]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/asm-powerpc/ppc_asm.h
ARM: OMAP: full-retention fix for 2430
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / asm-powerpc / ppc_asm.h
1 /*
2  * Copyright (C) 1995-1999 Gary Thomas, Paul Mackerras, Cort Dougan.
3  */
4 #ifndef _ASM_POWERPC_PPC_ASM_H
5 #define _ASM_POWERPC_PPC_ASM_H
6
7 #include <linux/stringify.h>
8 #include <asm/asm-compat.h>
9
10 #ifndef __ASSEMBLY__
11 #error __FILE__ should only be used in assembler files
12 #else
13
14 #define SZL                     (BITS_PER_LONG/8)
15
16 /*
17  * Stuff for accurate CPU time accounting.
18  * These macros handle transitions between user and system state
19  * in exception entry and exit and accumulate time to the
20  * user_time and system_time fields in the paca.
21  */
22
23 #ifndef CONFIG_VIRT_CPU_ACCOUNTING
24 #define ACCOUNT_CPU_USER_ENTRY(ra, rb)
25 #define ACCOUNT_CPU_USER_EXIT(ra, rb)
26 #else
27 #define ACCOUNT_CPU_USER_ENTRY(ra, rb)                                  \
28         beq     2f;                     /* if from kernel mode */       \
29 BEGIN_FTR_SECTION;                                                      \
30         mfspr   ra,SPRN_PURR;           /* get processor util. reg */   \
31 END_FTR_SECTION_IFSET(CPU_FTR_PURR);                                    \
32 BEGIN_FTR_SECTION;                                                      \
33         MFTB(ra);                       /* or get TB if no PURR */      \
34 END_FTR_SECTION_IFCLR(CPU_FTR_PURR);                                    \
35         ld      rb,PACA_STARTPURR(r13);                                 \
36         std     ra,PACA_STARTPURR(r13);                                 \
37         subf    rb,rb,ra;               /* subtract start value */      \
38         ld      ra,PACA_USER_TIME(r13);                                 \
39         add     ra,ra,rb;               /* add on to user time */       \
40         std     ra,PACA_USER_TIME(r13);                                 \
41 2:
42
43 #define ACCOUNT_CPU_USER_EXIT(ra, rb)                                   \
44 BEGIN_FTR_SECTION;                                                      \
45         mfspr   ra,SPRN_PURR;           /* get processor util. reg */   \
46 END_FTR_SECTION_IFSET(CPU_FTR_PURR);                                    \
47 BEGIN_FTR_SECTION;                                                      \
48         MFTB(ra);                       /* or get TB if no PURR */      \
49 END_FTR_SECTION_IFCLR(CPU_FTR_PURR);                                    \
50         ld      rb,PACA_STARTPURR(r13);                                 \
51         std     ra,PACA_STARTPURR(r13);                                 \
52         subf    rb,rb,ra;               /* subtract start value */      \
53         ld      ra,PACA_SYSTEM_TIME(r13);                               \
54         add     ra,ra,rb;               /* add on to user time */       \
55         std     ra,PACA_SYSTEM_TIME(r13);
56 #endif
57
58 /*
59  * Macros for storing registers into and loading registers from
60  * exception frames.
