GNU Linux-libre 4.19.314-gnu1
[releases.git] / arch / arm / kernel / smp.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/kernel/smp.c
3  *
4  *  Copyright (C) 2002 ARM Limited, All Rights Reserved.
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/delay.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/spinlock.h>
14 #include <linux/sched/mm.h>
15 #include <linux/sched/hotplug.h>
16 #include <linux/sched/task_stack.h>
17 #include <linux/interrupt.h>
18 #include <linux/cache.h>
19 #include <linux/profile.h>
20 #include <linux/errno.h>
21 #include <linux/mm.h>
22 #include <linux/err.h>
23 #include <linux/cpu.h>
24 #include <linux/seq_file.h>
25 #include <linux/irq.h>
26 #include <linux/nmi.h>
27 #include <linux/percpu.h>
28 #include <linux/clockchips.h>
29 #include <linux/completion.h>
30 #include <linux/cpufreq.h>
31 #include <linux/irq_work.h>
32
33 #include <linux/atomic.h>
34 #include <asm/bugs.h>
35 #include <asm/smp.h>
36 #include <asm/cacheflush.h>
37 #include <asm/cpu.h>
38 #include <asm/cputype.h>
39 #include <asm/exception.h>
40 #include <asm/idmap.h>
41 #include <asm/topology.h>
42 #include <asm/mmu_context.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/pgalloc.h>
45 #include <asm/procinfo.h>
46 #include <asm/processor.h>
47 #include <asm/sections.h>
48 #include <asm/tlbflush.h>
49 #include <asm/ptrace.h>
50 #include <asm/smp_plat.h>
51 #include <asm/virt.h>
52 #include <asm/mach/arch.h>
53 #include <asm/mpu.h>
54
55 #define CREATE_TRACE_POINTS
56 #include <trace/events/ipi.h>
57
58 /*
59  * as from 2.5, kernels no longer have an init_tasks structure
60  * so we need some other way of telling a new secondary core
61  * where to place its SVC stack
62  */
63 struct secondary_data secondary_data;
64
65 /*
66  * control for which core is the next to come out of the secondary
67  * boot "holding pen"
68  */
69 volatile int pen_release = -1;
70
71 enum ipi_msg_type {
72         IPI_WAKEUP,
73         IPI_TIMER,
74         IPI_RESCHEDULE,
75         IPI_CALL_FUNC,
76         IPI_CPU_STOP,
77         IPI_IRQ_WORK,
78         IPI_COMPLETION,
79         /*
80          * CPU_BACKTRACE is special and not included in NR_IPI
81          * or tracable with trace_ipi_*
82          */
83         IPI_CPU_BACKTRACE,
84         /*
85          * SGI8-15 can be reserved by secure firmware, and thus may
86          * not be usable by the kernel. Please keep the above limited
87          * to at most 8 entries.
88          */
89 };
90
91 static DECLARE_COMPLETION(cpu_running);
92
93 static struct smp_operations smp_ops __ro_after_init;
94
95 void __init smp_set_ops(const struct smp_operations *ops)
96 {
97         if (ops)
98                 smp_ops = *ops;
99 };
100
101 static unsigned long get_arch_pgd(pgd_t *pgd)
102 {
103 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
104         return __phys_to_pfn(virt_to_phys(pgd));
105 #else
106         return virt_to_phys(pgd);
107 #endif
108 }
109
110 #if defined(CONFIG_BIG_LITTLE) && defined(CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR)
111 static int secondary_biglittle_prepare(unsigned int cpu)
112 {
113         if (!cpu_vtable[cpu])
114                 cpu_vtable[cpu] = kzalloc(sizeof(*cpu_vtable[cpu]), GFP_KERNEL);
115
116         return cpu_vtable[cpu] ? 0 : -ENOMEM;
117 }
118
119 static void secondary_biglittle_init(void)
120 {
121         init_proc_vtable(lookup_processor(read_cpuid_id())->proc);
122 }
123 #else
124 static int secondary_biglittle_prepare(unsigned int cpu)
125 {
126         return 0;
127 }
128
129 static void secondary_biglittle_init(void)
130 {
131 }
132 #endif
133
134 int __cpu_up(unsigned int cpu, struct task_struct *idle)
135 {
136         int ret;
137
138         if (!smp_ops.smp_boot_secondary)
139                 return -ENOSYS;
140
141         ret = secondary_biglittle_prepare(cpu);
142         if (ret)
143                 return ret;
144
145         /*
146          * We need to tell the secondary core where to find
147          * its stack and the page tables.
