[POWERPC] cell: remove unused struct spu variable
[powerpc.git] / arch / powerpc / platforms / cell / spu_base.c
1 /*
2  * Low-level SPU handling
3  *
4  * (C) Copyright IBM Deutschland Entwicklung GmbH 2005
5  *
6  * Author: Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11  * any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  */
22
23 #undef DEBUG
24
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/list.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/pci.h>
29 #include <linux/poll.h>
30 #include <linux/ptrace.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/wait.h>
33
34 #include <asm/firmware.h>
35 #include <asm/io.h>
36 #include <asm/prom.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <asm/spu.h>
39 #include <asm/spu_priv1.h>
40 #include <asm/mmu_context.h>
41
42 #include "interrupt.h"
43
44 const struct spu_priv1_ops *spu_priv1_ops;
45
46 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_priv1_ops);
47
48 static int __spu_trap_invalid_dma(struct spu *spu)
49 {
50         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
51         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_INVALID_DMA);
52         return 0;
53 }
54
55 static int __spu_trap_dma_align(struct spu *spu)
56 {
57         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
58         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_DMA_ALIGNMENT);
59         return 0;
60 }
61
62 static int __spu_trap_error(struct spu *spu)
63 {
64         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
65         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_SPE_ERROR);
66         return 0;
67 }
68
69 static void spu_restart_dma(struct spu *spu)
70 {
71         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
72
73         if (!test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_PENDING, &spu->flags))
74                 out_be64(&priv2->mfc_control_RW, MFC_CNTL_RESTART_DMA_COMMAND);
75 }
76
77 static int __spu_trap_data_seg(struct spu *spu, unsigned long ea)
78 {
79         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
80         struct mm_struct *mm = spu->mm;
81         u64 esid, vsid, llp;
82
83         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
84
85         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
86                 /* SLBs are pre-loaded for context switch, so
87                  * we should never get here!
88                  */
89                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
90                 return 1;
91         }
92         if (!mm || (REGION_ID(ea) != USER_REGION_ID)) {
93                 /* Future: support kernel segments so that drivers
94                  * can use SPUs.
95                  */
96                 pr_debug("invalid region access at %016lx\n", ea);
97                 return 1;
98         }
99
100         esid = (ea & ESID_MASK) | SLB_ESID_V;
101 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
102         if (in_hugepage_area(mm->context, ea))
103                 llp = mmu_psize_defs[mmu_huge_psize].sllp;
104         else
105 #endif
106                 llp = mmu_psize_defs[mmu_virtual_psize].sllp;
107         vsid = (get_vsid(mm->context.id, ea) << SLB_VSID_SHIFT) |
108                         SLB_VSID_USER | llp;
109
110         out_be64(&priv2->slb_index_W, spu->slb_replace);
111         out_be64(&priv2->slb_vsid_RW, vsid);
112         out_be64(&priv2->slb_esid_RW, esid);
113
114         spu->slb_replace++;
115         if (spu->slb_replace >= 8)
116                 spu->slb_replace = 0;
117
118         spu_restart_dma(spu);
119
120         return 0;
121 }
122
123 extern int hash_page(unsigned long ea, unsigned long access, unsigned long trap); //XXX
124 static int __spu_trap_data_map(struct spu *spu, unsigned long ea, u64 dsisr)
125 {
126         pr_debug("%s, %lx, %lx\n", __FUNCTION__, dsisr, ea);
127
128         /* Handle kernel space hash faults immediately.
