5f4687187ceb0e97087731ea0f0f073a7fa4c454
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / apic / io_apic.c
1 /*
2  *      Intel IO-APIC support for multi-Pentium hosts.
3  *
4  *      Copyright (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2009 Ingo Molnar, Hajnalka Szabo
5  *
6  *      Many thanks to Stig Venaas for trying out countless experimental
7  *      patches and reporting/debugging problems patiently!
8  *
9  *      (c) 1999, Multiple IO-APIC support, developed by
10  *      Ken-ichi Yaku <yaku@css1.kbnes.nec.co.jp> and
11  *      Hidemi Kishimoto <kisimoto@css1.kbnes.nec.co.jp>,
12  *      further tested and cleaned up by Zach Brown <zab@redhat.com>
13  *      and Ingo Molnar <mingo@redhat.com>
14  *
15  *      Fixes
16  *      Maciej W. Rozycki       :       Bits for genuine 82489DX APICs;
17  *                                      thanks to Eric Gilmore
18  *                                      and Rolf G. Tews
19  *                                      for testing these extensively
20  *      Paul Diefenbaugh        :       Added full ACPI support
21  */
22
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/interrupt.h>
25 #include <linux/init.h>
26 #include <linux/delay.h>
27 #include <linux/sched.h>
28 #include <linux/pci.h>
29 #include <linux/mc146818rtc.h>
30 #include <linux/compiler.h>
31 #include <linux/acpi.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/sysdev.h>
34 #include <linux/msi.h>
35 #include <linux/htirq.h>
36 #include <linux/freezer.h>
37 #include <linux/kthread.h>
38 #include <linux/jiffies.h>      /* time_after() */
39 #ifdef CONFIG_ACPI
40 #include <acpi/acpi_bus.h>
41 #endif
42 #include <linux/bootmem.h>
43 #include <linux/dmar.h>
44 #include <linux/hpet.h>
45
46 #include <asm/idle.h>
47 #include <asm/io.h>
48 #include <asm/smp.h>
49 #include <asm/cpu.h>
50 #include <asm/desc.h>
51 #include <asm/proto.h>
52 #include <asm/acpi.h>
53 #include <asm/dma.h>
54 #include <asm/timer.h>
55 #include <asm/i8259.h>
56 #include <asm/nmi.h>
57 #include <asm/msidef.h>
58 #include <asm/hypertransport.h>
59 #include <asm/setup.h>
60 #include <asm/irq_remapping.h>
61 #include <asm/hpet.h>
62 #include <asm/hw_irq.h>
63 #include <asm/uv/uv_hub.h>
64 #include <asm/uv/uv_irq.h>
65
66 #include <asm/apic.h>
67
68 #define __apicdebuginit(type) static type __init
69
70 /*
71  *      Is the SiS APIC rmw bug present ?
72  *      -1 = don't know, 0 = no, 1 = yes
73  */
74 int sis_apic_bug = -1;
75
76 static DEFINE_SPINLOCK(ioapic_lock);
77 static DEFINE_SPINLOCK(vector_lock);
78
79 /*
80  * # of IRQ routing registers
81  */
82 int nr_ioapic_registers[MAX_IO_APICS];
83
84 /* I/O APIC entries */
85 struct mpc_ioapic mp_ioapics[MAX_IO_APICS];
86 int nr_ioapics;
87
88 /* MP IRQ source entries */
89 struct mpc_intsrc mp_irqs[MAX_IRQ_SOURCES];
90
91 /* # of MP IRQ source entries */
92 int mp_irq_entries;
93
94 #if defined (CONFIG_MCA) || defined (CONFIG_EISA)
95 int mp_bus_id_to_type[MAX_MP_BUSSES];
96 #endif
97
98 DECLARE_BITMAP(mp_bus_not_pci, MAX_MP_BUSSES);
99
100 int skip_ioapic_setup;
101
102 void arch_disable_smp_support(void)
103 {
104 #ifdef CONFIG_PCI
105         noioapicquirk = 1;
106         noioapicreroute = -1;
107 #endif
108         skip_ioapic_setup = 1;
109 }
110
111 static int __init parse_noapic(char *str)
112 {
113         /* disable IO-APIC */
114         arch_disable_smp_support();
115         return 0;
116 }
117 early_param("noapic", parse_noapic);
118
119 struct irq_pin_list;
120
121 /*
122  * This is performance-critical, we want to do it O(1)
123  *
124  * the indexing order of this array favors 1:1 mappings
125  * between pins and IRQs.
126  */
127
128 struct irq_pin_list {
129         int apic, pin;
130         struct irq_pin_list *next;
131 };
132
133 static struct irq_pin_list *get_one_free_irq_2_pin(int node)
134 {
135         struct irq_pin_list *pin;
136
137         pin = kzalloc_node(sizeof(*pin), GFP_ATOMIC, node);
138
139         return pin;
140 }
141
142 struct irq_cfg {
143         struct irq_pin_list *irq_2_pin;
144         cpumask_var_t domain;
145         cpumask_var_t old_domain;
146         unsigned move_cleanup_count;
147         u8 vector;
148         u8 move_in_progress : 1;
149 };
150
151 /* irq_cfg is indexed by the sum of all RTEs in all I/O APICs. */
152 #ifdef CONFIG_SPARSE_IRQ
153 static struct irq_cfg irq_cfgx[] = {
154 #else
155 static struct irq_cfg irq_cfgx[NR_IRQS] = {
156 #endif
157         [0]  = { .vector = IRQ0_VECTOR,  },
158         [1]  = { .vector = IRQ1_VECTOR,  },
159         [2]  = { .vector = IRQ2_VECTOR,  },
160         [3]  = { .vector = IRQ3_VECTOR,  },
161         [4]  = { .vector = IRQ4_VECTOR,  },
162         [5]  = { .vector = IRQ5_VECTOR,  },
163         [6]  = { .vector = IRQ6_VECTOR,  },
164         [7]  = { .vector = IRQ7_VECTOR,  },
165         [8]  = { .vector = IRQ8_VECTOR,  },
166         [9]  = { .vector = IRQ9_VECTOR,  },
167         [10] = { .vector = IRQ10_VECTOR, },
168         [11] = { .vector = IRQ11_VECTOR, },
169         [12] = { .vector = IRQ12_VECTOR, },
170         [13] = { .vector = IRQ13_VECTOR, },
171         [14] = { .vector = IRQ14_VECTOR, },
172         [15] = { .vector = IRQ15_VECTOR, },
173 };
174
175 int __init arch_early_irq_init(void)
176 {
177         struct irq_cfg *cfg;
178         struct irq_desc *desc;
179         int count;
180         int node;
181         int i;
182
183         cfg = irq_cfgx;
184         count = ARRAY_SIZE(irq_cfgx);
185         node= cpu_to_node(boot_cpu_id);
186
187         for (i = 0; i < count; i++) {
188                 desc = irq_to_desc(i);
189                 desc->chip_data = &cfg[i];
190                 zalloc_cpumask_var_node(&cfg[i].domain, GFP_NOWAIT, node);
191                 zalloc_cpumask_var_node(&cfg[i].old_domain, GFP_NOWAIT, node);
192                 if (i < NR_IRQS_LEGACY)
193                         cpumask_setall(cfg[i].domain);
194         }
195
196         return 0;
197 }
198
199 #ifdef CONFIG_SPARSE_IRQ
200 static struct irq_cfg *irq_cfg(unsigned int irq)
201 {
202         struct irq_cfg *cfg = NULL;
203         struct irq_desc *desc;
204
205         desc = irq_to_desc(irq);
206         if (desc)
207                 cfg = desc->chip_data;
208
209         return cfg;
210 }
211
212 static struct irq_cfg *get_one_free_irq_cfg(int node)
213 {
214         struct irq_cfg *cfg;
215
216         cfg = kzalloc_node(sizeof(*cfg), GFP_ATOMIC, node);
217         if (cfg) {
218                 if (!alloc_cpumask_var_node(&cfg->domain, GFP_ATOMIC, node)) {
219                         kfree(cfg);
220                         cfg = NULL;
221                 } else if (!alloc_cpumask_var_node(&cfg->old_domain,
222                                                           GFP_ATOMIC, node)) {
223                         free_cpumask_var(cfg->domain);
224                         kfree(cfg);
225                         cfg = NULL;
226                 } else {
227                         cpumask_clear(cfg->domain);
228                         cpumask_clear(cfg->old_domain);
229                 }
230         }
231
232         return cfg;
233 }
234
235 int arch_init_chip_data(struct irq_desc *desc, int node)
236 {
237         struct irq_cfg *cfg;
238
239         cfg = desc->chip_data;
240         if (!cfg) {
241                 desc->chip_data = get_one_free_irq_cfg(node);
242                 if (!desc->chip_data) {
243                         printk(KERN_ERR "can not alloc irq_cfg\n");
244                         BUG_ON(1);
245                 }
246         }
247
248         return 0;
249 }
250
251 /* for move_irq_desc */
252 static void
253 init_copy_irq_2_pin(struct irq_cfg *old_cfg, struct irq_cfg *cfg, int node)
254 {
255         struct irq_pin_list *old_entry, *head, *tail, *entry;
256
257         cfg->irq_2_pin = NULL;
258         old_entry = old_cfg->irq_2_pin;
259         if (!old_entry)
260                 return;
261
262         entry = get_one_free_irq_2_pin(node);
263         if (!entry)
264                 return;
265
266         entry->apic     = old_entry->apic;
267         entry->pin      = old_entry->pin;
268         head            = entry;
269         tail            = entry;
270         old_entry       = old_entry->next;
271         while (old_entry) {
272                 entry = get_one_free_irq_2_pin(node);
273                 if (!entry) {
274                         entry = head;
275                         while (entry) {
276                                 head = entry->next;
277                                 kfree(entry);
278                                 entry = head;
279                         }
280                         /* still use the old one */
281                         return;
282                 }
283                 entry->apic     = old_entry->apic;
284                 entry->pin      = old_entry->pin;
285                 tail->next      = entry;
286                 tail            = entry;
287                 old_entry       = old_entry->next;
288         }
289
290         tail->next = NULL;
291         cfg->irq_2_pin = head;
292 }
293
294 static void free_irq_2_pin(struct irq_cfg *old_cfg, struct irq_cfg *cfg)
295 {
296         struct irq_pin_list *entry, *next;
297
298         if (old_cfg->irq_2_pin == cfg->irq_2_pin)
299                 return;
300
301         entry = old_cfg->irq_2_pin;
302
303         while (entry) {
304                 next = entry->next;
305                 kfree(entry);
306                 entry = next;
307         }
308         old_cfg->irq_2_pin = NULL;
309 }
310
311 void arch_init_copy_chip_data(struct irq_desc *old_desc,
312                                  struct irq_desc *desc, int node)
313 {
314         struct irq_cfg *cfg;
315         struct irq_cfg *old_cfg;
316
317         cfg = get_one_free_irq_cfg(node);
318
319         if (!cfg)
320                 return;
321
322         desc->chip_data = cfg;
323
324         old_cfg = old_desc->chip_data;
325
326         memcpy(cfg, old_cfg, sizeof(struct irq_cfg));
327
328         init_copy_irq_2_pin(old_cfg, cfg, node);
329 }
330
331 static void free_irq_cfg(struct irq_cfg *old_cfg)
332 {
333         kfree(old_cfg);
334 }
335
336 void arch_free_chip_data(struct irq_desc *old_desc, struct irq_desc *desc)
337 {
338         struct irq_cfg *old_cfg, *cfg;
339
340         old_cfg = old_desc->chip_data;
341         cfg = desc->chip_data;
342
343         if (old_cfg == cfg)
344                 return;
345
346         if (old_cfg) {
347                 free_irq_2_pin(old_cfg, cfg);
348                 free_irq_cfg(old_cfg);
349                 old_desc->chip_data = NULL;
350         }
351 }
352 /* end for move_irq_desc */
353
354 #else
355 static struct irq_cfg *irq_cfg(unsigned int irq)
356 {
357         return irq < nr_irqs ? irq_cfgx + irq : NULL;
358 }
359
360 #endif
361
362 struct io_apic {
363         unsigned int index;
364         unsigned int unused[3];
365         unsigned int data;
366         unsigned int unused2[11];
367         unsigned int eoi;
368 };
369
370 static __attribute_const__ struct io_apic __iomem *io_apic_base(int idx)
371 {
372         return (void __iomem *) __fix_to_virt(FIX_IO_APIC_BASE_0 + idx)
373                 + (mp_ioapics[idx].apicaddr & ~PAGE_MASK);
374 }
375
376 static inline void io_apic_eoi(unsigned int apic, unsigned int vector)
377 {
378         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
379         writel(vector, &io_apic->eoi);
380 }
381
382 static inline unsigned int io_apic_read(unsigned int apic, unsigned int reg)
383 {
384         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
385         writel(reg, &io_apic->index);
386         return readl(&io_apic->data);
387 }
388
389 static inline void io_apic_write(unsigned int apic, unsigned int reg, unsigned int value)
390 {
391         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
392         writel(reg, &io_apic->index);
393         writel(value, &io_apic->data);
394 }
395
396 /*
397  * Re-write a value: to be used for read-modify-write
398  * cycles where the read already set up the index register.
399  *
400  * Older SiS APIC requires we rewrite the index register
401  */
402 static inline void io_apic_modify(unsigned int apic, unsigned int reg, unsigned int value)
403 {
404         struct io_apic __iomem *io_apic = io_apic_base(apic);
405
406         if (sis_apic_bug)
407                 writel(reg, &io_apic->index);
408         writel(value, &io_apic->data);
409 }
410
411 static bool io_apic_level_ack_pending(struct irq_cfg *cfg)
412 {
413         struct irq_pin_list *entry;
414         unsigned long flags;
415
416         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
417         entry = cfg->irq_2_pin;
418         for (;;) {
419                 unsigned int reg;
420                 int pin;
421
422                 if (!entry)
423                         break;
424                 pin = entry->pin;
425                 reg = io_apic_read(entry->apic, 0x10 + pin*2);
426                 /* Is the remote IRR bit set? */
427                 if (reg & IO_APIC_REDIR_REMOTE_IRR) {
428                         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
429                         return true;
430                 }
431                 if (!entry->next)
432                         break;
433                 entry = entry->next;
434         }
435         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
436
437         return false;
438 }
439
440 union entry_union {
441         struct { u32 w1, w2; };
442         struct IO_APIC_route_entry entry;
443 };
444
445 static struct IO_APIC_route_entry ioapic_read_entry(int apic, int pin)
446 {
447         union entry_union eu;
448         unsigned long flags;
449         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
450         eu.w1 = io_apic_read(apic, 0x10 + 2 * pin);
451         eu.w2 = io_apic_read(apic, 0x11 + 2 * pin);
452         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
453         return eu.entry;
454 }
455
456 /*
457  * When we write a new IO APIC routing entry, we need to write the high
458  * word first! If the mask bit in the low word is clear, we will enable
459  * the interrupt, and we need to make sure the entry is fully populated
460  * before that happens.
461  */
462 static void
463 __ioapic_write_entry(int apic, int pin, struct IO_APIC_route_entry e)
464 {
465         union entry_union eu = {{0, 0}};
466
467         eu.entry = e;
468         io_apic_write(apic, 0x11 + 2*pin, eu.w2);
469         io_apic_write(apic, 0x10 + 2*pin, eu.w1);
470 }
471
472 void ioapic_write_entry(int apic, int pin, struct IO_APIC_route_entry e)
473 {
474         unsigned long flags;
475         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
476         __ioapic_write_entry(apic, pin, e);
477         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
478 }
479
480 /*
481  * When we mask an IO APIC routing entry, we need to write the low
482  * word first, in order to set the mask bit before we change the
483  * high bits!
484  */
485 static void ioapic_mask_entry(int apic, int pin)
486 {
487         unsigned long flags;
488         union entry_union eu = { .entry.mask = 1 };
489
490         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
491         io_apic_write(apic, 0x10 + 2*pin, eu.w1);
492         io_apic_write(apic, 0x11 + 2*pin, eu.w2);
493         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
494 }
495
496 /*
497  * The common case is 1:1 IRQ<->pin mappings. Sometimes there are
498  * shared ISA-space IRQs, so we have to support them. We are super
499  * fast in the common case, and fast for shared ISA-space IRQs.
500  */
501 static void add_pin_to_irq_node(struct irq_cfg *cfg, int node, int apic, int pin)
502 {
503         struct irq_pin_list *entry;
504
505         entry = cfg->irq_2_pin;
506         if (!entry) {
507                 entry = get_one_free_irq_2_pin(node);
508                 if (!entry) {
509                         printk(KERN_ERR "can not alloc irq_2_pin to add %d - %d\n",
510                                         apic, pin);
511                         return;
512                 }
513                 cfg->irq_2_pin = entry;
514                 entry->apic = apic;
515                 entry->pin = pin;
516                 return;
517         }
518
519         while (entry->next) {
520                 /* not again, please */
521                 if (entry->apic == apic && entry->pin == pin)
522                         return;
523
524                 entry = entry->next;
525         }
526
527         entry->next = get_one_free_irq_2_pin(node);
528         entry = entry->next;
529         entry->apic = apic;
530         entry->pin = pin;
531 }
532
533 /*
534  * Reroute an IRQ to a different pin.
