
1754         phys_id_present_map = ioapic_phys_id_map(phys_cpu_present_map);
1755
1756         /*
1757          * Set the IOAPIC ID to the value stored in the MPC table.
1758          */
1759         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1760
1761                 /* Read the register 0 value */
1762                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1763                 reg_00.raw = io_apic_read(apic, 0);
1764                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1765
1766                 old_id = mp_ioapics[apic].mp_apicid;
1767
1768                 if (mp_ioapics[apic].mp_apicid >= get_physical_broadcast()) {
1769                         printk(KERN_ERR "BIOS bug, IO-APIC#%d ID is %d in the MPC table!...\n",
1770                                 apic, mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1771                         printk(KERN_ERR "... fixing up to %d. (tell your hw vendor)\n",
1772                                 reg_00.bits.ID);
1773                         mp_ioapics[apic].mp_apicid = reg_00.bits.ID;
1774                 }
1775
1776                 /*
1777                  * Sanity check, is the ID really free? Every APIC in a
1778                  * system must have a unique ID or we get lots of nice
1779                  * 'stuck on smp_invalidate_needed IPI wait' messages.
1780                  */
1781                 if (check_apicid_used(phys_id_present_map,
1782                                         mp_ioapics[apic].mp_apicid)) {
1783                         printk(KERN_ERR "BIOS bug, IO-APIC#%d ID %d is already used!...\n",
1784                                 apic, mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1785                         for (i = 0; i < get_physical_broadcast(); i++)
1786                                 if (!physid_isset(i, phys_id_present_map))
1787                                         break;
1788                         if (i >= get_physical_broadcast())
1789                                 panic("Max APIC ID exceeded!\n");
1790                         printk(KERN_ERR "... fixing up to %d. (tell your hw vendor)\n",
1791                                 i);
1792                         physid_set(i, phys_id_present_map);
1793                         mp_ioapics[apic].mp_apicid = i;
1794                 } else {
1795                         physid_mask_t tmp;
1796                         tmp = apicid_to_cpu_present(mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1797                         apic_printk(APIC_VERBOSE, "Setting %d in the "
1798                                         "phys_id_present_map\n",
1799                                         mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1800                         physids_or(phys_id_present_map, phys_id_present_map, tmp);
1801                 }
1802
1803
1804                 /*
1805                  * We need to adjust the IRQ routing table
1806                  * if the ID changed.
1807                  */
1808                 if (old_id != mp_ioapics[apic].mp_apicid)
1809                         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
1810                                 if (mp_irqs[i].mp_dstapic == old_id)
1811                                         mp_irqs[i].mp_dstapic
1812                                                 = mp_ioapics[apic].mp_apicid;
1813
1814                 /*
1815                  * Read the right value from the MPC table and
1816                  * write it into the ID register.
1817                  */
1818                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
1819                         "...changing IO-APIC physical APIC ID to %d ...",
1820                         mp_ioapics[apic].mp_apicid);
1821
1822                 reg_00.bits.ID = mp_ioapics[apic].mp_apicid;
1823                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1824                 io_apic_write(apic, 0, reg_00.raw);
1825                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1826
1827                 /*
1828                  * Sanity check
1829                  */
1830                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1831                 reg_00.raw = io_apic_read(apic, 0);
1832                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1833                 if (reg_00.bits.ID != mp_ioapics[apic].mp_apicid)
1834                         printk("could not set ID!\n");
1835                 else
1836                         apic_printk(APIC_VERBOSE, " ok.\n");
1837         }
1838 }
1839
1840 int no_timer_check __initdata;
1841
1842 static int __init notimercheck(char *s)
1843 {
1844         no_timer_check = 1;
1845         return 1;
1846 }
1847 __setup("no_timer_check", notimercheck);
1848
1849 /*
1850  * There is a nasty bug in some older SMP boards, their mptable lies
1851  * about the timer IRQ. We do the following to work around the situation:
1852  *
1853  *      - timer IRQ defaults to IO-APIC IRQ
1854  *      - if this function detects that timer IRQs are defunct, then we fall
1855  *        back to ISA timer IRQs
1856  */
1857 static int __init timer_irq_works(void)
1858 {
1859         unsigned long t1 = jiffies;
1860         unsigned long flags;
1861
1862         if (no_timer_check)
1863                 return 1;
1864
1865         local_save_flags(flags);
1866         local_irq_enable();
1867         /* Let ten ticks pass... */
1868         mdelay((10 * 1000) / HZ);
1869         local_irq_restore(flags);
1870
1871         /*
1872          * Expect a few ticks at least, to be sure some possible
1873          * glue logic does not lock up after one or two first
1874          * ticks in a non-ExtINT mode.  Also the local APIC
1875          * might have cached one ExtINT interrupt.  Finally, at
1876          * least one tick may be lost due to delays.
1877          */
1878         if (time_after(jiffies, t1 + 4))
1879                 return 1;
1880
1881         return 0;
1882 }
1883
1884 /*
1885  * In the SMP+IOAPIC case it might happen that there are an unspecified
1886  * number of pending IRQ events unhandled. These cases are very rare,
1887  * so we 'resend' these IRQs via IPIs, to the same CPU. It's much
1888  * better to do it this way as thus we do not have to be aware of
1889  * 'pending' interrupts in the IRQ path, except at this point.
1890  */
1891 /*
1892  * Edge triggered needs to resend any interrupt
1893  * that was delayed but this is now handled in the device
1894  * independent code.
