]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/powerpc/platforms/cell/spu_base.c
2ec1d38829dde88bf212f347a8de7d9fd3383a3a
[linux-2.6-omap-h63xx.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/ptrace.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/wait.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/io.h>
33 #include <linux/mutex.h>
34 #include <linux/linux_logo.h>
35 #include <asm/spu.h>
36 #include <asm/spu_priv1.h>
37 #include <asm/spu_csa.h>
38 #include <asm/xmon.h>
39 #include <asm/prom.h>
40
41 const struct spu_management_ops *spu_management_ops;
42 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_management_ops);
43
44 const struct spu_priv1_ops *spu_priv1_ops;
45 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_priv1_ops);
46
47 struct cbe_spu_info cbe_spu_info[MAX_NUMNODES];
48 EXPORT_SYMBOL_GPL(cbe_spu_info);
49
50 /*
51  * The spufs fault-handling code needs to call force_sig_info to raise signals
52  * on DMA errors. Export it here to avoid general kernel-wide access to this
53  * function
54  */
55 EXPORT_SYMBOL_GPL(force_sig_info);
56
57 /*
58  * Protects cbe_spu_info and spu->number.
59  */
60 static DEFINE_SPINLOCK(spu_lock);
61
62 /*
63  * List of all spus in the system.
64  *
65  * This list is iterated by callers from irq context and callers that
66  * want to sleep.  Thus modifications need to be done with both
67  * spu_full_list_lock and spu_full_list_mutex held, while iterating
68  * through it requires either of these locks.
69  *
70  * In addition spu_full_list_lock protects all assignmens to
71  * spu->mm.
72  */
73 static LIST_HEAD(spu_full_list);
74 static DEFINE_SPINLOCK(spu_full_list_lock);
75 static DEFINE_MUTEX(spu_full_list_mutex);
76
77 struct spu_slb {
78         u64 esid, vsid;
79 };
80
81 void spu_invalidate_slbs(struct spu *spu)
82 {
83         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
84
85         if (spu_mfc_sr1_get(spu) & MFC_STATE1_RELOCATE_MASK)
86                 out_be64(&priv2->slb_invalidate_all_W, 0UL);
87 }
88 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_invalidate_slbs);
89
90 /* This is called by the MM core when a segment size is changed, to
91  * request a flush of all the SPEs using a given mm
92  */
93 void spu_flush_all_slbs(struct mm_struct *mm)
94 {
95         struct spu *spu;
96         unsigned long flags;
97
98         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
99         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list) {
100                 if (spu->mm == mm)
101                         spu_invalidate_slbs(spu);
102         }
103         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
104 }
105
106 /* The hack below stinks... try to do something better one of
107  * these days... Does it even work properly with NR_CPUS == 1 ?
108  */
109 static inline void mm_needs_global_tlbie(struct mm_struct *mm)
110 {
111         int nr = (NR_CPUS > 1) ? NR_CPUS : NR_CPUS + 1;
112
113         /* Global TLBIE broadcast required with SPEs. */
114         __cpus_setall(&mm->cpu_vm_mask, nr);
115 }
116
117 void spu_associate_mm(struct spu *spu, struct mm_struct *mm)
118 {
119         unsigned long flags;
120
121         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
122         spu->mm = mm;
123         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
124         if (mm)
125                 mm_needs_global_tlbie(mm);
126 }
127 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_associate_mm);
128
129 static int __spu_trap_invalid_dma(struct spu *spu)
130 {
131         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
132         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_INVALID_DMA);
133         return 0;
134 }
135
136 static int __spu_trap_dma_align(struct spu *spu)
137 {
138         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
139         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_DMA_ALIGNMENT);
140         return 0;
141 }
142
143 static int __spu_trap_error(struct spu *spu)
144 {
145         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
146         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_SPE_ERROR);
147         return 0;
148 }
149
150 static void spu_restart_dma(struct spu *spu)
151 {
152         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
153
154         if (!test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_PENDING, &spu->flags))
155                 out_be64(&priv2->mfc_control_RW, MFC_CNTL_RESTART_DMA_COMMAND);
156 }
157
158 static inline void spu_load_slb(struct spu *spu, int slbe, struct spu_slb *slb)
159 {
160         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
161
162         pr_debug("%s: adding SLB[%d] 0x%016lx 0x%016lx\n",
163                         __func__, slbe, slb->vsid, slb->esid);
164
165         out_be64(&priv2->slb_index_W, slbe);
166         out_be64(&priv2->slb_vsid_RW, slb->vsid);
167         out_be64(&priv2->slb_esid_RW, slb->esid);
168 }
169
170 static int __spu_trap_data_seg(struct spu *spu, unsigned long ea)
171 {
172         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
173         struct mm_struct *mm = spu->mm;
174         u64 esid, vsid, llp;
175         int psize;
176
177         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
178
179         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
180                 /* SLBs are pre-loaded for context switch, so
181                  * we should never get here!
