]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/parisc/kernel/firmware.c
Merge tag 'driver-core-4.13-rc5' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[karo-tx-linux.git] / arch / parisc / kernel / firmware.c
1 /*
2  * arch/parisc/kernel/firmware.c  - safe PDC access routines
3  *
4  *      PDC == Processor Dependent Code
5  *
6  * See http://www.parisc-linux.org/documentation/index.html
7  * for documentation describing the entry points and calling
8  * conventions defined below.
9  *
10  * Copyright 1999 SuSE GmbH Nuernberg (Philipp Rumpf, prumpf@tux.org)
11  * Copyright 1999 The Puffin Group, (Alex deVries, David Kennedy)
12  * Copyright 2003 Grant Grundler <grundler parisc-linux org>
13  * Copyright 2003,2004 Ryan Bradetich <rbrad@parisc-linux.org>
14  * Copyright 2004,2006 Thibaut VARENE <varenet@parisc-linux.org>
15  *
16  *    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
17  *    it under the terms of the GNU General Public License as published by
18  *    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
19  *    (at your option) any later version.
20  *
21  */
22
23 /*      I think it would be in everyone's best interest to follow this
24  *      guidelines when writing PDC wrappers:
25  *
26  *       - the name of the pdc wrapper should match one of the macros
27  *         used for the first two arguments
28  *       - don't use caps for random parts of the name
29  *       - use the static PDC result buffers and "copyout" to structs
30  *         supplied by the caller to encapsulate alignment restrictions
31  *       - hold pdc_lock while in PDC or using static result buffers
32  *       - use __pa() to convert virtual (kernel) pointers to physical
33  *         ones.
34  *       - the name of the struct used for pdc return values should equal
35  *         one of the macros used for the first two arguments to the
36  *         corresponding PDC call
37  *       - keep the order of arguments
38  *       - don't be smart (setting trailing NUL bytes for strings, return
39  *         something useful even if the call failed) unless you are sure
40  *         it's not going to affect functionality or performance
41  *
42  *      Example:
43  *      int pdc_cache_info(struct pdc_cache_info *cache_info )
44  *      {
45  *              int retval;
46  *
47  *              spin_lock_irq(&pdc_lock);
48  *              retval = mem_pdc_call(PDC_CACHE,PDC_CACHE_INFO,__pa(cache_info),0);
49  *              convert_to_wide(pdc_result);
50  *              memcpy(cache_info, pdc_result, sizeof(*cache_info));
51  *              spin_unlock_irq(&pdc_lock);
52  *
53  *              return retval;
54  *      }
55  *                                      prumpf  991016  
56  */
57
58 #include <stdarg.h>
59
60 #include <linux/delay.h>
61 #include <linux/init.h>
62 #include <linux/kernel.h>
63 #include <linux/module.h>
64 #include <linux/string.h>
65 #include <linux/spinlock.h>
66
67 #include <asm/page.h>
68 #include <asm/pdc.h>
69 #include <asm/pdcpat.h>
70 #include <asm/processor.h>      /* for boot_cpu_data */
71
72 static DEFINE_SPINLOCK(pdc_lock);
73 extern unsigned long pdc_result[NUM_PDC_RESULT];
74 extern unsigned long pdc_result2[NUM_PDC_RESULT];
75
76 #ifdef CONFIG_64BIT
77 #define WIDE_FIRMWARE 0x1
78 #define NARROW_FIRMWARE 0x2
79
80 /* Firmware needs to be initially set to narrow to determine the 
81  * actual firmware width. */
82 int parisc_narrow_firmware __read_mostly = 1;
83 #endif
84
85 /* On most currently-supported platforms, IODC I/O calls are 32-bit calls
86  * and MEM_PDC calls are always the same width as the OS.
87  * Some PAT boxes may have 64-bit IODC I/O.
88  *
89  * Ryan Bradetich added the now obsolete CONFIG_PDC_NARROW to allow
90  * 64-bit kernels to run on systems with 32-bit MEM_PDC calls.
91  * This allowed wide kernels to run on Cxxx boxes.
92  * We now detect 32-bit-only PDC and dynamically switch to 32-bit mode
93  * when running a 64-bit kernel on such boxes (e.g. C200 or C360).
94  */
95
96 #ifdef CONFIG_64BIT
97 long real64_call(unsigned long function, ...);
98 #endif
99 long real32_call(unsigned long function, ...);
100
101 #ifdef CONFIG_64BIT
102 #   define MEM_PDC (unsigned long)(PAGE0->mem_pdc_hi) << 32 | PAGE0->mem_pdc
103 #   define mem_pdc_call(args...) unlikely(parisc_narrow_firmware) ? real32_call(MEM_PDC, args) : real64_call(MEM_PDC, args)
104 #else
105 #   define MEM_PDC (unsigned long)PAGE0->mem_pdc
106 #   define mem_pdc_call(args...) real32_call(MEM_PDC, args)
107 #endif
108
109
110 /**
111  * f_extend - Convert PDC addresses to kernel addresses.
112  * @address: Address returned from PDC.
113  *
114  * This function is used to convert PDC addresses into kernel addresses
115  * when the PDC address size and kernel address size are different.
116  */
117 static unsigned long f_extend(unsigned long address)
118 {
119 #ifdef CONFIG_64BIT
120         if(unlikely(parisc_narrow_firmware)) {
121                 if((address & 0xff000000) == 0xf0000000)
122                         return 0xf0f0f0f000000000UL | (u32)address;
123
124                 if((address & 0xf0000000) == 0xf0000000)
125                         return 0xffffffff00000000UL | (u32)address;
126         }
127 #endif
128         return address;
129 }
130
131 /**
132  * convert_to_wide - Convert the return buffer addresses into kernel addresses.
133  * @address: The return buffer from PDC.
134  *
135  * This function is used to convert the return buffer addresses retrieved from PDC
136  * into kernel addresses when the PDC address size and kernel address size are
137  * different.
138  */
139 static void convert_to_wide(unsigned long *addr)
140 {
141 #ifdef CONFIG_64BIT
142         int i;
143         unsigned int *p = (unsigned int *)addr;
144
145         if(unlikely(parisc_narrow_firmware)) {
146                 for(i = 31; i >= 0; --i)
147                         addr[i] = p[i];
148         }
149 #endif
150 }
151
152 #ifdef CONFIG_64BIT
153 void set_firmware_width_unlocked(void)
154 {
155         int ret;
156
157         ret = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_CAPABILITIES,
158                 __pa(pdc_result), 0);
159         convert_to_wide(pdc_result);
160         if (pdc_result[0] != NARROW_FIRMWARE)
161                 parisc_narrow_firmware = 0;
162 }
163         
164 /**
165  * set_firmware_width - Determine if the firmware is wide or narrow.
166  * 
167  * This function must be called before any pdc_* function that uses the
168  * convert_to_wide function.
169  */
170 void set_firmware_width(void)
171 {
172         unsigned long flags;
173         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
174         set_firmware_width_unlocked();
175         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
176 }
177 #else
178 void set_firmware_width_unlocked(void)
179 {
180         return;
181 }
182
183 void set_firmware_width(void)
184 {
185         return;
186 }
187 #endif /*CONFIG_64BIT*/
188
189 /**
190  * pdc_emergency_unlock - Unlock the linux pdc lock
191  *
192  * This call unlocks the linux pdc lock in case we need some PDC functions
193  * (like pdc_add_valid) during kernel stack dump.