1895  */
1896
1897 /*
1898  * Startup quirk:
1899  *
1900  * Starting up a edge-triggered IO-APIC interrupt is
1901  * nasty - we need to make sure that we get the edge.
1902  * If it is already asserted for some reason, we need
1903  * return 1 to indicate that is was pending.
1904  *
1905  * This is not complete - we should be able to fake
1906  * an edge even if it isn't on the 8259A...
1907  *
1908  * (We do this for level-triggered IRQs too - it cannot hurt.)
1909  */
1910 static unsigned int startup_ioapic_irq(unsigned int irq)
1911 {
1912         int was_pending = 0;
1913         unsigned long flags;
1914
1915         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1916         if (irq < 16) {
1917                 disable_8259A_irq(irq);
1918                 if (i8259A_irq_pending(irq))
1919                         was_pending = 1;
1920         }
1921         __unmask_IO_APIC_irq(irq);
1922         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1923
1924         return was_pending;
1925 }
1926
1927 static void ack_ioapic_irq(unsigned int irq)
1928 {
1929         move_native_irq(irq);
1930         ack_APIC_irq();
1931 }
1932
1933 static void ack_ioapic_quirk_irq(unsigned int irq)
1934 {
1935         unsigned long v;
1936         int i;
1937
1938         move_native_irq(irq);
1939 /*
1940  * It appears there is an erratum which affects at least version 0x11
1941  * of I/O APIC (that's the 82093AA and cores integrated into various
1942  * chipsets).  Under certain conditions a level-triggered interrupt is
1943  * erroneously delivered as edge-triggered one but the respective IRR
1944  * bit gets set nevertheless.  As a result the I/O unit expects an EOI
1945  * message but it will never arrive and further interrupts are blocked
1946  * from the source.  The exact reason is so far unknown, but the
1947  * phenomenon was observed when two consecutive interrupt requests
1948  * from a given source get delivered to the same CPU and the source is
1949  * temporarily disabled in between.
1950  *
1951  * A workaround is to simulate an EOI message manually.  We achieve it
1952  * by setting the trigger mode to edge and then to level when the edge
1953  * trigger mode gets detected in the TMR of a local APIC for a
1954  * level-triggered interrupt.  We mask the source for the time of the
1955  * operation to prevent an edge-triggered interrupt escaping meanwhile.
1956  * The idea is from Manfred Spraul.  --macro
1957  */
1958         i = irq_vector[irq];
1959
1960         v = apic_read(APIC_TMR + ((i & ~0x1f) >> 1));
1961
1962         ack_APIC_irq();
1963
1964         if (!(v & (1 << (i & 0x1f)))) {
1965                 atomic_inc(&irq_mis_count);
1966                 spin_lock(&ioapic_lock);
1967                 __mask_and_edge_IO_APIC_irq(irq);
1968                 __unmask_and_level_IO_APIC_irq(irq);
1969                 spin_unlock(&ioapic_lock);
1970         }
1971 }
1972
1973 static int ioapic_retrigger_irq(unsigned int irq)
1974 {
1975         send_IPI_self(irq_vector[irq]);
1976
1977         return 1;
1978 }
1979
1980 static struct irq_chip ioapic_chip __read_mostly = {
1981         .name           = "IO-APIC",
1982         .startup        = startup_ioapic_irq,
1983         .mask           = mask_IO_APIC_irq,
1984         .unmask         = unmask_IO_APIC_irq,
1985         .ack            = ack_ioapic_irq,
1986         .eoi            = ack_ioapic_quirk_irq,
1987 #ifdef CONFIG_SMP
1988         .set_affinity   = set_ioapic_affinity_irq,
1989 #endif
1990         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
1991 };
1992
1993
1994 static inline void init_IO_APIC_traps(void)
1995 {
1996         int irq;
1997
1998         /*
1999          * NOTE! The local APIC isn't very good at handling
2000          * multiple interrupts at the same interrupt level.
2001          * As the interrupt level is determined by taking the
2002          * vector number and shifting that right by 4, we
2003          * want to spread these out a bit so that they don't
2004          * all fall in the same interrupt level.
2005          *
2006          * Also, we've got to be careful not to trash gate
2007          * 0x80, because int 0x80 is hm, kind of importantish. ;)
2008          */
2009         for (irq = 0; irq < NR_IRQS ; irq++) {
2010                 if (IO_APIC_IRQ(irq) && !irq_vector[irq]) {
2011                         /*
2012                          * Hmm.. We don't have an entry for this,
2013                          * so default to an old-fashioned 8259
2014                          * interrupt if we can..
2015                          */
2016                         if (irq < 16)
2017                                 make_8259A_irq(irq);
2018                         else
2019                                 /* Strange. Oh, well.. */
2020                                 irq_desc[irq].chip = &no_irq_chip;
2021                 }
2022         }
2023 }
2024
2025 /*
2026  * The local APIC irq-chip implementation:
2027  */
2028
2029 static void ack_lapic_irq(unsigned int irq)
2030 {
2031         ack_APIC_irq();
2032 }
2033
2034 static void mask_lapic_irq(unsigned int irq)
2035 {
2036         unsigned long v;
2037
2038         v = apic_read(APIC_LVT0);
2039         apic_write_around(APIC_LVT0, v | APIC_LVT_MASKED);
2040 }
2041
2042 static void unmask_lapic_irq(unsigned int irq)
2043 {
2044         unsigned long v;
2045
2046         v = apic_read(APIC_LVT0);
2047         apic_write_around(APIC_LVT0, v & ~APIC_LVT_MASKED);
2048 }
2049
2050 static struct irq_chip lapic_chip __read_mostly = {
2051         .name           = "local-APIC",
2052         .mask           = mask_lapic_irq,
2053         .unmask         = unmask_lapic_irq,
2054         .ack            = ack_lapic_irq,
2055 };
2056
2057 static void lapic_register_intr(int irq, int vector)
2058 {
2059         irq_desc[irq].status &= ~IRQ_LEVEL;
2060         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &lapic_chip, handle_edge_irq,
2061                                       "edge");
2062         set_intr_gate(vector, interrupt[irq]);
2063 }
2064
2065 static void __init setup_nmi(void)
2066 {
2067         /*
2068          * Dirty trick to enable the NMI watchdog ...
