Fedora kernel-2.6.17-1.2142_FC4 patched with stable patch-2.6.17.4-vs2.0.2-rc26.diff
[linux-2.6.git] / arch / i386 / kernel / cpu / common.c
1 #include <linux/init.h>
2 #include <linux/string.h>
3 #include <linux/delay.h>
4 #include <linux/smp.h>
5 #include <linux/module.h>
6 #include <linux/percpu.h>
7 #include <linux/bootmem.h>
8 #include <asm/semaphore.h>
9 #include <asm/processor.h>
10 #include <asm/i387.h>
11 #include <asm/msr.h>
12 #include <asm/io.h>
13 #include <asm/mmu_context.h>
14 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
15 #include <asm/mpspec.h>
16 #include <asm/apic.h>
17 #include <mach_apic.h>
18 #endif
19
20 #include "cpu.h"
21
22 DEFINE_PER_CPU(struct Xgt_desc_struct, cpu_gdt_descr);
23 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_gdt_descr);
24
25 DEFINE_PER_CPU(unsigned char, cpu_16bit_stack[CPU_16BIT_STACK_SIZE]);
26 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(cpu_16bit_stack);
27
28 static int cachesize_override __cpuinitdata = -1;
29 static int disable_x86_fxsr __cpuinitdata;
30 static int disable_x86_serial_nr __cpuinitdata = 1;
31 static int disable_x86_sep __cpuinitdata;
32
33 struct cpu_dev * cpu_devs[X86_VENDOR_NUM] = {};
34
35 extern int disable_pse;
36
37 static void default_init(struct cpuinfo_x86 * c)
38 {
39         /* Not much we can do here... */
40         /* Check if at least it has cpuid */
41         if (c->cpuid_level == -1) {
42                 /* No cpuid. It must be an ancient CPU */
43                 if (c->x86 == 4)
44                         strcpy(c->x86_model_id, "486");
45                 else if (c->x86 == 3)
46                         strcpy(c->x86_model_id, "386");
47         }
48 }
49
50 static struct cpu_dev default_cpu = {
51         .c_init = default_init,
52         .c_vendor = "Unknown",
53 };
54 static struct cpu_dev * this_cpu = &default_cpu;
55
56 static int __init cachesize_setup(char *str)
57 {
58         get_option (&str, &cachesize_override);
59         return 1;
60 }
61 __setup("cachesize=", cachesize_setup);
62
63 int __cpuinit get_model_name(struct cpuinfo_x86 *c)
64 {
65         unsigned int *v;
66         char *p, *q;
67
68         if (cpuid_eax(0x80000000) < 0x80000004)
69                 return 0;
70
71         v = (unsigned int *) c->x86_model_id;
72         cpuid(0x80000002, &v[0], &v[1], &v[2], &v[3]);
73         cpuid(0x80000003, &v[4], &v[5], &v[6], &v[7]);
74         cpuid(0x80000004, &v[8], &v[9], &v[10], &v[11]);
75         c->x86_model_id[48] = 0;
76
77         /* Intel chips right-justify this string for some dumb reason;
78            undo that brain damage */
79         p = q = &c->x86_model_id[0];
80         while ( *p == ' ' )
81              p++;
82         if ( p != q ) {
83              while ( *p )
84                   *q++ = *p++;
85              while ( q <= &c->x86_model_id[48] )
86                   *q++ = '\0';  /* Zero-pad the rest */
87         }
88
89         return 1;
90 }
91
92
93 void __cpuinit display_cacheinfo(struct cpuinfo_x86 *c)
94 {
95         unsigned int n, dummy, ecx, edx, l2size;
96
97         n = cpuid_eax(0x80000000);
98
99         if (n >= 0x80000005) {
100                 cpuid(0x80000005, &dummy, &dummy, &ecx, &edx);
101                 printk(KERN_INFO "CPU: L1 I Cache: %dK (%d bytes/line), D cache %dK (%d bytes/line)\n",
102                         edx>>24, edx&0xFF, ecx>>24, ecx&0xFF);
103                 c->x86_cache_size=(ecx>>24)+(edx>>24);  
104         }
105
106         if (n < 0x80000006)     /* Some chips just has a large L1. */
107                 return;
108
109         ecx = cpuid_ecx(0x80000006);
110         l2size = ecx >> 16;
