vserver 1.9.5.x5
[linux-2.6.git] / include / linux / cpumask.h
1 #ifndef __LINUX_CPUMASK_H
2 #define __LINUX_CPUMASK_H
3
4 /*
5  * Cpumasks provide a bitmap suitable for representing the
6  * set of CPU's in a system, one bit position per CPU number.
7  *
8  * See detailed comments in the file linux/bitmap.h describing the
9  * data type on which these cpumasks are based.
10  *
11  * For details of cpumask_scnprintf() and cpumask_parse(),
12  * see bitmap_scnprintf() and bitmap_parse() in lib/bitmap.c.
13  *
14  * The available cpumask operations are:
15  *
16  * void cpu_set(cpu, mask)              turn on bit 'cpu' in mask
17  * void cpu_clear(cpu, mask)            turn off bit 'cpu' in mask
18  * void cpus_setall(mask)               set all bits
19  * void cpus_clear(mask)                clear all bits
20  * int cpu_isset(cpu, mask)             true iff bit 'cpu' set in mask
21  * int cpu_test_and_set(cpu, mask)      test and set bit 'cpu' in mask
22  *
23  * void cpus_and(dst, src1, src2)       dst = src1 & src2  [intersection]
24  * void cpus_or(dst, src1, src2)        dst = src1 | src2  [union]
25  * void cpus_xor(dst, src1, src2)       dst = src1 ^ src2
26  * void cpus_andnot(dst, src1, src2)    dst = src1 & ~src2
27  * void cpus_complement(dst, src)       dst = ~src
28  *
29  * int cpus_equal(mask1, mask2)         Does mask1 == mask2?
30  * int cpus_intersects(mask1, mask2)    Do mask1 and mask2 intersect?
31  * int cpus_subset(mask1, mask2)        Is mask1 a subset of mask2?
32  * int cpus_empty(mask)                 Is mask empty (no bits sets)?
33  * int cpus_full(mask)                  Is mask full (all bits sets)?
34  * int cpus_weight(mask)                Hamming weigh - number of set bits
35  *
36  * void cpus_shift_right(dst, src, n)   Shift right
37  * void cpus_shift_left(dst, src, n)    Shift left
38  *
39  * int first_cpu(mask)                  Number lowest set bit, or NR_CPUS
40  * int next_cpu(cpu, mask)              Next cpu past 'cpu', or NR_CPUS
41  *
42  * cpumask_t cpumask_of_cpu(cpu)        Return cpumask with bit 'cpu' set
43  * CPU_MASK_ALL                         Initializer - all bits set
44  * CPU_MASK_NONE                        Initializer - no bits set
45  * unsigned long *cpus_addr(mask)       Array of unsigned long's in mask
46  *
47  * int cpumask_scnprintf(buf, len, mask) Format cpumask for printing
48  * int cpumask_parse(ubuf, ulen, mask)  Parse ascii string as cpumask
49  *
50  * for_each_cpu_mask(cpu, mask)         for-loop cpu over mask
51  *
52  * int num_online_cpus()                Number of online CPUs
53  * int num_possible_cpus()              Number of all possible CPUs
54  * int num_present_cpus()               Number of present CPUs
55  *
56  * int cpu_online(cpu)                  Is some cpu online?
57  * int cpu_possible(cpu)                Is some cpu possible?
58  * int cpu_present(cpu)                 Is some cpu present (can schedule)?
59  *
60  * int any_online_cpu(mask)             First online cpu in mask
61  *
62  * for_each_cpu(cpu)                    for-loop cpu over cpu_possible_map
63  * for_each_online_cpu(cpu)             for-loop cpu over cpu_online_map
64  * for_each_present_cpu(cpu)            for-loop cpu over cpu_present_map
65  *
66  * Subtlety:
67  * 1) The 'type-checked' form of cpu_isset() causes gcc (3.3.2, anyway)
68  *    to generate slightly worse code.  Note for example the additional
69  *    40 lines of assembly code compiling the "for each possible cpu"
70  *    loops buried in the disk_stat_read() macros calls when compiling
71  *    drivers/block/genhd.c (arch i386, CONFIG_SMP=y).  So use a simple
72  *    one-line #define for cpu_isset(), instead of wrapping an inline
73  *    inside a macro, the way we do the other calls.
