Merge branch 'core-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[cascardo/linux.git] / drivers / xen / events.c
1 /*
2  * Xen event channels
3  *
4  * Xen models interrupts with abstract event channels.  Because each
5  * domain gets 1024 event channels, but NR_IRQ is not that large, we
6  * must dynamically map irqs<->event channels.  The event channels
7  * interface with the rest of the kernel by defining a xen interrupt
8  * chip.  When an event is recieved, it is mapped to an irq and sent
9  * through the normal interrupt processing path.
10  *
11  * There are four kinds of events which can be mapped to an event
12  * channel:
13  *
14  * 1. Inter-domain notifications.  This includes all the virtual
15  *    device events, since they're driven by front-ends in another domain
16  *    (typically dom0).
17  * 2. VIRQs, typically used for timers.  These are per-cpu events.
18  * 3. IPIs.
19  * 4. Hardware interrupts. Not supported at present.
20  *
21  * Jeremy Fitzhardinge <jeremy@xensource.com>, XenSource Inc, 2007
22  */
23
24 #include <linux/linkage.h>
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/irq.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/string.h>
29
30 #include <asm/ptrace.h>
31 #include <asm/irq.h>
32 #include <asm/sync_bitops.h>
33 #include <asm/xen/hypercall.h>
34 #include <asm/xen/hypervisor.h>
35
36 #include <xen/xen-ops.h>
37 #include <xen/events.h>
38 #include <xen/interface/xen.h>
39 #include <xen/interface/event_channel.h>
40
41 /*
42  * This lock protects updates to the following mapping and reference-count
43  * arrays. The lock does not need to be acquired to read the mapping tables.
44  */
45 static DEFINE_SPINLOCK(irq_mapping_update_lock);
46
47 /* IRQ <-> VIRQ mapping. */
48 static DEFINE_PER_CPU(int, virq_to_irq[NR_VIRQS]) = {[0 ... NR_VIRQS-1] = -1};
49
50 /* IRQ <-> IPI mapping */
51 static DEFINE_PER_CPU(int, ipi_to_irq[XEN_NR_IPIS]) = {[0 ... XEN_NR_IPIS-1] = -1};
52
53 /* Packed IRQ information: binding type, sub-type index, and event channel. */
54 struct packed_irq
55 {
56         unsigned short evtchn;
57         unsigned char index;
58         unsigned char type;
59 };
60
61 static struct packed_irq irq_info[NR_IRQS];
62
63 /* Binding types. */
64 enum {
65         IRQT_UNBOUND,
66         IRQT_PIRQ,
67         IRQT_VIRQ,
68         IRQT_IPI,
69         IRQT_EVTCHN
70 };
71
72 /* Convenient shorthand for packed representation of an unbound IRQ. */
73 #define IRQ_UNBOUND     mk_irq_info(IRQT_UNBOUND, 0, 0)
74
75 static int evtchn_to_irq[NR_EVENT_CHANNELS] = {
76         [0 ... NR_EVENT_CHANNELS-1] = -1
77 };
78 static unsigned long cpu_evtchn_mask[NR_CPUS][NR_EVENT_CHANNELS/BITS_PER_LONG];
79 static u8 cpu_evtchn[NR_EVENT_CHANNELS];
80
81 /* Reference counts for bindings to IRQs. */
82 static int irq_bindcount[NR_IRQS];
83
84 /* Xen will never allocate port zero for any purpose. */
85 #define VALID_EVTCHN(chn)       ((chn) != 0)
86
87 static struct irq_chip xen_dynamic_chip;
88
89 /* Constructor for packed IRQ information. */
90 static inline struct packed_irq mk_irq_info(u32 type, u32 index, u32 evtchn)
91 {
92         return (struct packed_irq) { evtchn, index, type };
93 }
94
95 /*
96  * Accessors for packed IRQ information.
