GNU Linux-libre 4.9.333-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.h>
15 #include <linux/interrupt.h>
16 #include <linux/cache.h>
17 #include <linux/profile.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/err.h>
21 #include <linux/cpu.h>
22 #include <linux/seq_file.h>
23 #include <linux/irq.h>
24 #include <linux/nmi.h>
25 #include <linux/percpu.h>
26 #include <linux/clockchips.h>
27 #include <linux/completion.h>
28 #include <linux/cpufreq.h>
29 #include <linux/irq_work.h>
30 #include <linux/slab.h>
31
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <asm/bugs.h>
34 #include <asm/smp.h>
35 #include <asm/cacheflush.h>
36 #include <asm/cpu.h>
37 #include <asm/cputype.h>
38 #include <asm/exception.h>
39 #include <asm/idmap.h>
40 #include <asm/topology.h>
41 #include <asm/mmu_context.h>
42 #include <asm/pgtable.h>
43 #include <asm/pgalloc.h>
44 #include <asm/procinfo.h>
45 #include <asm/processor.h>
46 #include <asm/sections.h>
47 #include <asm/tlbflush.h>
48 #include <asm/ptrace.h>
49 #include <asm/smp_plat.h>
50 #include <asm/virt.h>
51 #include <asm/mach/arch.h>
52 #include <asm/mpu.h>
53
54 #define CREATE_TRACE_POINTS
55 #include <trace/events/ipi.h>
56
57 /*
58  * as from 2.5, kernels no longer have an init_tasks structure
59  * so we need some other way of telling a new secondary core
60  * where to place its SVC stack
61  */
62 struct secondary_data secondary_data;
63
64 /*
65  * control for which core is the next to come out of the secondary
66  * boot "holding pen"
67  */
68 volatile int pen_release = -1;
69
70 enum ipi_msg_type {
71         IPI_WAKEUP,
72         IPI_TIMER,
73         IPI_RESCHEDULE,
74         IPI_CALL_FUNC,
75         IPI_CPU_STOP,
76         IPI_IRQ_WORK,
77         IPI_COMPLETION,
78         /*
79          * CPU_BACKTRACE is special and not included in NR_IPI
80          * or tracable with trace_ipi_*
81          */
82         IPI_CPU_BACKTRACE,
83         /*
84          * SGI8-15 can be reserved by secure firmware, and thus may
85          * not be usable by the kernel. Please keep the above limited
86          * to at most 8 entries.
87          */
88 };
89
90 static DECLARE_COMPLETION(cpu_running);
91
92 static struct smp_operations smp_ops __ro_after_init;
93
94 void __init smp_set_ops(const struct smp_operations *ops)
95 {
96         if (ops)
97                 smp_ops = *ops;
98 };
99
100 static unsigned long get_arch_pgd(pgd_t *pgd)
101 {
102 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
103         return __phys_to_pfn(virt_to_phys(pgd));
104 #else
105         return virt_to_phys(pgd);
106 #endif
107 }
108
109 #if defined(CONFIG_BIG_LITTLE) && defined(CONFIG_HARDEN_BRANCH_PREDICTOR)
110 static int secondary_biglittle_prepare(unsigned int cpu)
111 {
112         if (!cpu_vtable[cpu])
113                 cpu_vtable[cpu] = kzalloc(sizeof(*cpu_vtable[cpu]), GFP_KERNEL);
114
115         return cpu_vtable[cpu] ? 0 : -ENOMEM;
116 }
117
118 static void secondary_biglittle_init(void)
119 {
120         init_proc_vtable(lookup_processor(read_cpuid_id())->proc);
121 }
122 #else
123 static int secondary_biglittle_prepare(unsigned int cpu)
124 {
125         return 0;
126 }
127
128 static void secondary_biglittle_init(void)
129 {
130 }
131 #endif
132
133 int __cpu_up(unsigned int cpu, struct task_struct *idle)
134 {
135         int ret;
136
137         if (!smp_ops.smp_boot_secondary)
138                 return -ENOSYS;
139
140         ret = secondary_biglittle_prepare(cpu);
141         if (ret)
142                 return ret;
143
144         /*
145          * We need to tell the secondary core where to find
146          * its stack and the page tables.
