mmc: dw_mmc: fix unmap sg twice when finding data err
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / cpu.c
1 /* CPU control.
2  * (C) 2001, 2002, 2003, 2004 Rusty Russell
3  *
4  * This code is licenced under the GPL.
5  */
6 #include <linux/proc_fs.h>
7 #include <linux/smp.h>
8 #include <linux/init.h>
9 #include <linux/notifier.h>
10 #include <linux/sched.h>
11 #include <linux/unistd.h>
12 #include <linux/cpu.h>
13 #include <linux/oom.h>
14 #include <linux/rcupdate.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/bug.h>
17 #include <linux/kthread.h>
18 #include <linux/stop_machine.h>
19 #include <linux/mutex.h>
20 #include <linux/gfp.h>
21 #include <linux/suspend.h>
22 #include <linux/lockdep.h>
23 #include <linux/tick.h>
24 #include <linux/irq.h>
25 #include <trace/events/power.h>
26
27 #include <trace/events/sched.h>
28
29 #include "smpboot.h"
30
31 #ifdef CONFIG_SMP
32 /* Serializes the updates to cpu_online_mask, cpu_present_mask */
33 static DEFINE_MUTEX(cpu_add_remove_lock);
34
35 /*
36  * The following two APIs (cpu_maps_update_begin/done) must be used when
37  * attempting to serialize the updates to cpu_online_mask & cpu_present_mask.
38  * The APIs cpu_notifier_register_begin/done() must be used to protect CPU
39  * hotplug callback (un)registration performed using __register_cpu_notifier()
40  * or __unregister_cpu_notifier().
41  */
42 void cpu_maps_update_begin(void)
43 {
44         mutex_lock(&cpu_add_remove_lock);
45 }
46 EXPORT_SYMBOL(cpu_notifier_register_begin);
47
48 void cpu_maps_update_done(void)
49 {
50         mutex_unlock(&cpu_add_remove_lock);
51 }
52 EXPORT_SYMBOL(cpu_notifier_register_done);
53
54 static RAW_NOTIFIER_HEAD(cpu_chain);
55
56 /* If set, cpu_up and cpu_down will return -EBUSY and do nothing.
57  * Should always be manipulated under cpu_add_remove_lock
58  */
59 static int cpu_hotplug_disabled;
60
61 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
62
63 static struct {
64         struct task_struct *active_writer;
65         /* wait queue to wake up the active_writer */
66         wait_queue_head_t wq;
67         /* verifies that no writer will get active while readers are active */
68         struct mutex lock;
69         /*
70          * Also blocks the new readers during
71          * an ongoing cpu hotplug operation.
72          */
73         atomic_t refcount;
74
75 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
76         struct lockdep_map dep_map;
77 #endif
78 } cpu_hotplug = {
79         .active_writer = NULL,
80         .wq = __WAIT_QUEUE_HEAD_INITIALIZER(cpu_hotplug.wq),
81         .lock = __MUTEX_INITIALIZER(cpu_hotplug.lock),
82 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
83         .dep_map = {.name = "cpu_hotplug.lock" },
84 #endif
85 };
86
87 /* Lockdep annotations for get/put_online_cpus() and cpu_hotplug_begin/end() */
88 #define cpuhp_lock_acquire_read() lock_map_acquire_read(&cpu_hotplug.dep_map)
89 #define cpuhp_lock_acquire_tryread() \
90                                   lock_map_acquire_tryread(&cpu_hotplug.dep_map)
91 #define cpuhp_lock_acquire()      lock_map_acquire(&cpu_hotplug.dep_map)
92 #define cpuhp_lock_release()      lock_map_release(&cpu_hotplug.dep_map)
93
94
95 void get_online_cpus(void)
96 {
97         might_sleep();
98         if (cpu_hotplug.active_writer == current)
99                 return;
100         cpuhp_lock_acquire_read();
101         mutex_lock(&cpu_hotplug.lock);
102         atomic_inc(&cpu_hotplug.refcount);
103         mutex_unlock(&cpu_hotplug.lock);
104 }
105 EXPORT_SYMBOL_GPL(get_online_cpus);
106
107 void put_online_cpus(void)
108 {
109         int refcount;
110
111         if (cpu_hotplug.active_writer == current)
112                 return;
113
114         refcount = atomic_dec_return(&cpu_hotplug.refcount);
115         if (WARN_ON(refcount < 0)) /* try to fix things up */
116                 atomic_inc(&cpu_hotplug.refcount);
117
118         if (refcount <= 0 && waitqueue_active(&cpu_hotplug.wq))
119                 wake_up(&cpu_hotplug.wq);
120
121         cpuhp_lock_release();
122
123 }
124 EXPORT_SYMBOL_GPL(put_online_cpus);
125
126 /*
127  * This ensures that the hotplug operation can begin only when the
128  * refcount goes to zero.