74  */
75
76 #include <linux/kernel.h>
77 #include <linux/threads.h>
78 #include <linux/bitmap.h>
79 #include <asm/bug.h>
80
81 typedef struct { DECLARE_BITMAP(bits, NR_CPUS); } cpumask_t;
82 extern cpumask_t _unused_cpumask_arg_;
83
84 #define cpu_set(cpu, dst) __cpu_set((cpu), &(dst))
85 static inline void __cpu_set(int cpu, volatile cpumask_t *dstp)
86 {
87         set_bit(cpu, dstp->bits);
88 }
89
90 #define cpu_clear(cpu, dst) __cpu_clear((cpu), &(dst))
91 static inline void __cpu_clear(int cpu, volatile cpumask_t *dstp)
92 {
93         clear_bit(cpu, dstp->bits);
94 }
95
96 #define cpus_setall(dst) __cpus_setall(&(dst), NR_CPUS)
97 static inline void __cpus_setall(cpumask_t *dstp, int nbits)
98 {
99         bitmap_fill(dstp->bits, nbits);
100 }
101
102 #define cpus_clear(dst) __cpus_clear(&(dst), NR_CPUS)
103 static inline void __cpus_clear(cpumask_t *dstp, int nbits)
104 {
105         bitmap_zero(dstp->bits, nbits);
106 }
107
108 /* No static inline type checking - see Subtlety (1) above. */
109 #define cpu_isset(cpu, cpumask) test_bit((cpu), (cpumask).bits)
110
111 #define cpu_test_and_set(cpu, cpumask) __cpu_test_and_set((cpu), &(cpumask))
112 static inline int __cpu_test_and_set(int cpu, cpumask_t *addr)
113 {
114         return test_and_set_bit(cpu, addr->bits);
115 }
116
117 #define cpus_and(dst, src1, src2) __cpus_and(&(dst), &(src1), &(src2), NR_CPUS)
118 static inline void __cpus_and(cpumask_t *dstp, const cpumask_t *src1p,
119                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
120 {
121         bitmap_and(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
122 }
123
124 #define cpus_or(dst, src1, src2) __cpus_or(&(dst), &(src1), &(src2), NR_CPUS)
125 static inline void __cpus_or(cpumask_t *dstp, const cpumask_t *src1p,
126                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
127 {
128         bitmap_or(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
129 }
130
131 #define cpus_xor(dst, src1, src2) __cpus_xor(&(dst), &(src1), &(src2), NR_CPUS)
132 static inline void __cpus_xor(cpumask_t *dstp, const cpumask_t *src1p,
133                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
134 {
135         bitmap_xor(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
136 }
137
138 #define cpus_andnot(dst, src1, src2) \
139                                 __cpus_andnot(&(dst), &(src1), &(src2), NR_CPUS)
140 static inline void __cpus_andnot(cpumask_t *dstp, const cpumask_t *src1p,
141                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
142 {
143         bitmap_andnot(dstp->bits, src1p->bits, src2p->bits, nbits);
144 }
145
146 #define cpus_complement(dst, src) __cpus_complement(&(dst), &(src), NR_CPUS)
147 static inline void __cpus_complement(cpumask_t *dstp,
148                                         const cpumask_t *srcp, int nbits)
149 {
150         bitmap_complement(dstp->bits, srcp->bits, nbits);
151 }
152
153 #define cpus_equal(src1, src2) __cpus_equal(&(src1), &(src2), NR_CPUS)
154 static inline int __cpus_equal(const cpumask_t *src1p,
155                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
156 {
157         return bitmap_equal(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
158 }
159
160 #define cpus_intersects(src1, src2) __cpus_intersects(&(src1), &(src2), NR_CPUS)
161 static inline int __cpus_intersects(const cpumask_t *src1p,
162                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
163 {
164         return bitmap_intersects(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
165 }
166
167 #define cpus_subset(src1, src2) __cpus_subset(&(src1), &(src2), NR_CPUS)
168 static inline int __cpus_subset(const cpumask_t *src1p,
169                                         const cpumask_t *src2p, int nbits)
170 {
171         return bitmap_subset(src1p->bits, src2p->bits, nbits);
172 }
173
174 #define cpus_empty(src) __cpus_empty(&(src), NR_CPUS)
175 static inline int __cpus_empty(const cpumask_t *srcp, int nbits)
176 {
177         return bitmap_empty(srcp->bits, nbits);
178 }
179
180 #define cpus_full(cpumask) __cpus_full(&(cpumask), NR_CPUS)
181 static inline int __cpus_full(const cpumask_t *srcp, int nbits)
182 {
183         return bitmap_full(srcp->bits, nbits);
184 }
185
186 #define cpus_weight(cpumask) __cpus_weight(&(cpumask), NR_CPUS)
187 static inline int __cpus_weight(const cpumask_t *srcp, int nbits)
188 {
189         return bitmap_weight(srcp->bits, nbits);