194  */
195 void pdc_emergency_unlock(void)
196 {
197         /* Spinlock DEBUG code freaks out if we unconditionally unlock */
198         if (spin_is_locked(&pdc_lock))
199                 spin_unlock(&pdc_lock);
200 }
201
202
203 /**
204  * pdc_add_valid - Verify address can be accessed without causing a HPMC.
205  * @address: Address to be verified.
206  *
207  * This PDC call attempts to read from the specified address and verifies
208  * if the address is valid.
209  * 
210  * The return value is PDC_OK (0) in case accessing this address is valid.
211  */
212 int pdc_add_valid(unsigned long address)
213 {
214         int retval;
215         unsigned long flags;
216
217         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
218         retval = mem_pdc_call(PDC_ADD_VALID, PDC_ADD_VALID_VERIFY, address);
219         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
220
221         return retval;
222 }
223 EXPORT_SYMBOL(pdc_add_valid);
224
225 /**
226  * pdc_chassis_info - Return chassis information.
227  * @result: The return buffer.
228  * @chassis_info: The memory buffer address.
229  * @len: The size of the memory buffer address.
230  *
231  * An HVERSION dependent call for returning the chassis information.
232  */
233 int __init pdc_chassis_info(struct pdc_chassis_info *chassis_info, void *led_info, unsigned long len)
234 {
235         int retval;
236         unsigned long flags;
237
238         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
239         memcpy(&pdc_result, chassis_info, sizeof(*chassis_info));
240         memcpy(&pdc_result2, led_info, len);
241         retval = mem_pdc_call(PDC_CHASSIS, PDC_RETURN_CHASSIS_INFO,
242                               __pa(pdc_result), __pa(pdc_result2), len);
243         memcpy(chassis_info, pdc_result, sizeof(*chassis_info));
244         memcpy(led_info, pdc_result2, len);
245         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
246
247         return retval;
248 }
249
250 /**
251  * pdc_pat_chassis_send_log - Sends a PDC PAT CHASSIS log message.
252  * @retval: -1 on error, 0 on success. Other value are PDC errors
253  * 
254  * Must be correctly formatted or expect system crash
255  */
256 #ifdef CONFIG_64BIT
257 int pdc_pat_chassis_send_log(unsigned long state, unsigned long data)
258 {
259         int retval = 0;
260         unsigned long flags;
261         
262         if (!is_pdc_pat())
263                 return -1;
264
265         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
266         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_CHASSIS_LOG, PDC_PAT_CHASSIS_WRITE_LOG, __pa(&state), __pa(&data));
267         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
268
269         return retval;
270 }
271 #endif
272
273 /**
274  * pdc_chassis_disp - Updates chassis code
275  * @retval: -1 on error, 0 on success
276  */
277 int pdc_chassis_disp(unsigned long disp)
278 {
279         int retval = 0;
280         unsigned long flags;
281
282         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
283         retval = mem_pdc_call(PDC_CHASSIS, PDC_CHASSIS_DISP, disp);
284         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
285
286         return retval;
287 }
288
289 /**
290  * pdc_chassis_warn - Fetches chassis warnings
291  * @retval: -1 on error, 0 on success
292  */
293 int pdc_chassis_warn(unsigned long *warn)
294 {
295         int retval = 0;
296         unsigned long flags;
297
298         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
299         retval = mem_pdc_call(PDC_CHASSIS, PDC_CHASSIS_WARN, __pa(pdc_result));
300         *warn = pdc_result[0];
301         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
302
303         return retval;
304 }
305
306 int pdc_coproc_cfg_unlocked(struct pdc_coproc_cfg *pdc_coproc_info)
307 {
308         int ret;
309
310         ret = mem_pdc_call(PDC_COPROC, PDC_COPROC_CFG, __pa(pdc_result));
311         convert_to_wide(pdc_result);
312         pdc_coproc_info->ccr_functional = pdc_result[0];
313         pdc_coproc_info->ccr_present = pdc_result[1];
314         pdc_coproc_info->revision = pdc_result[17];
315         pdc_coproc_info->model = pdc_result[18];
316
317         return ret;
318 }
319
320 /**
321  * pdc_coproc_cfg - To identify coprocessors attached to the processor.
322  * @pdc_coproc_info: Return buffer address.
323  *
324  * This PDC call returns the presence and status of all the coprocessors
325  * attached to the processor.
326  */
327 int pdc_coproc_cfg(struct pdc_coproc_cfg *pdc_coproc_info)
328 {
329         int ret;
330         unsigned long flags;
331
332         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
333         ret = pdc_coproc_cfg_unlocked(pdc_coproc_info);
334         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
335
336         return ret;
337 }
338
339 /**
340  * pdc_iodc_read - Read data from the modules IODC.
341  * @actcnt: The actual number of bytes.
342  * @hpa: The HPA of the module for the iodc read.
343  * @index: The iodc entry point.
344  * @iodc_data: A buffer memory for the iodc options.
345  * @iodc_data_size: Size of the memory buffer.
346  *
347  * This PDC call reads from the IODC of the module specified by the hpa
348  * argument.
349  */
350 int pdc_iodc_read(unsigned long *actcnt, unsigned long hpa, unsigned int index,
351                   void *iodc_data, unsigned int iodc_data_size)
352 {
353         int retval;
354         unsigned long flags;
355
356         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
357         retval = mem_pdc_call(PDC_IODC, PDC_IODC_READ, __pa(pdc_result), hpa, 
358                               index, __pa(pdc_result2), iodc_data_size);
359         convert_to_wide(pdc_result);
360         *actcnt = pdc_result[0];
361         memcpy(iodc_data, pdc_result2, iodc_data_size);
362         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
363
364         return retval;
365 }
366 EXPORT_SYMBOL(pdc_iodc_read);
367
368 /**
369  * pdc_system_map_find_mods - Locate unarchitected modules.
370  * @pdc_mod_info: Return buffer address.
371  * @mod_path: pointer to dev path structure.
372  * @mod_index: fixed address module index.
373  *
374  * To locate and identify modules which reside at fixed I/O addresses, which
375  * do not self-identify via architected bus walks.
376  */
377 int pdc_system_map_find_mods(struct pdc_system_map_mod_info *pdc_mod_info,
378                              struct pdc_module_path *mod_path, long mod_index)
379 {
380         int retval;
381         unsigned long flags;
382
383         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
384         retval = mem_pdc_call(PDC_SYSTEM_MAP, PDC_FIND_MODULE, __pa(pdc_result), 
385                               __pa(pdc_result2), mod_index);
386         convert_to_wide(pdc_result);
387         memcpy(pdc_mod_info, pdc_result, sizeof(*pdc_mod_info));
388         memcpy(mod_path, pdc_result2, sizeof(*mod_path));
389         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
390
391         pdc_mod_info->mod_addr = f_extend(pdc_mod_info->mod_addr);
392         return retval;
393 }
394
395 /**
396  * pdc_system_map_find_addrs - Retrieve additional address ranges.
397  * @pdc_addr_info: Return buffer address.
398  * @mod_index: Fixed address module index.
399  * @addr_index: Address range index.
400  * 
401  * Retrieve additional information about subsequent address ranges for modules
402  * with multiple address ranges.  