129  *
130  * Note that during a cpu-hotplug operation, the new readers, if any,
131  * will be blocked by the cpu_hotplug.lock
132  *
133  * Since cpu_hotplug_begin() is always called after invoking
134  * cpu_maps_update_begin(), we can be sure that only one writer is active.
135  *
136  * Note that theoretically, there is a possibility of a livelock:
137  * - Refcount goes to zero, last reader wakes up the sleeping
138  *   writer.
139  * - Last reader unlocks the cpu_hotplug.lock.
140  * - A new reader arrives at this moment, bumps up the refcount.
141  * - The writer acquires the cpu_hotplug.lock finds the refcount
142  *   non zero and goes to sleep again.
143  *
144  * However, this is very difficult to achieve in practice since
145  * get_online_cpus() not an api which is called all that often.
146  *
147  */
148 void cpu_hotplug_begin(void)
149 {
150         DEFINE_WAIT(wait);
151
152         cpu_hotplug.active_writer = current;
153         cpuhp_lock_acquire();
154
155         for (;;) {
156                 mutex_lock(&cpu_hotplug.lock);
157                 prepare_to_wait(&cpu_hotplug.wq, &wait, TASK_UNINTERRUPTIBLE);
158                 if (likely(!atomic_read(&cpu_hotplug.refcount)))
159                                 break;
160                 mutex_unlock(&cpu_hotplug.lock);
161                 schedule();
162         }
163         finish_wait(&cpu_hotplug.wq, &wait);
164 }
165
166 void cpu_hotplug_done(void)
167 {
168         cpu_hotplug.active_writer = NULL;
169         mutex_unlock(&cpu_hotplug.lock);
170         cpuhp_lock_release();
171 }
172
173 /*
174  * Wait for currently running CPU hotplug operations to complete (if any) and
175  * disable future CPU hotplug (from sysfs). The 'cpu_add_remove_lock' protects
176  * the 'cpu_hotplug_disabled' flag. The same lock is also acquired by the
177  * hotplug path before performing hotplug operations. So acquiring that lock
178  * guarantees mutual exclusion from any currently running hotplug operations.
179  */
180 void cpu_hotplug_disable(void)
181 {
182         cpu_maps_update_begin();
183         cpu_hotplug_disabled++;
184         cpu_maps_update_done();
185 }
186 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_hotplug_disable);
187
188 void cpu_hotplug_enable(void)
189 {
190         cpu_maps_update_begin();
191         WARN_ON(--cpu_hotplug_disabled < 0);
192         cpu_maps_update_done();
193 }
194 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_hotplug_enable);
195 #endif  /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
196
197 /* Need to know about CPUs going up/down? */
198 int register_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
199 {
200         int ret;
201         cpu_maps_update_begin();
202         ret = raw_notifier_chain_register(&cpu_chain, nb);
203         cpu_maps_update_done();
204         return ret;
205 }
206
207 int __register_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
208 {
209         return raw_notifier_chain_register(&cpu_chain, nb);
210 }
211
212 static int __cpu_notify(unsigned long val, void *v, int nr_to_call,
213                         int *nr_calls)
214 {
215         int ret;
216
217         ret = __raw_notifier_call_chain(&cpu_chain, val, v, nr_to_call,
218                                         nr_calls);
219
220         return notifier_to_errno(ret);
221 }
222
223 static int cpu_notify(unsigned long val, void *v)
224 {
225         return __cpu_notify(val, v, -1, NULL);
226 }
227
228 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
229
230 static void cpu_notify_nofail(unsigned long val, void *v)
231 {
232         BUG_ON(cpu_notify(val, v));
233 }
234 EXPORT_SYMBOL(register_cpu_notifier);
235 EXPORT_SYMBOL(__register_cpu_notifier);
236
237 void unregister_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
238 {
239         cpu_maps_update_begin();
240         raw_notifier_chain_unregister(&cpu_chain, nb);
241         cpu_maps_update_done();
242 }
243 EXPORT_SYMBOL(unregister_cpu_notifier);
244
245 void __unregister_cpu_notifier(struct notifier_block *nb)
246 {
247         raw_notifier_chain_unregister(&cpu_chain, nb);
248 }
249 EXPORT_SYMBOL(__unregister_cpu_notifier);
250
251 /**
252  * clear_tasks_mm_cpumask - Safely clear tasks' mm_cpumask for a CPU
253  * @cpu: a CPU id
254  *
255  * This function walks all processes, finds a valid mm struct for each one and
256  * then clears a corresponding bit in mm's cpumask.  While this all sounds
257  * trivial, there are various non-obvious corner cases, which this function
258  * tries to solve in a safe manner.