147          */
148         secondary_data.stack = task_stack_page(idle) + THREAD_START_SP;
149 #ifdef CONFIG_ARM_MPU
150         secondary_data.mpu_rgn_szr = mpu_rgn_info.rgns[MPU_RAM_REGION].drsr;
151 #endif
152
153 #ifdef CONFIG_MMU
154         secondary_data.pgdir = virt_to_phys(idmap_pgd);
155         secondary_data.swapper_pg_dir = get_arch_pgd(swapper_pg_dir);
156 #endif
157         sync_cache_w(&secondary_data);
158
159         /*
160          * Now bring the CPU into our world.
161          */
162         ret = smp_ops.smp_boot_secondary(cpu, idle);
163         if (ret == 0) {
164                 /*
165                  * CPU was successfully started, wait for it
166                  * to come online or time out.
167                  */
168                 wait_for_completion_timeout(&cpu_running,
169                                                  msecs_to_jiffies(1000));
170
171                 if (!cpu_online(cpu)) {
172                         pr_crit("CPU%u: failed to come online\n", cpu);
173                         ret = -EIO;
174                 }
175         } else {
176                 pr_err("CPU%u: failed to boot: %d\n", cpu, ret);
177         }
178
179
180         memset(&secondary_data, 0, sizeof(secondary_data));
181         return ret;
182 }
183
184 /* platform specific SMP operations */
185 void __init smp_init_cpus(void)
186 {
187         if (smp_ops.smp_init_cpus)
188                 smp_ops.smp_init_cpus();
189 }
190
191 int platform_can_secondary_boot(void)
192 {
193         return !!smp_ops.smp_boot_secondary;
194 }
195
196 int platform_can_cpu_hotplug(void)
197 {
198 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
199         if (smp_ops.cpu_kill)
200                 return 1;
201 #endif
202
203         return 0;
204 }
205
206 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
207 static int platform_cpu_kill(unsigned int cpu)
208 {
209         if (smp_ops.cpu_kill)
210                 return smp_ops.cpu_kill(cpu);
211         return 1;
212 }
213
214 static int platform_cpu_disable(unsigned int cpu)
215 {
216         if (smp_ops.cpu_disable)
217                 return smp_ops.cpu_disable(cpu);
218
219         return 0;
220 }
221
222 int platform_can_hotplug_cpu(unsigned int cpu)
223 {
224         /* cpu_die must be specified to support hotplug */
225         if (!smp_ops.cpu_die)
226                 return 0;
227
228         if (smp_ops.cpu_can_disable)
229                 return smp_ops.cpu_can_disable(cpu);
230
231         /*
232          * By default, allow disabling all CPUs except the first one,
233          * since this is special on a lot of platforms, e.g. because
234          * of clock tick interrupts.
235          */
236         return cpu != 0;
237 }
238
239 /*
240  * __cpu_disable runs on the processor to be shutdown.
241  */
242 int __cpu_disable(void)
243 {
244         unsigned int cpu = smp_processor_id();
245         int ret;
246
247         ret = platform_cpu_disable(cpu);
248         if (ret)
249                 return ret;
250
251         /*
252          * Take this CPU offline.  Once we clear this, we can't return,
253          * and we must not schedule until we're ready to give up the cpu.
254          */
255         set_cpu_online(cpu, false);
256
257         /*
258          * OK - migrate IRQs away from this CPU
259          */
260         irq_migrate_all_off_this_cpu();
261
262         /*
263          * Flush user cache and TLB mappings, and then remove this CPU
264          * from the vm mask set of all processes.
265          *
266          * Caches are flushed to the Level of Unification Inner Shareable
267          * to write-back dirty lines to unified caches shared by all CPUs.
268          */
269         flush_cache_louis();
270         local_flush_tlb_all();
271
272         clear_tasks_mm_cpumask(cpu);
273
274         return 0;
275 }
276
277 static DECLARE_COMPLETION(cpu_died);
278
279 /*
280  * called on the thread which is asking for a CPU to be shutdown -
281  * waits until shutdown has completed, or it is timed out.
282  */
283 void __cpu_die(unsigned int cpu)
284 {
285         if (!wait_for_completion_timeout(&cpu_died, msecs_to_jiffies(5000))) {
286                 pr_err("CPU%u: cpu didn't die\n", cpu);
287                 return;
288         }
289         pr_notice("CPU%u: shutdown\n", cpu);
290
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         atomic_inc(&mm->mm_count);
412         current->active_mm = mm;
413         cpumask_set_cpu(cpu, mm_cpumask(mm));
414
415         cpu_init();
416
417         pr_debug("CPU%u: Booted secondary processor\n", cpu);
418
419         preempt_disable();
420         trace_hardirqs_off();
421
422         /*
423          * Give the platform a chance to do its own initialisation.