403  */
404 int pdc_system_map_find_addrs(struct pdc_system_map_addr_info *pdc_addr_info, 
405                               long mod_index, long addr_index)
406 {
407         int retval;
408         unsigned long flags;
409
410         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
411         retval = mem_pdc_call(PDC_SYSTEM_MAP, PDC_FIND_ADDRESS, __pa(pdc_result),
412                               mod_index, addr_index);
413         convert_to_wide(pdc_result);
414         memcpy(pdc_addr_info, pdc_result, sizeof(*pdc_addr_info));
415         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
416
417         pdc_addr_info->mod_addr = f_extend(pdc_addr_info->mod_addr);
418         return retval;
419 }
420
421 /**
422  * pdc_model_info - Return model information about the processor.
423  * @model: The return buffer.
424  *
425  * Returns the version numbers, identifiers, and capabilities from the processor module.
426  */
427 int pdc_model_info(struct pdc_model *model) 
428 {
429         int retval;
430         unsigned long flags;
431
432         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
433         retval = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_INFO, __pa(pdc_result), 0);
434         convert_to_wide(pdc_result);
435         memcpy(model, pdc_result, sizeof(*model));
436         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
437
438         return retval;
439 }
440
441 /**
442  * pdc_model_sysmodel - Get the system model name.
443  * @name: A char array of at least 81 characters.
444  *
445  * Get system model name from PDC ROM (e.g. 9000/715 or 9000/778/B160L).
446  * Using OS_ID_HPUX will return the equivalent of the 'modelname' command
447  * on HP/UX.
448  */
449 int pdc_model_sysmodel(char *name)
450 {
451         int retval;
452         unsigned long flags;
453
454         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
455         retval = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_SYSMODEL, __pa(pdc_result),
456                               OS_ID_HPUX, __pa(name));
457         convert_to_wide(pdc_result);
458
459         if (retval == PDC_OK) {
460                 name[pdc_result[0]] = '\0'; /* add trailing '\0' */
461         } else {
462                 name[0] = 0;
463         }
464         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
465
466         return retval;
467 }
468
469 /**
470  * pdc_model_versions - Identify the version number of each processor.
471  * @cpu_id: The return buffer.
472  * @id: The id of the processor to check.
473  *
474  * Returns the version number for each processor component.
475  *
476  * This comment was here before, but I do not know what it means :( -RB
477  * id: 0 = cpu revision, 1 = boot-rom-version
478  */
479 int pdc_model_versions(unsigned long *versions, int id)
480 {
481         int retval;
482         unsigned long flags;
483
484         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
485         retval = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_VERSIONS, __pa(pdc_result), id);
486         convert_to_wide(pdc_result);
487         *versions = pdc_result[0];
488         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
489
490         return retval;
491 }
492
493 /**
494  * pdc_model_cpuid - Returns the CPU_ID.
495  * @cpu_id: The return buffer.
496  *
497  * Returns the CPU_ID value which uniquely identifies the cpu portion of
498  * the processor module.
499  */
500 int pdc_model_cpuid(unsigned long *cpu_id)
501 {
502         int retval;
503         unsigned long flags;
504
505         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
506         pdc_result[0] = 0; /* preset zero (call may not be implemented!) */
507         retval = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_CPU_ID, __pa(pdc_result), 0);
508         convert_to_wide(pdc_result);
509         *cpu_id = pdc_result[0];
510         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
511
512         return retval;
513 }
514
515 /**
516  * pdc_model_capabilities - Returns the platform capabilities.
517  * @capabilities: The return buffer.
518  *
519  * Returns information about platform support for 32- and/or 64-bit
520  * OSes, IO-PDIR coherency, and virtual aliasing.
521  */
522 int pdc_model_capabilities(unsigned long *capabilities)
523 {
524         int retval;
525         unsigned long flags;
526
527         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
528         pdc_result[0] = 0; /* preset zero (call may not be implemented!) */
529         retval = mem_pdc_call(PDC_MODEL, PDC_MODEL_CAPABILITIES, __pa(pdc_result), 0);
530         convert_to_wide(pdc_result);
531         if (retval == PDC_OK) {
532                 *capabilities = pdc_result[0];
533         } else {
534                 *capabilities = PDC_MODEL_OS32;
535         }
536         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
537
538         return retval;
539 }
540
541 /**
542  * pdc_cache_info - Return cache and TLB information.
543  * @cache_info: The return buffer.
544  *
545  * Returns information about the processor's cache and TLB.
546  */
547 int pdc_cache_info(struct pdc_cache_info *cache_info)
548 {
549         int retval;
550         unsigned long flags;
551
552         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
553         retval = mem_pdc_call(PDC_CACHE, PDC_CACHE_INFO, __pa(pdc_result), 0);
554         convert_to_wide(pdc_result);
555         memcpy(cache_info, pdc_result, sizeof(*cache_info));
556         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
557
558         return retval;
559 }
560
561 /**
562  * pdc_spaceid_bits - Return whether Space ID hashing is turned on.
563  * @space_bits: Should be 0, if not, bad mojo!
564  *
565  * Returns information about Space ID hashing.
566  */
567 int pdc_spaceid_bits(unsigned long *space_bits)
568 {
569         int retval;
570         unsigned long flags;
571
572         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
573         pdc_result[0] = 0;
574         retval = mem_pdc_call(PDC_CACHE, PDC_CACHE_RET_SPID, __pa(pdc_result), 0);
575         convert_to_wide(pdc_result);
576         *space_bits = pdc_result[0];
577         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
578
579         return retval;
580 }
581
582 #ifndef CONFIG_PA20
583 /**
584  * pdc_btlb_info - Return block TLB information.
585  * @btlb: The return buffer.
586  *
587  * Returns information about the hardware Block TLB.
588  */
589 int pdc_btlb_info(struct pdc_btlb_info *btlb) 
590 {
591         int retval;
592         unsigned long flags;
593
594         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
595         retval = mem_pdc_call(PDC_BLOCK_TLB, PDC_BTLB_INFO, __pa(pdc_result), 0);
596         memcpy(btlb, pdc_result, sizeof(*btlb));
597         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
598
599         if(retval < 0) {
600                 btlb->max_size = 0;
601         }
602         return retval;
603 }
604
605 /**
606  * pdc_mem_map_hpa - Find fixed module information.  
607  * @address: The return buffer
608  * @mod_path: pointer to dev path structure.
609  *
610  * This call was developed for S700 workstations to allow the kernel to find
611  * the I/O devices (Core I/O). In the future (Kittyhawk and beyond) this
612  * call will be replaced (on workstations) by the architected PDC_SYSTEM_MAP
613  * call.
614  *
615  * This call is supported by all existing S700 workstations (up to  Gecko).
616  */
617 int pdc_mem_map_hpa(struct pdc_memory_map *address,
618                 struct pdc_module_path *mod_path)
619 {
620         int retval;
621         unsigned long flags;
622
623         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
624         memcpy(pdc_result2, mod_path, sizeof(*mod_path));
625         retval = mem_pdc_call(PDC_MEM_MAP, PDC_MEM_MAP_HPA, __pa(pdc_result),
626                                 __pa(pdc_result2));
627         memcpy(address, pdc_result, sizeof(*address));
628         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
629
630         return retval;
631 }
632 #endif  /* !CONFIG_PA20 */
633
634 /**
635  * pdc_lan_station_id - Get the LAN address.
