]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - arch/x86/mm/numa.c
Merge branch 'timers-urgent-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[~andy/linux] / arch / x86 / mm / numa.c
1 /* Common code for 32 and 64-bit NUMA */
2 #include <linux/kernel.h>
3 #include <linux/mm.h>
4 #include <linux/string.h>
5 #include <linux/init.h>
6 #include <linux/bootmem.h>
7 #include <linux/memblock.h>
8 #include <linux/mmzone.h>
9 #include <linux/ctype.h>
10 #include <linux/module.h>
11 #include <linux/nodemask.h>
12 #include <linux/sched.h>
13 #include <linux/topology.h>
14
15 #include <asm/e820.h>
16 #include <asm/proto.h>
17 #include <asm/dma.h>
18 #include <asm/acpi.h>
19 #include <asm/amd_nb.h>
20
21 #include "numa_internal.h"
22
23 int __initdata numa_off;
24 nodemask_t numa_nodes_parsed __initdata;
25
26 struct pglist_data *node_data[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
27 EXPORT_SYMBOL(node_data);
28
29 static struct numa_meminfo numa_meminfo
30 #ifndef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
31 __initdata
32 #endif
33 ;
34
35 static int numa_distance_cnt;
36 static u8 *numa_distance;
37
38 static __init int numa_setup(char *opt)
39 {
40         if (!opt)
41                 return -EINVAL;
42         if (!strncmp(opt, "off", 3))
43                 numa_off = 1;
44 #ifdef CONFIG_NUMA_EMU
45         if (!strncmp(opt, "fake=", 5))
46                 numa_emu_cmdline(opt + 5);
47 #endif
48 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
49         if (!strncmp(opt, "noacpi", 6))
50                 acpi_numa = -1;
51 #endif
52         return 0;
53 }
54 early_param("numa", numa_setup);
55
56 /*
57  * apicid, cpu, node mappings
58  */
59 s16 __apicid_to_node[MAX_LOCAL_APIC] = {
60         [0 ... MAX_LOCAL_APIC-1] = NUMA_NO_NODE
61 };
62
63 int __cpuinit numa_cpu_node(int cpu)
64 {
65         int apicid = early_per_cpu(x86_cpu_to_apicid, cpu);
66
67         if (apicid != BAD_APICID)
68                 return __apicid_to_node[apicid];
69         return NUMA_NO_NODE;
70 }
71
72 cpumask_var_t node_to_cpumask_map[MAX_NUMNODES];
73 EXPORT_SYMBOL(node_to_cpumask_map);
74
75 /*
76  * Map cpu index to node index
77  */
78 DEFINE_EARLY_PER_CPU(int, x86_cpu_to_node_map, NUMA_NO_NODE);
79 EXPORT_EARLY_PER_CPU_SYMBOL(x86_cpu_to_node_map);
80
81 void numa_set_node(int cpu, int node)
82 {
83         int *cpu_to_node_map = early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map);
84
85         /* early setting, no percpu area yet */
86         if (cpu_to_node_map) {
87                 cpu_to_node_map[cpu] = node;
88                 return;
89         }
90
91 #ifdef CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS
92         if (cpu >= nr_cpu_ids || !cpu_possible(cpu)) {
93                 printk(KERN_ERR "numa_set_node: invalid cpu# (%d)\n", cpu);
94                 dump_stack();
95                 return;
96         }
97 #endif
98         per_cpu(x86_cpu_to_node_map, cpu) = node;
99
100         if (node != NUMA_NO_NODE)
101                 set_cpu_numa_node(cpu, node);
102 }
103
104 void numa_clear_node(int cpu)
105 {
106         numa_set_node(cpu, NUMA_NO_NODE);
107 }
108
109 /*
110  * Allocate node_to_cpumask_map based on number of available nodes
111  * Requires node_possible_map to be valid.
112  *
113  * Note: cpumask_of_node() is not valid until after this is done.
114  * (Use CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS to check this.)
