GNU Linux-libre 4.4.288-gnu1
[releases.git] / arch / powerpc / kernel / setup-common.c
1 /*
2  * Common boot and setup code for both 32-bit and 64-bit.
3  * Extracted from arch/powerpc/kernel/setup_64.c.
4  *
5  * Copyright (C) 2001 PPC64 Team, IBM Corp
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #undef DEBUG
14
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/sched.h>
18 #include <linux/init.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/reboot.h>
21 #include <linux/delay.h>
22 #include <linux/initrd.h>
23 #include <linux/platform_device.h>
24 #include <linux/seq_file.h>
25 #include <linux/ioport.h>
26 #include <linux/console.h>
27 #include <linux/screen_info.h>
28 #include <linux/root_dev.h>
29 #include <linux/notifier.h>
30 #include <linux/cpu.h>
31 #include <linux/unistd.h>
32 #include <linux/serial.h>
33 #include <linux/serial_8250.h>
34 #include <linux/debugfs.h>
35 #include <linux/percpu.h>
36 #include <linux/memblock.h>
37 #include <linux/of_platform.h>
38 #include <asm/io.h>
39 #include <asm/paca.h>
40 #include <asm/prom.h>
41 #include <asm/processor.h>
42 #include <asm/vdso_datapage.h>
43 #include <asm/pgtable.h>
44 #include <asm/smp.h>
45 #include <asm/elf.h>
46 #include <asm/machdep.h>
47 #include <asm/time.h>
48 #include <asm/cputable.h>
49 #include <asm/sections.h>
50 #include <asm/firmware.h>
51 #include <asm/btext.h>
52 #include <asm/nvram.h>
53 #include <asm/setup.h>
54 #include <asm/rtas.h>
55 #include <asm/iommu.h>
56 #include <asm/serial.h>
57 #include <asm/cache.h>
58 #include <asm/page.h>
59 #include <asm/mmu.h>
60 #include <asm/xmon.h>
61 #include <asm/cputhreads.h>
62 #include <mm/mmu_decl.h>
63 #include <asm/fadump.h>
64
65 #ifdef DEBUG
66 #include <asm/udbg.h>
67 #define DBG(fmt...) udbg_printf(fmt)
68 #else
69 #define DBG(fmt...)
70 #endif
71
72 /* The main machine-dep calls structure
73  */
74 struct machdep_calls ppc_md;
75 EXPORT_SYMBOL(ppc_md);
76 struct machdep_calls *machine_id;
77 EXPORT_SYMBOL(machine_id);
78
79 int boot_cpuid = -1;
80 EXPORT_SYMBOL_GPL(boot_cpuid);
81
82 unsigned long klimit = (unsigned long) _end;
83
84 /*
85  * This still seems to be needed... -- paulus
86  */ 
87 struct screen_info screen_info = {
88         .orig_x = 0,
89         .orig_y = 25,
90         .orig_video_cols = 80,
91         .orig_video_lines = 25,
92         .orig_video_isVGA = 1,
93         .orig_video_points = 16
94 };
95 #if defined(CONFIG_FB_VGA16_MODULE)
96 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
97 #endif
98
99 /* Variables required to store legacy IO irq routing */
100 int of_i8042_kbd_irq;
101 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_i8042_kbd_irq);
102 int of_i8042_aux_irq;
103 EXPORT_SYMBOL_GPL(of_i8042_aux_irq);
104
105 #ifdef __DO_IRQ_CANON
106 /* XXX should go elsewhere eventually */
107 int ppc_do_canonicalize_irqs;
108 EXPORT_SYMBOL(ppc_do_canonicalize_irqs);
109 #endif
110
111 /* also used by kexec */
112 void machine_shutdown(void)
113 {
114 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
115         /*
116          * if fadump is active, cleanup the fadump registration before we
117          * shutdown.