182                  */
183                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
184                 return 1;
185         }
186         esid = (ea & ESID_MASK) | SLB_ESID_V;
187
188         switch(REGION_ID(ea)) {
189         case USER_REGION_ID:
190 #ifdef CONFIG_PPC_MM_SLICES
191                 psize = get_slice_psize(mm, ea);
192 #else
193                 psize = mm->context.user_psize;
194 #endif
195                 vsid = (get_vsid(mm->context.id, ea, MMU_SEGSIZE_256M) << SLB_VSID_SHIFT) |
196                                 SLB_VSID_USER;
197                 break;
198         case VMALLOC_REGION_ID:
199                 if (ea < VMALLOC_END)
200                         psize = mmu_vmalloc_psize;
201                 else
202                         psize = mmu_io_psize;
203                 vsid = (get_kernel_vsid(ea, MMU_SEGSIZE_256M) << SLB_VSID_SHIFT) |
204                         SLB_VSID_KERNEL;
205                 break;
206         case KERNEL_REGION_ID:
207                 psize = mmu_linear_psize;
208                 vsid = (get_kernel_vsid(ea, MMU_SEGSIZE_256M) << SLB_VSID_SHIFT) |
209                         SLB_VSID_KERNEL;
210                 break;
211         default:
212                 /* Future: support kernel segments so that drivers
213                  * can use SPUs.
214                  */
215                 pr_debug("invalid region access at %016lx\n", ea);
216                 return 1;
217         }
218         llp = mmu_psize_defs[psize].sllp;
219
220         out_be64(&priv2->slb_index_W, spu->slb_replace);
221         out_be64(&priv2->slb_vsid_RW, vsid | llp);
222         out_be64(&priv2->slb_esid_RW, esid);
223
224         spu->slb_replace++;
225         if (spu->slb_replace >= 8)
226                 spu->slb_replace = 0;
227
228         spu_restart_dma(spu);
229         spu->stats.slb_flt++;
230         return 0;
231 }
232
233 extern int hash_page(unsigned long ea, unsigned long access, unsigned long trap); //XXX
234 static int __spu_trap_data_map(struct spu *spu, unsigned long ea, u64 dsisr)
235 {
236         pr_debug("%s, %lx, %lx\n", __FUNCTION__, dsisr, ea);
237
238         /* Handle kernel space hash faults immediately.