111         
112         /* do processor-specific cache resizing */
113         if (this_cpu->c_size_cache)
114                 l2size = this_cpu->c_size_cache(c,l2size);
115
116         /* Allow user to override all this if necessary. */
117         if (cachesize_override != -1)
118                 l2size = cachesize_override;
119
120         if ( l2size == 0 )
121                 return;         /* Again, no L2 cache is possible */
122
123         c->x86_cache_size = l2size;
124
125         printk(KERN_INFO "CPU: L2 Cache: %dK (%d bytes/line)\n",
126                l2size, ecx & 0xFF);
127 }
128
129 /* Naming convention should be: <Name> [(<Codename>)] */
130 /* This table only is used unless init_<vendor>() below doesn't set it; */
131 /* in particular, if CPUID levels 0x80000002..4 are supported, this isn't used */
132
133 /* Look up CPU names by table lookup. */
134 static char __cpuinit *table_lookup_model(struct cpuinfo_x86 *c)
135 {
136         struct cpu_model_info *info;
137
138         if ( c->x86_model >= 16 )
139                 return NULL;    /* Range check */
140
141         if (!this_cpu)
142                 return NULL;
143
144         info = this_cpu->c_models;
145
146         while (info && info->family) {
147                 if (info->family == c->x86)
148                         return info->model_names[c->x86_model];
149                 info++;
150         }
151         return NULL;            /* Not found */
152 }
153
154
155 static void __cpuinit get_cpu_vendor(struct cpuinfo_x86 *c, int early)
156 {
157         char *v = c->x86_vendor_id;
158         int i;
159         static int printed;
160
161         for (i = 0; i < X86_VENDOR_NUM; i++) {
162                 if (cpu_devs[i]) {
163                         if (!strcmp(v,cpu_devs[i]->c_ident[0]) ||
164                             (cpu_devs[i]->c_ident[1] && 
165                              !strcmp(v,cpu_devs[i]->c_ident[1]))) {
166                                 c->x86_vendor = i;
167                                 if (!early)
168                                         this_cpu = cpu_devs[i];
169                                 return;
170                         }
171                 }
172         }
173         if (!printed) {
174                 printed++;
175                 printk(KERN_ERR "CPU: Vendor unknown, using generic init.\n");
176                 printk(KERN_ERR "CPU: Your system may be unstable.\n");
177         }
178         c->x86_vendor = X86_VENDOR_UNKNOWN;
179         this_cpu = &default_cpu;
180 }
181
182
183 static int __init x86_fxsr_setup(char * s)
184 {
185         disable_x86_fxsr = 1;
186         return 1;
187 }
188 __setup("nofxsr", x86_fxsr_setup);
189
190
191 static int __init x86_sep_setup(char * s)
192 {
193         disable_x86_sep = 1;
194         return 1;
195 }
196 __setup("nosep", x86_sep_setup);
197
198
199 /* Standard macro to see if a specific flag is changeable */
200 static inline int flag_is_changeable_p(u32 flag)
201 {
202         u32 f1, f2;
203
204         asm("pushfl\n\t"
205             "pushfl\n\t"
206             "popl %0\n\t"
207             "movl %0,%1\n\t"
208             "xorl %2,%0\n\t"
209             "pushl %0\n\t"
210             "popfl\n\t"
211             "pushfl\n\t"
212             "popl %0\n\t"
213             "popfl\n\t"
214             : "=&r" (f1), "=&r" (f2)
215             : "ir" (flag));
216
217         return ((f1^f2) & flag) != 0;
218 }
219
220
221 /* Probe for the CPUID instruction */
222 static int __cpuinit have_cpuid_p(void)
223 {
224         return flag_is_changeable_p(X86_EFLAGS_ID);
225 }
226
227 /* Do minimum CPU detection early.