636  * @lan_addr: The return buffer.
637  * @hpa: The network device HPA.
638  *
639  * Get the LAN station address when it is not directly available from the LAN hardware.
640  */
641 int pdc_lan_station_id(char *lan_addr, unsigned long hpa)
642 {
643         int retval;
644         unsigned long flags;
645
646         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
647         retval = mem_pdc_call(PDC_LAN_STATION_ID, PDC_LAN_STATION_ID_READ,
648                         __pa(pdc_result), hpa);
649         if (retval < 0) {
650                 /* FIXME: else read MAC from NVRAM */
651                 memset(lan_addr, 0, PDC_LAN_STATION_ID_SIZE);
652         } else {
653                 memcpy(lan_addr, pdc_result, PDC_LAN_STATION_ID_SIZE);
654         }
655         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
656
657         return retval;
658 }
659 EXPORT_SYMBOL(pdc_lan_station_id);
660
661 /**
662  * pdc_stable_read - Read data from Stable Storage.
663  * @staddr: Stable Storage address to access.
664  * @memaddr: The memory address where Stable Storage data shall be copied.
665  * @count: number of bytes to transfer. count is multiple of 4.
666  *
667  * This PDC call reads from the Stable Storage address supplied in staddr
668  * and copies count bytes to the memory address memaddr.
669  * The call will fail if staddr+count > PDC_STABLE size.
670  */
671 int pdc_stable_read(unsigned long staddr, void *memaddr, unsigned long count)
672 {
673        int retval;
674         unsigned long flags;
675
676        spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
677        retval = mem_pdc_call(PDC_STABLE, PDC_STABLE_READ, staddr,
678                __pa(pdc_result), count);
679        convert_to_wide(pdc_result);
680        memcpy(memaddr, pdc_result, count);
681        spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
682
683        return retval;
684 }
685 EXPORT_SYMBOL(pdc_stable_read);
686
687 /**
688  * pdc_stable_write - Write data to Stable Storage.
689  * @staddr: Stable Storage address to access.
690  * @memaddr: The memory address where Stable Storage data shall be read from.
691  * @count: number of bytes to transfer. count is multiple of 4.
692  *
693  * This PDC call reads count bytes from the supplied memaddr address,
694  * and copies count bytes to the Stable Storage address staddr.
695  * The call will fail if staddr+count > PDC_STABLE size.
696  */
697 int pdc_stable_write(unsigned long staddr, void *memaddr, unsigned long count)
698 {
699        int retval;
700         unsigned long flags;
701
702        spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
703        memcpy(pdc_result, memaddr, count);
704        convert_to_wide(pdc_result);
705        retval = mem_pdc_call(PDC_STABLE, PDC_STABLE_WRITE, staddr,
706                __pa(pdc_result), count);
707        spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
708
709        return retval;
710 }
711 EXPORT_SYMBOL(pdc_stable_write);
712
713 /**
714  * pdc_stable_get_size - Get Stable Storage size in bytes.
715  * @size: pointer where the size will be stored.
716  *
717  * This PDC call returns the number of bytes in the processor's Stable
718  * Storage, which is the number of contiguous bytes implemented in Stable
719  * Storage starting from staddr=0. size in an unsigned 64-bit integer
720  * which is a multiple of four.
721  */
722 int pdc_stable_get_size(unsigned long *size)
723 {
724        int retval;
725         unsigned long flags;
726
727        spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
728        retval = mem_pdc_call(PDC_STABLE, PDC_STABLE_RETURN_SIZE, __pa(pdc_result));
729        *size = pdc_result[0];
730        spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
731
732        return retval;
733 }
734 EXPORT_SYMBOL(pdc_stable_get_size);
735
736 /**
737  * pdc_stable_verify_contents - Checks that Stable Storage contents are valid.
738  *
739  * This PDC call is meant to be used to check the integrity of the current
740  * contents of Stable Storage.
741  */
742 int pdc_stable_verify_contents(void)
743 {
744        int retval;
745         unsigned long flags;
746
747        spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
748        retval = mem_pdc_call(PDC_STABLE, PDC_STABLE_VERIFY_CONTENTS);
749        spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
750
751        return retval;
752 }
753 EXPORT_SYMBOL(pdc_stable_verify_contents);
754
755 /**
756  * pdc_stable_initialize - Sets Stable Storage contents to zero and initialize
757  * the validity indicator.
758  *
759  * This PDC call will erase all contents of Stable Storage. Use with care!
760  */
761 int pdc_stable_initialize(void)
762 {
763        int retval;
764         unsigned long flags;
765
766        spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
767        retval = mem_pdc_call(PDC_STABLE, PDC_STABLE_INITIALIZE);
768        spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
769
770        return retval;
771 }
772 EXPORT_SYMBOL(pdc_stable_initialize);
773
774 /**
775  * pdc_get_initiator - Get the SCSI Interface Card params (SCSI ID, SDTR, SE or LVD)
776  * @hwpath: fully bc.mod style path to the device.
777  * @initiator: the array to return the result into
778  *
779  * Get the SCSI operational parameters from PDC.
780  * Needed since HPUX never used BIOS or symbios card NVRAM.
781  * Most ncr/sym cards won't have an entry and just use whatever
782  * capabilities of the card are (eg Ultra, LVD). But there are
783  * several cases where it's useful:
784  *    o set SCSI id for Multi-initiator clusters,
785  *    o cable too long (ie SE scsi 10Mhz won't support 6m length),
786  *    o bus width exported is less than what the interface chip supports.
787  */
788 int pdc_get_initiator(struct hardware_path *hwpath, struct pdc_initiator *initiator)
789 {
790         int retval;
791         unsigned long flags;
792
793         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
794
795 /* BCJ-XXXX series boxes. E.G. "9000/785/C3000" */
796 #define IS_SPROCKETS() (strlen(boot_cpu_data.pdc.sys_model_name) == 14 && \
797         strncmp(boot_cpu_data.pdc.sys_model_name, "9000/785", 8) == 0)
798
799         retval = mem_pdc_call(PDC_INITIATOR, PDC_GET_INITIATOR, 
800                               __pa(pdc_result), __pa(hwpath));
801         if (retval < PDC_OK)
802                 goto out;
803
804         if (pdc_result[0] < 16) {
805                 initiator->host_id = pdc_result[0];
806         } else {
807                 initiator->host_id = -1;
808         }
809
810         /*
811          * Sprockets and Piranha return 20 or 40 (MT/s).  Prelude returns
812          * 1, 2, 5 or 10 for 5, 10, 20 or 40 MT/s, respectively
813          */
814         switch (pdc_result[1]) {
815                 case  1: initiator->factor = 50; break;
816                 case  2: initiator->factor = 25; break;
817                 case  5: initiator->factor = 12; break;
818                 case 25: initiator->factor = 10; break;
819                 case 20: initiator->factor = 12; break;
820                 case 40: initiator->factor = 10; break;
821                 default: initiator->factor = -1; break;
822         }
823
824         if (IS_SPROCKETS()) {
825                 initiator->width = pdc_result[4];
826                 initiator->mode = pdc_result[5];
827         } else {
828                 initiator->width = -1;
829                 initiator->mode = -1;
830         }
831
832  out:
833         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
834
835         return (retval >= PDC_OK);
836 }
837 EXPORT_SYMBOL(pdc_get_initiator);
838
839
840 /**
841  * pdc_pci_irt_size - Get the number of entries in the interrupt routing table.