118          */
119         fadump_cleanup();
120 #endif
121
122         if (ppc_md.machine_shutdown)
123                 ppc_md.machine_shutdown();
124 }
125
126 void machine_restart(char *cmd)
127 {
128         machine_shutdown();
129         if (ppc_md.restart)
130                 ppc_md.restart(cmd);
131 #ifdef CONFIG_SMP
132         smp_send_stop();
133 #endif
134         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
135         local_irq_disable();
136         while (1) ;
137 }
138
139 void machine_power_off(void)
140 {
141         machine_shutdown();
142         if (pm_power_off)
143                 pm_power_off();
144 #ifdef CONFIG_SMP
145         smp_send_stop();
146 #endif
147         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
148         local_irq_disable();
149         while (1) ;
150 }
151 /* Used by the G5 thermal driver */
152 EXPORT_SYMBOL_GPL(machine_power_off);
153
154 void (*pm_power_off)(void);
155 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
156
157 void machine_halt(void)
158 {
159         machine_shutdown();
160         if (ppc_md.halt)
161                 ppc_md.halt();
162 #ifdef CONFIG_SMP
163         smp_send_stop();
164 #endif
165         printk(KERN_EMERG "System Halted, OK to turn off power\n");
166         local_irq_disable();
167         while (1) ;
168 }
169
170
171 #ifdef CONFIG_TAU
172 extern u32 cpu_temp(unsigned long cpu);
173 extern u32 cpu_temp_both(unsigned long cpu);
174 #endif /* CONFIG_TAU */
175
176 #ifdef CONFIG_SMP
177 DEFINE_PER_CPU(unsigned int, cpu_pvr);
178 #endif
179
180 static void show_cpuinfo_summary(struct seq_file *m)
181 {
182         struct device_node *root;
183         const char *model = NULL;
184 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_PPC32)
185         unsigned long bogosum = 0;
186         int i;
187         for_each_online_cpu(i)
188                 bogosum += loops_per_jiffy;
189         seq_printf(m, "total bogomips\t: %lu.%02lu\n",
190                    bogosum/(500000/HZ), bogosum/(5000/HZ) % 100);
191 #endif /* CONFIG_SMP && CONFIG_PPC32 */
192         seq_printf(m, "timebase\t: %lu\n", ppc_tb_freq);
193         if (ppc_md.name)
194                 seq_printf(m, "platform\t: %s\n", ppc_md.name);
195         root = of_find_node_by_path("/");
196         if (root)
197                 model = of_get_property(root, "model", NULL);
198         if (model)
199                 seq_printf(m, "model\t\t: %s\n", model);
200         of_node_put(root);
201
202         if (ppc_md.show_cpuinfo != NULL)
203                 ppc_md.show_cpuinfo(m);
204
205 #ifdef CONFIG_PPC32
206         /* Display the amount of memory */
207         seq_printf(m, "Memory\t\t: %d MB\n",
208                    (unsigned int)(total_memory / (1024 * 1024)));
209 #endif
210 }
211
212 static int show_cpuinfo(struct seq_file *m, void *v)
213 {
214         unsigned long cpu_id = (unsigned long)v - 1;
215         unsigned int pvr;
216         unsigned long proc_freq;
217         unsigned short maj;
218         unsigned short min;
219
220 #ifdef CONFIG_SMP
221         pvr = per_cpu(cpu_pvr, cpu_id);
222 #else
223         pvr = mfspr(SPRN_PVR);
224 #endif
225         maj = (pvr >> 8) & 0xFF;
226         min = pvr & 0xFF;
227
228         seq_printf(m, "processor\t: %lu\n", cpu_id);
229         seq_printf(m, "cpu\t\t: ");
230
231         if (cur_cpu_spec->pvr_mask)
232                 seq_printf(m, "%s", cur_cpu_spec->cpu_name);
233         else
234                 seq_printf(m, "unknown (%08x)", pvr);
235
236 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
237         if (cpu_has_feature(CPU_FTR_ALTIVEC))
238                 seq_printf(m, ", altivec supported");
239 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
240
241         seq_printf(m, "\n");
242
243 #ifdef CONFIG_TAU
244         if (cur_cpu_spec->cpu_features & CPU_FTR_TAU) {
245 #ifdef CONFIG_TAU_AVERAGE
246                 /* more straightforward, but potentially misleading */
247                 seq_printf(m,  "temperature \t: %u C (uncalibrated)\n",
248                            cpu_temp(cpu_id));
249 #else
250                 /* show the actual temp sensor range */
251                 u32 temp;
252                 temp = cpu_temp_both(cpu_id);
253                 seq_printf(m, "temperature \t: %u-%u C (uncalibrated)\n",
254                            temp & 0xff, temp >> 16);
255 #endif
256         }
257 #endif /* CONFIG_TAU */
258
259         /*
260          * Platforms that have variable clock rates, should implement
261          * the method ppc_md.get_proc_freq() that reports the clock
262          * rate of a given cpu. The rest can use ppc_proc_freq to
263          * report the clock rate that is same across all cpus.
