Merge tag 'rpmsg-3.19-next' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/ohad...
[cascardo/linux.git] / drivers / irqchip / irq-gic.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 2002 ARM Limited, All Rights Reserved.
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  *
8  * Interrupt architecture for the GIC:
9  *
10  * o There is one Interrupt Distributor, which receives interrupts
11  *   from system devices and sends them to the Interrupt Controllers.
12  *
13  * o There is one CPU Interface per CPU, which sends interrupts sent
14  *   by the Distributor, and interrupts generated locally, to the
15  *   associated CPU. The base address of the CPU interface is usually
16  *   aliased so that the same address points to different chips depending
17  *   on the CPU it is accessed from.
18  *
19  * Note that IRQs 0-31 are special - they are local to each CPU.
20  * As such, the enable set/clear, pending set/clear and active bit
21  * registers are banked per-cpu for these sources.
22  */
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/kernel.h>
25 #include <linux/err.h>
26 #include <linux/module.h>
27 #include <linux/list.h>
28 #include <linux/smp.h>
29 #include <linux/cpu.h>
30 #include <linux/cpu_pm.h>
31 #include <linux/cpumask.h>
32 #include <linux/io.h>
33 #include <linux/of.h>
34 #include <linux/of_address.h>
35 #include <linux/of_irq.h>
36 #include <linux/irqdomain.h>
37 #include <linux/interrupt.h>
38 #include <linux/percpu.h>
39 #include <linux/slab.h>
40 #include <linux/irqchip/chained_irq.h>
41 #include <linux/irqchip/arm-gic.h>
42
43 #include <asm/cputype.h>
44 #include <asm/irq.h>
45 #include <asm/exception.h>
46 #include <asm/smp_plat.h>
47
48 #include "irq-gic-common.h"
49 #include "irqchip.h"
50
51 union gic_base {
52         void __iomem *common_base;
53         void __percpu * __iomem *percpu_base;
54 };
55
56 struct gic_chip_data {
57         union gic_base dist_base;
58         union gic_base cpu_base;
59 #ifdef CONFIG_CPU_PM
60         u32 saved_spi_enable[DIV_ROUND_UP(1020, 32)];
61         u32 saved_spi_conf[DIV_ROUND_UP(1020, 16)];
62         u32 saved_spi_target[DIV_ROUND_UP(1020, 4)];
63         u32 __percpu *saved_ppi_enable;
64         u32 __percpu *saved_ppi_conf;
65 #endif
66         struct irq_domain *domain;
67         unsigned int gic_irqs;
68 #ifdef CONFIG_GIC_NON_BANKED
69         void __iomem *(*get_base)(union gic_base *);
70 #endif
71 };
72
73 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(irq_controller_lock);
74
75 /*
76  * The GIC mapping of CPU interfaces does not necessarily match
77  * the logical CPU numbering.  Let's use a mapping as returned
78  * by the GIC itself.
79  */
80 #define NR_GIC_CPU_IF 8
81 static u8 gic_cpu_map[NR_GIC_CPU_IF] __read_mostly;
82
83 /*
84  * Supported arch specific GIC irq extension.
85  * Default make them NULL.
86  */
87 struct irq_chip gic_arch_extn = {
88         .irq_eoi        = NULL,
89         .irq_mask       = NULL,
90         .irq_unmask     = NULL,
91         .irq_retrigger  = NULL,
92         .irq_set_type   = NULL,
93         .irq_set_wake   = NULL,
94 };
95
96 #ifndef MAX_GIC_NR
97 #define MAX_GIC_NR      1
98 #endif
99
100 static struct gic_chip_data gic_data[MAX_GIC_NR] __read_mostly;
101
102 #ifdef CONFIG_GIC_NON_BANKED
103 static void __iomem *gic_get_percpu_base(union gic_base *base)
104 {
105         return raw_cpu_read(*base->percpu_base);
106 }
107
108 static void __iomem *gic_get_common_base(union gic_base *base)
109 {
110         return base->common_base;
111 }
112
113 static inline void __iomem *gic_data_dist_base(struct gic_chip_data *data)
114 {
115         return data->get_base(&data->dist_base);
116 }
117
118 static inline void __iomem *gic_data_cpu_base(struct gic_chip_data *data)
119 {
120         return data->get_base(&data->cpu_base);
121 }
122
123 static inline void gic_set_base_accessor(struct gic_chip_data *data,
124                                          void __iomem *(*f)(union gic_base *))
125 {
126         data->get_base = f;
127 }
128 #else
129 #define gic_data_dist_base(d)   ((d)->dist_base.common_base)
130 #define gic_data_cpu_base(d)    ((d)->cpu_base.common_base)
131 #define gic_set_base_accessor(d, f)
132 #endif
133
134 static inline void __iomem *gic_dist_base(struct irq_data *d)
135 {
136         struct gic_chip_data *gic_data = irq_data_get_irq_chip_data(d);
137         return gic_data_dist_base(gic_data);
138 }
139
140 static inline void __iomem *gic_cpu_base(struct irq_data *d)
141 {
