]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/powerpc/platforms/cell/spu_base.c
Merge master.kernel.org:/home/rmk/linux-2.6-arm
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / powerpc / platforms / cell / spu_base.c
1 /*
2  * Low-level SPU handling
3  *
4  * (C) Copyright IBM Deutschland Entwicklung GmbH 2005
5  *
6  * Author: Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
11  * any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21  */
22
23 #undef DEBUG
24
25 #include <linux/interrupt.h>
26 #include <linux/list.h>
27 #include <linux/module.h>
28 #include <linux/ptrace.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/wait.h>
31 #include <linux/mm.h>
32 #include <linux/io.h>
33 #include <linux/mutex.h>
34 #include <linux/linux_logo.h>
35 #include <asm/spu.h>
36 #include <asm/spu_priv1.h>
37 #include <asm/xmon.h>
38 #include <asm/prom.h>
39
40 const struct spu_management_ops *spu_management_ops;
41 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_management_ops);
42
43 const struct spu_priv1_ops *spu_priv1_ops;
44 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_priv1_ops);
45
46 struct cbe_spu_info cbe_spu_info[MAX_NUMNODES];
47 EXPORT_SYMBOL_GPL(cbe_spu_info);
48
49 /*
50  * Protects cbe_spu_info and spu->number.
51  */
52 static DEFINE_SPINLOCK(spu_lock);
53
54 /*
55  * List of all spus in the system.
56  *
57  * This list is iterated by callers from irq context and callers that
58  * want to sleep.  Thus modifications need to be done with both
59  * spu_full_list_lock and spu_full_list_mutex held, while iterating
60  * through it requires either of these locks.
61  *
62  * In addition spu_full_list_lock protects all assignmens to
63  * spu->mm.
64  */
65 static LIST_HEAD(spu_full_list);
66 static DEFINE_SPINLOCK(spu_full_list_lock);
67 static DEFINE_MUTEX(spu_full_list_mutex);
68
69 void spu_invalidate_slbs(struct spu *spu)
70 {
71         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
72
73         if (spu_mfc_sr1_get(spu) & MFC_STATE1_RELOCATE_MASK)
74                 out_be64(&priv2->slb_invalidate_all_W, 0UL);
75 }
76 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_invalidate_slbs);
77
78 /* This is called by the MM core when a segment size is changed, to
79  * request a flush of all the SPEs using a given mm
80  */
81 void spu_flush_all_slbs(struct mm_struct *mm)
82 {
83         struct spu *spu;
84         unsigned long flags;
85
86         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
87         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list) {
88                 if (spu->mm == mm)
89                         spu_invalidate_slbs(spu);
90         }
91         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
92 }
93
94 /* The hack below stinks... try to do something better one of
95  * these days... Does it even work properly with NR_CPUS == 1 ?
96  */
97 static inline void mm_needs_global_tlbie(struct mm_struct *mm)
98 {
99         int nr = (NR_CPUS > 1) ? NR_CPUS : NR_CPUS + 1;
100
101         /* Global TLBIE broadcast required with SPEs. */
102         __cpus_setall(&mm->cpu_vm_mask, nr);
103 }
104
105 void spu_associate_mm(struct spu *spu, struct mm_struct *mm)
106 {
107         unsigned long flags;
108
109         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
110         spu->mm = mm;
111         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
112         if (mm)
113                 mm_needs_global_tlbie(mm);
114 }
115 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_associate_mm);
116
117 static int __spu_trap_invalid_dma(struct spu *spu)
118 {
119         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
120         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_INVALID_DMA);
121         return 0;
122 }
123
124 static int __spu_trap_dma_align(struct spu *spu)
125 {
126         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
127         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_DMA_ALIGNMENT);
128         return 0;
129 }
130
131 static int __spu_trap_error(struct spu *spu)
132 {
133         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
134         spu->dma_callback(spu, SPE_EVENT_SPE_ERROR);
135         return 0;
136 }
137
138 static void spu_restart_dma(struct spu *spu)
139 {
140         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
141
142         if (!test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_PENDING, &spu->flags))
143                 out_be64(&priv2->mfc_control_RW, MFC_CNTL_RESTART_DMA_COMMAND);
144 }
145
146 static int __spu_trap_data_seg(struct spu *spu, unsigned long ea)
147 {
148         struct spu_priv2 __iomem *priv2 = spu->priv2;
149         struct mm_struct *mm = spu->mm;
150         u64 esid, vsid, llp;
151         int psize;
152
153         pr_debug("%s\n", __FUNCTION__);
154
155         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
156                 /* SLBs are pre-loaded for context switch, so
157                  * we should never get here!
