Merge branch 'linus' into core/futexes
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / kernel / smpboot.c
1 /*
2  *      x86 SMP booting functions
3  *
4  *      (c) 1995 Alan Cox, Building #3 <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
5  *      (c) 1998, 1999, 2000, 2009 Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
6  *      Copyright 2001 Andi Kleen, SuSE Labs.
7  *
8  *      Much of the core SMP work is based on previous work by Thomas Radke, to
9  *      whom a great many thanks are extended.
10  *
11  *      Thanks to Intel for making available several different Pentium,
12  *      Pentium Pro and Pentium-II/Xeon MP machines.
13  *      Original development of Linux SMP code supported by Caldera.
14  *
15  *      This code is released under the GNU General Public License version 2 or
16  *      later.
17  *
18  *      Fixes
19  *              Felix Koop      :       NR_CPUS used properly
20  *              Jose Renau      :       Handle single CPU case.
21  *              Alan Cox        :       By repeated request 8) - Total BogoMIPS report.
22  *              Greg Wright     :       Fix for kernel stacks panic.
23  *              Erich Boleyn    :       MP v1.4 and additional changes.
24  *      Matthias Sattler        :       Changes for 2.1 kernel map.
25  *      Michel Lespinasse       :       Changes for 2.1 kernel map.
26  *      Michael Chastain        :       Change trampoline.S to gnu as.
27  *              Alan Cox        :       Dumb bug: 'B' step PPro's are fine
28  *              Ingo Molnar     :       Added APIC timers, based on code
29  *                                      from Jose Renau
30  *              Ingo Molnar     :       various cleanups and rewrites
31  *              Tigran Aivazian :       fixed "0.00 in /proc/uptime on SMP" bug.
32  *      Maciej W. Rozycki       :       Bits for genuine 82489DX APICs
33  *      Andi Kleen              :       Changed for SMP boot into long mode.
34  *              Martin J. Bligh :       Added support for multi-quad systems
35  *              Dave Jones      :       Report invalid combinations of Athlon CPUs.
36  *              Rusty Russell   :       Hacked into shape for new "hotplug" boot process.
37  *      Andi Kleen              :       Converted to new state machine.
38  *      Ashok Raj               :       CPU hotplug support
39  *      Glauber Costa           :       i386 and x86_64 integration
40  */
41
42 #include <linux/init.h>
43 #include <linux/smp.h>
44 #include <linux/module.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/percpu.h>
47 #include <linux/bootmem.h>
48 #include <linux/err.h>
49 #include <linux/nmi.h>
50
51 #include <asm/acpi.h>
52 #include <asm/desc.h>
53 #include <asm/nmi.h>
54 #include <asm/irq.h>
55 #include <asm/idle.h>
56 #include <asm/trampoline.h>
57 #include <asm/cpu.h>
58 #include <asm/numa.h>
59 #include <asm/pgtable.h>
60 #include <asm/tlbflush.h>
61 #include <asm/mtrr.h>
62 #include <asm/vmi.h>
63 #include <asm/apic.h>
64 #include <asm/setup.h>
65 #include <asm/uv/uv.h>
66 #include <linux/mc146818rtc.h>
67
68 #include <asm/smpboot_hooks.h>
69
70 #ifdef CONFIG_X86_32
71 u8 apicid_2_node[MAX_APICID];
72 static int low_mappings;
73 #endif
74
75 /* State of each CPU */
76 DEFINE_PER_CPU(int, cpu_state) = { 0 };
77
78 /* Store all idle threads, this can be reused instead of creating
79 * a new thread. Also avoids complicated thread destroy functionality
80 * for idle threads.
81 */
82 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
83 /*
84  * Needed only for CONFIG_HOTPLUG_CPU because __cpuinitdata is
85  * removed after init for !CONFIG_HOTPLUG_CPU.
86  */
87 static DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, idle_thread_array);
88 #define get_idle_for_cpu(x)      (per_cpu(idle_thread_array, x))
89 #define set_idle_for_cpu(x, p)   (per_cpu(idle_thread_array, x) = (p))
90 #else
91 static struct task_struct *idle_thread_array[NR_CPUS] __cpuinitdata ;
92 #define get_idle_for_cpu(x)      (idle_thread_array[(x)])
93 #define set_idle_for_cpu(x, p)   (idle_thread_array[(x)] = (p))
94 #endif
95
96 /* Number of siblings per CPU package */
97 int smp_num_siblings = 1;
98 EXPORT_SYMBOL(smp_num_siblings);
99
100 /* Last level cache ID of each logical CPU */
101 DEFINE_PER_CPU(u16, cpu_llc_id) = BAD_APICID;
102
103 /* representing HT siblings of each logical CPU */
104 DEFINE_PER_CPU(cpumask_t, cpu_sibling_map);
105 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_sibling_map);
106
107 /* representing HT and core siblings of each logical CPU */
108 DEFINE_PER_CPU(cpumask_t, cpu_core_map);
109 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_core_map);
110
111 /* Per CPU bogomips and other parameters */
112 DEFINE_PER_CPU_SHARED_ALIGNED(struct cpuinfo_x86, cpu_info);
113 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_info);
114
115 atomic_t init_deasserted;
116
117
118 /* Set if we find a B stepping CPU */
119 static int __cpuinitdata smp_b_stepping;
120
121 #if defined(CONFIG_NUMA) && defined(CONFIG_X86_32)
122
123 /* which logical CPUs are on which nodes */
124 cpumask_t node_to_cpumask_map[MAX_NUMNODES] __read_mostly =
125                                 { [0 ... MAX_NUMNODES-1] = CPU_MASK_NONE };
126 EXPORT_SYMBOL(node_to_cpumask_map);
127 /* which node each logical CPU is on */
128 int cpu_to_node_map[NR_CPUS] __read_mostly = { [0 ... NR_CPUS-1] = 0 };
129 EXPORT_SYMBOL(cpu_to_node_map);
130
131 /* set up a mapping between cpu and node. */
132 static void map_cpu_to_node(int cpu, int node)
133 {
134         printk(KERN_INFO "Mapping cpu %d to node %d\n", cpu, node);
135         cpumask_set_cpu(cpu, &node_to_cpumask_map[node]);
136         cpu_to_node_map[cpu] = node;
137 }
138
139 /* undo a mapping between cpu and node. */
140 static void unmap_cpu_to_node(int cpu)
141 {
142         int node;
143
144         printk(KERN_INFO "Unmapping cpu %d from all nodes\n", cpu);
145         for (node = 0; node < MAX_NUMNODES; node++)
146                 cpumask_clear_cpu(cpu, &node_to_cpumask_map[node]);
147         cpu_to_node_map[cpu] = 0;
148 }
149 #else /* !(CONFIG_NUMA && CONFIG_X86_32) */
150 #define map_cpu_to_node(cpu, node)      ({})
151 #define unmap_cpu_to_node(cpu)  ({})
152 #endif
153
154 #ifdef CONFIG_X86_32
155 static int boot_cpu_logical_apicid;
156
157 u8 cpu_2_logical_apicid[NR_CPUS] __read_mostly =
158                                         { [0 ... NR_CPUS-1] = BAD_APICID };
159
160 static void map_cpu_to_logical_apicid(void)
161 {
162         int cpu = smp_processor_id();
163         int apicid = logical_smp_processor_id();
164         int node = apic->apicid_to_node(apicid);
165
166         if (!node_online(node))
167                 node = first_online_node;
168
169         cpu_2_logical_apicid[cpu] = apicid;
170         map_cpu_to_node(cpu, node);
171 }
172
173 void numa_remove_cpu(int cpu)
174 {
175         cpu_2_logical_apicid[cpu] = BAD_APICID;
176         unmap_cpu_to_node(cpu);
177 }
178 #else
179 #define map_cpu_to_logical_apicid()  do {} while (0)
180 #endif
181
182 /*
183  * Report back to the Boot Processor.