142         struct gic_chip_data *gic_data = irq_data_get_irq_chip_data(d);
143         return gic_data_cpu_base(gic_data);
144 }
145
146 static inline unsigned int gic_irq(struct irq_data *d)
147 {
148         return d->hwirq;
149 }
150
151 /*
152  * Routines to acknowledge, disable and enable interrupts
153  */
154 static void gic_mask_irq(struct irq_data *d)
155 {
156         u32 mask = 1 << (gic_irq(d) % 32);
157
158         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
159         writel_relaxed(mask, gic_dist_base(d) + GIC_DIST_ENABLE_CLEAR + (gic_irq(d) / 32) * 4);
160         if (gic_arch_extn.irq_mask)
161                 gic_arch_extn.irq_mask(d);
162         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
163 }
164
165 static void gic_unmask_irq(struct irq_data *d)
166 {
167         u32 mask = 1 << (gic_irq(d) % 32);
168
169         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
170         if (gic_arch_extn.irq_unmask)
171                 gic_arch_extn.irq_unmask(d);
172         writel_relaxed(mask, gic_dist_base(d) + GIC_DIST_ENABLE_SET + (gic_irq(d) / 32) * 4);
173         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
174 }
175
176 static void gic_eoi_irq(struct irq_data *d)
177 {
178         if (gic_arch_extn.irq_eoi) {
179                 raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
180                 gic_arch_extn.irq_eoi(d);
181                 raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
182         }
183
184         writel_relaxed(gic_irq(d), gic_cpu_base(d) + GIC_CPU_EOI);
185 }
186
187 static int gic_set_type(struct irq_data *d, unsigned int type)
188 {
189         void __iomem *base = gic_dist_base(d);
190         unsigned int gicirq = gic_irq(d);
191
192         /* Interrupt configuration for SGIs can't be changed */
193         if (gicirq < 16)
194                 return -EINVAL;
195
196         if (type != IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH && type != IRQ_TYPE_EDGE_RISING)
197                 return -EINVAL;
198
199         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
200
201         if (gic_arch_extn.irq_set_type)
202                 gic_arch_extn.irq_set_type(d, type);
203
204         gic_configure_irq(gicirq, type, base, NULL);
205
206         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
207
208         return 0;
209 }
210
211 static int gic_retrigger(struct irq_data *d)
212 {
213         if (gic_arch_extn.irq_retrigger)
214                 return gic_arch_extn.irq_retrigger(d);
215
216         /* the genirq layer expects 0 if we can't retrigger in hardware */
217         return 0;
218 }
219
220 #ifdef CONFIG_SMP
221 static int gic_set_affinity(struct irq_data *d, const struct cpumask *mask_val,
222                             bool force)
223 {
224         void __iomem *reg = gic_dist_base(d) + GIC_DIST_TARGET + (gic_irq(d) & ~3);
225         unsigned int cpu, shift = (gic_irq(d) % 4) * 8;
226         u32 val, mask, bit;
227
228         if (!force)
229                 cpu = cpumask_any_and(mask_val, cpu_online_mask);
230         else
231                 cpu = cpumask_first(mask_val);
232
233         if (cpu >= NR_GIC_CPU_IF || cpu >= nr_cpu_ids)
234                 return -EINVAL;
235
236         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
237         mask = 0xff << shift;
238         bit = gic_cpu_map[cpu] << shift;
239         val = readl_relaxed(reg) & ~mask;
240         writel_relaxed(val | bit, reg);
241         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
242
243         return IRQ_SET_MASK_OK;
244 }
245 #endif
246
247 #ifdef CONFIG_PM
248 static int gic_set_wake(struct irq_data *d, unsigned int on)
249 {
250         int ret = -ENXIO;
251
252         if (gic_arch_extn.irq_set_wake)
253                 ret = gic_arch_extn.irq_set_wake(d, on);
254
255         return ret;
256 }
257
258 #else
259 #define gic_set_wake    NULL
260 #endif
261
262 static void __exception_irq_entry gic_handle_irq(struct pt_regs *regs)
263 {
264         u32 irqstat, irqnr;
265         struct gic_chip_data *gic = &gic_data[0];
266         void __iomem *cpu_base = gic_data_cpu_base(gic);
267
268         do {
269                 irqstat = readl_relaxed(cpu_base + GIC_CPU_INTACK);
270                 irqnr = irqstat & GICC_IAR_INT_ID_MASK;
271
272                 if (likely(irqnr > 15 && irqnr < 1021)) {
273                         handle_domain_irq(gic->domain, irqnr, regs);
274                         continue;
275                 }
276                 if (irqnr < 16) {
