[PATCH] i386: Use per-cpu variables for GDT, PDA
[powerpc.git] / arch / i386 / mach-voyager / voyager_smp.c
1 /* -*- mode: c; c-basic-offset: 8 -*- */
2
3 /* Copyright (C) 1999,2001
4  *
5  * Author: J.E.J.Bottomley@HansenPartnership.com
6  *
7  * linux/arch/i386/kernel/voyager_smp.c
8  *
9  * This file provides all the same external entries as smp.c but uses
10  * the voyager hal to provide the functionality
11  */
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/mm.h>
14 #include <linux/kernel_stat.h>
15 #include <linux/delay.h>
16 #include <linux/mc146818rtc.h>
17 #include <linux/cache.h>
18 #include <linux/interrupt.h>
19 #include <linux/smp_lock.h>
20 #include <linux/init.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/bootmem.h>
23 #include <linux/completion.h>
24 #include <asm/desc.h>
25 #include <asm/voyager.h>
26 #include <asm/vic.h>
27 #include <asm/mtrr.h>
28 #include <asm/pgalloc.h>
29 #include <asm/tlbflush.h>
30 #include <asm/arch_hooks.h>
31 #include <asm/pda.h>
32
33 /* TLB state -- visible externally, indexed physically */
34 DEFINE_PER_CPU(struct tlb_state, cpu_tlbstate) ____cacheline_aligned = { &init_mm, 0 };
35
36 /* CPU IRQ affinity -- set to all ones initially */
37 static unsigned long cpu_irq_affinity[NR_CPUS] __cacheline_aligned = { [0 ... NR_CPUS-1]  = ~0UL };
38
39 /* per CPU data structure (for /proc/cpuinfo et al), visible externally
40  * indexed physically */
41 struct cpuinfo_x86 cpu_data[NR_CPUS] __cacheline_aligned;
42 EXPORT_SYMBOL(cpu_data);
43
44 /* physical ID of the CPU used to boot the system */
45 unsigned char boot_cpu_id;
46
47 /* The memory line addresses for the Quad CPIs */
48 struct voyager_qic_cpi *voyager_quad_cpi_addr[NR_CPUS] __cacheline_aligned;
49
50 /* The masks for the Extended VIC processors, filled in by cat_init */
51 __u32 voyager_extended_vic_processors = 0;
52
53 /* Masks for the extended Quad processors which cannot be VIC booted */
54 __u32 voyager_allowed_boot_processors = 0;
55
56 /* The mask for the Quad Processors (both extended and non-extended) */
57 __u32 voyager_quad_processors = 0;
58
59 /* Total count of live CPUs, used in process.c to display
60  * the CPU information and in irq.c for the per CPU irq
61  * activity count.  Finally exported by i386_ksyms.c */
62 static int voyager_extended_cpus = 1;
63
64 /* Have we found an SMP box - used by time.c to do the profiling
65    interrupt for timeslicing; do not set to 1 until the per CPU timer
66    interrupt is active */
67 int smp_found_config = 0;
68
69 /* Used for the invalidate map that's also checked in the spinlock */
70 static volatile unsigned long smp_invalidate_needed;
71
72 /* Bitmask of currently online CPUs - used by setup.c for
73    /proc/cpuinfo, visible externally but still physical */
74 cpumask_t cpu_online_map = CPU_MASK_NONE;
75 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_map);
76
77 /* Bitmask of CPUs present in the system - exported by i386_syms.c, used
78  * by scheduler but indexed physically */
79 cpumask_t phys_cpu_present_map = CPU_MASK_NONE;
80
81
82 /* The internal functions */
83 static void send_CPI(__u32 cpuset, __u8 cpi);
84 static void ack_CPI(__u8 cpi);
85 static int ack_QIC_CPI(__u8 cpi);
86 static void ack_special_QIC_CPI(__u8 cpi);
87 static void ack_VIC_CPI(__u8 cpi);
88 static void send_CPI_allbutself(__u8 cpi);
89 static void mask_vic_irq(unsigned int irq);
90 static void unmask_vic_irq(unsigned int irq);
91 static unsigned int startup_vic_irq(unsigned int irq);
92 static void enable_local_vic_irq(unsigned int irq);
93 static void disable_local_vic_irq(unsigned int irq);
94 static void before_handle_vic_irq(unsigned int irq);
95 static void after_handle_vic_irq(unsigned int irq);
96 static void set_vic_irq_affinity(unsigned int irq, cpumask_t mask);
97 static void ack_vic_irq(unsigned int irq);
98 static void vic_enable_cpi(void);
99 static void do_boot_cpu(__u8 cpuid);
100 static void do_quad_bootstrap(void);
101
102 int hard_smp_processor_id(void);
103 int safe_smp_processor_id(void);
104
105 /* Inline functions */
106 static inline void
107 send_one_QIC_CPI(__u8 cpu, __u8 cpi)
108 {
109         voyager_quad_cpi_addr[cpu]->qic_cpi[cpi].cpi =
110                 (smp_processor_id() << 16) + cpi;
111 }
112
113 static inline void
114 send_QIC_CPI(__u32 cpuset, __u8 cpi)
115 {
116         int cpu;
117
118         for_each_online_cpu(cpu) {
119                 if(cpuset & (1<<cpu)) {
120 #ifdef VOYAGER_DEBUG
121                         if(!cpu_isset(cpu, cpu_online_map))
122                                 VDEBUG(("CPU%d sending cpi %d to CPU%d not in cpu_online_map\n", hard_smp_processor_id(), cpi, cpu));
123 #endif
124                         send_one_QIC_CPI(cpu, cpi - QIC_CPI_OFFSET);
125                 }
126         }
127 }
128
129 static inline void
130 wrapper_smp_local_timer_interrupt(void)
131 {
132         irq_enter();
133         smp_local_timer_interrupt();
134         irq_exit();
135 }
136
137 static inline void
138 send_one_CPI(__u8 cpu, __u8 cpi)
139 {
140         if(voyager_quad_processors & (1<<cpu))
141                 send_one_QIC_CPI(cpu, cpi - QIC_CPI_OFFSET);
142         else
143                 send_CPI(1<<cpu, cpi);
144 }
145
146 static inline void
147 send_CPI_allbutself(__u8 cpi)
148 {
149         __u8 cpu = smp_processor_id();
150         __u32 mask = cpus_addr(cpu_online_map)[0] & ~(1 << cpu);
151         send_CPI(mask, cpi);
152 }
153
154 static inline int
155 is_cpu_quad(void)
156 {
157         __u8 cpumask = inb(VIC_PROC_WHO_AM_I);
158         return ((cpumask & QUAD_IDENTIFIER) == QUAD_IDENTIFIER);
159 }
160
161 static inline int
162 is_cpu_extended(void)
163 {
164         __u8 cpu = hard_smp_processor_id();
165
166         return(voyager_extended_vic_processors & (1<<cpu));
167 }
168
169 static inline int
170 is_cpu_vic_boot(void)
171 {
172         __u8 cpu = hard_smp_processor_id();
173
174         return(voyager_extended_vic_processors
175                & voyager_allowed_boot_processors & (1<<cpu));
176 }
177
178
179 static inline void
180 ack_CPI(__u8 cpi)
181 {
182         switch(cpi) {
183         case VIC_CPU_BOOT_CPI:
184                 if(is_cpu_quad() && !is_cpu_vic_boot())
185                         ack_QIC_CPI(cpi);
186                 else
187                         ack_VIC_CPI(cpi);
188                 break;
189         case VIC_SYS_INT:
190         case VIC_CMN_INT: 
191                 /* These are slightly strange.  Even on the Quad card,
192                  * They are vectored as VIC CPIs */
193                 if(is_cpu_quad())
194                         ack_special_QIC_CPI(cpi);
195                 else
196                         ack_VIC_CPI(cpi);
197                 break;
198         default:
199                 printk("VOYAGER ERROR: CPI%d is in common CPI code\n", cpi);
200                 break;
201         }
202 }
203
204 /* local variables */
205
206 /* The VIC IRQ descriptors -- these look almost identical to the
207  * 8259 IRQs except that masks and things must be kept per processor
208  */
209 static struct irq_chip vic_chip = {
210         .name           = "VIC",
211         .startup        = startup_vic_irq,
212         .mask           = mask_vic_irq,
213         .unmask         = unmask_vic_irq,
214         .set_affinity   = set_vic_irq_affinity,
215 };
216
217 /* used to count up as CPUs are brought on line (starts at 0) */
218 static int cpucount = 0;
219
220 /* steal a page from the bottom of memory for the trampoline and
221  * squirrel its address away here.  This will be in kernel virtual
222  * space */
223 static __u32 trampoline_base;
224
225 /* The per cpu profile stuff - used in smp_local_timer_interrupt */
226 static DEFINE_PER_CPU(int, prof_multiplier) = 1;
227 static DEFINE_PER_CPU(int, prof_old_multiplier) = 1;
228 static DEFINE_PER_CPU(int, prof_counter) =  1;
229
230 /* the map used to check if a CPU has booted */
231 static __u32 cpu_booted_map;
232
233 /* the synchronize flag used to hold all secondary CPUs spinning in
234  * a tight loop until the boot sequence is ready for them */
235 static cpumask_t smp_commenced_mask = CPU_MASK_NONE;
236
237 /* This is for the new dynamic CPU boot code */
238 cpumask_t cpu_callin_map = CPU_MASK_NONE;
239 cpumask_t cpu_callout_map = CPU_MASK_NONE;
240 EXPORT_SYMBOL(cpu_callout_map);
241 cpumask_t cpu_possible_map = CPU_MASK_NONE;
242 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_map);
243
244 /* The per processor IRQ masks (these are usually kept in sync) */
245 static __u16 vic_irq_mask[NR_CPUS] __cacheline_aligned;
246
247 /* the list of IRQs to be enabled by the VIC_ENABLE_IRQ_CPI */
248 static __u16 vic_irq_enable_mask[NR_CPUS] __cacheline_aligned = { 0 };
249
250 /* Lock for enable/disable of VIC interrupts */
251 static  __cacheline_aligned DEFINE_SPINLOCK(vic_irq_lock);
252
253 /* The boot processor is correctly set up in PC mode when it 
254  * comes up, but the secondaries need their master/slave 8259
255  * pairs initializing correctly */
256
257 /* Interrupt counters (per cpu) and total - used to try to
258  * even up the interrupt handling routines */
259 static long vic_intr_total = 0;
260 static long vic_intr_count[NR_CPUS] __cacheline_aligned = { 0 };
261 static unsigned long vic_tick[NR_CPUS] __cacheline_aligned = { 0 };
262
263 /* Since we can only use CPI0, we fake all the other CPIs */
264 static unsigned long vic_cpi_mailbox[NR_CPUS] __cacheline_aligned;
265
266 /* debugging routine to read the isr of the cpu's pic */
267 static inline __u16
268 vic_read_isr(void)
269 {