115  */
116 void __init setup_node_to_cpumask_map(void)
117 {
118         unsigned int node, num = 0;
119
120         /* setup nr_node_ids if not done yet */
121         if (nr_node_ids == MAX_NUMNODES) {
122                 for_each_node_mask(node, node_possible_map)
123                         num = node;
124                 nr_node_ids = num + 1;
125         }
126
127         /* allocate the map */
128         for (node = 0; node < nr_node_ids; node++)
129                 alloc_bootmem_cpumask_var(&node_to_cpumask_map[node]);
130
131         /* cpumask_of_node() will now work */
132         pr_debug("Node to cpumask map for %d nodes\n", nr_node_ids);
133 }
134
135 static int __init numa_add_memblk_to(int nid, u64 start, u64 end,
136                                      struct numa_meminfo *mi)
137 {
138         /* ignore zero length blks */
139         if (start == end)
140                 return 0;
141
142         /* whine about and ignore invalid blks */
143         if (start > end || nid < 0 || nid >= MAX_NUMNODES) {
144                 pr_warning("NUMA: Warning: invalid memblk node %d [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
145                            nid, start, end - 1);
146                 return 0;
147         }
148
149         if (mi->nr_blks >= NR_NODE_MEMBLKS) {
150                 pr_err("NUMA: too many memblk ranges\n");
151                 return -EINVAL;
152         }
153
154         mi->blk[mi->nr_blks].start = start;
155         mi->blk[mi->nr_blks].end = end;
156         mi->blk[mi->nr_blks].nid = nid;
157         mi->nr_blks++;
158         return 0;
159 }
160
161 /**
162  * numa_remove_memblk_from - Remove one numa_memblk from a numa_meminfo
163  * @idx: Index of memblk to remove
164  * @mi: numa_meminfo to remove memblk from
165  *
166  * Remove @idx'th numa_memblk from @mi by shifting @mi->blk[] and
167  * decrementing @mi->nr_blks.
168  */
169 void __init numa_remove_memblk_from(int idx, struct numa_meminfo *mi)
170 {
171         mi->nr_blks--;
172         memmove(&mi->blk[idx], &mi->blk[idx + 1],
173                 (mi->nr_blks - idx) * sizeof(mi->blk[0]));
174 }
175
176 /**
177  * numa_add_memblk - Add one numa_memblk to numa_meminfo
178  * @nid: NUMA node ID of the new memblk
179  * @start: Start address of the new memblk
180  * @end: End address of the new memblk
181  *
182  * Add a new memblk to the default numa_meminfo.
183  *
184  * RETURNS:
185  * 0 on success, -errno on failure.
186  */
187 int __init numa_add_memblk(int nid, u64 start, u64 end)
188 {
189         return numa_add_memblk_to(nid, start, end, &numa_meminfo);
190 }
191
192 /* Initialize NODE_DATA for a node on the local memory */
193 static void __init setup_node_data(int nid, u64 start, u64 end)
194 {
195         const size_t nd_size = roundup(sizeof(pg_data_t), PAGE_SIZE);
196         u64 nd_pa;
197         void *nd;
198         int tnid;
199
200         /*
201          * Don't confuse VM with a node that doesn't have the
202          * minimum amount of memory:
203          */
204         if (end && (end - start) < NODE_MIN_SIZE)
205                 return;
206
207         start = roundup(start, ZONE_ALIGN);
208
209         printk(KERN_INFO "Initmem setup node %d [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
210                nid, start, end - 1);
211
212         /*
213          * Allocate node data.  Try node-local memory and then any node.
214          * Never allocate in DMA zone.
215          */
216         nd_pa = memblock_alloc_try_nid(nd_size, SMP_CACHE_BYTES, nid);
217         if (!nd_pa) {
218                 pr_err("Cannot find %zu bytes in any node\n", nd_size);
219                 return;
220         }
221         nd = __va(nd_pa);
222
223         /* report and initialize */
224         printk(KERN_INFO "  NODE_DATA [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
225                nd_pa, nd_pa + nd_size - 1);
226         tnid = early_pfn_to_nid(nd_pa >> PAGE_SHIFT);
227         if (tnid != nid)
228                 printk(KERN_INFO "    NODE_DATA(%d) on node %d\n", nid, tnid);
229
230         node_data[nid] = nd;
231         memset(NODE_DATA(nid), 0, sizeof(pg_data_t));
232         NODE_DATA(nid)->node_id = nid;
233         NODE_DATA(nid)->node_start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
234         NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages = (end - start) >> PAGE_SHIFT;
235
236         node_set_online(nid);
237 }
238
239 /**
240  * numa_cleanup_meminfo - Cleanup a numa_meminfo
241  * @mi: numa_meminfo to clean up
242  *
243  * Sanitize @mi by merging and removing unncessary memblks.  Also check for
244  * conflicts and clear unused memblks.
