Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/gator' into linux-linaro-lsk
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / arm / common / mcpm_entry.c
1 /*
2  * arch/arm/common/mcpm_entry.c -- entry point for multi-cluster PM
3  *
4  * Created by:  Nicolas Pitre, March 2012
5  * Copyright:   (C) 2012-2013  Linaro Limited
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  */
11
12 #include <linux/kernel.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/irqflags.h>
15
16 #include <asm/mcpm.h>
17 #include <asm/cacheflush.h>
18 #include <asm/idmap.h>
19 #include <asm/cputype.h>
20
21 extern unsigned long mcpm_entry_vectors[MAX_NR_CLUSTERS][MAX_CPUS_PER_CLUSTER];
22
23 void mcpm_set_entry_vector(unsigned cpu, unsigned cluster, void *ptr)
24 {
25         unsigned long val = ptr ? virt_to_phys(ptr) : 0;
26         mcpm_entry_vectors[cluster][cpu] = val;
27         sync_cache_w(&mcpm_entry_vectors[cluster][cpu]);
28 }
29
30 extern unsigned long mcpm_entry_early_pokes[MAX_NR_CLUSTERS][MAX_CPUS_PER_CLUSTER][2];
31
32 void mcpm_set_early_poke(unsigned cpu, unsigned cluster,
33                          unsigned long poke_phys_addr, unsigned long poke_val)
34 {
35         unsigned long *poke = &mcpm_entry_early_pokes[cluster][cpu][0];
36         poke[0] = poke_phys_addr;
37         poke[1] = poke_val;
38         __cpuc_flush_dcache_area((void *)poke, 8);
39         outer_clean_range(__pa(poke), __pa(poke + 2));
40 }
41
42 static const struct mcpm_platform_ops *platform_ops;
43
44 int __init mcpm_platform_register(const struct mcpm_platform_ops *ops)
45 {
46         if (platform_ops)
47                 return -EBUSY;
48         platform_ops = ops;
49         return 0;
50 }
51
52 int mcpm_cpu_power_up(unsigned int cpu, unsigned int cluster)
53 {
54         if (!platform_ops)
55                 return -EUNATCH; /* try not to shadow power_up errors */
56         might_sleep();
57         return platform_ops->power_up(cpu, cluster);
58 }
59
60 typedef void (*phys_reset_t)(unsigned long);
61
62 void mcpm_cpu_power_down(void)
63 {
64         phys_reset_t phys_reset;
65
66         BUG_ON(!platform_ops);
67         BUG_ON(!irqs_disabled());
68
69         /*
70          * Do this before calling into the power_down method,
71          * as it might not always be safe to do afterwards.
72          */
73         setup_mm_for_reboot();
74
75         platform_ops->power_down();
76
77         /*
78          * It is possible for a power_up request to happen concurrently
79          * with a power_down request for the same CPU. In this case the
80          * power_down method might not be able to actually enter a
81          * powered down state with the WFI instruction if the power_up
82          * method has removed the required reset condition.  The
83          * power_down method is then allowed to return. We must perform
84          * a re-entry in the kernel as if the power_up method just had
85          * deasserted reset on the CPU.
86          *
87          * To simplify race issues, the platform specific implementation
88          * must accommodate for the possibility of unordered calls to
89          * power_down and power_up with a usage count. Therefore, if a
90          * call to power_up is issued for a CPU that is not down, then
91          * the next call to power_down must not attempt a full shutdown
92          * but only do the minimum (normally disabling L1 cache and CPU
93          * coherency) and return just as if a concurrent power_up request
94          * had happened as described above.
95          */
96
97         phys_reset = (phys_reset_t)(unsigned long)virt_to_phys(cpu_reset);
98         phys_reset(virt_to_phys(mcpm_entry_point));
99
100         /* should never get here */
101         BUG();
102 }
103
104 void mcpm_cpu_suspend(u64 expected_residency)
105 {
106         phys_reset_t phys_reset;
107
108         BUG_ON(!platform_ops);
109         BUG_ON(!irqs_disabled());
110
111         /* Very similar to mcpm_cpu_power_down() */
112         setup_mm_for_reboot();
113         platform_ops->suspend(expected_residency);
114         phys_reset = (phys_reset_t)(unsigned long)virt_to_phys(cpu_reset);
115         phys_reset(virt_to_phys(mcpm_entry_point));
116         BUG();
117 }
118
119 int mcpm_cpu_powered_up(void)
120 {
121         if (!platform_ops)
122                 return -EUNATCH;
123         if (platform_ops->powered_up)
124                 platform_ops->powered_up();
125         return 0;
126 }
127
128 struct sync_struct mcpm_sync;
129
130 /*
131  * __mcpm_cpu_going_down: Indicates that the cpu is being torn down.
132  *    This must be called at the point of committing to teardown of a CPU.
133  *    The CPU cache (SCTRL.C bit) is expected to still be active.
134  */
135 void __mcpm_cpu_going_down(unsigned int cpu, unsigned int cluster)
136 {
137         mcpm_sync.clusters[cluster].cpus[cpu].cpu = CPU_GOING_DOWN;
138         sync_cache_w(&mcpm_sync.clusters[cluster].cpus[cpu].cpu);
139 }
140
141 /*
142  * __mcpm_cpu_down: Indicates that cpu teardown is complete and that the
143  *    cluster can be torn down without disrupting this CPU.