97  */
98 static inline unsigned int evtchn_from_irq(int irq)
99 {
100         return irq_info[irq].evtchn;
101 }
102
103 static inline unsigned int index_from_irq(int irq)
104 {
105         return irq_info[irq].index;
106 }
107
108 static inline unsigned int type_from_irq(int irq)
109 {
110         return irq_info[irq].type;
111 }
112
113 static inline unsigned long active_evtchns(unsigned int cpu,
114                                            struct shared_info *sh,
115                                            unsigned int idx)
116 {
117         return (sh->evtchn_pending[idx] &
118                 cpu_evtchn_mask[cpu][idx] &
119                 ~sh->evtchn_mask[idx]);
120 }
121
122 static void bind_evtchn_to_cpu(unsigned int chn, unsigned int cpu)
123 {
124         int irq = evtchn_to_irq[chn];
125
126         BUG_ON(irq == -1);
127 #ifdef CONFIG_SMP
128         irq_desc[irq].affinity = cpumask_of_cpu(cpu);
129 #endif
130
131         __clear_bit(chn, cpu_evtchn_mask[cpu_evtchn[chn]]);
132         __set_bit(chn, cpu_evtchn_mask[cpu]);
133
134         cpu_evtchn[chn] = cpu;
135 }
136
137 static void init_evtchn_cpu_bindings(void)
138 {
139 #ifdef CONFIG_SMP
140         int i;
141         /* By default all event channels notify CPU#0. */
142         for (i = 0; i < NR_IRQS; i++)
143                 irq_desc[i].affinity = cpumask_of_cpu(0);
144 #endif
145
146         memset(cpu_evtchn, 0, sizeof(cpu_evtchn));
147         memset(cpu_evtchn_mask[0], ~0, sizeof(cpu_evtchn_mask[0]));
148 }
149
150 static inline unsigned int cpu_from_evtchn(unsigned int evtchn)
151 {
152         return cpu_evtchn[evtchn];
153 }
154
155 static inline void clear_evtchn(int port)
156 {
157         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
158         sync_clear_bit(port, &s->evtchn_pending[0]);
159 }
160
161 static inline void set_evtchn(int port)
162 {
163         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
164         sync_set_bit(port, &s->evtchn_pending[0]);
165 }
166
167 static inline int test_evtchn(int port)
168 {
169         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
170         return sync_test_bit(port, &s->evtchn_pending[0]);
171 }
172
173
174 /**
175  * notify_remote_via_irq - send event to remote end of event channel via irq
176  * @irq: irq of event channel to send event to
177  *
178  * Unlike notify_remote_via_evtchn(), this is safe to use across
179  * save/restore. Notifications on a broken connection are silently
180  * dropped.
181  */
182 void notify_remote_via_irq(int irq)
183 {
184         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
185
186         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
187                 notify_remote_via_evtchn(evtchn);
188 }
189 EXPORT_SYMBOL_GPL(notify_remote_via_irq);
190
191 static void mask_evtchn(int port)
192 {
193         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
194         sync_set_bit(port, &s->evtchn_mask[0]);
195 }
196
197 static void unmask_evtchn(int port)
198 {
199         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
200         unsigned int cpu = get_cpu();
201
202         BUG_ON(!irqs_disabled());
203
204         /* Slow path (hypercall) if this is a non-local port. */
205         if (unlikely(cpu != cpu_from_evtchn(port))) {
206                 struct evtchn_unmask unmask = { .port = port };
207                 (void)HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_unmask, &unmask);
208         } else {
209                 struct vcpu_info *vcpu_info = __get_cpu_var(xen_vcpu);
210
211                 sync_clear_bit(port, &s->evtchn_mask[0]);
212
213                 /*
214                  * The following is basically the equivalent of
215                  * 'hw_resend_irq'. Just like a real IO-APIC we 'lose
216                  * the interrupt edge' if the channel is masked.