842  * @num_entries: The return value.
843  * @hpa: The HPA for the device.
844  *
845  * This PDC function returns the number of entries in the specified cell's
846  * interrupt table.
847  * Similar to PDC_PAT stuff - but added for Forte/Allegro boxes
848  */ 
849 int pdc_pci_irt_size(unsigned long *num_entries, unsigned long hpa)
850 {
851         int retval;
852         unsigned long flags;
853
854         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
855         retval = mem_pdc_call(PDC_PCI_INDEX, PDC_PCI_GET_INT_TBL_SIZE, 
856                               __pa(pdc_result), hpa);
857         convert_to_wide(pdc_result);
858         *num_entries = pdc_result[0];
859         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
860
861         return retval;
862 }
863
864 /** 
865  * pdc_pci_irt - Get the PCI interrupt routing table.
866  * @num_entries: The number of entries in the table.
867  * @hpa: The Hard Physical Address of the device.
868  * @tbl: 
869  *
870  * Get the PCI interrupt routing table for the device at the given HPA.
871  * Similar to PDC_PAT stuff - but added for Forte/Allegro boxes
872  */
873 int pdc_pci_irt(unsigned long num_entries, unsigned long hpa, void *tbl)
874 {
875         int retval;
876         unsigned long flags;
877
878         BUG_ON((unsigned long)tbl & 0x7);
879
880         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
881         pdc_result[0] = num_entries;
882         retval = mem_pdc_call(PDC_PCI_INDEX, PDC_PCI_GET_INT_TBL, 
883                               __pa(pdc_result), hpa, __pa(tbl));
884         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
885
886         return retval;
887 }
888
889
890 #if 0   /* UNTEST CODE - left here in case someone needs it */
891
892 /** 
893  * pdc_pci_config_read - read PCI config space.
894  * @hpa         token from PDC to indicate which PCI device
895  * @pci_addr    configuration space address to read from
896  *
897  * Read PCI Configuration space *before* linux PCI subsystem is running.
898  */
899 unsigned int pdc_pci_config_read(void *hpa, unsigned long cfg_addr)
900 {
901         int retval;
902         unsigned long flags;
903
904         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
905         pdc_result[0] = 0;
906         pdc_result[1] = 0;
907         retval = mem_pdc_call(PDC_PCI_INDEX, PDC_PCI_READ_CONFIG, 
908                               __pa(pdc_result), hpa, cfg_addr&~3UL, 4UL);
909         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
910
911         return retval ? ~0 : (unsigned int) pdc_result[0];
912 }
913
914
915 /** 
916  * pdc_pci_config_write - read PCI config space.
917  * @hpa         token from PDC to indicate which PCI device
918  * @pci_addr    configuration space address to write
919  * @val         value we want in the 32-bit register
920  *
921  * Write PCI Configuration space *before* linux PCI subsystem is running.
922  */
923 void pdc_pci_config_write(void *hpa, unsigned long cfg_addr, unsigned int val)
924 {
925         int retval;
926         unsigned long flags;
927
928         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
929         pdc_result[0] = 0;
930         retval = mem_pdc_call(PDC_PCI_INDEX, PDC_PCI_WRITE_CONFIG, 
931                               __pa(pdc_result), hpa,
932                               cfg_addr&~3UL, 4UL, (unsigned long) val);
933         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
934
935         return retval;
936 }
937 #endif /* UNTESTED CODE */
938
939 /**
940  * pdc_tod_read - Read the Time-Of-Day clock.
941  * @tod: The return buffer:
942  *
943  * Read the Time-Of-Day clock
944  */
945 int pdc_tod_read(struct pdc_tod *tod)
946 {
947         int retval;
948         unsigned long flags;
949
950         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
951         retval = mem_pdc_call(PDC_TOD, PDC_TOD_READ, __pa(pdc_result), 0);
952         convert_to_wide(pdc_result);
953         memcpy(tod, pdc_result, sizeof(*tod));
954         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
955
956         return retval;
957 }
958 EXPORT_SYMBOL(pdc_tod_read);
959
960 int pdc_mem_pdt_info(struct pdc_mem_retinfo *rinfo)
961 {
962         int retval;
963         unsigned long flags;
964
965         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
966         retval = mem_pdc_call(PDC_MEM, PDC_MEM_MEMINFO, __pa(pdc_result), 0);
967         convert_to_wide(pdc_result);
968         memcpy(rinfo, pdc_result, sizeof(*rinfo));
969         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
970
971         return retval;
972 }
973
974 int pdc_mem_pdt_read_entries(struct pdc_mem_read_pdt *pret,
975                 unsigned long *pdt_entries_ptr)
976 {
977         int retval;
978         unsigned long flags;
979
980         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
981         retval = mem_pdc_call(PDC_MEM, PDC_MEM_READ_PDT, __pa(pdc_result),
982                         __pa(pdc_result2));
983         if (retval == PDC_OK) {
984                 convert_to_wide(pdc_result);
985                 memcpy(pret, pdc_result, sizeof(*pret));
986                 convert_to_wide(pdc_result2);
987                 memcpy(pdt_entries_ptr, pdc_result2,
988                         pret->pdt_entries * sizeof(*pdt_entries_ptr));
989         }
990         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
991
992         return retval;
993 }
994
995 /**
996  * pdc_tod_set - Set the Time-Of-Day clock.
997  * @sec: The number of seconds since epoch.
998  * @usec: The number of micro seconds.
999  *
1000  * Set the Time-Of-Day clock.
1001  */ 
1002 int pdc_tod_set(unsigned long sec, unsigned long usec)
1003 {
1004         int retval;
1005         unsigned long flags;
1006
1007         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1008         retval = mem_pdc_call(PDC_TOD, PDC_TOD_WRITE, sec, usec);
1009         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1010
1011         return retval;
1012 }
1013 EXPORT_SYMBOL(pdc_tod_set);
1014
1015 #ifdef CONFIG_64BIT
1016 int pdc_mem_mem_table(struct pdc_memory_table_raddr *r_addr,
1017                 struct pdc_memory_table *tbl, unsigned long entries)
1018 {
1019         int retval;
1020         unsigned long flags;
1021
1022         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1023         retval = mem_pdc_call(PDC_MEM, PDC_MEM_TABLE, __pa(pdc_result), __pa(pdc_result2), entries);
1024         convert_to_wide(pdc_result);
1025         memcpy(r_addr, pdc_result, sizeof(*r_addr));
1026         memcpy(tbl, pdc_result2, entries * sizeof(*tbl));
1027         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1028
1029         return retval;
1030 }
1031 #endif /* CONFIG_64BIT */
1032
1033 /* FIXME: Is this pdc used?  I could not find type reference to ftc_bitmap
1034  * so I guessed at unsigned long.  Someone who knows what this does, can fix
1035  * it later. :)
1036  */
1037 int pdc_do_firm_test_reset(unsigned long ftc_bitmap)
1038 {
1039         int retval;
1040         unsigned long flags;
1041
1042         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1043         retval = mem_pdc_call(PDC_BROADCAST_RESET, PDC_DO_FIRM_TEST_RESET,
1044                               PDC_FIRM_TEST_MAGIC, ftc_bitmap);
1045         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1046
1047         return retval;
1048 }
1049
1050 /*
1051  * pdc_do_reset - Reset the system.