424          */
425         if (smp_ops.smp_secondary_init)
426                 smp_ops.smp_secondary_init(cpu);
427
428         notify_cpu_starting(cpu);
429
430         calibrate_delay();
431
432         smp_store_cpu_info(cpu);
433
434         /*
435          * OK, now it's safe to let the boot CPU continue.  Wait for
436          * the CPU migration code to notice that the CPU is online
437          * before we continue - which happens after __cpu_up returns.
438          */
439         set_cpu_online(cpu, true);
440
441         check_other_bugs();
442
443         complete(&cpu_running);
444
445         local_irq_enable();
446         local_fiq_enable();
447         local_abt_enable();
448
449         /*
450          * OK, it's off to the idle thread for us
451          */
452         cpu_startup_entry(CPUHP_AP_ONLINE_IDLE);
453 }
454
455 void __init smp_cpus_done(unsigned int max_cpus)
456 {
457         int cpu;
458         unsigned long bogosum = 0;
459
460         for_each_online_cpu(cpu)
461                 bogosum += per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy;
462
463         printk(KERN_INFO "SMP: Total of %d processors activated "
464                "(%lu.%02lu BogoMIPS).\n",
465                num_online_cpus(),
466                bogosum / (500000/HZ),
467                (bogosum / (5000/HZ)) % 100);
468
469         hyp_mode_check();
470 }
471
472 void __init smp_prepare_boot_cpu(void)
473 {
474         set_my_cpu_offset(per_cpu_offset(smp_processor_id()));
475 }
476
477 void __init smp_prepare_cpus(unsigned int max_cpus)
478 {
479         unsigned int ncores = num_possible_cpus();
480
481         init_cpu_topology();
482
483         smp_store_cpu_info(smp_processor_id());
484
485         /*
486          * are we trying to boot more cores than exist?
487          */
488         if (max_cpus > ncores)
489                 max_cpus = ncores;
490         if (ncores > 1 && max_cpus) {
491                 /*
492                  * Initialise the present map, which describes the set of CPUs
493                  * actually populated at the present time. A platform should
494                  * re-initialize the map in the platforms smp_prepare_cpus()
495                  * if present != possible (e.g. physical hotplug).
496                  */
497                 init_cpu_present(cpu_possible_mask);
498
499                 /*
500                  * Initialise the SCU if there are more than one CPU
501                  * and let them know where to start.
502                  */
503                 if (smp_ops.smp_prepare_cpus)
504                         smp_ops.smp_prepare_cpus(max_cpus);
505         }
506 }
507
508 static void (*__smp_cross_call)(const struct cpumask *, unsigned int);
509
510 void __init set_smp_cross_call(void (*fn)(const struct cpumask *, unsigned int))
511 {
512         if (!__smp_cross_call)
513                 __smp_cross_call = fn;
514 }
515
516 static const char *ipi_types[NR_IPI] __tracepoint_string = {
517 #define S(x,s)  [x] = s
518         S(IPI_WAKEUP, "CPU wakeup interrupts"),
519         S(IPI_TIMER, "Timer broadcast interrupts"),
520         S(IPI_RESCHEDULE, "Rescheduling interrupts"),
521         S(IPI_CALL_FUNC, "Function call interrupts"),
522         S(IPI_CPU_STOP, "CPU stop interrupts"),
523         S(IPI_IRQ_WORK, "IRQ work interrupts"),
524         S(IPI_COMPLETION, "completion interrupts"),
525 };
526
527 static void smp_cross_call(const struct cpumask *target, unsigned int ipinr)
528 {
529         trace_ipi_raise_rcuidle(target, ipi_types[ipinr]);
530         __smp_cross_call(target, ipinr);
531 }
532
533 void show_ipi_list(struct seq_file *p, int prec)
534 {
535         unsigned int cpu, i;
536
537         for (i = 0; i < NR_IPI; i++) {
538                 seq_printf(p, "%*s%u: ", prec - 1, "IPI", i);
539
540                 for_each_online_cpu(cpu)
541                         seq_printf(p, "%10u ",
542                                    __get_irq_stat(cpu, ipi_irqs[i]));
543
544                 seq_printf(p, " %s\n", ipi_types[i]);
545         }
546 }
547
548 u64 smp_irq_stat_cpu(unsigned int cpu)