148          */
149         secondary_data.stack = task_stack_page(idle) + THREAD_START_SP;
150 #ifdef CONFIG_ARM_MPU
151         secondary_data.mpu_rgn_info = &mpu_rgn_info;
152 #endif
153
154 #ifdef CONFIG_MMU
155         secondary_data.pgdir = virt_to_phys(idmap_pgd);
156         secondary_data.swapper_pg_dir = get_arch_pgd(swapper_pg_dir);
157 #endif
158         sync_cache_w(&secondary_data);
159
160         /*
161          * Now bring the CPU into our world.
162          */
163         ret = smp_ops.smp_boot_secondary(cpu, idle);
164         if (ret == 0) {
165                 /*
166                  * CPU was successfully started, wait for it
167                  * to come online or time out.
168                  */
169                 wait_for_completion_timeout(&cpu_running,
170                                                  msecs_to_jiffies(1000));
171
172                 if (!cpu_online(cpu)) {
173                         pr_crit("CPU%u: failed to come online\n", cpu);
174                         ret = -EIO;
175                 }
176         } else {
177                 pr_err("CPU%u: failed to boot: %d\n", cpu, ret);
178         }
179
180
181         memset(&secondary_data, 0, sizeof(secondary_data));
182         return ret;
183 }
184
185 /* platform specific SMP operations */
186 void __init smp_init_cpus(void)
187 {
188         if (smp_ops.smp_init_cpus)
189                 smp_ops.smp_init_cpus();
190 }
191
192 int platform_can_secondary_boot(void)
193 {
194         return !!smp_ops.smp_boot_secondary;
195 }
196
197 int platform_can_cpu_hotplug(void)
198 {
199 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
200         if (smp_ops.cpu_kill)
201                 return 1;
202 #endif
203
204         return 0;
205 }
206
207 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
208 static int platform_cpu_kill(unsigned int cpu)
209 {
210         if (smp_ops.cpu_kill)
211                 return smp_ops.cpu_kill(cpu);
212         return 1;
213 }
214
215 static int platform_cpu_disable(unsigned int cpu)
216 {
217         if (smp_ops.cpu_disable)
218                 return smp_ops.cpu_disable(cpu);
219
220         return 0;
221 }
222
223 int platform_can_hotplug_cpu(unsigned int cpu)
224 {
225         /* cpu_die must be specified to support hotplug */
226         if (!smp_ops.cpu_die)
227                 return 0;
228
229         if (smp_ops.cpu_can_disable)
230                 return smp_ops.cpu_can_disable(cpu);
231
232         /*
233          * By default, allow disabling all CPUs except the first one,
234          * since this is special on a lot of platforms, e.g. because
235          * of clock tick interrupts.
236          */
237         return cpu != 0;
238 }
239
240 /*
241  * __cpu_disable runs on the processor to be shutdown.
242  */
243 int __cpu_disable(void)
244 {
245         unsigned int cpu = smp_processor_id();
246         int ret;
247
248         ret = platform_cpu_disable(cpu);
249         if (ret)
250                 return ret;
251
252         /*
253          * Take this CPU offline.  Once we clear this, we can't return,
254          * and we must not schedule until we're ready to give up the cpu.
255          */
256         set_cpu_online(cpu, false);
257
258         /*
259          * OK - migrate IRQs away from this CPU
260          */
261         irq_migrate_all_off_this_cpu();
262
263         /*
264          * Flush user cache and TLB mappings, and then remove this CPU
265          * from the vm mask set of all processes.
266          *
267          * Caches are flushed to the Level of Unification Inner Shareable
268          * to write-back dirty lines to unified caches shared by all CPUs.
269          */
270         flush_cache_louis();
271         local_flush_tlb_all();
272
273         return 0;
274 }
275
276 static DECLARE_COMPLETION(cpu_died);
277
278 /*
279  * called on the thread which is asking for a CPU to be shutdown -
280  * waits until shutdown has completed, or it is timed out.