61  */
62 #ifdef __powerpc64__
63 #define SAVE_GPR(n, base)       std     n,GPR0+8*(n)(base)
64 #define REST_GPR(n, base)       ld      n,GPR0+8*(n)(base)
65 #define SAVE_NVGPRS(base)       SAVE_8GPRS(14, base); SAVE_10GPRS(22, base)
66 #define REST_NVGPRS(base)       REST_8GPRS(14, base); REST_10GPRS(22, base)
67 #else
68 #define SAVE_GPR(n, base)       stw     n,GPR0+4*(n)(base)
69 #define REST_GPR(n, base)       lwz     n,GPR0+4*(n)(base)
70 #define SAVE_NVGPRS(base)       SAVE_GPR(13, base); SAVE_8GPRS(14, base); \
71                                 SAVE_10GPRS(22, base)
72 #define REST_NVGPRS(base)       REST_GPR(13, base); REST_8GPRS(14, base); \
73                                 REST_10GPRS(22, base)
74 #endif
75
76
77 #define SAVE_2GPRS(n, base)     SAVE_GPR(n, base); SAVE_GPR(n+1, base)
78 #define SAVE_4GPRS(n, base)     SAVE_2GPRS(n, base); SAVE_2GPRS(n+2, base)
79 #define SAVE_8GPRS(n, base)     SAVE_4GPRS(n, base); SAVE_4GPRS(n+4, base)
80 #define SAVE_10GPRS(n, base)    SAVE_8GPRS(n, base); SAVE_2GPRS(n+8, base)
81 #define REST_2GPRS(n, base)     REST_GPR(n, base); REST_GPR(n+1, base)
82 #define REST_4GPRS(n, base)     REST_2GPRS(n, base); REST_2GPRS(n+2, base)
83 #define REST_8GPRS(n, base)     REST_4GPRS(n, base); REST_4GPRS(n+4, base)
84 #define REST_10GPRS(n, base)    REST_8GPRS(n, base); REST_2GPRS(n+8, base)
85
86 #define SAVE_FPR(n, base)       stfd    n,THREAD_FPR0+8*(n)(base)
87 #define SAVE_2FPRS(n, base)     SAVE_FPR(n, base); SAVE_FPR(n+1, base)
88 #define SAVE_4FPRS(n, base)     SAVE_2FPRS(n, base); SAVE_2FPRS(n+2, base)
89 #define SAVE_8FPRS(n, base)     SAVE_4FPRS(n, base); SAVE_4FPRS(n+4, base)
90 #define SAVE_16FPRS(n, base)    SAVE_8FPRS(n, base); SAVE_8FPRS(n+8, base)
91 #define SAVE_32FPRS(n, base)    SAVE_16FPRS(n, base); SAVE_16FPRS(n+16, base)
92 #define REST_FPR(n, base)       lfd     n,THREAD_FPR0+8*(n)(base)
93 #define REST_2FPRS(n, base)     REST_FPR(n, base); REST_FPR(n+1, base)
94 #define REST_4FPRS(n, base)     REST_2FPRS(n, base); REST_2FPRS(n+2, base)
95 #define REST_8FPRS(n, base)     REST_4FPRS(n, base); REST_4FPRS(n+4, base)
96 #define REST_16FPRS(n, base)    REST_8FPRS(n, base); REST_8FPRS(n+8, base)
97 #define REST_32FPRS(n, base)    REST_16FPRS(n, base); REST_16FPRS(n+16, base)
98
99 #define SAVE_VR(n,b,base)       li b,THREAD_VR0+(16*(n));  stvx n,b,base