245  *
246  * RETURNS:
247  * 0 on success, -errno on failure.
248  */
249 int __init numa_cleanup_meminfo(struct numa_meminfo *mi)
250 {
251         const u64 low = 0;
252         const u64 high = PFN_PHYS(max_pfn);
253         int i, j, k;
254
255         /* first, trim all entries */
256         for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++) {
257                 struct numa_memblk *bi = &mi->blk[i];
258
259                 /* make sure all blocks are inside the limits */
260                 bi->start = max(bi->start, low);
261                 bi->end = min(bi->end, high);
262
263                 /* and there's no empty block */
264                 if (bi->start >= bi->end)
265                         numa_remove_memblk_from(i--, mi);
266         }
267
268         /* merge neighboring / overlapping entries */
269         for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++) {
270                 struct numa_memblk *bi = &mi->blk[i];
271
272                 for (j = i + 1; j < mi->nr_blks; j++) {
273                         struct numa_memblk *bj = &mi->blk[j];
274                         u64 start, end;
275
276                         /*
277                          * See whether there are overlapping blocks.  Whine
278                          * about but allow overlaps of the same nid.  They
279                          * will be merged below.
280                          */
281                         if (bi->end > bj->start && bi->start < bj->end) {
282                                 if (bi->nid != bj->nid) {
283                                         pr_err("NUMA: node %d [mem %#010Lx-%#010Lx] overlaps with node %d [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
284                                                bi->nid, bi->start, bi->end - 1,
285                                                bj->nid, bj->start, bj->end - 1);
286                                         return -EINVAL;
287                                 }
288                                 pr_warning("NUMA: Warning: node %d [mem %#010Lx-%#010Lx] overlaps with itself [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
289                                            bi->nid, bi->start, bi->end - 1,
290                                            bj->start, bj->end - 1);
291                         }
292
293                         /*
294                          * Join together blocks on the same node, holes
295                          * between which don't overlap with memory on other
296                          * nodes.
297                          */
298                         if (bi->nid != bj->nid)
299                                 continue;
300                         start = min(bi->start, bj->start);
301                         end = max(bi->end, bj->end);
302                         for (k = 0; k < mi->nr_blks; k++) {
303                                 struct numa_memblk *bk = &mi->blk[k];
304
305                                 if (bi->nid == bk->nid)
306                                         continue;
307                                 if (start < bk->end && end > bk->start)
308                                         break;
309                         }
310                         if (k < mi->nr_blks)
311                                 continue;
312                         printk(KERN_INFO "NUMA: Node %d [mem %#010Lx-%#010Lx] + [mem %#010Lx-%#010Lx] -> [mem %#010Lx-%#010Lx]\n",
313                                bi->nid, bi->start, bi->end - 1, bj->start,
314                                bj->end - 1, start, end - 1);
315                         bi->start = start;
316                         bi->end = end;
317                         numa_remove_memblk_from(j--, mi);
318                 }
319         }
320
321         /* clear unused ones */
322         for (i = mi->nr_blks; i < ARRAY_SIZE(mi->blk); i++) {
323                 mi->blk[i].start = mi->blk[i].end = 0;
324                 mi->blk[i].nid = NUMA_NO_NODE;
325         }
326
327         return 0;
328 }
329
330 /*
331  * Set nodes, which have memory in @mi, in *@nodemask.
332  */
333 static void __init numa_nodemask_from_meminfo(nodemask_t *nodemask,
334                                               const struct numa_meminfo *mi)
335 {
336         int i;
337
338         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(mi->blk); i++)
339                 if (mi->blk[i].start != mi->blk[i].end &&
340                     mi->blk[i].nid != NUMA_NO_NODE)
341                         node_set(mi->blk[i].nid, *nodemask);
342 }
343
344 /**
345  * numa_reset_distance - Reset NUMA distance table
346  *
347  * The current table is freed.  The next numa_set_distance() call will
348  * create a new one.