129            User hash faults need to be deferred to process context. */
130         if ((dsisr & MFC_DSISR_PTE_NOT_FOUND)
131             && REGION_ID(ea) != USER_REGION_ID
132             && hash_page(ea, _PAGE_PRESENT, 0x300) == 0) {
133                 spu_restart_dma(spu);
134                 return 0;
135         }
136
137         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
138                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
139                 return 1;
140         }
141
142         spu->dar = ea;
143         spu->dsisr = dsisr;
144         mb();
145         spu->stop_callback(spu);
146         return 0;
147 }
148
149 static irqreturn_t
150 spu_irq_class_0(int irq, void *data)
151 {
152         struct spu *spu;
153
154         spu = data;
155         spu->class_0_pending = 1;
156         spu->stop_callback(spu);
157
158         return IRQ_HANDLED;
159 }
160
161 int
162 spu_irq_class_0_bottom(struct spu *spu)
163 {
164         unsigned long stat, mask;
165
166         spu->class_0_pending = 0;
167
168         mask = spu_int_mask_get(spu, 0);
169         stat = spu_int_stat_get(spu, 0);
170
171         stat &= mask;
172
173         if (stat & 1) /* invalid DMA alignment */
174                 __spu_trap_dma_align(spu);
175
176         if (stat & 2) /* invalid MFC DMA */
177                 __spu_trap_invalid_dma(spu);
178
179         if (stat & 4) /* error on SPU */
180                 __spu_trap_error(spu);
181
182         spu_int_stat_clear(spu, 0, stat);
183
184         return (stat & 0x7) ? -EIO : 0;
185 }
186 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_irq_class_0_bottom);
187
188 static irqreturn_t
189 spu_irq_class_1(int irq, void *data)
190 {
191         struct spu *spu;
192         unsigned long stat, mask, dar, dsisr;
193
194         spu = data;
195
196         /* atomically read & clear class1 status. */
197         spin_lock(&spu->register_lock);
198         mask  = spu_int_mask_get(spu, 1);
199         stat  = spu_int_stat_get(spu, 1) & mask;
200         dar   = spu_mfc_dar_get(spu);
201         dsisr = spu_mfc_dsisr_get(spu);
202         if (stat & 2) /* mapping fault */
203                 spu_mfc_dsisr_set(spu, 0ul);
204         spu_int_stat_clear(spu, 1, stat);
205         spin_unlock(&spu->register_lock);
206         pr_debug("%s: %lx %lx %lx %lx\n", __FUNCTION__, mask, stat,
207                         dar, dsisr);
208
209         if (stat & 1) /* segment fault */
210                 __spu_trap_data_seg(spu, dar);
211
212         if (stat & 2) { /* mapping fault */
213                 __spu_trap_data_map(spu, dar, dsisr);
214         }
215
216         if (stat & 4) /* ls compare & suspend on get */
217                 ;
218
219         if (stat & 8) /* ls compare & suspend on put */
220                 ;
221
222         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
223 }
224 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_irq_class_1_bottom);
225
226 static irqreturn_t
227 spu_irq_class_2(int irq, void *data)
228 {
229         struct spu *spu;
230         unsigned long stat;
231         unsigned long mask;
232
233         spu = data;
234         spin_lock(&spu->register_lock);
235         stat = spu_int_stat_get(spu, 2);
236         mask = spu_int_mask_get(spu, 2);
237         /* ignore interrupts we're not waiting for */
238         stat &= mask;
239         /*
240          * mailbox interrupts (0x1 and 0x10) are level triggered.
241          * mask them now before acknowledging.