277                         writel_relaxed(irqstat, cpu_base + GIC_CPU_EOI);
278 #ifdef CONFIG_SMP
279                         handle_IPI(irqnr, regs);
280 #endif
281                         continue;
282                 }
283                 break;
284         } while (1);
285 }
286
287 static void gic_handle_cascade_irq(unsigned int irq, struct irq_desc *desc)
288 {
289         struct gic_chip_data *chip_data = irq_get_handler_data(irq);
290         struct irq_chip *chip = irq_get_chip(irq);
291         unsigned int cascade_irq, gic_irq;
292         unsigned long status;
293
294         chained_irq_enter(chip, desc);
295
296         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
297         status = readl_relaxed(gic_data_cpu_base(chip_data) + GIC_CPU_INTACK);
298         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
299
300         gic_irq = (status & GICC_IAR_INT_ID_MASK);
301         if (gic_irq == GICC_INT_SPURIOUS)
302                 goto out;
303
304         cascade_irq = irq_find_mapping(chip_data->domain, gic_irq);
305         if (unlikely(gic_irq < 32 || gic_irq > 1020))
306                 handle_bad_irq(cascade_irq, desc);
307         else
308                 generic_handle_irq(cascade_irq);
309
310  out:
311         chained_irq_exit(chip, desc);
312 }
313
314 static struct irq_chip gic_chip = {
315         .name                   = "GIC",
316         .irq_mask               = gic_mask_irq,
317         .irq_unmask             = gic_unmask_irq,
318         .irq_eoi                = gic_eoi_irq,
319         .irq_set_type           = gic_set_type,
320         .irq_retrigger          = gic_retrigger,
321 #ifdef CONFIG_SMP
322         .irq_set_affinity       = gic_set_affinity,
323 #endif
324         .irq_set_wake           = gic_set_wake,
325 };
326
327 void __init gic_cascade_irq(unsigned int gic_nr, unsigned int irq)
328 {
329         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
330                 BUG();
331         if (irq_set_handler_data(irq, &gic_data[gic_nr]) != 0)
332                 BUG();
333         irq_set_chained_handler(irq, gic_handle_cascade_irq);
334 }
335
336 static u8 gic_get_cpumask(struct gic_chip_data *gic)
337 {
338         void __iomem *base = gic_data_dist_base(gic);
339         u32 mask, i;
340
341         for (i = mask = 0; i < 32; i += 4) {
342                 mask = readl_relaxed(base + GIC_DIST_TARGET + i);
343                 mask |= mask >> 16;
344                 mask |= mask >> 8;
345                 if (mask)
346                         break;
347         }
348
349         if (!mask)
350                 pr_crit("GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.\n");
351
352         return mask;
353 }
354
355 static void gic_cpu_if_up(void)
356 {
357         void __iomem *cpu_base = gic_data_cpu_base(&gic_data[0]);
358         u32 bypass = 0;
359
360         /*
361         * Preserve bypass disable bits to be written back later
362         */
363         bypass = readl(cpu_base + GIC_CPU_CTRL);
364         bypass &= GICC_DIS_BYPASS_MASK;
365
366         writel_relaxed(bypass | GICC_ENABLE, cpu_base + GIC_CPU_CTRL);
367 }
368
369
370 static void __init gic_dist_init(struct gic_chip_data *gic)
371 {
372         unsigned int i;
373         u32 cpumask;
374         unsigned int gic_irqs = gic->gic_irqs;
375         void __iomem *base = gic_data_dist_base(gic);
376
377         writel_relaxed(GICD_DISABLE, base + GIC_DIST_CTRL);
378
379         /*
380          * Set all global interrupts to this CPU only.
381          */
382         cpumask = gic_get_cpumask(gic);
383         cpumask |= cpumask << 8;
384         cpumask |= cpumask << 16;
385         for (i = 32; i < gic_irqs; i += 4)
386                 writel_relaxed(cpumask, base + GIC_DIST_TARGET + i * 4 / 4);
387
388         gic_dist_config(base, gic_irqs, NULL);
389
390         writel_relaxed(GICD_ENABLE, base + GIC_DIST_CTRL);
391 }
392
393 static void gic_cpu_init(struct gic_chip_data *gic)
394 {
395         void __iomem *dist_base = gic_data_dist_base(gic);
396         void __iomem *base = gic_data_cpu_base(gic);
397         unsigned int cpu_mask, cpu = smp_processor_id();
398         int i;
399
400         /*
401          * Get what the GIC says our CPU mask is.
402          */
403         BUG_ON(cpu >= NR_GIC_CPU_IF);
404         cpu_mask = gic_get_cpumask(gic);
405         gic_cpu_map[cpu] = cpu_mask;
406
407         /*
408          * Clear our mask from the other map entries in case they're
409          * still undefined.
