Merge ../linux-2.6-watchdog-mm
[linux-drm-fsl-dcu.git] / arch / ia64 / sn / kernel / setup.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * Copyright (C) 1999,2001-2006 Silicon Graphics, Inc. All rights reserved.
7  */
8
9 #include <linux/module.h>
10 #include <linux/init.h>
11 #include <linux/delay.h>
12 #include <linux/kernel.h>
13 #include <linux/kdev_t.h>
14 #include <linux/string.h>
15 #include <linux/screen_info.h>
16 #include <linux/console.h>
17 #include <linux/timex.h>
18 #include <linux/sched.h>
19 #include <linux/ioport.h>
20 #include <linux/mm.h>
21 #include <linux/serial.h>
22 #include <linux/irq.h>
23 #include <linux/bootmem.h>
24 #include <linux/mmzone.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/acpi.h>
27 #include <linux/compiler.h>
28 #include <linux/sched.h>
29 #include <linux/root_dev.h>
30 #include <linux/nodemask.h>
31 #include <linux/pm.h>
32 #include <linux/efi.h>
33
34 #include <asm/io.h>
35 #include <asm/sal.h>
36 #include <asm/machvec.h>
37 #include <asm/system.h>
38 #include <asm/processor.h>
39 #include <asm/vga.h>
40 #include <asm/sn/arch.h>
41 #include <asm/sn/addrs.h>
42 #include <asm/sn/pda.h>
43 #include <asm/sn/nodepda.h>
44 #include <asm/sn/sn_cpuid.h>
45 #include <asm/sn/simulator.h>
46 #include <asm/sn/leds.h>
47 #include <asm/sn/bte.h>
48 #include <asm/sn/shub_mmr.h>
49 #include <asm/sn/clksupport.h>
50 #include <asm/sn/sn_sal.h>
51 #include <asm/sn/geo.h>
52 #include <asm/sn/sn_feature_sets.h>
53 #include "xtalk/xwidgetdev.h"
54 #include "xtalk/hubdev.h"
55 #include <asm/sn/klconfig.h>
56
57
58 DEFINE_PER_CPU(struct pda_s, pda_percpu);
59
60 #define MAX_PHYS_MEMORY         (1UL << IA64_MAX_PHYS_BITS)     /* Max physical address supported */
61
62 extern void bte_init_node(nodepda_t *, cnodeid_t);
63
64 extern void sn_timer_init(void);
65 extern unsigned long last_time_offset;
66 extern void (*ia64_mark_idle) (int);
67 extern void snidle(int);
68 extern unsigned long long (*ia64_printk_clock)(void);
69
70 unsigned long sn_rtc_cycles_per_second;
71 EXPORT_SYMBOL(sn_rtc_cycles_per_second);
72
73 DEFINE_PER_CPU(struct sn_hub_info_s, __sn_hub_info);
74 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(__sn_hub_info);
75
76 DEFINE_PER_CPU(short, __sn_cnodeid_to_nasid[MAX_COMPACT_NODES]);
77 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(__sn_cnodeid_to_nasid);
78
79 DEFINE_PER_CPU(struct nodepda_s *, __sn_nodepda);
80 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(__sn_nodepda);
81
82 char sn_system_serial_number_string[128];
83 EXPORT_SYMBOL(sn_system_serial_number_string);
84 u64 sn_partition_serial_number;
85 EXPORT_SYMBOL(sn_partition_serial_number);
86 u8 sn_partition_id;
87 EXPORT_SYMBOL(sn_partition_id);
88 u8 sn_system_size;
89 EXPORT_SYMBOL(sn_system_size);
90 u8 sn_sharing_domain_size;
91 EXPORT_SYMBOL(sn_sharing_domain_size);
92 u8 sn_coherency_id;
93 EXPORT_SYMBOL(sn_coherency_id);
94 u8 sn_region_size;
95 EXPORT_SYMBOL(sn_region_size);
96 int sn_prom_type;       /* 0=hardware, 1=medusa/realprom, 2=medusa/fakeprom */
97
98 short physical_node_map[MAX_NUMALINK_NODES];
99 static unsigned long sn_prom_features[MAX_PROM_FEATURE_SETS];
100
101 EXPORT_SYMBOL(physical_node_map);
102
103 int num_cnodes;
104
105 static void sn_init_pdas(char **);
106 static void build_cnode_tables(void);
107
108 static nodepda_t *nodepdaindr[MAX_COMPACT_NODES];
109
110 /*
111  * The format of "screen_info" is strange, and due to early i386-setup
112  * code. This is just enough to make the console code think we're on a
113  * VGA color display.