242          */
243         if (stat & 0x11)
244                 spu_int_mask_and(spu, 2, ~(stat & 0x11));
245         /* acknowledge all interrupts before the callbacks */
246         spu_int_stat_clear(spu, 2, stat);
247         spin_unlock(&spu->register_lock);
248
249         pr_debug("class 2 interrupt %d, %lx, %lx\n", irq, stat, mask);
250
251         if (stat & 1)  /* PPC core mailbox */
252                 spu->ibox_callback(spu);
253
254         if (stat & 2) /* SPU stop-and-signal */
255                 spu->stop_callback(spu);
256
257         if (stat & 4) /* SPU halted */
258                 spu->stop_callback(spu);
259
260         if (stat & 8) /* DMA tag group complete */
261                 spu->mfc_callback(spu);
262
263         if (stat & 0x10) /* SPU mailbox threshold */
264                 spu->wbox_callback(spu);
265
266         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
267 }
268
269 static int spu_request_irqs(struct spu *spu)
270 {
271         int ret = 0;
272
273         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ) {
274                 snprintf(spu->irq_c0, sizeof (spu->irq_c0), "spe%02d.0",
275                          spu->number);
276                 ret = request_irq(spu->irqs[0], spu_irq_class_0,
277                                   IRQF_DISABLED,
278                                   spu->irq_c0, spu);
279                 if (ret)
280                         goto bail0;
281         }
282         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ) {
283                 snprintf(spu->irq_c1, sizeof (spu->irq_c1), "spe%02d.1",
284                          spu->number);
285                 ret = request_irq(spu->irqs[1], spu_irq_class_1,
286                                   IRQF_DISABLED,
287                                   spu->irq_c1, spu);
288                 if (ret)
289                         goto bail1;
290         }
291         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ) {
292                 snprintf(spu->irq_c2, sizeof (spu->irq_c2), "spe%02d.2",
293                          spu->number);
294                 ret = request_irq(spu->irqs[2], spu_irq_class_2,
295                                   IRQF_DISABLED,
296                                   spu->irq_c2, spu);
297                 if (ret)
298                         goto bail2;
299         }
300         return 0;
301
302 bail2:
303         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
304                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
305 bail1:
306         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
307                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
308 bail0:
309         return ret;
310 }
311
312 static void spu_free_irqs(struct spu *spu)
313 {
314         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
315                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
316         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
317                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
318         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ)
319                 free_irq(spu->irqs[2], spu);
320 }
321
322 static struct list_head spu_list[MAX_NUMNODES];
323 static DEFINE_MUTEX(spu_mutex);
324
325 static void spu_init_channels(struct spu *spu)
326 {
327         static const struct {
328                  unsigned channel;
329                  unsigned count;
330         } zero_list[] = {
331                 { 0x00, 1, }, { 0x01, 1, }, { 0x03, 1, }, { 0x04, 1, },
332                 { 0x18, 1, }, { 0x19, 1, }, { 0x1b, 1, }, { 0x1d, 1, },
333         }, count_list[] = {
334                 { 0x00, 0, }, { 0x03, 0, }, { 0x04, 0, }, { 0x15, 16, },
335                 { 0x17, 1, }, { 0x18, 0, }, { 0x19, 0, }, { 0x1b, 0, },
336                 { 0x1c, 1, }, { 0x1d, 0, }, { 0x1e, 1, },
337         };
338         struct spu_priv2 __iomem *priv2;
339         int i;
340
341         priv2 = spu->priv2;
342
343         /* initialize all channel data to zero */
344         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(zero_list); i++) {
345                 int count;
346
347                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, zero_list[i].channel);