184  * Running on AP.
185  */
186 static void __cpuinit smp_callin(void)
187 {
188         int cpuid, phys_id;
189         unsigned long timeout;
190
191         /*
192          * If waken up by an INIT in an 82489DX configuration
193          * we may get here before an INIT-deassert IPI reaches
194          * our local APIC.  We have to wait for the IPI or we'll
195          * lock up on an APIC access.
196          */
197         if (apic->wait_for_init_deassert)
198                 apic->wait_for_init_deassert(&init_deasserted);
199
200         /*
201          * (This works even if the APIC is not enabled.)
202          */
203         phys_id = read_apic_id();
204         cpuid = smp_processor_id();
205         if (cpumask_test_cpu(cpuid, cpu_callin_mask)) {
206                 panic("%s: phys CPU#%d, CPU#%d already present??\n", __func__,
207                                         phys_id, cpuid);
208         }
209         pr_debug("CPU#%d (phys ID: %d) waiting for CALLOUT\n", cpuid, phys_id);
210
211         /*
212          * STARTUP IPIs are fragile beasts as they might sometimes
213          * trigger some glue motherboard logic. Complete APIC bus
214          * silence for 1 second, this overestimates the time the
215          * boot CPU is spending to send the up to 2 STARTUP IPIs
216          * by a factor of two. This should be enough.
217          */
218
219         /*
220          * Waiting 2s total for startup (udelay is not yet working)
221          */
222         timeout = jiffies + 2*HZ;
223         while (time_before(jiffies, timeout)) {
224                 /*
225                  * Has the boot CPU finished it's STARTUP sequence?
226                  */
227                 if (cpumask_test_cpu(cpuid, cpu_callout_mask))
228                         break;
229                 cpu_relax();
230         }
231
232         if (!time_before(jiffies, timeout)) {
233                 panic("%s: CPU%d started up but did not get a callout!\n",
234                       __func__, cpuid);
235         }
236
237         /*
238          * the boot CPU has finished the init stage and is spinning
239          * on callin_map until we finish. We are free to set up this
240          * CPU, first the APIC. (this is probably redundant on most
241          * boards)
242          */
243
244         pr_debug("CALLIN, before setup_local_APIC().\n");
245         if (apic->smp_callin_clear_local_apic)
246                 apic->smp_callin_clear_local_apic();
247         setup_local_APIC();
248         end_local_APIC_setup();
249         map_cpu_to_logical_apicid();
250
251         notify_cpu_starting(cpuid);
252         /*
253          * Get our bogomips.
254          *
255          * Need to enable IRQs because it can take longer and then
256          * the NMI watchdog might kill us.
257          */
258         local_irq_enable();
259         calibrate_delay();
260         local_irq_disable();
261         pr_debug("Stack at about %p\n", &cpuid);
262
263         /*
264          * Save our processor parameters
265          */
266         smp_store_cpu_info(cpuid);
267
268         /*
269          * Allow the master to continue.
270          */
271         cpumask_set_cpu(cpuid, cpu_callin_mask);
272 }
273
274 static int __cpuinitdata unsafe_smp;
275
276 /*
277  * Activate a secondary processor.
278  */
279 notrace static void __cpuinit start_secondary(void *unused)
280 {
281         /*
282          * Don't put *anything* before cpu_init(), SMP booting is too
283          * fragile that we want to limit the things done here to the
284          * most necessary things.
285          */
286         vmi_bringup();
287         cpu_init();
288         preempt_disable();
289         smp_callin();
290
291         /* otherwise gcc will move up smp_processor_id before the cpu_init */
292         barrier();
293         /*
294          * Check TSC synchronization with the BP:
295          */
296         check_tsc_sync_target();
297
298         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
299                 disable_8259A_irq(0);
300                 enable_NMI_through_LVT0();
301                 enable_8259A_irq(0);
302         }
303
304 #ifdef CONFIG_X86_32
305         while (low_mappings)
306                 cpu_relax();
307         __flush_tlb_all();
308 #endif
309
310         /* This must be done before setting cpu_online_map */
311         set_cpu_sibling_map(raw_smp_processor_id());
312         wmb();
313
314         /*
315          * We need to hold call_lock, so there is no inconsistency
316          * between the time smp_call_function() determines number of
317          * IPI recipients, and the time when the determination is made
318          * for which cpus receive the IPI. Holding this
319          * lock helps us to not include this cpu in a currently in progress
320          * smp_call_function().