114  */
115 struct screen_info sn_screen_info = {
116         .orig_x = 0,
117         .orig_y = 0,
118         .orig_video_mode = 3,
119         .orig_video_cols = 80,
120         .orig_video_ega_bx = 3,
121         .orig_video_lines = 25,
122         .orig_video_isVGA = 1,
123         .orig_video_points = 16
124 };
125
126 /*
127  * This routine can only be used during init, since
128  * smp_boot_data is an init data structure.
129  * We have to use smp_boot_data.cpu_phys_id to find
130  * the physical id of the processor because the normal
131  * cpu_physical_id() relies on data structures that
132  * may not be initialized yet.
133  */
134
135 static int __init pxm_to_nasid(int pxm)
136 {
137         int i;
138         int nid;
139
140         nid = pxm_to_node(pxm);
141         for (i = 0; i < num_node_memblks; i++) {
142                 if (node_memblk[i].nid == nid) {
143                         return NASID_GET(node_memblk[i].start_paddr);
144                 }
145         }
146         return -1;
147 }
148
149 /**
150  * early_sn_setup - early setup routine for SN platforms
151  *
152  * Sets up an initial console to aid debugging.  Intended primarily
153  * for bringup.  See start_kernel() in init/main.c.
154  */
155
156 void __init early_sn_setup(void)
157 {
158         efi_system_table_t *efi_systab;
159         efi_config_table_t *config_tables;
160         struct ia64_sal_systab *sal_systab;
161         struct ia64_sal_desc_entry_point *ep;
162         char *p;
163         int i, j;
164
165         /*
166          * Parse enough of the SAL tables to locate the SAL entry point. Since, console
167          * IO on SN2 is done via SAL calls, early_printk won't work without this.
168          *
169          * This code duplicates some of the ACPI table parsing that is in efi.c & sal.c.
170          * Any changes to those file may have to be made hereas well.
171          */
172         efi_systab = (efi_system_table_t *) __va(ia64_boot_param->efi_systab);
173         config_tables = __va(efi_systab->tables);
174         for (i = 0; i < efi_systab->nr_tables; i++) {
175                 if (efi_guidcmp(config_tables[i].guid, SAL_SYSTEM_TABLE_GUID) ==
176                     0) {
177                         sal_systab = __va(config_tables[i].table);
178                         p = (char *)(sal_systab + 1);
179                         for (j = 0; j < sal_systab->entry_count; j++) {
180                                 if (*p == SAL_DESC_ENTRY_POINT) {
181                                         ep = (struct ia64_sal_desc_entry_point
182                                               *)p;
183                                         ia64_sal_handler_init(__va
184                                                               (ep->sal_proc),
185                                                               __va(ep->gp));
186                                         return;
187                                 }
188                                 p += SAL_DESC_SIZE(*p);
189                         }
190                 }
191         }
192         /* Uh-oh, SAL not available?? */
193         printk(KERN_ERR "failed to find SAL entry point\n");
194 }
195
196 extern int platform_intr_list[];
197 static int __initdata shub_1_1_found;
198
199 /*
200  * sn_check_for_wars
201  *
202  * Set flag for enabling shub specific wars
203  */
204
205 static inline int __init is_shub_1_1(int nasid)
206 {
207         unsigned long id;
208         int rev;
209
210         if (is_shub2())
211                 return 0;
212         id = REMOTE_HUB_L(nasid, SH1_SHUB_ID);
213         rev = (id & SH1_SHUB_ID_REVISION_MASK) >> SH1_SHUB_ID_REVISION_SHFT;
214         return rev <= 2;
215 }
216
217 static void __init sn_check_for_wars(void)
218 {
219         int cnode;
220
221         if (is_shub2()) {
222                 /* none yet */
223         } else {
224                 for_each_online_node(cnode) {
225                         if (is_shub_1_1(cnodeid_to_nasid(cnode)))
226                                 shub_1_1_found = 1;
227                 }
228         }
229 }
230
231 /*
232  * Scan the EFI PCDP table (if it exists) for an acceptable VGA console
233  * output device.  If one exists, pick it and set sn_legacy_{io,mem} to
234  * reflect the bus offsets needed to address it.