348                 for (count = 0; count < zero_list[i].count; count++)
349                         out_be64(&priv2->spu_chnldata_RW, 0);
350         }
351
352         /* initialize channel counts to meaningful values */
353         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(count_list); i++) {
354                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, count_list[i].channel);
355                 out_be64(&priv2->spu_chnlcnt_RW, count_list[i].count);
356         }
357 }
358
359 struct spu *spu_alloc_node(int node)
360 {
361         struct spu *spu = NULL;
362
363         mutex_lock(&spu_mutex);
364         if (!list_empty(&spu_list[node])) {
365                 spu = list_entry(spu_list[node].next, struct spu, list);
366                 list_del_init(&spu->list);
367                 pr_debug("Got SPU %d %d\n", spu->number, spu->node);
368                 spu_init_channels(spu);
369         }
370         mutex_unlock(&spu_mutex);
371
372         return spu;
373 }
374 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_alloc_node);
375
376 struct spu *spu_alloc(void)
377 {
378         struct spu *spu = NULL;
379         int node;
380
381         for (node = 0; node < MAX_NUMNODES; node++) {
382                 spu = spu_alloc_node(node);
383                 if (spu)
384                         break;
385         }
386
387         return spu;
388 }
389
390 void spu_free(struct spu *spu)
391 {
392         mutex_lock(&spu_mutex);
393         list_add_tail(&spu->list, &spu_list[spu->node]);
394         mutex_unlock(&spu_mutex);
395 }
396 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_free);
397
398 static int spu_handle_mm_fault(struct spu *spu)
399 {
400         struct mm_struct *mm = spu->mm;
401         struct vm_area_struct *vma;
402         u64 ea, dsisr, is_write;
403         int ret;
404
405         ea = spu->dar;
406         dsisr = spu->dsisr;
407 #if 0
408         if (!IS_VALID_EA(ea)) {
409                 return -EFAULT;
410         }
411 #endif /* XXX */
412         if (mm == NULL) {
413                 return -EFAULT;
414         }
415         if (mm->pgd == NULL) {
416                 return -EFAULT;
417         }
418
419         down_read(&mm->mmap_sem);
420         vma = find_vma(mm, ea);
421         if (!vma)
422                 goto bad_area;
423         if (vma->vm_start <= ea)
424                 goto good_area;
425         if (!(vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN))
426                 goto bad_area;
427 #if 0
428         if (expand_stack(vma, ea))
429                 goto bad_area;
430 #endif /* XXX */
431 good_area:
432         is_write = dsisr & MFC_DSISR_ACCESS_PUT;
433         if (is_write) {
434                 if (!(vma->vm_flags & VM_WRITE))
435                         goto bad_area;
436         } else {
437                 if (dsisr & MFC_DSISR_ACCESS_DENIED)
438                         goto bad_area;
439                 if (!(vma->vm_flags & (VM_READ | VM_EXEC)))
440                         goto bad_area;
441         }
442         ret = 0;
443         switch (handle_mm_fault(mm, vma, ea, is_write)) {
444         case VM_FAULT_MINOR:
445                 current->min_flt++;
446                 break;
447         case VM_FAULT_MAJOR:
448                 current->maj_flt++;
449                 break;
450         case VM_FAULT_SIGBUS:
451                 ret = -EFAULT;
452                 goto bad_area;
453         case VM_FAULT_OOM:
454                 ret = -ENOMEM;
455                 goto bad_area;
456         default:
457                 BUG();
458         }
459         up_read(&mm->mmap_sem);
460         return ret;
461
462 bad_area:
463         up_read(&mm->mmap_sem);
464         return -EFAULT;
465 }
466
467 int spu_irq_class_1_bottom(struct spu *spu)
468 {
469         u64 ea, dsisr, access, error = 0UL;
470         int ret = 0;
471
472         ea = spu->dar;
473         dsisr = spu->dsisr;
474         if (dsisr & (MFC_DSISR_PTE_NOT_FOUND | MFC_DSISR_ACCESS_DENIED)) {
475                 u64 flags;
476
477                 access = (_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER);
478                 access |= (dsisr & MFC_DSISR_ACCESS_PUT) ? _PAGE_RW : 0UL;
479                 local_irq_save(flags);
