patch-2_6_7-vs1_9_1_12
[linux-2.6.git] / arch / ia64 / kernel / acpi.c
1 /*
2  *  acpi.c - Architecture-Specific Low-Level ACPI Support
3  *
4  *  Copyright (C) 1999 VA Linux Systems
5  *  Copyright (C) 1999,2000 Walt Drummond <drummond@valinux.com>
6  *  Copyright (C) 2000, 2002-2003 Hewlett-Packard Co.
7  *      David Mosberger-Tang <davidm@hpl.hp.com>
8  *  Copyright (C) 2000 Intel Corp.
9  *  Copyright (C) 2000,2001 J.I. Lee <jung-ik.lee@intel.com>
10  *  Copyright (C) 2001 Paul Diefenbaugh <paul.s.diefenbaugh@intel.com>
11  *  Copyright (C) 2001 Jenna Hall <jenna.s.hall@intel.com>
12  *  Copyright (C) 2001 Takayoshi Kochi <t-kochi@bq.jp.nec.com>
13  *  Copyright (C) 2002 Erich Focht <efocht@ess.nec.de>
14  *
15  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
16  *
17  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
18  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
19  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
20  *  (at your option) any later version.
21  *
22  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
23  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
24  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
25  *  GNU General Public License for more details.
26  *
27  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
28  *  along with this program; if not, write to the Free Software
29  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
30  *
31  * ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32  */
33
34 #include <linux/config.h>
35 #include <linux/module.h>
36 #include <linux/init.h>
37 #include <linux/kernel.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/smp.h>
40 #include <linux/string.h>
41 #include <linux/types.h>
42 #include <linux/irq.h>
43 #include <linux/acpi.h>
44 #include <linux/efi.h>
45 #include <linux/mmzone.h>
46 #include <asm/io.h>
47 #include <asm/iosapic.h>
48 #include <asm/machvec.h>
49 #include <asm/page.h>
50 #include <asm/system.h>
51 #include <asm/numa.h>
52 #include <asm/sal.h>
53 #include <asm/cyclone.h>
54
55 #define BAD_MADT_ENTRY(entry, end) (                                        \
56                 (!entry) || (unsigned long)entry + sizeof(*entry) > end ||  \
57                 ((acpi_table_entry_header *)entry)->length != sizeof(*entry))
58
59 #define PREFIX                  "ACPI: "
60
61 void (*pm_idle) (void);
62 EXPORT_SYMBOL(pm_idle);
63 void (*pm_power_off) (void);
64
65 unsigned char acpi_kbd_controller_present = 1;
66 unsigned char acpi_legacy_devices;
67
68 const char *
69 acpi_get_sysname (void)
70 {
71 #ifdef CONFIG_IA64_GENERIC
72         unsigned long rsdp_phys;
73         struct acpi20_table_rsdp *rsdp;
74         struct acpi_table_xsdt *xsdt;
75         struct acpi_table_header *hdr;
76
77         rsdp_phys = acpi_find_rsdp();
78         if (!rsdp_phys) {
79                 printk(KERN_ERR "ACPI 2.0 RSDP not found, default to \"dig\"\n");
80                 return "dig";
81         }
82
83         rsdp = (struct acpi20_table_rsdp *) __va(rsdp_phys);
84         if (strncmp(rsdp->signature, RSDP_SIG, sizeof(RSDP_SIG) - 1)) {
85                 printk(KERN_ERR "ACPI 2.0 RSDP signature incorrect, default to \"dig\"\n");
86                 return "dig";
87         }
88
89         xsdt = (struct acpi_table_xsdt *) __va(rsdp->xsdt_address);
90         hdr = &xsdt->header;
91         if (strncmp(hdr->signature, XSDT_SIG, sizeof(XSDT_SIG) - 1)) {
92                 printk(KERN_ERR "ACPI 2.0 XSDT signature incorrect, default to \"dig\"\n");
93                 return "dig";
94         }
95
96         if (!strcmp(hdr->oem_id, "HP")) {
97                 return "hpzx1";
98         }
99         else if (!strcmp(hdr->oem_id, "SGI")) {
100                 return "sn2";
101         }
102
103         return "dig";
104 #else
105 # if defined (CONFIG_IA64_HP_SIM)
106         return "hpsim";
107 # elif defined (CONFIG_IA64_HP_ZX1)
108         return "hpzx1";
109 # elif defined (CONFIG_IA64_SGI_SN2)
110         return "sn2";
111 # elif defined (CONFIG_IA64_DIG)
112         return "dig";
113 # else
114 #       error Unknown platform.  Fix acpi.c.