235  *
236  * Since pcdp support in SN is not supported in the 2.4 kernel (or at least
237  * the one lbs is based on) just declare the needed structs here.
238  *
239  * Reference spec http://www.dig64.org/specifications/DIG64_PCDPv20.pdf
240  *
241  * Returns 0 if no acceptable vga is found, !0 otherwise.
242  *
243  * Note:  This stuff is duped here because Altix requires the PCDP to
244  * locate a usable VGA device due to lack of proper ACPI support.  Structures
245  * could be used from drivers/firmware/pcdp.h, but it was decided that moving
246  * this file to a more public location just for Altix use was undesireable.
247  */
248
249 struct hcdp_uart_desc {
250         u8      pad[45];
251 };
252
253 struct pcdp {
254         u8      signature[4];   /* should be 'HCDP' */
255         u32     length;
256         u8      rev;            /* should be >=3 for pcdp, <3 for hcdp */
257         u8      sum;
258         u8      oem_id[6];
259         u64     oem_tableid;
260         u32     oem_rev;
261         u32     creator_id;
262         u32     creator_rev;
263         u32     num_type0;
264         struct hcdp_uart_desc uart[0];  /* num_type0 of these */
265         /* pcdp descriptors follow */
266 }  __attribute__((packed));
267
268 struct pcdp_device_desc {
269         u8      type;
270         u8      primary;
271         u16     length;
272         u16     index;
273         /* interconnect specific structure follows */
274         /* device specific structure follows that */
275 }  __attribute__((packed));
276
277 struct pcdp_interface_pci {
278         u8      type;           /* 1 == pci */
279         u8      reserved;
280         u16     length;
281         u8      segment;
282         u8      bus;
283         u8      dev;
284         u8      fun;
285         u16     devid;
286         u16     vendid;
287         u32     acpi_interrupt;
288         u64     mmio_tra;
289         u64     ioport_tra;
290         u8      flags;
291         u8      translation;
292 }  __attribute__((packed));
293
294 struct pcdp_vga_device {
295         u8      num_eas_desc;
296         /* ACPI Extended Address Space Desc follows */
297 }  __attribute__((packed));
298
299 /* from pcdp_device_desc.primary */
300 #define PCDP_PRIMARY_CONSOLE    0x01
301
302 /* from pcdp_device_desc.type */
303 #define PCDP_CONSOLE_INOUT      0x0
304 #define PCDP_CONSOLE_DEBUG      0x1
305 #define PCDP_CONSOLE_OUT        0x2
306 #define PCDP_CONSOLE_IN         0x3
307 #define PCDP_CONSOLE_TYPE_VGA   0x8
308
309 #define PCDP_CONSOLE_VGA        (PCDP_CONSOLE_TYPE_VGA | PCDP_CONSOLE_OUT)
310
311 /* from pcdp_interface_pci.type */
312 #define PCDP_IF_PCI             1
313
314 /* from pcdp_interface_pci.translation */
315 #define PCDP_PCI_TRANS_IOPORT   0x02
316 #define PCDP_PCI_TRANS_MMIO     0x01
317
318 #if defined(CONFIG_VT) && defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
319 static void
320 sn_scan_pcdp(void)
321 {
322         u8 *bp;
323         struct pcdp *pcdp;
324         struct pcdp_device_desc device;
325         struct pcdp_interface_pci if_pci;
326         extern struct efi efi;
327
328         if (efi.hcdp == EFI_INVALID_TABLE_ADDR)
329                 return;         /* no hcdp/pcdp table */
330
331         pcdp = __va(efi.hcdp);
332
333         if (pcdp->rev < 3)
334                 return;         /* only support PCDP (rev >= 3) */
335
336         for (bp = (u8 *)&pcdp->uart[pcdp->num_type0];
337              bp < (u8 *)pcdp + pcdp->length;
338              bp += device.length) {
339                 memcpy(&device, bp, sizeof(device));
340                 if (! (device.primary & PCDP_PRIMARY_CONSOLE))
341                         continue;       /* not primary console */
342
343                 if (device.type != PCDP_CONSOLE_VGA)