270         __u16 isr;
271
272         outb(0x0b, 0xa0);
273         isr = inb(0xa0) << 8;
274         outb(0x0b, 0x20);
275         isr |= inb(0x20);
276
277         return isr;
278 }
279
280 static __init void
281 qic_setup(void)
282 {
283         if(!is_cpu_quad()) {
284                 /* not a quad, no setup */
285                 return;
286         }
287         outb(QIC_DEFAULT_MASK0, QIC_MASK_REGISTER0);
288         outb(QIC_CPI_ENABLE, QIC_MASK_REGISTER1);
289         
290         if(is_cpu_extended()) {
291                 /* the QIC duplicate of the VIC base register */
292                 outb(VIC_DEFAULT_CPI_BASE, QIC_VIC_CPI_BASE_REGISTER);
293                 outb(QIC_DEFAULT_CPI_BASE, QIC_CPI_BASE_REGISTER);
294
295                 /* FIXME: should set up the QIC timer and memory parity
296                  * error vectors here */
297         }
298 }
299
300 static __init void
301 vic_setup_pic(void)
302 {
303         outb(1, VIC_REDIRECT_REGISTER_1);
304         /* clear the claim registers for dynamic routing */
305         outb(0, VIC_CLAIM_REGISTER_0);
306         outb(0, VIC_CLAIM_REGISTER_1);
307
308         outb(0, VIC_PRIORITY_REGISTER);
309         /* Set the Primary and Secondary Microchannel vector
310          * bases to be the same as the ordinary interrupts
311          *
312          * FIXME: This would be more efficient using separate
313          * vectors. */
314         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR, VIC_PRIMARY_MC_BASE);
315         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR, VIC_SECONDARY_MC_BASE);
316         /* Now initiallise the master PIC belonging to this CPU by
317          * sending the four ICWs */
318
319         /* ICW1: level triggered, ICW4 needed */
320         outb(0x19, 0x20);
321
322         /* ICW2: vector base */
323         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR, 0x21);
324
325         /* ICW3: slave at line 2 */
326         outb(0x04, 0x21);
327
328         /* ICW4: 8086 mode */
329         outb(0x01, 0x21);
330
331         /* now the same for the slave PIC */
332
333         /* ICW1: level trigger, ICW4 needed */
334         outb(0x19, 0xA0);
335
336         /* ICW2: slave vector base */
337         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR + 8, 0xA1);
338         
339         /* ICW3: slave ID */
340         outb(0x02, 0xA1);
341
342         /* ICW4: 8086 mode */
343         outb(0x01, 0xA1);
344 }
345
346 static void
347 do_quad_bootstrap(void)
348 {
349         if(is_cpu_quad() && is_cpu_vic_boot()) {
350                 int i;
351                 unsigned long flags;
352                 __u8 cpuid = hard_smp_processor_id();
353
354                 local_irq_save(flags);
355
356                 for(i = 0; i<4; i++) {
357                         /* FIXME: this would be >>3 &0x7 on the 32 way */
358                         if(((cpuid >> 2) & 0x03) == i)
359                                 /* don't lower our own mask! */
360                                 continue;
361
362                         /* masquerade as local Quad CPU */
363                         outb(QIC_CPUID_ENABLE | i, QIC_PROCESSOR_ID);
364                         /* enable the startup CPI */
365                         outb(QIC_BOOT_CPI_MASK, QIC_MASK_REGISTER1);
366                         /* restore cpu id */
367                         outb(0, QIC_PROCESSOR_ID);
368                 }
369                 local_irq_restore(flags);
370         }
371 }
372
373
374 /* Set up all the basic stuff: read the SMP config and make all the
375  * SMP information reflect only the boot cpu.  All others will be
376  * brought on-line later. */
377 void __init 
378 find_smp_config(void)
379 {
380         int i;
381
382         boot_cpu_id = hard_smp_processor_id();
383
384         printk("VOYAGER SMP: Boot cpu is %d\n", boot_cpu_id);
385
386         /* initialize the CPU structures (moved from smp_boot_cpus) */
387         for(i=0; i<NR_CPUS; i++) {
388                 cpu_irq_affinity[i] = ~0;
389         }
390         cpu_online_map = cpumask_of_cpu(boot_cpu_id);
391
392         /* The boot CPU must be extended */
393         voyager_extended_vic_processors = 1<<boot_cpu_id;
394         /* initially, all of the first 8 cpu's can boot */
395         voyager_allowed_boot_processors = 0xff;
396         /* set up everything for just this CPU, we can alter
397          * this as we start the other CPUs later */
398         /* now get the CPU disposition from the extended CMOS */
399         cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0] = voyager_extended_cmos_read(VOYAGER_PROCESSOR_PRESENT_MASK);
400         cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0] |= voyager_extended_cmos_read(VOYAGER_PROCESSOR_PRESENT_MASK + 1) << 8;
401         cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0] |= voyager_extended_cmos_read(VOYAGER_PROCESSOR_PRESENT_MASK + 2) << 16;
402         cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0] |= voyager_extended_cmos_read(VOYAGER_PROCESSOR_PRESENT_MASK + 3) << 24;
403         cpu_possible_map = phys_cpu_present_map;
404         printk("VOYAGER SMP: phys_cpu_present_map = 0x%lx\n", cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0]);
405         /* Here we set up the VIC to enable SMP */
406         /* enable the CPIs by writing the base vector to their register */
407         outb(VIC_DEFAULT_CPI_BASE, VIC_CPI_BASE_REGISTER);
408         outb(1, VIC_REDIRECT_REGISTER_1);
409         /* set the claim registers for static routing --- Boot CPU gets
410          * all interrupts untill all other CPUs started */
411         outb(0xff, VIC_CLAIM_REGISTER_0);
412         outb(0xff, VIC_CLAIM_REGISTER_1);
413         /* Set the Primary and Secondary Microchannel vector
414          * bases to be the same as the ordinary interrupts
415          *
416          * FIXME: This would be more efficient using separate
417          * vectors. */
418         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR, VIC_PRIMARY_MC_BASE);
419         outb(FIRST_EXTERNAL_VECTOR, VIC_SECONDARY_MC_BASE);
420
421         /* Finally tell the firmware that we're driving */
422         outb(inb(VOYAGER_SUS_IN_CONTROL_PORT) | VOYAGER_IN_CONTROL_FLAG,
423              VOYAGER_SUS_IN_CONTROL_PORT);
424
425         current_thread_info()->cpu = boot_cpu_id;
426         write_pda(cpu_number, boot_cpu_id);
427 }
428
429 /*
430  *      The bootstrap kernel entry code has set these up. Save them
431  *      for a given CPU, id is physical */
432 void __init
433 smp_store_cpu_info(int id)
434 {
435         struct cpuinfo_x86 *c=&cpu_data[id];
436
437         *c = boot_cpu_data;
438
439         identify_cpu(c);
440 }
441
442 /* set up the trampoline and return the physical address of the code */
443 static __u32 __init
444 setup_trampoline(void)
445 {
446         /* these two are global symbols in trampoline.S */
447         extern __u8 trampoline_end[];
448         extern __u8 trampoline_data[];
449
450         memcpy((__u8 *)trampoline_base, trampoline_data,
451                trampoline_end - trampoline_data);
452         return virt_to_phys((__u8 *)trampoline_base);
453 }
454
455 /* Routine initially called when a non-boot CPU is brought online */
456 static void __init
457 start_secondary(void *unused)
458 {
459         __u8 cpuid = hard_smp_processor_id();
460         /* external functions not defined in the headers */
461         extern void calibrate_delay(void);
462
463         secondary_cpu_init();
464
465         /* OK, we're in the routine */
466         ack_CPI(VIC_CPU_BOOT_CPI);
467
468         /* setup the 8259 master slave pair belonging to this CPU ---
469          * we won't actually receive any until the boot CPU
470          * relinquishes it's static routing mask */
471         vic_setup_pic();
472
473         qic_setup();
474
475         if(is_cpu_quad() && !is_cpu_vic_boot()) {
476                 /* clear the boot CPI */
477                 __u8 dummy;
478
479                 dummy = voyager_quad_cpi_addr[cpuid]->qic_cpi[VIC_CPU_BOOT_CPI].cpi;
480                 printk("read dummy %d\n", dummy);
481         }
482
483         /* lower the mask to receive CPIs */
484         vic_enable_cpi();
485
486         VDEBUG(("VOYAGER SMP: CPU%d, stack at about %p\n", cpuid, &cpuid));
487
488         /* enable interrupts */
489         local_irq_enable();
490
491         /* get our bogomips */
492         calibrate_delay();
493
494         /* save our processor parameters */
495         smp_store_cpu_info(cpuid);
496
497         /* if we're a quad, we may need to bootstrap other CPUs */
498         do_quad_bootstrap();
499
500         /* FIXME: this is rather a poor hack to prevent the CPU
501          * activating softirqs while it's supposed to be waiting for
502          * permission to proceed.  Without this, the new per CPU stuff
503          * in the softirqs will fail */
504         local_irq_disable();
505         cpu_set(cpuid, cpu_callin_map);
506
507         /* signal that we're done */
508         cpu_booted_map = 1;
509
510         while (!cpu_isset(cpuid, smp_commenced_mask))
511                 rep_nop();
512         local_irq_enable();
513
514         local_flush_tlb();
515
516         cpu_set(cpuid, cpu_online_map);
517         wmb();
518         cpu_idle();
519 }
520
521
522 /* Routine to kick start the given CPU and wait for it to report ready
523  * (or timeout in startup).  When this routine returns, the requested
524  * CPU is either fully running and configured or known to be dead.