217                  */
218                 if (sync_test_bit(port, &s->evtchn_pending[0]) &&
219                     !sync_test_and_set_bit(port / BITS_PER_LONG,
220                                            &vcpu_info->evtchn_pending_sel))
221                         vcpu_info->evtchn_upcall_pending = 1;
222         }
223
224         put_cpu();
225 }
226
227 static int find_unbound_irq(void)
228 {
229         int irq;
230
231         /* Only allocate from dynirq range */
232         for (irq = 0; irq < NR_IRQS; irq++)
233                 if (irq_bindcount[irq] == 0)
234                         break;
235
236         if (irq == NR_IRQS)
237                 panic("No available IRQ to bind to: increase NR_IRQS!\n");
238
239         return irq;
240 }
241
242 int bind_evtchn_to_irq(unsigned int evtchn)
243 {
244         int irq;
245
246         spin_lock(&irq_mapping_update_lock);
247
248         irq = evtchn_to_irq[evtchn];
249
250         if (irq == -1) {
251                 irq = find_unbound_irq();
252
253                 dynamic_irq_init(irq);
254                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &xen_dynamic_chip,
255                                               handle_level_irq, "event");
256
257                 evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
258                 irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_EVTCHN, 0, evtchn);
259         }
260
261         irq_bindcount[irq]++;
262
263         spin_unlock(&irq_mapping_update_lock);
264
265         return irq;
266 }
267 EXPORT_SYMBOL_GPL(bind_evtchn_to_irq);
268
269 static int bind_ipi_to_irq(unsigned int ipi, unsigned int cpu)
270 {
271         struct evtchn_bind_ipi bind_ipi;
272         int evtchn, irq;
273
274         spin_lock(&irq_mapping_update_lock);
275
276         irq = per_cpu(ipi_to_irq, cpu)[ipi];
277         if (irq == -1) {
278                 irq = find_unbound_irq();
279                 if (irq < 0)
280                         goto out;
281
282                 dynamic_irq_init(irq);
283                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &xen_dynamic_chip,
284                                               handle_level_irq, "ipi");
285
286                 bind_ipi.vcpu = cpu;
287                 if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_bind_ipi,
288                                                 &bind_ipi) != 0)
289                         BUG();
290                 evtchn = bind_ipi.port;
291
292                 evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
293                 irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_IPI, ipi, evtchn);
294
295                 per_cpu(ipi_to_irq, cpu)[ipi] = irq;
296
297                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, cpu);
298         }
299
300         irq_bindcount[irq]++;
301
302  out:
303         spin_unlock(&irq_mapping_update_lock);
304         return irq;
305 }
306
307
308 static int bind_virq_to_irq(unsigned int virq, unsigned int cpu)
309 {
310         struct evtchn_bind_virq bind_virq;
311         int evtchn, irq;
312
313         spin_lock(&irq_mapping_update_lock);
314
315         irq = per_cpu(virq_to_irq, cpu)[virq];
316
317         if (irq == -1) {
318                 bind_virq.virq = virq;
319                 bind_virq.vcpu = cpu;
320                 if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_bind_virq,
321                                                 &bind_virq) != 0)
322                         BUG();
323                 evtchn = bind_virq.port;
324
325                 irq = find_unbound_irq();
326
327                 dynamic_irq_init(irq);
328                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &xen_dynamic_chip,
329                                               handle_level_irq, "virq");
330
331                 evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
332                 irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_VIRQ, virq, evtchn);
333
334                 per_cpu(virq_to_irq, cpu)[virq] = irq;
335
336                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, cpu);
337         }
338
339         irq_bindcount[irq]++;
340
341         spin_unlock(&irq_mapping_update_lock);
342
343         return irq;
344 }
345
346 static void unbind_from_irq(unsigned int irq)
347 {
348         struct evtchn_close close;
349         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
350
351         spin_lock(&irq_mapping_update_lock);
352
353         if ((--irq_bindcount[irq] == 0) && VALID_EVTCHN(evtchn)) {
354                 close.port = evtchn;