321          *
322          * We need to hold vector_lock so there the set of online cpus
323          * does not change while we are assigning vectors to cpus.  Holding
324          * this lock ensures we don't half assign or remove an irq from a cpu.
325          */
326         ipi_call_lock();
327         lock_vector_lock();
328         __setup_vector_irq(smp_processor_id());
329         set_cpu_online(smp_processor_id(), true);
330         unlock_vector_lock();
331         ipi_call_unlock();
332         per_cpu(cpu_state, smp_processor_id()) = CPU_ONLINE;
333
334         /* enable local interrupts */
335         local_irq_enable();
336
337         setup_secondary_clock();
338
339         wmb();
340         cpu_idle();
341 }
342
343 static void __cpuinit smp_apply_quirks(struct cpuinfo_x86 *c)
344 {
345         /*
346          * Mask B, Pentium, but not Pentium MMX
347          */
348         if (c->x86_vendor == X86_VENDOR_INTEL &&
349             c->x86 == 5 &&
350             c->x86_mask >= 1 && c->x86_mask <= 4 &&
351             c->x86_model <= 3)
352                 /*
353                  * Remember we have B step Pentia with bugs
354                  */
355                 smp_b_stepping = 1;
356
357         /*
358          * Certain Athlons might work (for various values of 'work') in SMP
359          * but they are not certified as MP capable.
360          */
361         if ((c->x86_vendor == X86_VENDOR_AMD) && (c->x86 == 6)) {
362
363                 if (num_possible_cpus() == 1)
364                         goto valid_k7;
365
366                 /* Athlon 660/661 is valid. */
367                 if ((c->x86_model == 6) && ((c->x86_mask == 0) ||
368                     (c->x86_mask == 1)))
369                         goto valid_k7;
370
371                 /* Duron 670 is valid */
372                 if ((c->x86_model == 7) && (c->x86_mask == 0))
373                         goto valid_k7;
374
375                 /*
376                  * Athlon 662, Duron 671, and Athlon >model 7 have capability
377                  * bit. It's worth noting that the A5 stepping (662) of some
378                  * Athlon XP's have the MP bit set.
379                  * See http://www.heise.de/newsticker/data/jow-18.10.01-000 for
380                  * more.
381                  */
382                 if (((c->x86_model == 6) && (c->x86_mask >= 2)) ||
383                     ((c->x86_model == 7) && (c->x86_mask >= 1)) ||
384                      (c->x86_model > 7))
385                         if (cpu_has_mp)
386                                 goto valid_k7;
387
388                 /* If we get here, not a certified SMP capable AMD system. */
389                 unsafe_smp = 1;
390         }
391
392 valid_k7:
393         ;
394 }
395
396 static void __cpuinit smp_checks(void)
397 {
398         if (smp_b_stepping)
399                 printk(KERN_WARNING "WARNING: SMP operation may be unreliable"
400                                     "with B stepping processors.\n");
401
402         /*
403          * Don't taint if we are running SMP kernel on a single non-MP
404          * approved Athlon
405          */
406         if (unsafe_smp && num_online_cpus() > 1) {
407                 printk(KERN_INFO "WARNING: This combination of AMD"
408                         "processors is not suitable for SMP.\n");
409                 add_taint(TAINT_UNSAFE_SMP);
410         }
411 }
412
413 /*
414  * The bootstrap kernel entry code has set these up. Save them for
415  * a given CPU
416  */
417
418 void __cpuinit smp_store_cpu_info(int id)
419 {
420         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(id);
421
422         *c = boot_cpu_data;
423         c->cpu_index = id;
424         if (id != 0)
425                 identify_secondary_cpu(c);
426         smp_apply_quirks(c);
427 }
428
429
430 void __cpuinit set_cpu_sibling_map(int cpu)
431 {
432         int i;
433         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
434
435         cpumask_set_cpu(cpu, cpu_sibling_setup_mask);
436
437         if (smp_num_siblings > 1) {
438                 for_each_cpu(i, cpu_sibling_setup_mask) {
439                         struct cpuinfo_x86 *o = &cpu_data(i);
440
441                         if (c->phys_proc_id == o->phys_proc_id &&
442                             c->cpu_core_id == o->cpu_core_id) {
443                                 cpumask_set_cpu(i, cpu_sibling_mask(cpu));
444                                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_sibling_mask(i));
445                                 cpumask_set_cpu(i, cpu_core_mask(cpu));
446                                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_core_mask(i));
447                                 cpumask_set_cpu(i, &c->llc_shared_map);
448                                 cpumask_set_cpu(cpu, &o->llc_shared_map);
449                         }
450                 }
451         } else {
452                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_sibling_mask(cpu));
453         }
454
455         cpumask_set_cpu(cpu, &c->llc_shared_map);
456
457         if (current_cpu_data.x86_max_cores == 1) {
458                 cpumask_copy(cpu_core_mask(cpu), cpu_sibling_mask(cpu));
459                 c->booted_cores = 1;
460                 return;
461         }
462
463         for_each_cpu(i, cpu_sibling_setup_mask) {
464                 if (per_cpu(cpu_llc_id, cpu) != BAD_APICID &&
465                     per_cpu(cpu_llc_id, cpu) == per_cpu(cpu_llc_id, i)) {
466                         cpumask_set_cpu(i, &c->llc_shared_map);
467                         cpumask_set_cpu(cpu, &cpu_data(i).llc_shared_map);
468                 }
469                 if (c->phys_proc_id == cpu_data(i).phys_proc_id) {
470                         cpumask_set_cpu(i, cpu_core_mask(cpu));
471                         cpumask_set_cpu(cpu, cpu_core_mask(i));
472                         /*
473                          *  Does this new cpu bringup a new core?
474                          */
475                         if (cpumask_weight(cpu_sibling_mask(cpu)) == 1) {
476                                 /*
477                                  * for each core in package, increment
478                                  * the booted_cores for this new cpu
479                                  */
480                                 if (cpumask_first(cpu_sibling_mask(i)) == i)
481                                         c->booted_cores++;
482                                 /*
483                                  * increment the core count for all
484                                  * the other cpus in this package
485                                  */
486                                 if (i != cpu)
487                                         cpu_data(i).booted_cores++;
488                         } else if (i != cpu && !c->booted_cores)
489                                 c->booted_cores = cpu_data(i).booted_cores;
490                 }
491         }
492 }
493
494 /* maps the cpu to the sched domain representing multi-core */
495 const struct cpumask *cpu_coregroup_mask(int cpu)
496 {
497         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
498         /*
499          * For perf, we return last level cache shared map.