344                         continue;       /* not VGA descriptor */
345
346                 memcpy(&if_pci, bp+sizeof(device), sizeof(if_pci));
347                 if (if_pci.type != PCDP_IF_PCI)
348                         continue;       /* not PCI interconnect */
349
350                 if (if_pci.translation & PCDP_PCI_TRANS_IOPORT)
351                         vga_console_iobase =
352                                 if_pci.ioport_tra | __IA64_UNCACHED_OFFSET;
353
354                 if (if_pci.translation & PCDP_PCI_TRANS_MMIO)
355                         vga_console_membase =
356                                 if_pci.mmio_tra | __IA64_UNCACHED_OFFSET;
357
358                 break; /* once we find the primary, we're done */
359         }
360 }
361 #endif
362
363 static unsigned long sn2_rtc_initial;
364
365 static unsigned long long ia64_sn2_printk_clock(void)
366 {
367         unsigned long rtc_now = rtc_time();
368
369         return (rtc_now - sn2_rtc_initial) *
370                 (1000000000 / sn_rtc_cycles_per_second);
371 }
372
373 /**
374  * sn_setup - SN platform setup routine
375  * @cmdline_p: kernel command line
376  *
377  * Handles platform setup for SN machines.  This includes determining
378  * the RTC frequency (via a SAL call), initializing secondary CPUs, and
379  * setting up per-node data areas.  The console is also initialized here.
380  */
381 void __init sn_setup(char **cmdline_p)
382 {
383         long status, ticks_per_sec, drift;
384         u32 version = sn_sal_rev();
385         extern void sn_cpu_init(void);
386
387         sn2_rtc_initial = rtc_time();
388         ia64_sn_plat_set_error_handling_features();     // obsolete
389         ia64_sn_set_os_feature(OSF_MCA_SLV_TO_OS_INIT_SLV);
390         ia64_sn_set_os_feature(OSF_FEAT_LOG_SBES);
391
392
393 #if defined(CONFIG_VT) && defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
394         /*
395          * Handle SN vga console.
396          *
397          * SN systems do not have enough ACPI table information
398          * being passed from prom to identify VGA adapters and the legacy
399          * addresses to access them.  Until that is done, SN systems rely
400          * on the PCDP table to identify the primary VGA console if one
401          * exists.
402          *
403          * However, kernel PCDP support is optional, and even if it is built
404          * into the kernel, it will not be used if the boot cmdline contains
405          * console= directives.
406          *
407          * So, to work around this mess, we duplicate some of the PCDP code
408          * here so that the primary VGA console (as defined by PCDP) will
409          * work on SN systems even if a different console (e.g. serial) is
410          * selected on the boot line (or CONFIG_EFI_PCDP is off).
411          */
412
413         if (! vga_console_membase)
414                 sn_scan_pcdp();
415
416         if (vga_console_membase) {
417                 /* usable vga ... make tty0 the preferred default console */
418                 if (!strstr(*cmdline_p, "console="))
419                         add_preferred_console("tty", 0, NULL);
420         } else {
421                 printk(KERN_DEBUG "SGI: Disabling VGA console\n");
422                 if (!strstr(*cmdline_p, "console="))
423                         add_preferred_console("ttySG", 0, NULL);
424 #ifdef CONFIG_DUMMY_CONSOLE
425                 conswitchp = &dummy_con;
426 #else
427                 conswitchp = NULL;
428 #endif                          /* CONFIG_DUMMY_CONSOLE */
429         }
430 #endif                          /* def(CONFIG_VT) && def(CONFIG_VGA_CONSOLE) */
431
432         MAX_DMA_ADDRESS = PAGE_OFFSET + MAX_PHYS_MEMORY;
433
434         /*
435          * Build the tables for managing cnodes.