535  */
536 static void __init replace_pin_at_irq_node(struct irq_cfg *cfg, int node,
537                                       int oldapic, int oldpin,
538                                       int newapic, int newpin)
539 {
540         struct irq_pin_list *entry = cfg->irq_2_pin;
541         int replaced = 0;
542
543         while (entry) {
544                 if (entry->apic == oldapic && entry->pin == oldpin) {
545                         entry->apic = newapic;
546                         entry->pin = newpin;
547                         replaced = 1;
548                         /* every one is different, right? */
549                         break;
550                 }
551                 entry = entry->next;
552         }
553
554         /* why? call replace before add? */
555         if (!replaced)
556                 add_pin_to_irq_node(cfg, node, newapic, newpin);
557 }
558
559 static inline void io_apic_modify_irq(struct irq_cfg *cfg,
560                                 int mask_and, int mask_or,
561                                 void (*final)(struct irq_pin_list *entry))
562 {
563         int pin;
564         struct irq_pin_list *entry;
565
566         for (entry = cfg->irq_2_pin; entry != NULL; entry = entry->next) {
567                 unsigned int reg;
568                 pin = entry->pin;
569                 reg = io_apic_read(entry->apic, 0x10 + pin * 2);
570                 reg &= mask_and;
571                 reg |= mask_or;
572                 io_apic_modify(entry->apic, 0x10 + pin * 2, reg);
573                 if (final)
574                         final(entry);
575         }
576 }
577
578 static void __unmask_IO_APIC_irq(struct irq_cfg *cfg)
579 {
580         io_apic_modify_irq(cfg, ~IO_APIC_REDIR_MASKED, 0, NULL);
581 }
582
583 #ifdef CONFIG_X86_64
584 static void io_apic_sync(struct irq_pin_list *entry)
585 {
586         /*
587          * Synchronize the IO-APIC and the CPU by doing
588          * a dummy read from the IO-APIC
589          */
590         struct io_apic __iomem *io_apic;
591         io_apic = io_apic_base(entry->apic);
592         readl(&io_apic->data);
593 }
594
595 static void __mask_IO_APIC_irq(struct irq_cfg *cfg)
596 {
597         io_apic_modify_irq(cfg, ~0, IO_APIC_REDIR_MASKED, &io_apic_sync);
598 }
599 #else /* CONFIG_X86_32 */
600 static void __mask_IO_APIC_irq(struct irq_cfg *cfg)
601 {
602         io_apic_modify_irq(cfg, ~0, IO_APIC_REDIR_MASKED, NULL);
603 }
604
605 static void __mask_and_edge_IO_APIC_irq(struct irq_cfg *cfg)
606 {
607         io_apic_modify_irq(cfg, ~IO_APIC_REDIR_LEVEL_TRIGGER,
608                         IO_APIC_REDIR_MASKED, NULL);
609 }
610
611 static void __unmask_and_level_IO_APIC_irq(struct irq_cfg *cfg)
612 {
613         io_apic_modify_irq(cfg, ~IO_APIC_REDIR_MASKED,
614                         IO_APIC_REDIR_LEVEL_TRIGGER, NULL);
615 }
616 #endif /* CONFIG_X86_32 */
617
618 static void mask_IO_APIC_irq_desc(struct irq_desc *desc)
619 {
620         struct irq_cfg *cfg = desc->chip_data;
621         unsigned long flags;
622
623         BUG_ON(!cfg);
624
625         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
626         __mask_IO_APIC_irq(cfg);
627         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
628 }
629
630 static void unmask_IO_APIC_irq_desc(struct irq_desc *desc)
631 {
632         struct irq_cfg *cfg = desc->chip_data;
633         unsigned long flags;
634
635         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
636         __unmask_IO_APIC_irq(cfg);
637         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
638 }
639
640 static void mask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
641 {
642         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
643
644         mask_IO_APIC_irq_desc(desc);
645 }
646 static void unmask_IO_APIC_irq(unsigned int irq)
647 {
648         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
649
650         unmask_IO_APIC_irq_desc(desc);
651 }
652
653 static void clear_IO_APIC_pin(unsigned int apic, unsigned int pin)
654 {
655         struct IO_APIC_route_entry entry;
656
657         /* Check delivery_mode to be sure we're not clearing an SMI pin */
658         entry = ioapic_read_entry(apic, pin);
659         if (entry.delivery_mode == dest_SMI)
660                 return;
661         /*
662          * Disable it in the IO-APIC irq-routing table:
663          */
664         ioapic_mask_entry(apic, pin);
665 }
666
667 static void clear_IO_APIC (void)
668 {
669         int apic, pin;
670
671         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++)
672                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++)
673                         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
674 }
675
676 #ifdef CONFIG_X86_32
677 /*
678  * support for broken MP BIOSs, enables hand-redirection of PIRQ0-7 to
679  * specific CPU-side IRQs.
680  */
681
682 #define MAX_PIRQS 8
683 static int pirq_entries[MAX_PIRQS] = {
684         [0 ... MAX_PIRQS - 1] = -1
685 };
686
687 static int __init ioapic_pirq_setup(char *str)
688 {
689         int i, max;
690         int ints[MAX_PIRQS+1];
691
692         get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
693
694         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
695                         "PIRQ redirection, working around broken MP-BIOS.\n");
696         max = MAX_PIRQS;
697         if (ints[0] < MAX_PIRQS)
698                 max = ints[0];
699
700         for (i = 0; i < max; i++) {
701                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
702                                 "... PIRQ%d -> IRQ %d\n", i, ints[i+1]);
703                 /*
704                  * PIRQs are mapped upside down, usually.
705                  */
706                 pirq_entries[MAX_PIRQS-i-1] = ints[i+1];
707         }
708         return 1;
709 }
710
711 __setup("pirq=", ioapic_pirq_setup);
712 #endif /* CONFIG_X86_32 */
713
714 struct IO_APIC_route_entry **alloc_ioapic_entries(void)
715 {
716         int apic;
717         struct IO_APIC_route_entry **ioapic_entries;
718
719         ioapic_entries = kzalloc(sizeof(*ioapic_entries) * nr_ioapics,
720                                 GFP_ATOMIC);
721         if (!ioapic_entries)
722                 return 0;
723
724         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
725                 ioapic_entries[apic] =
726                         kzalloc(sizeof(struct IO_APIC_route_entry) *
727                                 nr_ioapic_registers[apic], GFP_ATOMIC);
728                 if (!ioapic_entries[apic])
729                         goto nomem;
730         }
731
732         return ioapic_entries;
733
734 nomem:
735         while (--apic >= 0)
736                 kfree(ioapic_entries[apic]);
737         kfree(ioapic_entries);
738
739         return 0;
740 }
741
742 /*
743  * Saves all the IO-APIC RTE's
744  */
745 int save_IO_APIC_setup(struct IO_APIC_route_entry **ioapic_entries)
746 {
747         int apic, pin;
748
749         if (!ioapic_entries)
750                 return -ENOMEM;
751
752         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
753                 if (!ioapic_entries[apic])
754                         return -ENOMEM;
755
756                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++)
757                         ioapic_entries[apic][pin] =
758                                 ioapic_read_entry(apic, pin);
759         }
760
761         return 0;
762 }
763
764 /*
765  * Mask all IO APIC entries.
766  */
767 void mask_IO_APIC_setup(struct IO_APIC_route_entry **ioapic_entries)
768 {
769         int apic, pin;
770
771         if (!ioapic_entries)
772                 return;
773
774         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
775                 if (!ioapic_entries[apic])
776                         break;
777
778                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
779                         struct IO_APIC_route_entry entry;
780
781                         entry = ioapic_entries[apic][pin];
782                         if (!entry.mask) {
783                                 entry.mask = 1;
784                                 ioapic_write_entry(apic, pin, entry);
785                         }
786                 }
787         }
788 }
789
790 /*
791  * Restore IO APIC entries which was saved in ioapic_entries.
792  */
793 int restore_IO_APIC_setup(struct IO_APIC_route_entry **ioapic_entries)
794 {
795         int apic, pin;
796
797         if (!ioapic_entries)
798                 return -ENOMEM;
799
800         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
801                 if (!ioapic_entries[apic])
802                         return -ENOMEM;
803
804                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++)
805                         ioapic_write_entry(apic, pin,
806                                         ioapic_entries[apic][pin]);
807         }
808         return 0;
809 }
810
811 void free_ioapic_entries(struct IO_APIC_route_entry **ioapic_entries)
812 {
813         int apic;
814
815         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++)
816                 kfree(ioapic_entries[apic]);
817
818         kfree(ioapic_entries);
819 }
820
821 /*
822  * Find the IRQ entry number of a certain pin.
823  */
824 static int find_irq_entry(int apic, int pin, int type)
825 {
826         int i;
827
828         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
829                 if (mp_irqs[i].irqtype == type &&
830                     (mp_irqs[i].dstapic == mp_ioapics[apic].apicid ||
831                      mp_irqs[i].dstapic == MP_APIC_ALL) &&
832                     mp_irqs[i].dstirq == pin)
833                         return i;
834
835         return -1;
836 }
837
838 /*
839  * Find the pin to which IRQ[irq] (ISA) is connected
840  */
841 static int __init find_isa_irq_pin(int irq, int type)
842 {
843         int i;
844
845         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
846                 int lbus = mp_irqs[i].srcbus;
847
848                 if (test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
849                     (mp_irqs[i].irqtype == type) &&
850                     (mp_irqs[i].srcbusirq == irq))
851
852                         return mp_irqs[i].dstirq;
853         }
854         return -1;
855 }
856
857 static int __init find_isa_irq_apic(int irq, int type)
858 {
859         int i;
860
861         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
862                 int lbus = mp_irqs[i].srcbus;
863
864                 if (test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
865                     (mp_irqs[i].irqtype == type) &&
866                     (mp_irqs[i].srcbusirq == irq))
867                         break;
868         }
869         if (i < mp_irq_entries) {
870                 int apic;
871                 for(apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
872                         if (mp_ioapics[apic].apicid == mp_irqs[i].dstapic)
873                                 return apic;
874                 }
875         }
876
877         return -1;
878 }
879
880 #if defined(CONFIG_EISA) || defined(CONFIG_MCA)
881 /*
882  * EISA Edge/Level control register, ELCR
883  */
884 static int EISA_ELCR(unsigned int irq)
885 {
886         if (irq < NR_IRQS_LEGACY) {
887                 unsigned int port = 0x4d0 + (irq >> 3);
888                 return (inb(port) >> (irq & 7)) & 1;
889         }
890         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
891                         "Broken MPtable reports ISA irq %d\n", irq);
892         return 0;
893 }
894
895 #endif
896
897 /* ISA interrupts are always polarity zero edge triggered,
898  * when listed as conforming in the MP table. */
899
900 #define default_ISA_trigger(idx)        (0)
901 #define default_ISA_polarity(idx)       (0)
902
903 /* EISA interrupts are always polarity zero and can be edge or level
904  * trigger depending on the ELCR value.  If an interrupt is listed as
905  * EISA conforming in the MP table, that means its trigger type must
906  * be read in from the ELCR */
907
908 #define default_EISA_trigger(idx)       (EISA_ELCR(mp_irqs[idx].srcbusirq))
909 #define default_EISA_polarity(idx)      default_ISA_polarity(idx)
910
911 /* PCI interrupts are always polarity one level triggered,
912  * when listed as conforming in the MP table. */
913
914 #define default_PCI_trigger(idx)        (1)
915 #define default_PCI_polarity(idx)       (1)
916
917 /* MCA interrupts are always polarity zero level triggered,
918  * when listed as conforming in the MP table. */
919
920 #define default_MCA_trigger(idx)        (1)
921 #define default_MCA_polarity(idx)       default_ISA_polarity(idx)
922
923 static int MPBIOS_polarity(int idx)
924 {
925         int bus = mp_irqs[idx].srcbus;
926         int polarity;
927
928         /*
929          * Determine IRQ line polarity (high active or low active):
930          */
931         switch (mp_irqs[idx].irqflag & 3)
932         {
933                 case 0: /* conforms, ie. bus-type dependent polarity */
934                         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci))
935                                 polarity = default_ISA_polarity(idx);
936                         else
937                                 polarity = default_PCI_polarity(idx);
938                         break;
939                 case 1: /* high active */
940                 {
941                         polarity = 0;
942                         break;
943                 }
944                 case 2: /* reserved */
945                 {
946                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
947                         polarity = 1;
948                         break;
949                 }
950                 case 3: /* low active */
951                 {
952                         polarity = 1;
953                         break;
954                 }
955                 default: /* invalid */
956                 {
957                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
958                         polarity = 1;
959                         break;
960                 }
961         }
962         return polarity;
963 }
964
965 static int MPBIOS_trigger(int idx)
966 {
967         int bus = mp_irqs[idx].srcbus;
968         int trigger;
969
970         /*
971          * Determine IRQ trigger mode (edge or level sensitive):
972          */
973         switch ((mp_irqs[idx].irqflag>>2) & 3)
974         {
975                 case 0: /* conforms, ie. bus-type dependent */
976                         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci))
977                                 trigger = default_ISA_trigger(idx);
978                         else
979                                 trigger = default_PCI_trigger(idx);
980 #if defined(CONFIG_EISA) || defined(CONFIG_MCA)
981                         switch (mp_bus_id_to_type[bus]) {
982                                 case MP_BUS_ISA: /* ISA pin */
983                                 {
984                                         /* set before the switch */
985                                         break;
986                                 }
987                                 case MP_BUS_EISA: /* EISA pin */
988                                 {
989                                         trigger = default_EISA_trigger(idx);
990                                         break;
991                                 }
992                                 case MP_BUS_PCI: /* PCI pin */
993                                 {
994                                         /* set before the switch */
995                                         break;
996                                 }
997                                 case MP_BUS_MCA: /* MCA pin */
998                                 {
999                                         trigger = default_MCA_trigger(idx);
1000                                         break;
1001                                 }
1002                                 default:
1003                                 {
1004                                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1005                                         trigger = 1;
1006                                         break;
1007                                 }
1008                         }
1009 #endif
1010                         break;
1011                 case 1: /* edge */
1012                 {
1013                         trigger = 0;
1014                         break;
1015                 }
1016                 case 2: /* reserved */
1017                 {
1018                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1019                         trigger = 1;
1020                         break;
1021                 }
1022                 case 3: /* level */
1023                 {
1024                         trigger = 1;
1025                         break;
1026                 }
1027                 default: /* invalid */
1028                 {
1029                         printk(KERN_WARNING "broken BIOS!!\n");
1030                         trigger = 0;
1031                         break;
1032                 }
1033         }
1034         return trigger;
1035 }
1036
1037 static inline int irq_polarity(int idx)
1038 {
1039         return MPBIOS_polarity(idx);
1040 }
1041
1042 static inline int irq_trigger(int idx)
1043 {
1044         return MPBIOS_trigger(idx);
1045 }
1046
1047 int (*ioapic_renumber_irq)(int ioapic, int irq);
1048 static int pin_2_irq(int idx, int apic, int pin)
1049 {
1050         int irq, i;
1051         int bus = mp_irqs[idx].srcbus;
1052
1053         /*
1054          * Debugging check, we are in big trouble if this message pops up!
1055          */
1056         if (mp_irqs[idx].dstirq != pin)
1057                 printk(KERN_ERR "broken BIOS or MPTABLE parser, ayiee!!\n");
1058
1059         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci)) {
1060                 irq = mp_irqs[idx].srcbusirq;
1061         } else {
1062                 /*
1063                  * PCI IRQs are mapped in order
1064                  */
1065                 i = irq = 0;
1066                 while (i < apic)
1067                         irq += nr_ioapic_registers[i++];
1068                 irq += pin;
1069                 /*
1070                  * For MPS mode, so far only needed by ES7000 platform
1071                  */
1072                 if (ioapic_renumber_irq)
1073                         irq = ioapic_renumber_irq(apic, irq);
1074         }
1075
1076 #ifdef CONFIG_X86_32
1077         /*
1078          * PCI IRQ command line redirection. Yes, limits are hardcoded.
1079          */
1080         if ((pin >= 16) && (pin <= 23)) {
1081                 if (pirq_entries[pin-16] != -1) {
1082                         if (!pirq_entries[pin-16]) {
1083                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
1084                                                 "disabling PIRQ%d\n", pin-16);
1085                         } else {
1086                                 irq = pirq_entries[pin-16];
1087                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG
1088                                                 "using PIRQ%d -> IRQ %d\n",
1089                                                 pin-16, irq);
1090                         }
1091                 }
1092         }
1093 #endif
1094
1095         return irq;
1096 }
1097
1098 /*
1099  * Find a specific PCI IRQ entry.
1100  * Not an __init, possibly needed by modules
1101  */
1102 int IO_APIC_get_PCI_irq_vector(int bus, int slot, int pin,
1103                                 struct io_apic_irq_attr *irq_attr)
1104 {
1105         int apic, i, best_guess = -1;
1106
1107         apic_printk(APIC_DEBUG,
1108                     "querying PCI -> IRQ mapping bus:%d, slot:%d, pin:%d.\n",
1109                     bus, slot, pin);
1110         if (test_bit(bus, mp_bus_not_pci)) {
1111                 apic_printk(APIC_VERBOSE,
1112                             "PCI BIOS passed nonexistent PCI bus %d!\n", bus);
1113                 return -1;
1114         }
1115         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++) {
1116                 int lbus = mp_irqs[i].srcbus;
1117
1118                 for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++)
1119                         if (mp_ioapics[apic].apicid == mp_irqs[i].dstapic ||
1120                             mp_irqs[i].dstapic == MP_APIC_ALL)
1121                                 break;
1122
1123                 if (!test_bit(lbus, mp_bus_not_pci) &&
1124                     !mp_irqs[i].irqtype &&
1125                     (bus == lbus) &&
1126                     (slot == ((mp_irqs[i].srcbusirq >> 2) & 0x1f))) {
1127                         int irq = pin_2_irq(i, apic, mp_irqs[i].dstirq);
1128
1129                         if (!(apic || IO_APIC_IRQ(irq)))
1130                                 continue;
1131
1132                         if (pin == (mp_irqs[i].srcbusirq & 3)) {
1133                                 set_io_apic_irq_attr(irq_attr, apic,
1134                                                      mp_irqs[i].dstirq,
1135                                                      irq_trigger(i),
1136                                                      irq_polarity(i));
1137                                 return irq;
1138                         }
1139                         /*
1140                          * Use the first all-but-pin matching entry as a
1141                          * best-guess fuzzy result for broken mptables.
1142                          */
1143                         if (best_guess < 0) {
1144                                 set_io_apic_irq_attr(irq_attr, apic,
1145                                                      mp_irqs[i].dstirq,
1146                                                      irq_trigger(i),
1147                                                      irq_polarity(i));
1148                                 best_guess = irq;
1149                         }
1150                 }
1151         }
1152         return best_guess;
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(IO_APIC_get_PCI_irq_vector);
1155
1156 void lock_vector_lock(void)
1157 {
1158         /* Used to the online set of cpus does not change
1159          * during assign_irq_vector.
1160          */
1161         spin_lock(&vector_lock);
1162 }
1163
1164 void unlock_vector_lock(void)
1165 {
1166         spin_unlock(&vector_lock);
1167 }
1168
1169 static int
1170 __assign_irq_vector(int irq, struct irq_cfg *cfg, const struct cpumask *mask)
1171 {
1172         /*
1173          * NOTE! The local APIC isn't very good at handling
1174          * multiple interrupts at the same interrupt level.
1175          * As the interrupt level is determined by taking the
1176          * vector number and shifting that right by 4, we
1177          * want to spread these out a bit so that they don't
1178          * all fall in the same interrupt level.