500          * And for power savings, we return cpu_core_map
501          */
502         if (sched_mc_power_savings || sched_smt_power_savings)
503                 return cpu_core_mask(cpu);
504         else
505                 return &c->llc_shared_map;
506 }
507
508 cpumask_t cpu_coregroup_map(int cpu)
509 {
510         return *cpu_coregroup_mask(cpu);
511 }
512
513 static void impress_friends(void)
514 {
515         int cpu;
516         unsigned long bogosum = 0;
517         /*
518          * Allow the user to impress friends.
519          */
520         pr_debug("Before bogomips.\n");
521         for_each_possible_cpu(cpu)
522                 if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callout_mask))
523                         bogosum += cpu_data(cpu).loops_per_jiffy;
524         printk(KERN_INFO
525                 "Total of %d processors activated (%lu.%02lu BogoMIPS).\n",
526                 num_online_cpus(),
527                 bogosum/(500000/HZ),
528                 (bogosum/(5000/HZ))%100);
529
530         pr_debug("Before bogocount - setting activated=1.\n");
531 }
532
533 void __inquire_remote_apic(int apicid)
534 {
535         unsigned i, regs[] = { APIC_ID >> 4, APIC_LVR >> 4, APIC_SPIV >> 4 };
536         char *names[] = { "ID", "VERSION", "SPIV" };
537         int timeout;
538         u32 status;
539
540         printk(KERN_INFO "Inquiring remote APIC 0x%x...\n", apicid);
541
542         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(regs); i++) {
543                 printk(KERN_INFO "... APIC 0x%x %s: ", apicid, names[i]);
544
545                 /*
546                  * Wait for idle.
547                  */
548                 status = safe_apic_wait_icr_idle();
549                 if (status)
550                         printk(KERN_CONT
551                                "a previous APIC delivery may have failed\n");
552
553                 apic_icr_write(APIC_DM_REMRD | regs[i], apicid);
554
555                 timeout = 0;
556                 do {
557                         udelay(100);
558                         status = apic_read(APIC_ICR) & APIC_ICR_RR_MASK;
559                 } while (status == APIC_ICR_RR_INPROG && timeout++ < 1000);
560
561                 switch (status) {
562                 case APIC_ICR_RR_VALID:
563                         status = apic_read(APIC_RRR);
564                         printk(KERN_CONT "%08x\n", status);
565                         break;
566                 default:
567                         printk(KERN_CONT "failed\n");
568                 }
569         }
570 }
571
572 /*
573  * Poke the other CPU in the eye via NMI to wake it up. Remember that the normal
574  * INIT, INIT, STARTUP sequence will reset the chip hard for us, and this
575  * won't ... remember to clear down the APIC, etc later.
576  */
577 int __devinit
578 wakeup_secondary_cpu_via_nmi(int logical_apicid, unsigned long start_eip)
579 {
580         unsigned long send_status, accept_status = 0;
581         int maxlvt;
582
583         /* Target chip */
584         /* Boot on the stack */
585         /* Kick the second */
586         apic_icr_write(APIC_DM_NMI | apic->dest_logical, logical_apicid);
587
588         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
589         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
590
591         /*
592          * Give the other CPU some time to accept the IPI.
593          */
594         udelay(200);
595         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid])) {
596                 maxlvt = lapic_get_maxlvt();
597                 if (maxlvt > 3)                 /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
598                         apic_write(APIC_ESR, 0);
599                 accept_status = (apic_read(APIC_ESR) & 0xEF);
600         }
601         pr_debug("NMI sent.\n");
602
603         if (send_status)
604                 printk(KERN_ERR "APIC never delivered???\n");
605         if (accept_status)
606                 printk(KERN_ERR "APIC delivery error (%lx).\n", accept_status);
607
608         return (send_status | accept_status);
609 }
610
611 int __devinit
612 wakeup_secondary_cpu_via_init(int phys_apicid, unsigned long start_eip)
613 {
614         unsigned long send_status, accept_status = 0;
615         int maxlvt, num_starts, j;
616
617         maxlvt = lapic_get_maxlvt();
618
619         /*
620          * Be paranoid about clearing APIC errors.
621          */
622         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[phys_apicid])) {
623                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
624                         apic_write(APIC_ESR, 0);
625                 apic_read(APIC_ESR);
626         }
627
628         pr_debug("Asserting INIT.\n");
629
630         /*
631          * Turn INIT on target chip
632          */
633         /*
634          * Send IPI
635          */
636         apic_icr_write(APIC_INT_LEVELTRIG | APIC_INT_ASSERT | APIC_DM_INIT,
637                        phys_apicid);
638
639         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
640         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
641
642         mdelay(10);
643
644         pr_debug("Deasserting INIT.\n");
645
646         /* Target chip */
647         /* Send IPI */
648         apic_icr_write(APIC_INT_LEVELTRIG | APIC_DM_INIT, phys_apicid);
649
650         pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
651         send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
652
653         mb();
654         atomic_set(&init_deasserted, 1);
655
656         /*
657          * Should we send STARTUP IPIs ?
658          *
659          * Determine this based on the APIC version.
660          * If we don't have an integrated APIC, don't send the STARTUP IPIs.
661          */
662         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[phys_apicid]))
663                 num_starts = 2;
664         else
665                 num_starts = 0;
666
667         /*
668          * Paravirt / VMI wants a startup IPI hook here to set up the
669          * target processor state.
670          */
671         startup_ipi_hook(phys_apicid, (unsigned long) start_secondary,
672                          (unsigned long)stack_start.sp);
673
674         /*
675          * Run STARTUP IPI loop.