525  *
526  * We call this routine sequentially 1 CPU at a time, so no need for
527  * locking */
528
529 static void __init
530 do_boot_cpu(__u8 cpu)
531 {
532         struct task_struct *idle;
533         int timeout;
534         unsigned long flags;
535         int quad_boot = (1<<cpu) & voyager_quad_processors 
536                 & ~( voyager_extended_vic_processors
537                      & voyager_allowed_boot_processors);
538
539         /* For the 486, we can't use the 4Mb page table trick, so
540          * must map a region of memory */
541 #ifdef CONFIG_M486
542         int i;
543         unsigned long *page_table_copies = (unsigned long *)
544                 __get_free_page(GFP_KERNEL);
545 #endif
546         pgd_t orig_swapper_pg_dir0;
547
548         /* This is an area in head.S which was used to set up the
549          * initial kernel stack.  We need to alter this to give the
550          * booting CPU a new stack (taken from its idle process) */
551         extern struct {
552                 __u8 *esp;
553                 unsigned short ss;
554         } stack_start;
555         /* This is the format of the CPI IDT gate (in real mode) which
556          * we're hijacking to boot the CPU */
557         union   IDTFormat {
558                 struct seg {
559                         __u16   Offset;
560                         __u16   Segment;
561                 } idt;
562                 __u32 val;
563         } hijack_source;
564
565         __u32 *hijack_vector;
566         __u32 start_phys_address = setup_trampoline();
567
568         /* There's a clever trick to this: The linux trampoline is
569          * compiled to begin at absolute location zero, so make the
570          * address zero but have the data segment selector compensate
571          * for the actual address */
572         hijack_source.idt.Offset = start_phys_address & 0x000F;
573         hijack_source.idt.Segment = (start_phys_address >> 4) & 0xFFFF;
574
575         cpucount++;
576         idle = fork_idle(cpu);
577         if(IS_ERR(idle))
578                 panic("failed fork for CPU%d", cpu);
579         idle->thread.eip = (unsigned long) start_secondary;
580         /* init_tasks (in sched.c) is indexed logically */
581         stack_start.esp = (void *) idle->thread.esp;
582
583         init_gdt(cpu, idle);
584         irq_ctx_init(cpu);
585
586         /* Note: Don't modify initial ss override */
587         VDEBUG(("VOYAGER SMP: Booting CPU%d at 0x%lx[%x:%x], stack %p\n", cpu, 
588                 (unsigned long)hijack_source.val, hijack_source.idt.Segment,
589                 hijack_source.idt.Offset, stack_start.esp));
590         /* set the original swapper_pg_dir[0] to map 0 to 4Mb transparently
591          * (so that the booting CPU can find start_32 */
592         orig_swapper_pg_dir0 = swapper_pg_dir[0];
593 #ifdef CONFIG_M486
594         if(page_table_copies == NULL)
595                 panic("No free memory for 486 page tables\n");
596         for(i = 0; i < PAGE_SIZE/sizeof(unsigned long); i++)
597                 page_table_copies[i] = (i * PAGE_SIZE) 
598                         | _PAGE_RW | _PAGE_USER | _PAGE_PRESENT;
599
600         ((unsigned long *)swapper_pg_dir)[0] = 
601                 ((virt_to_phys(page_table_copies)) & PAGE_MASK)
602                 | _PAGE_RW | _PAGE_USER | _PAGE_PRESENT;
603 #else
604         ((unsigned long *)swapper_pg_dir)[0] = 
605                 (virt_to_phys(pg0) & PAGE_MASK)
606                 | _PAGE_RW | _PAGE_USER | _PAGE_PRESENT;
607 #endif
608
609         if(quad_boot) {
610                 printk("CPU %d: non extended Quad boot\n", cpu);
611                 hijack_vector = (__u32 *)phys_to_virt((VIC_CPU_BOOT_CPI + QIC_DEFAULT_CPI_BASE)*4);
612                 *hijack_vector = hijack_source.val;
613         } else {
614                 printk("CPU%d: extended VIC boot\n", cpu);
615                 hijack_vector = (__u32 *)phys_to_virt((VIC_CPU_BOOT_CPI + VIC_DEFAULT_CPI_BASE)*4);
616                 *hijack_vector = hijack_source.val;
617                 /* VIC errata, may also receive interrupt at this address */
618                 hijack_vector = (__u32 *)phys_to_virt((VIC_CPU_BOOT_ERRATA_CPI + VIC_DEFAULT_CPI_BASE)*4);
619                 *hijack_vector = hijack_source.val;
620         }
621         /* All non-boot CPUs start with interrupts fully masked.  Need
622          * to lower the mask of the CPI we're about to send.  We do
623          * this in the VIC by masquerading as the processor we're
624          * about to boot and lowering its interrupt mask */
625         local_irq_save(flags);
626         if(quad_boot) {
627                 send_one_QIC_CPI(cpu, VIC_CPU_BOOT_CPI);
628         } else {
629                 outb(VIC_CPU_MASQUERADE_ENABLE | cpu, VIC_PROCESSOR_ID);
630                 /* here we're altering registers belonging to `cpu' */
631                 
632                 outb(VIC_BOOT_INTERRUPT_MASK, 0x21);
633                 /* now go back to our original identity */
634                 outb(boot_cpu_id, VIC_PROCESSOR_ID);
635
636                 /* and boot the CPU */
637
638                 send_CPI((1<<cpu), VIC_CPU_BOOT_CPI);
639         }
640         cpu_booted_map = 0;
641         local_irq_restore(flags);
642
643         /* now wait for it to become ready (or timeout) */
644         for(timeout = 0; timeout < 50000; timeout++) {
645                 if(cpu_booted_map)
646                         break;
647                 udelay(100);
648         }
649         /* reset the page table */
650         swapper_pg_dir[0] = orig_swapper_pg_dir0;
651         local_flush_tlb();
652 #ifdef CONFIG_M486
653         free_page((unsigned long)page_table_copies);
654 #endif
655           
656         if (cpu_booted_map) {
657                 VDEBUG(("CPU%d: Booted successfully, back in CPU %d\n",
658                         cpu, smp_processor_id()));
659         
660                 printk("CPU%d: ", cpu);
661                 print_cpu_info(&cpu_data[cpu]);
662                 wmb();
663                 cpu_set(cpu, cpu_callout_map);
664                 cpu_set(cpu, cpu_present_map);
665         }
666         else {
667                 printk("CPU%d FAILED TO BOOT: ", cpu);
668                 if (*((volatile unsigned char *)phys_to_virt(start_phys_address))==0xA5)
669                         printk("Stuck.\n");
670                 else
671                         printk("Not responding.\n");
672                 
673                 cpucount--;
674         }
675 }
676
677 void __init
678 smp_boot_cpus(void)
679 {
680         int i;
681
682         /* CAT BUS initialisation must be done after the memory */
683         /* FIXME: The L4 has a catbus too, it just needs to be
684          * accessed in a totally different way */
685         if(voyager_level == 5) {
686                 voyager_cat_init();
687
688                 /* now that the cat has probed the Voyager System Bus, sanity
689                  * check the cpu map */
690                 if( ((voyager_quad_processors | voyager_extended_vic_processors)
691                      & cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0]) != cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0]) {
692                         /* should panic */
693                         printk("\n\n***WARNING*** Sanity check of CPU present map FAILED\n");
694                 }
695         } else if(voyager_level == 4)
696                 voyager_extended_vic_processors = cpus_addr(phys_cpu_present_map)[0];
697
698         /* this sets up the idle task to run on the current cpu */
699         voyager_extended_cpus = 1;
700         /* Remove the global_irq_holder setting, it triggers a BUG() on
701          * schedule at the moment */
702         //global_irq_holder = boot_cpu_id;
703
704         /* FIXME: Need to do something about this but currently only works
705          * on CPUs with a tsc which none of mine have. 