355                 if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_close, &close) != 0)
356                         BUG();
357
358                 switch (type_from_irq(irq)) {
359                 case IRQT_VIRQ:
360                         per_cpu(virq_to_irq, cpu_from_evtchn(evtchn))
361                                 [index_from_irq(irq)] = -1;
362                         break;
363                 case IRQT_IPI:
364                         per_cpu(ipi_to_irq, cpu_from_evtchn(evtchn))
365                                 [index_from_irq(irq)] = -1;
366                         break;
367                 default:
368                         break;
369                 }
370
371                 /* Closed ports are implicitly re-bound to VCPU0. */
372                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, 0);
373
374                 evtchn_to_irq[evtchn] = -1;
375                 irq_info[irq] = IRQ_UNBOUND;
376
377                 dynamic_irq_cleanup(irq);
378         }
379
380         spin_unlock(&irq_mapping_update_lock);
381 }
382
383 int bind_evtchn_to_irqhandler(unsigned int evtchn,
384                               irq_handler_t handler,
385                               unsigned long irqflags,
386                               const char *devname, void *dev_id)
387 {
388         unsigned int irq;
389         int retval;
390
391         irq = bind_evtchn_to_irq(evtchn);
392         retval = request_irq(irq, handler, irqflags, devname, dev_id);
393         if (retval != 0) {
394                 unbind_from_irq(irq);
395                 return retval;
396         }
397
398         return irq;
399 }
400 EXPORT_SYMBOL_GPL(bind_evtchn_to_irqhandler);
401
402 int bind_virq_to_irqhandler(unsigned int virq, unsigned int cpu,
403                             irq_handler_t handler,
404                             unsigned long irqflags, const char *devname, void *dev_id)
405 {
406         unsigned int irq;
407         int retval;
408
409         irq = bind_virq_to_irq(virq, cpu);
410         retval = request_irq(irq, handler, irqflags, devname, dev_id);
411         if (retval != 0) {
412                 unbind_from_irq(irq);
413                 return retval;
414         }
415
416         return irq;
417 }
418 EXPORT_SYMBOL_GPL(bind_virq_to_irqhandler);
419
420 int bind_ipi_to_irqhandler(enum ipi_vector ipi,
421                            unsigned int cpu,
422                            irq_handler_t handler,
423                            unsigned long irqflags,
424                            const char *devname,
425                            void *dev_id)
426 {
427         int irq, retval;
428
429         irq = bind_ipi_to_irq(ipi, cpu);
430         if (irq < 0)
431                 return irq;
432
433         retval = request_irq(irq, handler, irqflags, devname, dev_id);
434         if (retval != 0) {
435                 unbind_from_irq(irq);
436                 return retval;
437         }
438
439         return irq;
440 }
441
442 void unbind_from_irqhandler(unsigned int irq, void *dev_id)
443 {
444         free_irq(irq, dev_id);
445         unbind_from_irq(irq);
446 }
447 EXPORT_SYMBOL_GPL(unbind_from_irqhandler);
448
449 void xen_send_IPI_one(unsigned int cpu, enum ipi_vector vector)
450 {
451         int irq = per_cpu(ipi_to_irq, cpu)[vector];
452         BUG_ON(irq < 0);
453         notify_remote_via_irq(irq);
454 }
455
456 irqreturn_t xen_debug_interrupt(int irq, void *dev_id)
457 {
458         struct shared_info *sh = HYPERVISOR_shared_info;
459         int cpu = smp_processor_id();
460         int i;
461         unsigned long flags;
462         static DEFINE_SPINLOCK(debug_lock);
463
464         spin_lock_irqsave(&debug_lock, flags);
465
466         printk("vcpu %d\n  ", cpu);
467
468         for_each_online_cpu(i) {
469                 struct vcpu_info *v = per_cpu(xen_vcpu, i);
470                 printk("%d: masked=%d pending=%d event_sel %08lx\n  ", i,
471                         (get_irq_regs() && i == cpu) ? xen_irqs_disabled(get_irq_regs()) : v->evtchn_upcall_mask,
472                         v->evtchn_upcall_pending,
473                         v->evtchn_pending_sel);
474         }
475         printk("pending:\n   ");
476         for(i = ARRAY_SIZE(sh->evtchn_pending)-1; i >= 0; i--)
477                 printk("%08lx%s", sh->evtchn_pending[i],
478                         i % 8 == 0 ? "\n   " : " ");
479         printk("\nmasks:\n   ");
480         for(i = ARRAY_SIZE(sh->evtchn_mask)-1; i >= 0; i--)
481                 printk("%08lx%s", sh->evtchn_mask[i],
482                         i % 8 == 0 ? "\n   " : " ");