480                 if (hash_page(ea, access, 0x300) != 0)
481                         error |= CLASS1_ENABLE_STORAGE_FAULT_INTR;
482                 local_irq_restore(flags);
483         }
484         if (error & CLASS1_ENABLE_STORAGE_FAULT_INTR) {
485                 if ((ret = spu_handle_mm_fault(spu)) != 0)
486                         error |= CLASS1_ENABLE_STORAGE_FAULT_INTR;
487                 else
488                         error &= ~CLASS1_ENABLE_STORAGE_FAULT_INTR;
489         }
490         spu->dar = 0UL;
491         spu->dsisr = 0UL;
492         if (!error) {
493                 spu_restart_dma(spu);
494         } else {
495                 __spu_trap_invalid_dma(spu);
496         }
497         return ret;
498 }
499
500 static int __init find_spu_node_id(struct device_node *spe)
501 {
502         const unsigned int *id;
503         struct device_node *cpu;
504         cpu = spe->parent->parent;
505         id = get_property(cpu, "node-id", NULL);
506         return id ? *id : 0;
507 }
508
509 static int __init cell_spuprop_present(struct spu *spu, struct device_node *spe,
510                 const char *prop)
511 {
512         static DEFINE_MUTEX(add_spumem_mutex);
513
514         const struct address_prop {
515                 unsigned long address;
516                 unsigned int len;
517         } __attribute__((packed)) *p;
518         int proplen;
519
520         unsigned long start_pfn, nr_pages;
521         struct pglist_data *pgdata;
522         struct zone *zone;
523         int ret;
524
525         p = get_property(spe, prop, &proplen);
526         WARN_ON(proplen != sizeof (*p));
527
528         start_pfn = p->address >> PAGE_SHIFT;
529         nr_pages = ((unsigned long)p->len + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
530
531         pgdata = NODE_DATA(spu->nid);
532         zone = pgdata->node_zones;
533
534         /* XXX rethink locking here */
535         mutex_lock(&add_spumem_mutex);
536         ret = __add_pages(zone, start_pfn, nr_pages);
537         mutex_unlock(&add_spumem_mutex);
538
539         return ret;
540 }
541
542 static void __iomem * __init map_spe_prop(struct spu *spu,
543                 struct device_node *n, const char *name)
544 {
545         const struct address_prop {
546                 unsigned long address;
547                 unsigned int len;
548         } __attribute__((packed)) *prop;
549
550         const void *p;
551         int proplen;
552         void __iomem *ret = NULL;
553         int err = 0;
554
555         p = get_property(n, name, &proplen);
556         if (proplen != sizeof (struct address_prop))
557                 return NULL;
558
559         prop = p;
560
561         err = cell_spuprop_present(spu, n, name);
562         if (err && (err != -EEXIST))
563                 goto out;
564
565         ret = ioremap(prop->address, prop->len);
566
567  out:
568         return ret;
569 }
570
571 static void spu_unmap(struct spu *spu)
572 {
573         iounmap(spu->priv2);
574         iounmap(spu->priv1);
575         iounmap(spu->problem);
576         iounmap((__force u8 __iomem *)spu->local_store);
577 }
578
579 /* This function shall be abstracted for HV platforms */
580 static int __init spu_map_interrupts_old(struct spu *spu, struct device_node *np)
581 {
582         unsigned int isrc;
583         const u32 *tmp;
584
585         /* Get the interrupt source unit from the device-tree */
586         tmp = get_property(np, "isrc", NULL);
587         if (!tmp)
588                 return -ENODEV;
589         isrc = tmp[0];
590
591         /* Add the node number */
592         isrc |= spu->node << IIC_IRQ_NODE_SHIFT;
593
594         /* Now map interrupts of all 3 classes */
595         spu->irqs[0] = irq_create_mapping(NULL, IIC_IRQ_CLASS_0 | isrc);
596         spu->irqs[1] = irq_create_mapping(NULL, IIC_IRQ_CLASS_1 | isrc);
597         spu->irqs[2] = irq_create_mapping(NULL, IIC_IRQ_CLASS_2 | isrc);
598
599         /* Right now, we only fail if class 2 failed */
600         return spu->irqs[2] == NO_IRQ ? -EINVAL : 0;
601 }
602
603 static int __init spu_map_device_old(struct spu *spu, struct device_node *node)
604 {
605         const char *prop;
606         int ret;
607
608         ret = -ENODEV;
609         spu->name = get_property(node, "name", NULL);