259  *
260  * Also note that the function uses a somewhat relaxed locking scheme, so it may
261  * be called only for an already offlined CPU.
262  */
263 void clear_tasks_mm_cpumask(int cpu)
264 {
265         struct task_struct *p;
266
267         /*
268          * This function is called after the cpu is taken down and marked
269          * offline, so its not like new tasks will ever get this cpu set in
270          * their mm mask. -- Peter Zijlstra
271          * Thus, we may use rcu_read_lock() here, instead of grabbing
272          * full-fledged tasklist_lock.
273          */
274         WARN_ON(cpu_online(cpu));
275         rcu_read_lock();
276         for_each_process(p) {
277                 struct task_struct *t;
278
279                 /*
280                  * Main thread might exit, but other threads may still have
281                  * a valid mm. Find one.
282                  */
283                 t = find_lock_task_mm(p);
284                 if (!t)
285                         continue;
286                 cpumask_clear_cpu(cpu, mm_cpumask(t->mm));
287                 task_unlock(t);
288         }
289         rcu_read_unlock();
290 }
291
292 static inline void check_for_tasks(int dead_cpu)
293 {
294         struct task_struct *g, *p;
295
296         read_lock(&tasklist_lock);
297         for_each_process_thread(g, p) {
298                 if (!p->on_rq)
299                         continue;
300                 /*
301                  * We do the check with unlocked task_rq(p)->lock.
302                  * Order the reading to do not warn about a task,
303                  * which was running on this cpu in the past, and
304                  * it's just been woken on another cpu.
305                  */
306                 rmb();
307                 if (task_cpu(p) != dead_cpu)
308                         continue;
309
310                 pr_warn("Task %s (pid=%d) is on cpu %d (state=%ld, flags=%x)\n",
311                         p->comm, task_pid_nr(p), dead_cpu, p->state, p->flags);
312         }
313         read_unlock(&tasklist_lock);
314 }
315
316 struct take_cpu_down_param {
317         unsigned long mod;
318         void *hcpu;
319 };
320
321 /* Take this CPU down. */
322 static int take_cpu_down(void *_param)
323 {
324         struct take_cpu_down_param *param = _param;
325         int err;
326
327         /* Ensure this CPU doesn't handle any more interrupts. */
328         err = __cpu_disable();
329         if (err < 0)
330                 return err;
331
332         cpu_notify(CPU_DYING | param->mod, param->hcpu);
333         /* Give up timekeeping duties */
334         tick_handover_do_timer();
335         /* Park the stopper thread */
336         stop_machine_park((long)param->hcpu);
337         return 0;
338 }
339
340 /* Requires cpu_add_remove_lock to be held */
341 static int _cpu_down(unsigned int cpu, int tasks_frozen)
342 {
343         int err, nr_calls = 0;
344         void *hcpu = (void *)(long)cpu;
345         unsigned long mod = tasks_frozen ? CPU_TASKS_FROZEN : 0;
346         struct take_cpu_down_param tcd_param = {
347                 .mod = mod,
348                 .hcpu = hcpu,
349         };
350
351         if (num_online_cpus() == 1)
352                 return -EBUSY;
353
354         if (!cpu_online(cpu))
355                 return -EINVAL;
356
357         cpu_hotplug_begin();
358
359         err = __cpu_notify(CPU_DOWN_PREPARE | mod, hcpu, -1, &nr_calls);
360         if (err) {
361                 nr_calls--;
362                 __cpu_notify(CPU_DOWN_FAILED | mod, hcpu, nr_calls, NULL);
363                 pr_warn("%s: attempt to take down CPU %u failed\n",
364                         __func__, cpu);
365                 goto out_release;
366         }
367
368         /*
369          * By now we've cleared cpu_active_mask, wait for all preempt-disabled
370          * and RCU users of this state to go away such that all new such users
371          * will observe it.