676          */
677         pr_debug("#startup loops: %d.\n", num_starts);
678
679         for (j = 1; j <= num_starts; j++) {
680                 pr_debug("Sending STARTUP #%d.\n", j);
681                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
682                         apic_write(APIC_ESR, 0);
683                 apic_read(APIC_ESR);
684                 pr_debug("After apic_write.\n");
685
686                 /*
687                  * STARTUP IPI
688                  */
689
690                 /* Target chip */
691                 /* Boot on the stack */
692                 /* Kick the second */
693                 apic_icr_write(APIC_DM_STARTUP | (start_eip >> 12),
694                                phys_apicid);
695
696                 /*
697                  * Give the other CPU some time to accept the IPI.
698                  */
699                 udelay(300);
700
701                 pr_debug("Startup point 1.\n");
702
703                 pr_debug("Waiting for send to finish...\n");
704                 send_status = safe_apic_wait_icr_idle();
705
706                 /*
707                  * Give the other CPU some time to accept the IPI.
708                  */
709                 udelay(200);
710                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP.  */
711                         apic_write(APIC_ESR, 0);
712                 accept_status = (apic_read(APIC_ESR) & 0xEF);
713                 if (send_status || accept_status)
714                         break;
715         }
716         pr_debug("After Startup.\n");
717
718         if (send_status)
719                 printk(KERN_ERR "APIC never delivered???\n");
720         if (accept_status)
721                 printk(KERN_ERR "APIC delivery error (%lx).\n", accept_status);
722
723         return (send_status | accept_status);
724 }
725
726 struct create_idle {
727         struct work_struct work;
728         struct task_struct *idle;
729         struct completion done;
730         int cpu;
731 };
732
733 static void __cpuinit do_fork_idle(struct work_struct *work)
734 {
735         struct create_idle *c_idle =
736                 container_of(work, struct create_idle, work);
737
738         c_idle->idle = fork_idle(c_idle->cpu);
739         complete(&c_idle->done);
740 }
741
742 /*
743  * NOTE - on most systems this is a PHYSICAL apic ID, but on multiquad
744  * (ie clustered apic addressing mode), this is a LOGICAL apic ID.
745  * Returns zero if CPU booted OK, else error code from
746  * ->wakeup_secondary_cpu.
747  */
748 static int __cpuinit do_boot_cpu(int apicid, int cpu)
749 {
750         unsigned long boot_error = 0;
751         unsigned long start_ip;
752         int timeout;
753         struct create_idle c_idle = {
754                 .cpu    = cpu,
755                 .done   = COMPLETION_INITIALIZER_ONSTACK(c_idle.done),
756         };
757
758         INIT_WORK(&c_idle.work, do_fork_idle);
759
760         alternatives_smp_switch(1);
761
762         c_idle.idle = get_idle_for_cpu(cpu);
763
764         /*
765          * We can't use kernel_thread since we must avoid to
766          * reschedule the child.
767          */
768         if (c_idle.idle) {
769                 c_idle.idle->thread.sp = (unsigned long) (((struct pt_regs *)
770                         (THREAD_SIZE +  task_stack_page(c_idle.idle))) - 1);
771                 init_idle(c_idle.idle, cpu);
772                 goto do_rest;
773         }
774
775         if (!keventd_up() || current_is_keventd())
776                 c_idle.work.func(&c_idle.work);
777         else {
778                 schedule_work(&c_idle.work);
779                 wait_for_completion(&c_idle.done);
780         }
781
782         if (IS_ERR(c_idle.idle)) {
783                 printk("failed fork for CPU %d\n", cpu);
784                 return PTR_ERR(c_idle.idle);
785         }
786
787         set_idle_for_cpu(cpu, c_idle.idle);
788 do_rest:
789         per_cpu(current_task, cpu) = c_idle.idle;
790 #ifdef CONFIG_X86_32
791         /* Stack for startup_32 can be just as for start_secondary onwards */
792         irq_ctx_init(cpu);
793 #else
794         clear_tsk_thread_flag(c_idle.idle, TIF_FORK);
795         initial_gs = per_cpu_offset(cpu);
796         per_cpu(kernel_stack, cpu) =
797                 (unsigned long)task_stack_page(c_idle.idle) -
798                 KERNEL_STACK_OFFSET + THREAD_SIZE;
799 #endif
800         early_gdt_descr.address = (unsigned long)get_cpu_gdt_table(cpu);
801         initial_code = (unsigned long)start_secondary;
802         stack_start.sp = (void *) c_idle.idle->thread.sp;
803
804         /* start_ip had better be page-aligned! */
805         start_ip = setup_trampoline();
806
807         /* So we see what's up   */
808         printk(KERN_INFO "Booting processor %d APIC 0x%x ip 0x%lx\n",
809                           cpu, apicid, start_ip);
810
811         /*
812          * This grunge runs the startup process for
813          * the targeted processor.
814          */
815
816         atomic_set(&init_deasserted, 0);
817
818         if (get_uv_system_type() != UV_NON_UNIQUE_APIC) {
819
820                 pr_debug("Setting warm reset code and vector.\n");
821
822                 smpboot_setup_warm_reset_vector(start_ip);
823                 /*
824                  * Be paranoid about clearing APIC errors.
825                 */
826                 if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid])) {
827                         apic_write(APIC_ESR, 0);
828                         apic_read(APIC_ESR);
829                 }
830         }
831
832         /*
833          * Kick the secondary CPU. Use the method in the APIC driver
834          * if it's defined - or use an INIT boot APIC message otherwise:
835          */
836         if (apic->wakeup_secondary_cpu)
837                 boot_error = apic->wakeup_secondary_cpu(apicid, start_ip);
838         else
839                 boot_error = wakeup_secondary_cpu_via_init(apicid, start_ip);
840
841         if (!boot_error) {
842                 /*
843                  * allow APs to start initializing.