410          */
411         for (i = 0; i < NR_GIC_CPU_IF; i++)
412                 if (i != cpu)
413                         gic_cpu_map[i] &= ~cpu_mask;
414
415         gic_cpu_config(dist_base, NULL);
416
417         writel_relaxed(GICC_INT_PRI_THRESHOLD, base + GIC_CPU_PRIMASK);
418         gic_cpu_if_up();
419 }
420
421 void gic_cpu_if_down(void)
422 {
423         void __iomem *cpu_base = gic_data_cpu_base(&gic_data[0]);
424         u32 val = 0;
425
426         val = readl(cpu_base + GIC_CPU_CTRL);
427         val &= ~GICC_ENABLE;
428         writel_relaxed(val, cpu_base + GIC_CPU_CTRL);
429 }
430
431 #ifdef CONFIG_CPU_PM
432 /*
433  * Saves the GIC distributor registers during suspend or idle.  Must be called
434  * with interrupts disabled but before powering down the GIC.  After calling
435  * this function, no interrupts will be delivered by the GIC, and another
436  * platform-specific wakeup source must be enabled.
437  */
438 static void gic_dist_save(unsigned int gic_nr)
439 {
440         unsigned int gic_irqs;
441         void __iomem *dist_base;
442         int i;
443
444         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
445                 BUG();
446
447         gic_irqs = gic_data[gic_nr].gic_irqs;
448         dist_base = gic_data_dist_base(&gic_data[gic_nr]);
449
450         if (!dist_base)
451                 return;
452
453         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 16); i++)
454                 gic_data[gic_nr].saved_spi_conf[i] =
455                         readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_CONFIG + i * 4);
456
457         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 4); i++)
458                 gic_data[gic_nr].saved_spi_target[i] =
459                         readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_TARGET + i * 4);
460
461         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 32); i++)
462                 gic_data[gic_nr].saved_spi_enable[i] =
463                         readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_ENABLE_SET + i * 4);
464 }
465
466 /*
467  * Restores the GIC distributor registers during resume or when coming out of
468  * idle.  Must be called before enabling interrupts.  If a level interrupt
469  * that occured while the GIC was suspended is still present, it will be
470  * handled normally, but any edge interrupts that occured will not be seen by
471  * the GIC and need to be handled by the platform-specific wakeup source.
472  */
473 static void gic_dist_restore(unsigned int gic_nr)
474 {
475         unsigned int gic_irqs;
476         unsigned int i;
477         void __iomem *dist_base;
478
479         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
480                 BUG();
481
482         gic_irqs = gic_data[gic_nr].gic_irqs;
483         dist_base = gic_data_dist_base(&gic_data[gic_nr]);
484
485         if (!dist_base)
486                 return;
487
488         writel_relaxed(GICD_DISABLE, dist_base + GIC_DIST_CTRL);
489
490         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 16); i++)
491                 writel_relaxed(gic_data[gic_nr].saved_spi_conf[i],
492                         dist_base + GIC_DIST_CONFIG + i * 4);
493
494         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 4); i++)
495                 writel_relaxed(GICD_INT_DEF_PRI_X4,
496                         dist_base + GIC_DIST_PRI + i * 4);
497
498         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 4); i++)
499                 writel_relaxed(gic_data[gic_nr].saved_spi_target[i],
500                         dist_base + GIC_DIST_TARGET + i * 4);
501
502         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 32); i++)
503                 writel_relaxed(gic_data[gic_nr].saved_spi_enable[i],
504                         dist_base + GIC_DIST_ENABLE_SET + i * 4);
505
506         writel_relaxed(GICD_ENABLE, dist_base + GIC_DIST_CTRL);
507 }
508
509 static void gic_cpu_save(unsigned int gic_nr)
510 {
511         int i;
512         u32 *ptr;
513         void __iomem *dist_base;
514         void __iomem *cpu_base;
515
516         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
517                 BUG();
518
519         dist_base = gic_data_dist_base(&gic_data[gic_nr]);
520         cpu_base = gic_data_cpu_base(&gic_data[gic_nr]);
521
522         if (!dist_base || !cpu_base)
523                 return;
524
525         ptr = raw_cpu_ptr(gic_data[gic_nr].saved_ppi_enable);
526         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(32, 32); i++)
527                 ptr[i] = readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_ENABLE_SET + i * 4);
528
529         ptr = raw_cpu_ptr(gic_data[gic_nr].saved_ppi_conf);
530         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(32, 16); i++)
531                 ptr[i] = readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_CONFIG + i * 4);
532
533 }
534
535 static void gic_cpu_restore(unsigned int gic_nr)
536 {
537         int i;
538         u32 *ptr;
539         void __iomem *dist_base;
540         void __iomem *cpu_base;
541
542         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