2069          * We put the 8259A master into AEOI mode and
2070          * unmask on all local APICs LVT0 as NMI.
2071          *
2072          * The idea to use the 8259A in AEOI mode ('8259A Virtual Wire')
2073          * is from Maciej W. Rozycki - so we do not have to EOI from
2074          * the NMI handler or the timer interrupt.
2075          */
2076         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO "activating NMI Watchdog ...");
2077
2078         enable_NMI_through_LVT0();
2079
2080         apic_printk(APIC_VERBOSE, " done.\n");
2081 }
2082
2083 /*
2084  * This looks a bit hackish but it's about the only one way of sending
2085  * a few INTA cycles to 8259As and any associated glue logic.  ICR does
2086  * not support the ExtINT mode, unfortunately.  We need to send these
2087  * cycles as some i82489DX-based boards have glue logic that keeps the
2088  * 8259A interrupt line asserted until INTA.  --macro
2089  */
2090 static inline void __init unlock_ExtINT_logic(void)
2091 {
2092         int apic, pin, i;
2093         struct IO_APIC_route_entry entry0, entry1;
2094         unsigned char save_control, save_freq_select;
2095
2096         pin  = find_isa_irq_pin(8, mp_INT);
2097         if (pin == -1) {
2098                 WARN_ON_ONCE(1);
2099                 return;
2100         }
2101         apic = find_isa_irq_apic(8, mp_INT);
2102         if (apic == -1) {
2103                 WARN_ON_ONCE(1);
2104                 return;
2105         }
2106
2107         entry0 = ioapic_read_entry(apic, pin);
2108         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
2109
2110         memset(&entry1, 0, sizeof(entry1));
2111
2112         entry1.dest_mode = 0;                   /* physical delivery */
2113         entry1.mask = 0;                        /* unmask IRQ now */
2114         entry1.dest.physical.physical_dest = hard_smp_processor_id();
2115         entry1.delivery_mode = dest_ExtINT;
2116         entry1.polarity = entry0.polarity;
2117         entry1.trigger = 0;
2118         entry1.vector = 0;
2119
2120         ioapic_write_entry(apic, pin, entry1);
2121
2122         save_control = CMOS_READ(RTC_CONTROL);
2123         save_freq_select = CMOS_READ(RTC_FREQ_SELECT);
2124         CMOS_WRITE((save_freq_select & ~RTC_RATE_SELECT) | 0x6,
2125                    RTC_FREQ_SELECT);
2126         CMOS_WRITE(save_control | RTC_PIE, RTC_CONTROL);
2127
2128         i = 100;
2129         while (i-- > 0) {
2130                 mdelay(10);
2131                 if ((CMOS_READ(RTC_INTR_FLAGS) & RTC_PF) == RTC_PF)
2132                         i -= 10;
2133         }
2134
2135         CMOS_WRITE(save_control, RTC_CONTROL);
2136         CMOS_WRITE(save_freq_select, RTC_FREQ_SELECT);
2137         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
2138
2139         ioapic_write_entry(apic, pin, entry0);
2140 }
2141
2142 /*
2143  * This code may look a bit paranoid, but it's supposed to cooperate with
2144  * a wide range of boards and BIOS bugs.  Fortunately only the timer IRQ
2145  * is so screwy.  Thanks to Brian Perkins for testing/hacking this beast
2146  * fanatically on his truly buggy board.
2147  */
2148 static inline void __init check_timer(void)
2149 {
2150         int apic1, pin1, apic2, pin2;
2151         int no_pin1 = 0;
2152         int vector;
2153         unsigned int ver;
2154         unsigned long flags;
2155
2156         local_irq_save(flags);
2157
2158         ver = apic_read(APIC_LVR);
2159         ver = GET_APIC_VERSION(ver);
2160
2161         /*
2162          * get/set the timer IRQ vector:
2163          */
2164         disable_8259A_irq(0);
2165         vector = assign_irq_vector(0);
2166         set_intr_gate(vector, interrupt[0]);
2167
2168         /*
2169          * As IRQ0 is to be enabled in the 8259A, the virtual
2170          * wire has to be disabled in the local APIC.  Also
2171          * timer interrupts need to be acknowledged manually in
2172          * the 8259A for the i82489DX when using the NMI
2173          * watchdog as that APIC treats NMIs as level-triggered.
2174          * The AEOI mode will finish them in the 8259A
2175          * automatically.