372          *
373          * For CONFIG_PREEMPT we have preemptible RCU and its sync_rcu() might
374          * not imply sync_sched(), so wait for both.
375          *
376          * Do sync before park smpboot threads to take care the rcu boost case.
377          */
378         if (IS_ENABLED(CONFIG_PREEMPT))
379                 synchronize_rcu_mult(call_rcu, call_rcu_sched);
380         else
381                 synchronize_rcu();
382
383         smpboot_park_threads(cpu);
384
385         /*
386          * Prevent irq alloc/free while the dying cpu reorganizes the
387          * interrupt affinities.
388          */
389         irq_lock_sparse();
390
391         /*
392          * So now all preempt/rcu users must observe !cpu_active().
393          */
394         err = stop_machine(take_cpu_down, &tcd_param, cpumask_of(cpu));
395         if (err) {
396                 /* CPU didn't die: tell everyone.  Can't complain. */
397                 cpu_notify_nofail(CPU_DOWN_FAILED | mod, hcpu);
398                 irq_unlock_sparse();
399                 goto out_release;
400         }
401         BUG_ON(cpu_online(cpu));
402
403         /*
404          * The migration_call() CPU_DYING callback will have removed all
405          * runnable tasks from the cpu, there's only the idle task left now
406          * that the migration thread is done doing the stop_machine thing.
407          *
408          * Wait for the stop thread to go away.
409          */
410         while (!per_cpu(cpu_dead_idle, cpu))
411                 cpu_relax();
412         smp_mb(); /* Read from cpu_dead_idle before __cpu_die(). */
413         per_cpu(cpu_dead_idle, cpu) = false;
414
415         /* Interrupts are moved away from the dying cpu, reenable alloc/free */
416         irq_unlock_sparse();
417
418         hotplug_cpu__broadcast_tick_pull(cpu);
419         /* This actually kills the CPU. */
420         __cpu_die(cpu);
421
422         /* CPU is completely dead: tell everyone.  Too late to complain. */
423         tick_cleanup_dead_cpu(cpu);
424         cpu_notify_nofail(CPU_DEAD | mod, hcpu);
425
426         check_for_tasks(cpu);
427
428 out_release:
429         cpu_hotplug_done();
430         trace_sched_cpu_hotplug(cpu, err, 0);
431         if (!err)
432                 cpu_notify_nofail(CPU_POST_DEAD | mod, hcpu);
433         return err;
434 }
435
436 int cpu_down(unsigned int cpu)
437 {
438         int err;
439
440         cpu_maps_update_begin();
441
442         if (cpu_hotplug_disabled) {
443                 err = -EBUSY;
444                 goto out;
445         }
446
447         err = _cpu_down(cpu, 0);
448
449 out:
450         cpu_maps_update_done();
451         return err;
452 }
453 EXPORT_SYMBOL(cpu_down);
454 #endif /*CONFIG_HOTPLUG_CPU*/
455
456 /*
457  * Unpark per-CPU smpboot kthreads at CPU-online time.