543                 BUG();
544
545         dist_base = gic_data_dist_base(&gic_data[gic_nr]);
546         cpu_base = gic_data_cpu_base(&gic_data[gic_nr]);
547
548         if (!dist_base || !cpu_base)
549                 return;
550
551         ptr = raw_cpu_ptr(gic_data[gic_nr].saved_ppi_enable);
552         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(32, 32); i++)
553                 writel_relaxed(ptr[i], dist_base + GIC_DIST_ENABLE_SET + i * 4);
554
555         ptr = raw_cpu_ptr(gic_data[gic_nr].saved_ppi_conf);
556         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(32, 16); i++)
557                 writel_relaxed(ptr[i], dist_base + GIC_DIST_CONFIG + i * 4);
558
559         for (i = 0; i < DIV_ROUND_UP(32, 4); i++)
560                 writel_relaxed(GICD_INT_DEF_PRI_X4,
561                                         dist_base + GIC_DIST_PRI + i * 4);
562
563         writel_relaxed(GICC_INT_PRI_THRESHOLD, cpu_base + GIC_CPU_PRIMASK);
564         gic_cpu_if_up();
565 }
566
567 static int gic_notifier(struct notifier_block *self, unsigned long cmd, void *v)
568 {
569         int i;
570
571         for (i = 0; i < MAX_GIC_NR; i++) {
572 #ifdef CONFIG_GIC_NON_BANKED
573                 /* Skip over unused GICs */
574                 if (!gic_data[i].get_base)
575                         continue;
576 #endif
577                 switch (cmd) {
578                 case CPU_PM_ENTER:
579                         gic_cpu_save(i);
580                         break;
581                 case CPU_PM_ENTER_FAILED:
582                 case CPU_PM_EXIT:
583                         gic_cpu_restore(i);
584                         break;
585                 case CPU_CLUSTER_PM_ENTER:
586                         gic_dist_save(i);
587                         break;
588                 case CPU_CLUSTER_PM_ENTER_FAILED:
589                 case CPU_CLUSTER_PM_EXIT:
590                         gic_dist_restore(i);
591                         break;
592                 }
593         }
594
595         return NOTIFY_OK;
596 }
597
598 static struct notifier_block gic_notifier_block = {
599         .notifier_call = gic_notifier,
600 };
601
602 static void __init gic_pm_init(struct gic_chip_data *gic)
603 {
604         gic->saved_ppi_enable = __alloc_percpu(DIV_ROUND_UP(32, 32) * 4,
605                 sizeof(u32));
606         BUG_ON(!gic->saved_ppi_enable);
607
608         gic->saved_ppi_conf = __alloc_percpu(DIV_ROUND_UP(32, 16) * 4,
609                 sizeof(u32));
610         BUG_ON(!gic->saved_ppi_conf);
611
612         if (gic == &gic_data[0])
613                 cpu_pm_register_notifier(&gic_notifier_block);
614 }
615 #else
616 static void __init gic_pm_init(struct gic_chip_data *gic)
617 {
618 }
619 #endif
620
621 #ifdef CONFIG_SMP
622 static void gic_raise_softirq(const struct cpumask *mask, unsigned int irq)
623 {
624         int cpu;
625         unsigned long flags, map = 0;
626
627         raw_spin_lock_irqsave(&irq_controller_lock, flags);
628
629         /* Convert our logical CPU mask into a physical one. */
630         for_each_cpu(cpu, mask)
631                 map |= gic_cpu_map[cpu];
632
633         /*
634          * Ensure that stores to Normal memory are visible to the
635          * other CPUs before they observe us issuing the IPI.
636          */
637         dmb(ishst);
638
639         /* this always happens on GIC0 */
640         writel_relaxed(map << 16 | irq, gic_data_dist_base(&gic_data[0]) + GIC_DIST_SOFTINT);
641
642         raw_spin_unlock_irqrestore(&irq_controller_lock, flags);
643 }
644 #endif
645
646 #ifdef CONFIG_BL_SWITCHER
647 /*
648  * gic_send_sgi - send a SGI directly to given CPU interface number
649  *
650  * cpu_id: the ID for the destination CPU interface
651  * irq: the IPI number to send a SGI for
652  */
653 void gic_send_sgi(unsigned int cpu_id, unsigned int irq)
654 {
655         BUG_ON(cpu_id >= NR_GIC_CPU_IF);
656         cpu_id = 1 << cpu_id;
657         /* this always happens on GIC0 */
658         writel_relaxed((cpu_id << 16) | irq, gic_data_dist_base(&gic_data[0]) + GIC_DIST_SOFTINT);
659 }
660
661 /*
662  * gic_get_cpu_id - get the CPU interface ID for the specified CPU
663  *
664  * @cpu: the logical CPU number to get the GIC ID for.
665  *
666  * Return the CPU interface ID for the given logical CPU number,
667  * or -1 if the CPU number is too large or the interface ID is
668  * unknown (more than one bit set).
669  */
670 int gic_get_cpu_id(unsigned int cpu)
671 {
672         unsigned int cpu_bit;
673
674         if (cpu >= NR_GIC_CPU_IF)
675                 return -1;
676         cpu_bit = gic_cpu_map[cpu];
677         if (cpu_bit & (cpu_bit - 1))
678                 return -1;
679         return __ffs(cpu_bit);
680 }
681
682 /*
683  * gic_migrate_target - migrate IRQs to another CPU interface
684  *
685  * @new_cpu_id: the CPU target ID to migrate IRQs to
686  *
687  * Migrate all peripheral interrupts with a target matching the current CPU
688  * to the interface corresponding to @new_cpu_id.  The CPU interface mapping
689  * is also updated.  Targets to other CPU interfaces are unchanged.