2176          */
2177         apic_write_around(APIC_LVT0, APIC_LVT_MASKED | APIC_DM_EXTINT);
2178         init_8259A(1);
2179         timer_ack = (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC && !APIC_INTEGRATED(ver));
2180
2181         pin1  = find_isa_irq_pin(0, mp_INT);
2182         apic1 = find_isa_irq_apic(0, mp_INT);
2183         pin2  = ioapic_i8259.pin;
2184         apic2 = ioapic_i8259.apic;
2185
2186         printk(KERN_INFO "..TIMER: vector=0x%02X apic1=%d pin1=%d apic2=%d pin2=%d\n",
2187                 vector, apic1, pin1, apic2, pin2);
2188
2189         if (mask_ioapic_irq_2)
2190                 mask_IO_APIC_irq(2);
2191
2192         /*
2193          * Some BIOS writers are clueless and report the ExtINTA
2194          * I/O APIC input from the cascaded 8259A as the timer
2195          * interrupt input.  So just in case, if only one pin
2196          * was found above, try it both directly and through the
2197          * 8259A.
2198          */
2199         if (pin1 == -1) {
2200                 pin1 = pin2;
2201                 apic1 = apic2;
2202                 no_pin1 = 1;
2203         } else if (pin2 == -1) {
2204                 pin2 = pin1;
2205                 apic2 = apic1;
2206         }
2207
2208         if (pin1 != -1) {
2209                 /*
2210                  * Ok, does IRQ0 through the IOAPIC work?
2211                  */
2212                 if (no_pin1) {
2213                         add_pin_to_irq(0, apic1, pin1);
2214                         setup_timer_IRQ0_pin(apic1, pin1, vector);
2215                 }
2216                 unmask_IO_APIC_irq(0);
2217                 if (timer_irq_works()) {
2218                         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2219                                 setup_nmi();
2220                                 enable_8259A_irq(0);
2221                         }
2222                         if (disable_timer_pin_1 > 0)
2223                                 clear_IO_APIC_pin(0, pin1);
2224                         goto out;
2225                 }
2226                 clear_IO_APIC_pin(apic1, pin1);
2227                 if (!no_pin1)
2228                         printk(KERN_ERR "..MP-BIOS bug: "
2229                                "8254 timer not connected to IO-APIC\n");
2230
2231                 printk(KERN_INFO "...trying to set up timer (IRQ0) "
2232                        "through the 8259A ... ");
2233                 printk("\n..... (found pin %d) ...", pin2);
2234                 /*
2235                  * legacy devices should be connected to IO APIC #0
2236                  */
2237                 replace_pin_at_irq(0, apic1, pin1, apic2, pin2);
2238                 setup_timer_IRQ0_pin(apic2, pin2, vector);
2239                 unmask_IO_APIC_irq(0);
2240                 enable_8259A_irq(0);
2241                 if (timer_irq_works()) {
2242                         printk("works.\n");
2243                         timer_through_8259 = 1;
2244                         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2245                                 disable_8259A_irq(0);
2246                                 setup_nmi();
2247                                 enable_8259A_irq(0);
2248                         }
2249                         goto out;
2250                 }
2251                 /*
2252                  * Cleanup, just in case ...
2253                  */
2254                 disable_8259A_irq(0);
2255                 clear_IO_APIC_pin(apic2, pin2);
2256                 printk(" failed.\n");
2257         }
2258
2259         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2260                 printk(KERN_WARNING "timer doesn't work through the IO-APIC - disabling NMI Watchdog!\n");
2261                 nmi_watchdog = NMI_NONE;
2262         }
2263         timer_ack = 0;
2264
2265         printk(KERN_INFO "...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ...");
2266
2267         lapic_register_intr(0, vector);
2268         apic_write_around(APIC_LVT0, APIC_DM_FIXED | vector);   /* Fixed mode */
2269         enable_8259A_irq(0);
2270
2271         if (timer_irq_works()) {
2272                 printk(" works.\n");
2273                 goto out;
2274         }
2275         disable_8259A_irq(0);
2276         apic_write_around(APIC_LVT0, APIC_LVT_MASKED | APIC_DM_FIXED | vector);
2277         printk(" failed.\n");
2278
2279         printk(KERN_INFO "...trying to set up timer as ExtINT IRQ...");
2280
2281         init_8259A(0);
2282         make_8259A_irq(0);
2283         apic_write_around(APIC_LVT0, APIC_DM_EXTINT);
2284
2285         unlock_ExtINT_logic();
2286
2287         if (timer_irq_works()) {
2288                 printk(" works.\n");
2289                 goto out;
2290         }
2291         printk(" failed :(.\n");
2292         panic("IO-APIC + timer doesn't work!  Boot with apic=debug and send a "
2293                 "report.  Then try booting with the 'noapic' option");
2294 out:
2295         local_irq_restore(flags);
2296 }
2297
2298 /*
2299  * Traditionally ISA IRQ2 is the cascade IRQ, and is not available
2300  * to devices.  However there may be an I/O APIC pin available for
2301  * this interrupt regardless.  The pin may be left unconnected, but
2302  * typically it will be reused as an ExtINT cascade interrupt for
2303  * the master 8259A.  In the MPS case such a pin will normally be
2304  * reported as an ExtINT interrupt in the MP table.  With ACPI
2305  * there is no provision for ExtINT interrupts, and in the absence
2306  * of an override it would be treated as an ordinary ISA I/O APIC
2307  * interrupt, that is edge-triggered and unmasked by default.  We
2308  * used to do this, but it caused problems on some systems because
2309  * of the NMI watchdog and sometimes IRQ0 of the 8254 timer using
2310  * the same ExtINT cascade interrupt to drive the local APIC of the
2311  * bootstrap processor.  Therefore we refrain from routing IRQ2 to
2312  * the I/O APIC in all cases now.  No actual device should request
2313  * it anyway.  --macro
2314  */
2315 #define PIC_IRQS        (1 << PIC_CASCADE_IR)
2316
2317 void __init setup_IO_APIC(void)
2318 {
2319         int i;
2320
2321         /* Reserve all the system vectors. */
2322         for (i = first_system_vector; i < NR_VECTORS; i++)
2323                 set_bit(i, used_vectors);
2324
2325         enable_IO_APIC();
2326
2327         io_apic_irqs = ~PIC_IRQS;
2328
2329         printk("ENABLING IO-APIC IRQs\n");
2330
2331         /*
2332          * Set up IO-APIC IRQ routing.