228    Fields really needed: vendor, cpuid_level, family, model, mask, cache alignment.
229    The others are not touched to avoid unwanted side effects.
230
231    WARNING: this function is only called on the BP.  Don't add code here
232    that is supposed to run on all CPUs. */
233 static void __init early_cpu_detect(void)
234 {
235         struct cpuinfo_x86 *c = &boot_cpu_data;
236
237         c->x86_cache_alignment = 32;
238
239         if (!have_cpuid_p())
240                 return;
241
242         /* Get vendor name */
243         cpuid(0x00000000, &c->cpuid_level,
244               (int *)&c->x86_vendor_id[0],
245               (int *)&c->x86_vendor_id[8],
246               (int *)&c->x86_vendor_id[4]);
247
248         get_cpu_vendor(c, 1);
249
250         c->x86 = 4;
251         if (c->cpuid_level >= 0x00000001) {
252                 u32 junk, tfms, cap0, misc;
253                 cpuid(0x00000001, &tfms, &misc, &junk, &cap0);
254                 c->x86 = (tfms >> 8) & 15;
255                 c->x86_model = (tfms >> 4) & 15;
256                 if (c->x86 == 0xf)
257                         c->x86 += (tfms >> 20) & 0xff;
258                 if (c->x86 >= 0x6)
259                         c->x86_model += ((tfms >> 16) & 0xF) << 4;
260                 c->x86_mask = tfms & 15;
261                 if (cap0 & (1<<19))
262                         c->x86_cache_alignment = ((misc >> 8) & 0xff) * 8;
263         }
264 }
265
266 void __cpuinit generic_identify(struct cpuinfo_x86 * c)
267 {
268         u32 tfms, xlvl;
269         int ebx;
270
271         if (have_cpuid_p()) {
272                 /* Get vendor name */
273                 cpuid(0x00000000, &c->cpuid_level,
274                       (int *)&c->x86_vendor_id[0],
275                       (int *)&c->x86_vendor_id[8],
276                       (int *)&c->x86_vendor_id[4]);
277                 
278                 get_cpu_vendor(c, 0);
279                 /* Initialize the standard set of capabilities */
280                 /* Note that the vendor-specific code below might override */
281         
282                 /* Intel-defined flags: level 0x00000001 */
283                 if ( c->cpuid_level >= 0x00000001 ) {
284                         u32 capability, excap;
285                         cpuid(0x00000001, &tfms, &ebx, &excap, &capability);
286                         c->x86_capability[0] = capability;
287                         c->x86_capability[4] = excap;
288                         c->x86 = (tfms >> 8) & 15;
289                         c->x86_model = (tfms >> 4) & 15;
290                         if (c->x86 == 0xf)
291                                 c->x86 += (tfms >> 20) & 0xff;
292                         if (c->x86 >= 0x6)
293                                 c->x86_model += ((tfms >> 16) & 0xF) << 4;
294                         c->x86_mask = tfms & 15;
295 #ifdef CONFIG_SMP
296                         c->apicid = phys_pkg_id((ebx >> 24) & 0xFF, 0);
297 #else
298                         c->apicid = (ebx >> 24) & 0xFF;
299 #endif
300                 } else {
301                         /* Have CPUID level 0 only - unheard of */
302                         c->x86 = 4;
303                 }
304
305                 /* AMD-defined flags: level 0x80000001 */
306                 xlvl = cpuid_eax(0x80000000);
307                 if ( (xlvl & 0xffff0000) == 0x80000000 ) {
308                         if ( xlvl >= 0x80000001 ) {
309                                 c->x86_capability[1] = cpuid_edx(0x80000001);
310                                 c->x86_capability[6] = cpuid_ecx(0x80000001);