690  * This must be called with IRQs locally disabled.
691  */
692 void gic_migrate_target(unsigned int new_cpu_id)
693 {
694         unsigned int cur_cpu_id, gic_irqs, gic_nr = 0;
695         void __iomem *dist_base;
696         int i, ror_val, cpu = smp_processor_id();
697         u32 val, cur_target_mask, active_mask;
698
699         if (gic_nr >= MAX_GIC_NR)
700                 BUG();
701
702         dist_base = gic_data_dist_base(&gic_data[gic_nr]);
703         if (!dist_base)
704                 return;
705         gic_irqs = gic_data[gic_nr].gic_irqs;
706
707         cur_cpu_id = __ffs(gic_cpu_map[cpu]);
708         cur_target_mask = 0x01010101 << cur_cpu_id;
709         ror_val = (cur_cpu_id - new_cpu_id) & 31;
710
711         raw_spin_lock(&irq_controller_lock);
712
713         /* Update the target interface for this logical CPU */
714         gic_cpu_map[cpu] = 1 << new_cpu_id;
715
716         /*
717          * Find all the peripheral interrupts targetting the current
718          * CPU interface and migrate them to the new CPU interface.
719          * We skip DIST_TARGET 0 to 7 as they are read-only.
720          */
721         for (i = 8; i < DIV_ROUND_UP(gic_irqs, 4); i++) {
722                 val = readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_TARGET + i * 4);
723                 active_mask = val & cur_target_mask;
724                 if (active_mask) {
725                         val &= ~active_mask;
726                         val |= ror32(active_mask, ror_val);
727                         writel_relaxed(val, dist_base + GIC_DIST_TARGET + i*4);
728                 }
729         }
730
731         raw_spin_unlock(&irq_controller_lock);
732
733         /*
734          * Now let's migrate and clear any potential SGIs that might be
735          * pending for us (cur_cpu_id).  Since GIC_DIST_SGI_PENDING_SET
736          * is a banked register, we can only forward the SGI using
737          * GIC_DIST_SOFTINT.  The original SGI source is lost but Linux
738          * doesn't use that information anyway.
739          *
740          * For the same reason we do not adjust SGI source information
741          * for previously sent SGIs by us to other CPUs either.
742          */
743         for (i = 0; i < 16; i += 4) {
744                 int j;
745                 val = readl_relaxed(dist_base + GIC_DIST_SGI_PENDING_SET + i);
746                 if (!val)
747                         continue;
748                 writel_relaxed(val, dist_base + GIC_DIST_SGI_PENDING_CLEAR + i);
749                 for (j = i; j < i + 4; j++) {
750                         if (val & 0xff)
751                                 writel_relaxed((1 << (new_cpu_id + 16)) | j,
752                                                 dist_base + GIC_DIST_SOFTINT);
753                         val >>= 8;
754                 }
755         }
756 }
757
758 /*
759  * gic_get_sgir_physaddr - get the physical address for the SGI register
760  *
761  * REturn the physical address of the SGI register to be used
762  * by some early assembly code when the kernel is not yet available.
763  */
764 static unsigned long gic_dist_physaddr;
765
766 unsigned long gic_get_sgir_physaddr(void)
767 {
768         if (!gic_dist_physaddr)
769                 return 0;
770         return gic_dist_physaddr + GIC_DIST_SOFTINT;
771 }
772
773 void __init gic_init_physaddr(struct device_node *node)
774 {
775         struct resource res;
776         if (of_address_to_resource(node, 0, &res) == 0) {
777                 gic_dist_physaddr = res.start;
778                 pr_info("GIC physical location is %#lx\n", gic_dist_physaddr);
779         }
780 }
781
782 #else
783 #define gic_init_physaddr(node)  do { } while (0)
784 #endif
785
786 static int gic_irq_domain_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
787                                 irq_hw_number_t hw)
788 {
789         if (hw < 32) {
790                 irq_set_percpu_devid(irq);
791                 irq_set_chip_and_handler(irq, &gic_chip,
792                                          handle_percpu_devid_irq);
793                 set_irq_flags(irq, IRQF_VALID | IRQF_NOAUTOEN);
794         } else {
795                 irq_set_chip_and_handler(irq, &gic_chip,
796                                          handle_fasteoi_irq);
797                 set_irq_flags(irq, IRQF_VALID | IRQF_PROBE);
798
799                 gic_routable_irq_domain_ops->map(d, irq, hw);
800         }
801         irq_set_chip_data(irq, d->host_data);
802         return 0;
803 }
804
805 static void gic_irq_domain_unmap(struct irq_domain *d, unsigned int irq)
806 {
807         gic_routable_irq_domain_ops->unmap(d, irq);
808 }
809
810 static int gic_irq_domain_xlate(struct irq_domain *d,
811                                 struct device_node *controller,
812                                 const u32 *intspec, unsigned int intsize,
813                                 unsigned long *out_hwirq, unsigned int *out_type)
814 {
815         unsigned long ret = 0;
816
817         if (d->of_node != controller)