349  */
350 void __init numa_reset_distance(void)
351 {
352         size_t size = numa_distance_cnt * numa_distance_cnt * sizeof(numa_distance[0]);
353
354         /* numa_distance could be 1LU marking allocation failure, test cnt */
355         if (numa_distance_cnt)
356                 memblock_free(__pa(numa_distance), size);
357         numa_distance_cnt = 0;
358         numa_distance = NULL;   /* enable table creation */
359 }
360
361 static int __init numa_alloc_distance(void)
362 {
363         nodemask_t nodes_parsed;
364         size_t size;
365         int i, j, cnt = 0;
366         u64 phys;
367
368         /* size the new table and allocate it */
369         nodes_parsed = numa_nodes_parsed;
370         numa_nodemask_from_meminfo(&nodes_parsed, &numa_meminfo);
371
372         for_each_node_mask(i, nodes_parsed)
373                 cnt = i;
374         cnt++;
375         size = cnt * cnt * sizeof(numa_distance[0]);
376
377         phys = memblock_find_in_range(0, PFN_PHYS(max_pfn_mapped),
378                                       size, PAGE_SIZE);
379         if (!phys) {
380                 pr_warning("NUMA: Warning: can't allocate distance table!\n");
381                 /* don't retry until explicitly reset */
382                 numa_distance = (void *)1LU;
383                 return -ENOMEM;
384         }
385         memblock_reserve(phys, size);
386
387         numa_distance = __va(phys);
388         numa_distance_cnt = cnt;
389
390         /* fill with the default distances */
391         for (i = 0; i < cnt; i++)
392                 for (j = 0; j < cnt; j++)
393                         numa_distance[i * cnt + j] = i == j ?
394                                 LOCAL_DISTANCE : REMOTE_DISTANCE;
395         printk(KERN_DEBUG "NUMA: Initialized distance table, cnt=%d\n", cnt);
396
397         return 0;
398 }
399
400 /**
401  * numa_set_distance - Set NUMA distance from one NUMA to another
402  * @from: the 'from' node to set distance
403  * @to: the 'to'  node to set distance
404  * @distance: NUMA distance
405  *
406  * Set the distance from node @from to @to to @distance.  If distance table
407  * doesn't exist, one which is large enough to accommodate all the currently
408  * known nodes will be created.
409  *
410  * If such table cannot be allocated, a warning is printed and further
411  * calls are ignored until the distance table is reset with
412  * numa_reset_distance().
413  *
414  * If @from or @to is higher than the highest known node or lower than zero
415  * at the time of table creation or @distance doesn't make sense, the call
416  * is ignored.
417  * This is to allow simplification of specific NUMA config implementations.
418  */
419 void __init numa_set_distance(int from, int to, int distance)
420 {
421         if (!numa_distance && numa_alloc_distance() < 0)
422                 return;
423
424         if (from >= numa_distance_cnt || to >= numa_distance_cnt ||
425                         from < 0 || to < 0) {
426                 pr_warn_once("NUMA: Warning: node ids are out of bound, from=%d to=%d distance=%d\n",
427                             from, to, distance);
428                 return;
429         }
430
431         if ((u8)distance != distance ||
432             (from == to && distance != LOCAL_DISTANCE)) {
433                 pr_warn_once("NUMA: Warning: invalid distance parameter, from=%d to=%d distance=%d\n",
434                              from, to, distance);
435                 return;
436         }
437
438         numa_distance[from * numa_distance_cnt + to] = distance;
439 }
440
441 int __node_distance(int from, int to)
442 {
443         if (from >= numa_distance_cnt || to >= numa_distance_cnt)
444                 return from == to ? LOCAL_DISTANCE : REMOTE_DISTANCE;
445         return numa_distance[from * numa_distance_cnt + to];
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(__node_distance);
448
449 /*
450  * Sanity check to catch more bad NUMA configurations (they are amazingly
451  * common).  Make sure the nodes cover all memory.
