i2c: cadence: Implement save restore
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / x86 / kernel / cpu / resctrl / internal.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _ASM_X86_RESCTRL_INTERNAL_H
3 #define _ASM_X86_RESCTRL_INTERNAL_H
4
5 #include <linux/sched.h>
6 #include <linux/kernfs.h>
7 #include <linux/fs_context.h>
8 #include <linux/jump_label.h>
9
10 #define MSR_IA32_L3_QOS_CFG             0xc81
11 #define MSR_IA32_L2_QOS_CFG             0xc82
12 #define MSR_IA32_L3_CBM_BASE            0xc90
13 #define MSR_IA32_L2_CBM_BASE            0xd10
14 #define MSR_IA32_MBA_THRTL_BASE         0xd50
15 #define MSR_IA32_MBA_BW_BASE            0xc0000200
16
17 #define MSR_IA32_QM_CTR                 0x0c8e
18 #define MSR_IA32_QM_EVTSEL              0x0c8d
19
20 #define L3_QOS_CDP_ENABLE               0x01ULL
21
22 #define L2_QOS_CDP_ENABLE               0x01ULL
23
24 /*
25  * Event IDs are used to program IA32_QM_EVTSEL before reading event
26  * counter from IA32_QM_CTR
27  */
28 #define QOS_L3_OCCUP_EVENT_ID           0x01
29 #define QOS_L3_MBM_TOTAL_EVENT_ID       0x02
30 #define QOS_L3_MBM_LOCAL_EVENT_ID       0x03
31
32 #define CQM_LIMBOCHECK_INTERVAL 1000
33
34 #define MBM_CNTR_WIDTH_BASE             24
35 #define MBM_OVERFLOW_INTERVAL           1000
36 #define MAX_MBA_BW                      100u
37 #define MBA_IS_LINEAR                   0x4
38 #define MBA_MAX_MBPS                    U32_MAX
39 #define MAX_MBA_BW_AMD                  0x800
40 #define MBM_CNTR_WIDTH_OFFSET_AMD       20
41
42 #define RMID_VAL_ERROR                  BIT_ULL(63)
43 #define RMID_VAL_UNAVAIL                BIT_ULL(62)
44 /*
45  * With the above fields in use 62 bits remain in MSR_IA32_QM_CTR for
46  * data to be returned. The counter width is discovered from the hardware
47  * as an offset from MBM_CNTR_WIDTH_BASE.
48  */
49 #define MBM_CNTR_WIDTH_OFFSET_MAX (62 - MBM_CNTR_WIDTH_BASE)
50
51
52 struct rdt_fs_context {
53         struct kernfs_fs_context        kfc;
54         bool                            enable_cdpl2;
55         bool                            enable_cdpl3;
56         bool                            enable_mba_mbps;
57 };
58
59 static inline struct rdt_fs_context *rdt_fc2context(struct fs_context *fc)
60 {
61         struct kernfs_fs_context *kfc = fc->fs_private;
62
63         return container_of(kfc, struct rdt_fs_context, kfc);
64 }
65
66 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(rdt_enable_key);
67 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(rdt_mon_enable_key);
68
69 /**
70  * struct mon_evt - Entry in the event list of a resource
71  * @evtid:              event id
72  * @name:               name of the event
73  * @list:               entry in &rdt_resource->evt_list
74  */
75 struct mon_evt {
76         u32                     evtid;
77         char                    *name;
78         struct list_head        list;
79 };
80
81 /**
82  * union mon_data_bits - Monitoring details for each event file
83  * @priv:              Used to store monitoring event data in @u
84  *                     as kernfs private data
85  * @rid:               Resource id associated with the event file
86  * @evtid:             Event id associated with the event file
87  * @domid:             The domain to which the event file belongs
88  * @u:                 Name of the bit fields struct
89  */
90 union mon_data_bits {
91         void *priv;
92         struct {
93                 unsigned int rid        : 10;
94                 unsigned int evtid      : 8;
95                 unsigned int domid      : 14;
96         } u;
97 };
98
99 struct rmid_read {
100         struct rdtgroup         *rgrp;
101         struct rdt_resource     *r;
102         struct rdt_domain       *d;
103         int                     evtid;
104         bool                    first;
105         u64                     val;
106 };
107
108 extern unsigned int resctrl_cqm_threshold;
109 extern bool rdt_alloc_capable;
110 extern bool rdt_mon_capable;
111 extern unsigned int rdt_mon_features;
112
113 enum rdt_group_type {
114         RDTCTRL_GROUP = 0,
115         RDTMON_GROUP,
116         RDT_NUM_GROUP,
117 };
118
119 /**
120  * enum rdtgrp_mode - Mode of a RDT resource group
121  * @RDT_MODE_SHAREABLE: This resource group allows sharing of its allocations
122  * @RDT_MODE_EXCLUSIVE: No sharing of this resource group's allocations allowed
123  * @RDT_MODE_PSEUDO_LOCKSETUP: Resource group will be used for Pseudo-Locking
124  * @RDT_MODE_PSEUDO_LOCKED: No sharing of this resource group's allocations
125  *                          allowed AND the allocations are Cache Pseudo-Locked
126  * @RDT_NUM_MODES: Total number of modes
127  *
128  * The mode of a resource group enables control over the allowed overlap
129  * between allocations associated with different resource groups (classes
130  * of service). User is able to modify the mode of a resource group by
131  * writing to the "mode" resctrl file associated with the resource group.