2333          */
2334         if (!acpi_ioapic)
2335                 setup_ioapic_ids_from_mpc();
2336         sync_Arb_IDs();
2337         setup_IO_APIC_irqs();
2338         init_IO_APIC_traps();
2339         check_timer();
2340         if (!acpi_ioapic)
2341                 print_IO_APIC();
2342 }
2343
2344 /*
2345  *      Called after all the initialization is done. If we didnt find any
2346  *      APIC bugs then we can allow the modify fast path
2347  */
2348
2349 static int __init io_apic_bug_finalize(void)
2350 {
2351         if (sis_apic_bug == -1)
2352                 sis_apic_bug = 0;
2353         return 0;
2354 }
2355
2356 late_initcall(io_apic_bug_finalize);
2357
2358 struct sysfs_ioapic_data {
2359         struct sys_device dev;
2360         struct IO_APIC_route_entry entry[0];
2361 };
2362 static struct sysfs_ioapic_data *mp_ioapic_data[MAX_IO_APICS];
2363
2364 static int ioapic_suspend(struct sys_device *dev, pm_message_t state)
2365 {
2366         struct IO_APIC_route_entry *entry;
2367         struct sysfs_ioapic_data *data;
2368         int i;
2369
2370         data = container_of(dev, struct sysfs_ioapic_data, dev);
2371         entry = data->entry;
2372         for (i = 0; i < nr_ioapic_registers[dev->id]; i++)
2373                 entry[i] = ioapic_read_entry(dev->id, i);
2374
2375         return 0;
2376 }
2377
2378 static int ioapic_resume(struct sys_device *dev)
2379 {
2380         struct IO_APIC_route_entry *entry;
2381         struct sysfs_ioapic_data *data;
2382         unsigned long flags;
2383         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
2384         int i;
2385
2386         data = container_of(dev, struct sysfs_ioapic_data, dev);
2387         entry = data->entry;
2388
2389         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2390         reg_00.raw = io_apic_read(dev->id, 0);
2391         if (reg_00.bits.ID != mp_ioapics[dev->id].mp_apicid) {
2392                 reg_00.bits.ID = mp_ioapics[dev->id].mp_apicid;
2393                 io_apic_write(dev->id, 0, reg_00.raw);
2394         }
2395         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2396         for (i = 0; i < nr_ioapic_registers[dev->id]; i++)
2397                 ioapic_write_entry(dev->id, i, entry[i]);
2398
2399         return 0;
2400 }
2401
2402 static struct sysdev_class ioapic_sysdev_class = {
2403         .name = "ioapic",
2404         .suspend = ioapic_suspend,
2405         .resume = ioapic_resume,
2406 };
2407
2408 static int __init ioapic_init_sysfs(void)
2409 {
2410         struct sys_device *dev;
2411         int i, size, error = 0;
2412
2413         error = sysdev_class_register(&ioapic_sysdev_class);
2414         if (error)
2415                 return error;
2416
2417         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++) {
2418                 size = sizeof(struct sys_device) + nr_ioapic_registers[i]
2419                         * sizeof(struct IO_APIC_route_entry);
2420                 mp_ioapic_data[i] = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
2421                 if (!mp_ioapic_data[i]) {
2422                         printk(KERN_ERR "Can't suspend/resume IOAPIC %d\n", i);
2423                         continue;
2424                 }
2425                 dev = &mp_ioapic_data[i]->dev;
2426                 dev->id = i;
2427                 dev->cls = &ioapic_sysdev_class;
2428                 error = sysdev_register(dev);
2429                 if (error) {
2430                         kfree(mp_ioapic_data[i]);
2431                         mp_ioapic_data[i] = NULL;
2432                         printk(KERN_ERR "Can't suspend/resume IOAPIC %d\n", i);
2433                         continue;
2434                 }
2435         }
2436
2437         return 0;
2438 }
2439
2440 device_initcall(ioapic_init_sysfs);
2441
2442 /*
2443  * Dynamic irq allocate and deallocation
2444  */
2445 int create_irq(void)
2446 {
2447         /* Allocate an unused irq */
2448         int irq, new, vector = 0;
2449         unsigned long flags;
2450
2451         irq = -ENOSPC;
2452         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
2453         for (new = (NR_IRQS - 1); new >= 0; new--) {
2454                 if (platform_legacy_irq(new))
2455                         continue;
2456                 if (irq_vector[new] != 0)
2457                         continue;
2458                 vector = __assign_irq_vector(new);
2459                 if (likely(vector > 0))
2460                         irq = new;
2461                 break;
2462         }
2463         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
2464
2465         if (irq >= 0) {
2466                 set_intr_gate(vector, interrupt[irq]);
2467                 dynamic_irq_init(irq);
2468         }
2469         return irq;
2470 }
2471
2472 void destroy_irq(unsigned int irq)
2473 {
2474         unsigned long flags;
2475
2476         dynamic_irq_cleanup(irq);
2477
2478         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
2479         clear_bit(irq_vector[irq], used_vectors);
2480         irq_vector[irq] = 0;
2481         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
2482 }
2483
2484 /*
2485  * MSI message composition
2486  */
2487 #ifdef CONFIG_PCI_MSI
2488 static int msi_compose_msg(struct pci_dev *pdev, unsigned int irq, struct msi_msg *msg)
2489 {
2490         int vector;
2491         unsigned dest;
2492
2493         vector = assign_irq_vector(irq);
2494         if (vector >= 0) {
2495                 dest = cpu_mask_to_apicid(TARGET_CPUS);
2496
2497                 msg->address_hi = MSI_ADDR_BASE_HI;
2498                 msg->address_lo =
2499                         MSI_ADDR_BASE_LO |
2500                         ((INT_DEST_MODE == 0) ?