458  */
459 static int smpboot_thread_call(struct notifier_block *nfb,
460                                unsigned long action, void *hcpu)
461 {
462         int cpu = (long)hcpu;
463
464         switch (action & ~CPU_TASKS_FROZEN) {
465
466         case CPU_DOWN_FAILED:
467         case CPU_ONLINE:
468                 smpboot_unpark_threads(cpu);
469                 break;
470
471         default:
472                 break;
473         }
474
475         return NOTIFY_OK;
476 }
477
478 static struct notifier_block smpboot_thread_notifier = {
479         .notifier_call = smpboot_thread_call,
480         .priority = CPU_PRI_SMPBOOT,
481 };
482
483 void smpboot_thread_init(void)
484 {
485         register_cpu_notifier(&smpboot_thread_notifier);
486 }
487
488 /* Requires cpu_add_remove_lock to be held */
489 static int _cpu_up(unsigned int cpu, int tasks_frozen)
490 {
491         int ret, nr_calls = 0;
492         void *hcpu = (void *)(long)cpu;
493         unsigned long mod = tasks_frozen ? CPU_TASKS_FROZEN : 0;
494         struct task_struct *idle;
495
496         cpu_hotplug_begin();
497
498         if (cpu_online(cpu) || !cpu_present(cpu)) {
499                 ret = -EINVAL;
500                 goto out;
501         }
502
503         idle = idle_thread_get(cpu);
504         if (IS_ERR(idle)) {
505                 ret = PTR_ERR(idle);
506                 goto out;
507         }
508
509         ret = smpboot_create_threads(cpu);
510         if (ret)
511                 goto out;
512
513         ret = __cpu_notify(CPU_UP_PREPARE | mod, hcpu, -1, &nr_calls);
514         if (ret) {
515                 nr_calls--;
516                 pr_warn("%s: attempt to bring up CPU %u failed\n",
517                         __func__, cpu);
518                 goto out_notify;
519         }
520
521         /* Arch-specific enabling code. */
522         ret = __cpu_up(cpu, idle);
523
524         if (ret != 0)
525                 goto out_notify;
526         BUG_ON(!cpu_online(cpu));
527
528         /* Now call notifier in preparation. */
529         cpu_notify(CPU_ONLINE | mod, hcpu);
530
531 out_notify:
532         if (ret != 0)
533                 __cpu_notify(CPU_UP_CANCELED | mod, hcpu, nr_calls, NULL);
534 out:
535         cpu_hotplug_done();
536         trace_sched_cpu_hotplug(cpu, ret, 1);
537
538         return ret;
539 }
540
541 int cpu_up(unsigned int cpu)
542 {
543         int err = 0;
544
545         if (!cpu_possible(cpu)) {
546                 pr_err("can't online cpu %d because it is not configured as may-hotadd at boot time\n",
547                        cpu);
548 #if defined(CONFIG_IA64)
549                 pr_err("please check additional_cpus= boot parameter\n");
550 #endif
551                 return -EINVAL;
552         }
553
554         err = try_online_node(cpu_to_node(cpu));
555         if (err)
556                 return err;
557
558         cpu_maps_update_begin();
559
560         if (cpu_hotplug_disabled) {
561                 err = -EBUSY;
562                 goto out;
563         }
564
565         err = _cpu_up(cpu, 0);
566
567 out:
568         cpu_maps_update_done();
569         return err;
570 }
571 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_up);
572
573 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP_SMP
574 static cpumask_var_t frozen_cpus;
575
576 int disable_nonboot_cpus(void)
577 {
578         int cpu, first_cpu, error = 0;
579
580         cpu_maps_update_begin();
581         first_cpu = cpumask_first(cpu_online_mask);
582         /*
583          * We take down all of the non-boot CPUs in one shot to avoid races
584          * with the userspace trying to use the CPU hotplug at the same time
585          */
586         cpumask_clear(frozen_cpus);
587
588         pr_info("Disabling non-boot CPUs ...\n");
589         for_each_online_cpu(cpu) {
590                 if (cpu == first_cpu)
591                         continue;
592                 trace_suspend_resume(TPS("CPU_OFF"), cpu, true);
593                 error = _cpu_down(cpu, 1);
594                 trace_suspend_resume(TPS("CPU_OFF"), cpu, false);
595                 if (!error)
596                         cpumask_set_cpu(cpu, frozen_cpus);
597                 else {
598                         pr_err("Error taking CPU%d down: %d\n", cpu, error);
599                         break;
600                 }
601         }
602
603         if (!error)
604                 BUG_ON(num_online_cpus() > 1);
605         else
606                 pr_err("Non-boot CPUs are not disabled\n");
607
608         /*
609          * Make sure the CPUs won't be enabled by someone else. We need to do
610          * this even in case of failure as all disable_nonboot_cpus() users are
611          * supposed to do enable_nonboot_cpus() on the failure path.