818                 return -EINVAL;
819         if (intsize < 3)
820                 return -EINVAL;
821
822         /* Get the interrupt number and add 16 to skip over SGIs */
823         *out_hwirq = intspec[1] + 16;
824
825         /* For SPIs, we need to add 16 more to get the GIC irq ID number */
826         if (!intspec[0]) {
827                 ret = gic_routable_irq_domain_ops->xlate(d, controller,
828                                                          intspec,
829                                                          intsize,
830                                                          out_hwirq,
831                                                          out_type);
832
833                 if (IS_ERR_VALUE(ret))
834                         return ret;
835         }
836
837         *out_type = intspec[2] & IRQ_TYPE_SENSE_MASK;
838
839         return ret;
840 }
841
842 #ifdef CONFIG_SMP
843 static int gic_secondary_init(struct notifier_block *nfb, unsigned long action,
844                               void *hcpu)
845 {
846         if (action == CPU_STARTING || action == CPU_STARTING_FROZEN)
847                 gic_cpu_init(&gic_data[0]);
848         return NOTIFY_OK;
849 }
850
851 /*
852  * Notifier for enabling the GIC CPU interface. Set an arbitrarily high
853  * priority because the GIC needs to be up before the ARM generic timers.
854  */
855 static struct notifier_block gic_cpu_notifier = {
856         .notifier_call = gic_secondary_init,
857         .priority = 100,
858 };
859 #endif
860
861 static const struct irq_domain_ops gic_irq_domain_ops = {
862         .map = gic_irq_domain_map,
863         .unmap = gic_irq_domain_unmap,
864         .xlate = gic_irq_domain_xlate,
865 };
866
867 /* Default functions for routable irq domain */
868 static int gic_routable_irq_domain_map(struct irq_domain *d, unsigned int irq,
869                               irq_hw_number_t hw)
870 {
871         return 0;
872 }
873
874 static void gic_routable_irq_domain_unmap(struct irq_domain *d,
875                                           unsigned int irq)
876 {
877 }
878
879 static int gic_routable_irq_domain_xlate(struct irq_domain *d,
880                                 struct device_node *controller,
881                                 const u32 *intspec, unsigned int intsize,
882                                 unsigned long *out_hwirq,
883                                 unsigned int *out_type)
884 {
885         *out_hwirq += 16;
886         return 0;
887 }
888
889 static const struct irq_domain_ops gic_default_routable_irq_domain_ops = {
890         .map = gic_routable_irq_domain_map,
891         .unmap = gic_routable_irq_domain_unmap,
892         .xlate = gic_routable_irq_domain_xlate,
893 };
894
895 const struct irq_domain_ops *gic_routable_irq_domain_ops =
896                                         &gic_default_routable_irq_domain_ops;
897
898 void __init gic_init_bases(unsigned int gic_nr, int irq_start,
899                            void __iomem *dist_base, void __iomem *cpu_base,
900                            u32 percpu_offset, struct device_node *node)
901 {
902         irq_hw_number_t hwirq_base;
903         struct gic_chip_data *gic;
904         int gic_irqs, irq_base, i;
905         int nr_routable_irqs;
906
907         BUG_ON(gic_nr >= MAX_GIC_NR);
908
909         gic = &gic_data[gic_nr];
910 #ifdef CONFIG_GIC_NON_BANKED
911         if (percpu_offset) { /* Frankein-GIC without banked registers... */
912                 unsigned int cpu;
913
914                 gic->dist_base.percpu_base = alloc_percpu(void __iomem *);
915                 gic->cpu_base.percpu_base = alloc_percpu(void __iomem *);
916                 if (WARN_ON(!gic->dist_base.percpu_base ||
917                             !gic->cpu_base.percpu_base)) {
918                         free_percpu(gic->dist_base.percpu_base);
919                         free_percpu(gic->cpu_base.percpu_base);
920                         return;
921                 }
922
923                 for_each_possible_cpu(cpu) {
924                         u32 mpidr = cpu_logical_map(cpu);
925                         u32 core_id = MPIDR_AFFINITY_LEVEL(mpidr, 0);
926                         unsigned long offset = percpu_offset * core_id;
927                         *per_cpu_ptr(gic->dist_base.percpu_base, cpu) = dist_base + offset;
928                         *per_cpu_ptr(gic->cpu_base.percpu_base, cpu) = cpu_base + offset;
929                 }
930
931                 gic_set_base_accessor(gic, gic_get_percpu_base);
932         } else
933 #endif
934         {                       /* Normal, sane GIC... */
935                 WARN(percpu_offset,
936                      "GIC_NON_BANKED not enabled, ignoring %08x offset!",
937                      percpu_offset);
938                 gic->dist_base.common_base = dist_base;
939                 gic->cpu_base.common_base = cpu_base;
940                 gic_set_base_accessor(gic, gic_get_common_base);
941         }
942
943         /*
944          * Initialize the CPU interface map to all CPUs.