706         smp_tune_scheduling();
707          */
708         smp_store_cpu_info(boot_cpu_id);
709         printk("CPU%d: ", boot_cpu_id);
710         print_cpu_info(&cpu_data[boot_cpu_id]);
711
712         if(is_cpu_quad()) {
713                 /* booting on a Quad CPU */
714                 printk("VOYAGER SMP: Boot CPU is Quad\n");
715                 qic_setup();
716                 do_quad_bootstrap();
717         }
718
719         /* enable our own CPIs */
720         vic_enable_cpi();
721
722         cpu_set(boot_cpu_id, cpu_online_map);
723         cpu_set(boot_cpu_id, cpu_callout_map);
724         
725         /* loop over all the extended VIC CPUs and boot them.  The 
726          * Quad CPUs must be bootstrapped by their extended VIC cpu */
727         for(i = 0; i < NR_CPUS; i++) {
728                 if(i == boot_cpu_id || !cpu_isset(i, phys_cpu_present_map))
729                         continue;
730                 do_boot_cpu(i);
731                 /* This udelay seems to be needed for the Quad boots
732                  * don't remove unless you know what you're doing */
733                 udelay(1000);
734         }
735         /* we could compute the total bogomips here, but why bother?,
736          * Code added from smpboot.c */
737         {
738                 unsigned long bogosum = 0;
739                 for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
740                         if (cpu_isset(i, cpu_online_map))
741                                 bogosum += cpu_data[i].loops_per_jiffy;
742                 printk(KERN_INFO "Total of %d processors activated (%lu.%02lu BogoMIPS).\n",
743                         cpucount+1,
744                         bogosum/(500000/HZ),
745                         (bogosum/(5000/HZ))%100);
746         }
747         voyager_extended_cpus = hweight32(voyager_extended_vic_processors);
748         printk("VOYAGER: Extended (interrupt handling CPUs): %d, non-extended: %d\n", voyager_extended_cpus, num_booting_cpus() - voyager_extended_cpus);
749         /* that's it, switch to symmetric mode */
750         outb(0, VIC_PRIORITY_REGISTER);
751         outb(0, VIC_CLAIM_REGISTER_0);
752         outb(0, VIC_CLAIM_REGISTER_1);
753         
754         VDEBUG(("VOYAGER SMP: Booted with %d CPUs\n", num_booting_cpus()));
755 }
756
757 /* Reload the secondary CPUs task structure (this function does not
758  * return ) */
759 void __init 
760 initialize_secondary(void)
761 {
762 #if 0
763         // AC kernels only
764         set_current(hard_get_current());
765 #endif
766
767         /*
768          * switch to the per CPU GDT we already set up
769          * in do_boot_cpu()
770          */
771         cpu_set_gdt(current_thread_info()->cpu);
772
773         /*
774          * We don't actually need to load the full TSS,
775          * basically just the stack pointer and the eip.
776          */
777
778         asm volatile(
779                 "movl %0,%%esp\n\t"
780                 "jmp *%1"
781                 :
782                 :"r" (current->thread.esp),"r" (current->thread.eip));
783 }
784
785 /* handle a Voyager SYS_INT -- If we don't, the base board will
786  * panic the system.
787  *
788  * System interrupts occur because some problem was detected on the
789  * various busses.  To find out what you have to probe all the
790  * hardware via the CAT bus.  FIXME: At the moment we do nothing. */
791 fastcall void
792 smp_vic_sys_interrupt(struct pt_regs *regs)
793 {
794         ack_CPI(VIC_SYS_INT);
795         printk("Voyager SYSTEM INTERRUPT\n");   
796 }
797
798 /* Handle a voyager CMN_INT; These interrupts occur either because of
799  * a system status change or because a single bit memory error
800  * occurred.  FIXME: At the moment, ignore all this. */
801 fastcall void
802 smp_vic_cmn_interrupt(struct pt_regs *regs)
803 {
804         static __u8 in_cmn_int = 0;
805         static DEFINE_SPINLOCK(cmn_int_lock);
806
807         /* common ints are broadcast, so make sure we only do this once */
808         _raw_spin_lock(&cmn_int_lock);
809         if(in_cmn_int)
810                 goto unlock_end;
811
812         in_cmn_int++;
813         _raw_spin_unlock(&cmn_int_lock);
814
815         VDEBUG(("Voyager COMMON INTERRUPT\n"));
816
817         if(voyager_level == 5)
818                 voyager_cat_do_common_interrupt();
819
820         _raw_spin_lock(&cmn_int_lock);
821         in_cmn_int = 0;
822  unlock_end:
823         _raw_spin_unlock(&cmn_int_lock);
824         ack_CPI(VIC_CMN_INT);
825 }
826
827 /*
828  * Reschedule call back. Nothing to do, all the work is done
829  * automatically when we return from the interrupt.  */
830 static void
831 smp_reschedule_interrupt(void)
832 {
833         /* do nothing */
834 }
835
836 static struct mm_struct * flush_mm;
837 static unsigned long flush_va;
838 static DEFINE_SPINLOCK(tlbstate_lock);
839 #define FLUSH_ALL       0xffffffff
840
841 /*
842  * We cannot call mmdrop() because we are in interrupt context, 
843  * instead update mm->cpu_vm_mask.
844  *
845  * We need to reload %cr3 since the page tables may be going
846  * away from under us..
847  */
848 static inline void
849 leave_mm (unsigned long cpu)
850 {
851         if (per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).state == TLBSTATE_OK)
852                 BUG();
853         cpu_clear(cpu, per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).active_mm->cpu_vm_mask);
854         load_cr3(swapper_pg_dir);
855 }
856
857
858 /*
859  * Invalidate call-back
860  */
861 static void 
862 smp_invalidate_interrupt(void)
863 {
864         __u8 cpu = smp_processor_id();
865
866         if (!test_bit(cpu, &smp_invalidate_needed))
867                 return;
868         /* This will flood messages.  Don't uncomment unless you see
869          * Problems with cross cpu invalidation
870         VDEBUG(("VOYAGER SMP: CPU%d received INVALIDATE_CPI\n",
871                 smp_processor_id()));
872         */
873
874         if (flush_mm == per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).active_mm) {
875                 if (per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).state == TLBSTATE_OK) {
876                         if (flush_va == FLUSH_ALL)
877                                 local_flush_tlb();
878                         else
879                                 __flush_tlb_one(flush_va);
880                 } else
881                         leave_mm(cpu);
882         }
883         smp_mb__before_clear_bit();
884         clear_bit(cpu, &smp_invalidate_needed);
885         smp_mb__after_clear_bit();
886 }
887
888 /* All the new flush operations for 2.4 */
889
890
891 /* This routine is called with a physical cpu mask */
892 static void
893 flush_tlb_others (unsigned long cpumask, struct mm_struct *mm,
894                                                 unsigned long va)
895 {
896         int stuck = 50000;
897
898         if (!cpumask)
899                 BUG();
900         if ((cpumask & cpus_addr(cpu_online_map)[0]) != cpumask)
901                 BUG();
902         if (cpumask & (1 << smp_processor_id()))
903                 BUG();
904         if (!mm)
905                 BUG();
906
907         spin_lock(&tlbstate_lock);
908         
909         flush_mm = mm;
910         flush_va = va;
911         atomic_set_mask(cpumask, &smp_invalidate_needed);
912         /*
913          * We have to send the CPI only to
914          * CPUs affected.
915          */
916         send_CPI(cpumask, VIC_INVALIDATE_CPI);
917
918         while (smp_invalidate_needed) {
919                 mb();
920                 if(--stuck == 0) {
921                         printk("***WARNING*** Stuck doing invalidate CPI (CPU%d)\n", smp_processor_id());
922                         break;
923                 }
924         }
925
926         /* Uncomment only to debug invalidation problems
927         VDEBUG(("VOYAGER SMP: Completed invalidate CPI (CPU%d)\n", cpu));
928         */
929
930         flush_mm = NULL;
931         flush_va = 0;
932         spin_unlock(&tlbstate_lock);
933 }
934
935 void
936 flush_tlb_current_task(void)
937 {
938         struct mm_struct *mm = current->mm;
939         unsigned long cpu_mask;
940
941         preempt_disable();
942
943         cpu_mask = cpus_addr(mm->cpu_vm_mask)[0] & ~(1 << smp_processor_id());
944         local_flush_tlb();
945         if (cpu_mask)
946                 flush_tlb_others(cpu_mask, mm, FLUSH_ALL);
947
948         preempt_enable();
949 }
950
951
952 void
953 flush_tlb_mm (struct mm_struct * mm)
954 {
955         unsigned long cpu_mask;
956
957         preempt_disable();
958
959         cpu_mask = cpus_addr(mm->cpu_vm_mask)[0] & ~(1 << smp_processor_id());
960
961         if (current->active_mm == mm) {
962                 if (current->mm)
963                         local_flush_tlb();
964                 else
965                         leave_mm(smp_processor_id());
966         }
967         if (cpu_mask)
968                 flush_tlb_others(cpu_mask, mm, FLUSH_ALL);
969
970         preempt_enable();
971 }
972
973 void flush_tlb_page(struct vm_area_struct * vma, unsigned long va)
974 {
975         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
976         unsigned long cpu_mask;
977
978         preempt_disable();
979
980         cpu_mask = cpus_addr(mm->cpu_vm_mask)[0] & ~(1 << smp_processor_id());
981         if (current->active_mm == mm) {
982                 if(current->mm)
983                         __flush_tlb_one(va);
984                  else
985                         leave_mm(smp_processor_id());
986         }
987
988         if (cpu_mask)
989                 flush_tlb_others(cpu_mask, mm, va);
990
991         preempt_enable();
992 }
993 EXPORT_SYMBOL(flush_tlb_page);
994
995 /* enable the requested IRQs */
996 static void
997 smp_enable_irq_interrupt(void)
998 {
999         __u8 irq;
1000         __u8 cpu = get_cpu();
1001
1002         VDEBUG(("VOYAGER SMP: CPU%d enabling irq mask 0x%x\n", cpu,
1003                vic_irq_enable_mask[cpu]));
1004
1005         spin_lock(&vic_irq_lock);
1006         for(irq = 0; irq < 16; irq++) {
1007                 if(vic_irq_enable_mask[cpu] & (1<<irq))
1008                         enable_local_vic_irq(irq);
1009         }
1010         vic_irq_enable_mask[cpu] = 0;
1011         spin_unlock(&vic_irq_lock);
1012
1013         put_cpu_no_resched();
1014 }
1015         
1016 /*
1017  *      CPU halt call-back
1018  */
1019 static void
1020 smp_stop_cpu_function(void *dummy)
1021 {
1022         VDEBUG(("VOYAGER SMP: CPU%d is STOPPING\n", smp_processor_id()));
1023         cpu_clear(smp_processor_id(), cpu_online_map);
1024         local_irq_disable();
1025         for(;;)
1026                 halt();
1027 }
1028
1029 static DEFINE_SPINLOCK(call_lock);
1030
1031 struct call_data_struct {
1032         void (*func) (void *info);
1033         void *info;
1034         volatile unsigned long started;
1035         volatile unsigned long finished;
1036         int wait;
1037 };
1038
1039 static struct call_data_struct * call_data;
1040
1041 /* execute a thread on a new CPU.  The function to be called must be
1042  * previously set up.  This is used to schedule a function for
1043  * execution on all CPU's - set up the function then broadcast a
1044  * function_interrupt CPI to come here on each CPU */
1045 static void
1046 smp_call_function_interrupt(void)
1047 {
1048         void (*func) (void *info) = call_data->func;
1049         void *info = call_data->info;
1050         /* must take copy of wait because call_data may be replaced
1051          * unless the function is waiting for us to finish */
1052         int wait = call_data->wait;
1053         __u8 cpu = smp_processor_id();
1054
1055         /*
1056          * Notify initiating CPU that I've grabbed the data and am
1057          * about to execute the function
1058          */
1059         mb();
1060         if(!test_and_clear_bit(cpu, &call_data->started)) {
1061                 /* If the bit wasn't set, this could be a replay */
1062                 printk(KERN_WARNING "VOYAGER SMP: CPU %d received call funtion with no call pending\n", cpu);
1063                 return;
1064         }
1065         /*
1066          * At this point the info structure may be out of scope unless wait==1
1067          */
1068         irq_enter();
1069         (*func)(info);
1070         irq_exit();
1071         if (wait) {
1072                 mb();
1073                 clear_bit(cpu, &call_data->finished);
1074         }
1075 }
1076
1077 /* Call this function on all CPUs using the function_interrupt above 
1078     <func> The function to run. This must be fast and non-blocking.