436          */
437         build_cnode_tables();
438
439         status =
440             ia64_sal_freq_base(SAL_FREQ_BASE_REALTIME_CLOCK, &ticks_per_sec,
441                                &drift);
442         if (status != 0 || ticks_per_sec < 100000) {
443                 printk(KERN_WARNING
444                        "unable to determine platform RTC clock frequency, guessing.\n");
445                 /* PROM gives wrong value for clock freq. so guess */
446                 sn_rtc_cycles_per_second = 1000000000000UL / 30000UL;
447         } else
448                 sn_rtc_cycles_per_second = ticks_per_sec;
449
450         platform_intr_list[ACPI_INTERRUPT_CPEI] = IA64_CPE_VECTOR;
451
452         ia64_printk_clock = ia64_sn2_printk_clock;
453
454         printk("SGI SAL version %x.%02x\n", version >> 8, version & 0x00FF);
455
456         /*
457          * we set the default root device to /dev/hda
458          * to make simulation easy
459          */
460         ROOT_DEV = Root_HDA1;
461
462         /*
463          * Create the PDAs and NODEPDAs for all the cpus.
464          */
465         sn_init_pdas(cmdline_p);
466
467         ia64_mark_idle = &snidle;
468
469         /*
470          * For the bootcpu, we do this here. All other cpus will make the
471          * call as part of cpu_init in slave cpu initialization.
472          */
473         sn_cpu_init();
474
475 #ifdef CONFIG_SMP
476         init_smp_config();
477 #endif
478         screen_info = sn_screen_info;
479
480         sn_timer_init();
481
482         /*
483          * set pm_power_off to a SAL call to allow
484          * sn machines to power off. The SAL call can be replaced
485          * by an ACPI interface call when ACPI is fully implemented
486          * for sn.
487          */
488         pm_power_off = ia64_sn_power_down;
489         current->thread.flags |= IA64_THREAD_MIGRATION;
490 }
491
492 /**
493  * sn_init_pdas - setup node data areas
494  *
495  * One time setup for Node Data Area.  Called by sn_setup().
496  */
497 static void __init sn_init_pdas(char **cmdline_p)
498 {
499         cnodeid_t cnode;
500
501         /*
502          * Allocate & initalize the nodepda for each node.
503          */
504         for_each_online_node(cnode) {
505                 nodepdaindr[cnode] =
506                     alloc_bootmem_node(NODE_DATA(cnode), sizeof(nodepda_t));
507                 memset(nodepdaindr[cnode], 0, sizeof(nodepda_t));
508                 memset(nodepdaindr[cnode]->phys_cpuid, -1,
509                     sizeof(nodepdaindr[cnode]->phys_cpuid));
510                 spin_lock_init(&nodepdaindr[cnode]->ptc_lock);
511         }
512
513         /*
514          * Allocate & initialize nodepda for TIOs.  For now, put them on node 0.
515          */
516         for (cnode = num_online_nodes(); cnode < num_cnodes; cnode++) {
517                 nodepdaindr[cnode] =
518                     alloc_bootmem_node(NODE_DATA(0), sizeof(nodepda_t));
519                 memset(nodepdaindr[cnode], 0, sizeof(nodepda_t));
520         }
521
522         /*
523          * Now copy the array of nodepda pointers to each nodepda.
524          */
525         for (cnode = 0; cnode < num_cnodes; cnode++)
526                 memcpy(nodepdaindr[cnode]->pernode_pdaindr, nodepdaindr,
527                        sizeof(nodepdaindr));
528
529         /*
530          * Set up IO related platform-dependent nodepda fields.
531          * The following routine actually sets up the hubinfo struct
532          * in nodepda.
533          */
534         for_each_online_node(cnode) {
535                 bte_init_node(nodepdaindr[cnode], cnode);
536         }
537
538         /*
539          * Initialize the per node hubdev.  This includes IO Nodes and
540          * headless/memless nodes.
541          */
542         for (cnode = 0; cnode < num_cnodes; cnode++) {
543                 hubdev_init_node(nodepdaindr[cnode], cnode);
544         }
545 }
546
547 /**
548  * sn_cpu_init - initialize per-cpu data areas
549  * @cpuid: cpuid of the caller
550  *
551  * Called during cpu initialization on each cpu as it starts.