1052  *
1053  * Reset the system.
1054  */
1055 int pdc_do_reset(void)
1056 {
1057         int retval;
1058         unsigned long flags;
1059
1060         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1061         retval = mem_pdc_call(PDC_BROADCAST_RESET, PDC_DO_RESET);
1062         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1063
1064         return retval;
1065 }
1066
1067 /*
1068  * pdc_soft_power_info - Enable soft power switch.
1069  * @power_reg: address of soft power register
1070  *
1071  * Return the absolute address of the soft power switch register
1072  */
1073 int __init pdc_soft_power_info(unsigned long *power_reg)
1074 {
1075         int retval;
1076         unsigned long flags;
1077
1078         *power_reg = (unsigned long) (-1);
1079         
1080         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1081         retval = mem_pdc_call(PDC_SOFT_POWER, PDC_SOFT_POWER_INFO, __pa(pdc_result), 0);
1082         if (retval == PDC_OK) {
1083                 convert_to_wide(pdc_result);
1084                 *power_reg = f_extend(pdc_result[0]);
1085         }
1086         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1087
1088         return retval;
1089 }
1090
1091 /*
1092  * pdc_soft_power_button - Control the soft power button behaviour
1093  * @sw_control: 0 for hardware control, 1 for software control 
1094  *
1095  *
1096  * This PDC function places the soft power button under software or
1097  * hardware control.
1098  * Under software control the OS may control to when to allow to shut 
1099  * down the system. Under hardware control pressing the power button 
1100  * powers off the system immediately.
1101  */
1102 int pdc_soft_power_button(int sw_control)
1103 {
1104         int retval;
1105         unsigned long flags;
1106
1107         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1108         retval = mem_pdc_call(PDC_SOFT_POWER, PDC_SOFT_POWER_ENABLE, __pa(pdc_result), sw_control);
1109         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1110
1111         return retval;
1112 }
1113
1114 /*
1115  * pdc_io_reset - Hack to avoid overlapping range registers of Bridges devices.
1116  * Primarily a problem on T600 (which parisc-linux doesn't support) but
1117  * who knows what other platform firmware might do with this OS "hook".
1118  */
1119 void pdc_io_reset(void)
1120 {
1121         unsigned long flags;
1122
1123         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1124         mem_pdc_call(PDC_IO, PDC_IO_RESET, 0);
1125         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1126 }
1127
1128 /*
1129  * pdc_io_reset_devices - Hack to Stop USB controller
1130  *
1131  * If PDC used the usb controller, the usb controller
1132  * is still running and will crash the machines during iommu 
1133  * setup, because of still running DMA. This PDC call
1134  * stops the USB controller.
1135  * Normally called after calling pdc_io_reset().
1136  */
1137 void pdc_io_reset_devices(void)
1138 {
1139         unsigned long flags;
1140
1141         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1142         mem_pdc_call(PDC_IO, PDC_IO_RESET_DEVICES, 0);
1143         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1144 }
1145
1146 /* locked by pdc_console_lock */
1147 static int __attribute__((aligned(8)))   iodc_retbuf[32];
1148 static char __attribute__((aligned(64))) iodc_dbuf[4096];
1149
1150 /**
1151  * pdc_iodc_print - Console print using IODC.
1152  * @str: the string to output.
1153  * @count: length of str
1154  *
1155  * Note that only these special chars are architected for console IODC io:
1156  * BEL, BS, CR, and LF. Others are passed through.
1157  * Since the HP console requires CR+LF to perform a 'newline', we translate
1158  * "\n" to "\r\n".
1159  */
1160 int pdc_iodc_print(const unsigned char *str, unsigned count)
1161 {
1162         unsigned int i;
1163         unsigned long flags;
1164
1165         for (i = 0; i < count;) {
1166                 switch(str[i]) {
1167                 case '\n':
1168                         iodc_dbuf[i+0] = '\r';
1169                         iodc_dbuf[i+1] = '\n';
1170                         i += 2;
1171                         goto print;
1172                 default:
1173                         iodc_dbuf[i] = str[i];
1174                         i++;
1175                         break;
1176                 }
1177         }
1178
1179 print:
1180         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1181         real32_call(PAGE0->mem_cons.iodc_io,
1182                     (unsigned long)PAGE0->mem_cons.hpa, ENTRY_IO_COUT,
1183                     PAGE0->mem_cons.spa, __pa(PAGE0->mem_cons.dp.layers),
1184                     __pa(iodc_retbuf), 0, __pa(iodc_dbuf), i, 0);
1185         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1186
1187         return i;
1188 }
1189
1190 /**
1191  * pdc_iodc_getc - Read a character (non-blocking) from the PDC console.
1192  *
1193  * Read a character (non-blocking) from the PDC console, returns -1 if
1194  * key is not present.
1195  */
1196 int pdc_iodc_getc(void)
1197 {
1198         int ch;
1199         int status;
1200         unsigned long flags;
1201
1202         /* Bail if no console input device. */
1203         if (!PAGE0->mem_kbd.iodc_io)
1204                 return 0;
1205         
1206         /* wait for a keyboard (rs232)-input */
1207         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1208         real32_call(PAGE0->mem_kbd.iodc_io,
1209                     (unsigned long)PAGE0->mem_kbd.hpa, ENTRY_IO_CIN,
1210                     PAGE0->mem_kbd.spa, __pa(PAGE0->mem_kbd.dp.layers), 
1211                     __pa(iodc_retbuf), 0, __pa(iodc_dbuf), 1, 0);
1212
1213         ch = *iodc_dbuf;
1214         status = *iodc_retbuf;
1215         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1216
1217         if (status == 0)
1218             return -1;
1219         
1220         return ch;
1221 }
1222
1223 int pdc_sti_call(unsigned long func, unsigned long flags,
1224                  unsigned long inptr, unsigned long outputr,
1225                  unsigned long glob_cfg)
1226 {
1227         int retval;
1228         unsigned long irqflags;
1229
1230         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, irqflags);  
1231         retval = real32_call(func, flags, inptr, outputr, glob_cfg);
1232         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, irqflags);
1233
1234         return retval;
1235 }
1236 EXPORT_SYMBOL(pdc_sti_call);
1237
1238 #ifdef CONFIG_64BIT
1239 /**
1240  * pdc_pat_cell_get_number - Returns the cell number.
1241  * @cell_info: The return buffer.
1242  *
1243  * This PDC call returns the cell number of the cell from which the call
1244  * is made.
1245  */
1246 int pdc_pat_cell_get_number(struct pdc_pat_cell_num *cell_info)
1247 {
1248         int retval;
1249         unsigned long flags;
1250
1251         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1252         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_CELL, PDC_PAT_CELL_GET_NUMBER, __pa(pdc_result));
1253         memcpy(cell_info, pdc_result, sizeof(*cell_info));
1254         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1255
1256         return retval;
1257 }
1258
1259 /**
1260  * pdc_pat_cell_module - Retrieve the cell's module information.
1261  * @actcnt: The number of bytes written to mem_addr.