610         if (!spu->name)
611                 goto out;
612
613         prop = get_property(node, "local-store", NULL);
614         if (!prop)
615                 goto out;
616         spu->local_store_phys = *(unsigned long *)prop;
617
618         /* we use local store as ram, not io memory */
619         spu->local_store = (void __force *)
620                 map_spe_prop(spu, node, "local-store");
621         if (!spu->local_store)
622                 goto out;
623
624         prop = get_property(node, "problem", NULL);
625         if (!prop)
626                 goto out_unmap;
627         spu->problem_phys = *(unsigned long *)prop;
628
629         spu->problem= map_spe_prop(spu, node, "problem");
630         if (!spu->problem)
631                 goto out_unmap;
632
633         spu->priv1= map_spe_prop(spu, node, "priv1");
634         /* priv1 is not available on a hypervisor */
635
636         spu->priv2= map_spe_prop(spu, node, "priv2");
637         if (!spu->priv2)
638                 goto out_unmap;
639         ret = 0;
640         goto out;
641
642 out_unmap:
643         spu_unmap(spu);
644 out:
645         return ret;
646 }
647
648 static int __init spu_map_interrupts(struct spu *spu, struct device_node *np)
649 {
650         struct of_irq oirq;
651         int ret;
652         int i;
653
654         for (i=0; i < 3; i++) {
655                 ret = of_irq_map_one(np, i, &oirq);
656                 if (ret)
657                         goto err;
658
659                 ret = -EINVAL;
660                 spu->irqs[i] = irq_create_of_mapping(oirq.controller,
661                                         oirq.specifier, oirq.size);
662                 if (spu->irqs[i] == NO_IRQ)
663                         goto err;
664         }
665         return 0;
666
667 err:
668         pr_debug("failed to map irq %x for spu %s\n", *oirq.specifier, spu->name);
669         for (; i >= 0; i--) {
670                 if (spu->irqs[i] != NO_IRQ)
671                         irq_dispose_mapping(spu->irqs[i]);
672         }
673         return ret;
674 }
675
676 static int spu_map_resource(struct device_node *node, int nr,
677                 void __iomem** virt, unsigned long *phys)
678 {
679         struct resource resource = { };
680         int ret;
681
682         ret = of_address_to_resource(node, 0, &resource);
683         if (ret)
684                 goto out;
685
686         if (phys)
687                 *phys = resource.start;
688         *virt = ioremap(resource.start, resource.end - resource.start);
689         if (!*virt)
690                 ret = -EINVAL;
691
692 out:
693         return ret;
694 }
695
696 static int __init spu_map_device(struct spu *spu, struct device_node *node)
697 {
698         int ret = -ENODEV;
699         spu->name = get_property(node, "name", NULL);
700         if (!spu->name)
701                 goto out;
702
703         ret = spu_map_resource(node, 0, (void __iomem**)&spu->local_store,
704                                         &spu->local_store_phys);
705         if (ret)
706                 goto out;
707         ret = spu_map_resource(node, 1, (void __iomem**)&spu->problem,
708                                         &spu->problem_phys);
709         if (ret)
710                 goto out_unmap;
711         ret = spu_map_resource(node, 2, (void __iomem**)&spu->priv2,
712                                         NULL);
713         if (ret)
714                 goto out_unmap;
715
716         if (!firmware_has_feature(FW_FEATURE_LPAR))
717                 ret = spu_map_resource(node, 3, (void __iomem**)&spu->priv1,
718                                         NULL);
719         if (ret)
720                 goto out_unmap;
721         return 0;
722
723 out_unmap:
724         spu_unmap(spu);
725 out:
726         pr_debug("failed to map spe %s: %d\n", spu->name, ret);
727         return ret;
728 }
729
730 struct sysdev_class spu_sysdev_class = {
731         set_kset_name("spu")
732 };
733
734 static int spu_create_sysdev(struct spu *spu)
735 {
736         int ret;
737
738         spu->sysdev.id = spu->number;
739         spu->sysdev.cls = &spu_sysdev_class;
740         ret = sysdev_register(&spu->sysdev);
741         if (ret) {
742                 printk(KERN_ERR "Can't register SPU %d with sysfs\n",