281  */
282 void __cpu_die(unsigned int cpu)
283 {
284         if (!wait_for_completion_timeout(&cpu_died, msecs_to_jiffies(5000))) {
285                 pr_err("CPU%u: cpu didn't die\n", cpu);
286                 return;
287         }
288         pr_debug("CPU%u: shutdown\n", cpu);
289
290         clear_tasks_mm_cpumask(cpu);
291         /*
292          * platform_cpu_kill() is generally expected to do the powering off
293          * and/or cutting of clocks to the dying CPU.  Optionally, this may
294          * be done by the CPU which is dying in preference to supporting
295          * this call, but that means there is _no_ synchronisation between
296          * the requesting CPU and the dying CPU actually losing power.
297          */
298         if (!platform_cpu_kill(cpu))
299                 pr_err("CPU%u: unable to kill\n", cpu);
300 }
301
302 /*
303  * Called from the idle thread for the CPU which has been shutdown.
304  *
305  * Note that we disable IRQs here, but do not re-enable them
306  * before returning to the caller. This is also the behaviour
307  * of the other hotplug-cpu capable cores, so presumably coming
308  * out of idle fixes this.
309  */
310 void arch_cpu_idle_dead(void)
311 {
312         unsigned int cpu = smp_processor_id();
313
314         idle_task_exit();
315
316         local_irq_disable();
317
318         /*
319          * Flush the data out of the L1 cache for this CPU.  This must be
320          * before the completion to ensure that data is safely written out
321          * before platform_cpu_kill() gets called - which may disable
322          * *this* CPU and power down its cache.
323          */
324         flush_cache_louis();
325
326         /*
327          * Tell __cpu_die() that this CPU is now safe to dispose of.  Once
328          * this returns, power and/or clocks can be removed at any point
329          * from this CPU and its cache by platform_cpu_kill().
330          */
331         complete(&cpu_died);
332
333         /*
334          * Ensure that the cache lines associated with that completion are
335          * written out.  This covers the case where _this_ CPU is doing the
336          * powering down, to ensure that the completion is visible to the
337          * CPU waiting for this one.
338          */
339         flush_cache_louis();
340
341         /*
342          * The actual CPU shutdown procedure is at least platform (if not
343          * CPU) specific.  This may remove power, or it may simply spin.
344          *
345          * Platforms are generally expected *NOT* to return from this call,
346          * although there are some which do because they have no way to
347          * power down the CPU.  These platforms are the _only_ reason we
348          * have a return path which uses the fragment of assembly below.
349          *
350          * The return path should not be used for platforms which can
351          * power off the CPU.
352          */
353         if (smp_ops.cpu_die)
354                 smp_ops.cpu_die(cpu);
355
356         pr_warn("CPU%u: smp_ops.cpu_die() returned, trying to resuscitate\n",
357                 cpu);
358
359         /*
360          * Do not return to the idle loop - jump back to the secondary
361          * cpu initialisation.  There's some initialisation which needs
362          * to be repeated to undo the effects of taking the CPU offline.
363          */
364         __asm__("mov    sp, %0\n"
365         "       mov     fp, #0\n"
366         "       b       secondary_start_kernel"
367                 :
368                 : "r" (task_stack_page(current) + THREAD_SIZE - 8));
369 }
370 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
371
372 /*
373  * Called by both boot and secondaries to move global data into
374  * per-processor storage.
375  */
376 static void smp_store_cpu_info(unsigned int cpuid)
377 {
378         struct cpuinfo_arm *cpu_info = &per_cpu(cpu_data, cpuid);
379
380         cpu_info->loops_per_jiffy = loops_per_jiffy;
381         cpu_info->cpuid = read_cpuid_id();
382
383         store_cpu_topology(cpuid);
384 }
385
386 /*
387  * This is the secondary CPU boot entry.  We're using this CPUs
388  * idle thread stack, but a set of temporary page tables.
389  */
390 asmlinkage void secondary_start_kernel(void)
391 {
392         struct mm_struct *mm = &init_mm;
393         unsigned int cpu;
394
395         secondary_biglittle_init();
396
397         /*
398          * The identity mapping is uncached (strongly ordered), so
399          * switch away from it before attempting any exclusive accesses.
400          */
401         cpu_switch_mm(mm->pgd, mm);
402         local_flush_bp_all();
403         enter_lazy_tlb(mm, current);
404         local_flush_tlb_all();
405
406         /*
407          * All kernel threads share the same mm context; grab a
408          * reference and switch to it.