1179          *
1180          * Also, we've got to be careful not to trash gate
1181          * 0x80, because int 0x80 is hm, kind of importantish. ;)
1182          */
1183         static int current_vector = FIRST_DEVICE_VECTOR, current_offset = 0;
1184         unsigned int old_vector;
1185         int cpu, err;
1186         cpumask_var_t tmp_mask;
1187
1188         if ((cfg->move_in_progress) || cfg->move_cleanup_count)
1189                 return -EBUSY;
1190
1191         if (!alloc_cpumask_var(&tmp_mask, GFP_ATOMIC))
1192                 return -ENOMEM;
1193
1194         old_vector = cfg->vector;
1195         if (old_vector) {
1196                 cpumask_and(tmp_mask, mask, cpu_online_mask);
1197                 cpumask_and(tmp_mask, cfg->domain, tmp_mask);
1198                 if (!cpumask_empty(tmp_mask)) {
1199                         free_cpumask_var(tmp_mask);
1200                         return 0;
1201                 }
1202         }
1203
1204         /* Only try and allocate irqs on cpus that are present */
1205         err = -ENOSPC;
1206         for_each_cpu_and(cpu, mask, cpu_online_mask) {
1207                 int new_cpu;
1208                 int vector, offset;
1209
1210                 apic->vector_allocation_domain(cpu, tmp_mask);
1211
1212                 vector = current_vector;
1213                 offset = current_offset;
1214 next:
1215                 vector += 8;
1216                 if (vector >= first_system_vector) {
1217                         /* If out of vectors on large boxen, must share them. */
1218                         offset = (offset + 1) % 8;
1219                         vector = FIRST_DEVICE_VECTOR + offset;
1220                 }
1221                 if (unlikely(current_vector == vector))
1222                         continue;
1223
1224                 if (test_bit(vector, used_vectors))
1225                         goto next;
1226
1227                 for_each_cpu_and(new_cpu, tmp_mask, cpu_online_mask)
1228                         if (per_cpu(vector_irq, new_cpu)[vector] != -1)
1229                                 goto next;
1230                 /* Found one! */
1231                 current_vector = vector;
1232                 current_offset = offset;
1233                 if (old_vector) {
1234                         cfg->move_in_progress = 1;
1235                         cpumask_copy(cfg->old_domain, cfg->domain);
1236                 }
1237                 for_each_cpu_and(new_cpu, tmp_mask, cpu_online_mask)
1238                         per_cpu(vector_irq, new_cpu)[vector] = irq;
1239                 cfg->vector = vector;
1240                 cpumask_copy(cfg->domain, tmp_mask);
1241                 err = 0;
1242                 break;
1243         }
1244         free_cpumask_var(tmp_mask);
1245         return err;
1246 }
1247
1248 static int
1249 assign_irq_vector(int irq, struct irq_cfg *cfg, const struct cpumask *mask)
1250 {
1251         int err;
1252         unsigned long flags;
1253
1254         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
1255         err = __assign_irq_vector(irq, cfg, mask);
1256         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
1257         return err;
1258 }
1259
1260 static void __clear_irq_vector(int irq, struct irq_cfg *cfg)
1261 {
1262         int cpu, vector;
1263
1264         BUG_ON(!cfg->vector);
1265
1266         vector = cfg->vector;
1267         for_each_cpu_and(cpu, cfg->domain, cpu_online_mask)
1268                 per_cpu(vector_irq, cpu)[vector] = -1;
1269
1270         cfg->vector = 0;
1271         cpumask_clear(cfg->domain);
1272
1273         if (likely(!cfg->move_in_progress))
1274                 return;
1275         for_each_cpu_and(cpu, cfg->old_domain, cpu_online_mask) {
1276                 for (vector = FIRST_EXTERNAL_VECTOR; vector < NR_VECTORS;
1277                                                                 vector++) {
1278                         if (per_cpu(vector_irq, cpu)[vector] != irq)
1279                                 continue;
1280                         per_cpu(vector_irq, cpu)[vector] = -1;
1281                         break;
1282                 }
1283         }
1284         cfg->move_in_progress = 0;
1285 }
1286
1287 void __setup_vector_irq(int cpu)
1288 {
1289         /* Initialize vector_irq on a new cpu */
1290         /* This function must be called with vector_lock held */
1291         int irq, vector;
1292         struct irq_cfg *cfg;
1293         struct irq_desc *desc;
1294
1295         /* Mark the inuse vectors */
1296         for_each_irq_desc(irq, desc) {
1297                 cfg = desc->chip_data;
1298                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, cfg->domain))
1299                         continue;
1300                 vector = cfg->vector;
1301                 per_cpu(vector_irq, cpu)[vector] = irq;
1302         }
1303         /* Mark the free vectors */
1304         for (vector = 0; vector < NR_VECTORS; ++vector) {
1305                 irq = per_cpu(vector_irq, cpu)[vector];
1306                 if (irq < 0)
1307                         continue;
1308
1309                 cfg = irq_cfg(irq);
1310                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, cfg->domain))
1311                         per_cpu(vector_irq, cpu)[vector] = -1;
1312         }
1313 }
1314
1315 static struct irq_chip ioapic_chip;
1316 static struct irq_chip ir_ioapic_chip;
1317
1318 #define IOAPIC_AUTO     -1
1319 #define IOAPIC_EDGE     0
1320 #define IOAPIC_LEVEL    1
1321
1322 #ifdef CONFIG_X86_32
1323 static inline int IO_APIC_irq_trigger(int irq)
1324 {
1325         int apic, idx, pin;
1326
1327         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1328                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
1329                         idx = find_irq_entry(apic, pin, mp_INT);
1330                         if ((idx != -1) && (irq == pin_2_irq(idx, apic, pin)))
1331                                 return irq_trigger(idx);
1332                 }
1333         }
1334         /*
1335          * nonexistent IRQs are edge default
1336          */
1337         return 0;
1338 }
1339 #else
1340 static inline int IO_APIC_irq_trigger(int irq)
1341 {
1342         return 1;
1343 }
1344 #endif
1345
1346 static void ioapic_register_intr(int irq, struct irq_desc *desc, unsigned long trigger)
1347 {
1348
1349         if ((trigger == IOAPIC_AUTO && IO_APIC_irq_trigger(irq)) ||
1350             trigger == IOAPIC_LEVEL)
1351                 desc->status |= IRQ_LEVEL;
1352         else
1353                 desc->status &= ~IRQ_LEVEL;
1354
1355         if (irq_remapped(irq)) {
1356                 desc->status |= IRQ_MOVE_PCNTXT;
1357                 if (trigger)
1358                         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ir_ioapic_chip,
1359                                                       handle_fasteoi_irq,
1360                                                      "fasteoi");
1361                 else
1362                         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ir_ioapic_chip,
1363                                                       handle_edge_irq, "edge");
1364                 return;
1365         }
1366
1367         if ((trigger == IOAPIC_AUTO && IO_APIC_irq_trigger(irq)) ||
1368             trigger == IOAPIC_LEVEL)
1369                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ioapic_chip,
1370                                               handle_fasteoi_irq,
1371                                               "fasteoi");
1372         else
1373                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ioapic_chip,
1374                                               handle_edge_irq, "edge");
1375 }
1376
1377 int setup_ioapic_entry(int apic_id, int irq,
1378                        struct IO_APIC_route_entry *entry,
1379                        unsigned int destination, int trigger,
1380                        int polarity, int vector, int pin)
1381 {
1382         /*
1383          * add it to the IO-APIC irq-routing table:
1384          */
1385         memset(entry,0,sizeof(*entry));
1386
1387         if (intr_remapping_enabled) {
1388                 struct intel_iommu *iommu = map_ioapic_to_ir(apic_id);
1389                 struct irte irte;
1390                 struct IR_IO_APIC_route_entry *ir_entry =
1391                         (struct IR_IO_APIC_route_entry *) entry;
1392                 int index;
1393
1394                 if (!iommu)
1395                         panic("No mapping iommu for ioapic %d\n", apic_id);
1396
1397                 index = alloc_irte(iommu, irq, 1);
1398                 if (index < 0)
1399                         panic("Failed to allocate IRTE for ioapic %d\n", apic_id);
1400
1401                 memset(&irte, 0, sizeof(irte));
1402
1403                 irte.present = 1;
1404                 irte.dst_mode = apic->irq_dest_mode;
1405                 /*
1406                  * Trigger mode in the IRTE will always be edge, and the
1407                  * actual level or edge trigger will be setup in the IO-APIC
1408                  * RTE. This will help simplify level triggered irq migration.
1409                  * For more details, see the comments above explainig IO-APIC
1410                  * irq migration in the presence of interrupt-remapping.
1411                  */
1412                 irte.trigger_mode = 0;
1413                 irte.dlvry_mode = apic->irq_delivery_mode;
1414                 irte.vector = vector;
1415                 irte.dest_id = IRTE_DEST(destination);
1416
1417                 /* Set source-id of interrupt request */
1418                 set_ioapic_sid(&irte, apic_id);
1419
1420                 modify_irte(irq, &irte);
1421
1422                 ir_entry->index2 = (index >> 15) & 0x1;
1423                 ir_entry->zero = 0;
1424                 ir_entry->format = 1;
1425                 ir_entry->index = (index & 0x7fff);
1426                 /*
1427                  * IO-APIC RTE will be configured with virtual vector.
1428                  * irq handler will do the explicit EOI to the io-apic.
1429                  */
1430                 ir_entry->vector = pin;
1431         } else {
1432                 entry->delivery_mode = apic->irq_delivery_mode;
1433                 entry->dest_mode = apic->irq_dest_mode;
1434                 entry->dest = destination;
1435                 entry->vector = vector;
1436         }
1437
1438         entry->mask = 0;                                /* enable IRQ */
1439         entry->trigger = trigger;
1440         entry->polarity = polarity;
1441
1442         /* Mask level triggered irqs.
1443          * Use IRQ_DELAYED_DISABLE for edge triggered irqs.
1444          */
1445         if (trigger)
1446                 entry->mask = 1;
1447         return 0;
1448 }
1449
1450 static void setup_IO_APIC_irq(int apic_id, int pin, unsigned int irq, struct irq_desc *desc,
1451                               int trigger, int polarity)
1452 {
1453         struct irq_cfg *cfg;
1454         struct IO_APIC_route_entry entry;
1455         unsigned int dest;
1456
1457         if (!IO_APIC_IRQ(irq))
1458                 return;
1459
1460         cfg = desc->chip_data;
1461
1462         if (assign_irq_vector(irq, cfg, apic->target_cpus()))
1463                 return;
1464
1465         dest = apic->cpu_mask_to_apicid_and(cfg->domain, apic->target_cpus());
1466
1467         apic_printk(APIC_VERBOSE,KERN_DEBUG
1468                     "IOAPIC[%d]: Set routing entry (%d-%d -> 0x%x -> "
1469                     "IRQ %d Mode:%i Active:%i)\n",
1470                     apic_id, mp_ioapics[apic_id].apicid, pin, cfg->vector,
1471                     irq, trigger, polarity);
1472
1473
1474         if (setup_ioapic_entry(mp_ioapics[apic_id].apicid, irq, &entry,
1475                                dest, trigger, polarity, cfg->vector, pin)) {
1476                 printk("Failed to setup ioapic entry for ioapic  %d, pin %d\n",
1477                        mp_ioapics[apic_id].apicid, pin);
1478                 __clear_irq_vector(irq, cfg);
1479                 return;
1480         }
1481
1482         ioapic_register_intr(irq, desc, trigger);
1483         if (irq < NR_IRQS_LEGACY)
1484                 disable_8259A_irq(irq);
1485
1486         ioapic_write_entry(apic_id, pin, entry);
1487 }
1488
1489 static struct {
1490         DECLARE_BITMAP(pin_programmed, MP_MAX_IOAPIC_PIN + 1);
1491 } mp_ioapic_routing[MAX_IO_APICS];
1492
1493 static void __init setup_IO_APIC_irqs(void)
1494 {
1495         int apic_id = 0, pin, idx, irq;
1496         int notcon = 0;
1497         struct irq_desc *desc;
1498         struct irq_cfg *cfg;
1499         int node = cpu_to_node(boot_cpu_id);
1500
1501         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_DEBUG "init IO_APIC IRQs\n");
1502
1503 #ifdef CONFIG_ACPI
1504         if (!acpi_disabled && acpi_ioapic) {
1505                 apic_id = mp_find_ioapic(0);
1506                 if (apic_id < 0)
1507                         apic_id = 0;
1508         }
1509 #endif
1510
1511         for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic_id]; pin++) {
1512                 idx = find_irq_entry(apic_id, pin, mp_INT);
1513                 if (idx == -1) {
1514                         if (!notcon) {
1515                                 notcon = 1;
1516                                 apic_printk(APIC_VERBOSE,
1517                                         KERN_DEBUG " %d-%d",
1518                                         mp_ioapics[apic_id].apicid, pin);
1519                         } else
1520                                 apic_printk(APIC_VERBOSE, " %d-%d",
1521                                         mp_ioapics[apic_id].apicid, pin);
1522                         continue;
1523                 }
1524                 if (notcon) {
1525                         apic_printk(APIC_VERBOSE,
1526                                 " (apicid-pin) not connected\n");
1527                         notcon = 0;
1528                 }
1529
1530                 irq = pin_2_irq(idx, apic_id, pin);
1531
1532                 /*
1533                  * Skip the timer IRQ if there's a quirk handler
1534                  * installed and if it returns 1:
1535                  */
1536                 if (apic->multi_timer_check &&
1537                                 apic->multi_timer_check(apic_id, irq))
1538                         continue;
1539
1540                 desc = irq_to_desc_alloc_node(irq, node);
1541                 if (!desc) {
1542                         printk(KERN_INFO "can not get irq_desc for %d\n", irq);
1543                         continue;
1544                 }
1545                 cfg = desc->chip_data;
1546                 add_pin_to_irq_node(cfg, node, apic_id, pin);
1547                 /*
1548                  * don't mark it in pin_programmed, so later acpi could
1549                  * set it correctly when irq < 16
1550                  */
1551                 setup_IO_APIC_irq(apic_id, pin, irq, desc,
1552                                 irq_trigger(idx), irq_polarity(idx));
1553         }
1554
1555         if (notcon)
1556                 apic_printk(APIC_VERBOSE,
1557                         " (apicid-pin) not connected\n");
1558 }
1559
1560 /*
1561  * Set up the timer pin, possibly with the 8259A-master behind.
1562  */
1563 static void __init setup_timer_IRQ0_pin(unsigned int apic_id, unsigned int pin,
1564                                         int vector)
1565 {
1566         struct IO_APIC_route_entry entry;
1567
1568         if (intr_remapping_enabled)
1569                 return;
1570
1571         memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1572
1573         /*
1574          * We use logical delivery to get the timer IRQ
1575          * to the first CPU.
1576          */
1577         entry.dest_mode = apic->irq_dest_mode;
1578         entry.mask = 0;                 /* don't mask IRQ for edge */
1579         entry.dest = apic->cpu_mask_to_apicid(apic->target_cpus());
1580         entry.delivery_mode = apic->irq_delivery_mode;
1581         entry.polarity = 0;
1582         entry.trigger = 0;
1583         entry.vector = vector;
1584
1585         /*
1586          * The timer IRQ doesn't have to know that behind the
1587          * scene we may have a 8259A-master in AEOI mode ...
1588          */
1589         set_irq_chip_and_handler_name(0, &ioapic_chip, handle_edge_irq, "edge");
1590
1591         /*
1592          * Add it to the IO-APIC irq-routing table:
1593          */
1594         ioapic_write_entry(apic_id, pin, entry);
1595 }
1596
1597
1598 __apicdebuginit(void) print_IO_APIC(void)
1599 {
1600         int apic, i;
1601         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
1602         union IO_APIC_reg_01 reg_01;
1603         union IO_APIC_reg_02 reg_02;
1604         union IO_APIC_reg_03 reg_03;
1605         unsigned long flags;
1606         struct irq_cfg *cfg;
1607         struct irq_desc *desc;
1608         unsigned int irq;
1609
1610         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1611                 return;
1612
1613         printk(KERN_DEBUG "number of MP IRQ sources: %d.\n", mp_irq_entries);
1614         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++)
1615                 printk(KERN_DEBUG "number of IO-APIC #%d registers: %d.\n",
1616                        mp_ioapics[i].apicid, nr_ioapic_registers[i]);
1617
1618         /*
1619          * We are a bit conservative about what we expect.  We have to
1620          * know about every hardware change ASAP.
1621          */
1622         printk(KERN_INFO "testing the IO APIC.......................\n");
1623
1624         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1625
1626         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1627         reg_00.raw = io_apic_read(apic, 0);
1628         reg_01.raw = io_apic_read(apic, 1);
1629         if (reg_01.bits.version >= 0x10)
1630                 reg_02.raw = io_apic_read(apic, 2);
1631         if (reg_01.bits.version >= 0x20)
1632                 reg_03.raw = io_apic_read(apic, 3);
1633         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1634
1635         printk("\n");
1636         printk(KERN_DEBUG "IO APIC #%d......\n", mp_ioapics[apic].apicid);
1637         printk(KERN_DEBUG ".... register #00: %08X\n", reg_00.raw);
1638         printk(KERN_DEBUG ".......    : physical APIC id: %02X\n", reg_00.bits.ID);
1639         printk(KERN_DEBUG ".......    : Delivery Type: %X\n", reg_00.bits.delivery_type);
1640         printk(KERN_DEBUG ".......    : LTS          : %X\n", reg_00.bits.LTS);
1641
1642         printk(KERN_DEBUG ".... register #01: %08X\n", *(int *)&reg_01);
1643         printk(KERN_DEBUG ".......     : max redirection entries: %04X\n", reg_01.bits.entries);
1644
1645         printk(KERN_DEBUG ".......     : PRQ implemented: %X\n", reg_01.bits.PRQ);
1646         printk(KERN_DEBUG ".......     : IO APIC version: %04X\n", reg_01.bits.version);
1647
1648         /*
1649          * Some Intel chipsets with IO APIC VERSION of 0x1? don't have reg_02,
1650          * but the value of reg_02 is read as the previous read register
1651          * value, so ignore it if reg_02 == reg_01.
1652          */
1653         if (reg_01.bits.version >= 0x10 && reg_02.raw != reg_01.raw) {
1654                 printk(KERN_DEBUG ".... register #02: %08X\n", reg_02.raw);
1655                 printk(KERN_DEBUG ".......     : arbitration: %02X\n", reg_02.bits.arbitration);
1656         }
1657
1658         /*
1659          * Some Intel chipsets with IO APIC VERSION of 0x2? don't have reg_02
1660          * or reg_03, but the value of reg_0[23] is read as the previous read
1661          * register value, so ignore it if reg_03 == reg_0[12].