612          */
613         cpu_hotplug_disabled++;
614
615         cpu_maps_update_done();
616         return error;
617 }
618
619 void __weak arch_enable_nonboot_cpus_begin(void)
620 {
621 }
622
623 void __weak arch_enable_nonboot_cpus_end(void)
624 {
625 }
626
627 void enable_nonboot_cpus(void)
628 {
629         int cpu, error;
630
631         /* Allow everyone to use the CPU hotplug again */
632         cpu_maps_update_begin();
633         WARN_ON(--cpu_hotplug_disabled < 0);
634         if (cpumask_empty(frozen_cpus))
635                 goto out;
636
637         pr_info("Enabling non-boot CPUs ...\n");
638
639         arch_enable_nonboot_cpus_begin();
640
641         for_each_cpu(cpu, frozen_cpus) {
642                 trace_suspend_resume(TPS("CPU_ON"), cpu, true);
643                 error = _cpu_up(cpu, 1);
644                 trace_suspend_resume(TPS("CPU_ON"), cpu, false);
645                 if (!error) {
646                         pr_info("CPU%d is up\n", cpu);
647                         continue;
648                 }
649                 pr_warn("Error taking CPU%d up: %d\n", cpu, error);
650         }
651
652         arch_enable_nonboot_cpus_end();
653
654         cpumask_clear(frozen_cpus);
655 out:
656         cpu_maps_update_done();
657 }
658
659 static int __init alloc_frozen_cpus(void)
660 {
661         if (!alloc_cpumask_var(&frozen_cpus, GFP_KERNEL|__GFP_ZERO))
662                 return -ENOMEM;
663         return 0;
664 }
665 core_initcall(alloc_frozen_cpus);
666
667 /*
668  * When callbacks for CPU hotplug notifications are being executed, we must
669  * ensure that the state of the system with respect to the tasks being frozen
670  * or not, as reported by the notification, remains unchanged *throughout the
671  * duration* of the execution of the callbacks.
672  * Hence we need to prevent the freezer from racing with regular CPU hotplug.
673  *
674  * This synchronization is implemented by mutually excluding regular CPU
675  * hotplug and Suspend/Hibernate call paths by hooking onto the Suspend/
676  * Hibernate notifications.
677  */
678 static int
679 cpu_hotplug_pm_callback(struct notifier_block *nb,
680                         unsigned long action, void *ptr)
681 {
682         switch (action) {
683
684         case PM_SUSPEND_PREPARE:
685         case PM_HIBERNATION_PREPARE:
686                 cpu_hotplug_disable();
687                 break;
688
689         case PM_POST_SUSPEND:
690         case PM_POST_HIBERNATION:
691                 cpu_hotplug_enable();
692                 break;
693
694         default:
695                 return NOTIFY_DONE;
696         }
697
698         return NOTIFY_OK;
699 }
700
701
702 static int __init cpu_hotplug_pm_sync_init(void)
703 {
704         /*
705          * cpu_hotplug_pm_callback has higher priority than x86
706          * bsp_pm_callback which depends on cpu_hotplug_pm_callback
707          * to disable cpu hotplug to avoid cpu hotplug race.
708          */
709         pm_notifier(cpu_hotplug_pm_callback, 0);
710         return 0;
711 }
712 core_initcall(cpu_hotplug_pm_sync_init);
713
714 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP_SMP */
715
716 /**
717  * notify_cpu_starting(cpu) - call the CPU_STARTING notifiers
718  * @cpu: cpu that just started
719  *
720  * This function calls the cpu_chain notifiers with CPU_STARTING.
721  * It must be called by the arch code on the new cpu, before the new cpu
722  * enables interrupts and before the "boot" cpu returns from __cpu_up().
723  */
724 void notify_cpu_starting(unsigned int cpu)
725 {
726         unsigned long val = CPU_STARTING;
727
728 #ifdef CONFIG_PM_SLEEP_SMP
729         if (frozen_cpus != NULL && cpumask_test_cpu(cpu, frozen_cpus))
730                 val = CPU_STARTING_FROZEN;
731 #endif /* CONFIG_PM_SLEEP_SMP */
732         cpu_notify(val, (void *)(long)cpu);
733 }
734
735 #endif /* CONFIG_SMP */
736
737 /*
738  * cpu_bit_bitmap[] is a special, "compressed" data structure that
739  * represents all NR_CPUS bits binary values of 1<<nr.
740  *
741  * It is used by cpumask_of() to get a constant address to a CPU
742  * mask value that has a single bit set only.