1079     <info> An arbitrary pointer to pass to the function.
1080     <retry> If true, keep retrying until ready.
1081     <wait> If true, wait until function has completed on other CPUs.
1082     [RETURNS] 0 on success, else a negative status code. Does not return until
1083     remote CPUs are nearly ready to execute <<func>> or are or have executed.
1084 */
1085 int
1086 smp_call_function (void (*func) (void *info), void *info, int retry,
1087                    int wait)
1088 {
1089         struct call_data_struct data;
1090         __u32 mask = cpus_addr(cpu_online_map)[0];
1091
1092         mask &= ~(1<<smp_processor_id());
1093
1094         if (!mask)
1095                 return 0;
1096
1097         /* Can deadlock when called with interrupts disabled */
1098         WARN_ON(irqs_disabled());
1099
1100         data.func = func;
1101         data.info = info;
1102         data.started = mask;
1103         data.wait = wait;
1104         if (wait)
1105                 data.finished = mask;
1106
1107         spin_lock(&call_lock);
1108         call_data = &data;
1109         wmb();
1110         /* Send a message to all other CPUs and wait for them to respond */
1111         send_CPI_allbutself(VIC_CALL_FUNCTION_CPI);
1112
1113         /* Wait for response */
1114         while (data.started)
1115                 barrier();
1116
1117         if (wait)
1118                 while (data.finished)
1119                         barrier();
1120
1121         spin_unlock(&call_lock);
1122
1123         return 0;
1124 }
1125 EXPORT_SYMBOL(smp_call_function);
1126
1127 /* Sorry about the name.  In an APIC based system, the APICs
1128  * themselves are programmed to send a timer interrupt.  This is used
1129  * by linux to reschedule the processor.  Voyager doesn't have this,
1130  * so we use the system clock to interrupt one processor, which in
1131  * turn, broadcasts a timer CPI to all the others --- we receive that
1132  * CPI here.  We don't use this actually for counting so losing
1133  * ticks doesn't matter 
1134  *
1135  * FIXME: For those CPU's which actually have a local APIC, we could
1136  * try to use it to trigger this interrupt instead of having to
1137  * broadcast the timer tick.  Unfortunately, all my pentium DYADs have
1138  * no local APIC, so I can't do this
1139  *
1140  * This function is currently a placeholder and is unused in the code */
1141 fastcall void 
1142 smp_apic_timer_interrupt(struct pt_regs *regs)
1143 {
1144         struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
1145         wrapper_smp_local_timer_interrupt();
1146         set_irq_regs(old_regs);
1147 }
1148
1149 /* All of the QUAD interrupt GATES */
1150 fastcall void
1151 smp_qic_timer_interrupt(struct pt_regs *regs)
1152 {
1153         struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
1154         ack_QIC_CPI(QIC_TIMER_CPI);
1155         wrapper_smp_local_timer_interrupt();
1156         set_irq_regs(old_regs);
1157 }
1158
1159 fastcall void
1160 smp_qic_invalidate_interrupt(struct pt_regs *regs)
1161 {
1162         ack_QIC_CPI(QIC_INVALIDATE_CPI);
1163         smp_invalidate_interrupt();
1164 }
1165
1166 fastcall void
1167 smp_qic_reschedule_interrupt(struct pt_regs *regs)
1168 {
1169         ack_QIC_CPI(QIC_RESCHEDULE_CPI);
1170         smp_reschedule_interrupt();
1171 }
1172
1173 fastcall void
1174 smp_qic_enable_irq_interrupt(struct pt_regs *regs)
1175 {
1176         ack_QIC_CPI(QIC_ENABLE_IRQ_CPI);
1177         smp_enable_irq_interrupt();
1178 }
1179
1180 fastcall void
1181 smp_qic_call_function_interrupt(struct pt_regs *regs)
1182 {
1183         ack_QIC_CPI(QIC_CALL_FUNCTION_CPI);
1184         smp_call_function_interrupt();
1185 }
1186
1187 fastcall void
1188 smp_vic_cpi_interrupt(struct pt_regs *regs)
1189 {
1190         struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
1191         __u8 cpu = smp_processor_id();
1192
1193         if(is_cpu_quad())
1194                 ack_QIC_CPI(VIC_CPI_LEVEL0);
1195         else
1196                 ack_VIC_CPI(VIC_CPI_LEVEL0);
1197
1198         if(test_and_clear_bit(VIC_TIMER_CPI, &vic_cpi_mailbox[cpu]))
1199                 wrapper_smp_local_timer_interrupt();
1200         if(test_and_clear_bit(VIC_INVALIDATE_CPI, &vic_cpi_mailbox[cpu]))
1201                 smp_invalidate_interrupt();
1202         if(test_and_clear_bit(VIC_RESCHEDULE_CPI, &vic_cpi_mailbox[cpu]))
1203                 smp_reschedule_interrupt();
1204         if(test_and_clear_bit(VIC_ENABLE_IRQ_CPI, &vic_cpi_mailbox[cpu]))
1205                 smp_enable_irq_interrupt();
1206         if(test_and_clear_bit(VIC_CALL_FUNCTION_CPI, &vic_cpi_mailbox[cpu]))
1207                 smp_call_function_interrupt();
1208         set_irq_regs(old_regs);
1209 }
1210
1211 static void
1212 do_flush_tlb_all(void* info)
1213 {
1214         unsigned long cpu = smp_processor_id();
1215
1216         __flush_tlb_all();
1217         if (per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).state == TLBSTATE_LAZY)
1218                 leave_mm(cpu);
1219 }
1220
1221
1222 /* flush the TLB of every active CPU in the system */
1223 void
1224 flush_tlb_all(void)
1225 {
1226         on_each_cpu(do_flush_tlb_all, 0, 1, 1);
1227 }
1228
1229 /* used to set up the trampoline for other CPUs when the memory manager
1230  * is sorted out */
1231 void __init
1232 smp_alloc_memory(void)
1233 {
1234         trampoline_base = (__u32)alloc_bootmem_low_pages(PAGE_SIZE);
1235         if(__pa(trampoline_base) >= 0x93000)
1236                 BUG();
1237 }
1238
1239 /* send a reschedule CPI to one CPU by physical CPU number*/
1240 void
1241 smp_send_reschedule(int cpu)
1242 {
1243         send_one_CPI(cpu, VIC_RESCHEDULE_CPI);
1244 }
1245
1246
1247 int
1248 hard_smp_processor_id(void)
1249 {
1250         __u8 i;
1251         __u8 cpumask = inb(VIC_PROC_WHO_AM_I);
1252         if((cpumask & QUAD_IDENTIFIER) == QUAD_IDENTIFIER)
1253                 return cpumask & 0x1F;
1254
1255         for(i = 0; i < 8; i++) {
1256                 if(cpumask & (1<<i))
1257                         return i;
1258         }
1259         printk("** WARNING ** Illegal cpuid returned by VIC: %d", cpumask);
1260         return 0;
1261 }
1262
1263 int
1264 safe_smp_processor_id(void)
1265 {
1266         return hard_smp_processor_id();
1267 }
1268
1269 /* broadcast a halt to all other CPUs */
1270 void
1271 smp_send_stop(void)
1272 {
1273         smp_call_function(smp_stop_cpu_function, NULL, 1, 1);
1274 }
1275
1276 /* this function is triggered in time.c when a clock tick fires
1277  * we need to re-broadcast the tick to all CPUs */
1278 void
1279 smp_vic_timer_interrupt(void)
1280 {
1281         send_CPI_allbutself(VIC_TIMER_CPI);
1282         smp_local_timer_interrupt();
1283 }
1284
1285 /* local (per CPU) timer interrupt.  It does both profiling and
1286  * process statistics/rescheduling.