115 # endif
116 #endif
117 }
118
119 #ifdef CONFIG_ACPI_BOOT
120
121 #define ACPI_MAX_PLATFORM_INTERRUPTS    256
122
123 /* Array to record platform interrupt vectors for generic interrupt routing. */
124 int platform_intr_list[ACPI_MAX_PLATFORM_INTERRUPTS] = {
125         [0 ... ACPI_MAX_PLATFORM_INTERRUPTS - 1] = -1
126 };
127
128 enum acpi_irq_model_id acpi_irq_model = ACPI_IRQ_MODEL_IOSAPIC;
129
130 /*
131  * Interrupt routing API for device drivers.  Provides interrupt vector for
132  * a generic platform event.  Currently only CPEI is implemented.
133  */
134 int
135 acpi_request_vector (u32 int_type)
136 {
137         int vector = -1;
138
139         if (int_type < ACPI_MAX_PLATFORM_INTERRUPTS) {
140                 /* corrected platform error interrupt */
141                 vector = platform_intr_list[int_type];
142         } else
143                 printk(KERN_ERR "acpi_request_vector(): invalid interrupt type\n");
144         return vector;
145 }
146
147 char *
148 __acpi_map_table (unsigned long phys_addr, unsigned long size)
149 {
150         return __va(phys_addr);
151 }
152
153 /* --------------------------------------------------------------------------
154                             Boot-time Table Parsing
155    -------------------------------------------------------------------------- */
156
157 static int                      total_cpus __initdata;
158 static int                      available_cpus __initdata;
159 struct acpi_table_madt *        acpi_madt __initdata;
160 static u8                       has_8259;
161
162
163 static int __init
164 acpi_parse_lapic_addr_ovr (
165         acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
166 {
167         struct acpi_table_lapic_addr_ovr *lapic;
168
169         lapic = (struct acpi_table_lapic_addr_ovr *) header;
170
171         if (BAD_MADT_ENTRY(lapic, end))
172                 return -EINVAL;
173
174         acpi_table_print_madt_entry(header);
175
176         if (lapic->address) {
177                 iounmap((void *) ipi_base_addr);
178                 ipi_base_addr = (unsigned long) ioremap(lapic->address, 0);
179         }
180         return 0;
181 }
182
183
184 static int __init
185 acpi_parse_lsapic (acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
186 {
187         struct acpi_table_lsapic *lsapic;
188
189         lsapic = (struct acpi_table_lsapic *) header;
190
191         if (BAD_MADT_ENTRY(lsapic, end))
192                 return -EINVAL;
193
194         acpi_table_print_madt_entry(header);
195
196         printk(KERN_INFO "CPU %d (0x%04x)", total_cpus, (lsapic->id << 8) | lsapic->eid);
197
198         if (!lsapic->flags.enabled)
199                 printk(" disabled");
200         else {
201                 printk(" enabled");
202 #ifdef CONFIG_SMP
203                 smp_boot_data.cpu_phys_id[available_cpus] = (lsapic->id << 8) | lsapic->eid;
204                 if (hard_smp_processor_id()
205                     == (unsigned int) smp_boot_data.cpu_phys_id[available_cpus])
206                         printk(" (BSP)");
207 #endif
208                 ++available_cpus;
209         }
210
211         printk("\n");
212
213         total_cpus++;
214         return 0;
215 }
216
217
218 static int __init
219 acpi_parse_lapic_nmi (acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
220 {
221         struct acpi_table_lapic_nmi *lacpi_nmi;
222
223         lacpi_nmi = (struct acpi_table_lapic_nmi*) header;
224
225         if (BAD_MADT_ENTRY(lacpi_nmi, end))
226                 return -EINVAL;
227
228         acpi_table_print_madt_entry(header);
229
230         /* TBD: Support lapic_nmi entries */
231         return 0;
232 }
233
234
235 static int __init
236 acpi_parse_iosapic (acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
237 {
238         struct acpi_table_iosapic *iosapic;
239
240         iosapic = (struct acpi_table_iosapic *) header;
241
242         if (BAD_MADT_ENTRY(iosapic, end))
243                 return -EINVAL;
244
245         acpi_table_print_madt_entry(header);
246
247         iosapic_init(iosapic->address, iosapic->global_irq_base);
248
249         return 0;
250 }
251
252
253 static int __init
254 acpi_parse_plat_int_src (
255         acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
256 {
257         struct acpi_table_plat_int_src *plintsrc;
258         int vector;
259
260         plintsrc = (struct acpi_table_plat_int_src *) header;
261
262         if (BAD_MADT_ENTRY(plintsrc, end))
263                 return -EINVAL;
264
265         acpi_table_print_madt_entry(header);
266
267         /*
268          * Get vector assignment for this interrupt, set attributes,
269          * and program the IOSAPIC routing table.