2501 MSI_ADDR_DEST_MODE_PHYSICAL:
2502                                 MSI_ADDR_DEST_MODE_LOGICAL) |
2503                         ((INT_DELIVERY_MODE != dest_LowestPrio) ?
2504                                 MSI_ADDR_REDIRECTION_CPU:
2505                                 MSI_ADDR_REDIRECTION_LOWPRI) |
2506                         MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
2507
2508                 msg->data =
2509                         MSI_DATA_TRIGGER_EDGE |
2510                         MSI_DATA_LEVEL_ASSERT |
2511                         ((INT_DELIVERY_MODE != dest_LowestPrio) ?
2512 MSI_DATA_DELIVERY_FIXED:
2513                                 MSI_DATA_DELIVERY_LOWPRI) |
2514                         MSI_DATA_VECTOR(vector);
2515         }
2516         return vector;
2517 }
2518
2519 #ifdef CONFIG_SMP
2520 static void set_msi_irq_affinity(unsigned int irq, cpumask_t mask)
2521 {
2522         struct msi_msg msg;
2523         unsigned int dest;
2524         cpumask_t tmp;
2525         int vector;
2526
2527         cpus_and(tmp, mask, cpu_online_map);
2528         if (cpus_empty(tmp))
2529                 tmp = TARGET_CPUS;
2530
2531         vector = assign_irq_vector(irq);
2532         if (vector < 0)
2533                 return;
2534
2535         dest = cpu_mask_to_apicid(mask);
2536
2537         read_msi_msg(irq, &msg);
2538
2539         msg.data &= ~MSI_DATA_VECTOR_MASK;
2540         msg.data |= MSI_DATA_VECTOR(vector);
2541         msg.address_lo &= ~MSI_ADDR_DEST_ID_MASK;
2542         msg.address_lo |= MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
2543
2544         write_msi_msg(irq, &msg);
2545         irq_desc[irq].affinity = mask;
2546 }
2547 #endif /* CONFIG_SMP */
2548
2549 /*
2550  * IRQ Chip for MSI PCI/PCI-X/PCI-Express Devices,
2551  * which implement the MSI or MSI-X Capability Structure.
2552  */
2553 static struct irq_chip msi_chip = {
2554         .name           = "PCI-MSI",
2555         .unmask         = unmask_msi_irq,
2556         .mask           = mask_msi_irq,
2557         .ack            = ack_ioapic_irq,
2558 #ifdef CONFIG_SMP
2559         .set_affinity   = set_msi_irq_affinity,
2560 #endif
2561         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
2562 };
2563
2564 int arch_setup_msi_irq(struct pci_dev *dev, struct msi_desc *desc)
2565 {
2566         struct msi_msg msg;
2567         int irq, ret;
2568         irq = create_irq();
2569         if (irq < 0)
2570                 return irq;
2571
2572         ret = msi_compose_msg(dev, irq, &msg);
2573         if (ret < 0) {
2574                 destroy_irq(irq);
2575                 return ret;
2576         }
2577
2578         set_irq_msi(irq, desc);
2579         write_msi_msg(irq, &msg);
2580
2581         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &msi_chip, handle_edge_irq,
2582                                       "edge");
2583
2584         return 0;
2585 }
2586
2587 void arch_teardown_msi_irq(unsigned int irq)
2588 {
2589         destroy_irq(irq);
2590 }
2591
2592 #endif /* CONFIG_PCI_MSI */
2593
2594 /*
2595  * Hypertransport interrupt support
2596  */
2597 #ifdef CONFIG_HT_IRQ
2598
2599 #ifdef CONFIG_SMP
2600
2601 static void target_ht_irq(unsigned int irq, unsigned int dest)
2602 {
2603         struct ht_irq_msg msg;
2604         fetch_ht_irq_msg(irq, &msg);
2605
2606         msg.address_lo &= ~(HT_IRQ_LOW_DEST_ID_MASK);
2607         msg.address_hi &= ~(HT_IRQ_HIGH_DEST_ID_MASK);
2608
2609         msg.address_lo |= HT_IRQ_LOW_DEST_ID(dest);
2610         msg.address_hi |= HT_IRQ_HIGH_DEST_ID(dest);
2611
2612         write_ht_irq_msg(irq, &msg);
2613 }
2614
2615 static void set_ht_irq_affinity(unsigned int irq, cpumask_t mask)
2616 {
2617         unsigned int dest;
2618         cpumask_t tmp;
2619
2620         cpus_and(tmp, mask, cpu_online_map);
2621         if (cpus_empty(tmp))