1287  *
1288  * We do profiling in every local tick, statistics/rescheduling
1289  * happen only every 'profiling multiplier' ticks. The default
1290  * multiplier is 1 and it can be changed by writing the new multiplier
1291  * value into /proc/profile.
1292  */
1293 void
1294 smp_local_timer_interrupt(void)
1295 {
1296         int cpu = smp_processor_id();
1297         long weight;
1298
1299         profile_tick(CPU_PROFILING);
1300         if (--per_cpu(prof_counter, cpu) <= 0) {
1301                 /*
1302                  * The multiplier may have changed since the last time we got
1303                  * to this point as a result of the user writing to
1304                  * /proc/profile. In this case we need to adjust the APIC
1305                  * timer accordingly.
1306                  *
1307                  * Interrupts are already masked off at this point.
1308                  */
1309                 per_cpu(prof_counter,cpu) = per_cpu(prof_multiplier, cpu);
1310                 if (per_cpu(prof_counter, cpu) !=
1311                                         per_cpu(prof_old_multiplier, cpu)) {
1312                         /* FIXME: need to update the vic timer tick here */
1313                         per_cpu(prof_old_multiplier, cpu) =
1314                                                 per_cpu(prof_counter, cpu);
1315                 }
1316
1317                 update_process_times(user_mode_vm(get_irq_regs()));
1318         }
1319
1320         if( ((1<<cpu) & voyager_extended_vic_processors) == 0)
1321                 /* only extended VIC processors participate in
1322                  * interrupt distribution */
1323                 return;
1324
1325         /*
1326          * We take the 'long' return path, and there every subsystem
1327          * grabs the apropriate locks (kernel lock/ irq lock).
1328          *
1329          * we might want to decouple profiling from the 'long path',
1330          * and do the profiling totally in assembly.
1331          *
1332          * Currently this isn't too much of an issue (performance wise),
1333          * we can take more than 100K local irqs per second on a 100 MHz P5.
1334          */
1335
1336         if((++vic_tick[cpu] & 0x7) != 0)
1337                 return;
1338         /* get here every 16 ticks (about every 1/6 of a second) */
1339
1340         /* Change our priority to give someone else a chance at getting
1341          * the IRQ. The algorithm goes like this:
1342          *
1343          * In the VIC, the dynamically routed interrupt is always
1344          * handled by the lowest priority eligible (i.e. receiving
1345          * interrupts) CPU.  If >1 eligible CPUs are equal lowest, the
1346          * lowest processor number gets it.
1347          *
1348          * The priority of a CPU is controlled by a special per-CPU
1349          * VIC priority register which is 3 bits wide 0 being lowest
1350          * and 7 highest priority..
1351          *
1352          * Therefore we subtract the average number of interrupts from
1353          * the number we've fielded.  If this number is negative, we
1354          * lower the activity count and if it is positive, we raise
1355          * it.
1356          *
1357          * I'm afraid this still leads to odd looking interrupt counts:
1358          * the totals are all roughly equal, but the individual ones
1359          * look rather skewed.
1360          *
1361          * FIXME: This algorithm is total crap when mixed with SMP
1362          * affinity code since we now try to even up the interrupt
1363          * counts when an affinity binding is keeping them on a
1364          * particular CPU*/
1365         weight = (vic_intr_count[cpu]*voyager_extended_cpus
1366                   - vic_intr_total) >> 4;
1367         weight += 4;
1368         if(weight > 7)
1369                 weight = 7;
1370         if(weight < 0)
1371                 weight = 0;
1372         
1373         outb((__u8)weight, VIC_PRIORITY_REGISTER);
1374
1375 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1376         if((vic_tick[cpu] & 0xFFF) == 0) {
1377                 /* print this message roughly every 25 secs */
1378                 printk("VOYAGER SMP: vic_tick[%d] = %lu, weight = %ld\n",
1379                        cpu, vic_tick[cpu], weight);
1380         }
1381 #endif
1382 }
1383
1384 /* setup the profiling timer */
1385 int 
1386 setup_profiling_timer(unsigned int multiplier)
1387 {
1388         int i;
1389
1390         if ( (!multiplier))
1391                 return -EINVAL;
1392
1393         /* 
1394          * Set the new multiplier for each CPU. CPUs don't start using the
1395          * new values until the next timer interrupt in which they do process
1396          * accounting.
1397          */
1398         for (i = 0; i < NR_CPUS; ++i)
1399                 per_cpu(prof_multiplier, i) = multiplier;
1400
1401         return 0;
1402 }
1403
1404 /* This is a bit of a mess, but forced on us by the genirq changes
1405  * there's no genirq handler that really does what voyager wants
1406  * so hack it up with the simple IRQ handler */
1407 static void fastcall
1408 handle_vic_irq(unsigned int irq, struct irq_desc *desc)
1409 {
1410         before_handle_vic_irq(irq);
1411         handle_simple_irq(irq, desc);
1412         after_handle_vic_irq(irq);
1413 }
1414
1415
1416 /*  The CPIs are handled in the per cpu 8259s, so they must be
1417  *  enabled to be received: FIX: enabling the CPIs in the early
1418  *  boot sequence interferes with bug checking; enable them later
1419  *  on in smp_init */
1420 #define VIC_SET_GATE(cpi, vector) \
1421         set_intr_gate((cpi) + VIC_DEFAULT_CPI_BASE, (vector))
1422 #define QIC_SET_GATE(cpi, vector) \
1423         set_intr_gate((cpi) + QIC_DEFAULT_CPI_BASE, (vector))
1424
1425 void __init
1426 smp_intr_init(void)
1427 {
1428         int i;
1429
1430         /* initialize the per cpu irq mask to all disabled */
1431         for(i = 0; i < NR_CPUS; i++)
1432                 vic_irq_mask[i] = 0xFFFF;
1433
1434         VIC_SET_GATE(VIC_CPI_LEVEL0, vic_cpi_interrupt);
1435
1436         VIC_SET_GATE(VIC_SYS_INT, vic_sys_interrupt);
1437         VIC_SET_GATE(VIC_CMN_INT, vic_cmn_interrupt);
1438
1439         QIC_SET_GATE(QIC_TIMER_CPI, qic_timer_interrupt);
1440         QIC_SET_GATE(QIC_INVALIDATE_CPI, qic_invalidate_interrupt);
1441         QIC_SET_GATE(QIC_RESCHEDULE_CPI, qic_reschedule_interrupt);
1442         QIC_SET_GATE(QIC_ENABLE_IRQ_CPI, qic_enable_irq_interrupt);
1443         QIC_SET_GATE(QIC_CALL_FUNCTION_CPI, qic_call_function_interrupt);
1444         
1445
1446         /* now put the VIC descriptor into the first 48 IRQs 
1447          *
1448          * This is for later: first 16 correspond to PC IRQs; next 16
1449          * are Primary MC IRQs and final 16 are Secondary MC IRQs */
1450         for(i = 0; i < 48; i++)
1451                 set_irq_chip_and_handler(i, &vic_chip, handle_vic_irq);
1452 }
1453
1454 /* send a CPI at level cpi to a set of cpus in cpuset (set 1 bit per
1455  * processor to receive CPI */
1456 static void
1457 send_CPI(__u32 cpuset, __u8 cpi)
1458 {
1459         int cpu;
1460         __u32 quad_cpuset = (cpuset & voyager_quad_processors);
1461
1462         if(cpi < VIC_START_FAKE_CPI) {
1463                 /* fake CPI are only used for booting, so send to the 
1464                  * extended quads as well---Quads must be VIC booted */
1465                 outb((__u8)(cpuset), VIC_CPI_Registers[cpi]);
1466                 return;
1467         }
1468         if(quad_cpuset)
1469                 send_QIC_CPI(quad_cpuset, cpi);
1470         cpuset &= ~quad_cpuset;
1471         cpuset &= 0xff;         /* only first 8 CPUs vaild for VIC CPI */
1472         if(cpuset == 0)
1473                 return;
1474         for_each_online_cpu(cpu) {
1475                 if(cpuset & (1<<cpu))
1476                         set_bit(cpi, &vic_cpi_mailbox[cpu]);
1477         }
1478         if(cpuset)
1479                 outb((__u8)cpuset, VIC_CPI_Registers[VIC_CPI_LEVEL0]);
1480 }
1481
1482 /* Acknowledge receipt of CPI in the QIC, clear in QIC hardware and
1483  * set the cache line to shared by reading it.