1662          */
1663         if (reg_01.bits.version >= 0x20 && reg_03.raw != reg_02.raw &&
1664             reg_03.raw != reg_01.raw) {
1665                 printk(KERN_DEBUG ".... register #03: %08X\n", reg_03.raw);
1666                 printk(KERN_DEBUG ".......     : Boot DT    : %X\n", reg_03.bits.boot_DT);
1667         }
1668
1669         printk(KERN_DEBUG ".... IRQ redirection table:\n");
1670
1671         printk(KERN_DEBUG " NR Dst Mask Trig IRR Pol"
1672                           " Stat Dmod Deli Vect:   \n");
1673
1674         for (i = 0; i <= reg_01.bits.entries; i++) {
1675                 struct IO_APIC_route_entry entry;
1676
1677                 entry = ioapic_read_entry(apic, i);
1678
1679                 printk(KERN_DEBUG " %02x %03X ",
1680                         i,
1681                         entry.dest
1682                 );
1683
1684                 printk("%1d    %1d    %1d   %1d   %1d    %1d    %1d    %02X\n",
1685                         entry.mask,
1686                         entry.trigger,
1687                         entry.irr,
1688                         entry.polarity,
1689                         entry.delivery_status,
1690                         entry.dest_mode,
1691                         entry.delivery_mode,
1692                         entry.vector
1693                 );
1694         }
1695         }
1696         printk(KERN_DEBUG "IRQ to pin mappings:\n");
1697         for_each_irq_desc(irq, desc) {
1698                 struct irq_pin_list *entry;
1699
1700                 cfg = desc->chip_data;
1701                 entry = cfg->irq_2_pin;
1702                 if (!entry)
1703                         continue;
1704                 printk(KERN_DEBUG "IRQ%d ", irq);
1705                 for (;;) {
1706                         printk("-> %d:%d", entry->apic, entry->pin);
1707                         if (!entry->next)
1708                                 break;
1709                         entry = entry->next;
1710                 }
1711                 printk("\n");
1712         }
1713
1714         printk(KERN_INFO ".................................... done.\n");
1715
1716         return;
1717 }
1718
1719 __apicdebuginit(void) print_APIC_field(int base)
1720 {
1721         int i;
1722
1723         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1724                 return;
1725
1726         printk(KERN_DEBUG);
1727
1728         for (i = 0; i < 8; i++)
1729                 printk(KERN_CONT "%08x", apic_read(base + i*0x10));
1730
1731         printk(KERN_CONT "\n");
1732 }
1733
1734 __apicdebuginit(void) print_local_APIC(void *dummy)
1735 {
1736         unsigned int i, v, ver, maxlvt;
1737         u64 icr;
1738
1739         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1740                 return;
1741
1742         printk(KERN_DEBUG "printing local APIC contents on CPU#%d/%d:\n",
1743                 smp_processor_id(), hard_smp_processor_id());
1744         v = apic_read(APIC_ID);
1745         printk(KERN_INFO "... APIC ID:      %08x (%01x)\n", v, read_apic_id());
1746         v = apic_read(APIC_LVR);
1747         printk(KERN_INFO "... APIC VERSION: %08x\n", v);
1748         ver = GET_APIC_VERSION(v);
1749         maxlvt = lapic_get_maxlvt();
1750
1751         v = apic_read(APIC_TASKPRI);
1752         printk(KERN_DEBUG "... APIC TASKPRI: %08x (%02x)\n", v, v & APIC_TPRI_MASK);
1753
1754         if (APIC_INTEGRATED(ver)) {                     /* !82489DX */
1755                 if (!APIC_XAPIC(ver)) {
1756                         v = apic_read(APIC_ARBPRI);
1757                         printk(KERN_DEBUG "... APIC ARBPRI: %08x (%02x)\n", v,
1758                                v & APIC_ARBPRI_MASK);
1759                 }
1760                 v = apic_read(APIC_PROCPRI);
1761                 printk(KERN_DEBUG "... APIC PROCPRI: %08x\n", v);
1762         }
1763
1764         /*
1765          * Remote read supported only in the 82489DX and local APIC for
1766          * Pentium processors.
1767          */
1768         if (!APIC_INTEGRATED(ver) || maxlvt == 3) {
1769                 v = apic_read(APIC_RRR);
1770                 printk(KERN_DEBUG "... APIC RRR: %08x\n", v);
1771         }
1772
1773         v = apic_read(APIC_LDR);
1774         printk(KERN_DEBUG "... APIC LDR: %08x\n", v);
1775         if (!x2apic_enabled()) {
1776                 v = apic_read(APIC_DFR);
1777                 printk(KERN_DEBUG "... APIC DFR: %08x\n", v);
1778         }
1779         v = apic_read(APIC_SPIV);
1780         printk(KERN_DEBUG "... APIC SPIV: %08x\n", v);
1781
1782         printk(KERN_DEBUG "... APIC ISR field:\n");
1783         print_APIC_field(APIC_ISR);
1784         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMR field:\n");
1785         print_APIC_field(APIC_TMR);
1786         printk(KERN_DEBUG "... APIC IRR field:\n");
1787         print_APIC_field(APIC_IRR);
1788
1789         if (APIC_INTEGRATED(ver)) {             /* !82489DX */
1790                 if (maxlvt > 3)         /* Due to the Pentium erratum 3AP. */
1791                         apic_write(APIC_ESR, 0);
1792
1793                 v = apic_read(APIC_ESR);
1794                 printk(KERN_DEBUG "... APIC ESR: %08x\n", v);
1795         }
1796
1797         icr = apic_icr_read();
1798         printk(KERN_DEBUG "... APIC ICR: %08x\n", (u32)icr);
1799         printk(KERN_DEBUG "... APIC ICR2: %08x\n", (u32)(icr >> 32));
1800
1801         v = apic_read(APIC_LVTT);
1802         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTT: %08x\n", v);
1803
1804         if (maxlvt > 3) {                       /* PC is LVT#4. */
1805                 v = apic_read(APIC_LVTPC);
1806                 printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTPC: %08x\n", v);
1807         }
1808         v = apic_read(APIC_LVT0);
1809         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVT0: %08x\n", v);
1810         v = apic_read(APIC_LVT1);
1811         printk(KERN_DEBUG "... APIC LVT1: %08x\n", v);
1812
1813         if (maxlvt > 2) {                       /* ERR is LVT#3. */
1814                 v = apic_read(APIC_LVTERR);
1815                 printk(KERN_DEBUG "... APIC LVTERR: %08x\n", v);
1816         }
1817
1818         v = apic_read(APIC_TMICT);
1819         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMICT: %08x\n", v);
1820         v = apic_read(APIC_TMCCT);
1821         printk(KERN_DEBUG "... APIC TMCCT: %08x\n", v);
1822         v = apic_read(APIC_TDCR);
1823         printk(KERN_DEBUG "... APIC TDCR: %08x\n", v);
1824
1825         if (boot_cpu_has(X86_FEATURE_EXTAPIC)) {
1826                 v = apic_read(APIC_EFEAT);
1827                 maxlvt = (v >> 16) & 0xff;
1828                 printk(KERN_DEBUG "... APIC EFEAT: %08x\n", v);
1829                 v = apic_read(APIC_ECTRL);
1830                 printk(KERN_DEBUG "... APIC ECTRL: %08x\n", v);
1831                 for (i = 0; i < maxlvt; i++) {
1832                         v = apic_read(APIC_EILVTn(i));
1833                         printk(KERN_DEBUG "... APIC EILVT%d: %08x\n", i, v);
1834                 }
1835         }
1836         printk("\n");
1837 }
1838
1839 __apicdebuginit(void) print_all_local_APICs(void)
1840 {
1841         int cpu;
1842
1843         preempt_disable();
1844         for_each_online_cpu(cpu)
1845                 smp_call_function_single(cpu, print_local_APIC, NULL, 1);
1846         preempt_enable();
1847 }
1848
1849 __apicdebuginit(void) print_PIC(void)
1850 {
1851         unsigned int v;
1852         unsigned long flags;
1853
1854         if (apic_verbosity == APIC_QUIET)
1855                 return;
1856
1857         printk(KERN_DEBUG "\nprinting PIC contents\n");
1858
1859         spin_lock_irqsave(&i8259A_lock, flags);
1860
1861         v = inb(0xa1) << 8 | inb(0x21);
1862         printk(KERN_DEBUG "... PIC  IMR: %04x\n", v);
1863
1864         v = inb(0xa0) << 8 | inb(0x20);
1865         printk(KERN_DEBUG "... PIC  IRR: %04x\n", v);
1866
1867         outb(0x0b,0xa0);
1868         outb(0x0b,0x20);
1869         v = inb(0xa0) << 8 | inb(0x20);
1870         outb(0x0a,0xa0);
1871         outb(0x0a,0x20);
1872
1873         spin_unlock_irqrestore(&i8259A_lock, flags);
1874
1875         printk(KERN_DEBUG "... PIC  ISR: %04x\n", v);
1876
1877         v = inb(0x4d1) << 8 | inb(0x4d0);
1878         printk(KERN_DEBUG "... PIC ELCR: %04x\n", v);
1879 }
1880
1881 __apicdebuginit(int) print_all_ICs(void)
1882 {
1883         print_PIC();
1884
1885         /* don't print out if apic is not there */
1886         if (!cpu_has_apic || disable_apic)
1887                 return 0;
1888
1889         print_all_local_APICs();
1890         print_IO_APIC();
1891
1892         return 0;
1893 }
1894
1895 fs_initcall(print_all_ICs);
1896
1897
1898 /* Where if anywhere is the i8259 connect in external int mode */
1899 static struct { int pin, apic; } ioapic_i8259 = { -1, -1 };
1900
1901 void __init enable_IO_APIC(void)
1902 {
1903         union IO_APIC_reg_01 reg_01;
1904         int i8259_apic, i8259_pin;
1905         int apic;
1906         unsigned long flags;
1907
1908         /*
1909          * The number of IO-APIC IRQ registers (== #pins):
1910          */
1911         for (apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1912                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
1913                 reg_01.raw = io_apic_read(apic, 1);
1914                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
1915                 nr_ioapic_registers[apic] = reg_01.bits.entries+1;
1916         }
1917         for(apic = 0; apic < nr_ioapics; apic++) {
1918                 int pin;
1919                 /* See if any of the pins is in ExtINT mode */
1920                 for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[apic]; pin++) {
1921                         struct IO_APIC_route_entry entry;
1922                         entry = ioapic_read_entry(apic, pin);
1923
1924                         /* If the interrupt line is enabled and in ExtInt mode
1925                          * I have found the pin where the i8259 is connected.
1926                          */
1927                         if ((entry.mask == 0) && (entry.delivery_mode == dest_ExtINT)) {
1928                                 ioapic_i8259.apic = apic;
1929                                 ioapic_i8259.pin  = pin;
1930                                 goto found_i8259;
1931                         }
1932                 }
1933         }
1934  found_i8259:
1935         /* Look to see what if the MP table has reported the ExtINT */
1936         /* If we could not find the appropriate pin by looking at the ioapic
1937          * the i8259 probably is not connected the ioapic but give the
1938          * mptable a chance anyway.
1939          */
1940         i8259_pin  = find_isa_irq_pin(0, mp_ExtINT);
1941         i8259_apic = find_isa_irq_apic(0, mp_ExtINT);
1942         /* Trust the MP table if nothing is setup in the hardware */
1943         if ((ioapic_i8259.pin == -1) && (i8259_pin >= 0)) {
1944                 printk(KERN_WARNING "ExtINT not setup in hardware but reported by MP table\n");
1945                 ioapic_i8259.pin  = i8259_pin;
1946                 ioapic_i8259.apic = i8259_apic;
1947         }
1948         /* Complain if the MP table and the hardware disagree */
1949         if (((ioapic_i8259.apic != i8259_apic) || (ioapic_i8259.pin != i8259_pin)) &&
1950                 (i8259_pin >= 0) && (ioapic_i8259.pin >= 0))
1951         {
1952                 printk(KERN_WARNING "ExtINT in hardware and MP table differ\n");
1953         }
1954
1955         /*
1956          * Do not trust the IO-APIC being empty at bootup
1957          */
1958         clear_IO_APIC();
1959 }
1960
1961 /*
1962  * Not an __init, needed by the reboot code
1963  */
1964 void disable_IO_APIC(void)
1965 {
1966         /*
1967          * Clear the IO-APIC before rebooting:
1968          */
1969         clear_IO_APIC();
1970
1971         /*
1972          * If the i8259 is routed through an IOAPIC
1973          * Put that IOAPIC in virtual wire mode
1974          * so legacy interrupts can be delivered.
1975          *
1976          * With interrupt-remapping, for now we will use virtual wire A mode,
1977          * as virtual wire B is little complex (need to configure both
1978          * IOAPIC RTE aswell as interrupt-remapping table entry).
1979          * As this gets called during crash dump, keep this simple for now.
1980          */
1981         if (ioapic_i8259.pin != -1 && !intr_remapping_enabled) {
1982                 struct IO_APIC_route_entry entry;
1983
1984                 memset(&entry, 0, sizeof(entry));
1985                 entry.mask            = 0; /* Enabled */
1986                 entry.trigger         = 0; /* Edge */
1987                 entry.irr             = 0;
1988                 entry.polarity        = 0; /* High */
1989                 entry.delivery_status = 0;
1990                 entry.dest_mode       = 0; /* Physical */
1991                 entry.delivery_mode   = dest_ExtINT; /* ExtInt */
1992                 entry.vector          = 0;
1993                 entry.dest            = read_apic_id();
1994
1995                 /*
1996                  * Add it to the IO-APIC irq-routing table:
1997                  */
1998                 ioapic_write_entry(ioapic_i8259.apic, ioapic_i8259.pin, entry);
1999         }
2000
2001         /*
2002          * Use virtual wire A mode when interrupt remapping is enabled.
2003          */
2004         if (cpu_has_apic)
2005                 disconnect_bsp_APIC(!intr_remapping_enabled &&
2006                                 ioapic_i8259.pin != -1);
2007 }
2008
2009 #ifdef CONFIG_X86_32
2010 /*
2011  * function to set the IO-APIC physical IDs based on the
2012  * values stored in the MPC table.
2013  *
2014  * by Matt Domsch <Matt_Domsch@dell.com>  Tue Dec 21 12:25:05 CST 1999
2015  */
2016
2017 void __init setup_ioapic_ids_from_mpc(void)
2018 {
2019         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
2020         physid_mask_t phys_id_present_map;
2021         int apic_id;
2022         int i;
2023         unsigned char old_id;
2024         unsigned long flags;
2025
2026         if (acpi_ioapic)
2027                 return;
2028         /*
2029          * Don't check I/O APIC IDs for xAPIC systems.  They have
2030          * no meaning without the serial APIC bus.
2031          */
2032         if (!(boot_cpu_data.x86_vendor == X86_VENDOR_INTEL)
2033                 || APIC_XAPIC(apic_version[boot_cpu_physical_apicid]))
2034                 return;
2035         /*
2036          * This is broken; anything with a real cpu count has to
2037          * circumvent this idiocy regardless.
2038          */
2039         phys_id_present_map = apic->ioapic_phys_id_map(phys_cpu_present_map);
2040
2041         /*
2042          * Set the IOAPIC ID to the value stored in the MPC table.
2043          */
2044         for (apic_id = 0; apic_id < nr_ioapics; apic_id++) {
2045
2046                 /* Read the register 0 value */
2047                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2048                 reg_00.raw = io_apic_read(apic_id, 0);
2049                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2050
2051                 old_id = mp_ioapics[apic_id].apicid;
2052
2053                 if (mp_ioapics[apic_id].apicid >= get_physical_broadcast()) {
2054                         printk(KERN_ERR "BIOS bug, IO-APIC#%d ID is %d in the MPC table!...\n",
2055                                 apic_id, mp_ioapics[apic_id].apicid);
2056                         printk(KERN_ERR "... fixing up to %d. (tell your hw vendor)\n",
2057                                 reg_00.bits.ID);
2058                         mp_ioapics[apic_id].apicid = reg_00.bits.ID;
2059                 }
2060
2061                 /*
2062                  * Sanity check, is the ID really free? Every APIC in a
2063                  * system must have a unique ID or we get lots of nice
2064                  * 'stuck on smp_invalidate_needed IPI wait' messages.
2065                  */
2066                 if (apic->check_apicid_used(phys_id_present_map,
2067                                         mp_ioapics[apic_id].apicid)) {
2068                         printk(KERN_ERR "BIOS bug, IO-APIC#%d ID %d is already used!...\n",
2069                                 apic_id, mp_ioapics[apic_id].apicid);
2070                         for (i = 0; i < get_physical_broadcast(); i++)
2071                                 if (!physid_isset(i, phys_id_present_map))
2072                                         break;
2073                         if (i >= get_physical_broadcast())
2074                                 panic("Max APIC ID exceeded!\n");
2075                         printk(KERN_ERR "... fixing up to %d. (tell your hw vendor)\n",
2076                                 i);
2077                         physid_set(i, phys_id_present_map);
2078                         mp_ioapics[apic_id].apicid = i;
2079                 } else {
2080                         physid_mask_t tmp;
2081                         tmp = apic->apicid_to_cpu_present(mp_ioapics[apic_id].apicid);
2082                         apic_printk(APIC_VERBOSE, "Setting %d in the "
2083                                         "phys_id_present_map\n",
2084                                         mp_ioapics[apic_id].apicid);
2085                         physids_or(phys_id_present_map, phys_id_present_map, tmp);
2086                 }
2087
2088
2089                 /*
2090                  * We need to adjust the IRQ routing table
2091                  * if the ID changed.
2092                  */
2093                 if (old_id != mp_ioapics[apic_id].apicid)
2094                         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
2095                                 if (mp_irqs[i].dstapic == old_id)
2096                                         mp_irqs[i].dstapic
2097                                                 = mp_ioapics[apic_id].apicid;
2098
2099                 /*
2100                  * Read the right value from the MPC table and
2101                  * write it into the ID register.