452  */
453 static bool __init numa_meminfo_cover_memory(const struct numa_meminfo *mi)
454 {
455         u64 numaram, e820ram;
456         int i;
457
458         numaram = 0;
459         for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++) {
460                 u64 s = mi->blk[i].start >> PAGE_SHIFT;
461                 u64 e = mi->blk[i].end >> PAGE_SHIFT;
462                 numaram += e - s;
463                 numaram -= __absent_pages_in_range(mi->blk[i].nid, s, e);
464                 if ((s64)numaram < 0)
465                         numaram = 0;
466         }
467
468         e820ram = max_pfn - absent_pages_in_range(0, max_pfn);
469
470         /* We seem to lose 3 pages somewhere. Allow 1M of slack. */
471         if ((s64)(e820ram - numaram) >= (1 << (20 - PAGE_SHIFT))) {
472                 printk(KERN_ERR "NUMA: nodes only cover %LuMB of your %LuMB e820 RAM. Not used.\n",
473                        (numaram << PAGE_SHIFT) >> 20,
474                        (e820ram << PAGE_SHIFT) >> 20);
475                 return false;
476         }
477         return true;
478 }
479
480 static int __init numa_register_memblks(struct numa_meminfo *mi)
481 {
482         unsigned long uninitialized_var(pfn_align);
483         int i, nid;
484
485         /* Account for nodes with cpus and no memory */
486         node_possible_map = numa_nodes_parsed;
487         numa_nodemask_from_meminfo(&node_possible_map, mi);
488         if (WARN_ON(nodes_empty(node_possible_map)))
489                 return -EINVAL;
490
491         for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++) {
492                 struct numa_memblk *mb = &mi->blk[i];
493                 memblock_set_node(mb->start, mb->end - mb->start, mb->nid);
494         }
495
496         /*
497          * If sections array is gonna be used for pfn -> nid mapping, check
498          * whether its granularity is fine enough.
499          */
500 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
501         pfn_align = node_map_pfn_alignment();
502         if (pfn_align && pfn_align < PAGES_PER_SECTION) {
503                 printk(KERN_WARNING "Node alignment %LuMB < min %LuMB, rejecting NUMA config\n",
504                        PFN_PHYS(pfn_align) >> 20,
505                        PFN_PHYS(PAGES_PER_SECTION) >> 20);
506                 return -EINVAL;
507         }
508 #endif
509         if (!numa_meminfo_cover_memory(mi))
510                 return -EINVAL;
511
512         /* Finally register nodes. */
513         for_each_node_mask(nid, node_possible_map) {
514                 u64 start = PFN_PHYS(max_pfn);
515                 u64 end = 0;
516
517                 for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++) {
518                         if (nid != mi->blk[i].nid)
519                                 continue;
520                         start = min(mi->blk[i].start, start);
521                         end = max(mi->blk[i].end, end);
522                 }
523
524                 if (start < end)
525                         setup_node_data(nid, start, end);
526         }
527
528         /* Dump memblock with node info and return. */
529         memblock_dump_all();
530         return 0;
531 }
532
533 /*
534  * There are unfortunately some poorly designed mainboards around that
535  * only connect memory to a single CPU. This breaks the 1:1 cpu->node
536  * mapping. To avoid this fill in the mapping for all possible CPUs,
537  * as the number of CPUs is not known yet. We round robin the existing
538  * nodes.
539  */
540 static void __init numa_init_array(void)
541 {
542         int rr, i;
543
544         rr = first_node(node_online_map);
545         for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++) {
546                 if (early_cpu_to_node(i) != NUMA_NO_NODE)
547                         continue;
548                 numa_set_node(i, rr);
549                 rr = next_node(rr, node_online_map);
550                 if (rr == MAX_NUMNODES)
551                         rr = first_node(node_online_map);
552         }
553 }
554
555 static int __init numa_init(int (*init_func)(void))
556 {
557         int i;
558         int ret;
559
560         for (i = 0; i < MAX_LOCAL_APIC; i++)
561                 set_apicid_to_node(i, NUMA_NO_NODE);
562
563         /*
564          * Do not clear numa_nodes_parsed or zero numa_meminfo here, because
565          * SRAT was parsed earlier in early_parse_srat().