264          */
265         if (ppc_md.get_proc_freq)
266                 proc_freq = ppc_md.get_proc_freq(cpu_id);
267         else
268                 proc_freq = ppc_proc_freq;
269
270         if (proc_freq)
271                 seq_printf(m, "clock\t\t: %lu.%06luMHz\n",
272                            proc_freq / 1000000, proc_freq % 1000000);
273
274         if (ppc_md.show_percpuinfo != NULL)
275                 ppc_md.show_percpuinfo(m, cpu_id);
276
277         /* If we are a Freescale core do a simple check so
278          * we dont have to keep adding cases in the future */
279         if (PVR_VER(pvr) & 0x8000) {
280                 switch (PVR_VER(pvr)) {
281                 case 0x8000:    /* 7441/7450/7451, Voyager */
282                 case 0x8001:    /* 7445/7455, Apollo 6 */
283                 case 0x8002:    /* 7447/7457, Apollo 7 */
284                 case 0x8003:    /* 7447A, Apollo 7 PM */
285                 case 0x8004:    /* 7448, Apollo 8 */
286                 case 0x800c:    /* 7410, Nitro */
287                         maj = ((pvr >> 8) & 0xF);
288                         min = PVR_MIN(pvr);
289                         break;
290                 default:        /* e500/book-e */
291                         maj = PVR_MAJ(pvr);
292                         min = PVR_MIN(pvr);
293                         break;
294                 }
295         } else {
296                 switch (PVR_VER(pvr)) {
297                         case 0x0020:    /* 403 family */
298                                 maj = PVR_MAJ(pvr) + 1;
299                                 min = PVR_MIN(pvr);
300                                 break;
301                         case 0x1008:    /* 740P/750P ?? */
302                                 maj = ((pvr >> 8) & 0xFF) - 1;
303                                 min = pvr & 0xFF;
304                                 break;
305                         default:
306                                 maj = (pvr >> 8) & 0xFF;
307                                 min = pvr & 0xFF;
308                                 break;
309                 }
310         }
311
312         seq_printf(m, "revision\t: %hd.%hd (pvr %04x %04x)\n",
313                    maj, min, PVR_VER(pvr), PVR_REV(pvr));
314
315 #ifdef CONFIG_PPC32
316         seq_printf(m, "bogomips\t: %lu.%02lu\n",
317                    loops_per_jiffy / (500000/HZ),
318                    (loops_per_jiffy / (5000/HZ)) % 100);
319 #endif
320
321 #ifdef CONFIG_SMP
322         seq_printf(m, "\n");
323 #endif
324         /* If this is the last cpu, print the summary */
325         if (cpumask_next(cpu_id, cpu_online_mask) >= nr_cpu_ids)
326                 show_cpuinfo_summary(m);
327
328         return 0;
329 }
330
331 static void *c_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
332 {
333         if (*pos == 0)  /* just in case, cpu 0 is not the first */
334                 *pos = cpumask_first(cpu_online_mask);
335         else
336                 *pos = cpumask_next(*pos - 1, cpu_online_mask);
337         if ((*pos) < nr_cpu_ids)
338                 return (void *)(unsigned long)(*pos + 1);
339         return NULL;
340 }
341
342 static void *c_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
343 {
344         (*pos)++;
345         return c_start(m, pos);
346 }
347
348 static void c_stop(struct seq_file *m, void *v)
349 {
350 }
351
352 const struct seq_operations cpuinfo_op = {
353         .start =c_start,
354         .next = c_next,
355         .stop = c_stop,
356         .show = show_cpuinfo,
357 };
358
359 void __init check_for_initrd(void)
360 {
361 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
362         DBG(" -> check_for_initrd()  initrd_start=0x%lx  initrd_end=0x%lx\n",
363             initrd_start, initrd_end);
364
365         /* If we were passed an initrd, set the ROOT_DEV properly if the values
366          * look sensible. If not, clear initrd reference.