311                         }
312                         if ( xlvl >= 0x80000004 )
313                                 get_model_name(c); /* Default name */
314                 }
315         }
316
317         early_intel_workaround(c);
318
319 #ifdef CONFIG_X86_HT
320         phys_proc_id[smp_processor_id()] = (cpuid_ebx(1) >> 24) & 0xff;
321 #endif
322 }
323
324 static void __cpuinit squash_the_stupid_serial_number(struct cpuinfo_x86 *c)
325 {
326         if (cpu_has(c, X86_FEATURE_PN) && disable_x86_serial_nr ) {
327                 /* Disable processor serial number */
328                 unsigned long lo,hi;
329                 rdmsr(MSR_IA32_BBL_CR_CTL,lo,hi);
330                 lo |= 0x200000;
331                 wrmsr(MSR_IA32_BBL_CR_CTL,lo,hi);
332                 printk(KERN_NOTICE "CPU serial number disabled.\n");
333                 clear_bit(X86_FEATURE_PN, c->x86_capability);
334
335                 /* Disabling the serial number may affect the cpuid level */
336                 c->cpuid_level = cpuid_eax(0);
337         }
338 }
339
340 static int __init x86_serial_nr_setup(char *s)
341 {
342         disable_x86_serial_nr = 0;
343         return 1;
344 }
345 __setup("serialnumber", x86_serial_nr_setup);
346
347
348
349 /*
350  * This does the hard work of actually picking apart the CPU stuff...
351  */
352 void __cpuinit identify_cpu(struct cpuinfo_x86 *c)
353 {
354         int i;
355
356         c->loops_per_jiffy = loops_per_jiffy;
357         c->x86_cache_size = -1;
358         c->x86_vendor = X86_VENDOR_UNKNOWN;
359         c->cpuid_level = -1;    /* CPUID not detected */
360         c->x86_model = c->x86_mask = 0; /* So far unknown... */
361         c->x86_vendor_id[0] = '\0'; /* Unset */
362         c->x86_model_id[0] = '\0';  /* Unset */
363         c->x86_max_cores = 1;
364         memset(&c->x86_capability, 0, sizeof c->x86_capability);
365
366         if (!have_cpuid_p()) {
367                 /* First of all, decide if this is a 486 or higher */
368                 /* It's a 486 if we can modify the AC flag */
369                 if ( flag_is_changeable_p(X86_EFLAGS_AC) )
370                         c->x86 = 4;
371                 else
372                         c->x86 = 3;
373         }
374
375         generic_identify(c);
376
377         printk(KERN_DEBUG "CPU: After generic identify, caps:");
378         for (i = 0; i < NCAPINTS; i++)
379                 printk(" %08lx", c->x86_capability[i]);
380         printk("\n");
381
382         if (this_cpu->c_identify) {
383                 this_cpu->c_identify(c);
384
385                 printk(KERN_DEBUG "CPU: After vendor identify, caps:");
386                 for (i = 0; i < NCAPINTS; i++)
387                         printk(" %08lx", c->x86_capability[i]);
388                 printk("\n");
389         }
390
391         /*
392          * Vendor-specific initialization.  In this section we
393          * canonicalize the feature flags, meaning if there are
394          * features a certain CPU supports which CPUID doesn't
395          * tell us, CPUID claiming incorrect flags, or other bugs,
396          * we handle them here.
397          *
398          * At the end of this section, c->x86_capability better
399          * indicate the features this CPU genuinely supports!
400          */
401         if (this_cpu->c_init)
402                 this_cpu->c_init(c);
403
404         /* Disable the PN if appropriate */
405         squash_the_stupid_serial_number(c);
406
407         /*
408          * The vendor-specific functions might have changed features.  Now
409          * we do "generic changes."