1484  *
1485  * DON'T make this inline otherwise the cache line read will be
1486  * optimised away
1487  * */
1488 static int
1489 ack_QIC_CPI(__u8 cpi) {
1490         __u8 cpu = hard_smp_processor_id();
1491
1492         cpi &= 7;
1493
1494         outb(1<<cpi, QIC_INTERRUPT_CLEAR1);
1495         return voyager_quad_cpi_addr[cpu]->qic_cpi[cpi].cpi;
1496 }
1497
1498 static void
1499 ack_special_QIC_CPI(__u8 cpi)
1500 {
1501         switch(cpi) {
1502         case VIC_CMN_INT:
1503                 outb(QIC_CMN_INT, QIC_INTERRUPT_CLEAR0);
1504                 break;
1505         case VIC_SYS_INT:
1506                 outb(QIC_SYS_INT, QIC_INTERRUPT_CLEAR0);
1507                 break;
1508         }
1509         /* also clear at the VIC, just in case (nop for non-extended proc) */
1510         ack_VIC_CPI(cpi);
1511 }
1512
1513 /* Acknowledge receipt of CPI in the VIC (essentially an EOI) */
1514 static void
1515 ack_VIC_CPI(__u8 cpi)
1516 {
1517 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1518         unsigned long flags;
1519         __u16 isr;
1520         __u8 cpu = smp_processor_id();
1521
1522         local_irq_save(flags);
1523         isr = vic_read_isr();
1524         if((isr & (1<<(cpi &7))) == 0) {
1525                 printk("VOYAGER SMP: CPU%d lost CPI%d\n", cpu, cpi);
1526         }
1527 #endif
1528         /* send specific EOI; the two system interrupts have
1529          * bit 4 set for a separate vector but behave as the
1530          * corresponding 3 bit intr */
1531         outb_p(0x60|(cpi & 7),0x20);
1532
1533 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1534         if((vic_read_isr() & (1<<(cpi &7))) != 0) {
1535                 printk("VOYAGER SMP: CPU%d still asserting CPI%d\n", cpu, cpi);
1536         }
1537         local_irq_restore(flags);
1538 #endif
1539 }
1540
1541 /* cribbed with thanks from irq.c */
1542 #define __byte(x,y)     (((unsigned char *)&(y))[x])
1543 #define cached_21(cpu)  (__byte(0,vic_irq_mask[cpu]))
1544 #define cached_A1(cpu)  (__byte(1,vic_irq_mask[cpu]))
1545
1546 static unsigned int
1547 startup_vic_irq(unsigned int irq)
1548 {
1549         unmask_vic_irq(irq);
1550
1551         return 0;
1552 }
1553
1554 /* The enable and disable routines.  This is where we run into
1555  * conflicting architectural philosophy.  Fundamentally, the voyager
1556  * architecture does not expect to have to disable interrupts globally
1557  * (the IRQ controllers belong to each CPU).  The processor masquerade
1558  * which is used to start the system shouldn't be used in a running OS
1559  * since it will cause great confusion if two separate CPUs drive to
1560  * the same IRQ controller (I know, I've tried it).
1561  *
1562  * The solution is a variant on the NCR lazy SPL design:
1563  *
1564  * 1) To disable an interrupt, do nothing (other than set the
1565  *    IRQ_DISABLED flag).  This dares the interrupt actually to arrive.
1566  *
1567  * 2) If the interrupt dares to come in, raise the local mask against
1568  *    it (this will result in all the CPU masks being raised
1569  *    eventually).
1570  *
1571  * 3) To enable the interrupt, lower the mask on the local CPU and
1572  *    broadcast an Interrupt enable CPI which causes all other CPUs to
1573  *    adjust their masks accordingly.  */
1574
1575 static void
1576 unmask_vic_irq(unsigned int irq)
1577 {
1578         /* linux doesn't to processor-irq affinity, so enable on
1579          * all CPUs we know about */
1580         int cpu = smp_processor_id(), real_cpu;
1581         __u16 mask = (1<<irq);
1582         __u32 processorList = 0;
1583         unsigned long flags;
1584
1585         VDEBUG(("VOYAGER: unmask_vic_irq(%d) CPU%d affinity 0x%lx\n",
1586                 irq, cpu, cpu_irq_affinity[cpu]));
1587         spin_lock_irqsave(&vic_irq_lock, flags);
1588         for_each_online_cpu(real_cpu) {
1589                 if(!(voyager_extended_vic_processors & (1<<real_cpu)))
1590                         continue;
1591                 if(!(cpu_irq_affinity[real_cpu] & mask)) {
1592                         /* irq has no affinity for this CPU, ignore */
1593                         continue;
1594                 }
1595                 if(real_cpu == cpu) {
1596                         enable_local_vic_irq(irq);
1597                 }
1598                 else if(vic_irq_mask[real_cpu] & mask) {
1599                         vic_irq_enable_mask[real_cpu] |= mask;
1600                         processorList |= (1<<real_cpu);
1601                 }
1602         }
1603         spin_unlock_irqrestore(&vic_irq_lock, flags);
1604         if(processorList)
1605                 send_CPI(processorList, VIC_ENABLE_IRQ_CPI);
1606 }
1607
1608 static void
1609 mask_vic_irq(unsigned int irq)
1610 {
1611         /* lazy disable, do nothing */
1612 }
1613
1614 static void
1615 enable_local_vic_irq(unsigned int irq)
1616 {
1617         __u8 cpu = smp_processor_id();
1618         __u16 mask = ~(1 << irq);
1619         __u16 old_mask = vic_irq_mask[cpu];
1620
1621         vic_irq_mask[cpu] &= mask;
1622         if(vic_irq_mask[cpu] == old_mask)
1623                 return;
1624
1625         VDEBUG(("VOYAGER DEBUG: Enabling irq %d in hardware on CPU %d\n",
1626                 irq, cpu));
1627
1628         if (irq & 8) {
1629                 outb_p(cached_A1(cpu),0xA1);
1630                 (void)inb_p(0xA1);
1631         }
1632         else {
1633                 outb_p(cached_21(cpu),0x21);
1634                 (void)inb_p(0x21);
1635         }
1636 }
1637
1638 static void
1639 disable_local_vic_irq(unsigned int irq)
1640 {
1641         __u8 cpu = smp_processor_id();
1642         __u16 mask = (1 << irq);
1643         __u16 old_mask = vic_irq_mask[cpu];
1644
1645         if(irq == 7)
1646                 return;
1647
1648         vic_irq_mask[cpu] |= mask;
1649         if(old_mask == vic_irq_mask[cpu])
1650                 return;
1651
1652         VDEBUG(("VOYAGER DEBUG: Disabling irq %d in hardware on CPU %d\n",
1653                 irq, cpu));
1654
1655         if (irq & 8) {
1656                 outb_p(cached_A1(cpu),0xA1);
1657                 (void)inb_p(0xA1);
1658         }
1659         else {
1660                 outb_p(cached_21(cpu),0x21);
1661                 (void)inb_p(0x21);
1662         }
1663 }
1664
1665 /* The VIC is level triggered, so the ack can only be issued after the
1666  * interrupt completes.  However, we do Voyager lazy interrupt
1667  * handling here: It is an extremely expensive operation to mask an
1668  * interrupt in the vic, so we merely set a flag (IRQ_DISABLED).  If
1669  * this interrupt actually comes in, then we mask and ack here to push
1670  * the interrupt off to another CPU */
1671 static void
1672 before_handle_vic_irq(unsigned int irq)
1673 {
1674         irq_desc_t *desc = irq_desc + irq;
1675         __u8 cpu = smp_processor_id();
1676
1677         _raw_spin_lock(&vic_irq_lock);
1678         vic_intr_total++;
1679         vic_intr_count[cpu]++;
1680
1681         if(!(cpu_irq_affinity[cpu] & (1<<irq))) {
1682                 /* The irq is not in our affinity mask, push it off
1683                  * onto another CPU */
1684                 VDEBUG(("VOYAGER DEBUG: affinity triggered disable of irq %d on cpu %d\n",
1685                         irq, cpu));
1686                 disable_local_vic_irq(irq);
1687                 /* set IRQ_INPROGRESS to prevent the handler in irq.c from
1688                  * actually calling the interrupt routine */
1689                 desc->status |= IRQ_REPLAY | IRQ_INPROGRESS;
1690         } else if(desc->status & IRQ_DISABLED) {
1691                 /* Damn, the interrupt actually arrived, do the lazy
1692                  * disable thing. The interrupt routine in irq.c will
1693                  * not handle a IRQ_DISABLED interrupt, so nothing more
1694                  * need be done here */
1695                 VDEBUG(("VOYAGER DEBUG: lazy disable of irq %d on CPU %d\n",
1696                         irq, cpu));
1697                 disable_local_vic_irq(irq);
1698                 desc->status |= IRQ_REPLAY;
1699         } else {
1700                 desc->status &= ~IRQ_REPLAY;
1701         }
1702
1703         _raw_spin_unlock(&vic_irq_lock);
1704 }
1705
1706 /* Finish the VIC interrupt: basically mask */
1707 static void
1708 after_handle_vic_irq(unsigned int irq)
1709 {
1710         irq_desc_t *desc = irq_desc + irq;
1711
1712         _raw_spin_lock(&vic_irq_lock);
1713         {
1714                 unsigned int status = desc->status & ~IRQ_INPROGRESS;
1715 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1716                 __u16 isr;
1717 #endif
1718
1719                 desc->status = status;
1720                 if ((status & IRQ_DISABLED))
1721                         disable_local_vic_irq(irq);
1722 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1723                 /* DEBUG: before we ack, check what's in progress */
1724                 isr = vic_read_isr();
1725                 if((isr & (1<<irq) && !(status & IRQ_REPLAY)) == 0) {
1726                         int i;
1727                         __u8 cpu = smp_processor_id();
1728                         __u8 real_cpu;
1729                         int mask; /* Um... initialize me??? --RR */
1730
1731                         printk("VOYAGER SMP: CPU%d lost interrupt %d\n",
1732                                cpu, irq);
1733                         for_each_possible_cpu(real_cpu, mask) {
1734
1735                                 outb(VIC_CPU_MASQUERADE_ENABLE | real_cpu,
1736                                      VIC_PROCESSOR_ID);
1737                                 isr = vic_read_isr();
1738                                 if(isr & (1<<irq)) {
1739                                         printk("VOYAGER SMP: CPU%d ack irq %d\n",
1740                                                real_cpu, irq);
1741                                         ack_vic_irq(irq);
1742                                 }
1743                                 outb(cpu, VIC_PROCESSOR_ID);
1744                         }
1745                 }
1746 #endif /* VOYAGER_DEBUG */
1747                 /* as soon as we ack, the interrupt is eligible for
1748                  * receipt by another CPU so everything must be in
1749                  * order here  */
1750                 ack_vic_irq(irq);
1751                 if(status & IRQ_REPLAY) {
1752                         /* replay is set if we disable the interrupt
1753                          * in the before_handle_vic_irq() routine, so
1754                          * clear the in progress bit here to allow the
1755                          * next CPU to handle this correctly */
1756                         desc->status &= ~(IRQ_REPLAY | IRQ_INPROGRESS);
1757                 }
1758 #ifdef VOYAGER_DEBUG
1759                 isr = vic_read_isr();
1760                 if((isr & (1<<irq)) != 0)
1761                         printk("VOYAGER SMP: after_handle_vic_irq() after ack irq=%d, isr=0x%x\n",
1762                                irq, isr);
1763 #endif /* VOYAGER_DEBUG */
1764         }
1765         _raw_spin_unlock(&vic_irq_lock);
1766
1767         /* All code after this point is out of the main path - the IRQ
1768          * may be intercepted by another CPU if reasserted */
1769 }
1770
1771
1772 /* Linux processor - interrupt affinity manipulations.