2102                  */
2103                 apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
2104                         "...changing IO-APIC physical APIC ID to %d ...",
2105                         mp_ioapics[apic_id].apicid);
2106
2107                 reg_00.bits.ID = mp_ioapics[apic_id].apicid;
2108                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2109                 io_apic_write(apic_id, 0, reg_00.raw);
2110                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2111
2112                 /*
2113                  * Sanity check
2114                  */
2115                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2116                 reg_00.raw = io_apic_read(apic_id, 0);
2117                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2118                 if (reg_00.bits.ID != mp_ioapics[apic_id].apicid)
2119                         printk("could not set ID!\n");
2120                 else
2121                         apic_printk(APIC_VERBOSE, " ok.\n");
2122         }
2123 }
2124 #endif
2125
2126 int no_timer_check __initdata;
2127
2128 static int __init notimercheck(char *s)
2129 {
2130         no_timer_check = 1;
2131         return 1;
2132 }
2133 __setup("no_timer_check", notimercheck);
2134
2135 /*
2136  * There is a nasty bug in some older SMP boards, their mptable lies
2137  * about the timer IRQ. We do the following to work around the situation:
2138  *
2139  *      - timer IRQ defaults to IO-APIC IRQ
2140  *      - if this function detects that timer IRQs are defunct, then we fall
2141  *        back to ISA timer IRQs
2142  */
2143 static int __init timer_irq_works(void)
2144 {
2145         unsigned long t1 = jiffies;
2146         unsigned long flags;
2147
2148         if (no_timer_check)
2149                 return 1;
2150
2151         local_save_flags(flags);
2152         local_irq_enable();
2153         /* Let ten ticks pass... */
2154         mdelay((10 * 1000) / HZ);
2155         local_irq_restore(flags);
2156
2157         /*
2158          * Expect a few ticks at least, to be sure some possible
2159          * glue logic does not lock up after one or two first
2160          * ticks in a non-ExtINT mode.  Also the local APIC
2161          * might have cached one ExtINT interrupt.  Finally, at
2162          * least one tick may be lost due to delays.
2163          */
2164
2165         /* jiffies wrap? */
2166         if (time_after(jiffies, t1 + 4))
2167                 return 1;
2168         return 0;
2169 }
2170
2171 /*
2172  * In the SMP+IOAPIC case it might happen that there are an unspecified
2173  * number of pending IRQ events unhandled. These cases are very rare,
2174  * so we 'resend' these IRQs via IPIs, to the same CPU. It's much
2175  * better to do it this way as thus we do not have to be aware of
2176  * 'pending' interrupts in the IRQ path, except at this point.
2177  */
2178 /*
2179  * Edge triggered needs to resend any interrupt
2180  * that was delayed but this is now handled in the device
2181  * independent code.
2182  */
2183
2184 /*
2185  * Starting up a edge-triggered IO-APIC interrupt is
2186  * nasty - we need to make sure that we get the edge.
2187  * If it is already asserted for some reason, we need
2188  * return 1 to indicate that is was pending.
2189  *
2190  * This is not complete - we should be able to fake
2191  * an edge even if it isn't on the 8259A...
2192  */
2193
2194 static unsigned int startup_ioapic_irq(unsigned int irq)
2195 {
2196         int was_pending = 0;
2197         unsigned long flags;
2198         struct irq_cfg *cfg;
2199
2200         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2201         if (irq < NR_IRQS_LEGACY) {
2202                 disable_8259A_irq(irq);
2203                 if (i8259A_irq_pending(irq))
2204                         was_pending = 1;
2205         }
2206         cfg = irq_cfg(irq);
2207         __unmask_IO_APIC_irq(cfg);
2208         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2209
2210         return was_pending;
2211 }
2212
2213 #ifdef CONFIG_X86_64
2214 static int ioapic_retrigger_irq(unsigned int irq)
2215 {
2216
2217         struct irq_cfg *cfg = irq_cfg(irq);
2218         unsigned long flags;
2219
2220         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
2221         apic->send_IPI_mask(cpumask_of(cpumask_first(cfg->domain)), cfg->vector);
2222         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
2223
2224         return 1;
2225 }
2226 #else
2227 static int ioapic_retrigger_irq(unsigned int irq)
2228 {
2229         apic->send_IPI_self(irq_cfg(irq)->vector);
2230
2231         return 1;
2232 }
2233 #endif
2234
2235 /*
2236  * Level and edge triggered IO-APIC interrupts need different handling,
2237  * so we use two separate IRQ descriptors. Edge triggered IRQs can be
2238  * handled with the level-triggered descriptor, but that one has slightly
2239  * more overhead. Level-triggered interrupts cannot be handled with the
2240  * edge-triggered handler, without risking IRQ storms and other ugly
2241  * races.
2242  */
2243
2244 #ifdef CONFIG_SMP
2245 static void send_cleanup_vector(struct irq_cfg *cfg)
2246 {
2247         cpumask_var_t cleanup_mask;
2248
2249         if (unlikely(!alloc_cpumask_var(&cleanup_mask, GFP_ATOMIC))) {
2250                 unsigned int i;
2251                 cfg->move_cleanup_count = 0;
2252                 for_each_cpu_and(i, cfg->old_domain, cpu_online_mask)
2253                         cfg->move_cleanup_count++;
2254                 for_each_cpu_and(i, cfg->old_domain, cpu_online_mask)
2255                         apic->send_IPI_mask(cpumask_of(i), IRQ_MOVE_CLEANUP_VECTOR);
2256         } else {
2257                 cpumask_and(cleanup_mask, cfg->old_domain, cpu_online_mask);
2258                 cfg->move_cleanup_count = cpumask_weight(cleanup_mask);
2259                 apic->send_IPI_mask(cleanup_mask, IRQ_MOVE_CLEANUP_VECTOR);
2260                 free_cpumask_var(cleanup_mask);
2261         }
2262         cfg->move_in_progress = 0;
2263 }
2264
2265 static void __target_IO_APIC_irq(unsigned int irq, unsigned int dest, struct irq_cfg *cfg)
2266 {
2267         int apic, pin;
2268         struct irq_pin_list *entry;
2269         u8 vector = cfg->vector;
2270
2271         entry = cfg->irq_2_pin;
2272         for (;;) {
2273                 unsigned int reg;
2274
2275                 if (!entry)
2276                         break;
2277
2278                 apic = entry->apic;
2279                 pin = entry->pin;
2280                 /*
2281                  * With interrupt-remapping, destination information comes
2282                  * from interrupt-remapping table entry.
2283                  */
2284                 if (!irq_remapped(irq))
2285                         io_apic_write(apic, 0x11 + pin*2, dest);
2286                 reg = io_apic_read(apic, 0x10 + pin*2);
2287                 reg &= ~IO_APIC_REDIR_VECTOR_MASK;
2288                 reg |= vector;
2289                 io_apic_modify(apic, 0x10 + pin*2, reg);
2290                 if (!entry->next)
2291                         break;
2292                 entry = entry->next;
2293         }
2294 }
2295
2296 static int
2297 assign_irq_vector(int irq, struct irq_cfg *cfg, const struct cpumask *mask);
2298
2299 /*
2300  * Either sets desc->affinity to a valid value, and returns
2301  * ->cpu_mask_to_apicid of that, or returns BAD_APICID and
2302  * leaves desc->affinity untouched.
2303  */
2304 static unsigned int
2305 set_desc_affinity(struct irq_desc *desc, const struct cpumask *mask)
2306 {
2307         struct irq_cfg *cfg;
2308         unsigned int irq;
2309
2310         if (!cpumask_intersects(mask, cpu_online_mask))
2311                 return BAD_APICID;
2312
2313         irq = desc->irq;
2314         cfg = desc->chip_data;
2315         if (assign_irq_vector(irq, cfg, mask))
2316                 return BAD_APICID;
2317
2318         cpumask_copy(desc->affinity, mask);
2319
2320         return apic->cpu_mask_to_apicid_and(desc->affinity, cfg->domain);
2321 }
2322
2323 static int
2324 set_ioapic_affinity_irq_desc(struct irq_desc *desc, const struct cpumask *mask)
2325 {
2326         struct irq_cfg *cfg;
2327         unsigned long flags;
2328         unsigned int dest;
2329         unsigned int irq;
2330         int ret = -1;
2331
2332         irq = desc->irq;
2333         cfg = desc->chip_data;
2334
2335         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2336         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
2337         if (dest != BAD_APICID) {
2338                 /* Only the high 8 bits are valid. */
2339                 dest = SET_APIC_LOGICAL_ID(dest);
2340                 __target_IO_APIC_irq(irq, dest, cfg);
2341                 ret = 0;
2342         }
2343         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2344
2345         return ret;
2346 }
2347
2348 static int
2349 set_ioapic_affinity_irq(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
2350 {
2351         struct irq_desc *desc;
2352
2353         desc = irq_to_desc(irq);
2354
2355         return set_ioapic_affinity_irq_desc(desc, mask);
2356 }
2357
2358 #ifdef CONFIG_INTR_REMAP
2359
2360 /*
2361  * Migrate the IO-APIC irq in the presence of intr-remapping.
2362  *
2363  * For both level and edge triggered, irq migration is a simple atomic
2364  * update(of vector and cpu destination) of IRTE and flush the hardware cache.
2365  *
2366  * For level triggered, we eliminate the io-apic RTE modification (with the
2367  * updated vector information), by using a virtual vector (io-apic pin number).
2368  * Real vector that is used for interrupting cpu will be coming from
2369  * the interrupt-remapping table entry.
2370  */
2371 static int
2372 migrate_ioapic_irq_desc(struct irq_desc *desc, const struct cpumask *mask)
2373 {
2374         struct irq_cfg *cfg;
2375         struct irte irte;
2376         unsigned int dest;
2377         unsigned int irq;
2378         int ret = -1;
2379
2380         if (!cpumask_intersects(mask, cpu_online_mask))
2381                 return ret;
2382
2383         irq = desc->irq;
2384         if (get_irte(irq, &irte))
2385                 return ret;
2386
2387         cfg = desc->chip_data;
2388         if (assign_irq_vector(irq, cfg, mask))
2389                 return ret;
2390
2391         dest = apic->cpu_mask_to_apicid_and(cfg->domain, mask);
2392
2393         irte.vector = cfg->vector;
2394         irte.dest_id = IRTE_DEST(dest);
2395
2396         /*
2397          * Modified the IRTE and flushes the Interrupt entry cache.
2398          */
2399         modify_irte(irq, &irte);
2400
2401         if (cfg->move_in_progress)
2402                 send_cleanup_vector(cfg);
2403
2404         cpumask_copy(desc->affinity, mask);
2405
2406         return 0;
2407 }
2408
2409 /*
2410  * Migrates the IRQ destination in the process context.
2411  */
2412 static int set_ir_ioapic_affinity_irq_desc(struct irq_desc *desc,
2413                                             const struct cpumask *mask)
2414 {
2415         return migrate_ioapic_irq_desc(desc, mask);
2416 }
2417 static int set_ir_ioapic_affinity_irq(unsigned int irq,
2418                                        const struct cpumask *mask)
2419 {
2420         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
2421
2422         return set_ir_ioapic_affinity_irq_desc(desc, mask);
2423 }
2424 #else
2425 static inline int set_ir_ioapic_affinity_irq_desc(struct irq_desc *desc,
2426                                                    const struct cpumask *mask)
2427 {
2428         return 0;
2429 }
2430 #endif
2431
2432 asmlinkage void smp_irq_move_cleanup_interrupt(void)
2433 {
2434         unsigned vector, me;
2435
2436         ack_APIC_irq();
2437         exit_idle();
2438         irq_enter();
2439
2440         me = smp_processor_id();
2441         for (vector = FIRST_EXTERNAL_VECTOR; vector < NR_VECTORS; vector++) {
2442                 unsigned int irq;
2443                 unsigned int irr;
2444                 struct irq_desc *desc;
2445                 struct irq_cfg *cfg;
2446                 irq = __get_cpu_var(vector_irq)[vector];
2447
2448                 if (irq == -1)
2449                         continue;
2450
2451                 desc = irq_to_desc(irq);
2452                 if (!desc)
2453                         continue;
2454
2455                 cfg = irq_cfg(irq);
2456                 spin_lock(&desc->lock);
2457                 if (!cfg->move_cleanup_count)
2458                         goto unlock;
2459
2460                 if (vector == cfg->vector && cpumask_test_cpu(me, cfg->domain))
2461                         goto unlock;
2462
2463                 irr = apic_read(APIC_IRR + (vector / 32 * 0x10));
2464                 /*
2465                  * Check if the vector that needs to be cleanedup is
2466                  * registered at the cpu's IRR. If so, then this is not
2467                  * the best time to clean it up. Lets clean it up in the
2468                  * next attempt by sending another IRQ_MOVE_CLEANUP_VECTOR
2469                  * to myself.
2470                  */
2471                 if (irr  & (1 << (vector % 32))) {
2472                         apic->send_IPI_self(IRQ_MOVE_CLEANUP_VECTOR);
2473                         goto unlock;
2474                 }
2475                 __get_cpu_var(vector_irq)[vector] = -1;
2476                 cfg->move_cleanup_count--;
2477 unlock:
2478                 spin_unlock(&desc->lock);
2479         }
2480
2481         irq_exit();
2482 }
2483
2484 static void irq_complete_move(struct irq_desc **descp)
2485 {
2486         struct irq_desc *desc = *descp;
2487         struct irq_cfg *cfg = desc->chip_data;
2488         unsigned vector, me;
2489
2490         if (likely(!cfg->move_in_progress))
2491                 return;
2492
2493         vector = ~get_irq_regs()->orig_ax;
2494         me = smp_processor_id();
2495
2496         if (vector == cfg->vector && cpumask_test_cpu(me, cfg->domain))
2497                 send_cleanup_vector(cfg);
2498 }
2499 #else
2500 static inline void irq_complete_move(struct irq_desc **descp) {}
2501 #endif
2502
2503 static void ack_apic_edge(unsigned int irq)
2504 {
2505         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
2506
2507         irq_complete_move(&desc);
2508         move_native_irq(irq);
2509         ack_APIC_irq();
2510 }
2511
2512 atomic_t irq_mis_count;
2513
2514 static void ack_apic_level(unsigned int irq)
2515 {
2516         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
2517
2518 #ifdef CONFIG_X86_32
2519         unsigned long v;
2520         int i;
2521 #endif
2522         struct irq_cfg *cfg;
2523         int do_unmask_irq = 0;
2524
2525         irq_complete_move(&desc);
2526 #ifdef CONFIG_GENERIC_PENDING_IRQ
2527         /* If we are moving the irq we need to mask it */
2528         if (unlikely(desc->status & IRQ_MOVE_PENDING)) {
2529                 do_unmask_irq = 1;
2530                 mask_IO_APIC_irq_desc(desc);
2531         }
2532 #endif
2533
2534 #ifdef CONFIG_X86_32
2535         /*
2536         * It appears there is an erratum which affects at least version 0x11
2537         * of I/O APIC (that's the 82093AA and cores integrated into various
2538         * chipsets).  Under certain conditions a level-triggered interrupt is
2539         * erroneously delivered as edge-triggered one but the respective IRR
2540         * bit gets set nevertheless.  As a result the I/O unit expects an EOI
2541         * message but it will never arrive and further interrupts are blocked
2542         * from the source.  The exact reason is so far unknown, but the
2543         * phenomenon was observed when two consecutive interrupt requests
2544         * from a given source get delivered to the same CPU and the source is
2545         * temporarily disabled in between.
2546         *
2547         * A workaround is to simulate an EOI message manually.  We achieve it
2548         * by setting the trigger mode to edge and then to level when the edge
2549         * trigger mode gets detected in the TMR of a local APIC for a
2550         * level-triggered interrupt.  We mask the source for the time of the
2551         * operation to prevent an edge-triggered interrupt escaping meanwhile.
2552         * The idea is from Manfred Spraul.  --macro
2553         */
2554         cfg = desc->chip_data;
2555         i = cfg->vector;
2556
2557         v = apic_read(APIC_TMR + ((i & ~0x1f) >> 1));
2558 #endif
2559
2560         /*
2561          * We must acknowledge the irq before we move it or the acknowledge will
2562          * not propagate properly.
2563          */
2564         ack_APIC_irq();
2565
2566         /* Now we can move and renable the irq */
2567         if (unlikely(do_unmask_irq)) {
2568                 /* Only migrate the irq if the ack has been received.
2569                  *
2570                  * On rare occasions the broadcast level triggered ack gets
2571                  * delayed going to ioapics, and if we reprogram the
2572                  * vector while Remote IRR is still set the irq will never
2573                  * fire again.
2574                  *
2575                  * To prevent this scenario we read the Remote IRR bit
2576                  * of the ioapic.  This has two effects.
2577                  * - On any sane system the read of the ioapic will
2578                  *   flush writes (and acks) going to the ioapic from
2579                  *   this cpu.
2580                  * - We get to see if the ACK has actually been delivered.
2581                  *
2582                  * Based on failed experiments of reprogramming the
2583                  * ioapic entry from outside of irq context starting
2584                  * with masking the ioapic entry and then polling until
2585                  * Remote IRR was clear before reprogramming the
2586                  * ioapic I don't trust the Remote IRR bit to be
2587                  * completey accurate.
2588                  *
2589                  * However there appears to be no other way to plug
2590                  * this race, so if the Remote IRR bit is not
2591                  * accurate and is causing problems then it is a hardware bug
2592                  * and you can go talk to the chipset vendor about it.
2593                  */
2594                 cfg = desc->chip_data;
2595                 if (!io_apic_level_ack_pending(cfg))
2596                         move_masked_irq(irq);
2597                 unmask_IO_APIC_irq_desc(desc);
2598         }
2599
2600 #ifdef CONFIG_X86_32
2601         if (!(v & (1 << (i & 0x1f)))) {
2602                 atomic_inc(&irq_mis_count);
2603                 spin_lock(&ioapic_lock);
2604                 __mask_and_edge_IO_APIC_irq(cfg);
2605                 __unmask_and_level_IO_APIC_irq(cfg);
2606                 spin_unlock(&ioapic_lock);
2607         }
2608 #endif
2609 }
2610
2611 #ifdef CONFIG_INTR_REMAP
2612 static void __eoi_ioapic_irq(unsigned int irq, struct irq_cfg *cfg)
2613 {
2614         int apic, pin;
2615         struct irq_pin_list *entry;
2616
2617         entry = cfg->irq_2_pin;
2618         for (;;) {
2619
2620                 if (!entry)
2621                         break;
2622
2623                 apic = entry->apic;
2624                 pin = entry->pin;
2625                 io_apic_eoi(apic, pin);
2626                 entry = entry->next;
2627         }
2628 }
2629
2630 static void
2631 eoi_ioapic_irq(struct irq_desc *desc)
2632 {
2633         struct irq_cfg *cfg;
2634         unsigned long flags;
2635         unsigned int irq;
2636
2637         irq = desc->irq;
2638         cfg = desc->chip_data;
2639
2640         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
2641         __eoi_ioapic_irq(irq, cfg);
2642         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
2643 }
2644
2645 static void ir_ack_apic_edge(unsigned int irq)
2646 {
2647         ack_APIC_irq();
2648 }
2649
2650 static void ir_ack_apic_level(unsigned int irq)
2651 {
2652         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
2653
2654         ack_APIC_irq();
2655         eoi_ioapic_irq(desc);
2656 }
2657 #endif /* CONFIG_INTR_REMAP */
2658
2659 static struct irq_chip ioapic_chip __read_mostly = {
2660         .name           = "IO-APIC",
2661         .startup        = startup_ioapic_irq,
2662         .mask           = mask_IO_APIC_irq,
2663         .unmask         = unmask_IO_APIC_irq,
2664         .ack            = ack_apic_edge,
2665         .eoi            = ack_apic_level,
2666 #ifdef CONFIG_SMP
2667         .set_affinity   = set_ioapic_affinity_irq,
2668 #endif
2669         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
2670 };
2671
2672 static struct irq_chip ir_ioapic_chip __read_mostly = {
2673         .name           = "IR-IO-APIC",
2674         .startup        = startup_ioapic_irq,
2675         .mask           = mask_IO_APIC_irq,
2676         .unmask         = unmask_IO_APIC_irq,
2677 #ifdef CONFIG_INTR_REMAP
2678         .ack            = ir_ack_apic_edge,
2679         .eoi            = ir_ack_apic_level,
2680 #ifdef CONFIG_SMP
2681         .set_affinity   = set_ir_ioapic_affinity_irq,
2682 #endif
2683 #endif
2684         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
2685 };
2686
2687 static inline void init_IO_APIC_traps(void)
2688 {
2689         int irq;
2690         struct irq_desc *desc;
2691         struct irq_cfg *cfg;
2692
2693         /*
2694          * NOTE! The local APIC isn't very good at handling
2695          * multiple interrupts at the same interrupt level.