549 {
550         u64 sum = 0;
551         int i;
552
553         for (i = 0; i < NR_IPI; i++)
554                 sum += __get_irq_stat(cpu, ipi_irqs[i]);
555
556         return sum;
557 }
558
559 void arch_send_call_function_ipi_mask(const struct cpumask *mask)
560 {
561         smp_cross_call(mask, IPI_CALL_FUNC);
562 }
563
564 void arch_send_wakeup_ipi_mask(const struct cpumask *mask)
565 {
566         smp_cross_call(mask, IPI_WAKEUP);
567 }
568
569 void arch_send_call_function_single_ipi(int cpu)
570 {
571         smp_cross_call(cpumask_of(cpu), IPI_CALL_FUNC);
572 }
573
574 #ifdef CONFIG_IRQ_WORK
575 void arch_irq_work_raise(void)
576 {
577         if (arch_irq_work_has_interrupt())
578                 smp_cross_call(cpumask_of(smp_processor_id()), IPI_IRQ_WORK);
579 }
580 #endif
581
582 #ifdef CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
583 void tick_broadcast(const struct cpumask *mask)
584 {
585         smp_cross_call(mask, IPI_TIMER);
586 }
587 #endif
588
589 static DEFINE_RAW_SPINLOCK(stop_lock);
590
591 /*
592  * ipi_cpu_stop - handle IPI from smp_send_stop()
593  */
594 static void ipi_cpu_stop(unsigned int cpu)
595 {
596         if (system_state == SYSTEM_BOOTING ||
597             system_state == SYSTEM_RUNNING) {
598                 raw_spin_lock(&stop_lock);
599                 pr_crit("CPU%u: stopping\n", cpu);
600                 dump_stack();
601                 raw_spin_unlock(&stop_lock);
602         }
603
604         set_cpu_online(cpu, false);
605
606         local_fiq_disable();
607         local_irq_disable();
608
609         while (1) {
610                 cpu_relax();
611                 wfe();
612         }
613 }
614
615 static DEFINE_PER_CPU(struct completion *, cpu_completion);
616
617 int register_ipi_completion(struct completion *completion, int cpu)
618 {
619         per_cpu(cpu_completion, cpu) = completion;
620         return IPI_COMPLETION;
621 }
622
623 static void ipi_complete(unsigned int cpu)
624 {
625         complete(per_cpu(cpu_completion, cpu));
626 }
627
628 /*
629  * Main handler for inter-processor interrupts
630  */
631 asmlinkage void __exception_irq_entry do_IPI(int ipinr, struct pt_regs *regs)
632 {
633         handle_IPI(ipinr, regs);
634 }
635
636 void handle_IPI(int ipinr, struct pt_regs *regs)
637 {
638         unsigned int cpu = smp_processor_id();
639         struct pt_regs *old_regs = set_irq_regs(regs);
640
641         if ((unsigned)ipinr < NR_IPI) {
642                 trace_ipi_entry_rcuidle(ipi_types[ipinr]);
643                 __inc_irq_stat(cpu, ipi_irqs[ipinr]);
644         }
645
646         switch (ipinr) {
647         case IPI_WAKEUP:
648                 break;
649
650 #ifdef CONFIG_GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
651         case IPI_TIMER:
652                 irq_enter();
653                 tick_receive_broadcast();
654                 irq_exit();
655                 break;
656 #endif
657
658         case IPI_RESCHEDULE:
659                 scheduler_ipi();
660                 break;
661
662         case IPI_CALL_FUNC:
663                 irq_enter();
664                 generic_smp_call_function_interrupt();
665                 irq_exit();
666                 break;
667
668         case IPI_CPU_STOP:
669                 irq_enter();
670                 ipi_cpu_stop(cpu);
671                 irq_exit();
672                 break;
673
674 #ifdef CONFIG_IRQ_WORK
675         case IPI_IRQ_WORK:
676                 irq_enter();
677                 irq_work_run();
678                 irq_exit();
679                 break;
680 #endif
681
682         case IPI_COMPLETION:
683                 irq_enter();
684                 ipi_complete(cpu);
685                 irq_exit();
686                 break;
687
688         case IPI_CPU_BACKTRACE:
689                 printk_nmi_enter();
690                 irq_enter();
691                 nmi_cpu_backtrace(regs);
692                 irq_exit();
693                 printk_nmi_exit();
694                 break;
695
696         default:
697                 pr_crit("CPU%u: Unknown IPI message 0x%x\n",