1262  * @ploc: The physical location.
1263  * @mod: The module index.
1264  * @view_type: The view of the address type.
1265  * @mem_addr: The return buffer.
1266  *
1267  * This PDC call returns information about each module attached to the cell
1268  * at the specified location.
1269  */
1270 int pdc_pat_cell_module(unsigned long *actcnt, unsigned long ploc, unsigned long mod,
1271                         unsigned long view_type, void *mem_addr)
1272 {
1273         int retval;
1274         unsigned long flags;
1275         static struct pdc_pat_cell_mod_maddr_block result __attribute__ ((aligned (8)));
1276
1277         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1278         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_CELL, PDC_PAT_CELL_MODULE, __pa(pdc_result), 
1279                               ploc, mod, view_type, __pa(&result));
1280         if(!retval) {
1281                 *actcnt = pdc_result[0];
1282                 memcpy(mem_addr, &result, *actcnt);
1283         }
1284         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1285
1286         return retval;
1287 }
1288
1289 /**
1290  * pdc_pat_cpu_get_number - Retrieve the cpu number.
1291  * @cpu_info: The return buffer.
1292  * @hpa: The Hard Physical Address of the CPU.
1293  *
1294  * Retrieve the cpu number for the cpu at the specified HPA.
1295  */
1296 int pdc_pat_cpu_get_number(struct pdc_pat_cpu_num *cpu_info, unsigned long hpa)
1297 {
1298         int retval;
1299         unsigned long flags;
1300
1301         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1302         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_CPU, PDC_PAT_CPU_GET_NUMBER,
1303                               __pa(&pdc_result), hpa);
1304         memcpy(cpu_info, pdc_result, sizeof(*cpu_info));
1305         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1306
1307         return retval;
1308 }
1309
1310 /**
1311  * pdc_pat_get_irt_size - Retrieve the number of entries in the cell's interrupt table.
1312  * @num_entries: The return value.
1313  * @cell_num: The target cell.
1314  *
1315  * This PDC function returns the number of entries in the specified cell's
1316  * interrupt table.
1317  */
1318 int pdc_pat_get_irt_size(unsigned long *num_entries, unsigned long cell_num)
1319 {
1320         int retval;
1321         unsigned long flags;
1322
1323         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1324         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_IO, PDC_PAT_IO_GET_PCI_ROUTING_TABLE_SIZE,
1325                               __pa(pdc_result), cell_num);
1326         *num_entries = pdc_result[0];
1327         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1328
1329         return retval;
1330 }
1331
1332 /**
1333  * pdc_pat_get_irt - Retrieve the cell's interrupt table.
1334  * @r_addr: The return buffer.
1335  * @cell_num: The target cell.
1336  *
1337  * This PDC function returns the actual interrupt table for the specified cell.
1338  */
1339 int pdc_pat_get_irt(void *r_addr, unsigned long cell_num)
1340 {
1341         int retval;
1342         unsigned long flags;
1343
1344         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1345         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_IO, PDC_PAT_IO_GET_PCI_ROUTING_TABLE,
1346                               __pa(r_addr), cell_num);
1347         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1348
1349         return retval;
1350 }
1351
1352 /**
1353  * pdc_pat_pd_get_addr_map - Retrieve information about memory address ranges.
1354  * @actlen: The return buffer.
1355  * @mem_addr: Pointer to the memory buffer.
1356  * @count: The number of bytes to read from the buffer.
1357  * @offset: The offset with respect to the beginning of the buffer.
1358  *
1359  */
1360 int pdc_pat_pd_get_addr_map(unsigned long *actual_len, void *mem_addr, 
1361                             unsigned long count, unsigned long offset)
1362 {
1363         int retval;
1364         unsigned long flags;
1365
1366         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1367         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_PD, PDC_PAT_PD_GET_ADDR_MAP, __pa(pdc_result), 
1368                               __pa(pdc_result2), count, offset);
1369         *actual_len = pdc_result[0];
1370         memcpy(mem_addr, pdc_result2, *actual_len);
1371         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1372
1373         return retval;
1374 }
1375
1376 /**
1377  * pdc_pat_io_pci_cfg_read - Read PCI configuration space.
1378  * @pci_addr: PCI configuration space address for which the read request is being made.
1379  * @pci_size: Size of read in bytes. Valid values are 1, 2, and 4. 
1380  * @mem_addr: Pointer to return memory buffer.
1381  *
1382  */
1383 int pdc_pat_io_pci_cfg_read(unsigned long pci_addr, int pci_size, u32 *mem_addr)
1384 {
1385         int retval;
1386         unsigned long flags;
1387
1388         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1389         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_IO, PDC_PAT_IO_PCI_CONFIG_READ,
1390                                         __pa(pdc_result), pci_addr, pci_size);
1391         switch(pci_size) {
1392                 case 1: *(u8 *) mem_addr =  (u8)  pdc_result[0]; break;
1393                 case 2: *(u16 *)mem_addr =  (u16) pdc_result[0]; break;
1394                 case 4: *(u32 *)mem_addr =  (u32) pdc_result[0]; break;
1395         }
1396         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1397
1398         return retval;
1399 }
1400
1401 /**
1402  * pdc_pat_io_pci_cfg_write - Retrieve information about memory address ranges.
1403  * @pci_addr: PCI configuration space address for which the write  request is being made.
1404  * @pci_size: Size of write in bytes. Valid values are 1, 2, and 4. 
1405  * @value: Pointer to 1, 2, or 4 byte value in low order end of argument to be 
1406  *         written to PCI Config space.