367          */
368         if (is_kernel_addr(initrd_start) && is_kernel_addr(initrd_end) &&
369             initrd_end > initrd_start)
370                 ROOT_DEV = Root_RAM0;
371         else
372                 initrd_start = initrd_end = 0;
373
374         if (initrd_start)
375                 pr_info("Found initrd at 0x%lx:0x%lx\n", initrd_start, initrd_end);
376
377         DBG(" <- check_for_initrd()\n");
378 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
379 }
380
381 #ifdef CONFIG_SMP
382
383 int threads_per_core, threads_per_subcore, threads_shift;
384 cpumask_t threads_core_mask;
385 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_per_core);
386 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_per_subcore);
387 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_shift);
388 EXPORT_SYMBOL_GPL(threads_core_mask);
389
390 static void __init cpu_init_thread_core_maps(int tpc)
391 {
392         int i;
393
394         threads_per_core = tpc;
395         threads_per_subcore = tpc;
396         cpumask_clear(&threads_core_mask);
397
398         /* This implementation only supports power of 2 number of threads
399          * for simplicity and performance
400          */
401         threads_shift = ilog2(tpc);
402         BUG_ON(tpc != (1 << threads_shift));
403
404         for (i = 0; i < tpc; i++)
405                 cpumask_set_cpu(i, &threads_core_mask);
406
407         printk(KERN_INFO "CPU maps initialized for %d thread%s per core\n",
408                tpc, tpc > 1 ? "s" : "");
409         printk(KERN_DEBUG " (thread shift is %d)\n", threads_shift);
410 }
411
412
413 /**
414  * setup_cpu_maps - initialize the following cpu maps:
415  *                  cpu_possible_mask
416  *                  cpu_present_mask
417  *
418  * Having the possible map set up early allows us to restrict allocations
419  * of things like irqstacks to nr_cpu_ids rather than NR_CPUS.
420  *
421  * We do not initialize the online map here; cpus set their own bits in
422  * cpu_online_mask as they come up.
423  *
424  * This function is valid only for Open Firmware systems.  finish_device_tree
425  * must be called before using this.
426  *
427  * While we're here, we may as well set the "physical" cpu ids in the paca.
428  *
429  * NOTE: This must match the parsing done in early_init_dt_scan_cpus.
430  */
431 void __init smp_setup_cpu_maps(void)
432 {
433         struct device_node *dn = NULL;
434         int cpu = 0;
435         int nthreads = 1;
436
437         DBG("smp_setup_cpu_maps()\n");
438
439         while ((dn = of_find_node_by_type(dn, "cpu")) && cpu < nr_cpu_ids) {
440                 const __be32 *intserv;
441                 __be32 cpu_be;
442                 int j, len;
443
444                 DBG("  * %s...\n", dn->full_name);
445
446                 intserv = of_get_property(dn, "ibm,ppc-interrupt-server#s",
447                                 &len);
448                 if (intserv) {
449                         DBG("    ibm,ppc-interrupt-server#s -> %d threads\n",
450                             nthreads);
451                 } else {
452                         DBG("    no ibm,ppc-interrupt-server#s -> 1 thread\n");
453                         intserv = of_get_property(dn, "reg", &len);
454                         if (!intserv) {
455                                 cpu_be = cpu_to_be32(cpu);
456                                 intserv = &cpu_be;      /* assume logical == phys */
457                                 len = 4;
458                         }
459                 }
460
461                 nthreads = len / sizeof(int);
462
463                 for (j = 0; j < nthreads && cpu < nr_cpu_ids; j++) {
464                         bool avail;
465
466                         DBG("    thread %d -> cpu %d (hard id %d)\n",
467                             j, cpu, be32_to_cpu(intserv[j]));
468
469                         avail = of_device_is_available(dn);
470                         if (!avail)
471                                 avail = !of_property_match_string(dn,
472                                                 "enable-method", "spin-table");
473
474                         set_cpu_present(cpu, avail);
475                         set_hard_smp_processor_id(cpu, be32_to_cpu(intserv[j]));
476                         set_cpu_possible(cpu, true);
477                         cpu++;
478                 }
479         }
480
481         /* If no SMT supported, nthreads is forced to 1 */
482         if (!cpu_has_feature(CPU_FTR_SMT)) {
483                 DBG("  SMT disabled ! nthreads forced to 1\n");
484                 nthreads = 1;
485         }
486
487 #ifdef CONFIG_PPC64
488         /*
489          * On pSeries LPAR, we need to know how many cpus
490          * could possibly be added to this partition.