2622                 tmp = TARGET_CPUS;
2623
2624         cpus_and(mask, tmp, CPU_MASK_ALL);
2625
2626         dest = cpu_mask_to_apicid(mask);
2627
2628         target_ht_irq(irq, dest);
2629         irq_desc[irq].affinity = mask;
2630 }
2631 #endif
2632
2633 static struct irq_chip ht_irq_chip = {
2634         .name           = "PCI-HT",
2635         .mask           = mask_ht_irq,
2636         .unmask         = unmask_ht_irq,
2637         .ack            = ack_ioapic_irq,
2638 #ifdef CONFIG_SMP
2639         .set_affinity   = set_ht_irq_affinity,
2640 #endif
2641         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
2642 };
2643
2644 int arch_setup_ht_irq(unsigned int irq, struct pci_dev *dev)
2645 {
2646         int vector;
2647
2648         vector = assign_irq_vector(irq);
2649         if (vector >= 0) {
2650                 struct ht_irq_msg msg;
2651                 unsigned dest;
2652                 cpumask_t tmp;
2653
2654                 cpus_clear(tmp);
2655                 cpu_set(vector >> 8, tmp);
2656                 dest = cpu_mask_to_apicid(tmp);
2657
2658                 msg.address_hi = HT_IRQ_HIGH_DEST_ID(dest);
2659
2660                 msg.address_lo =
2661                         HT_IRQ_LOW_BASE |
2662                         HT_IRQ_LOW_DEST_ID(dest) |
2663                         HT_IRQ_LOW_VECTOR(vector) |
2664                         ((INT_DEST_MODE == 0) ?
2665                                 HT_IRQ_LOW_DM_PHYSICAL :
2666                                 HT_IRQ_LOW_DM_LOGICAL) |
2667                         HT_IRQ_LOW_RQEOI_EDGE |
2668                         ((INT_DELIVERY_MODE != dest_LowestPrio) ?
2669                                 HT_IRQ_LOW_MT_FIXED :
2670                                 HT_IRQ_LOW_MT_ARBITRATED) |
2671                         HT_IRQ_LOW_IRQ_MASKED;
2672
2673                 write_ht_irq_msg(irq, &msg);
2674
2675                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ht_irq_chip,
2676                                               handle_edge_irq, "edge");
2677         }
2678         return vector;
2679 }
2680 #endif /* CONFIG_HT_IRQ */
2681
2682 /* --------------------------------------------------------------------------
2683                         ACPI-based IOAPIC Configuration
2684    -------------------------------------------------------------------------- */
2685
2686 #ifdef CONFIG_ACPI
2687
2688 int __init io_apic_get_unique_id(int ioapic, int apic_id)
2689 {
2690         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
2691         static physid_mask_t apic_id_map = PHYSID_MASK_NONE;
2692         physid_mask_t tmp;
2693         unsigned long flags;
2694         int i = 0;
2695
2696         /*
2697          * The P4 platform supports up to 256 APIC IDs on two separate APIC
2698          * buses (one for LAPICs, one for IOAPICs), where predecessors only
2699          * supports up to 16 on one shared APIC bus.
2700          *
2701          * TBD: Expand LAPIC/IOAPIC support on P4-class systems to take full
2702          *      advantage of new APIC bus architecture.
2703          */
2704
2705         if (physids_empty(apic_id_map))
2706                 apic_id_map = ioapic_phys_id_map(phys_cpu_present_map);
2707
2708         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2709         reg_00.raw = io_apic_read(ioapic, 0);
2710         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2711
2712         if (apic_id >= get_physical_broadcast()) {
2713                 printk(KERN_WARNING "IOAPIC[%d]: Invalid apic_id %d, trying "
2714                         "%d\n", ioapic, apic_id, reg_00.bits.ID);
2715                 apic_id = reg_00.bits.ID;
2716         }
2717
2718         /*
2719          * Every APIC in a system must have a unique ID or we get lots of nice
2720          * 'stuck on smp_invalidate_needed IPI wait' messages.