483
484         printk("\nunmasked:\n   ");
485         for(i = ARRAY_SIZE(sh->evtchn_mask)-1; i >= 0; i--)
486                 printk("%08lx%s", sh->evtchn_pending[i] & ~sh->evtchn_mask[i],
487                         i % 8 == 0 ? "\n   " : " ");
488
489         printk("\npending list:\n");
490         for(i = 0; i < NR_EVENT_CHANNELS; i++) {
491                 if (sync_test_bit(i, sh->evtchn_pending)) {
492                         printk("  %d: event %d -> irq %d\n",
493                                 cpu_evtchn[i], i,
494                                 evtchn_to_irq[i]);
495                 }
496         }
497
498         spin_unlock_irqrestore(&debug_lock, flags);
499
500         return IRQ_HANDLED;
501 }
502
503
504 /*
505  * Search the CPUs pending events bitmasks.  For each one found, map
506  * the event number to an irq, and feed it into do_IRQ() for
507  * handling.
508  *
509  * Xen uses a two-level bitmap to speed searching.  The first level is
510  * a bitset of words which contain pending event bits.  The second
511  * level is a bitset of pending events themselves.
512  */
513 void xen_evtchn_do_upcall(struct pt_regs *regs)
514 {
515         int cpu = get_cpu();
516         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
517         struct vcpu_info *vcpu_info = __get_cpu_var(xen_vcpu);
518         static DEFINE_PER_CPU(unsigned, nesting_count);
519         unsigned count;
520
521         do {
522                 unsigned long pending_words;
523
524                 vcpu_info->evtchn_upcall_pending = 0;
525
526                 if (__get_cpu_var(nesting_count)++)
527                         goto out;
528
529 #ifndef CONFIG_X86 /* No need for a barrier -- XCHG is a barrier on x86. */
530                 /* Clear master flag /before/ clearing selector flag. */
531                 wmb();
532 #endif
533                 pending_words = xchg(&vcpu_info->evtchn_pending_sel, 0);
534                 while (pending_words != 0) {
535                         unsigned long pending_bits;
536                         int word_idx = __ffs(pending_words);
537                         pending_words &= ~(1UL << word_idx);
538
539                         while ((pending_bits = active_evtchns(cpu, s, word_idx)) != 0) {
540                                 int bit_idx = __ffs(pending_bits);
541                                 int port = (word_idx * BITS_PER_LONG) + bit_idx;
542                                 int irq = evtchn_to_irq[port];
543
544                                 if (irq != -1)
545                                         xen_do_IRQ(irq, regs);
546                         }
547                 }
548
549                 BUG_ON(!irqs_disabled());
550
551                 count = __get_cpu_var(nesting_count);
552                 __get_cpu_var(nesting_count) = 0;
553         } while(count != 1);
554
555 out:
556         put_cpu();
557 }
558
559 /* Rebind a new event channel to an existing irq. */
560 void rebind_evtchn_irq(int evtchn, int irq)
561 {
562         /* Make sure the irq is masked, since the new event channel
563            will also be masked. */
564         disable_irq(irq);
565
566         spin_lock(&irq_mapping_update_lock);
567
568         /* After resume the irq<->evtchn mappings are all cleared out */
569         BUG_ON(evtchn_to_irq[evtchn] != -1);
570         /* Expect irq to have been bound before,
571            so the bindcount should be non-0 */
572         BUG_ON(irq_bindcount[irq] == 0);
573
574         evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
575         irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_EVTCHN, 0, evtchn);
576
577         spin_unlock(&irq_mapping_update_lock);
578
579         /* new event channels are always bound to cpu 0 */
580         irq_set_affinity(irq, cpumask_of_cpu(0));
581
582         /* Unmask the event channel. */
583         enable_irq(irq);
584 }
585
586 /* Rebind an evtchn so that it gets delivered to a specific cpu */
587 static void rebind_irq_to_cpu(unsigned irq, unsigned tcpu)
588 {
589         struct evtchn_bind_vcpu bind_vcpu;
590         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
591
592         if (!VALID_EVTCHN(evtchn))
593                 return;
594
595         /* Send future instances of this interrupt to other vcpu. */
596         bind_vcpu.port = evtchn;
597         bind_vcpu.vcpu = tcpu;
598
599         /*
600          * If this fails, it usually just indicates that we're dealing with a
601          * virq or IPI channel, which don't actually need to be rebound. Ignore
602          * it, but don't do the xenlinux-level rebind in that case.