2696          * As the interrupt level is determined by taking the
2697          * vector number and shifting that right by 4, we
2698          * want to spread these out a bit so that they don't
2699          * all fall in the same interrupt level.
2700          *
2701          * Also, we've got to be careful not to trash gate
2702          * 0x80, because int 0x80 is hm, kind of importantish. ;)
2703          */
2704         for_each_irq_desc(irq, desc) {
2705                 cfg = desc->chip_data;
2706                 if (IO_APIC_IRQ(irq) && cfg && !cfg->vector) {
2707                         /*
2708                          * Hmm.. We don't have an entry for this,
2709                          * so default to an old-fashioned 8259
2710                          * interrupt if we can..
2711                          */
2712                         if (irq < NR_IRQS_LEGACY)
2713                                 make_8259A_irq(irq);
2714                         else
2715                                 /* Strange. Oh, well.. */
2716                                 desc->chip = &no_irq_chip;
2717                 }
2718         }
2719 }
2720
2721 /*
2722  * The local APIC irq-chip implementation:
2723  */
2724
2725 static void mask_lapic_irq(unsigned int irq)
2726 {
2727         unsigned long v;
2728
2729         v = apic_read(APIC_LVT0);
2730         apic_write(APIC_LVT0, v | APIC_LVT_MASKED);
2731 }
2732
2733 static void unmask_lapic_irq(unsigned int irq)
2734 {
2735         unsigned long v;
2736
2737         v = apic_read(APIC_LVT0);
2738         apic_write(APIC_LVT0, v & ~APIC_LVT_MASKED);
2739 }
2740
2741 static void ack_lapic_irq(unsigned int irq)
2742 {
2743         ack_APIC_irq();
2744 }
2745
2746 static struct irq_chip lapic_chip __read_mostly = {
2747         .name           = "local-APIC",
2748         .mask           = mask_lapic_irq,
2749         .unmask         = unmask_lapic_irq,
2750         .ack            = ack_lapic_irq,
2751 };
2752
2753 static void lapic_register_intr(int irq, struct irq_desc *desc)
2754 {
2755         desc->status &= ~IRQ_LEVEL;
2756         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &lapic_chip, handle_edge_irq,
2757                                       "edge");
2758 }
2759
2760 static void __init setup_nmi(void)
2761 {
2762         /*
2763          * Dirty trick to enable the NMI watchdog ...
2764          * We put the 8259A master into AEOI mode and
2765          * unmask on all local APICs LVT0 as NMI.
2766          *
2767          * The idea to use the 8259A in AEOI mode ('8259A Virtual Wire')
2768          * is from Maciej W. Rozycki - so we do not have to EOI from
2769          * the NMI handler or the timer interrupt.
2770          */
2771         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO "activating NMI Watchdog ...");
2772
2773         enable_NMI_through_LVT0();
2774
2775         apic_printk(APIC_VERBOSE, " done.\n");
2776 }
2777
2778 /*
2779  * This looks a bit hackish but it's about the only one way of sending
2780  * a few INTA cycles to 8259As and any associated glue logic.  ICR does
2781  * not support the ExtINT mode, unfortunately.  We need to send these
2782  * cycles as some i82489DX-based boards have glue logic that keeps the
2783  * 8259A interrupt line asserted until INTA.  --macro
2784  */
2785 static inline void __init unlock_ExtINT_logic(void)
2786 {
2787         int apic, pin, i;
2788         struct IO_APIC_route_entry entry0, entry1;
2789         unsigned char save_control, save_freq_select;
2790
2791         pin  = find_isa_irq_pin(8, mp_INT);
2792         if (pin == -1) {
2793                 WARN_ON_ONCE(1);
2794                 return;
2795         }
2796         apic = find_isa_irq_apic(8, mp_INT);
2797         if (apic == -1) {
2798                 WARN_ON_ONCE(1);
2799                 return;
2800         }
2801
2802         entry0 = ioapic_read_entry(apic, pin);
2803         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
2804
2805         memset(&entry1, 0, sizeof(entry1));
2806
2807         entry1.dest_mode = 0;                   /* physical delivery */
2808         entry1.mask = 0;                        /* unmask IRQ now */
2809         entry1.dest = hard_smp_processor_id();
2810         entry1.delivery_mode = dest_ExtINT;
2811         entry1.polarity = entry0.polarity;
2812         entry1.trigger = 0;
2813         entry1.vector = 0;
2814
2815         ioapic_write_entry(apic, pin, entry1);
2816
2817         save_control = CMOS_READ(RTC_CONTROL);
2818         save_freq_select = CMOS_READ(RTC_FREQ_SELECT);
2819         CMOS_WRITE((save_freq_select & ~RTC_RATE_SELECT) | 0x6,
2820                    RTC_FREQ_SELECT);
2821         CMOS_WRITE(save_control | RTC_PIE, RTC_CONTROL);
2822
2823         i = 100;
2824         while (i-- > 0) {
2825                 mdelay(10);
2826                 if ((CMOS_READ(RTC_INTR_FLAGS) & RTC_PF) == RTC_PF)
2827                         i -= 10;
2828         }
2829
2830         CMOS_WRITE(save_control, RTC_CONTROL);
2831         CMOS_WRITE(save_freq_select, RTC_FREQ_SELECT);
2832         clear_IO_APIC_pin(apic, pin);
2833
2834         ioapic_write_entry(apic, pin, entry0);
2835 }
2836
2837 static int disable_timer_pin_1 __initdata;
2838 /* Actually the next is obsolete, but keep it for paranoid reasons -AK */
2839 static int __init disable_timer_pin_setup(char *arg)
2840 {
2841         disable_timer_pin_1 = 1;
2842         return 0;
2843 }
2844 early_param("disable_timer_pin_1", disable_timer_pin_setup);
2845
2846 int timer_through_8259 __initdata;
2847
2848 /*
2849  * This code may look a bit paranoid, but it's supposed to cooperate with
2850  * a wide range of boards and BIOS bugs.  Fortunately only the timer IRQ
2851  * is so screwy.  Thanks to Brian Perkins for testing/hacking this beast
2852  * fanatically on his truly buggy board.
2853  *
2854  * FIXME: really need to revamp this for all platforms.
2855  */
2856 static inline void __init check_timer(void)
2857 {
2858         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(0);
2859         struct irq_cfg *cfg = desc->chip_data;
2860         int node = cpu_to_node(boot_cpu_id);
2861         int apic1, pin1, apic2, pin2;
2862         unsigned long flags;
2863         int no_pin1 = 0;
2864
2865         local_irq_save(flags);
2866
2867         /*
2868          * get/set the timer IRQ vector:
2869          */
2870         disable_8259A_irq(0);
2871         assign_irq_vector(0, cfg, apic->target_cpus());
2872
2873         /*
2874          * As IRQ0 is to be enabled in the 8259A, the virtual
2875          * wire has to be disabled in the local APIC.  Also
2876          * timer interrupts need to be acknowledged manually in
2877          * the 8259A for the i82489DX when using the NMI
2878          * watchdog as that APIC treats NMIs as level-triggered.
2879          * The AEOI mode will finish them in the 8259A
2880          * automatically.
2881          */
2882         apic_write(APIC_LVT0, APIC_LVT_MASKED | APIC_DM_EXTINT);
2883         init_8259A(1);
2884 #ifdef CONFIG_X86_32
2885         {
2886                 unsigned int ver;
2887
2888                 ver = apic_read(APIC_LVR);
2889                 ver = GET_APIC_VERSION(ver);
2890                 timer_ack = (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC && !APIC_INTEGRATED(ver));
2891         }
2892 #endif
2893
2894         pin1  = find_isa_irq_pin(0, mp_INT);
2895         apic1 = find_isa_irq_apic(0, mp_INT);
2896         pin2  = ioapic_i8259.pin;
2897         apic2 = ioapic_i8259.apic;
2898
2899         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "..TIMER: vector=0x%02X "
2900                     "apic1=%d pin1=%d apic2=%d pin2=%d\n",
2901                     cfg->vector, apic1, pin1, apic2, pin2);
2902
2903         /*
2904          * Some BIOS writers are clueless and report the ExtINTA
2905          * I/O APIC input from the cascaded 8259A as the timer
2906          * interrupt input.  So just in case, if only one pin
2907          * was found above, try it both directly and through the
2908          * 8259A.
2909          */
2910         if (pin1 == -1) {
2911                 if (intr_remapping_enabled)
2912                         panic("BIOS bug: timer not connected to IO-APIC");
2913                 pin1 = pin2;
2914                 apic1 = apic2;
2915                 no_pin1 = 1;
2916         } else if (pin2 == -1) {
2917                 pin2 = pin1;
2918                 apic2 = apic1;
2919         }
2920
2921         if (pin1 != -1) {
2922                 /*
2923                  * Ok, does IRQ0 through the IOAPIC work?
2924                  */
2925                 if (no_pin1) {
2926                         add_pin_to_irq_node(cfg, node, apic1, pin1);
2927                         setup_timer_IRQ0_pin(apic1, pin1, cfg->vector);
2928                 } else {
2929                         /* for edge trigger, setup_IO_APIC_irq already
2930                          * leave it unmasked.
2931                          * so only need to unmask if it is level-trigger
2932                          * do we really have level trigger timer?
2933                          */
2934                         int idx;
2935                         idx = find_irq_entry(apic1, pin1, mp_INT);
2936                         if (idx != -1 && irq_trigger(idx))
2937                                 unmask_IO_APIC_irq_desc(desc);
2938                 }
2939                 if (timer_irq_works()) {
2940                         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2941                                 setup_nmi();
2942                                 enable_8259A_irq(0);
2943                         }
2944                         if (disable_timer_pin_1 > 0)
2945                                 clear_IO_APIC_pin(0, pin1);
2946                         goto out;
2947                 }
2948                 if (intr_remapping_enabled)
2949                         panic("timer doesn't work through Interrupt-remapped IO-APIC");
2950                 local_irq_disable();
2951                 clear_IO_APIC_pin(apic1, pin1);
2952                 if (!no_pin1)
2953                         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_ERR "..MP-BIOS bug: "
2954                                     "8254 timer not connected to IO-APIC\n");
2955
2956                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "...trying to set up timer "
2957                             "(IRQ0) through the 8259A ...\n");
2958                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO
2959                             "..... (found apic %d pin %d) ...\n", apic2, pin2);
2960                 /*
2961                  * legacy devices should be connected to IO APIC #0
2962                  */
2963                 replace_pin_at_irq_node(cfg, node, apic1, pin1, apic2, pin2);
2964                 setup_timer_IRQ0_pin(apic2, pin2, cfg->vector);
2965                 enable_8259A_irq(0);
2966                 if (timer_irq_works()) {
2967                         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "....... works.\n");
2968                         timer_through_8259 = 1;
2969                         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2970                                 disable_8259A_irq(0);
2971                                 setup_nmi();
2972                                 enable_8259A_irq(0);
2973                         }
2974                         goto out;
2975                 }
2976                 /*
2977                  * Cleanup, just in case ...
2978                  */
2979                 local_irq_disable();
2980                 disable_8259A_irq(0);
2981                 clear_IO_APIC_pin(apic2, pin2);
2982                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "....... failed.\n");
2983         }
2984
2985         if (nmi_watchdog == NMI_IO_APIC) {
2986                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_WARNING "timer doesn't work "
2987                             "through the IO-APIC - disabling NMI Watchdog!\n");
2988                 nmi_watchdog = NMI_NONE;
2989         }
2990 #ifdef CONFIG_X86_32
2991         timer_ack = 0;
2992 #endif
2993
2994         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO
2995                     "...trying to set up timer as Virtual Wire IRQ...\n");
2996
2997         lapic_register_intr(0, desc);
2998         apic_write(APIC_LVT0, APIC_DM_FIXED | cfg->vector);     /* Fixed mode */
2999         enable_8259A_irq(0);
3000
3001         if (timer_irq_works()) {
3002                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "..... works.\n");
3003                 goto out;
3004         }
3005         local_irq_disable();
3006         disable_8259A_irq(0);
3007         apic_write(APIC_LVT0, APIC_LVT_MASKED | APIC_DM_FIXED | cfg->vector);
3008         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "..... failed.\n");
3009
3010         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO
3011                     "...trying to set up timer as ExtINT IRQ...\n");
3012
3013         init_8259A(0);
3014         make_8259A_irq(0);
3015         apic_write(APIC_LVT0, APIC_DM_EXTINT);
3016
3017         unlock_ExtINT_logic();
3018
3019         if (timer_irq_works()) {
3020                 apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "..... works.\n");
3021                 goto out;
3022         }
3023         local_irq_disable();
3024         apic_printk(APIC_QUIET, KERN_INFO "..... failed :(.\n");
3025         panic("IO-APIC + timer doesn't work!  Boot with apic=debug and send a "
3026                 "report.  Then try booting with the 'noapic' option.\n");
3027 out:
3028         local_irq_restore(flags);
3029 }
3030
3031 /*
3032  * Traditionally ISA IRQ2 is the cascade IRQ, and is not available
3033  * to devices.  However there may be an I/O APIC pin available for
3034  * this interrupt regardless.  The pin may be left unconnected, but
3035  * typically it will be reused as an ExtINT cascade interrupt for
3036  * the master 8259A.  In the MPS case such a pin will normally be
3037  * reported as an ExtINT interrupt in the MP table.  With ACPI
3038  * there is no provision for ExtINT interrupts, and in the absence
3039  * of an override it would be treated as an ordinary ISA I/O APIC
3040  * interrupt, that is edge-triggered and unmasked by default.  We
3041  * used to do this, but it caused problems on some systems because
3042  * of the NMI watchdog and sometimes IRQ0 of the 8254 timer using
3043  * the same ExtINT cascade interrupt to drive the local APIC of the
3044  * bootstrap processor.  Therefore we refrain from routing IRQ2 to
3045  * the I/O APIC in all cases now.  No actual device should request
3046  * it anyway.  --macro
3047  */
3048 #define PIC_IRQS        (1 << PIC_CASCADE_IR)
3049
3050 void __init setup_IO_APIC(void)
3051 {
3052
3053         /*
3054          * calling enable_IO_APIC() is moved to setup_local_APIC for BP
3055          */
3056
3057         io_apic_irqs = ~PIC_IRQS;
3058
3059         apic_printk(APIC_VERBOSE, "ENABLING IO-APIC IRQs\n");
3060         /*
3061          * Set up IO-APIC IRQ routing.