566          */
567         nodes_clear(node_possible_map);
568         nodes_clear(node_online_map);
569         WARN_ON(memblock_set_node(0, ULLONG_MAX, MAX_NUMNODES));
570         numa_reset_distance();
571
572         ret = init_func();
573         if (ret < 0)
574                 return ret;
575         ret = numa_cleanup_meminfo(&numa_meminfo);
576         if (ret < 0)
577                 return ret;
578
579         numa_emulation(&numa_meminfo, numa_distance_cnt);
580
581         ret = numa_register_memblks(&numa_meminfo);
582         if (ret < 0)
583                 return ret;
584
585         for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++) {
586                 int nid = early_cpu_to_node(i);
587
588                 if (nid == NUMA_NO_NODE)
589                         continue;
590                 if (!node_online(nid))
591                         numa_clear_node(i);
592         }
593         numa_init_array();
594         return 0;
595 }
596
597 /**
598  * dummy_numa_init - Fallback dummy NUMA init
599  *
600  * Used if there's no underlying NUMA architecture, NUMA initialization
601  * fails, or NUMA is disabled on the command line.
602  *
603  * Must online at least one node and add memory blocks that cover all
604  * allowed memory.  This function must not fail.
605  */
606 static int __init dummy_numa_init(void)
607 {
608         printk(KERN_INFO "%s\n",
609                numa_off ? "NUMA turned off" : "No NUMA configuration found");
610         printk(KERN_INFO "Faking a node at [mem %#018Lx-%#018Lx]\n",
611                0LLU, PFN_PHYS(max_pfn) - 1);
612
613         node_set(0, numa_nodes_parsed);
614         numa_add_memblk(0, 0, PFN_PHYS(max_pfn));
615
616         return 0;
617 }
618
619 /**
620  * x86_numa_init - Initialize NUMA
621  *
622  * Try each configured NUMA initialization method until one succeeds.  The
623  * last fallback is dummy single node config encomapssing whole memory and
624  * never fails.
625  */
626 void __init x86_numa_init(void)
627 {
628         if (!numa_off) {
629 #ifdef CONFIG_X86_NUMAQ
630                 if (!numa_init(numaq_numa_init))
631                         return;
632 #endif
633 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
634                 if (!numa_init(x86_acpi_numa_init))
635                         return;
636 #endif
637 #ifdef CONFIG_AMD_NUMA
638                 if (!numa_init(amd_numa_init))
639                         return;
640 #endif
641         }
642
643         numa_init(dummy_numa_init);
644 }
645
646 static __init int find_near_online_node(int node)
647 {
648         int n, val;
649         int min_val = INT_MAX;
650         int best_node = -1;
651
652         for_each_online_node(n) {
653                 val = node_distance(node, n);
654
655                 if (val < min_val) {
656                         min_val = val;
657                         best_node = n;
658                 }
659         }
660
661         return best_node;
662 }
663
664 /*
665  * Setup early cpu_to_node.
666  *
667  * Populate cpu_to_node[] only if x86_cpu_to_apicid[],
668  * and apicid_to_node[] tables have valid entries for a CPU.
669  * This means we skip cpu_to_node[] initialisation for NUMA
670  * emulation and faking node case (when running a kernel compiled
671  * for NUMA on a non NUMA box), which is OK as cpu_to_node[]
672  * is already initialized in a round robin manner at numa_init_array,
673  * prior to this call, and this initialization is good enough
674  * for the fake NUMA cases.
675  *
676  * Called before the per_cpu areas are setup.
677  */
678 void __init init_cpu_to_node(void)
679 {
680         int cpu;
681         u16 *cpu_to_apicid = early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_apicid);
682
683         BUG_ON(cpu_to_apicid == NULL);
684
685         for_each_possible_cpu(cpu) {
686                 int node = numa_cpu_node(cpu);
687
688                 if (node == NUMA_NO_NODE)
689                         continue;
690                 if (!node_online(node))
691                         node = find_near_online_node(node);
692                 numa_set_node(cpu, node);
693         }
694 }
695
696 #ifndef CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS
697
698 # ifndef CONFIG_NUMA_EMU
699 void __cpuinit numa_add_cpu(int cpu)
700 {
701         cpumask_set_cpu(cpu, node_to_cpumask_map[early_cpu_to_node(cpu)]);
702 }
703
704 void __cpuinit numa_remove_cpu(int cpu)
705 {
706         cpumask_clear_cpu(cpu, node_to_cpumask_map[early_cpu_to_node(cpu)]);
707 }
708 # endif /* !CONFIG_NUMA_EMU */
709
710 #else   /* !CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS */
711
712 int __cpu_to_node(int cpu)
713 {
714         if (early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map)) {
715                 printk(KERN_WARNING
716                         "cpu_to_node(%d): usage too early!\n", cpu);
717                 dump_stack();
718                 return early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map)[cpu];
719         }
720         return per_cpu(x86_cpu_to_node_map, cpu);
721 }
722 EXPORT_SYMBOL(__cpu_to_node);
723
724 /*
725  * Same function as cpu_to_node() but used if called before the
726  * per_cpu areas are setup.