100 #define SAVE_2VRS(n,b,base)     SAVE_VR(n,b,base); SAVE_VR(n+1,b,base)
101 #define SAVE_4VRS(n,b,base)     SAVE_2VRS(n,b,base); SAVE_2VRS(n+2,b,base)
102 #define SAVE_8VRS(n,b,base)     SAVE_4VRS(n,b,base); SAVE_4VRS(n+4,b,base)
103 #define SAVE_16VRS(n,b,base)    SAVE_8VRS(n,b,base); SAVE_8VRS(n+8,b,base)
104 #define SAVE_32VRS(n,b,base)    SAVE_16VRS(n,b,base); SAVE_16VRS(n+16,b,base)
105 #define REST_VR(n,b,base)       li b,THREAD_VR0+(16*(n)); lvx n,b,base
106 #define REST_2VRS(n,b,base)     REST_VR(n,b,base); REST_VR(n+1,b,base)
107 #define REST_4VRS(n,b,base)     REST_2VRS(n,b,base); REST_2VRS(n+2,b,base)
108 #define REST_8VRS(n,b,base)     REST_4VRS(n,b,base); REST_4VRS(n+4,b,base)
109 #define REST_16VRS(n,b,base)    REST_8VRS(n,b,base); REST_8VRS(n+8,b,base)
110 #define REST_32VRS(n,b,base)    REST_16VRS(n,b,base); REST_16VRS(n+16,b,base)
111
112 #define SAVE_EVR(n,s,base)      evmergehi s,s,n; stw s,THREAD_EVR0+4*(n)(base)
113 #define SAVE_2EVRS(n,s,base)    SAVE_EVR(n,s,base); SAVE_EVR(n+1,s,base)
114 #define SAVE_4EVRS(n,s,base)    SAVE_2EVRS(n,s,base); SAVE_2EVRS(n+2,s,base)
115 #define SAVE_8EVRS(n,s,base)    SAVE_4EVRS(n,s,base); SAVE_4EVRS(n+4,s,base)
116 #define SAVE_16EVRS(n,s,base)   SAVE_8EVRS(n,s,base); SAVE_8EVRS(n+8,s,base)
117 #define SAVE_32EVRS(n,s,base)   SAVE_16EVRS(n,s,base); SAVE_16EVRS(n+16,s,base)
118 #define REST_EVR(n,s,base)      lwz s,THREAD_EVR0+4*(n)(base); evmergelo n,s,n
119 #define REST_2EVRS(n,s,base)    REST_EVR(n,s,base); REST_EVR(n+1,s,base)
120 #define REST_4EVRS(n,s,base)    REST_2EVRS(n,s,base); REST_2EVRS(n+2,s,base)
121 #define REST_8EVRS(n,s,base)    REST_4EVRS(n,s,base); REST_4EVRS(n+4,s,base)
122 #define REST_16EVRS(n,s,base)   REST_8EVRS(n,s,base); REST_8EVRS(n+8,s,base)
123 #define REST_32EVRS(n,s,base)   REST_16EVRS(n,s,base); REST_16EVRS(n+16,s,base)
124
125 /* Macros to adjust thread priority for hardware multithreading */
126 #define HMT_VERY_LOW    or      31,31,31        # very low priority
127 #define HMT_LOW         or      1,1,1
128 #define HMT_MEDIUM_LOW  or      6,6,6           # medium low priority
129 #define HMT_MEDIUM      or      2,2,2
130 #define HMT_MEDIUM_HIGH or      5,5,5           # medium high priority
131 #define HMT_HIGH        or      3,3,3
132
133 /* handle instructions that older assemblers may not know */