743                                 spu->number);
744                 return ret;
745         }
746
747         sysfs_add_device_to_node(&spu->sysdev, spu->nid);
748
749         return 0;
750 }
751
752 static void spu_destroy_sysdev(struct spu *spu)
753 {
754         sysfs_remove_device_from_node(&spu->sysdev, spu->nid);
755         sysdev_unregister(&spu->sysdev);
756 }
757
758 static int __init create_spu(struct device_node *spe)
759 {
760         struct spu *spu;
761         int ret;
762         static int number;
763
764         ret = -ENOMEM;
765         spu = kzalloc(sizeof (*spu), GFP_KERNEL);
766         if (!spu)
767                 goto out;
768
769         spu->node = find_spu_node_id(spe);
770         if (spu->node >= MAX_NUMNODES) {
771                 printk(KERN_WARNING "SPE %s on node %d ignored,"
772                        " node number too big\n", spe->full_name, spu->node);
773                 printk(KERN_WARNING "Check if CONFIG_NUMA is enabled.\n");
774                 return -ENODEV;
775         }
776         spu->nid = of_node_to_nid(spe);
777         if (spu->nid == -1)
778                 spu->nid = 0;
779
780         ret = spu_map_device(spu, spe);
781         /* try old method */
782         if (ret)
783                 ret = spu_map_device_old(spu, spe);
784         if (ret)
785                 goto out_free;
786
787         ret = spu_map_interrupts(spu, spe);
788         if (ret)
789                 ret = spu_map_interrupts_old(spu, spe);
790         if (ret)
791                 goto out_unmap;
792         spin_lock_init(&spu->register_lock);
793         spu_mfc_sdr_setup(spu);
794         spu_mfc_sr1_set(spu, 0x33);
795         mutex_lock(&spu_mutex);
796
797         spu->number = number++;
798         ret = spu_request_irqs(spu);
799         if (ret)
800                 goto out_unlock;
801
802         ret = spu_create_sysdev(spu);
803         if (ret)
804                 goto out_free_irqs;
805
806         list_add(&spu->list, &spu_list[spu->node]);
807         mutex_unlock(&spu_mutex);
808
809         pr_debug(KERN_DEBUG "Using SPE %s %p %p %p %p %d\n",
810                 spu->name, spu->local_store,
811                 spu->problem, spu->priv1, spu->priv2, spu->number);
812         goto out;
813
814 out_free_irqs:
815         spu_free_irqs(spu);
816 out_unlock:
817         mutex_unlock(&spu_mutex);
818 out_unmap:
819         spu_unmap(spu);
820 out_free:
821         kfree(spu);
822 out:
823         return ret;
824 }
825
826 static void destroy_spu(struct spu *spu)
827 {
828         list_del_init(&spu->list);
829
830         spu_destroy_sysdev(spu);
831         spu_free_irqs(spu);
832         spu_unmap(spu);
833         kfree(spu);
834 }
835
836 static void cleanup_spu_base(void)
837 {
838         struct spu *spu, *tmp;
839         int node;
840
841         mutex_lock(&spu_mutex);
842         for (node = 0; node < MAX_NUMNODES; node++) {
843                 list_for_each_entry_safe(spu, tmp, &spu_list[node], list)
844                         destroy_spu(spu);
845         }
846         mutex_unlock(&spu_mutex);
847         sysdev_class_unregister(&spu_sysdev_class);
848 }
849 module_exit(cleanup_spu_base);
850
851 static int __init init_spu_base(void)
852 {
853         struct device_node *node;
854         int i, ret;
855
856         /* create sysdev class for spus */
857         ret = sysdev_class_register(&spu_sysdev_class);
858         if (ret)
859                 return ret;
860
861         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++)
862                 INIT_LIST_HEAD(&spu_list[i]);
863
864         ret = -ENODEV;
865         for (node = of_find_node_by_type(NULL, "spe");
866                         node; node = of_find_node_by_type(node, "spe")) {
867                 ret = create_spu(node);
868                 if (ret) {
869                         printk(KERN_WARNING "%s: Error initializing %s\n",
870                                 __FUNCTION__, node->name);
871                         cleanup_spu_base();
872                         break;
873                 }
874         }
875         return ret;
876 }
877 module_init(init_spu_base);
878
879 MODULE_LICENSE("GPL");
880 MODULE_AUTHOR("Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>");