3062          */
3063         x86_init.mpparse.setup_ioapic_ids();
3064
3065         sync_Arb_IDs();
3066         setup_IO_APIC_irqs();
3067         init_IO_APIC_traps();
3068         check_timer();
3069 }
3070
3071 /*
3072  *      Called after all the initialization is done. If we didnt find any
3073  *      APIC bugs then we can allow the modify fast path
3074  */
3075
3076 static int __init io_apic_bug_finalize(void)
3077 {
3078         if (sis_apic_bug == -1)
3079                 sis_apic_bug = 0;
3080         return 0;
3081 }
3082
3083 late_initcall(io_apic_bug_finalize);
3084
3085 struct sysfs_ioapic_data {
3086         struct sys_device dev;
3087         struct IO_APIC_route_entry entry[0];
3088 };
3089 static struct sysfs_ioapic_data * mp_ioapic_data[MAX_IO_APICS];
3090
3091 static int ioapic_suspend(struct sys_device *dev, pm_message_t state)
3092 {
3093         struct IO_APIC_route_entry *entry;
3094         struct sysfs_ioapic_data *data;
3095         int i;
3096
3097         data = container_of(dev, struct sysfs_ioapic_data, dev);
3098         entry = data->entry;
3099         for (i = 0; i < nr_ioapic_registers[dev->id]; i ++, entry ++ )
3100                 *entry = ioapic_read_entry(dev->id, i);
3101
3102         return 0;
3103 }
3104
3105 static int ioapic_resume(struct sys_device *dev)
3106 {
3107         struct IO_APIC_route_entry *entry;
3108         struct sysfs_ioapic_data *data;
3109         unsigned long flags;
3110         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
3111         int i;
3112
3113         data = container_of(dev, struct sysfs_ioapic_data, dev);
3114         entry = data->entry;
3115
3116         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
3117         reg_00.raw = io_apic_read(dev->id, 0);
3118         if (reg_00.bits.ID != mp_ioapics[dev->id].apicid) {
3119                 reg_00.bits.ID = mp_ioapics[dev->id].apicid;
3120                 io_apic_write(dev->id, 0, reg_00.raw);
3121         }
3122         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
3123         for (i = 0; i < nr_ioapic_registers[dev->id]; i++)
3124                 ioapic_write_entry(dev->id, i, entry[i]);
3125
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 static struct sysdev_class ioapic_sysdev_class = {
3130         .name = "ioapic",
3131         .suspend = ioapic_suspend,
3132         .resume = ioapic_resume,
3133 };
3134
3135 static int __init ioapic_init_sysfs(void)
3136 {
3137         struct sys_device * dev;
3138         int i, size, error;
3139
3140         error = sysdev_class_register(&ioapic_sysdev_class);
3141         if (error)
3142                 return error;
3143
3144         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++ ) {
3145                 size = sizeof(struct sys_device) + nr_ioapic_registers[i]
3146                         * sizeof(struct IO_APIC_route_entry);
3147                 mp_ioapic_data[i] = kzalloc(size, GFP_KERNEL);
3148                 if (!mp_ioapic_data[i]) {
3149                         printk(KERN_ERR "Can't suspend/resume IOAPIC %d\n", i);
3150                         continue;
3151                 }
3152                 dev = &mp_ioapic_data[i]->dev;
3153                 dev->id = i;
3154                 dev->cls = &ioapic_sysdev_class;
3155                 error = sysdev_register(dev);
3156                 if (error) {
3157                         kfree(mp_ioapic_data[i]);
3158                         mp_ioapic_data[i] = NULL;
3159                         printk(KERN_ERR "Can't suspend/resume IOAPIC %d\n", i);
3160                         continue;
3161                 }
3162         }
3163
3164         return 0;
3165 }
3166
3167 device_initcall(ioapic_init_sysfs);
3168
3169 static int nr_irqs_gsi = NR_IRQS_LEGACY;
3170 /*
3171  * Dynamic irq allocate and deallocation
3172  */
3173 unsigned int create_irq_nr(unsigned int irq_want, int node)
3174 {
3175         /* Allocate an unused irq */
3176         unsigned int irq;
3177         unsigned int new;
3178         unsigned long flags;
3179         struct irq_cfg *cfg_new = NULL;
3180         struct irq_desc *desc_new = NULL;
3181
3182         irq = 0;
3183         if (irq_want < nr_irqs_gsi)
3184                 irq_want = nr_irqs_gsi;
3185
3186         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
3187         for (new = irq_want; new < nr_irqs; new++) {
3188                 desc_new = irq_to_desc_alloc_node(new, node);
3189                 if (!desc_new) {
3190                         printk(KERN_INFO "can not get irq_desc for %d\n", new);
3191                         continue;
3192                 }
3193                 cfg_new = desc_new->chip_data;
3194
3195                 if (cfg_new->vector != 0)
3196                         continue;
3197
3198                 desc_new = move_irq_desc(desc_new, node);
3199
3200                 if (__assign_irq_vector(new, cfg_new, apic->target_cpus()) == 0)
3201                         irq = new;
3202                 break;
3203         }
3204         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
3205
3206         if (irq > 0) {
3207                 dynamic_irq_init(irq);
3208                 /* restore it, in case dynamic_irq_init clear it */
3209                 if (desc_new)
3210                         desc_new->chip_data = cfg_new;
3211         }
3212         return irq;
3213 }
3214
3215 int create_irq(void)
3216 {
3217         int node = cpu_to_node(boot_cpu_id);
3218         unsigned int irq_want;
3219         int irq;
3220
3221         irq_want = nr_irqs_gsi;
3222         irq = create_irq_nr(irq_want, node);
3223
3224         if (irq == 0)
3225                 irq = -1;
3226
3227         return irq;
3228 }
3229
3230 void destroy_irq(unsigned int irq)
3231 {
3232         unsigned long flags;
3233         struct irq_cfg *cfg;
3234         struct irq_desc *desc;
3235
3236         /* store it, in case dynamic_irq_cleanup clear it */
3237         desc = irq_to_desc(irq);
3238         cfg = desc->chip_data;
3239         dynamic_irq_cleanup(irq);
3240         /* connect back irq_cfg */
3241         if (desc)
3242                 desc->chip_data = cfg;
3243
3244         free_irte(irq);
3245         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
3246         __clear_irq_vector(irq, cfg);
3247         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
3248 }
3249
3250 /*
3251  * MSI message composition
3252  */
3253 #ifdef CONFIG_PCI_MSI
3254 static int msi_compose_msg(struct pci_dev *pdev, unsigned int irq, struct msi_msg *msg)
3255 {
3256         struct irq_cfg *cfg;
3257         int err;
3258         unsigned dest;
3259
3260         if (disable_apic)
3261                 return -ENXIO;
3262
3263         cfg = irq_cfg(irq);
3264         err = assign_irq_vector(irq, cfg, apic->target_cpus());
3265         if (err)
3266                 return err;
3267
3268         dest = apic->cpu_mask_to_apicid_and(cfg->domain, apic->target_cpus());
3269
3270         if (irq_remapped(irq)) {
3271                 struct irte irte;
3272                 int ir_index;
3273                 u16 sub_handle;
3274
3275                 ir_index = map_irq_to_irte_handle(irq, &sub_handle);
3276                 BUG_ON(ir_index == -1);
3277
3278                 memset (&irte, 0, sizeof(irte));
3279
3280                 irte.present = 1;
3281                 irte.dst_mode = apic->irq_dest_mode;
3282                 irte.trigger_mode = 0; /* edge */
3283                 irte.dlvry_mode = apic->irq_delivery_mode;
3284                 irte.vector = cfg->vector;
3285                 irte.dest_id = IRTE_DEST(dest);
3286
3287                 /* Set source-id of interrupt request */
3288                 set_msi_sid(&irte, pdev);
3289
3290                 modify_irte(irq, &irte);
3291
3292                 msg->address_hi = MSI_ADDR_BASE_HI;
3293                 msg->data = sub_handle;
3294                 msg->address_lo = MSI_ADDR_BASE_LO | MSI_ADDR_IR_EXT_INT |
3295                                   MSI_ADDR_IR_SHV |
3296                                   MSI_ADDR_IR_INDEX1(ir_index) |
3297                                   MSI_ADDR_IR_INDEX2(ir_index);
3298         } else {
3299                 if (x2apic_enabled())
3300                         msg->address_hi = MSI_ADDR_BASE_HI |
3301                                           MSI_ADDR_EXT_DEST_ID(dest);
3302                 else
3303                         msg->address_hi = MSI_ADDR_BASE_HI;
3304
3305                 msg->address_lo =
3306                         MSI_ADDR_BASE_LO |
3307                         ((apic->irq_dest_mode == 0) ?
3308                                 MSI_ADDR_DEST_MODE_PHYSICAL:
3309                                 MSI_ADDR_DEST_MODE_LOGICAL) |
3310                         ((apic->irq_delivery_mode != dest_LowestPrio) ?
3311                                 MSI_ADDR_REDIRECTION_CPU:
3312                                 MSI_ADDR_REDIRECTION_LOWPRI) |
3313                         MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
3314
3315                 msg->data =
3316                         MSI_DATA_TRIGGER_EDGE |
3317                         MSI_DATA_LEVEL_ASSERT |
3318                         ((apic->irq_delivery_mode != dest_LowestPrio) ?
3319                                 MSI_DATA_DELIVERY_FIXED:
3320                                 MSI_DATA_DELIVERY_LOWPRI) |
3321                         MSI_DATA_VECTOR(cfg->vector);
3322         }
3323         return err;
3324 }
3325
3326 #ifdef CONFIG_SMP
3327 static int set_msi_irq_affinity(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
3328 {
3329         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3330         struct irq_cfg *cfg;
3331         struct msi_msg msg;
3332         unsigned int dest;
3333
3334         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
3335         if (dest == BAD_APICID)
3336                 return -1;
3337
3338         cfg = desc->chip_data;
3339
3340         read_msi_msg_desc(desc, &msg);
3341
3342         msg.data &= ~MSI_DATA_VECTOR_MASK;
3343         msg.data |= MSI_DATA_VECTOR(cfg->vector);
3344         msg.address_lo &= ~MSI_ADDR_DEST_ID_MASK;
3345         msg.address_lo |= MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
3346
3347         write_msi_msg_desc(desc, &msg);
3348
3349         return 0;
3350 }
3351 #ifdef CONFIG_INTR_REMAP
3352 /*
3353  * Migrate the MSI irq to another cpumask. This migration is
3354  * done in the process context using interrupt-remapping hardware.
3355  */
3356 static int
3357 ir_set_msi_irq_affinity(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
3358 {
3359         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3360         struct irq_cfg *cfg = desc->chip_data;
3361         unsigned int dest;
3362         struct irte irte;
3363
3364         if (get_irte(irq, &irte))
3365                 return -1;
3366
3367         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
3368         if (dest == BAD_APICID)
3369                 return -1;
3370
3371         irte.vector = cfg->vector;
3372         irte.dest_id = IRTE_DEST(dest);
3373
3374         /*
3375          * atomically update the IRTE with the new destination and vector.
3376          */
3377         modify_irte(irq, &irte);
3378
3379         /*
3380          * After this point, all the interrupts will start arriving
3381          * at the new destination. So, time to cleanup the previous
3382          * vector allocation.
3383          */
3384         if (cfg->move_in_progress)
3385                 send_cleanup_vector(cfg);
3386
3387         return 0;
3388 }
3389
3390 #endif
3391 #endif /* CONFIG_SMP */
3392
3393 /*
3394  * IRQ Chip for MSI PCI/PCI-X/PCI-Express Devices,
3395  * which implement the MSI or MSI-X Capability Structure.
3396  */
3397 static struct irq_chip msi_chip = {
3398         .name           = "PCI-MSI",
3399         .unmask         = unmask_msi_irq,
3400         .mask           = mask_msi_irq,
3401         .ack            = ack_apic_edge,
3402 #ifdef CONFIG_SMP
3403         .set_affinity   = set_msi_irq_affinity,
3404 #endif
3405         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
3406 };
3407
3408 static struct irq_chip msi_ir_chip = {
3409         .name           = "IR-PCI-MSI",
3410         .unmask         = unmask_msi_irq,
3411         .mask           = mask_msi_irq,
3412 #ifdef CONFIG_INTR_REMAP
3413         .ack            = ir_ack_apic_edge,
3414 #ifdef CONFIG_SMP
3415         .set_affinity   = ir_set_msi_irq_affinity,
3416 #endif
3417 #endif
3418         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
3419 };
3420
3421 /*
3422  * Map the PCI dev to the corresponding remapping hardware unit
3423  * and allocate 'nvec' consecutive interrupt-remapping table entries
3424  * in it.
3425  */
3426 static int msi_alloc_irte(struct pci_dev *dev, int irq, int nvec)
3427 {
3428         struct intel_iommu *iommu;
3429         int index;
3430
3431         iommu = map_dev_to_ir(dev);
3432         if (!iommu) {
3433                 printk(KERN_ERR
3434                        "Unable to map PCI %s to iommu\n", pci_name(dev));
3435                 return -ENOENT;
3436         }
3437
3438         index = alloc_irte(iommu, irq, nvec);
3439         if (index < 0) {
3440                 printk(KERN_ERR
3441                        "Unable to allocate %d IRTE for PCI %s\n", nvec,
3442                        pci_name(dev));
3443                 return -ENOSPC;
3444         }
3445         return index;
3446 }
3447
3448 static int setup_msi_irq(struct pci_dev *dev, struct msi_desc *msidesc, int irq)
3449 {
3450         int ret;
3451         struct msi_msg msg;
3452
3453         ret = msi_compose_msg(dev, irq, &msg);
3454         if (ret < 0)
3455                 return ret;
3456
3457         set_irq_msi(irq, msidesc);
3458         write_msi_msg(irq, &msg);
3459
3460         if (irq_remapped(irq)) {
3461                 struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3462                 /*
3463                  * irq migration in process context
3464                  */
3465                 desc->status |= IRQ_MOVE_PCNTXT;
3466                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &msi_ir_chip, handle_edge_irq, "edge");
3467         } else
3468                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &msi_chip, handle_edge_irq, "edge");
3469
3470         dev_printk(KERN_DEBUG, &dev->dev, "irq %d for MSI/MSI-X\n", irq);
3471
3472         return 0;
3473 }
3474
3475 int arch_setup_msi_irqs(struct pci_dev *dev, int nvec, int type)
3476 {
3477         unsigned int irq;
3478         int ret, sub_handle;
3479         struct msi_desc *msidesc;
3480         unsigned int irq_want;
3481         struct intel_iommu *iommu = NULL;
3482         int index = 0;
3483         int node;
3484
3485         /* x86 doesn't support multiple MSI yet */
3486         if (type == PCI_CAP_ID_MSI && nvec > 1)
3487                 return 1;
3488
3489         node = dev_to_node(&dev->dev);
3490         irq_want = nr_irqs_gsi;
3491         sub_handle = 0;
3492         list_for_each_entry(msidesc, &dev->msi_list, list) {
3493                 irq = create_irq_nr(irq_want, node);
3494                 if (irq == 0)
3495                         return -1;
3496                 irq_want = irq + 1;
3497                 if (!intr_remapping_enabled)
3498                         goto no_ir;
3499
3500                 if (!sub_handle) {
3501                         /*
3502                          * allocate the consecutive block of IRTE's
3503                          * for 'nvec'
3504                          */
3505                         index = msi_alloc_irte(dev, irq, nvec);
3506                         if (index < 0) {
3507                                 ret = index;
3508                                 goto error;
3509                         }
3510                 } else {
3511                         iommu = map_dev_to_ir(dev);
3512                         if (!iommu) {
3513                                 ret = -ENOENT;
3514                                 goto error;
3515                         }
3516                         /*
3517                          * setup the mapping between the irq and the IRTE
3518                          * base index, the sub_handle pointing to the
3519                          * appropriate interrupt remap table entry.
3520                          */
3521                         set_irte_irq(irq, iommu, index, sub_handle);
3522                 }
3523 no_ir:
3524                 ret = setup_msi_irq(dev, msidesc, irq);
3525                 if (ret < 0)
3526                         goto error;
3527                 sub_handle++;
3528         }
3529         return 0;
3530
3531 error:
3532         destroy_irq(irq);
3533         return ret;
3534 }
3535
3536 void arch_teardown_msi_irq(unsigned int irq)
3537 {
3538         destroy_irq(irq);
3539 }
3540
3541 #if defined (CONFIG_DMAR) || defined (CONFIG_INTR_REMAP)
3542 #ifdef CONFIG_SMP
3543 static int dmar_msi_set_affinity(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
3544 {
3545         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3546         struct irq_cfg *cfg;
3547         struct msi_msg msg;
3548         unsigned int dest;
3549
3550         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
3551         if (dest == BAD_APICID)
3552                 return -1;
3553
3554         cfg = desc->chip_data;
3555
3556         dmar_msi_read(irq, &msg);
3557
3558         msg.data &= ~MSI_DATA_VECTOR_MASK;
3559         msg.data |= MSI_DATA_VECTOR(cfg->vector);
3560         msg.address_lo &= ~MSI_ADDR_DEST_ID_MASK;
3561         msg.address_lo |= MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
3562
3563         dmar_msi_write(irq, &msg);
3564
3565         return 0;
3566 }
3567
3568 #endif /* CONFIG_SMP */
3569
3570 static struct irq_chip dmar_msi_type = {
3571         .name = "DMAR_MSI",
3572         .unmask = dmar_msi_unmask,
3573         .mask = dmar_msi_mask,
3574         .ack = ack_apic_edge,
3575 #ifdef CONFIG_SMP
3576         .set_affinity = dmar_msi_set_affinity,
3577 #endif
3578         .retrigger = ioapic_retrigger_irq,
3579 };
3580
3581 int arch_setup_dmar_msi(unsigned int irq)
3582 {
3583         int ret;
3584         struct msi_msg msg;
3585
3586         ret = msi_compose_msg(NULL, irq, &msg);
3587         if (ret < 0)
3588                 return ret;
3589         dmar_msi_write(irq, &msg);
3590         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &dmar_msi_type, handle_edge_irq,
3591                 "edge");
3592         return 0;
3593 }
3594 #endif
3595
3596 #ifdef CONFIG_HPET_TIMER
3597
3598 #ifdef CONFIG_SMP
3599 static int hpet_msi_set_affinity(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
3600 {
3601         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3602         struct irq_cfg *cfg;
3603         struct msi_msg msg;
3604         unsigned int dest;
3605
3606         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
3607         if (dest == BAD_APICID)
3608                 return -1;
3609
3610         cfg = desc->chip_data;
3611
3612         hpet_msi_read(irq, &msg);
3613
3614         msg.data &= ~MSI_DATA_VECTOR_MASK;
3615         msg.data |= MSI_DATA_VECTOR(cfg->vector);
3616         msg.address_lo &= ~MSI_ADDR_DEST_ID_MASK;
3617         msg.address_lo |= MSI_ADDR_DEST_ID(dest);
3618
3619         hpet_msi_write(irq, &msg);
3620
3621         return 0;
3622 }
3623
3624 #endif /* CONFIG_SMP */
3625
3626 static struct irq_chip hpet_msi_type = {
3627         .name = "HPET_MSI",
3628         .unmask = hpet_msi_unmask,
3629         .mask = hpet_msi_mask,
3630         .ack = ack_apic_edge,
3631 #ifdef CONFIG_SMP
3632         .set_affinity = hpet_msi_set_affinity,
3633 #endif
3634         .retrigger = ioapic_retrigger_irq,
3635 };
3636
3637 int arch_setup_hpet_msi(unsigned int irq)
3638 {
3639         int ret;
3640         struct msi_msg msg;
3641         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3642
3643         ret = msi_compose_msg(NULL, irq, &msg);
3644         if (ret < 0)
3645                 return ret;
3646
3647         hpet_msi_write(irq, &msg);
3648         desc->status |= IRQ_MOVE_PCNTXT;
3649         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &hpet_msi_type, handle_edge_irq,
3650                 "edge");
3651
3652         return 0;
3653 }
3654 #endif
3655
3656 #endif /* CONFIG_PCI_MSI */
3657 /*
3658  * Hypertransport interrupt support
3659  */
3660 #ifdef CONFIG_HT_IRQ
3661
3662 #ifdef CONFIG_SMP
3663
3664 static void target_ht_irq(unsigned int irq, unsigned int dest, u8 vector)
3665 {
3666         struct ht_irq_msg msg;
3667         fetch_ht_irq_msg(irq, &msg);
3668
3669         msg.address_lo &= ~(HT_IRQ_LOW_VECTOR_MASK | HT_IRQ_LOW_DEST_ID_MASK);
3670         msg.address_hi &= ~(HT_IRQ_HIGH_DEST_ID_MASK);
3671
3672         msg.address_lo |= HT_IRQ_LOW_VECTOR(vector) | HT_IRQ_LOW_DEST_ID(dest);
3673         msg.address_hi |= HT_IRQ_HIGH_DEST_ID(dest);
3674
3675         write_ht_irq_msg(irq, &msg);
3676 }
3677
3678 static int set_ht_irq_affinity(unsigned int irq, const struct cpumask *mask)
3679 {
3680         struct irq_desc *desc = irq_to_desc(irq);
3681         struct irq_cfg *cfg;
3682         unsigned int dest;
3683
3684         dest = set_desc_affinity(desc, mask);
3685         if (dest == BAD_APICID)
3686                 return -1;
3687
3688         cfg = desc->chip_data;
3689
3690         target_ht_irq(irq, dest, cfg->vector);
3691
3692         return 0;
3693 }
3694
3695 #endif
3696
3697 static struct irq_chip ht_irq_chip = {
3698         .name           = "PCI-HT",
3699         .mask           = mask_ht_irq,
3700         .unmask         = unmask_ht_irq,
3701         .ack            = ack_apic_edge,
3702 #ifdef CONFIG_SMP
3703         .set_affinity   = set_ht_irq_affinity,
3704 #endif
3705         .retrigger      = ioapic_retrigger_irq,
3706 };
3707
3708 int arch_setup_ht_irq(unsigned int irq, struct pci_dev *dev)
3709 {
3710         struct irq_cfg *cfg;
3711         int err;
3712
3713         if (disable_apic)
3714                 return -ENXIO;
3715
3716         cfg = irq_cfg(irq);
3717         err = assign_irq_vector(irq, cfg, apic->target_cpus());
3718         if (!err) {
3719                 struct ht_irq_msg msg;
3720                 unsigned dest;
3721
3722                 dest = apic->cpu_mask_to_apicid_and(cfg->domain,
3723                                                     apic->target_cpus());
3724
3725                 msg.address_hi = HT_IRQ_HIGH_DEST_ID(dest);
3726
3727                 msg.address_lo =
3728                         HT_IRQ_LOW_BASE |
3729                         HT_IRQ_LOW_DEST_ID(dest) |
3730                         HT_IRQ_LOW_VECTOR(cfg->vector) |
3731                         ((apic->irq_dest_mode == 0) ?