270          */
271         vector = iosapic_register_platform_intr(plintsrc->type,
272                                                 plintsrc->global_irq,
273                                                 plintsrc->iosapic_vector,
274                                                 plintsrc->eid,
275                                                 plintsrc->id,
276                                                 (plintsrc->flags.polarity == 1) ? IOSAPIC_POL_HIGH : IOSAPIC_POL_LOW,
277                                                 (plintsrc->flags.trigger == 1) ? IOSAPIC_EDGE : IOSAPIC_LEVEL);
278
279         platform_intr_list[plintsrc->type] = vector;
280         return 0;
281 }
282
283
284 static int __init
285 acpi_parse_int_src_ovr (
286         acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
287 {
288         struct acpi_table_int_src_ovr *p;
289
290         p = (struct acpi_table_int_src_ovr *) header;
291
292         if (BAD_MADT_ENTRY(p, end))
293                 return -EINVAL;
294
295         acpi_table_print_madt_entry(header);
296
297         iosapic_override_isa_irq(p->bus_irq, p->global_irq,
298                                  (p->flags.polarity == 1) ? IOSAPIC_POL_HIGH : IOSAPIC_POL_LOW,
299                                  (p->flags.trigger == 1) ? IOSAPIC_EDGE : IOSAPIC_LEVEL);
300         return 0;
301 }
302
303
304 static int __init
305 acpi_parse_nmi_src (acpi_table_entry_header *header, const unsigned long end)
306 {
307         struct acpi_table_nmi_src *nmi_src;
308
309         nmi_src = (struct acpi_table_nmi_src*) header;
310
311         if (BAD_MADT_ENTRY(nmi_src, end))
312                 return -EINVAL;
313
314         acpi_table_print_madt_entry(header);
315
316         /* TBD: Support nimsrc entries */
317         return 0;
318 }
319
320 /* Hook from generic ACPI tables.c */
321 void __init acpi_madt_oem_check(char *oem_id, char *oem_table_id)
322 {
323         if (!strncmp(oem_id, "IBM", 3) &&
324             (!strncmp(oem_table_id, "SERMOW", 6))){
325
326                 /* Unfortunatly ITC_DRIFT is not yet part of the
327                  * official SAL spec, so the ITC_DRIFT bit is not
328                  * set by the BIOS on this hardware.