552  * Currently, initializes the per-cpu data area for SNIA.
553  * Also sets up a few fields in the nodepda.  Also known as
554  * platform_cpu_init() by the ia64 machvec code.
555  */
556 void __cpuinit sn_cpu_init(void)
557 {
558         int cpuid;
559         int cpuphyid;
560         int nasid;
561         int subnode;
562         int slice;
563         int cnode;
564         int i;
565         static int wars_have_been_checked;
566
567         cpuid = smp_processor_id();
568         if (cpuid == 0 && IS_MEDUSA()) {
569                 if (ia64_sn_is_fake_prom())
570                         sn_prom_type = 2;
571                 else
572                         sn_prom_type = 1;
573                 printk(KERN_INFO "Running on medusa with %s PROM\n",
574                        (sn_prom_type == 1) ? "real" : "fake");
575         }
576
577         memset(pda, 0, sizeof(pda));
578         if (ia64_sn_get_sn_info(0, &sn_hub_info->shub2,
579                                 &sn_hub_info->nasid_bitmask,
580                                 &sn_hub_info->nasid_shift,
581                                 &sn_system_size, &sn_sharing_domain_size,
582                                 &sn_partition_id, &sn_coherency_id,
583                                 &sn_region_size))
584                 BUG();
585         sn_hub_info->as_shift = sn_hub_info->nasid_shift - 2;
586
587         /*
588          * Don't check status. The SAL call is not supported on all PROMs
589          * but a failure is harmless.
590          */
591         (void) ia64_sn_set_cpu_number(cpuid);
592
593         /*
594          * The boot cpu makes this call again after platform initialization is
595          * complete.
596          */
597         if (nodepdaindr[0] == NULL)
598                 return;
599
600         for (i = 0; i < MAX_PROM_FEATURE_SETS; i++)
601                 if (ia64_sn_get_prom_feature_set(i, &sn_prom_features[i]) != 0)
602                         break;
603
604         cpuphyid = get_sapicid();
605
606         if (ia64_sn_get_sapic_info(cpuphyid, &nasid, &subnode, &slice))
607                 BUG();
608
609         for (i=0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
610                 if (nodepdaindr[i]) {
611                         nodepdaindr[i]->phys_cpuid[cpuid].nasid = nasid;
612                         nodepdaindr[i]->phys_cpuid[cpuid].slice = slice;
613                         nodepdaindr[i]->phys_cpuid[cpuid].subnode = subnode;
614                 }
615         }
616
617         cnode = nasid_to_cnodeid(nasid);
618
619         sn_nodepda = nodepdaindr[cnode];
620
621         pda->led_address =
622             (typeof(pda->led_address)) (LED0 + (slice << LED_CPU_SHIFT));
623         pda->led_state = LED_ALWAYS_SET;
624         pda->hb_count = HZ / 2;
625         pda->hb_state = 0;
626         pda->idle_flag = 0;
627
628         if (cpuid != 0) {
629                 /* copy cpu 0's sn_cnodeid_to_nasid table to this cpu's */
630                 memcpy(sn_cnodeid_to_nasid,
631                        (&per_cpu(__sn_cnodeid_to_nasid, 0)),
632                        sizeof(__ia64_per_cpu_var(__sn_cnodeid_to_nasid)));
633         }
634
635         /*
636          * Check for WARs.
637          * Only needs to be done once, on BSP.
638          * Has to be done after loop above, because it uses this cpu's
639          * sn_cnodeid_to_nasid table which was just initialized if this
640          * isn't cpu 0.
641          * Has to be done before assignment below.
642          */
643         if (!wars_have_been_checked) {
644                 sn_check_for_wars();
645                 wars_have_been_checked = 1;
646         }
647         sn_hub_info->shub_1_1_found = shub_1_1_found;
648
649         /*
650          * Set up addresses of PIO/MEM write status registers.