1773  *
1774  * For each processor, we maintain a 32 bit irq affinity mask.
1775  * Initially it is set to all 1's so every processor accepts every
1776  * interrupt.  In this call, we change the processor's affinity mask:
1777  *
1778  * Change from enable to disable:
1779  *
1780  * If the interrupt ever comes in to the processor, we will disable it
1781  * and ack it to push it off to another CPU, so just accept the mask here.
1782  *
1783  * Change from disable to enable:
1784  *
1785  * change the mask and then do an interrupt enable CPI to re-enable on
1786  * the selected processors */
1787
1788 void
1789 set_vic_irq_affinity(unsigned int irq, cpumask_t mask)
1790 {
1791         /* Only extended processors handle interrupts */
1792         unsigned long real_mask;
1793         unsigned long irq_mask = 1 << irq;
1794         int cpu;
1795
1796         real_mask = cpus_addr(mask)[0] & voyager_extended_vic_processors;
1797         
1798         if(cpus_addr(mask)[0] == 0)
1799                 /* can't have no cpu's to accept the interrupt -- extremely
1800                  * bad things will happen */
1801                 return;
1802
1803         if(irq == 0)
1804                 /* can't change the affinity of the timer IRQ.  This
1805                  * is due to the constraint in the voyager
1806                  * architecture that the CPI also comes in on and IRQ
1807                  * line and we have chosen IRQ0 for this.  If you
1808                  * raise the mask on this interrupt, the processor
1809                  * will no-longer be able to accept VIC CPIs */
1810                 return;
1811
1812         if(irq >= 32) 
1813                 /* You can only have 32 interrupts in a voyager system
1814                  * (and 32 only if you have a secondary microchannel
1815                  * bus) */
1816                 return;
1817
1818         for_each_online_cpu(cpu) {
1819                 unsigned long cpu_mask = 1 << cpu;
1820                 
1821                 if(cpu_mask & real_mask) {
1822                         /* enable the interrupt for this cpu */
1823                         cpu_irq_affinity[cpu] |= irq_mask;
1824                 } else {
1825                         /* disable the interrupt for this cpu */
1826                         cpu_irq_affinity[cpu] &= ~irq_mask;
1827                 }
1828         }
1829         /* this is magic, we now have the correct affinity maps, so
1830          * enable the interrupt.  This will send an enable CPI to
1831          * those cpu's who need to enable it in their local masks,
1832          * causing them to correct for the new affinity . If the
1833          * interrupt is currently globally disabled, it will simply be
1834          * disabled again as it comes in (voyager lazy disable).  If
1835          * the affinity map is tightened to disable the interrupt on a
1836          * cpu, it will be pushed off when it comes in */
1837         unmask_vic_irq(irq);
1838 }
1839
1840 static void
1841 ack_vic_irq(unsigned int irq)
1842 {
1843         if (irq & 8) {
1844                 outb(0x62,0x20);        /* Specific EOI to cascade */
1845                 outb(0x60|(irq & 7),0xA0);
1846         } else {
1847                 outb(0x60 | (irq & 7),0x20);
1848         }
1849 }
1850
1851 /* enable the CPIs.  In the VIC, the CPIs are delivered by the 8259
1852  * but are not vectored by it.  This means that the 8259 mask must be
1853  * lowered to receive them */
1854 static __init void
1855 vic_enable_cpi(void)
1856 {
1857         __u8 cpu = smp_processor_id();
1858         
1859         /* just take a copy of the current mask (nop for boot cpu) */
1860         vic_irq_mask[cpu] = vic_irq_mask[boot_cpu_id];
1861
1862         enable_local_vic_irq(VIC_CPI_LEVEL0);
1863         enable_local_vic_irq(VIC_CPI_LEVEL1);
1864         /* for sys int and cmn int */
1865         enable_local_vic_irq(7);
1866
1867         if(is_cpu_quad()) {
1868                 outb(QIC_DEFAULT_MASK0, QIC_MASK_REGISTER0);
1869                 outb(QIC_CPI_ENABLE, QIC_MASK_REGISTER1);
1870                 VDEBUG(("VOYAGER SMP: QIC ENABLE CPI: CPU%d: MASK 0x%x\n",
1871                         cpu, QIC_CPI_ENABLE));
1872         }
1873
1874         VDEBUG(("VOYAGER SMP: ENABLE CPI: CPU%d: MASK 0x%x\n",
1875                 cpu, vic_irq_mask[cpu]));
1876 }
1877
1878 void
1879 voyager_smp_dump()
1880 {
1881         int old_cpu = smp_processor_id(), cpu;
1882
1883         /* dump the interrupt masks of each processor */
1884         for_each_online_cpu(cpu) {
1885                 __u16 imr, isr, irr;
1886                 unsigned long flags;
1887
1888                 local_irq_save(flags);
1889                 outb(VIC_CPU_MASQUERADE_ENABLE | cpu, VIC_PROCESSOR_ID);
1890                 imr = (inb(0xa1) << 8) | inb(0x21);
1891                 outb(0x0a, 0xa0);
1892                 irr = inb(0xa0) << 8;
1893                 outb(0x0a, 0x20);
1894                 irr |= inb(0x20);
1895                 outb(0x0b, 0xa0);
1896                 isr = inb(0xa0) << 8;
1897                 outb(0x0b, 0x20);
1898                 isr |= inb(0x20);
1899                 outb(old_cpu, VIC_PROCESSOR_ID);
1900                 local_irq_restore(flags);
1901                 printk("\tCPU%d: mask=0x%x, IMR=0x%x, IRR=0x%x, ISR=0x%x\n",
1902                        cpu, vic_irq_mask[cpu], imr, irr, isr);
1903 #if 0
1904                 /* These lines are put in to try to unstick an un ack'd irq */
1905                 if(isr != 0) {
1906                         int irq;
1907                         for(irq=0; irq<16; irq++) {
1908                                 if(isr & (1<<irq)) {
1909                                         printk("\tCPU%d: ack irq %d\n",
1910                                                cpu, irq);
1911                                         local_irq_save(flags);
1912                                         outb(VIC_CPU_MASQUERADE_ENABLE | cpu,
1913                                              VIC_PROCESSOR_ID);
1914                                         ack_vic_irq(irq);
1915                                         outb(old_cpu, VIC_PROCESSOR_ID);
1916                                         local_irq_restore(flags);
1917                                 }
1918                         }
1919                 }
1920 #endif
1921         }
1922 }
1923
1924 void
1925 smp_voyager_power_off(void *dummy)
1926 {
1927         if(smp_processor_id() == boot_cpu_id) 
1928                 voyager_power_off();
1929         else
1930                 smp_stop_cpu_function(NULL);
1931 }
1932
1933 void __init
1934 smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
1935 {
1936         /* FIXME: ignore max_cpus for now */
1937         smp_boot_cpus();
1938 }
1939
1940 void __devinit smp_prepare_boot_cpu(void)
1941 {
1942         cpu_set(smp_processor_id(), cpu_online_map);
1943         cpu_set(smp_processor_id(), cpu_callout_map);
1944         cpu_set(smp_processor_id(), cpu_possible_map);
1945         cpu_set(smp_processor_id(), cpu_present_map);
1946 }
1947
1948 int __devinit
1949 __cpu_up(unsigned int cpu)
1950 {
1951         /* This only works at boot for x86.  See "rewrite" above. */
1952         if (cpu_isset(cpu, smp_commenced_mask))
1953                 return -ENOSYS;
1954
1955         /* In case one didn't come up */
1956         if (!cpu_isset(cpu, cpu_callin_map))
1957                 return -EIO;
1958         /* Unleash the CPU! */
1959         cpu_set(cpu, smp_commenced_mask);
1960         while (!cpu_isset(cpu, cpu_online_map))
1961                 mb();
1962         return 0;
1963 }
1964
1965 void __init 
1966 smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
1967 {
1968         zap_low_mappings();
1969 }
1970
1971 void __init
1972 smp_setup_processor_id(void)
1973 {
1974         current_thread_info()->cpu = hard_smp_processor_id();
1975         write_pda(cpu_number, hard_smp_processor_id());
1976 }