134 #define RFCI            .long 0x4c000066        /* rfci instruction */
135 #define RFDI            .long 0x4c00004e        /* rfdi instruction */
136 #define RFMCI           .long 0x4c00004c        /* rfmci instruction */
137
138 #ifdef __KERNEL__
139 #ifdef CONFIG_PPC64
140
141 #define XGLUE(a,b) a##b
142 #define GLUE(a,b) XGLUE(a,b)
143
144 #define _GLOBAL(name) \
145         .section ".text"; \
146         .align 2 ; \
147         .globl name; \
148         .globl GLUE(.,name); \
149         .section ".opd","aw"; \
150 name: \
151         .quad GLUE(.,name); \
152         .quad .TOC.@tocbase; \
153         .quad 0; \
154         .previous; \
155         .type GLUE(.,name),@function; \
156 GLUE(.,name):
157
158 #define _KPROBE(name) \
159         .section ".kprobes.text","a"; \
160         .align 2 ; \
161         .globl name; \
162         .globl GLUE(.,name); \
163         .section ".opd","aw"; \
164 name: \
165         .quad GLUE(.,name); \
166         .quad .TOC.@tocbase; \
167         .quad 0; \
168         .previous; \
169         .type GLUE(.,name),@function; \
170 GLUE(.,name):
171
172 #define _STATIC(name) \
173         .section ".text"; \
174         .align 2 ; \
175         .section ".opd","aw"; \
176 name: \
177         .quad GLUE(.,name); \
178         .quad .TOC.@tocbase; \
179         .quad 0; \
180         .previous; \
181         .type GLUE(.,name),@function; \
182 GLUE(.,name):
183
184 #define _INIT_STATIC(name) \
185         .section ".text.init.refok"; \
186         .align 2 ; \
187         .section ".opd","aw"; \
188 name: \
189         .quad GLUE(.,name); \
190         .quad .TOC.@tocbase; \
191         .quad 0; \
192         .previous; \
193         .type GLUE(.,name),@function; \
194 GLUE(.,name):
195
196 #else /* 32-bit */
197
198 #define _GLOBAL(n)      \
199         .text;          \
200         .stabs __stringify(n:F-1),N_FUN,0,0,n;\
201         .globl n;       \
202 n:
203
204 #define _KPROBE(n)      \
205         .section ".kprobes.text","a";   \
206         .globl  n;      \
207 n:
208
209 #endif
210
211 /* 
212  * LOAD_REG_IMMEDIATE(rn, expr)
213  *   Loads the value of the constant expression 'expr' into register 'rn'
214  *   using immediate instructions only.  Use this when it's important not
215  *   to reference other data (i.e. on ppc64 when the TOC pointer is not
216  *   valid).