3732                                 HT_IRQ_LOW_DM_PHYSICAL :
3733                                 HT_IRQ_LOW_DM_LOGICAL) |
3734                         HT_IRQ_LOW_RQEOI_EDGE |
3735                         ((apic->irq_delivery_mode != dest_LowestPrio) ?
3736                                 HT_IRQ_LOW_MT_FIXED :
3737                                 HT_IRQ_LOW_MT_ARBITRATED) |
3738                         HT_IRQ_LOW_IRQ_MASKED;
3739
3740                 write_ht_irq_msg(irq, &msg);
3741
3742                 set_irq_chip_and_handler_name(irq, &ht_irq_chip,
3743                                               handle_edge_irq, "edge");
3744
3745                 dev_printk(KERN_DEBUG, &dev->dev, "irq %d for HT\n", irq);
3746         }
3747         return err;
3748 }
3749 #endif /* CONFIG_HT_IRQ */
3750
3751 #ifdef CONFIG_X86_UV
3752 /*
3753  * Re-target the irq to the specified CPU and enable the specified MMR located
3754  * on the specified blade to allow the sending of MSIs to the specified CPU.
3755  */
3756 int arch_enable_uv_irq(char *irq_name, unsigned int irq, int cpu, int mmr_blade,
3757                        unsigned long mmr_offset)
3758 {
3759         const struct cpumask *eligible_cpu = cpumask_of(cpu);
3760         struct irq_cfg *cfg;
3761         int mmr_pnode;
3762         unsigned long mmr_value;
3763         struct uv_IO_APIC_route_entry *entry;
3764         unsigned long flags;
3765         int err;
3766
3767         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct uv_IO_APIC_route_entry) != sizeof(unsigned long));
3768
3769         cfg = irq_cfg(irq);
3770
3771         err = assign_irq_vector(irq, cfg, eligible_cpu);
3772         if (err != 0)
3773                 return err;
3774
3775         spin_lock_irqsave(&vector_lock, flags);
3776         set_irq_chip_and_handler_name(irq, &uv_irq_chip, handle_percpu_irq,
3777                                       irq_name);
3778         spin_unlock_irqrestore(&vector_lock, flags);
3779
3780         mmr_value = 0;
3781         entry = (struct uv_IO_APIC_route_entry *)&mmr_value;
3782         entry->vector           = cfg->vector;
3783         entry->delivery_mode    = apic->irq_delivery_mode;
3784         entry->dest_mode        = apic->irq_dest_mode;
3785         entry->polarity         = 0;
3786         entry->trigger          = 0;
3787         entry->mask             = 0;
3788         entry->dest             = apic->cpu_mask_to_apicid(eligible_cpu);
3789
3790         mmr_pnode = uv_blade_to_pnode(mmr_blade);
3791         uv_write_global_mmr64(mmr_pnode, mmr_offset, mmr_value);
3792
3793         if (cfg->move_in_progress)
3794                 send_cleanup_vector(cfg);
3795
3796         return irq;
3797 }
3798
3799 /*
3800  * Disable the specified MMR located on the specified blade so that MSIs are
3801  * longer allowed to be sent.
3802  */
3803 void arch_disable_uv_irq(int mmr_blade, unsigned long mmr_offset)
3804 {
3805         unsigned long mmr_value;
3806         struct uv_IO_APIC_route_entry *entry;
3807         int mmr_pnode;
3808
3809         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct uv_IO_APIC_route_entry) != sizeof(unsigned long));
3810
3811         mmr_value = 0;
3812         entry = (struct uv_IO_APIC_route_entry *)&mmr_value;
3813         entry->mask = 1;
3814
3815         mmr_pnode = uv_blade_to_pnode(mmr_blade);
3816         uv_write_global_mmr64(mmr_pnode, mmr_offset, mmr_value);
3817 }
3818 #endif /* CONFIG_X86_64 */
3819
3820 int __init io_apic_get_redir_entries (int ioapic)
3821 {
3822         union IO_APIC_reg_01    reg_01;
3823         unsigned long flags;
3824
3825         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
3826         reg_01.raw = io_apic_read(ioapic, 1);
3827         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
3828
3829         return reg_01.bits.entries;
3830 }
3831
3832 void __init probe_nr_irqs_gsi(void)
3833 {
3834         int nr = 0;
3835
3836         nr = acpi_probe_gsi();
3837         if (nr > nr_irqs_gsi) {
3838                 nr_irqs_gsi = nr;
3839         } else {
3840                 /* for acpi=off or acpi is not compiled in */
3841                 int idx;
3842
3843                 nr = 0;
3844                 for (idx = 0; idx < nr_ioapics; idx++)
3845                         nr += io_apic_get_redir_entries(idx) + 1;
3846
3847                 if (nr > nr_irqs_gsi)
3848                         nr_irqs_gsi = nr;
3849         }
3850
3851         printk(KERN_DEBUG "nr_irqs_gsi: %d\n", nr_irqs_gsi);
3852 }
3853
3854 #ifdef CONFIG_SPARSE_IRQ
3855 int __init arch_probe_nr_irqs(void)
3856 {
3857         int nr;
3858
3859         if (nr_irqs > (NR_VECTORS * nr_cpu_ids))
3860                 nr_irqs = NR_VECTORS * nr_cpu_ids;
3861
3862         nr = nr_irqs_gsi + 8 * nr_cpu_ids;
3863 #if defined(CONFIG_PCI_MSI) || defined(CONFIG_HT_IRQ)
3864         /*
3865          * for MSI and HT dyn irq
3866          */
3867         nr += nr_irqs_gsi * 16;
3868 #endif
3869         if (nr < nr_irqs)
3870                 nr_irqs = nr;
3871
3872         return 0;
3873 }
3874 #endif
3875
3876 static int __io_apic_set_pci_routing(struct device *dev, int irq,
3877                                 struct io_apic_irq_attr *irq_attr)
3878 {
3879         struct irq_desc *desc;
3880         struct irq_cfg *cfg;
3881         int node;
3882         int ioapic, pin;
3883         int trigger, polarity;
3884
3885         ioapic = irq_attr->ioapic;
3886         if (!IO_APIC_IRQ(irq)) {
3887                 apic_printk(APIC_QUIET,KERN_ERR "IOAPIC[%d]: Invalid reference to IRQ 0\n",
3888                         ioapic);
3889                 return -EINVAL;
3890         }
3891
3892         if (dev)
3893                 node = dev_to_node(dev);
3894         else
3895                 node = cpu_to_node(boot_cpu_id);
3896
3897         desc = irq_to_desc_alloc_node(irq, node);
3898         if (!desc) {
3899                 printk(KERN_INFO "can not get irq_desc %d\n", irq);
3900                 return 0;
3901         }
3902
3903         pin = irq_attr->ioapic_pin;
3904         trigger = irq_attr->trigger;
3905         polarity = irq_attr->polarity;
3906
3907         /*
3908          * IRQs < 16 are already in the irq_2_pin[] map
3909          */
3910         if (irq >= NR_IRQS_LEGACY) {
3911                 cfg = desc->chip_data;
3912                 add_pin_to_irq_node(cfg, node, ioapic, pin);
3913         }
3914
3915         setup_IO_APIC_irq(ioapic, pin, irq, desc, trigger, polarity);
3916
3917         return 0;
3918 }
3919
3920 int io_apic_set_pci_routing(struct device *dev, int irq,
3921                                 struct io_apic_irq_attr *irq_attr)
3922 {
3923         int ioapic, pin;
3924         /*
3925          * Avoid pin reprogramming.  PRTs typically include entries
3926          * with redundant pin->gsi mappings (but unique PCI devices);
3927          * we only program the IOAPIC on the first.
3928          */
3929         ioapic = irq_attr->ioapic;
3930         pin = irq_attr->ioapic_pin;
3931         if (test_bit(pin, mp_ioapic_routing[ioapic].pin_programmed)) {
3932                 pr_debug("Pin %d-%d already programmed\n",
3933                          mp_ioapics[ioapic].apicid, pin);
3934                 return 0;
3935         }
3936         set_bit(pin, mp_ioapic_routing[ioapic].pin_programmed);
3937
3938         return __io_apic_set_pci_routing(dev, irq, irq_attr);
3939 }
3940
3941 /* --------------------------------------------------------------------------
3942                           ACPI-based IOAPIC Configuration
3943    -------------------------------------------------------------------------- */
3944
3945 #ifdef CONFIG_ACPI
3946
3947 #ifdef CONFIG_X86_32
3948 int __init io_apic_get_unique_id(int ioapic, int apic_id)
3949 {
3950         union IO_APIC_reg_00 reg_00;
3951         static physid_mask_t apic_id_map = PHYSID_MASK_NONE;
3952         physid_mask_t tmp;
3953         unsigned long flags;
3954         int i = 0;
3955
3956         /*
3957          * The P4 platform supports up to 256 APIC IDs on two separate APIC
3958          * buses (one for LAPICs, one for IOAPICs), where predecessors only
3959          * supports up to 16 on one shared APIC bus.
3960          *
3961          * TBD: Expand LAPIC/IOAPIC support on P4-class systems to take full
3962          *      advantage of new APIC bus architecture.
3963          */
3964
3965         if (physids_empty(apic_id_map))
3966                 apic_id_map = apic->ioapic_phys_id_map(phys_cpu_present_map);
3967
3968         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
3969         reg_00.raw = io_apic_read(ioapic, 0);
3970         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
3971
3972         if (apic_id >= get_physical_broadcast()) {
3973                 printk(KERN_WARNING "IOAPIC[%d]: Invalid apic_id %d, trying "
3974                         "%d\n", ioapic, apic_id, reg_00.bits.ID);
3975                 apic_id = reg_00.bits.ID;
3976         }
3977
3978         /*
3979          * Every APIC in a system must have a unique ID or we get lots of nice
3980          * 'stuck on smp_invalidate_needed IPI wait' messages.
3981          */
3982         if (apic->check_apicid_used(apic_id_map, apic_id)) {
3983
3984                 for (i = 0; i < get_physical_broadcast(); i++) {
3985                         if (!apic->check_apicid_used(apic_id_map, i))
3986                                 break;
3987                 }
3988
3989                 if (i == get_physical_broadcast())
3990                         panic("Max apic_id exceeded!\n");
3991
3992                 printk(KERN_WARNING "IOAPIC[%d]: apic_id %d already used, "
3993                         "trying %d\n", ioapic, apic_id, i);
3994
3995                 apic_id = i;
3996         }
3997
3998         tmp = apic->apicid_to_cpu_present(apic_id);
3999         physids_or(apic_id_map, apic_id_map, tmp);
4000
4001         if (reg_00.bits.ID != apic_id) {
4002                 reg_00.bits.ID = apic_id;
4003
4004                 spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
4005                 io_apic_write(ioapic, 0, reg_00.raw);
4006                 reg_00.raw = io_apic_read(ioapic, 0);
4007                 spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
4008
4009                 /* Sanity check */
4010                 if (reg_00.bits.ID != apic_id) {
4011                         printk("IOAPIC[%d]: Unable to change apic_id!\n", ioapic);
4012                         return -1;
4013                 }
4014         }
4015
4016         apic_printk(APIC_VERBOSE, KERN_INFO
4017                         "IOAPIC[%d]: Assigned apic_id %d\n", ioapic, apic_id);
4018
4019         return apic_id;
4020 }
4021 #endif
4022
4023 int __init io_apic_get_version(int ioapic)
4024 {
4025         union IO_APIC_reg_01    reg_01;
4026         unsigned long flags;
4027
4028         spin_lock_irqsave(&ioapic_lock, flags);
4029         reg_01.raw = io_apic_read(ioapic, 1);
4030         spin_unlock_irqrestore(&ioapic_lock, flags);
4031
4032         return reg_01.bits.version;
4033 }
4034
4035 int acpi_get_override_irq(int bus_irq, int *trigger, int *polarity)
4036 {
4037         int i;
4038
4039         if (skip_ioapic_setup)
4040                 return -1;
4041
4042         for (i = 0; i < mp_irq_entries; i++)
4043                 if (mp_irqs[i].irqtype == mp_INT &&
4044                     mp_irqs[i].srcbusirq == bus_irq)
4045                         break;
4046         if (i >= mp_irq_entries)
4047                 return -1;
4048
4049         *trigger = irq_trigger(i);
4050         *polarity = irq_polarity(i);
4051         return 0;
4052 }
4053
4054 #endif /* CONFIG_ACPI */
4055
4056 /*
4057  * This function currently is only a helper for the i386 smp boot process where
4058  * we need to reprogram the ioredtbls to cater for the cpus which have come online
4059  * so mask in all cases should simply be apic->target_cpus()
4060  */
4061 #ifdef CONFIG_SMP
4062 void __init setup_ioapic_dest(void)
4063 {
4064         int pin, ioapic = 0, irq, irq_entry;
4065         struct irq_desc *desc;
4066         const struct cpumask *mask;
4067
4068         if (skip_ioapic_setup == 1)
4069                 return;
4070
4071 #ifdef CONFIG_ACPI
4072         if (!acpi_disabled && acpi_ioapic) {
4073                 ioapic = mp_find_ioapic(0);
4074                 if (ioapic < 0)
4075                         ioapic = 0;
4076         }
4077 #endif
4078
4079         for (pin = 0; pin < nr_ioapic_registers[ioapic]; pin++) {
4080                 irq_entry = find_irq_entry(ioapic, pin, mp_INT);
4081                 if (irq_entry == -1)
4082                         continue;
4083                 irq = pin_2_irq(irq_entry, ioapic, pin);
4084
4085                 desc = irq_to_desc(irq);
4086
4087                 /*
4088                  * Honour affinities which have been set in early boot
4089                  */
4090                 if (desc->status &
4091                     (IRQ_NO_BALANCING | IRQ_AFFINITY_SET))
4092                         mask = desc->affinity;
4093                 else
4094                         mask = apic->target_cpus();
4095
4096                 if (intr_remapping_enabled)
4097                         set_ir_ioapic_affinity_irq_desc(desc, mask);
4098                 else
4099                         set_ioapic_affinity_irq_desc(desc, mask);
4100         }
4101
4102 }
4103 #endif
4104
4105 #define IOAPIC_RESOURCE_NAME_SIZE 11
4106
4107 static struct resource *ioapic_resources;
4108
4109 static struct resource * __init ioapic_setup_resources(void)
4110 {
4111         unsigned long n;
4112         struct resource *res;
4113         char *mem;
4114         int i;
4115
4116         if (nr_ioapics <= 0)
4117                 return NULL;
4118
4119         n = IOAPIC_RESOURCE_NAME_SIZE + sizeof(struct resource);
4120         n *= nr_ioapics;
4121
4122         mem = alloc_bootmem(n);
4123         res = (void *)mem;
4124
4125         if (mem != NULL) {
4126                 mem += sizeof(struct resource) * nr_ioapics;
4127
4128                 for (i = 0; i < nr_ioapics; i++) {
4129                         res[i].name = mem;
4130                         res[i].flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
4131                         sprintf(mem,  "IOAPIC %u", i);
4132                         mem += IOAPIC_RESOURCE_NAME_SIZE;
4133                 }
4134         }
4135
4136         ioapic_resources = res;
4137
4138         return res;
4139 }
4140
4141 void __init ioapic_init_mappings(void)
4142 {
4143         unsigned long ioapic_phys, idx = FIX_IO_APIC_BASE_0;
4144         struct resource *ioapic_res;
4145         int i;
4146
4147         ioapic_res = ioapic_setup_resources();
4148         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++) {
4149                 if (smp_found_config) {
4150                         ioapic_phys = mp_ioapics[i].apicaddr;
4151 #ifdef CONFIG_X86_32
4152                         if (!ioapic_phys) {
4153                                 printk(KERN_ERR
4154                                        "WARNING: bogus zero IO-APIC "
4155                                        "address found in MPTABLE, "
4156                                        "disabling IO/APIC support!\n");
4157                                 smp_found_config = 0;
4158                                 skip_ioapic_setup = 1;
4159                                 goto fake_ioapic_page;
4160                         }
4161 #endif
4162                 } else {
4163 #ifdef CONFIG_X86_32
4164 fake_ioapic_page:
4165 #endif
4166                         ioapic_phys = (unsigned long)
4167                                 alloc_bootmem_pages(PAGE_SIZE);
4168                         ioapic_phys = __pa(ioapic_phys);
4169                 }
4170                 set_fixmap_nocache(idx, ioapic_phys);
4171                 apic_printk(APIC_VERBOSE,
4172                             "mapped IOAPIC to %08lx (%08lx)\n",
4173                             __fix_to_virt(idx), ioapic_phys);
4174                 idx++;
4175
4176                 if (ioapic_res != NULL) {
4177                         ioapic_res->start = ioapic_phys;
4178                         ioapic_res->end = ioapic_phys + (4 * 1024) - 1;
4179                         ioapic_res++;
4180                 }
4181         }
4182 }
4183
4184 void __init ioapic_insert_resources(void)
4185 {
4186         int i;
4187         struct resource *r = ioapic_resources;
4188
4189         if (!r) {
4190                 if (nr_ioapics > 0)
4191                         printk(KERN_ERR
4192                                 "IO APIC resources couldn't be allocated.\n");
4193                 return;
4194         }
4195
4196         for (i = 0; i < nr_ioapics; i++) {
4197                 insert_resource(&iomem_resource, r);
4198                 r++;
4199         }
4200 }