239            User hash faults need to be deferred to process context. */
240         if ((dsisr & MFC_DSISR_PTE_NOT_FOUND)
241             && REGION_ID(ea) != USER_REGION_ID
242             && hash_page(ea, _PAGE_PRESENT, 0x300) == 0) {
243                 spu_restart_dma(spu);
244                 return 0;
245         }
246
247         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
248                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
249                 return 1;
250         }
251
252         spu->dar = ea;
253         spu->dsisr = dsisr;
254         mb();
255         spu->stop_callback(spu);
256         return 0;
257 }
258
259 static void __spu_kernel_slb(void *addr, struct spu_slb *slb)
260 {
261         unsigned long ea = (unsigned long)addr;
262         u64 llp;
263
264         if (REGION_ID(ea) == KERNEL_REGION_ID)
265                 llp = mmu_psize_defs[mmu_linear_psize].sllp;
266         else
267                 llp = mmu_psize_defs[mmu_virtual_psize].sllp;
268
269         slb->vsid = (get_kernel_vsid(ea, MMU_SEGSIZE_256M) << SLB_VSID_SHIFT) |
270                 SLB_VSID_KERNEL | llp;
271         slb->esid = (ea & ESID_MASK) | SLB_ESID_V;
272 }
273
274 /**
275  * Setup the SPU kernel SLBs, in preparation for a context save/restore. We
276  * need to map both the context save area, and the save/restore code.
277  */
278 void spu_setup_kernel_slbs(struct spu *spu, struct spu_lscsa *lscsa, void *code)
279 {
280         struct spu_slb code_slb, lscsa_slb;
281
282         __spu_kernel_slb(lscsa, &lscsa_slb);
283         __spu_kernel_slb(code, &code_slb);
284
285         spu_load_slb(spu, 0, &lscsa_slb);
286         if (lscsa_slb.esid != code_slb.esid)
287                 spu_load_slb(spu, 1, &code_slb);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_setup_kernel_slbs);
290
291 static irqreturn_t
292 spu_irq_class_0(int irq, void *data)
293 {
294         struct spu *spu;
295         unsigned long stat, mask;
296
297         spu = data;
298
299         mask = spu_int_mask_get(spu, 0);
300         stat = spu_int_stat_get(spu, 0);
301         stat &= mask;
302
303         spin_lock(&spu->register_lock);
304         spu->class_0_pending |= stat;
305         spin_unlock(&spu->register_lock);
306
307         spu->stop_callback(spu);
308
309         spu_int_stat_clear(spu, 0, stat);
310
311         return IRQ_HANDLED;
312 }
313
314 int
315 spu_irq_class_0_bottom(struct spu *spu)
316 {
317         unsigned long flags;
318         unsigned long stat;
319
320         spin_lock_irqsave(&spu->register_lock, flags);
321         stat = spu->class_0_pending;
322         spu->class_0_pending = 0;
323
324         if (stat & 1) /* invalid DMA alignment */
325                 __spu_trap_dma_align(spu);
326
327         if (stat & 2) /* invalid MFC DMA */
328                 __spu_trap_invalid_dma(spu);
329
330         if (stat & 4) /* error on SPU */
331                 __spu_trap_error(spu);
332
333         spin_unlock_irqrestore(&spu->register_lock, flags);
334
335         return (stat & 0x7) ? -EIO : 0;
336 }
337 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_irq_class_0_bottom);
338
339 static irqreturn_t
340 spu_irq_class_1(int irq, void *data)
341 {
342         struct spu *spu;
343         unsigned long stat, mask, dar, dsisr;
344
345         spu = data;
346
347         /* atomically read & clear class1 status. */
348         spin_lock(&spu->register_lock);
349         mask  = spu_int_mask_get(spu, 1);
350         stat  = spu_int_stat_get(spu, 1) & mask;
351         dar   = spu_mfc_dar_get(spu);
352         dsisr = spu_mfc_dsisr_get(spu);
353         if (stat & 2) /* mapping fault */
354                 spu_mfc_dsisr_set(spu, 0ul);
355         spu_int_stat_clear(spu, 1, stat);
356         spin_unlock(&spu->register_lock);
357         pr_debug("%s: %lx %lx %lx %lx\n", __FUNCTION__, mask, stat,
358                         dar, dsisr);
359
360         if (stat & 1) /* segment fault */
361                 __spu_trap_data_seg(spu, dar);
362
363         if (stat & 2) { /* mapping fault */
364                 __spu_trap_data_map(spu, dar, dsisr);
365         }
366
367         if (stat & 4) /* ls compare & suspend on get */
368                 ;
369
370         if (stat & 8) /* ls compare & suspend on put */
371                 ;
372
373         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
374 }
375
376 static irqreturn_t
377 spu_irq_class_2(int irq, void *data)
378 {
379         struct spu *spu;
380         unsigned long stat;
381         unsigned long mask;
382
383         spu = data;
384         spin_lock(&spu->register_lock);
385         stat = spu_int_stat_get(spu, 2);
386         mask = spu_int_mask_get(spu, 2);
387         /* ignore interrupts we're not waiting for */
388         stat &= mask;
389         /*
390          * mailbox interrupts (0x1 and 0x10) are level triggered.