727  */
728 int early_cpu_to_node(int cpu)
729 {
730         if (early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map))
731                 return early_per_cpu_ptr(x86_cpu_to_node_map)[cpu];
732
733         if (!cpu_possible(cpu)) {
734                 printk(KERN_WARNING
735                         "early_cpu_to_node(%d): no per_cpu area!\n", cpu);
736                 dump_stack();
737                 return NUMA_NO_NODE;
738         }
739         return per_cpu(x86_cpu_to_node_map, cpu);
740 }
741
742 void debug_cpumask_set_cpu(int cpu, int node, bool enable)
743 {
744         struct cpumask *mask;
745         char buf[64];
746
747         if (node == NUMA_NO_NODE) {
748                 /* early_cpu_to_node() already emits a warning and trace */
749                 return;
750         }
751         mask = node_to_cpumask_map[node];
752         if (!mask) {
753                 pr_err("node_to_cpumask_map[%i] NULL\n", node);
754                 dump_stack();
755                 return;
756         }
757
758         if (enable)
759                 cpumask_set_cpu(cpu, mask);
760         else
761                 cpumask_clear_cpu(cpu, mask);
762
763         cpulist_scnprintf(buf, sizeof(buf), mask);
764         printk(KERN_DEBUG "%s cpu %d node %d: mask now %s\n",
765                 enable ? "numa_add_cpu" : "numa_remove_cpu",
766                 cpu, node, buf);
767         return;
768 }
769
770 # ifndef CONFIG_NUMA_EMU
771 static void __cpuinit numa_set_cpumask(int cpu, bool enable)
772 {
773         debug_cpumask_set_cpu(cpu, early_cpu_to_node(cpu), enable);
774 }
775
776 void __cpuinit numa_add_cpu(int cpu)
777 {
778         numa_set_cpumask(cpu, true);
779 }
780
781 void __cpuinit numa_remove_cpu(int cpu)
782 {
783         numa_set_cpumask(cpu, false);
784 }
785 # endif /* !CONFIG_NUMA_EMU */
786
787 /*
788  * Returns a pointer to the bitmask of CPUs on Node 'node'.
789  */
790 const struct cpumask *cpumask_of_node(int node)
791 {
792         if (node >= nr_node_ids) {
793                 printk(KERN_WARNING
794                         "cpumask_of_node(%d): node > nr_node_ids(%d)\n",
795                         node, nr_node_ids);
796                 dump_stack();
797                 return cpu_none_mask;
798         }
799         if (node_to_cpumask_map[node] == NULL) {
800                 printk(KERN_WARNING
801                         "cpumask_of_node(%d): no node_to_cpumask_map!\n",
802                         node);
803                 dump_stack();
804                 return cpu_online_mask;
805         }
806         return node_to_cpumask_map[node];
807 }
808 EXPORT_SYMBOL(cpumask_of_node);
809
810 #endif  /* !CONFIG_DEBUG_PER_CPU_MAPS */
811
812 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
813 int memory_add_physaddr_to_nid(u64 start)
814 {
815         struct numa_meminfo *mi = &numa_meminfo;
816         int nid = mi->blk[0].nid;
817         int i;
818
819         for (i = 0; i < mi->nr_blks; i++)
820                 if (mi->blk[i].start <= start && mi->blk[i].end > start)
821                         nid = mi->blk[i].nid;
822         return nid;
823 }
824 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_add_physaddr_to_nid);
825 #endif