217  *
218  * LOAD_REG_ADDR(rn, name)
219  *   Loads the address of label 'name' into register 'rn'.  Use this when
220  *   you don't particularly need immediate instructions only, but you need
221  *   the whole address in one register (e.g. it's a structure address and
222  *   you want to access various offsets within it).  On ppc32 this is
223  *   identical to LOAD_REG_IMMEDIATE.
224  *
225  * LOAD_REG_ADDRBASE(rn, name)
226  * ADDROFF(name)
227  *   LOAD_REG_ADDRBASE loads part of the address of label 'name' into
228  *   register 'rn'.  ADDROFF(name) returns the remainder of the address as
229  *   a constant expression.  ADDROFF(name) is a signed expression < 16 bits
230  *   in size, so is suitable for use directly as an offset in load and store
231  *   instructions.  Use this when loading/storing a single word or less as:
232  *      LOAD_REG_ADDRBASE(rX, name)
233  *      ld      rY,ADDROFF(name)(rX)
234  */
235 #ifdef __powerpc64__
236 #define LOAD_REG_IMMEDIATE(reg,expr)            \
237         lis     (reg),(expr)@highest;           \
238         ori     (reg),(reg),(expr)@higher;      \
239         rldicr  (reg),(reg),32,31;              \
240         oris    (reg),(reg),(expr)@h;           \
241         ori     (reg),(reg),(expr)@l;
242
243 #define LOAD_REG_ADDR(reg,name)                 \
244         ld      (reg),name@got(r2)
245
246 #define LOAD_REG_ADDRBASE(reg,name)     LOAD_REG_ADDR(reg,name)
247 #define ADDROFF(name)                   0
248
249 /* offsets for stack frame layout */
250 #define LRSAVE  16
251
252 #else /* 32-bit */
253
254 #define LOAD_REG_IMMEDIATE(reg,expr)            \
255         lis     (reg),(expr)@ha;                \
256         addi    (reg),(reg),(expr)@l;
257
258 #define LOAD_REG_ADDR(reg,name)         LOAD_REG_IMMEDIATE(reg, name)
259
260 #define LOAD_REG_ADDRBASE(reg, name)    lis     (reg),name@ha
261 #define ADDROFF(name)                   name@l
262
263 /* offsets for stack frame layout */
264 #define LRSAVE  4
265
266 #endif
267
268 /* various errata or part fixups */
269 #ifdef CONFIG_PPC601_SYNC_FIX
270 #define SYNC                            \
271 BEGIN_FTR_SECTION                       \
272         sync;                           \
273         isync;                          \
274 END_FTR_SECTION_IFSET(CPU_FTR_601)
275 #define SYNC_601                        \
276 BEGIN_FTR_SECTION                       \
277         sync;                           \
278 END_FTR_SECTION_IFSET(CPU_FTR_601)
279 #define ISYNC_601                       \
280 BEGIN_FTR_SECTION                       \
281         isync;                          \
282 END_FTR_SECTION_IFSET(CPU_FTR_601)
283 #else
284 #define SYNC
285 #define SYNC_601
286 #define ISYNC_601
287 #endif
288
289 #ifdef CONFIG_PPC_CELL
290 #define MFTB(dest)                      \
291 90:     mftb  dest;                     \
292 BEGIN_FTR_SECTION_NESTED(96);           \
293         cmpwi dest,0;                   \
294         beq-  90b;                      \
295 END_FTR_SECTION_NESTED(CPU_FTR_CELL_TB_BUG, CPU_FTR_CELL_TB_BUG, 96)
296 #else
297 #define MFTB(dest)                      mftb dest
298 #endif
299
300 #ifndef CONFIG_SMP
301 #define TLBSYNC
302 #else /* CONFIG_SMP */
303 /* tlbsync is not implemented on 601 */
304 #define TLBSYNC                         \
305 BEGIN_FTR_SECTION                       \
306         tlbsync;                        \
307         sync;                           \
308 END_FTR_SECTION_IFCLR(CPU_FTR_601)
309 #endif
310
311         
312 /*
313  * This instruction is not implemented on the PPC 603 or 601; however, on
314  * the 403GCX and 405GP tlbia IS defined and tlbie is not.
315  * All of these instructions exist in the 8xx, they have magical powers,
316  * and they must be used.
317  */
318
319 #if !defined(CONFIG_4xx) && !defined(CONFIG_8xx)
320 #define tlbia                                   \
321         li      r4,1024;                        \
322         mtctr   r4;                             \
323         lis     r4,KERNELBASE@h;                \
324 0:      tlbie   r4;                             \
325         addi    r4,r4,0x1000;                   \
326         bdnz    0b
327 #endif
328
329
330 #ifdef CONFIG_IBM440EP_ERR42
331 #define PPC440EP_ERR42 isync
332 #else
333 #define PPC440EP_ERR42
334 #endif
335
336
337 #if defined(CONFIG_BOOKE)
338 #define toreal(rd)
339 #define fromreal(rd)
340
341 #define tophys(rd,rs)                           \
342         addis   rd,rs,0
343
344 #define tovirt(rd,rs)                           \
345         addis   rd,rs,0
346
347 #elif defined(CONFIG_PPC64)
348 #define toreal(rd)              /* we can access c000... in real mode */
349 #define fromreal(rd)
350
351 #define tophys(rd,rs)                           \
352         clrldi  rd,rs,2
353
354 #define tovirt(rd,rs)                           \
355         rotldi  rd,rs,16;                       \
356         ori     rd,rd,((KERNELBASE>>48)&0xFFFF);\
357         rotldi  rd,rd,48
358 #else
359 /*
360  * On APUS (Amiga PowerPC cpu upgrade board), we don't know the
361  * physical base address of RAM at compile time.