410          */
411
412         /* TSC disabled? */
413         if ( tsc_disable )
414                 clear_bit(X86_FEATURE_TSC, c->x86_capability);
415
416         /* FXSR disabled? */
417         if (disable_x86_fxsr) {
418                 clear_bit(X86_FEATURE_FXSR, c->x86_capability);
419                 clear_bit(X86_FEATURE_XMM, c->x86_capability);
420         }
421
422         /* SEP disabled? */
423         if (disable_x86_sep)
424                 clear_bit(X86_FEATURE_SEP, c->x86_capability);
425
426         if (disable_pse)
427                 clear_bit(X86_FEATURE_PSE, c->x86_capability);
428
429         if (exec_shield != 0) {
430 #ifdef CONFIG_HIGHMEM64G   /* NX implies PAE */
431                 if (!test_bit(X86_FEATURE_NX, c->x86_capability))
432 #endif
433                 clear_bit(X86_FEATURE_SEP, c->x86_capability);
434         }
435
436         /* If the model name is still unset, do table lookup. */
437         if ( !c->x86_model_id[0] ) {
438                 char *p;
439                 p = table_lookup_model(c);
440                 if ( p )
441                         strcpy(c->x86_model_id, p);
442                 else
443                         /* Last resort... */
444                         sprintf(c->x86_model_id, "%02x/%02x",
445                                 c->x86, c->x86_model);
446         }
447
448         /* Now the feature flags better reflect actual CPU features! */
449
450         printk(KERN_DEBUG "CPU: After all inits, caps:");
451         for (i = 0; i < NCAPINTS; i++)
452                 printk(" %08lx", c->x86_capability[i]);
453         printk("\n");
454
455         /*
456          * On SMP, boot_cpu_data holds the common feature set between
457          * all CPUs; so make sure that we indicate which features are
458          * common between the CPUs.  The first time this routine gets
459          * executed, c == &boot_cpu_data.
460          */
461         if ( c != &boot_cpu_data ) {
462                 /* AND the already accumulated flags with these */
463                 for ( i = 0 ; i < NCAPINTS ; i++ )
464                         boot_cpu_data.x86_capability[i] &= c->x86_capability[i];
465         }
466
467         /* Init Machine Check Exception if available. */
468         mcheck_init(c);
469
470         if (c == &boot_cpu_data)
471                 sysenter_setup();
472         enable_sep_cpu();
473
474         if (c == &boot_cpu_data)
475                 mtrr_bp_init();
476         else
477                 mtrr_ap_init();
478 }
479
480 #ifdef CONFIG_X86_HT
481 void __cpuinit detect_ht(struct cpuinfo_x86 *c)
482 {
483         u32     eax, ebx, ecx, edx;
484         int     index_msb, core_bits;
485         int     cpu = smp_processor_id();
486
487         cpuid(1, &eax, &ebx, &ecx, &edx);
488
489
490         if (!cpu_has(c, X86_FEATURE_HT) || cpu_has(c, X86_FEATURE_CMP_LEGACY))
491                 return;
492
493         smp_num_siblings = (ebx & 0xff0000) >> 16;
494
495         if (smp_num_siblings == 1) {
496                 printk(KERN_INFO  "CPU: Hyper-Threading is disabled\n");
497         } else if (smp_num_siblings > 1 ) {
498
499                 if (smp_num_siblings > NR_CPUS) {
500                         printk(KERN_WARNING "CPU: Unsupported number of the siblings %d", smp_num_siblings);
501                         smp_num_siblings = 1;