190 }
191
192 #define cpus_shift_right(dst, src, n) \
193                         __cpus_shift_right(&(dst), &(src), (n), NR_CPUS)
194 static inline void __cpus_shift_right(cpumask_t *dstp,
195                                         const cpumask_t *srcp, int n, int nbits)
196 {
197         bitmap_shift_right(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
198 }
199
200 #define cpus_shift_left(dst, src, n) \
201                         __cpus_shift_left(&(dst), &(src), (n), NR_CPUS)
202 static inline void __cpus_shift_left(cpumask_t *dstp,
203                                         const cpumask_t *srcp, int n, int nbits)
204 {
205         bitmap_shift_left(dstp->bits, srcp->bits, n, nbits);
206 }
207
208 #define first_cpu(src) __first_cpu(&(src), NR_CPUS)
209 static inline int __first_cpu(const cpumask_t *srcp, int nbits)
210 {
211         return min_t(int, nbits, find_first_bit(srcp->bits, nbits));
212 }
213
214 #define next_cpu(n, src) __next_cpu((n), &(src), NR_CPUS)
215 static inline int __next_cpu(int n, const cpumask_t *srcp, int nbits)
216 {
217         return min_t(int, nbits, find_next_bit(srcp->bits, nbits, n+1));
218 }
219
220 #define cpumask_of_cpu(cpu)                                             \
221 ({                                                                      \
222         typeof(_unused_cpumask_arg_) m;                                 \
223         if (sizeof(m) == sizeof(unsigned long)) {                       \
224                 m.bits[0] = 1UL<<(cpu);                                 \
225         } else {                                                        \
226                 cpus_clear(m);                                          \
227                 cpu_set((cpu), m);                                      \
228         }                                                               \
229         m;                                                              \
230 })
231
232 #define CPU_MASK_LAST_WORD BITMAP_LAST_WORD_MASK(NR_CPUS)
233
234 #if NR_CPUS <= BITS_PER_LONG
235
236 #define CPU_MASK_ALL                                                    \
237 (cpumask_t) { {                                                         \
238         [BITS_TO_LONGS(NR_CPUS)-1] = CPU_MASK_LAST_WORD                 \
239 } }
240
241 #else
242
243 #define CPU_MASK_ALL                                                    \
244 (cpumask_t) { {                                                         \
245         [0 ... BITS_TO_LONGS(NR_CPUS)-2] = ~0UL,                        \
246         [BITS_TO_LONGS(NR_CPUS)-1] = CPU_MASK_LAST_WORD                 \
247 } }
248
249 #endif
250
251 #define CPU_MASK_NONE                                                   \
252 (cpumask_t) { {                                                         \
253         [0 ... BITS_TO_LONGS(NR_CPUS)-1] =  0UL                         \
254 } }
255
256 #define CPU_MASK_CPU0                                                   \
257 (cpumask_t) { {                                                         \
258         [0] =  1UL                                                      \
259 } }
260
261 #define cpus_addr(src) ((src).bits)
262
263 #define cpumask_scnprintf(buf, len, src) \
264                         __cpumask_scnprintf((buf), (len), &(src), NR_CPUS)
265 static inline int __cpumask_scnprintf(char *buf, int len,
266                                         const cpumask_t *srcp, int nbits)
267 {
268         return bitmap_scnprintf(buf, len, srcp->bits, nbits);
269 }
270
271 #define cpumask_parse(ubuf, ulen, src) \
272                         __cpumask_parse((ubuf), (ulen), &(src), NR_CPUS)
273 static inline int __cpumask_parse(const char __user *buf, int len,
274                                         cpumask_t *dstp, int nbits)
275 {
276         return bitmap_parse(buf, len, dstp->bits, nbits);
277 }
278
279 #if NR_CPUS > 1
280 #define for_each_cpu_mask(cpu, mask)            \
281         for ((cpu) = first_cpu(mask);           \
282                 (cpu) < NR_CPUS;                \
283                 (cpu) = next_cpu((cpu), (mask)))
284 #else /* NR_CPUS == 1 */
285 #define for_each_cpu_mask(cpu, mask) for ((cpu) = 0; (cpu) < 1; (cpu)++)
286 #endif /* NR_CPUS */
287
288 /*
289  * The following particular system cpumasks and operations manage
290  * possible, present and online cpus.  Each of them is a fixed size
291  * bitmap of size NR_CPUS.