329                  */
330                 sal_platform_features |= IA64_SAL_PLATFORM_FEATURE_ITC_DRIFT;
331
332                 /*Start cyclone clock*/
333                 cyclone_setup(0);
334         }
335 }
336
337 static int __init
338 acpi_parse_madt (unsigned long phys_addr, unsigned long size)
339 {
340         if (!phys_addr || !size)
341                 return -EINVAL;
342
343         acpi_madt = (struct acpi_table_madt *) __va(phys_addr);
344
345         /* remember the value for reference after free_initmem() */
346 #ifdef CONFIG_ITANIUM
347         has_8259 = 1; /* Firmware on old Itanium systems is broken */
348 #else
349         has_8259 = acpi_madt->flags.pcat_compat;
350 #endif
351         iosapic_system_init(has_8259);
352
353         /* Get base address of IPI Message Block */
354
355         if (acpi_madt->lapic_address)
356                 ipi_base_addr = (unsigned long) ioremap(acpi_madt->lapic_address, 0);
357
358         printk(KERN_INFO PREFIX "Local APIC address 0x%lx\n", ipi_base_addr);
359
360         acpi_madt_oem_check(acpi_madt->header.oem_id,
361                 acpi_madt->header.oem_table_id);
362
363         return 0;
364 }
365
366
367 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
368
369 #undef SLIT_DEBUG
370
371 #define PXM_FLAG_LEN ((MAX_PXM_DOMAINS + 1)/32)
372
373 static int __initdata srat_num_cpus;                    /* number of cpus */
374 static u32 __initdata pxm_flag[PXM_FLAG_LEN];
375 #define pxm_bit_set(bit)        (set_bit(bit,(void *)pxm_flag))
376 #define pxm_bit_test(bit)       (test_bit(bit,(void *)pxm_flag))
377 /* maps to convert between proximity domain and logical node ID */
378 int __initdata pxm_to_nid_map[MAX_PXM_DOMAINS];
379 int __initdata nid_to_pxm_map[MAX_NUMNODES];
380 static struct acpi_table_slit __initdata *slit_table;
381
382 /*
383  * ACPI 2.0 SLIT (System Locality Information Table)
384  * http://devresource.hp.com/devresource/Docs/TechPapers/IA64/slit.pdf
385  */
386 void __init
387 acpi_numa_slit_init (struct acpi_table_slit *slit)
388 {
389         u32 len;
390
391         len = sizeof(struct acpi_table_header) + 8
392                 + slit->localities * slit->localities;
393         if (slit->header.length != len) {
394                 printk(KERN_ERR "ACPI 2.0 SLIT: size mismatch: %d expected, %d actual\n",
395                        len, slit->header.length);
396                 memset(numa_slit, 10, sizeof(numa_slit));
397                 return;
398         }
399         slit_table = slit;
400 }
401
402 void __init
403 acpi_numa_processor_affinity_init (struct acpi_table_processor_affinity *pa)
404 {
405         /* record this node in proximity bitmap */
406         pxm_bit_set(pa->proximity_domain);
407
408         node_cpuid[srat_num_cpus].phys_id = (pa->apic_id << 8) | (pa->lsapic_eid);
409         /* nid should be overridden as logical node id later */
410         node_cpuid[srat_num_cpus].nid = pa->proximity_domain;
411         srat_num_cpus++;
412 }
413
414 void __init
415 acpi_numa_memory_affinity_init (struct acpi_table_memory_affinity *ma)
416 {
417         unsigned long paddr, size;
418         u8 pxm;
419         struct node_memblk_s *p, *q, *pend;
420
421         pxm = ma->proximity_domain;
422
423         /* fill node memory chunk structure */
424         paddr = ma->base_addr_hi;
425         paddr = (paddr << 32) | ma->base_addr_lo;
426         size = ma->length_hi;
427         size = (size << 32) | ma->length_lo;
428
429         /* Ignore disabled entries */
430         if (!ma->flags.enabled)
431                 return;
432
433         /* record this node in proximity bitmap */
434         pxm_bit_set(pxm);
435
436         /* Insertion sort based on base address */
437         pend = &node_memblk[num_node_memblks];
438         for (p = &node_memblk[0]; p < pend; p++) {
439                 if (paddr < p->start_paddr)
440                         break;
441         }
442         if (p < pend) {
443                 for (q = pend - 1; q >= p; q--)
444                         *(q + 1) = *q;
445         }
446         p->start_paddr = paddr;
447         p->size = size;
448         p->nid = pxm;
449         num_node_memblks++;
450 }
451
452 void __init
453 acpi_numa_arch_fixup (void)
454 {
455         int i, j, node_from, node_to;
456
457         /* If there's no SRAT, fix the phys_id */
458         if (srat_num_cpus == 0) {