502                         return;
503                 }
504
505                 index_msb = get_count_order(smp_num_siblings);
506                 phys_proc_id[cpu] = phys_pkg_id((ebx >> 24) & 0xFF, index_msb);
507
508                 printk(KERN_INFO  "CPU: Physical Processor ID: %d\n",
509                        phys_proc_id[cpu]);
510
511                 smp_num_siblings = smp_num_siblings / c->x86_max_cores;
512
513                 index_msb = get_count_order(smp_num_siblings) ;
514
515                 core_bits = get_count_order(c->x86_max_cores);
516
517                 cpu_core_id[cpu] = phys_pkg_id((ebx >> 24) & 0xFF, index_msb) &
518                                                ((1 << core_bits) - 1);
519
520                 if (c->x86_max_cores > 1)
521                         printk(KERN_INFO  "CPU: Processor Core ID: %d\n",
522                                cpu_core_id[cpu]);
523         }
524 }
525 #endif
526
527 void __cpuinit print_cpu_info(struct cpuinfo_x86 *c)
528 {
529         char *vendor = NULL;
530
531         if (c->x86_vendor < X86_VENDOR_NUM)
532                 vendor = this_cpu->c_vendor;
533         else if (c->cpuid_level >= 0)
534                 vendor = c->x86_vendor_id;
535
536         if (vendor && strncmp(c->x86_model_id, vendor, strlen(vendor)))
537                 printk("%s ", vendor);
538
539         if (!c->x86_model_id[0])
540                 printk("%d86", c->x86);
541         else
542                 printk("%s", c->x86_model_id);
543
544         if (c->x86_mask || c->cpuid_level >= 0) 
545                 printk(" stepping %02x\n", c->x86_mask);
546         else
547                 printk("\n");
548 }
549
550 cpumask_t cpu_initialized __cpuinitdata = CPU_MASK_NONE;
551
552 /* This is hacky. :)
553  * We're emulating future behavior.
554  * In the future, the cpu-specific init functions will be called implicitly
555  * via the magic of initcalls.
556  * They will insert themselves into the cpu_devs structure.
557  * Then, when cpu_init() is called, we can just iterate over that array.
558  */
559
560 extern int intel_cpu_init(void);
561 extern int cyrix_init_cpu(void);
562 extern int nsc_init_cpu(void);
563 extern int amd_init_cpu(void);
564 extern int centaur_init_cpu(void);
565 extern int transmeta_init_cpu(void);
566 extern int rise_init_cpu(void);
567 extern int nexgen_init_cpu(void);
568 extern int umc_init_cpu(void);
569
570 void __init early_cpu_init(void)
571 {
572         intel_cpu_init();
573         cyrix_init_cpu();
574         nsc_init_cpu();
575         amd_init_cpu();
576         centaur_init_cpu();
577         transmeta_init_cpu();
578         rise_init_cpu();
579         nexgen_init_cpu();
580         umc_init_cpu();
581         early_cpu_detect();
582
583 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
584         /* pse is not compatible with on-the-fly unmapping,
585          * disable it even if the cpus claim to support it.
586          */
587         clear_bit(X86_FEATURE_PSE, boot_cpu_data.x86_capability);
588         disable_pse = 1;
589 #endif
590 }
591 /*
592  * cpu_init() initializes state that is per-CPU. Some data is already
593  * initialized (naturally) in the bootstrap process, such as the GDT
594  * and IDT. We reload them nevertheless, this function acts as a
595  * 'CPU state barrier', nothing should get across.