844                  */
845                 pr_debug("Before Callout %d.\n", cpu);
846                 cpumask_set_cpu(cpu, cpu_callout_mask);
847                 pr_debug("After Callout %d.\n", cpu);
848
849                 /*
850                  * Wait 5s total for a response
851                  */
852                 for (timeout = 0; timeout < 50000; timeout++) {
853                         if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callin_mask))
854                                 break;  /* It has booted */
855                         udelay(100);
856                 }
857
858                 if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callin_mask)) {
859                         /* number CPUs logically, starting from 1 (BSP is 0) */
860                         pr_debug("OK.\n");
861                         printk(KERN_INFO "CPU%d: ", cpu);
862                         print_cpu_info(&cpu_data(cpu));
863                         pr_debug("CPU has booted.\n");
864                 } else {
865                         boot_error = 1;
866                         if (*((volatile unsigned char *)trampoline_base)
867                                         == 0xA5)
868                                 /* trampoline started but...? */
869                                 printk(KERN_ERR "Stuck ??\n");
870                         else
871                                 /* trampoline code not run */
872                                 printk(KERN_ERR "Not responding.\n");
873                         if (apic->inquire_remote_apic)
874                                 apic->inquire_remote_apic(apicid);
875                 }
876         }
877
878         if (boot_error) {
879                 /* Try to put things back the way they were before ... */
880                 numa_remove_cpu(cpu); /* was set by numa_add_cpu */
881
882                 /* was set by do_boot_cpu() */
883                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_callout_mask);
884
885                 /* was set by cpu_init() */
886                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_initialized_mask);
887
888                 set_cpu_present(cpu, false);
889                 per_cpu(x86_cpu_to_apicid, cpu) = BAD_APICID;
890         }
891
892         /* mark "stuck" area as not stuck */
893         *((volatile unsigned long *)trampoline_base) = 0;
894
895         /*
896          * Cleanup possible dangling ends...
897          */
898         smpboot_restore_warm_reset_vector();
899
900         return boot_error;
901 }
902
903 int __cpuinit native_cpu_up(unsigned int cpu)
904 {
905         int apicid = apic->cpu_present_to_apicid(cpu);
906         unsigned long flags;
907         int err;
908
909         WARN_ON(irqs_disabled());
910
911         pr_debug("++++++++++++++++++++=_---CPU UP  %u\n", cpu);
912
913         if (apicid == BAD_APICID || apicid == boot_cpu_physical_apicid ||
914             !physid_isset(apicid, phys_cpu_present_map)) {
915                 printk(KERN_ERR "%s: bad cpu %d\n", __func__, cpu);
916                 return -EINVAL;
917         }
918
919         /*
920          * Already booted CPU?
921          */
922         if (cpumask_test_cpu(cpu, cpu_callin_mask)) {
923                 pr_debug("do_boot_cpu %d Already started\n", cpu);
924                 return -ENOSYS;
925         }
926
927         /*
928          * Save current MTRR state in case it was changed since early boot
929          * (e.g. by the ACPI SMI) to initialize new CPUs with MTRRs in sync:
930          */
931         mtrr_save_state();
932
933         per_cpu(cpu_state, cpu) = CPU_UP_PREPARE;
934
935 #ifdef CONFIG_X86_32
936         /* init low mem mapping */
937         clone_pgd_range(swapper_pg_dir, swapper_pg_dir + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
938                 min_t(unsigned long, KERNEL_PGD_PTRS, KERNEL_PGD_BOUNDARY));
939         flush_tlb_all();
940         low_mappings = 1;
941
942         err = do_boot_cpu(apicid, cpu);
943
944         zap_low_mappings();
945         low_mappings = 0;
946 #else
947         err = do_boot_cpu(apicid, cpu);
948 #endif
949         if (err) {
950                 pr_debug("do_boot_cpu failed %d\n", err);
951                 return -EIO;
952         }
953
954         /*
955          * Check TSC synchronization with the AP (keep irqs disabled
956          * while doing so):
957          */
958         local_irq_save(flags);
959         check_tsc_sync_source(cpu);
960         local_irq_restore(flags);
961
962         while (!cpu_online(cpu)) {
963                 cpu_relax();
964                 touch_nmi_watchdog();
965         }
966
967         return 0;
968 }
969
970 /*
971  * Fall back to non SMP mode after errors.
972  *
973  * RED-PEN audit/test this more. I bet there is more state messed up here.
974  */
975 static __init void disable_smp(void)
976 {
977         /* use the read/write pointers to the present and possible maps */
978         cpumask_copy(&cpu_present_map, cpumask_of(0));
979         cpumask_copy(&cpu_possible_map, cpumask_of(0));
980         smpboot_clear_io_apic_irqs();
981
982         if (smp_found_config)
983                 physid_set_mask_of_physid(boot_cpu_physical_apicid, &phys_cpu_present_map);
984         else
985                 physid_set_mask_of_physid(0, &phys_cpu_present_map);
986         map_cpu_to_logical_apicid();
987         cpumask_set_cpu(0, cpu_sibling_mask(0));
988         cpumask_set_cpu(0, cpu_core_mask(0));
989 }
990
991 /*
992  * Various sanity checks.
993  */
994 static int __init smp_sanity_check(unsigned max_cpus)
995 {
996         preempt_disable();
997
998 #if !defined(CONFIG_X86_BIGSMP) && defined(CONFIG_X86_32)
999         if (def_to_bigsmp && nr_cpu_ids > 8) {
1000                 unsigned int cpu;
1001                 unsigned nr;
1002
1003                 printk(KERN_WARNING
1004                        "More than 8 CPUs detected - skipping them.\n"
1005                        "Use CONFIG_X86_BIGSMP.\n");
1006
1007                 nr = 0;
1008                 for_each_present_cpu(cpu) {
1009                         if (nr >= 8)
1010                                 set_cpu_present(cpu, false);
1011                         nr++;
1012                 }
1013
1014                 nr = 0;
1015                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1016                         if (nr >= 8)
1017                                 set_cpu_possible(cpu, false);
1018                         nr++;
1019                 }
1020
1021                 nr_cpu_ids = 8;
1022         }
1023 #endif
1024
1025         if (!physid_isset(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map)) {
1026                 printk(KERN_WARNING
1027                         "weird, boot CPU (#%d) not listed by the BIOS.\n",
1028                         hard_smp_processor_id());
1029
1030                 physid_set(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map);
1031         }
1032
1033         /*
1034          * If we couldn't find an SMP configuration at boot time,
1035          * get out of here now!