391          * mask them now before acknowledging.
392          */
393         if (stat & 0x11)
394                 spu_int_mask_and(spu, 2, ~(stat & 0x11));
395         /* acknowledge all interrupts before the callbacks */
396         spu_int_stat_clear(spu, 2, stat);
397         spin_unlock(&spu->register_lock);
398
399         pr_debug("class 2 interrupt %d, %lx, %lx\n", irq, stat, mask);
400
401         if (stat & 1)  /* PPC core mailbox */
402                 spu->ibox_callback(spu);
403
404         if (stat & 2) /* SPU stop-and-signal */
405                 spu->stop_callback(spu);
406
407         if (stat & 4) /* SPU halted */
408                 spu->stop_callback(spu);
409
410         if (stat & 8) /* DMA tag group complete */
411                 spu->mfc_callback(spu);
412
413         if (stat & 0x10) /* SPU mailbox threshold */
414                 spu->wbox_callback(spu);
415
416         spu->stats.class2_intr++;
417         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
418 }
419
420 static int spu_request_irqs(struct spu *spu)
421 {
422         int ret = 0;
423
424         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ) {
425                 snprintf(spu->irq_c0, sizeof (spu->irq_c0), "spe%02d.0",
426                          spu->number);
427                 ret = request_irq(spu->irqs[0], spu_irq_class_0,
428                                   IRQF_DISABLED,
429                                   spu->irq_c0, spu);
430                 if (ret)
431                         goto bail0;
432         }
433         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ) {
434                 snprintf(spu->irq_c1, sizeof (spu->irq_c1), "spe%02d.1",
435                          spu->number);
436                 ret = request_irq(spu->irqs[1], spu_irq_class_1,
437                                   IRQF_DISABLED,
438                                   spu->irq_c1, spu);
439                 if (ret)
440                         goto bail1;
441         }
442         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ) {
443                 snprintf(spu->irq_c2, sizeof (spu->irq_c2), "spe%02d.2",
444                          spu->number);
445                 ret = request_irq(spu->irqs[2], spu_irq_class_2,
446                                   IRQF_DISABLED,
447                                   spu->irq_c2, spu);
448                 if (ret)
449                         goto bail2;
450         }
451         return 0;
452
453 bail2:
454         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
455                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
456 bail1:
457         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
458                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
459 bail0:
460         return ret;
461 }
462
463 static void spu_free_irqs(struct spu *spu)
464 {
465         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
466                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
467         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
468                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
469         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ)
470                 free_irq(spu->irqs[2], spu);
471 }
472
473 void spu_init_channels(struct spu *spu)
474 {
475         static const struct {
476                  unsigned channel;
477                  unsigned count;
478         } zero_list[] = {
479                 { 0x00, 1, }, { 0x01, 1, }, { 0x03, 1, }, { 0x04, 1, },
480                 { 0x18, 1, }, { 0x19, 1, }, { 0x1b, 1, }, { 0x1d, 1, },
481         }, count_list[] = {
482                 { 0x00, 0, }, { 0x03, 0, }, { 0x04, 0, }, { 0x15, 16, },
483                 { 0x17, 1, }, { 0x18, 0, }, { 0x19, 0, }, { 0x1b, 0, },
484                 { 0x1c, 1, }, { 0x1d, 0, }, { 0x1e, 1, },
485         };
486         struct spu_priv2 __iomem *priv2;
487         int i;
488
489         priv2 = spu->priv2;
490
491         /* initialize all channel data to zero */
492         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(zero_list); i++) {
493                 int count;
494
495                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, zero_list[i].channel);
496                 for (count = 0; count < zero_list[i].count; count++)
497                         out_be64(&priv2->spu_chnldata_RW, 0);
498         }
499
500         /* initialize channel counts to meaningful values */
501         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(count_list); i++) {
502                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, count_list[i].channel);
503                 out_be64(&priv2->spu_chnlcnt_RW, count_list[i].count);
504         }
505 }
506 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_init_channels);
507
508 static int spu_shutdown(struct sys_device *sysdev)
509 {
510         struct spu *spu = container_of(sysdev, struct spu, sysdev);
511
512         spu_free_irqs(spu);