596  */
597 void __cpuinit cpu_init(void)
598 {
599         int cpu = smp_processor_id();
600         struct tss_struct * t = &per_cpu(init_tss, cpu);
601         struct thread_struct *thread = &current->thread;
602         struct desc_struct *gdt;
603         __u32 stk16_off = (__u32)&per_cpu(cpu_16bit_stack, cpu);
604         struct Xgt_desc_struct *cpu_gdt_descr = &per_cpu(cpu_gdt_descr, cpu);
605
606         if (cpu_test_and_set(cpu, cpu_initialized)) {
607                 printk(KERN_WARNING "CPU#%d already initialized!\n", cpu);
608                 for (;;) local_irq_enable();
609         }
610         printk(KERN_INFO "Initializing CPU#%d\n", cpu);
611
612         if (cpu_has_vme || cpu_has_tsc || cpu_has_de)
613                 clear_in_cr4(X86_CR4_VME|X86_CR4_PVI|X86_CR4_TSD|X86_CR4_DE);
614         if (tsc_disable && cpu_has_tsc) {
615                 printk(KERN_NOTICE "Disabling TSC...\n");
616                 /**** FIX-HPA: DOES THIS REALLY BELONG HERE? ****/
617                 clear_bit(X86_FEATURE_TSC, boot_cpu_data.x86_capability);
618                 set_in_cr4(X86_CR4_TSD);
619         }
620
621         /*
622          * This is a horrible hack to allocate the GDT.  The problem
623          * is that cpu_init() is called really early for the boot CPU
624          * (and hence needs bootmem) but much later for the secondary
625          * CPUs, when bootmem will have gone away
626          */
627         if (NODE_DATA(0)->bdata->node_bootmem_map) {
628                 gdt = (struct desc_struct *)alloc_bootmem_pages(PAGE_SIZE);
629                 /* alloc_bootmem_pages panics on failure, so no check */
630                 memset(gdt, 0, PAGE_SIZE);
631         } else {
632                 gdt = (struct desc_struct *)get_zeroed_page(GFP_KERNEL);
633                 if (unlikely(!gdt)) {
634                         printk(KERN_CRIT "CPU%d failed to allocate GDT\n", cpu);
635                         for (;;)
636                                 local_irq_enable();
637                 }
638         }
639
640         /*
641          * Initialize the per-CPU GDT with the boot GDT,
642          * and set up the GDT descriptor:
643          */
644         memcpy(gdt, cpu_gdt_table, GDT_SIZE);
645
646         /* Set up GDT entry for 16bit stack */
647         *(__u64 *)(&gdt[GDT_ENTRY_ESPFIX_SS]) |=
648                 ((((__u64)stk16_off) << 16) & 0x000000ffffff0000ULL) |
649                 ((((__u64)stk16_off) << 32) & 0xff00000000000000ULL) |
650                 (CPU_16BIT_STACK_SIZE - 1);
651
652         cpu_gdt_descr->size = GDT_SIZE - 1;
653         cpu_gdt_descr->address = (unsigned long)gdt;
654
655         load_gdt(cpu_gdt_descr);
656         load_idt(&idt_descr);
657
658         /*
659          * Set up and load the per-CPU TSS and LDT
660          */
661         atomic_inc(&init_mm.mm_count);
662         current->active_mm = &init_mm;
663         if (current->mm)
664                 BUG();
665         enter_lazy_tlb(&init_mm, current);
666
667         load_esp0(t, thread);
668         set_tss_desc(cpu,t);
669         load_TR_desc();
670         load_LDT(&init_mm.context);
671
672 #ifdef CONFIG_DOUBLEFAULT
673         /* Set up doublefault TSS pointer in the GDT */
674         __set_tss_desc(cpu, GDT_ENTRY_DOUBLEFAULT_TSS, &doublefault_tss);
675 #endif
676
677         /* Clear %fs and %gs. */
678         asm volatile ("xorl %eax, %eax; movl %eax, %fs; movl %eax, %gs");
679
680         /* Clear all 6 debug registers: */
681         set_debugreg(0, 0);
682         set_debugreg(0, 1);
683         set_debugreg(0, 2);
684         set_debugreg(0, 3);
685         set_debugreg(0, 6);
686         set_debugreg(0, 7);
687
688         /*
689          * Force FPU initialization:
690          */
691         current_thread_info()->status = 0;
692         clear_used_math();
693         mxcsr_feature_mask_init();
694 }
695
696 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
697 void __cpuinit cpu_uninit(void)
698 {
699         int cpu = raw_smp_processor_id();
700         cpu_clear(cpu, cpu_initialized);
701
702         /* lazy TLB state */
703         per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).state = 0;
704         per_cpu(cpu_tlbstate, cpu).active_mm = &init_mm;
705 }
706 #endif