1036          */
1037         if (!smp_found_config && !acpi_lapic) {
1038                 preempt_enable();
1039                 printk(KERN_NOTICE "SMP motherboard not detected.\n");
1040                 disable_smp();
1041                 if (APIC_init_uniprocessor())
1042                         printk(KERN_NOTICE "Local APIC not detected."
1043                                            " Using dummy APIC emulation.\n");
1044                 return -1;
1045         }
1046
1047         /*
1048          * Should not be necessary because the MP table should list the boot
1049          * CPU too, but we do it for the sake of robustness anyway.
1050          */
1051         if (!apic->check_phys_apicid_present(boot_cpu_physical_apicid)) {
1052                 printk(KERN_NOTICE
1053                         "weird, boot CPU (#%d) not listed by the BIOS.\n",
1054                         boot_cpu_physical_apicid);
1055                 physid_set(hard_smp_processor_id(), phys_cpu_present_map);
1056         }
1057         preempt_enable();
1058
1059         /*
1060          * If we couldn't find a local APIC, then get out of here now!
1061          */
1062         if (APIC_INTEGRATED(apic_version[boot_cpu_physical_apicid]) &&
1063             !cpu_has_apic) {
1064                 printk(KERN_ERR "BIOS bug, local APIC #%d not detected!...\n",
1065                         boot_cpu_physical_apicid);
1066                 printk(KERN_ERR "... forcing use of dummy APIC emulation."
1067                                 "(tell your hw vendor)\n");
1068                 smpboot_clear_io_apic();
1069                 arch_disable_smp_support();
1070                 return -1;
1071         }
1072
1073         verify_local_APIC();
1074
1075         /*
1076          * If SMP should be disabled, then really disable it!
1077          */
1078         if (!max_cpus) {
1079                 printk(KERN_INFO "SMP mode deactivated.\n");
1080                 smpboot_clear_io_apic();
1081
1082                 localise_nmi_watchdog();
1083
1084                 connect_bsp_APIC();
1085                 setup_local_APIC();
1086                 end_local_APIC_setup();
1087                 return -1;
1088         }
1089
1090         return 0;
1091 }
1092
1093 static void __init smp_cpu_index_default(void)
1094 {
1095         int i;
1096         struct cpuinfo_x86 *c;
1097
1098         for_each_possible_cpu(i) {
1099                 c = &cpu_data(i);
1100                 /* mark all to hotplug */
1101                 c->cpu_index = nr_cpu_ids;
1102         }
1103 }
1104
1105 /*
1106  * Prepare for SMP bootup.  The MP table or ACPI has been read
1107  * earlier.  Just do some sanity checking here and enable APIC mode.
1108  */
1109 void __init native_smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
1110 {
1111         preempt_disable();
1112         smp_cpu_index_default();
1113         current_cpu_data = boot_cpu_data;
1114         cpumask_copy(cpu_callin_mask, cpumask_of(0));
1115         mb();
1116         /*
1117          * Setup boot CPU information
1118          */
1119         smp_store_cpu_info(0); /* Final full version of the data */
1120 #ifdef CONFIG_X86_32
1121         boot_cpu_logical_apicid = logical_smp_processor_id();
1122 #endif
1123         current_thread_info()->cpu = 0;  /* needed? */
1124         set_cpu_sibling_map(0);
1125
1126         enable_IR_x2apic();
1127 #ifdef CONFIG_X86_64
1128         default_setup_apic_routing();
1129 #endif
1130
1131         if (smp_sanity_check(max_cpus) < 0) {
1132                 printk(KERN_INFO "SMP disabled\n");
1133                 disable_smp();
1134                 goto out;
1135         }
1136
1137         preempt_disable();
1138         if (read_apic_id() != boot_cpu_physical_apicid) {
1139                 panic("Boot APIC ID in local APIC unexpected (%d vs %d)",
1140                      read_apic_id(), boot_cpu_physical_apicid);
1141                 /* Or can we switch back to PIC here? */
1142         }
1143         preempt_enable();
1144
1145         connect_bsp_APIC();
1146
1147         /*
1148          * Switch from PIC to APIC mode.
1149          */
1150         setup_local_APIC();
1151
1152         /*
1153          * Enable IO APIC before setting up error vector
1154          */
1155         if (!skip_ioapic_setup && nr_ioapics)
1156                 enable_IO_APIC();
1157
1158         end_local_APIC_setup();
1159
1160         map_cpu_to_logical_apicid();
1161
1162         if (apic->setup_portio_remap)
1163                 apic->setup_portio_remap();
1164
1165         smpboot_setup_io_apic();
1166         /*
1167          * Set up local APIC timer on boot CPU.
1168          */
1169
1170         printk(KERN_INFO "CPU%d: ", 0);
1171         print_cpu_info(&cpu_data(0));
1172         setup_boot_clock();
1173
1174         if (is_uv_system())
1175                 uv_system_init();
1176 out:
1177         preempt_enable();
1178 }
1179 /*
1180  * Early setup to make printk work.
1181  */
1182 void __init native_smp_prepare_boot_cpu(void)
1183 {
1184         int me = smp_processor_id();
1185         switch_to_new_gdt(me);
1186         /* already set me in cpu_online_mask in boot_cpu_init() */
1187         cpumask_set_cpu(me, cpu_callout_mask);
1188         per_cpu(cpu_state, me) = CPU_ONLINE;
1189 }
1190
1191 void __init native_smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
1192 {
1193         pr_debug("Boot done.\n");
1194
1195         impress_friends();
1196         smp_checks();
1197 #ifdef CONFIG_X86_IO_APIC
1198         setup_ioapic_dest();
1199 #endif
1200         check_nmi_watchdog();
1201 }
1202
1203 static int __initdata setup_possible_cpus = -1;
1204 static int __init _setup_possible_cpus(char *str)
1205 {
1206         get_option(&str, &setup_possible_cpus);
1207         return 0;
1208 }
1209 early_param("possible_cpus", _setup_possible_cpus);
1210
1211
1212 /*
1213  * cpu_possible_map should be static, it cannot change as cpu's
1214  * are onlined, or offlined. The reason is per-cpu data-structures
1215  * are allocated by some modules at init time, and dont expect to
1216  * do this dynamically on cpu arrival/departure.
1217  * cpu_present_map on the other hand can change dynamically.