513         spu_destroy_spu(spu);
514         return 0;
515 }
516
517 static struct sysdev_class spu_sysdev_class = {
518         set_kset_name("spu"),
519         .shutdown = spu_shutdown,
520 };
521
522 int spu_add_sysdev_attr(struct sysdev_attribute *attr)
523 {
524         struct spu *spu;
525
526         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
527         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
528                 sysdev_create_file(&spu->sysdev, attr);
529         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
530
531         return 0;
532 }
533 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_add_sysdev_attr);
534
535 int spu_add_sysdev_attr_group(struct attribute_group *attrs)
536 {
537         struct spu *spu;
538
539         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
540         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
541                 sysfs_create_group(&spu->sysdev.kobj, attrs);
542         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
543
544         return 0;
545 }
546 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_add_sysdev_attr_group);
547
548
549 void spu_remove_sysdev_attr(struct sysdev_attribute *attr)
550 {
551         struct spu *spu;
552
553         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
554         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
555                 sysdev_remove_file(&spu->sysdev, attr);
556         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
557 }
558 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_remove_sysdev_attr);
559
560 void spu_remove_sysdev_attr_group(struct attribute_group *attrs)
561 {
562         struct spu *spu;
563
564         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
565         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
566                 sysfs_remove_group(&spu->sysdev.kobj, attrs);
567         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
568 }
569 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_remove_sysdev_attr_group);
570
571 static int spu_create_sysdev(struct spu *spu)
572 {
573         int ret;
574
575         spu->sysdev.id = spu->number;
576         spu->sysdev.cls = &spu_sysdev_class;
577         ret = sysdev_register(&spu->sysdev);
578         if (ret) {
579                 printk(KERN_ERR "Can't register SPU %d with sysfs\n",
580                                 spu->number);
581                 return ret;
582         }
583
584         sysfs_add_device_to_node(&spu->sysdev, spu->node);
585
586         return 0;
587 }
588
589 static int __init create_spu(void *data)
590 {
591         struct spu *spu;
592         int ret;
593         static int number;
594         unsigned long flags;
595         struct timespec ts;
596
597         ret = -ENOMEM;
598         spu = kzalloc(sizeof (*spu), GFP_KERNEL);
599         if (!spu)
600                 goto out;
601
602         spu->alloc_state = SPU_FREE;
603
604         spin_lock_init(&spu->register_lock);
605         spin_lock(&spu_lock);
606         spu->number = number++;
607         spin_unlock(&spu_lock);
608
609         ret = spu_create_spu(spu, data);
610
611         if (ret)
612                 goto out_free;
613
614         spu_mfc_sdr_setup(spu);
615         spu_mfc_sr1_set(spu, 0x33);
616         ret = spu_request_irqs(spu);
617         if (ret)
618                 goto out_destroy;
619
620         ret = spu_create_sysdev(spu);
621         if (ret)
622                 goto out_free_irqs;
623
624         mutex_lock(&cbe_spu_info[spu->node].list_mutex);
625         list_add(&spu->cbe_list, &cbe_spu_info[spu->node].spus);
626         cbe_spu_info[spu->node].n_spus++;
627         mutex_unlock(&cbe_spu_info[spu->node].list_mutex);
628
629         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
630         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
631         list_add(&spu->full_list, &spu_full_list);
632         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
633         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
634
635         spu->stats.util_state = SPU_UTIL_IDLE_LOADED;
636         ktime_get_ts(&ts);
637         spu->stats.tstamp = timespec_to_ns(&ts);
638
639         INIT_LIST_HEAD(&spu->aff_list);
640
641         goto out;
642
643 out_free_irqs:
644         spu_free_irqs(spu);
645 out_destroy:
646         spu_destroy_spu(spu);
647 out_free:
648         kfree(spu);
649 out:
650         return ret;
651 }
652
653 static const char *spu_state_names[] = {
654         "user", "system", "iowait", "idle"
655 };
656
657 static unsigned long long spu_acct_time(struct spu *spu,
658                 enum spu_utilization_state state)
659 {
660         struct timespec ts;
661         unsigned long long time = spu->stats.times[state];
662
663         /*
664          * If the spu is idle or the context is stopped, utilization
665          * statistics are not updated.  Apply the time delta from the
666          * last recorded state of the spu.