491          */
492         if (machine_is(pseries) && firmware_has_feature(FW_FEATURE_LPAR) &&
493             (dn = of_find_node_by_path("/rtas"))) {
494                 int num_addr_cell, num_size_cell, maxcpus;
495                 const __be32 *ireg;
496
497                 num_addr_cell = of_n_addr_cells(dn);
498                 num_size_cell = of_n_size_cells(dn);
499
500                 ireg = of_get_property(dn, "ibm,lrdr-capacity", NULL);
501
502                 if (!ireg)
503                         goto out;
504
505                 maxcpus = be32_to_cpup(ireg + num_addr_cell + num_size_cell);
506
507                 /* Double maxcpus for processors which have SMT capability */
508                 if (cpu_has_feature(CPU_FTR_SMT))
509                         maxcpus *= nthreads;
510
511                 if (maxcpus > nr_cpu_ids) {
512                         printk(KERN_WARNING
513                                "Partition configured for %d cpus, "
514                                "operating system maximum is %d.\n",
515                                maxcpus, nr_cpu_ids);
516                         maxcpus = nr_cpu_ids;
517                 } else
518                         printk(KERN_INFO "Partition configured for %d cpus.\n",
519                                maxcpus);
520
521                 for (cpu = 0; cpu < maxcpus; cpu++)
522                         set_cpu_possible(cpu, true);
523         out:
524                 of_node_put(dn);
525         }
526         vdso_data->processorCount = num_present_cpus();
527 #endif /* CONFIG_PPC64 */
528
529         /* Initialize CPU <=> thread mapping/
530          *
531          * WARNING: We assume that the number of threads is the same for
532          * every CPU in the system. If that is not the case, then some code
533          * here will have to be reworked
534          */
535         cpu_init_thread_core_maps(nthreads);
536
537         /* Now that possible cpus are set, set nr_cpu_ids for later use */
538         setup_nr_cpu_ids();
539
540         free_unused_pacas();
541 }
542 #endif /* CONFIG_SMP */
543
544 #ifdef CONFIG_PCSPKR_PLATFORM
545 static __init int add_pcspkr(void)
546 {
547         struct device_node *np;
548         struct platform_device *pd;
549         int ret;
550
551         np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,100");
552         of_node_put(np);
553         if (!np)
554                 return -ENODEV;
555
556         pd = platform_device_alloc("pcspkr", -1);
557         if (!pd)
558                 return -ENOMEM;
559
560         ret = platform_device_add(pd);
561         if (ret)
562                 platform_device_put(pd);
563
564         return ret;
565 }
566 device_initcall(add_pcspkr);
567 #endif  /* CONFIG_PCSPKR_PLATFORM */
568
569 void probe_machine(void)
570 {
571         extern struct machdep_calls __machine_desc_start;
572         extern struct machdep_calls __machine_desc_end;
573
574         /*
575          * Iterate all ppc_md structures until we find the proper
576          * one for the current machine type
577          */
578         DBG("Probing machine type ...\n");
579
580         for (machine_id = &__machine_desc_start;
581              machine_id < &__machine_desc_end;
582              machine_id++) {
583                 DBG("  %s ...", machine_id->name);
584                 memcpy(&ppc_md, machine_id, sizeof(struct machdep_calls));
585                 if (ppc_md.probe()) {
586                         DBG(" match !\n");
587                         break;
588                 }
589                 DBG("\n");
590         }
591         /* What can we do if we didn't find ? */
592         if (machine_id >= &__machine_desc_end) {
593                 DBG("No suitable machine found !\n");
594                 for (;;);
595         }
596
597         printk(KERN_INFO "Using %s machine description\n", ppc_md.name);
598 }
599
600 /* Match a class of boards, not a specific device configuration. */
601 int check_legacy_ioport(unsigned long base_port)
602 {
603         struct device_node *parent, *np = NULL;
604         int ret = -ENODEV;
605
606         switch(base_port) {
607         case I8042_DATA_REG:
608                 if (!(np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,303")))
609                         np = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "pnpPNP,f03");
610                 if (np) {
611                         parent = of_get_parent(np);