1407  *
1408  */
1409 int pdc_pat_io_pci_cfg_write(unsigned long pci_addr, int pci_size, u32 val)
1410 {
1411         int retval;
1412         unsigned long flags;
1413
1414         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1415         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_IO, PDC_PAT_IO_PCI_CONFIG_WRITE,
1416                                 pci_addr, pci_size, val);
1417         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1418
1419         return retval;
1420 }
1421
1422 /**
1423  * pdc_pat_mem_pdc_info - Retrieve information about page deallocation table
1424  * @rinfo: memory pdt information
1425  *
1426  */
1427 int pdc_pat_mem_pdt_info(struct pdc_pat_mem_retinfo *rinfo)
1428 {
1429         int retval;
1430         unsigned long flags;
1431
1432         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1433         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_MEM, PDC_PAT_MEM_PD_INFO,
1434                         __pa(&pdc_result));
1435         if (retval == PDC_OK)
1436                 memcpy(rinfo, &pdc_result, sizeof(*rinfo));
1437         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1438
1439         return retval;
1440 }
1441
1442 /**
1443  * pdc_pat_mem_read_cell_pdt - Read PDT entries from (old) PAT firmware
1444  * @pret: array of PDT entries
1445  * @pdt_entries_ptr: ptr to hold number of PDT entries
1446  * @max_entries: maximum number of entries to be read
1447  *
1448  */
1449 int pdc_pat_mem_read_cell_pdt(struct pdc_pat_mem_read_pd_retinfo *pret,
1450                 unsigned long *pdt_entries_ptr, unsigned long max_entries)
1451 {
1452         int retval;
1453         unsigned long flags, entries;
1454
1455         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1456         /* PDC_PAT_MEM_CELL_READ is available on early PAT machines only */
1457         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_MEM, PDC_PAT_MEM_CELL_READ,
1458                         __pa(&pdc_result), parisc_cell_num, __pa(&pdc_result2));
1459
1460         if (retval == PDC_OK) {
1461                 /* build up return value as for PDC_PAT_MEM_PD_READ */
1462                 entries = min(pdc_result[0], max_entries);
1463                 pret->pdt_entries = entries;
1464                 pret->actual_count_bytes = entries * sizeof(unsigned long);
1465                 memcpy(pdt_entries_ptr, &pdc_result2, pret->actual_count_bytes);
1466         }
1467
1468         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1469         WARN_ON(retval == PDC_OK && pdc_result[0] > max_entries);
1470
1471         return retval;
1472 }
1473 /**
1474  * pdc_pat_mem_read_pd_pdt - Read PDT entries from (newer) PAT firmware
1475  * @pret: array of PDT entries
1476  * @pdt_entries_ptr: ptr to hold number of PDT entries
1477  *
1478  */
1479 int pdc_pat_mem_read_pd_pdt(struct pdc_pat_mem_read_pd_retinfo *pret,
1480                 unsigned long *pdt_entries_ptr, unsigned long count,
1481                 unsigned long offset)
1482 {
1483         int retval;
1484         unsigned long flags, entries;
1485
1486         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1487         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_MEM, PDC_PAT_MEM_PD_READ,
1488                 __pa(&pdc_result), __pa(pdt_entries_ptr),
1489                 count, offset);
1490
1491         if (retval == PDC_OK) {
1492                 entries = min(pdc_result[0], count);
1493                 pret->actual_count_bytes = entries;
1494                 pret->pdt_entries = entries / sizeof(unsigned long);
1495         }
1496
1497         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1498
1499         return retval;
1500 }
1501
1502 /**
1503  * pdc_pat_mem_get_dimm_phys_location - Get physical DIMM slot via PAT firmware
1504  * @pret: ptr to hold returned information
1505  * @phys_addr: physical address to examine
1506  *
1507  */
1508 int pdc_pat_mem_get_dimm_phys_location(
1509                 struct pdc_pat_mem_phys_mem_location *pret,
1510                 unsigned long phys_addr)
1511 {
1512         int retval;
1513         unsigned long flags;
1514
1515         spin_lock_irqsave(&pdc_lock, flags);
1516         retval = mem_pdc_call(PDC_PAT_MEM, PDC_PAT_MEM_ADDRESS,
1517                 __pa(&pdc_result), phys_addr);
1518
1519         if (retval == PDC_OK)
1520                 memcpy(pret, &pdc_result, sizeof(*pret));
1521
1522         spin_unlock_irqrestore(&pdc_lock, flags);
1523
1524         return retval;
1525 }
1526 #endif /* CONFIG_64BIT */
1527
1528
1529 /***************** 32-bit real-mode calls ***********/
1530 /* The struct below is used
1531  * to overlay real_stack (real2.S), preparing a 32-bit call frame.
1532  * real32_call_asm() then uses this stack in narrow real mode
1533  */
1534
1535 struct narrow_stack {
1536         /* use int, not long which is 64 bits */
1537         unsigned int arg13;
1538         unsigned int arg12;
1539         unsigned int arg11;
1540         unsigned int arg10;
1541         unsigned int arg9;
1542         unsigned int arg8;
1543         unsigned int arg7;
1544         unsigned int arg6;
1545         unsigned int arg5;
1546         unsigned int arg4;
1547         unsigned int arg3;
1548         unsigned int arg2;
1549         unsigned int arg1;
1550         unsigned int arg0;
1551         unsigned int frame_marker[8];
1552         unsigned int sp;
1553         /* in reality, there's nearly 8k of stack after this */
1554 };
1555
1556 long real32_call(unsigned long fn, ...)
1557 {
1558         va_list args;
1559         extern struct narrow_stack real_stack;
1560         extern unsigned long real32_call_asm(unsigned int *,
1561                                              unsigned int *, 
1562                                              unsigned int);
1563         
1564         va_start(args, fn);
1565         real_stack.arg0 = va_arg(args, unsigned int);
1566         real_stack.arg1 = va_arg(args, unsigned int);
1567         real_stack.arg2 = va_arg(args, unsigned int);
1568         real_stack.arg3 = va_arg(args, unsigned int);
1569         real_stack.arg4 = va_arg(args, unsigned int);
1570         real_stack.arg5 = va_arg(args, unsigned int);
1571         real_stack.arg6 = va_arg(args, unsigned int);
1572         real_stack.arg7 = va_arg(args, unsigned int);
1573         real_stack.arg8 = va_arg(args, unsigned int);
1574         real_stack.arg9 = va_arg(args, unsigned int);
1575         real_stack.arg10 = va_arg(args, unsigned int);
1576         real_stack.arg11 = va_arg(args, unsigned int);
1577         real_stack.arg12 = va_arg(args, unsigned int);
1578         real_stack.arg13 = va_arg(args, unsigned int);
1579         va_end(args);
1580         
1581         return real32_call_asm(&real_stack.sp, &real_stack.arg0, fn);
1582 }
1583
1584 #ifdef CONFIG_64BIT
1585 /***************** 64-bit real-mode calls ***********/
1586
1587 struct wide_stack {
1588         unsigned long arg0;
1589         unsigned long arg1;
1590         unsigned long arg2;
1591         unsigned long arg3;
1592         unsigned long arg4;
1593         unsigned long arg5;
1594         unsigned long arg6;
1595         unsigned long arg7;
1596         unsigned long arg8;
1597         unsigned long arg9;
1598         unsigned long arg10;
1599         unsigned long arg11;
1600         unsigned long arg12;
1601         unsigned long arg13;
1602         unsigned long frame_marker[2];  /* rp, previous sp */
1603         unsigned long sp;
1604         /* in reality, there's nearly 8k of stack after this */
1605 };
1606
1607 long real64_call(unsigned long fn, ...)
1608 {
1609         va_list args;
1610         extern struct wide_stack real64_stack;
1611         extern unsigned long real64_call_asm(unsigned long *,
1612                                              unsigned long *, 
1613                                              unsigned long);
1614     
1615         va_start(args, fn);
1616         real64_stack.arg0 = va_arg(args, unsigned long);
1617         real64_stack.arg1 = va_arg(args, unsigned long);
1618         real64_stack.arg2 = va_arg(args, unsigned long);
1619         real64_stack.arg3 = va_arg(args, unsigned long);
1620         real64_stack.arg4 = va_arg(args, unsigned long);
1621         real64_stack.arg5 = va_arg(args, unsigned long);
1622         real64_stack.arg6 = va_arg(args, unsigned long);
1623         real64_stack.arg7 = va_arg(args, unsigned long);
1624         real64_stack.arg8 = va_arg(args, unsigned long);
1625         real64_stack.arg9 = va_arg(args, unsigned long);
1626         real64_stack.arg10 = va_arg(args, unsigned long);
1627         real64_stack.arg11 = va_arg(args, unsigned long);
1628         real64_stack.arg12 = va_arg(args, unsigned long);
1629         real64_stack.arg13 = va_arg(args, unsigned long);
1630         va_end(args);
1631         
1632         return real64_call_asm(&real64_stack.sp, &real64_stack.arg0, fn);
1633 }
1634
1635 #endif /* CONFIG_64BIT */
1636