158                  */
159                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
160                 return 1;
161         }
162         esid = (ea & ESID_MASK) | SLB_ESID_V;
163
164         switch(REGION_ID(ea)) {
165         case USER_REGION_ID:
166 #ifdef CONFIG_PPC_MM_SLICES
167                 psize = get_slice_psize(mm, ea);
168 #else
169                 psize = mm->context.user_psize;
170 #endif
171                 vsid = (get_vsid(mm->context.id, ea) << SLB_VSID_SHIFT) |
172                                 SLB_VSID_USER;
173                 break;
174         case VMALLOC_REGION_ID:
175                 if (ea < VMALLOC_END)
176                         psize = mmu_vmalloc_psize;
177                 else
178                         psize = mmu_io_psize;
179                 vsid = (get_kernel_vsid(ea) << SLB_VSID_SHIFT) |
180                         SLB_VSID_KERNEL;
181                 break;
182         case KERNEL_REGION_ID:
183                 psize = mmu_linear_psize;
184                 vsid = (get_kernel_vsid(ea) << SLB_VSID_SHIFT) |
185                         SLB_VSID_KERNEL;
186                 break;
187         default:
188                 /* Future: support kernel segments so that drivers
189                  * can use SPUs.
190                  */
191                 pr_debug("invalid region access at %016lx\n", ea);
192                 return 1;
193         }
194         llp = mmu_psize_defs[psize].sllp;
195
196         out_be64(&priv2->slb_index_W, spu->slb_replace);
197         out_be64(&priv2->slb_vsid_RW, vsid | llp);
198         out_be64(&priv2->slb_esid_RW, esid);
199
200         spu->slb_replace++;
201         if (spu->slb_replace >= 8)
202                 spu->slb_replace = 0;
203
204         spu_restart_dma(spu);
205         spu->stats.slb_flt++;
206         return 0;
207 }
208
209 extern int hash_page(unsigned long ea, unsigned long access, unsigned long trap); //XXX
210 static int __spu_trap_data_map(struct spu *spu, unsigned long ea, u64 dsisr)
211 {
212         pr_debug("%s, %lx, %lx\n", __FUNCTION__, dsisr, ea);
213
214         /* Handle kernel space hash faults immediately.
215            User hash faults need to be deferred to process context. */
216         if ((dsisr & MFC_DSISR_PTE_NOT_FOUND)
217             && REGION_ID(ea) != USER_REGION_ID
218             && hash_page(ea, _PAGE_PRESENT, 0x300) == 0) {
219                 spu_restart_dma(spu);
220                 return 0;
221         }
222
223         if (test_bit(SPU_CONTEXT_SWITCH_ACTIVE, &spu->flags)) {
224                 printk("%s: invalid access during switch!\n", __func__);
225                 return 1;
226         }
227
228         spu->dar = ea;
229         spu->dsisr = dsisr;
230         mb();
231         spu->stop_callback(spu);
232         return 0;
233 }
234
235 static irqreturn_t
236 spu_irq_class_0(int irq, void *data)
237 {
238         struct spu *spu;
239
240         spu = data;
241         spu->class_0_pending = 1;
242         spu->stop_callback(spu);
243
244         return IRQ_HANDLED;
245 }
246
247 int
248 spu_irq_class_0_bottom(struct spu *spu)
249 {
250         unsigned long stat, mask;
251         unsigned long flags;
252
253         spu->class_0_pending = 0;
254
255         spin_lock_irqsave(&spu->register_lock, flags);
256         mask = spu_int_mask_get(spu, 0);
257         stat = spu_int_stat_get(spu, 0);
258
259         stat &= mask;
260
261         if (stat & 1) /* invalid DMA alignment */
262                 __spu_trap_dma_align(spu);
263
264         if (stat & 2) /* invalid MFC DMA */
265                 __spu_trap_invalid_dma(spu);
266
267         if (stat & 4) /* error on SPU */
268                 __spu_trap_error(spu);
269
270         spu_int_stat_clear(spu, 0, stat);
271         spin_unlock_irqrestore(&spu->register_lock, flags);
272
273         return (stat & 0x7) ? -EIO : 0;
274 }
275 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_irq_class_0_bottom);
276
277 static irqreturn_t
278 spu_irq_class_1(int irq, void *data)
279 {
280         struct spu *spu;
281         unsigned long stat, mask, dar, dsisr;
282
283         spu = data;
284
285         /* atomically read & clear class1 status. */
286         spin_lock(&spu->register_lock);
287         mask  = spu_int_mask_get(spu, 1);
288         stat  = spu_int_stat_get(spu, 1) & mask;
289         dar   = spu_mfc_dar_get(spu);
290         dsisr = spu_mfc_dsisr_get(spu);
291         if (stat & 2) /* mapping fault */
292                 spu_mfc_dsisr_set(spu, 0ul);
293         spu_int_stat_clear(spu, 1, stat);
294         spin_unlock(&spu->register_lock);