409          */
410         cpu = smp_processor_id();
411         mmgrab(mm);
412         current->active_mm = mm;
413         cpumask_set_cpu(cpu, mm_cpumask(mm));
414
415         cpu_init();
416
417 #ifndef CONFIG_MMU
418         setup_vectors_base();
419 #endif
420         pr_debug("CPU%u: Booted secondary processor\n", cpu);
421
422         preempt_disable();
423         trace_hardirqs_off();
424
425         /*
426          * Give the platform a chance to do its own initialisation.
427          */
428         if (smp_ops.smp_secondary_init)
429                 smp_ops.smp_secondary_init(cpu);
430
431         notify_cpu_starting(cpu);
432
433         calibrate_delay();
434
435         smp_store_cpu_info(cpu);
436
437         /*
438          * OK, now it's safe to let the boot CPU continue.  Wait for
439          * the CPU migration code to notice that the CPU is online
440          * before we continue - which happens after __cpu_up returns.
441          */
442         set_cpu_online(cpu, true);
443
444         check_other_bugs();
445
446         complete(&cpu_running);
447
448         local_irq_enable();
449         local_fiq_enable();
450         local_abt_enable();
451
452         /*
453          * OK, it's off to the idle thread for us
454          */
455         cpu_startup_entry(CPUHP_AP_ONLINE_IDLE);
456 }
457
458 void __init smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
459 {
460         int cpu;
461         unsigned long bogosum = 0;
462
463         for_each_online_cpu(cpu)
464                 bogosum += per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy;
465
466         printk(KERN_INFO "SMP: Total of %d processors activated "
467                "(%lu.%02lu BogoMIPS).\n",
468                num_online_cpus(),
469                bogosum / (500000/HZ),
470                (bogosum / (5000/HZ)) % 100);
471
472         hyp_mode_check();
473 }
474
475 void __init smp_prepare_boot_cpu(void)
476 {
477         set_my_cpu_offset(per_cpu_offset(smp_processor_id()));
478 }
479
480 void __init smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
481 {
482         unsigned int ncores = num_possible_cpus();
483
484         init_cpu_topology();
485
486         smp_store_cpu_info(smp_processor_id());
487
488         /*
489          * are we trying to boot more cores than exist?
490          */
491         if (max_cpus > ncores)
492                 max_cpus = ncores;
493         if (ncores > 1 && max_cpus) {
494                 /*
495                  * Initialise the present map, which describes the set of CPUs
496                  * actually populated at the present time. A platform should
497                  * re-initialize the map in the platforms smp_prepare_cpus()
498                  * if present != possible (e.g. physical hotplug).
499                  */
500                 init_cpu_present(cpu_possible_mask);
501
502                 /*
503                  * Initialise the SCU if there are more than one CPU
504                  * and let them know where to start.
505                  */
506                 if (smp_ops.smp_prepare_cpus)
507                         smp_ops.smp_prepare_cpus(max_cpus);
508         }
509 }
510
511 static void (*__smp_cross_call)(const struct cpumask *, unsigned int);
512
513 void __init set_smp_cross_call(void (*fn)(const struct cpumask *, unsigned int))
514 {
515         if (!__smp_cross_call)
516                 __smp_cross_call = fn;
517 }
518
519 static const char *ipi_types[NR_IPI] __tracepoint_string = {
520 #define S(x,s)  [x] = s
521         S(IPI_WAKEUP, "CPU wakeup interrupts"),
522         S(IPI_TIMER, "Timer broadcast interrupts"),
523         S(IPI_RESCHEDULE, "Rescheduling interrupts"),
524         S(IPI_CALL_FUNC, "Function call interrupts"),
525         S(IPI_CPU_STOP, "CPU stop interrupts"),
526         S(IPI_IRQ_WORK, "IRQ work interrupts"),
527         S(IPI_COMPLETION, "completion interrupts"),
528 };
529
530 static void smp_cross_call(const struct cpumask *target, unsigned int ipinr)
531 {
532         trace_ipi_raise_rcuidle(target, ipi_types[ipinr]);
533         __smp_cross_call(target, ipinr);
534 }
535
536 void show_ipi_list(struct seq_file *p, int prec)
537 {
538         unsigned int cpu, i;
539
540         for (i = 0; i < NR_IPI; i++) {