651          */
652         {
653                 u64 pio1[] = {SH1_PIO_WRITE_STATUS_0, 0, SH1_PIO_WRITE_STATUS_1, 0};
654                 u64 pio2[] = {SH2_PIO_WRITE_STATUS_0, SH2_PIO_WRITE_STATUS_2,
655                         SH2_PIO_WRITE_STATUS_1, SH2_PIO_WRITE_STATUS_3};
656                 u64 *pio;
657                 pio = is_shub1() ? pio1 : pio2;
658                 pda->pio_write_status_addr =
659                    (volatile unsigned long *)GLOBAL_MMR_ADDR(nasid, pio[slice]);
660                 pda->pio_write_status_val = is_shub1() ? SH_PIO_WRITE_STATUS_PENDING_WRITE_COUNT_MASK : 0;
661         }
662
663         /*
664          * WAR addresses for SHUB 1.x.
665          */
666         if (local_node_data->active_cpu_count++ == 0 && is_shub1()) {
667                 int buddy_nasid;
668                 buddy_nasid =
669                     cnodeid_to_nasid(numa_node_id() ==
670                                      num_online_nodes() - 1 ? 0 : numa_node_id() + 1);
671                 pda->pio_shub_war_cam_addr =
672                     (volatile unsigned long *)GLOBAL_MMR_ADDR(nasid,
673                                                               SH1_PI_CAM_CONTROL);
674         }
675 }
676
677 /*
678  * Build tables for converting between NASIDs and cnodes.
679  */
680 static inline int __init board_needs_cnode(int type)
681 {
682         return (type == KLTYPE_SNIA || type == KLTYPE_TIO);
683 }
684
685 void __init build_cnode_tables(void)
686 {
687         int nasid;
688         int node;
689         lboard_t *brd;
690
691         memset(physical_node_map, -1, sizeof(physical_node_map));
692         memset(sn_cnodeid_to_nasid, -1,
693                         sizeof(__ia64_per_cpu_var(__sn_cnodeid_to_nasid)));
694
695         /*
696          * First populate the tables with C/M bricks. This ensures that
697          * cnode == node for all C & M bricks.
698          */
699         for_each_online_node(node) {
700                 nasid = pxm_to_nasid(node_to_pxm(node));
701                 sn_cnodeid_to_nasid[node] = nasid;
702                 physical_node_map[nasid] = node;
703         }
704
705         /*
706          * num_cnodes is total number of C/M/TIO bricks. Because of the 256 node
707          * limit on the number of nodes, we can't use the generic node numbers 
708          * for this. Note that num_cnodes is incremented below as TIOs or
709          * headless/memoryless nodes are discovered.
710          */
711         num_cnodes = num_online_nodes();
712
713         /* fakeprom does not support klgraph */
714         if (IS_RUNNING_ON_FAKE_PROM())
715                 return;
716
717         /* Find TIOs & headless/memoryless nodes and add them to the tables */
718         for_each_online_node(node) {
719                 kl_config_hdr_t *klgraph_header;
720                 nasid = cnodeid_to_nasid(node);
721                 klgraph_header = ia64_sn_get_klconfig_addr(nasid);
722                 if (klgraph_header == NULL)
723                         BUG();
724                 brd = NODE_OFFSET_TO_LBOARD(nasid, klgraph_header->ch_board_info);
725                 while (brd) {
726                         if (board_needs_cnode(brd->brd_type) && physical_node_map[brd->brd_nasid] < 0) {
727                                 sn_cnodeid_to_nasid[num_cnodes] = brd->brd_nasid;
728                                 physical_node_map[brd->brd_nasid] = num_cnodes++;
729                         }
730                         brd = find_lboard_next(brd);
731                 }
732         }
733 }
734
735 int
736 nasid_slice_to_cpuid(int nasid, int slice)
737 {
738         long cpu;
739
740         for (cpu = 0; cpu < NR_CPUS; cpu++)
741                 if (cpuid_to_nasid(cpu) == nasid &&
742                                         cpuid_to_slice(cpu) == slice)
743                         return cpu;
744
745         return -1;
746 }
747
748 int sn_prom_feature_available(int id)
749 {
750         if (id >= BITS_PER_LONG * MAX_PROM_FEATURE_SETS)
751                 return 0;
752         return test_bit(id, sn_prom_features);
753 }
754 EXPORT_SYMBOL(sn_prom_feature_available);
755