743  */
744
745 /* cpu_bit_bitmap[0] is empty - so we can back into it */
746 #define MASK_DECLARE_1(x)       [x+1][0] = (1UL << (x))
747 #define MASK_DECLARE_2(x)       MASK_DECLARE_1(x), MASK_DECLARE_1(x+1)
748 #define MASK_DECLARE_4(x)       MASK_DECLARE_2(x), MASK_DECLARE_2(x+2)
749 #define MASK_DECLARE_8(x)       MASK_DECLARE_4(x), MASK_DECLARE_4(x+4)
750
751 const unsigned long cpu_bit_bitmap[BITS_PER_LONG+1][BITS_TO_LONGS(NR_CPUS)] = {
752
753         MASK_DECLARE_8(0),      MASK_DECLARE_8(8),
754         MASK_DECLARE_8(16),     MASK_DECLARE_8(24),
755 #if BITS_PER_LONG > 32
756         MASK_DECLARE_8(32),     MASK_DECLARE_8(40),
757         MASK_DECLARE_8(48),     MASK_DECLARE_8(56),
758 #endif
759 };
760 EXPORT_SYMBOL_GPL(cpu_bit_bitmap);
761
762 const DECLARE_BITMAP(cpu_all_bits, NR_CPUS) = CPU_BITS_ALL;
763 EXPORT_SYMBOL(cpu_all_bits);
764
765 #ifdef CONFIG_INIT_ALL_POSSIBLE
766 static DECLARE_BITMAP(cpu_possible_bits, CONFIG_NR_CPUS) __read_mostly
767         = CPU_BITS_ALL;
768 #else
769 static DECLARE_BITMAP(cpu_possible_bits, CONFIG_NR_CPUS) __read_mostly;
770 #endif
771 const struct cpumask *const cpu_possible_mask = to_cpumask(cpu_possible_bits);
772 EXPORT_SYMBOL(cpu_possible_mask);
773
774 static DECLARE_BITMAP(cpu_online_bits, CONFIG_NR_CPUS) __read_mostly;
775 const struct cpumask *const cpu_online_mask = to_cpumask(cpu_online_bits);
776 EXPORT_SYMBOL(cpu_online_mask);
777
778 static DECLARE_BITMAP(cpu_present_bits, CONFIG_NR_CPUS) __read_mostly;
779 const struct cpumask *const cpu_present_mask = to_cpumask(cpu_present_bits);
780 EXPORT_SYMBOL(cpu_present_mask);
781
782 static DECLARE_BITMAP(cpu_active_bits, CONFIG_NR_CPUS) __read_mostly;
783 const struct cpumask *const cpu_active_mask = to_cpumask(cpu_active_bits);
784 EXPORT_SYMBOL(cpu_active_mask);
785
786 void set_cpu_possible(unsigned int cpu, bool possible)
787 {
788         if (possible)
789                 cpumask_set_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_possible_bits));
790         else
791                 cpumask_clear_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_possible_bits));
792 }
793
794 void set_cpu_present(unsigned int cpu, bool present)
795 {
796         if (present)
797                 cpumask_set_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_present_bits));
798         else
799                 cpumask_clear_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_present_bits));
800 }
801
802 void set_cpu_online(unsigned int cpu, bool online)
803 {
804         if (online) {
805                 cpumask_set_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_online_bits));
806                 cpumask_set_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_active_bits));
807         } else {
808                 cpumask_clear_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_online_bits));
809         }
810 }
811
812 void set_cpu_active(unsigned int cpu, bool active)
813 {
814         if (active)
815                 cpumask_set_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_active_bits));
816         else
817                 cpumask_clear_cpu(cpu, to_cpumask(cpu_active_bits));
818 }
819
820 void init_cpu_present(const struct cpumask *src)
821 {
822         cpumask_copy(to_cpumask(cpu_present_bits), src);
823 }
824
825 void init_cpu_possible(const struct cpumask *src)
826 {
827         cpumask_copy(to_cpumask(cpu_possible_bits), src);
828 }
829
830 void init_cpu_online(const struct cpumask *src)
831 {
832         cpumask_copy(to_cpumask(cpu_online_bits), src);
833 }
834
835 static ATOMIC_NOTIFIER_HEAD(idle_notifier);
836
837 void idle_notifier_register(struct notifier_block *n)
838 {
839         atomic_notifier_chain_register(&idle_notifier, n);
840 }
841 EXPORT_SYMBOL_GPL(idle_notifier_register);
842
843 void idle_notifier_unregister(struct notifier_block *n)
844 {
845         atomic_notifier_chain_unregister(&idle_notifier, n);
846 }
847 EXPORT_SYMBOL_GPL(idle_notifier_unregister);
848
849 void idle_notifier_call_chain(unsigned long val)
850 {
851         atomic_notifier_call_chain(&idle_notifier, val, NULL);
852 }
853 EXPORT_SYMBOL_GPL(idle_notifier_call_chain);