295         pr_debug("%s: %lx %lx %lx %lx\n", __FUNCTION__, mask, stat,
296                         dar, dsisr);
297
298         if (stat & 1) /* segment fault */
299                 __spu_trap_data_seg(spu, dar);
300
301         if (stat & 2) { /* mapping fault */
302                 __spu_trap_data_map(spu, dar, dsisr);
303         }
304
305         if (stat & 4) /* ls compare & suspend on get */
306                 ;
307
308         if (stat & 8) /* ls compare & suspend on put */
309                 ;
310
311         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
312 }
313
314 static irqreturn_t
315 spu_irq_class_2(int irq, void *data)
316 {
317         struct spu *spu;
318         unsigned long stat;
319         unsigned long mask;
320
321         spu = data;
322         spin_lock(&spu->register_lock);
323         stat = spu_int_stat_get(spu, 2);
324         mask = spu_int_mask_get(spu, 2);
325         /* ignore interrupts we're not waiting for */
326         stat &= mask;
327         /*
328          * mailbox interrupts (0x1 and 0x10) are level triggered.
329          * mask them now before acknowledging.
330          */
331         if (stat & 0x11)
332                 spu_int_mask_and(spu, 2, ~(stat & 0x11));
333         /* acknowledge all interrupts before the callbacks */
334         spu_int_stat_clear(spu, 2, stat);
335         spin_unlock(&spu->register_lock);
336
337         pr_debug("class 2 interrupt %d, %lx, %lx\n", irq, stat, mask);
338
339         if (stat & 1)  /* PPC core mailbox */
340                 spu->ibox_callback(spu);
341
342         if (stat & 2) /* SPU stop-and-signal */
343                 spu->stop_callback(spu);
344
345         if (stat & 4) /* SPU halted */
346                 spu->stop_callback(spu);
347
348         if (stat & 8) /* DMA tag group complete */
349                 spu->mfc_callback(spu);
350
351         if (stat & 0x10) /* SPU mailbox threshold */
352                 spu->wbox_callback(spu);
353
354         spu->stats.class2_intr++;
355         return stat ? IRQ_HANDLED : IRQ_NONE;
356 }
357
358 static int spu_request_irqs(struct spu *spu)
359 {
360         int ret = 0;
361
362         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ) {
363                 snprintf(spu->irq_c0, sizeof (spu->irq_c0), "spe%02d.0",
364                          spu->number);
365                 ret = request_irq(spu->irqs[0], spu_irq_class_0,
366                                   IRQF_DISABLED,
367                                   spu->irq_c0, spu);
368                 if (ret)
369                         goto bail0;
370         }
371         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ) {
372                 snprintf(spu->irq_c1, sizeof (spu->irq_c1), "spe%02d.1",
373                          spu->number);
374                 ret = request_irq(spu->irqs[1], spu_irq_class_1,
375                                   IRQF_DISABLED,
376                                   spu->irq_c1, spu);
377                 if (ret)
378                         goto bail1;
379         }
380         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ) {
381                 snprintf(spu->irq_c2, sizeof (spu->irq_c2), "spe%02d.2",
382                          spu->number);
383                 ret = request_irq(spu->irqs[2], spu_irq_class_2,
384                                   IRQF_DISABLED,
385                                   spu->irq_c2, spu);
386                 if (ret)
387                         goto bail2;
388         }
389         return 0;
390
391 bail2:
392         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
393                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
394 bail1:
395         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
396                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
397 bail0:
398         return ret;
399 }
400
401 static void spu_free_irqs(struct spu *spu)
402 {
403         if (spu->irqs[0] != NO_IRQ)
404                 free_irq(spu->irqs[0], spu);
405         if (spu->irqs[1] != NO_IRQ)
406                 free_irq(spu->irqs[1], spu);
407         if (spu->irqs[2] != NO_IRQ)
408                 free_irq(spu->irqs[2], spu);
409 }
410
411 void spu_init_channels(struct spu *spu)
412 {
413         static const struct {
414                  unsigned channel;
415                  unsigned count;
416         } zero_list[] = {
417                 { 0x00, 1, }, { 0x01, 1, }, { 0x03, 1, }, { 0x04, 1, },
418                 { 0x18, 1, }, { 0x19, 1, }, { 0x1b, 1, }, { 0x1d, 1, },
419         }, count_list[] = {
420                 { 0x00, 0, }, { 0x03, 0, }, { 0x04, 0, }, { 0x15, 16, },