698                         cpu, ipinr);
699                 break;
700         }
701
702         if ((unsigned)ipinr < NR_IPI)
703                 trace_ipi_exit_rcuidle(ipi_types[ipinr]);
704         set_irq_regs(old_regs);
705 }
706
707 void smp_send_reschedule(int cpu)
708 {
709         smp_cross_call(cpumask_of(cpu), IPI_RESCHEDULE);
710 }
711
712 void smp_send_stop(void)
713 {
714         unsigned long timeout;
715         struct cpumask mask;
716
717         cpumask_copy(&mask, cpu_online_mask);
718         cpumask_clear_cpu(smp_processor_id(), &mask);
719         if (!cpumask_empty(&mask))
720                 smp_cross_call(&mask, IPI_CPU_STOP);
721
722         /* Wait up to one second for other CPUs to stop */
723         timeout = USEC_PER_SEC;
724         while (num_online_cpus() > 1 && timeout--)
725                 udelay(1);
726
727         if (num_online_cpus() > 1)
728                 pr_warn("SMP: failed to stop secondary CPUs\n");
729 }
730
731 /* In case panic() and panic() called at the same time on CPU1 and CPU2,
732  * and CPU 1 calls panic_smp_self_stop() before crash_smp_send_stop()
733  * CPU1 can't receive the ipi irqs from CPU2, CPU1 will be always online,
734  * kdump fails. So split out the panic_smp_self_stop() and add
735  * set_cpu_online(smp_processor_id(), false).
736  */
737 void panic_smp_self_stop(void)
738 {
739         pr_debug("CPU %u will stop doing anything useful since another CPU has paniced\n",
740                  smp_processor_id());
741         set_cpu_online(smp_processor_id(), false);
742         while (1)
743                 cpu_relax();
744 }
745
746 /*
747  * not supported here
748  */
749 int setup_profiling_timer(unsigned int multiplier)
750 {
751         return -EINVAL;
752 }
753
754 #ifdef CONFIG_CPU_FREQ
755
756 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, l_p_j_ref);
757 static DEFINE_PER_CPU(unsigned long, l_p_j_ref_freq);
758 static unsigned long global_l_p_j_ref;
759 static unsigned long global_l_p_j_ref_freq;
760
761 static int cpufreq_callback(struct notifier_block *nb,
762                                         unsigned long val, void *data)
763 {
764         struct cpufreq_freqs *freq = data;
765         int cpu = freq->cpu;
766
767         if (freq->flags & CPUFREQ_CONST_LOOPS)
768                 return NOTIFY_OK;
769
770         if (!per_cpu(l_p_j_ref, cpu)) {
771                 per_cpu(l_p_j_ref, cpu) =
772                         per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy;
773                 per_cpu(l_p_j_ref_freq, cpu) = freq->old;
774                 if (!global_l_p_j_ref) {
775                         global_l_p_j_ref = loops_per_jiffy;
776                         global_l_p_j_ref_freq = freq->old;
777                 }
778         }
779
780         if ((val == CPUFREQ_PRECHANGE  && freq->old < freq->new) ||
781             (val == CPUFREQ_POSTCHANGE && freq->old > freq->new)) {
782                 loops_per_jiffy = cpufreq_scale(global_l_p_j_ref,
783                                                 global_l_p_j_ref_freq,
784                                                 freq->new);
785                 per_cpu(cpu_data, cpu).loops_per_jiffy =
786                         cpufreq_scale(per_cpu(l_p_j_ref, cpu),
787                                         per_cpu(l_p_j_ref_freq, cpu),
788                                         freq->new);
789         }
790         return NOTIFY_OK;
791 }
792
793 static struct notifier_block cpufreq_notifier = {
794         .notifier_call  = cpufreq_callback,
795 };
796
797 static int __init register_cpufreq_notifier(void)
798 {
799         return cpufreq_register_notifier(&cpufreq_notifier,
800                                                 CPUFREQ_TRANSITION_NOTIFIER);
801 }
802 core_initcall(register_cpufreq_notifier);
803
804 #endif
805
806 static void raise_nmi(cpumask_t *mask)
807 {
808         __smp_cross_call(mask, IPI_CPU_BACKTRACE);
809 }
810
811 void arch_trigger_cpumask_backtrace(const cpumask_t *mask, bool exclude_self)
812 {
813         nmi_trigger_cpumask_backtrace(mask, exclude_self, raise_nmi);
814 }