541                 seq_printf(p, "%*s%u: ", prec - 1, "IPI", i);
542
543                 for_each_online_cpu(cpu)
544                         seq_printf(p, "%10u ",
545                                    __get_irq_stat(cpu, ipi_irqs[i]));
546
547                 seq_printf(p, " %s\n", ipi_types[i]);
548         }
549 }
550
551 u64 smp_irq_stat_cpu(unsigned int cpu)
552 {
553         u64 sum = 0;
554         int i;
555
556         for (i = 0; i < NR_IPI; i++)
557                 sum += __get_irq_stat(cpu, ipi_irqs[i]);
558
559         return sum;
560 }
561
562 void arch_send_call_function_ipi_mask(const struct cpumask *mask)
563 {
564         smp_cross_call(mask, IPI_CALL_FUNC);
565 }
566
567 void arch_send_wakeup_ipi_mask(const struct cpumask *mask)
568 {
569         smp_cross_call(mask, IPI_WAKEUP);
570 }
571
572 void arch_send_call_function_single_ipi(int cpu)
573 {
574         smp_cross_call(cpumask_of(cpu), IPI_CALL_FUNC);
575 }
576
577 #ifdef CONFIG_IRQ_WORK
578 void arch_irq_work_raise(void)
579 {
580         if (arch_irq_work_has_interrupt())
581                 smp_cross_call(cpumask_of(smp_processor_id()), IPI_IRQ_WORK);
582 }
583 #endif
584
585 #ifdef CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
586 void tick_broadcast(const struct cpumask *mask)
587 {
588         smp_cross_call(mask, IPI_TIMER);
589 }
590 #endif
591
592 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(stop_lock);
593
594 /*
595  * ipi_cpu_stop - handle IPI from smp_send_stop()
596  */
597 static void ipi_cpu_stop(unsigned int cpu)
598 {
599         if (system_state <= SYSTEM_RUNNING) {
600                 raw_spin_lock(&stop_lock);
601                 pr_crit("CPU%u: stopping\n", cpu);
602                 dump_stack();
603                 raw_spin_unlock(&stop_lock);
604         }
605
606         set_cpu_online(cpu, false);
607
608         local_fiq_disable();
609         local_irq_disable();
610
611         while (1) {
612                 cpu_relax();
613                 wfe();
614         }
615 }
616
617 static DEFINE_PER_CPU(struct completion *, cpu_completion);
618
619 int register_ipi_completion(struct completion *completion, int cpu)
620 {
621         per_cpu(cpu_completion, cpu) = completion;
622         return IPI_COMPLETION;
623 }
624
625 static void ipi_complete(unsigned int cpu)
626 {
627         complete(per_cpu(cpu_completion, cpu));
628 }
629
630 /*
631  * Main handler for inter-processor interrupts
632  */
633 asmlinkage void __exception_irq_entry do_IPI(int ipinr, struct pt_regs *regs)
634 {
635         handle_IPI(ipinr, regs);
636 }
637
638 void handle_IPI(int ipinr, struct pt_regs *regs)
639 {
640         unsigned int cpu = smp_processor_id();
641         struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
642
643         if ((unsigned)ipinr < NR_IPI) {
644                 trace_ipi_entry_rcuidle(ipi_types[ipinr]);
645                 __inc_irq_stat(cpu, ipi_irqs[ipinr]);
646         }
647
648         switch (ipinr) {
649         case IPI_WAKEUP:
650                 break;
651
652 #ifdef CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
653         case IPI_TIMER:
654                 irq_enter();
655                 tick_receive_broadcast();
656                 irq_exit();
657                 break;
658 #endif
659
660         case IPI_RESCHEDULE:
661                 scheduler_ipi();
662                 break;
663
664         case IPI_CALL_FUNC:
665                 irq_enter();
666                 generic_smp_call_function_interrupt();
667                 irq_exit();
668                 break;
669
670         case IPI_CPU_STOP:
671                 irq_enter();
672                 ipi_cpu_stop(cpu);
673                 irq_exit();
674                 break;
675
676 #ifdef CONFIG_IRQ_WORK
677         case IPI_IRQ_WORK:
678                 irq_enter();
679                 irq_work_run();
680                 irq_exit();
681                 break;
682 #endif
683
684         case IPI_COMPLETION:
685                 irq_enter();
686                 ipi_complete(cpu);
687                 irq_exit();
688                 break;
689
690         case IPI_CPU_BACKTRACE:
691                 printk_nmi_enter();
692                 irq_enter();
693                 nmi_cpu_backtrace(regs);
694                 irq_exit();
695                 printk_nmi_exit();