459                 node_cpuid[0].phys_id = hard_smp_processor_id();
460                 return;
461         }
462
463         /* calculate total number of nodes in system from PXM bitmap */
464         numnodes = 0;           /* init total nodes in system */
465
466         memset(pxm_to_nid_map, -1, sizeof(pxm_to_nid_map));
467         memset(nid_to_pxm_map, -1, sizeof(nid_to_pxm_map));
468         for (i = 0; i < MAX_PXM_DOMAINS; i++) {
469                 if (pxm_bit_test(i)) {
470                         pxm_to_nid_map[i] = numnodes;
471                         node_set_online(numnodes);
472                         nid_to_pxm_map[numnodes++] = i;
473                 }
474         }
475
476         /* set logical node id in memory chunk structure */
477         for (i = 0; i < num_node_memblks; i++)
478                 node_memblk[i].nid = pxm_to_nid_map[node_memblk[i].nid];
479
480         /* assign memory bank numbers for each chunk on each node */
481         for (i = 0; i < numnodes; i++) {
482                 int bank;
483
484                 bank = 0;
485                 for (j = 0; j < num_node_memblks; j++)
486                         if (node_memblk[j].nid == i)
487                                 node_memblk[j].bank = bank++;
488         }
489
490         /* set logical node id in cpu structure */
491         for (i = 0; i < srat_num_cpus; i++)
492                 node_cpuid[i].nid = pxm_to_nid_map[node_cpuid[i].nid];
493
494         printk(KERN_INFO "Number of logical nodes in system = %d\n", numnodes);
495         printk(KERN_INFO "Number of memory chunks in system = %d\n", num_node_memblks);
496
497         if (!slit_table) return;
498         memset(numa_slit, -1, sizeof(numa_slit));
499         for (i=0; i<slit_table->localities; i++) {
500                 if (!pxm_bit_test(i))
501                         continue;
502                 node_from = pxm_to_nid_map[i];
503                 for (j=0; j<slit_table->localities; j++) {
504                         if (!pxm_bit_test(j))
505                                 continue;
506                         node_to = pxm_to_nid_map[j];
507                         node_distance(node_from, node_to) =
508                                 slit_table->entry[i*slit_table->localities + j];
509                 }
510         }
511
512 #ifdef SLIT_DEBUG
513         printk("ACPI 2.0 SLIT locality table:\n");
514         for (i = 0; i < numnodes; i++) {
515                 for (j = 0; j < numnodes; j++)
516                         printk("%03d ", node_distance(i,j));
517                 printk("\n");
518         }
519 #endif
520 }
521 #endif /* CONFIG_ACPI_NUMA */
522
523 unsigned int
524 acpi_register_gsi (u32 gsi, int polarity, int trigger)
525 {
526         return acpi_register_irq(gsi, polarity, trigger);
527 }
528 EXPORT_SYMBOL(acpi_register_gsi);
529
530 static int __init
531 acpi_parse_fadt (unsigned long phys_addr, unsigned long size)
532 {
533         struct acpi_table_header *fadt_header;
534         struct fadt_descriptor_rev2 *fadt;
535
536         if (!phys_addr || !size)
537                 return -EINVAL;
538
539         fadt_header = (struct acpi_table_header *) __va(phys_addr);
540         if (fadt_header->revision != 3)
541                 return -ENODEV;         /* Only deal with ACPI 2.0 FADT */
542
543         fadt = (struct fadt_descriptor_rev2 *) fadt_header;
544
545         if (!(fadt->iapc_boot_arch & BAF_8042_KEYBOARD_CONTROLLER))
546                 acpi_kbd_controller_present = 0;
547
548         if (fadt->iapc_boot_arch & BAF_LEGACY_DEVICES)
549                 acpi_legacy_devices = 1;
550
551         acpi_register_gsi(fadt->sci_int, ACPI_ACTIVE_LOW, ACPI_LEVEL_SENSITIVE);
552         return 0;
553 }
554
555
556 unsigned long __init
557 acpi_find_rsdp (void)
558 {
559         unsigned long rsdp_phys = 0;
560
561         if (efi.acpi20)
562                 rsdp_phys = __pa(efi.acpi20);
563         else if (efi.acpi)
564                 printk(KERN_WARNING PREFIX "v1.0/r0.71 tables no longer supported\n");
565         return rsdp_phys;
566 }
567
568
569 int __init
570 acpi_boot_init (void)
571 {
572
573         /*
574          * MADT
575          * ----
576          * Parse the Multiple APIC Description Table (MADT), if exists.
577          * Note that this table provides platform SMP configuration
578          * information -- the successor to MPS tables.