612
613                         of_i8042_kbd_irq = irq_of_parse_and_map(parent, 0);
614                         if (!of_i8042_kbd_irq)
615                                 of_i8042_kbd_irq = 1;
616
617                         of_i8042_aux_irq = irq_of_parse_and_map(parent, 1);
618                         if (!of_i8042_aux_irq)
619                                 of_i8042_aux_irq = 12;
620
621                         of_node_put(np);
622                         np = parent;
623                         break;
624                 }
625                 np = of_find_node_by_type(NULL, "8042");
626                 /* Pegasos has no device_type on its 8042 node, look for the
627                  * name instead */
628                 if (!np)
629                         np = of_find_node_by_name(NULL, "8042");
630                 if (np) {
631                         of_i8042_kbd_irq = 1;
632                         of_i8042_aux_irq = 12;
633                 }
634                 break;
635         case FDC_BASE: /* FDC1 */
636                 np = of_find_node_by_type(NULL, "fdc");
637                 break;
638         default:
639                 /* ipmi is supposed to fail here */
640                 break;
641         }
642         if (!np)
643                 return ret;
644         parent = of_get_parent(np);
645         if (parent) {
646                 if (strcmp(parent->type, "isa") == 0)
647                         ret = 0;
648                 of_node_put(parent);
649         }
650         of_node_put(np);
651         return ret;
652 }
653 EXPORT_SYMBOL(check_legacy_ioport);
654
655 static int ppc_panic_event(struct notifier_block *this,
656                              unsigned long event, void *ptr)
657 {
658         /*
659          * If firmware-assisted dump has been registered then trigger
660          * firmware-assisted dump and let firmware handle everything else.
661          */
662         crash_fadump(NULL, ptr);
663         ppc_md.panic(ptr);  /* May not return */
664         return NOTIFY_DONE;
665 }
666
667 static struct notifier_block ppc_panic_block = {
668         .notifier_call = ppc_panic_event,
669         .priority = INT_MIN /* may not return; must be done last */
670 };
671
672 void __init setup_panic(void)
673 {
674         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list, &ppc_panic_block);
675 }
676
677 #ifdef CONFIG_CHECK_CACHE_COHERENCY
678 /*
679  * For platforms that have configurable cache-coherency.  This function
680  * checks that the cache coherency setting of the kernel matches the setting
681  * left by the firmware, as indicated in the device tree.  Since a mismatch
682  * will eventually result in DMA failures, we print * and error and call
683  * BUG() in that case.
684  */
685
686 #ifdef CONFIG_NOT_COHERENT_CACHE
687 #define KERNEL_COHERENCY        0
688 #else
689 #define KERNEL_COHERENCY        1
690 #endif
691
692 static int __init check_cache_coherency(void)
693 {
694         struct device_node *np;
695         const void *prop;
696         int devtree_coherency;
697
698         np = of_find_node_by_path("/");
699         prop = of_get_property(np, "coherency-off", NULL);
700         of_node_put(np);
701
702         devtree_coherency = prop ? 0 : 1;
703
704         if (devtree_coherency != KERNEL_COHERENCY) {
705                 printk(KERN_ERR
706                         "kernel coherency:%s != device tree_coherency:%s\n",
707                         KERNEL_COHERENCY ? "on" : "off",
708                         devtree_coherency ? "on" : "off");
709                 BUG();
710         }
711
712         return 0;
713 }
714
715 late_initcall(check_cache_coherency);
716 #endif /* CONFIG_CHECK_CACHE_COHERENCY */
717
718 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
719 struct dentry *powerpc_debugfs_root;
720 EXPORT_SYMBOL(powerpc_debugfs_root);
721
722 static int powerpc_debugfs_init(void)
723 {
724         powerpc_debugfs_root = debugfs_create_dir("powerpc", NULL);
725
726         return powerpc_debugfs_root == NULL;
727 }
728 arch_initcall(powerpc_debugfs_init);
729 #endif
730
731 void ppc_printk_progress(char *s, unsigned short hex)
732 {
733         pr_info("%s\n", s);
734 }
735
736 void arch_setup_pdev_archdata(struct platform_device *pdev)
737 {
738         pdev->archdata.dma_mask = DMA_BIT_MASK(32);
739         pdev->dev.dma_mask = &pdev->archdata.dma_mask;
740         set_dma_ops(&pdev->dev, &dma_direct_ops);
741 }