667          */
668         if (spu->stats.util_state == state) {
669                 ktime_get_ts(&ts);
670                 time += timespec_to_ns(&ts) - spu->stats.tstamp;
671         }
672
673         return time / NSEC_PER_MSEC;
674 }
675
676
677 static ssize_t spu_stat_show(struct sys_device *sysdev, char *buf)
678 {
679         struct spu *spu = container_of(sysdev, struct spu, sysdev);
680
681         return sprintf(buf, "%s %llu %llu %llu %llu "
682                       "%llu %llu %llu %llu %llu %llu %llu %llu\n",
683                 spu_state_names[spu->stats.util_state],
684                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_USER),
685                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_SYSTEM),
686                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_IOWAIT),
687                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_IDLE_LOADED),
688                 spu->stats.vol_ctx_switch,
689                 spu->stats.invol_ctx_switch,
690                 spu->stats.slb_flt,
691                 spu->stats.hash_flt,
692                 spu->stats.min_flt,
693                 spu->stats.maj_flt,
694                 spu->stats.class2_intr,
695                 spu->stats.libassist);
696 }
697
698 static SYSDEV_ATTR(stat, 0644, spu_stat_show, NULL);
699
700 static int __init init_spu_base(void)
701 {
702         int i, ret = 0;
703
704         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
705                 mutex_init(&cbe_spu_info[i].list_mutex);
706                 INIT_LIST_HEAD(&cbe_spu_info[i].spus);
707         }
708
709         if (!spu_management_ops)
710                 goto out;
711
712         /* create sysdev class for spus */
713         ret = sysdev_class_register(&spu_sysdev_class);
714         if (ret)
715                 goto out;
716
717         ret = spu_enumerate_spus(create_spu);
718
719         if (ret < 0) {
720                 printk(KERN_WARNING "%s: Error initializing spus\n",
721                         __FUNCTION__);
722                 goto out_unregister_sysdev_class;
723         }
724
725         if (ret > 0) {
726                 /*
727                  * We cannot put the forward declaration in
728                  * <linux/linux_logo.h> because of conflicting session type
729                  * conflicts for const and __initdata with different compiler
730                  * versions
731                  */
732                 extern const struct linux_logo logo_spe_clut224;
733
734                 fb_append_extra_logo(&logo_spe_clut224, ret);
735         }
736
737         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
738         xmon_register_spus(&spu_full_list);
739         crash_register_spus(&spu_full_list);
740         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
741         spu_add_sysdev_attr(&attr_stat);
742
743         spu_init_affinity();
744
745         return 0;
746
747  out_unregister_sysdev_class:
748         sysdev_class_unregister(&spu_sysdev_class);
749  out:
750         return ret;
751 }
752 module_init(init_spu_base);
753
754 MODULE_LICENSE("GPL");
755 MODULE_AUTHOR("Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>");