1218  * In case when cpu_hotplug is not compiled, then we resort to current
1219  * behaviour, which is cpu_possible == cpu_present.
1220  * - Ashok Raj
1221  *
1222  * Three ways to find out the number of additional hotplug CPUs:
1223  * - If the BIOS specified disabled CPUs in ACPI/mptables use that.
1224  * - The user can overwrite it with possible_cpus=NUM
1225  * - Otherwise don't reserve additional CPUs.
1226  * We do this because additional CPUs waste a lot of memory.
1227  * -AK
1228  */
1229 __init void prefill_possible_map(void)
1230 {
1231         int i, possible;
1232
1233         /* no processor from mptable or madt */
1234         if (!num_processors)
1235                 num_processors = 1;
1236
1237         if (setup_possible_cpus == -1)
1238                 possible = num_processors + disabled_cpus;
1239         else
1240                 possible = setup_possible_cpus;
1241
1242         total_cpus = max_t(int, possible, num_processors + disabled_cpus);
1243
1244         if (possible > CONFIG_NR_CPUS) {
1245                 printk(KERN_WARNING
1246                         "%d Processors exceeds NR_CPUS limit of %d\n",
1247                         possible, CONFIG_NR_CPUS);
1248                 possible = CONFIG_NR_CPUS;
1249         }
1250
1251         printk(KERN_INFO "SMP: Allowing %d CPUs, %d hotplug CPUs\n",
1252                 possible, max_t(int, possible - num_processors, 0));
1253
1254         for (i = 0; i < possible; i++)
1255                 set_cpu_possible(i, true);
1256
1257         nr_cpu_ids = possible;
1258 }
1259
1260 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
1261
1262 static void remove_siblinginfo(int cpu)
1263 {
1264         int sibling;
1265         struct cpuinfo_x86 *c = &cpu_data(cpu);
1266
1267         for_each_cpu(sibling, cpu_core_mask(cpu)) {
1268                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_core_mask(sibling));
1269                 /*/
1270                  * last thread sibling in this cpu core going down
1271                  */
1272                 if (cpumask_weight(cpu_sibling_mask(cpu)) == 1)
1273                         cpu_data(sibling).booted_cores--;
1274         }
1275
1276         for_each_cpu(sibling, cpu_sibling_mask(cpu))
1277                 cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_sibling_mask(sibling));
1278         cpumask_clear(cpu_sibling_mask(cpu));
1279         cpumask_clear(cpu_core_mask(cpu));
1280         c->phys_proc_id = 0;
1281         c->cpu_core_id = 0;
1282         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_sibling_setup_mask);
1283 }
1284
1285 static void __ref remove_cpu_from_maps(int cpu)
1286 {
1287         set_cpu_online(cpu, false);
1288         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_callout_mask);
1289         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_callin_mask);
1290         /* was set by cpu_init() */
1291         cpumask_clear_cpu(cpu, cpu_initialized_mask);
1292         numa_remove_cpu(cpu);
1293 }
1294
1295 void cpu_disable_common(void)
1296 {
1297         int cpu = smp_processor_id();
1298         /*
1299          * HACK:
1300          * Allow any queued timer interrupts to get serviced
1301          * This is only a temporary solution until we cleanup
1302          * fixup_irqs as we do for IA64.
1303          */
1304         local_irq_enable();
1305         mdelay(1);
1306
1307         local_irq_disable();
1308         remove_siblinginfo(cpu);
1309
1310         /* It's now safe to remove this processor from the online map */
1311         lock_vector_lock();
1312         remove_cpu_from_maps(cpu);
1313         unlock_vector_lock();
1314         fixup_irqs();
1315 }
1316
1317 int native_cpu_disable(void)
1318 {
1319         int cpu = smp_processor_id();
1320
1321         /*
1322          * Perhaps use cpufreq to drop frequency, but that could go
1323          * into generic code.
1324          *
1325          * We won't take down the boot processor on i386 due to some
1326          * interrupts only being able to be serviced by the BSP.
1327          * Especially so if we're not using an IOAPIC   -zwane
1328          */
1329         if (cpu == 0)
1330                 return -EBUSY;
1331
1332         if (nmi_watchdog == NMI_LOCAL_APIC)
1333                 stop_apic_nmi_watchdog(NULL);
1334         clear_local_APIC();
1335
1336         cpu_disable_common();
1337         return 0;
1338 }
1339
1340 void native_cpu_die(unsigned int cpu)
1341 {
1342         /* We don't do anything here: idle task is faking death itself. */
1343         unsigned int i;
1344
1345         for (i = 0; i < 10; i++) {
1346                 /* They ack this in play_dead by setting CPU_DEAD */
1347                 if (per_cpu(cpu_state, cpu) == CPU_DEAD) {
1348                         printk(KERN_INFO "CPU %d is now offline\n", cpu);
1349                         if (1 == num_online_cpus())
1350                                 alternatives_smp_switch(0);
1351                         return;
1352                 }
1353                 msleep(100);
1354         }
1355         printk(KERN_ERR "CPU %u didn't die...\n", cpu);
1356 }
1357
1358 void play_dead_common(void)
1359 {
1360         idle_task_exit();
1361         reset_lazy_tlbstate();
1362         irq_ctx_exit(raw_smp_processor_id());
1363         c1e_remove_cpu(raw_smp_processor_id());
1364
1365         mb();
1366         /* Ack it */
1367         __get_cpu_var(cpu_state) = CPU_DEAD;
1368
1369         /*
1370          * With physical CPU hotplug, we should halt the cpu
1371          */
1372         local_irq_disable();
1373 }
1374
1375 void native_play_dead(void)
1376 {
1377         play_dead_common();
1378         wbinvd_halt();
1379 }
1380
1381 #else /* ... !CONFIG_HOTPLUG_CPU */
1382 int native_cpu_disable(void)
1383 {
1384         return -ENOSYS;
1385 }
1386
1387 void native_cpu_die(unsigned int cpu)
1388 {
1389         /* We said "no" in __cpu_disable */
1390         BUG();
1391 }
1392
1393 void native_play_dead(void)
1394 {
1395         BUG();
1396 }
1397
1398 #endif