2721          */
2722         if (check_apicid_used(apic_id_map, apic_id)) {
2723
2724                 for (i = 0; i < get_physical_broadcast(); i++) {
2725                         if (!check_apicid_used(apic_id_map, i))
2726                                 break;
2727                 }
2728
2729                 if (i == get_physical_broadcast())
2730                         panic("Max apic_id exceeded!\n");
2731
2732                 printk(KERN_WARNING "IOAPIC[%d]: apic_id %d already used, "
2733                         "trying %d\n", ioapic, apic_id, i);
2734
2735                 apic_id = i;
2736         }
2737
2738         tmp = apicid_to_cpu_present(apic_id);
2739         physids_or(apic_id_map, apic_id_map, tmp);
2740
2741         if (reg_00.bits.ID != apic_id) {
2742                 reg_00.bits.ID = apic_id;
2743
2744                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2745                 io_apic_write(ioapic, 0, reg_00.raw);
2746                 reg_00.raw = io_apic_read(ioapic, 0);
2747                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2748
2749                 /* Sanity check */
2750                 if (reg_00.bits.ID != apic_id) {
2751                         printk("IOAPIC[%d]: Unable to change apic_id!\n", ioapic);
2752                         return -1;
2753                 }
2754         }
2755
2756         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
2757                         "IOAPIC[%d]: Assigned apic_id %d\n", ioapic, apic_id);
2758
2759         return apic_id;
2760 }
2761
2762
2763 int __init io_apic_get_version(int ioapic)
2764 {
2765         union IO_APIC_reg_01    reg_01;
2766         unsigned long flags;
2767
2768         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2769         reg_01.raw = io_apic_read(ioapic, 1);
2770         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2771
2772         return reg_01.bits.version;
2773 }
2774
2775
2776 int __init io_apic_get_redir_entries(int ioapic)
2777 {
2778         union IO_APIC_reg_01    reg_01;
2779         unsigned long flags;
2780
2781         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2782         reg_01.raw = io_apic_read(ioapic, 1);
2783         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2784
2785         return reg_01.bits.entries;
2786 }
2787
2788
2789 int io_apic_set_pci_routing(int ioapic, int pin, int irq, int edge_level, int active_high_low)
2790 {
2791         struct IO_APIC_route_entry entry;
2792
2793         if (!IO_APIC_IRQ(irq)) {
2794                 printk(KERN_ERR "IOAPIC[%d]: Invalid reference to IRQ 0\n",
2795                         ioapic);
2796                 return -EINVAL;
2797         }
2798
2799         /*
2800          * Generate a PCI IRQ routing entry and program the IOAPIC accordingly.
2801          * Note that we mask (disable) IRQs now -- these get enabled when the
2802          * corresponding device driver registers for this IRQ.
2803          */
2804
2805         memset(&entry, 0, sizeof(entry));
2806
2807         entry.delivery_mode = INT_DELIVERY_MODE;
2808         entry.dest_mode = INT_DEST_MODE;
2809         entry.dest.logical.logical_dest = cpu_mask_to_apicid(TARGET_CPUS);
2810         entry.trigger = edge_level;
2811         entry.polarity = active_high_low;
2812         entry.mask  = 1;
2813
2814         /*
2815          * IRQs < 16 are already in the irq_2_pin[] map
2816          */
2817         if (irq >= 16)
2818                 add_pin_to_irq(irq, ioapic, pin);
2819
2820         entry.vector = assign_irq_vector(irq);
2821
2822         apic_printk(APIC_DEBUG, KERN_DEBUG "IOAPIC[%d]: Set PCI routing entry "
2823                 "(%d-%d -> 0x%x -> IRQ %d Mode:%i Active:%i)\n", ioapic,
2824                 mp_ioapics[ioapic].mp_apicid, pin, entry.vector, irq,
2825                 edge_level, active_high_low);
2826
2827         ioapic_register_intr(irq, entry.vector, edge_level);
2828
2829         if (!ioapic && (irq < 16))
2830                 disable_8259A_irq(irq);
2831
2832         ioapic_write_entry(ioapic, pin, entry);
2833
2834         return 0;
2835 }
2836
2837 int acpi_get_override_irq(int bus_irq, int *trigger, int *polarity)
2838 {
2839         int i;
2840
2841         if (skip_ioapic_setup)
2842                 return -1;
2843
2844         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
2845                 if (mp_irqs[i].mp_irqtype == mp_INT &&
2846                     mp_irqs[i].mp_srcbusirq == bus_irq)
2847                         break;
2848         if (i >= mp_irq_entries)
2849                 return -1;
2850
2851         *trigger = irq_trigger(i);
2852         *polarity = irq_polarity(i);
2853         return 0;
2854 }
2855
2856 #endif /* CONFIG_ACPI */
2857
2858 static int __init parse_disable_timer_pin_1(char *arg)
2859 {
2860         disable_timer_pin_1 = 1;
2861         return 0;
2862 }
2863 early_param("disable_timer_pin_1", parse_disable_timer_pin_1);
2864
2865 static int __init parse_enable_timer_pin_1(char *arg)
2866 {
2867         disable_timer_pin_1 = -1;
2868         return 0;
2869 }
2870 early_param("enable_timer_pin_1", parse_enable_timer_pin_1);
2871
2872 static int __init parse_noapic(char *arg)
2873 {
2874         /* disable IO-APIC */
2875         disable_ioapic_setup();
2876         return 0;
2877 }
2878 early_param("noapic", parse_noapic);
2879
2880 void __init ioapic_init_mappings(void)
2881 {
2882         unsigned long ioapic_phys, idx = FIX_IO_APIC_BASE_0;
2883         int i;
2884
2885         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++) {
2886                 if (smp_found_config) {
2887                         ioapic_phys = mp_ioapics[i].mp_apicaddr;
2888                         if (!ioapic_phys) {
2889                                 printk(KERN_ERR
2890                                        "WARNING: bogus zero IO-APIC "
2891                                        "address found in MPTABLE, "
2892                                        "disabling IO/APIC support!\n");
2893                                 smp_found_config = 0;
2894                                 skip_ioapic_setup = 1;
2895                                 goto fake_ioapic_page;
2896                         }
2897                 } else {
2898 fake_ioapic_page:
2899                         ioapic_phys = (unsigned long)
2900                                       alloc_bootmem_pages(PAGE_SIZE);
2901                         ioapic_phys = __pa(ioapic_phys);
2902                 }
2903                 set_fixmap_nocache(idx, ioapic_phys);
2904                 printk(KERN_DEBUG "mapped IOAPIC to %08lx (%08lx)\n",
2905                        __fix_to_virt(idx), ioapic_phys);
2906                 idx++;
2907         }
2908 }
2909