292  *
293  *  #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
294  *     cpu_possible_map - all NR_CPUS bits set
295  *     cpu_present_map  - has bit 'cpu' set iff cpu is populated
296  *     cpu_online_map   - has bit 'cpu' set iff cpu available to scheduler
297  *  #else
298  *     cpu_possible_map - has bit 'cpu' set iff cpu is populated
299  *     cpu_present_map  - copy of cpu_possible_map
300  *     cpu_online_map   - has bit 'cpu' set iff cpu available to scheduler
301  *  #endif
302  *
303  *  In either case, NR_CPUS is fixed at compile time, as the static
304  *  size of these bitmaps.  The cpu_possible_map is fixed at boot
305  *  time, as the set of CPU id's that it is possible might ever
306  *  be plugged in at anytime during the life of that system boot.
307  *  The cpu_present_map is dynamic(*), representing which CPUs
308  *  are currently plugged in.  And cpu_online_map is the dynamic
309  *  subset of cpu_present_map, indicating those CPUs available
310  *  for scheduling.
311  *
312  *  If HOTPLUG is enabled, then cpu_possible_map is forced to have
313  *  all NR_CPUS bits set, otherwise it is just the set of CPUs that
314  *  ACPI reports present at boot.
315  *
316  *  If HOTPLUG is enabled, then cpu_present_map varies dynamically,
317  *  depending on what ACPI reports as currently plugged in, otherwise
318  *  cpu_present_map is just a copy of cpu_possible_map.
319  *
320  *  (*) Well, cpu_present_map is dynamic in the hotplug case.  If not
321  *      hotplug, it's a copy of cpu_possible_map, hence fixed at boot.
322  *
323  * Subtleties:
324  * 1) UP arch's (NR_CPUS == 1, CONFIG_SMP not defined) hardcode
325  *    assumption that their single CPU is online.  The UP
326  *    cpu_{online,possible,present}_maps are placebos.  Changing them
327  *    will have no useful affect on the following num_*_cpus()
328  *    and cpu_*() macros in the UP case.  This ugliness is a UP
329  *    optimization - don't waste any instructions or memory references
330  *    asking if you're online or how many CPUs there are if there is
331  *    only one CPU.
332  * 2) Most SMP arch's #define some of these maps to be some
333  *    other map specific to that arch.  Therefore, the following
334  *    must be #define macros, not inlines.  To see why, examine
335  *    the assembly code produced by the following.  Note that
336  *    set1() writes phys_x_map, but set2() writes x_map:
337  *        int x_map, phys_x_map;
338  *        #define set1(a) x_map = a
339  *        inline void set2(int a) { x_map = a; }
340  *        #define x_map phys_x_map
341  *        main(){ set1(3); set2(5); }
342  */
343
344 extern cpumask_t cpu_possible_map;
345 extern cpumask_t cpu_online_map;
346 extern cpumask_t cpu_present_map;
347
348 #if NR_CPUS > 1
349 #define num_online_cpus()       cpus_weight(cpu_online_map)
350 #define num_possible_cpus()     cpus_weight(cpu_possible_map)
351 #define num_present_cpus()      cpus_weight(cpu_present_map)
352 #define cpu_online(cpu)         cpu_isset((cpu), cpu_online_map)
353 #define cpu_possible(cpu)       cpu_isset((cpu), cpu_possible_map)
354 #define cpu_present(cpu)        cpu_isset((cpu), cpu_present_map)
355 #else
356 #define num_online_cpus()       1
357 #define num_possible_cpus()     1
358 #define num_present_cpus()      1
359 #define cpu_online(cpu)         ((cpu) == 0)
360 #define cpu_possible(cpu)       ((cpu) == 0)
361 #define cpu_present(cpu)        ((cpu) == 0)
362 #endif
363
364 #define any_online_cpu(mask)                    \
365 ({                                              \
366         int cpu;                                \
367         for_each_cpu_mask(cpu, (mask))          \
368                 if (cpu_online(cpu))            \
369                         break;                  \
370         cpu;                                    \
371 })
372
373 #define for_each_cpu(cpu)         for_each_cpu_mask((cpu), cpu_possible_map)
374 #define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu_mask((cpu), cpu_online_map)
375 #define for_each_present_cpu(cpu) for_each_cpu_mask((cpu), cpu_present_map)
376
377 #endif /* __LINUX_CPUMASK_H */