603          */
604         if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_bind_vcpu, &bind_vcpu) >= 0)
605                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, tcpu);
606 }
607
608
609 static void set_affinity_irq(unsigned irq, cpumask_t dest)
610 {
611         unsigned tcpu = first_cpu(dest);
612         rebind_irq_to_cpu(irq, tcpu);
613 }
614
615 int resend_irq_on_evtchn(unsigned int irq)
616 {
617         int masked, evtchn = evtchn_from_irq(irq);
618         struct shared_info *s = HYPERVISOR_shared_info;
619
620         if (!VALID_EVTCHN(evtchn))
621                 return 1;
622
623         masked = sync_test_and_set_bit(evtchn, s->evtchn_mask);
624         sync_set_bit(evtchn, s->evtchn_pending);
625         if (!masked)
626                 unmask_evtchn(evtchn);
627
628         return 1;
629 }
630
631 static void enable_dynirq(unsigned int irq)
632 {
633         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
634
635         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
636                 unmask_evtchn(evtchn);
637 }
638
639 static void disable_dynirq(unsigned int irq)
640 {
641         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
642
643         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
644                 mask_evtchn(evtchn);
645 }
646
647 static void ack_dynirq(unsigned int irq)
648 {
649         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
650
651         move_native_irq(irq);
652
653         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
654                 clear_evtchn(evtchn);
655 }
656
657 static int retrigger_dynirq(unsigned int irq)
658 {
659         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
660         struct shared_info *sh = HYPERVISOR_shared_info;
661         int ret = 0;
662
663         if (VALID_EVTCHN(evtchn)) {
664                 int masked;
665
666                 masked = sync_test_and_set_bit(evtchn, sh->evtchn_mask);
667                 sync_set_bit(evtchn, sh->evtchn_pending);
668                 if (!masked)
669                         unmask_evtchn(evtchn);
670                 ret = 1;
671         }
672
673         return ret;
674 }
675
676 static void restore_cpu_virqs(unsigned int cpu)
677 {
678         struct evtchn_bind_virq bind_virq;
679         int virq, irq, evtchn;
680
681         for (virq = 0; virq < NR_VIRQS; virq++) {
682                 if ((irq = per_cpu(virq_to_irq, cpu)[virq]) == -1)
683                         continue;
684
685                 BUG_ON(irq_info[irq].type != IRQT_VIRQ);
686                 BUG_ON(irq_info[irq].index != virq);
687
688                 /* Get a new binding from Xen. */
689                 bind_virq.virq = virq;
690                 bind_virq.vcpu = cpu;
691                 if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_bind_virq,
692                                                 &bind_virq) != 0)
693                         BUG();
694                 evtchn = bind_virq.port;
695
696                 /* Record the new mapping. */
697                 evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
698                 irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_VIRQ, virq, evtchn);
699                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, cpu);
700
701                 /* Ready for use. */
702                 unmask_evtchn(evtchn);
703         }
704 }
705
706 static void restore_cpu_ipis(unsigned int cpu)
707 {
708         struct evtchn_bind_ipi bind_ipi;
709         int ipi, irq, evtchn;
710
711         for (ipi = 0; ipi < XEN_NR_IPIS; ipi++) {
712                 if ((irq = per_cpu(ipi_to_irq, cpu)[ipi]) == -1)
713                         continue;