579          */
580
581         if (acpi_table_parse(ACPI_APIC, acpi_parse_madt) < 1) {
582                 printk(KERN_ERR PREFIX "Can't find MADT\n");
583                 goto skip_madt;
584         }
585
586         /* Local APIC */
587
588         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_LAPIC_ADDR_OVR, acpi_parse_lapic_addr_ovr, 0) < 0)
589                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing LAPIC address override entry\n");
590
591         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_LSAPIC, acpi_parse_lsapic, NR_CPUS) < 1)
592                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing MADT - no LAPIC entries\n");
593
594         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_LAPIC_NMI, acpi_parse_lapic_nmi, 0) < 0)
595                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing LAPIC NMI entry\n");
596
597         /* I/O APIC */
598
599         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_IOSAPIC, acpi_parse_iosapic, NR_IOSAPICS) < 1)
600                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing MADT - no IOSAPIC entries\n");
601
602         /* System-Level Interrupt Routing */
603
604         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_PLAT_INT_SRC, acpi_parse_plat_int_src, ACPI_MAX_PLATFORM_INTERRUPTS) < 0)
605                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing platform interrupt source entry\n");
606
607         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_INT_SRC_OVR, acpi_parse_int_src_ovr, 0) < 0)
608                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing interrupt source overrides entry\n");
609
610         if (acpi_table_parse_madt(ACPI_MADT_NMI_SRC, acpi_parse_nmi_src, 0) < 0)
611                 printk(KERN_ERR PREFIX "Error parsing NMI SRC entry\n");
612   skip_madt:
613
614         /*
615          * FADT says whether a legacy keyboard controller is present.
616          * The FADT also contains an SCI_INT line, by which the system
617          * gets interrupts such as power and sleep buttons.  If it's not
618          * on a Legacy interrupt, it needs to be setup.
619          */
620         if (acpi_table_parse(ACPI_FADT, acpi_parse_fadt) < 1)
621                 printk(KERN_ERR PREFIX "Can't find FADT\n");
622
623 #ifdef CONFIG_SMP
624         if (available_cpus == 0) {
625                 printk(KERN_INFO "ACPI: Found 0 CPUS; assuming 1\n");
626                 printk(KERN_INFO "CPU 0 (0x%04x)", hard_smp_processor_id());
627                 smp_boot_data.cpu_phys_id[available_cpus] = hard_smp_processor_id();
628                 available_cpus = 1; /* We've got at least one of these, no? */
629         }
630         smp_boot_data.cpu_count = available_cpus;
631
632         smp_build_cpu_map();
633 # ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
634         if (srat_num_cpus == 0) {
635                 int cpu, i = 1;
636                 for (cpu = 0; cpu < smp_boot_data.cpu_count; cpu++)
637                         if (smp_boot_data.cpu_phys_id[cpu] != hard_smp_processor_id())
638                                 node_cpuid[i++].phys_id = smp_boot_data.cpu_phys_id[cpu];
639         }
640         build_cpu_to_node_map();
641 # endif
642 #endif
643         /* Make boot-up look pretty */
644         printk(KERN_INFO "%d CPUs available, %d CPUs total\n", available_cpus, total_cpus);
645         return 0;
646 }
647
648 int
649 acpi_gsi_to_irq (u32 gsi, unsigned int *irq)
650 {
651         int vector;
652
653         if (has_8259 && gsi < 16)
654                 *irq = isa_irq_to_vector(gsi);
655         else {
656                 vector = gsi_to_vector(gsi);
657                 if (vector == -1)
658                         return -1;
659
660                 *irq = vector;
661         }
662         return 0;
663 }
664
665 int
666 acpi_register_irq (u32 gsi, u32 polarity, u32 trigger)
667 {
668         if (has_8259 && gsi < 16)
669                 return isa_irq_to_vector(gsi);
670
671         return iosapic_register_intr(gsi,
672                         (polarity == ACPI_ACTIVE_HIGH) ? IOSAPIC_POL_HIGH : IOSAPIC_POL_LOW,
673                         (trigger == ACPI_EDGE_SENSITIVE) ? IOSAPIC_EDGE : IOSAPIC_LEVEL);
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(acpi_register_irq);
676
677 #endif /* CONFIG_ACPI_BOOT */