945          * It will be refined as each CPU probes its ID.
946          */
947         for (i = 0; i < NR_GIC_CPU_IF; i++)
948                 gic_cpu_map[i] = 0xff;
949
950         /*
951          * For primary GICs, skip over SGIs.
952          * For secondary GICs, skip over PPIs, too.
953          */
954         if (gic_nr == 0 && (irq_start & 31) > 0) {
955                 hwirq_base = 16;
956                 if (irq_start != -1)
957                         irq_start = (irq_start & ~31) + 16;
958         } else {
959                 hwirq_base = 32;
960         }
961
962         /*
963          * Find out how many interrupts are supported.
964          * The GIC only supports up to 1020 interrupt sources.
965          */
966         gic_irqs = readl_relaxed(gic_data_dist_base(gic) + GIC_DIST_CTR) & 0x1f;
967         gic_irqs = (gic_irqs + 1) * 32;
968         if (gic_irqs > 1020)
969                 gic_irqs = 1020;
970         gic->gic_irqs = gic_irqs;
971
972         gic_irqs -= hwirq_base; /* calculate # of irqs to allocate */
973
974         if (of_property_read_u32(node, "arm,routable-irqs",
975                                  &nr_routable_irqs)) {
976                 irq_base = irq_alloc_descs(irq_start, 16, gic_irqs,
977                                            numa_node_id());
978                 if (IS_ERR_VALUE(irq_base)) {
979                         WARN(1, "Cannot allocate irq_descs @ IRQ%d, assuming pre-allocated\n",
980                              irq_start);
981                         irq_base = irq_start;
982                 }
983
984                 gic->domain = irq_domain_add_legacy(node, gic_irqs, irq_base,
985                                         hwirq_base, &gic_irq_domain_ops, gic);
986         } else {
987                 gic->domain = irq_domain_add_linear(node, nr_routable_irqs,
988                                                     &gic_irq_domain_ops,
989                                                     gic);
990         }
991
992         if (WARN_ON(!gic->domain))
993                 return;
994
995         if (gic_nr == 0) {
996 #ifdef CONFIG_SMP
997                 set_smp_cross_call(gic_raise_softirq);
998                 register_cpu_notifier(&gic_cpu_notifier);
999 #endif
1000                 set_handle_irq(gic_handle_irq);
1001         }
1002
1003         gic_chip.flags |= gic_arch_extn.flags;
1004         gic_dist_init(gic);
1005         gic_cpu_init(gic);
1006         gic_pm_init(gic);
1007 }
1008
1009 #ifdef CONFIG_OF
1010 static int gic_cnt __initdata;
1011
1012 static int __init
1013 gic_of_init(struct device_node *node, struct device_node *parent)
1014 {
1015         void __iomem *cpu_base;
1016         void __iomem *dist_base;
1017         u32 percpu_offset;
1018         int irq;
1019
1020         if (WARN_ON(!node))
1021                 return -ENODEV;
1022
1023         dist_base = of_iomap(node, 0);
1024         WARN(!dist_base, "unable to map gic dist registers\n");
1025
1026         cpu_base = of_iomap(node, 1);
1027         WARN(!cpu_base, "unable to map gic cpu registers\n");
1028
1029         if (of_property_read_u32(node, "cpu-offset", &percpu_offset))
1030                 percpu_offset = 0;
1031
1032         gic_init_bases(gic_cnt, -1, dist_base, cpu_base, percpu_offset, node);
1033         if (!gic_cnt)
1034                 gic_init_physaddr(node);
1035
1036         if (parent) {
1037                 irq = irq_of_parse_and_map(node, 0);
1038                 gic_cascade_irq(gic_cnt, irq);
1039         }
1040         gic_cnt++;
1041         return 0;
1042 }
1043 IRQCHIP_DECLARE(gic_400, "arm,gic-400", gic_of_init);
1044 IRQCHIP_DECLARE(arm11mp_gic, "arm,arm11mp-gic", gic_of_init);
1045 IRQCHIP_DECLARE(arm1176jzf_dc_gic, "arm,arm1176jzf-devchip-gic", gic_of_init);
1046 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a15_gic, "arm,cortex-a15-gic", gic_of_init);
1047 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a9_gic, "arm,cortex-a9-gic", gic_of_init);
1048 IRQCHIP_DECLARE(cortex_a7_gic, "arm,cortex-a7-gic", gic_of_init);
1049 IRQCHIP_DECLARE(msm_8660_qgic, "qcom,msm-8660-qgic", gic_of_init);
1050 IRQCHIP_DECLARE(msm_qgic2, "qcom,msm-qgic2", gic_of_init);
1051
1052 #endif