421                 { 0x17, 1, }, { 0x18, 0, }, { 0x19, 0, }, { 0x1b, 0, },
422                 { 0x1c, 1, }, { 0x1d, 0, }, { 0x1e, 1, },
423         };
424         struct spu_priv2 __iomem *priv2;
425         int i;
426
427         priv2 = spu->priv2;
428
429         /* initialize all channel data to zero */
430         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(zero_list); i++) {
431                 int count;
432
433                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, zero_list[i].channel);
434                 for (count = 0; count < zero_list[i].count; count++)
435                         out_be64(&priv2->spu_chnldata_RW, 0);
436         }
437
438         /* initialize channel counts to meaningful values */
439         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(count_list); i++) {
440                 out_be64(&priv2->spu_chnlcntptr_RW, count_list[i].channel);
441                 out_be64(&priv2->spu_chnlcnt_RW, count_list[i].count);
442         }
443 }
444 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_init_channels);
445
446 static int spu_shutdown(struct sys_device *sysdev)
447 {
448         struct spu *spu = container_of(sysdev, struct spu, sysdev);
449
450         spu_free_irqs(spu);
451         spu_destroy_spu(spu);
452         return 0;
453 }
454
455 struct sysdev_class spu_sysdev_class = {
456         set_kset_name("spu"),
457         .shutdown = spu_shutdown,
458 };
459
460 int spu_add_sysdev_attr(struct sysdev_attribute *attr)
461 {
462         struct spu *spu;
463
464         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
465         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
466                 sysdev_create_file(&spu->sysdev, attr);
467         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
468
469         return 0;
470 }
471 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_add_sysdev_attr);
472
473 int spu_add_sysdev_attr_group(struct attribute_group *attrs)
474 {
475         struct spu *spu;
476
477         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
478         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
479                 sysfs_create_group(&spu->sysdev.kobj, attrs);
480         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
481
482         return 0;
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_add_sysdev_attr_group);
485
486
487 void spu_remove_sysdev_attr(struct sysdev_attribute *attr)
488 {
489         struct spu *spu;
490
491         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
492         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
493                 sysdev_remove_file(&spu->sysdev, attr);
494         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
495 }
496 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_remove_sysdev_attr);
497
498 void spu_remove_sysdev_attr_group(struct attribute_group *attrs)
499 {
500         struct spu *spu;
501
502         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
503         list_for_each_entry(spu, &spu_full_list, full_list)
504                 sysfs_remove_group(&spu->sysdev.kobj, attrs);
505         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
506 }
507 EXPORT_SYMBOL_GPL(spu_remove_sysdev_attr_group);
508
509 static int spu_create_sysdev(struct spu *spu)
510 {
511         int ret;
512
513         spu->sysdev.id = spu->number;
514         spu->sysdev.cls = &spu_sysdev_class;
515         ret = sysdev_register(&spu->sysdev);
516         if (ret) {
517                 printk(KERN_ERR "Can't register SPU %d with sysfs\n",
518                                 spu->number);
519                 return ret;
520         }
521
522         sysfs_add_device_to_node(&spu->sysdev, spu->node);
523
524         return 0;
525 }
526
527 static int __init create_spu(void *data)
528 {
529         struct spu *spu;
530         int ret;
531         static int number;
532         unsigned long flags;
533         struct timespec ts;
534
535         ret = -ENOMEM;
536         spu = kzalloc(sizeof (*spu), GFP_KERNEL);
537         if (!spu)
538                 goto out;
539
540         spu->alloc_state = SPU_FREE;
541
542         spin_lock_init(&spu->register_lock);
543         spin_lock(&spu_lock);
544         spu->number = number++;
545         spin_unlock(&spu_lock);
546
547         ret = spu_create_spu(spu, data);
548
549         if (ret)
550                 goto out_free;
551
552         spu_mfc_sdr_setup(spu);
553         spu_mfc_sr1_set(spu, 0x33);
554         ret = spu_request_irqs(spu);
555         if (ret)
556                 goto out_destroy;
557
558         ret = spu_create_sysdev(spu);
559         if (ret)