144  *    To avoid deadlocks, this must be called before a CPU is powered down.
145  *    The CPU cache (SCTRL.C bit) is expected to be off.
146  *    However L2 cache might or might not be active.
147  */
148 void __mcpm_cpu_down(unsigned int cpu, unsigned int cluster)
149 {
150         dmb();
151         mcpm_sync.clusters[cluster].cpus[cpu].cpu = CPU_DOWN;
152         sync_cache_w(&mcpm_sync.clusters[cluster].cpus[cpu].cpu);
153         dsb_sev();
154 }
155
156 /*
157  * __mcpm_outbound_leave_critical: Leave the cluster teardown critical section.
158  * @state: the final state of the cluster:
159  *     CLUSTER_UP: no destructive teardown was done and the cluster has been
160  *         restored to the previous state (CPU cache still active); or
161  *     CLUSTER_DOWN: the cluster has been torn-down, ready for power-off
162  *         (CPU cache disabled, L2 cache either enabled or disabled).
163  */
164 void __mcpm_outbound_leave_critical(unsigned int cluster, int state)
165 {
166         dmb();
167         mcpm_sync.clusters[cluster].cluster = state;
168         sync_cache_w(&mcpm_sync.clusters[cluster].cluster);
169         dsb_sev();
170 }
171
172 /*
173  * __mcpm_outbound_enter_critical: Enter the cluster teardown critical section.
174  * This function should be called by the last man, after local CPU teardown
175  * is complete.  CPU cache expected to be active.
176  *
177  * Returns:
178  *     false: the critical section was not entered because an inbound CPU was
179  *         observed, or the cluster is already being set up;
180  *     true: the critical section was entered: it is now safe to tear down the
181  *         cluster.
182  */
183 bool __mcpm_outbound_enter_critical(unsigned int cpu, unsigned int cluster)
184 {
185         unsigned int i;
186         struct mcpm_sync_struct *c = &mcpm_sync.clusters[cluster];
187
188         /* Warn inbound CPUs that the cluster is being torn down: */
189         c->cluster = CLUSTER_GOING_DOWN;
190         sync_cache_w(&c->cluster);
191
192         /* Back out if the inbound cluster is already in the critical region: */
193         sync_cache_r(&c->inbound);
194         if (c->inbound == INBOUND_COMING_UP)
195                 goto abort;
196
197         /*
198          * Wait for all CPUs to get out of the GOING_DOWN state, so that local
199          * teardown is complete on each CPU before tearing down the cluster.
200          *
201          * If any CPU has been woken up again from the DOWN state, then we
202          * shouldn't be taking the cluster down at all: abort in that case.
203          */
204         sync_cache_r(&c->cpus);
205         for (i = 0; i < MAX_CPUS_PER_CLUSTER; i++) {
206                 int cpustate;
207
208                 if (i == cpu)
209                         continue;
210
211                 while (1) {
212                         cpustate = c->cpus[i].cpu;
213                         if (cpustate != CPU_GOING_DOWN)
214                                 break;
215
216                         wfe();
217                         sync_cache_r(&c->cpus[i].cpu);
218                 }
219
220                 switch (cpustate) {
221                 case CPU_DOWN:
222                         continue;
223
224                 default:
225                         goto abort;
226                 }
227         }
228
229         return true;
230
231 abort:
232         __mcpm_outbound_leave_critical(cluster, CLUSTER_UP);
233         return false;
234 }
235
236 int __mcpm_cluster_state(unsigned int cluster)
237 {
238         sync_cache_r(&mcpm_sync.clusters[cluster].cluster);
239         return mcpm_sync.clusters[cluster].cluster;
240 }
241
242 extern unsigned long mcpm_power_up_setup_phys;
243
244 int __init mcpm_sync_init(
245         void (*power_up_setup)(unsigned int affinity_level))
246 {
247         unsigned int i, j, mpidr, this_cluster;
248
249         BUILD_BUG_ON(MCPM_SYNC_CLUSTER_SIZE * MAX_NR_CLUSTERS != sizeof mcpm_sync);
250         BUG_ON((unsigned long)&mcpm_sync & (__CACHE_WRITEBACK_GRANULE - 1));
251
252         /*
253          * Set initial CPU and cluster states.
254          * Only one cluster is assumed to be active at this point.
255          */
256         for (i = 0; i < MAX_NR_CLUSTERS; i++) {
257                 mcpm_sync.clusters[i].cluster = CLUSTER_DOWN;
258                 mcpm_sync.clusters[i].inbound = INBOUND_NOT_COMING_UP;
259                 for (j = 0; j < MAX_CPUS_PER_CLUSTER; j++)
260                         mcpm_sync.clusters[i].cpus[j].cpu = CPU_DOWN;
261         }
262         mpidr = read_cpuid_mpidr();
263         this_cluster = MPIDR_AFFINITY_LEVEL(mpidr, 1);
264         for_each_online_cpu(i)
265                 mcpm_sync.clusters[this_cluster].cpus[i].cpu = CPU_UP;
266         mcpm_sync.clusters[this_cluster].cluster = CLUSTER_UP;
267         sync_cache_w(&mcpm_sync);
268
269         if (power_up_setup) {
270                 mcpm_power_up_setup_phys = virt_to_phys(power_up_setup);
271                 sync_cache_w(&mcpm_power_up_setup_phys);
272         }
273
274         return 0;
275 }