696                 break;
697
698         default:
699                 pr_crit("CPU%u: Unknown IPI message 0x%x\n",
700                         cpu, ipinr);
701                 break;
702         }
703
704         if ((unsigned)ipinr < NR_IPI)
705                 trace_ipi_exit_rcuidle(ipi_types[ipinr]);
706         set_irq_regs(old_regs);
707 }
708
709 void smp_send_reschedule(int cpu)
710 {
711         smp_cross_call(cpumask_of(cpu), IPI_RESCHEDULE);
712 }
713
714 void smp_send_stop(void)
715 {
716         unsigned long timeout;
717         struct cpumask mask;
718
719         cpumask_copy(&mask, cpu_online_mask);
720         cpumask_clear_cpu(smp_processor_id(), &mask);
721         if (!cpumask_empty(&mask))
722                 smp_cross_call(&mask, IPI_CPU_STOP);
723
724         /* Wait up to one second for other CPUs to stop */
725         timeout = USEC_PER_SEC;
726         while (num_online_cpus() > 1 && timeout--)
727                 udelay(1);
728
729         if (num_online_cpus() > 1)
730                 pr_warn("SMP: failed to stop secondary CPUs\n");
731 }
732
733 /* In case panic() and panic() called at the same time on CPU1 and CPU2,
734  * and CPU 1 calls panic_smp_self_stop() before crash_smp_send_stop()
735  * CPU1 can't receive the ipi irqs from CPU2, CPU1 will be always online,
736  * kdump fails. So split out the panic_smp_self_stop() and add
737  * set_cpu_online(smp_processor_id(), false).
738  */
739 void panic_smp_self_stop(void)
740 {
741         pr_debug("CPU %u will stop doing anything useful since another CPU has paniced\n",
742                  smp_processor_id());
743         set_cpu_online(smp_processor_id(), false);
744         while (1)
745                 cpu_relax();
746 }
747
748 /*
749  * not supported here
750  */
751 int setup_profiling_timer(unsigned int multiplier)
752 {
753         return -EINVAL;
754 }
755
756 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
757
758 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, l_p_j_ref);
759 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, l_p_j_ref_freq);
760 static unsigned long global_l_p_j_ref;
761 static unsigned long global_l_p_j_ref_freq;
762
763 static int cpufreq_callback(struct notifier_block *nb,
764                                         unsigned long val, void *data)
765 {
766         struct cpufreq_freqs *freq = data;
767         int cpu = freq->cpu;
768
769         if (freq->flags & CPUFREQ_CONST_LOOPS)
770                 return NOTIFY_OK;
771
772         if (!per_cpu(l_p_j_ref, cpu)) {
773                 per_cpu(l_p_j_ref, cpu) =
774                         per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy;
775                 per_cpu(l_p_j_ref_freq, cpu) = freq->old;
776                 if (!global_l_p_j_ref) {
777                         global_l_p_j_ref = loops_per_jiffy;
778                         global_l_p_j_ref_freq = freq->old;
779                 }
780         }
781
782         if ((val == CPUFREQ_PRECHANGE  && freq->old < freq->new) ||
783             (val == CPUFREQ_POSTCHANGE && freq->old > freq->new)) {
784                 loops_per_jiffy = cpufreq_scale(global_l_p_j_ref,
785                                                 global_l_p_j_ref_freq,
786                                                 freq->new);
787                 per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy =
788                         cpufreq_scale(per_cpu(l_p_j_ref, cpu),
789                                         per_cpu(l_p_j_ref_freq, cpu),
790                                         freq->new);
791         }
792         return NOTIFY_OK;
793 }
794
795 static struct notifier_block cpufreq_notifier = {
796         .notifier_call  = cpufreq_callback,
797 };
798
799 static int __init register_cpufreq_notifier(void)
800 {
801         return cpufreq_register_notifier(&cpufreq_notifier,
802                                                 CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
803 }
804 core_initcall(register_cpufreq_notifier);
805
806 #endif
807
808 static void raise_nmi(cpumask_t *mask)
809 {
810         __smp_cross_call(mask, IPI_CPU_BACKTRACE);
811 }
812
813 void arch_trigger_cpumask_backtrace(const cpumask_t *mask, bool exclude_self)
814 {
815         nmi_trigger_cpumask_backtrace(mask, exclude_self, raise_nmi);
816 }