560                 goto out_free_irqs;
561
562         mutex_lock(&cbe_spu_info[spu->node].list_mutex);
563         list_add(&spu->cbe_list, &cbe_spu_info[spu->node].spus);
564         cbe_spu_info[spu->node].n_spus++;
565         mutex_unlock(&cbe_spu_info[spu->node].list_mutex);
566
567         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
568         spin_lock_irqsave(&spu_full_list_lock, flags);
569         list_add(&spu->full_list, &spu_full_list);
570         spin_unlock_irqrestore(&spu_full_list_lock, flags);
571         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
572
573         spu->stats.util_state = SPU_UTIL_IDLE_LOADED;
574         ktime_get_ts(&ts);
575         spu->stats.tstamp = timespec_to_ns(&ts);
576
577         INIT_LIST_HEAD(&spu->aff_list);
578
579         goto out;
580
581 out_free_irqs:
582         spu_free_irqs(spu);
583 out_destroy:
584         spu_destroy_spu(spu);
585 out_free:
586         kfree(spu);
587 out:
588         return ret;
589 }
590
591 static const char *spu_state_names[] = {
592         "user", "system", "iowait", "idle"
593 };
594
595 static unsigned long long spu_acct_time(struct spu *spu,
596                 enum spu_utilization_state state)
597 {
598         struct timespec ts;
599         unsigned long long time = spu->stats.times[state];
600
601         /*
602          * If the spu is idle or the context is stopped, utilization
603          * statistics are not updated.  Apply the time delta from the
604          * last recorded state of the spu.
605          */
606         if (spu->stats.util_state == state) {
607                 ktime_get_ts(&ts);
608                 time += timespec_to_ns(&ts) - spu->stats.tstamp;
609         }
610
611         return time / NSEC_PER_MSEC;
612 }
613
614
615 static ssize_t spu_stat_show(struct sys_device *sysdev, char *buf)
616 {
617         struct spu *spu = container_of(sysdev, struct spu, sysdev);
618
619         return sprintf(buf, "%s %llu %llu %llu %llu "
620                       "%llu %llu %llu %llu %llu %llu %llu %llu\n",
621                 spu_state_names[spu->stats.util_state],
622                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_USER),
623                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_SYSTEM),
624                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_IOWAIT),
625                 spu_acct_time(spu, SPU_UTIL_IDLE_LOADED),
626                 spu->stats.vol_ctx_switch,
627                 spu->stats.invol_ctx_switch,
628                 spu->stats.slb_flt,
629                 spu->stats.hash_flt,
630                 spu->stats.min_flt,
631                 spu->stats.maj_flt,
632                 spu->stats.class2_intr,
633                 spu->stats.libassist);
634 }
635
636 static SYSDEV_ATTR(stat, 0644, spu_stat_show, NULL);
637
638 static int __init init_spu_base(void)
639 {
640         int i, ret = 0;
641
642         for (i = 0; i < MAX_NUMNODES; i++) {
643                 mutex_init(&cbe_spu_info[i].list_mutex);
644                 INIT_LIST_HEAD(&cbe_spu_info[i].spus);
645         }
646
647         if (!spu_management_ops)
648                 goto out;
649
650         /* create sysdev class for spus */
651         ret = sysdev_class_register(&spu_sysdev_class);
652         if (ret)
653                 goto out;
654
655         ret = spu_enumerate_spus(create_spu);
656
657         if (ret < 0) {
658                 printk(KERN_WARNING "%s: Error initializing spus\n",
659                         __FUNCTION__);
660                 goto out_unregister_sysdev_class;
661         }
662
663         if (ret > 0) {
664                 /*
665                  * We cannot put the forward declaration in
666                  * <linux/linux_logo.h> because of conflicting session type
667                  * conflicts for const and __initdata with different compiler
668                  * versions
669                  */
670                 extern const struct linux_logo logo_spe_clut224;
671
672                 fb_append_extra_logo(&logo_spe_clut224, ret);
673         }
674
675         mutex_lock(&spu_full_list_mutex);
676         xmon_register_spus(&spu_full_list);
677         crash_register_spus(&spu_full_list);
678         mutex_unlock(&spu_full_list_mutex);
679         spu_add_sysdev_attr(&attr_stat);
680
681         spu_init_affinity();
682
683         return 0;
684
685  out_unregister_sysdev_class:
686         sysdev_class_unregister(&spu_sysdev_class);
687  out:
688         return ret;
689 }
690 module_init(init_spu_base);
691
692 MODULE_LICENSE("GPL");
693 MODULE_AUTHOR("Arnd Bergmann <arndb@de.ibm.com>");