362  */
363 #define toreal(rd)      tophys(rd,rd)
364 #define fromreal(rd)    tovirt(rd,rd)
365
366 #define tophys(rd,rs)                           \
367 0:      addis   rd,rs,-KERNELBASE@h;            \
368         .section ".vtop_fixup","aw";            \
369         .align  1;                              \
370         .long   0b;                             \
371         .previous
372
373 #define tovirt(rd,rs)                           \
374 0:      addis   rd,rs,KERNELBASE@h;             \
375         .section ".ptov_fixup","aw";            \
376         .align  1;                              \
377         .long   0b;                             \
378         .previous
379 #endif
380
381 #ifdef CONFIG_PPC64
382 #define RFI             rfid
383 #define MTMSRD(r)       mtmsrd  r
384
385 #else
386 #define FIX_SRR1(ra, rb)
387 #ifndef CONFIG_40x
388 #define RFI             rfi
389 #else
390 #define RFI             rfi; b .        /* Prevent prefetch past rfi */
391 #endif
392 #define MTMSRD(r)       mtmsr   r
393 #define CLR_TOP32(r)
394 #endif
395
396 #endif /* __KERNEL__ */
397
398 /* The boring bits... */
399
400 /* Condition Register Bit Fields */
401
402 #define cr0     0
403 #define cr1     1
404 #define cr2     2
405 #define cr3     3
406 #define cr4     4
407 #define cr5     5
408 #define cr6     6
409 #define cr7     7
410
411
412 /* General Purpose Registers (GPRs) */
413
414 #define r0      0
415 #define r1      1
416 #define r2      2
417 #define r3      3
418 #define r4      4
419 #define r5      5
420 #define r6      6
421 #define r7      7
422 #define r8      8
423 #define r9      9
424 #define r10     10
425 #define r11     11
426 #define r12     12
427 #define r13     13
428 #define r14     14
429 #define r15     15
430 #define r16     16
431 #define r17     17
432 #define r18     18
433 #define r19     19
434 #define r20     20
435 #define r21     21
436 #define r22     22
437 #define r23     23
438 #define r24     24
439 #define r25     25
440 #define r26     26
441 #define r27     27
442 #define r28     28
443 #define r29     29
444 #define r30     30
445 #define r31     31
446
447
448 /* Floating Point Registers (FPRs) */
449
450 #define fr0     0
451 #define fr1     1
452 #define fr2     2
453 #define fr3     3
454 #define fr4     4
455 #define fr5     5
456 #define fr6     6
457 #define fr7     7
458 #define fr8     8
459 #define fr9     9
460 #define fr10    10
461 #define fr11    11
462 #define fr12    12
463 #define fr13    13
464 #define fr14    14
465 #define fr15    15
466 #define fr16    16
467 #define fr17    17
468 #define fr18    18
469 #define fr19    19
470 #define fr20    20
471 #define fr21    21
472 #define fr22    22
473 #define fr23    23
474 #define fr24    24
475 #define fr25    25
476 #define fr26    26
477 #define fr27    27
478 #define fr28    28
479 #define fr29    29
480 #define fr30    30
481 #define fr31    31
482
483 /* AltiVec Registers (VPRs) */
484
485 #define vr0     0
486 #define vr1     1
487 #define vr2     2
488 #define vr3     3
489 #define vr4     4
490 #define vr5     5
491 #define vr6     6
492 #define vr7     7
493 #define vr8     8
494 #define vr9     9
495 #define vr10    10
496 #define vr11    11
497 #define vr12    12
498 #define vr13    13
499 #define vr14    14
500 #define vr15    15
501 #define vr16    16
502 #define vr17    17
503 #define vr18    18
504 #define vr19    19
505 #define vr20    20
506 #define vr21    21
507 #define vr22    22
508 #define vr23    23
509 #define vr24    24
510 #define vr25    25
511 #define vr26    26
512 #define vr27    27
513 #define vr28    28
514 #define vr29    29
515 #define vr30    30
516 #define vr31    31
517
518 /* SPE Registers (EVPRs) */
519
520 #define evr0    0
521 #define evr1    1
522 #define evr2    2
523 #define evr3    3
524 #define evr4    4
525 #define evr5    5
526 #define evr6    6
527 #define evr7    7
528 #define evr8    8
529 #define evr9    9
530 #define evr10   10
531 #define evr11   11
532 #define evr12   12
533 #define evr13   13
534 #define evr14   14
535 #define evr15   15
536 #define evr16   16
537 #define evr17   17
538 #define evr18   18
539 #define evr19   19
540 #define evr20   20
541 #define evr21   21
542 #define evr22   22
543 #define evr23   23
544 #define evr24   24
545 #define evr25   25
546 #define evr26   26
547 #define evr27   27
548 #define evr28   28
549 #define evr29   29
550 #define evr30   30
551 #define evr31   31
552
553 /* some stab codes */
554 #define N_FUN   36
555 #define N_RSYM  64
556 #define N_SLINE 68
557 #define N_SO    100
558
559 #endif /*  __ASSEMBLY__ */
560
561 #endif /* _ASM_POWERPC_PPC_ASM_H */