714
715                 BUG_ON(irq_info[irq].type != IRQT_IPI);
716                 BUG_ON(irq_info[irq].index != ipi);
717
718                 /* Get a new binding from Xen. */
719                 bind_ipi.vcpu = cpu;
720                 if (HYPERVISOR_event_channel_op(EVTCHNOP_bind_ipi,
721                                                 &bind_ipi) != 0)
722                         BUG();
723                 evtchn = bind_ipi.port;
724
725                 /* Record the new mapping. */
726                 evtchn_to_irq[evtchn] = irq;
727                 irq_info[irq] = mk_irq_info(IRQT_IPI, ipi, evtchn);
728                 bind_evtchn_to_cpu(evtchn, cpu);
729
730                 /* Ready for use. */
731                 unmask_evtchn(evtchn);
732
733         }
734 }
735
736 /* Clear an irq's pending state, in preparation for polling on it */
737 void xen_clear_irq_pending(int irq)
738 {
739         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
740
741         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
742                 clear_evtchn(evtchn);
743 }
744
745 void xen_set_irq_pending(int irq)
746 {
747         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
748
749         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
750                 set_evtchn(evtchn);
751 }
752
753 bool xen_test_irq_pending(int irq)
754 {
755         int evtchn = evtchn_from_irq(irq);
756         bool ret = false;
757
758         if (VALID_EVTCHN(evtchn))
759                 ret = test_evtchn(evtchn);
760
761         return ret;
762 }
763
764 /* Poll waiting for an irq to become pending.  In the usual case, the
765    irq will be disabled so it won't deliver an interrupt. */
766 void xen_poll_irq(int irq)
767 {
768         evtchn_port_t evtchn = evtchn_from_irq(irq);
769
770         if (VALID_EVTCHN(evtchn)) {
771                 struct sched_poll poll;
772
773                 poll.nr_ports = 1;
774                 poll.timeout = 0;
775                 poll.ports = &evtchn;
776
777                 if (HYPERVISOR_sched_op(SCHEDOP_poll, &poll) != 0)
778                         BUG();
779         }
780 }
781
782 void xen_irq_resume(void)
783 {
784         unsigned int cpu, irq, evtchn;
785
786         init_evtchn_cpu_bindings();
787
788         /* New event-channel space is not 'live' yet. */
789         for (evtchn = 0; evtchn < NR_EVENT_CHANNELS; evtchn++)
790                 mask_evtchn(evtchn);
791
792         /* No IRQ <-> event-channel mappings. */
793         for (irq = 0; irq < NR_IRQS; irq++)
794                 irq_info[irq].evtchn = 0; /* zap event-channel binding */
795
796         for (evtchn = 0; evtchn < NR_EVENT_CHANNELS; evtchn++)
797                 evtchn_to_irq[evtchn] = -1;
798
799         for_each_possible_cpu(cpu) {
800                 restore_cpu_virqs(cpu);
801                 restore_cpu_ipis(cpu);
802         }
803 }
804
805 static struct irq_chip xen_dynamic_chip __read_mostly = {
806         .name           = "xen-dyn",
807         .mask           = disable_dynirq,
808         .unmask         = enable_dynirq,
809         .ack            = ack_dynirq,
810         .set_affinity   = set_affinity_irq,
811         .retrigger      = retrigger_dynirq,
812 };
813
814 void __init xen_init_IRQ(void)
815 {
816         int i;
817
818         init_evtchn_cpu_bindings();
819
820         /* No event channels are 'live' right now. */
821         for (i = 0; i < NR_EVENT_CHANNELS; i++)
822                 mask_evtchn(i);
823
824         /* Dynamic IRQ space is currently unbound. Zero the refcnts. */
825         for (i = 0; i < NR_IRQS; i++)
826                 irq_bindcount[i] = 0;
827
828         irq_ctx_init(smp_processor_id());
829 }