132  *
133  * The "shareable", "exclusive", and "pseudo-locksetup" modes are set by
134  * writing the appropriate text to the "mode" file. A resource group enters
135  * "pseudo-locked" mode after the schemata is written while the resource
136  * group is in "pseudo-locksetup" mode.
137  */
138 enum rdtgrp_mode {
139         RDT_MODE_SHAREABLE = 0,
140         RDT_MODE_EXCLUSIVE,
141         RDT_MODE_PSEUDO_LOCKSETUP,
142         RDT_MODE_PSEUDO_LOCKED,
143
144         /* Must be last */
145         RDT_NUM_MODES,
146 };
147
148 /**
149  * struct mongroup - store mon group's data in resctrl fs.
150  * @mon_data_kn:                kernfs node for the mon_data directory
151  * @parent:                     parent rdtgrp
152  * @crdtgrp_list:               child rdtgroup node list
153  * @rmid:                       rmid for this rdtgroup
154  */
155 struct mongroup {
156         struct kernfs_node      *mon_data_kn;
157         struct rdtgroup         *parent;
158         struct list_head        crdtgrp_list;
159         u32                     rmid;
160 };
161
162 /**
163  * struct pseudo_lock_region - pseudo-lock region information
164  * @r:                  RDT resource to which this pseudo-locked region
165  *                      belongs
166  * @d:                  RDT domain to which this pseudo-locked region
167  *                      belongs
168  * @cbm:                bitmask of the pseudo-locked region
169  * @lock_thread_wq:     waitqueue used to wait on the pseudo-locking thread
170  *                      completion
171  * @thread_done:        variable used by waitqueue to test if pseudo-locking
172  *                      thread completed
173  * @cpu:                core associated with the cache on which the setup code
174  *                      will be run
175  * @line_size:          size of the cache lines
176  * @size:               size of pseudo-locked region in bytes
177  * @kmem:               the kernel memory associated with pseudo-locked region
178  * @minor:              minor number of character device associated with this
179  *                      region
180  * @debugfs_dir:        pointer to this region's directory in the debugfs
181  *                      filesystem
182  * @pm_reqs:            Power management QoS requests related to this region
183  */
184 struct pseudo_lock_region {
185         struct rdt_resource     *r;
186         struct rdt_domain       *d;
187         u32                     cbm;
188         wait_queue_head_t       lock_thread_wq;
189         int                     thread_done;
190         int                     cpu;
191         unsigned int            line_size;
192         unsigned int            size;
193         void                    *kmem;
194         unsigned int            minor;
195         struct dentry           *debugfs_dir;
196         struct list_head        pm_reqs;
197 };
198
199 /**
200  * struct rdtgroup - store rdtgroup's data in resctrl file system.
201  * @kn:                         kernfs node
202  * @rdtgroup_list:              linked list for all rdtgroups
203  * @closid:                     closid for this rdtgroup
204  * @cpu_mask:                   CPUs assigned to this rdtgroup
205  * @flags:                      status bits
206  * @waitcount:                  how many cpus expect to find this
207  *                              group when they acquire rdtgroup_mutex
208  * @type:                       indicates type of this rdtgroup - either
209  *                              monitor only or ctrl_mon group
210  * @mon:                        mongroup related data
211  * @mode:                       mode of resource group
212  * @plr:                        pseudo-locked region
213  */
214 struct rdtgroup {
215         struct kernfs_node              *kn;
216         struct list_head                rdtgroup_list;
217         u32                             closid;
218         struct cpumask                  cpu_mask;
219         int                             flags;
220         atomic_t                        waitcount;
221         enum rdt_group_type             type;
222         struct mongroup                 mon;
223         enum rdtgrp_mode                mode;
224         struct pseudo_lock_region       *plr;
225 };
226
227 /* rdtgroup.flags */
228 #define RDT_DELETED             1
229
230 /* rftype.flags */
231 #define RFTYPE_FLAGS_CPUS_LIST  1
232
233 /*
234  * Define the file type flags for base and info directories.
235  */
236 #define RFTYPE_INFO                     BIT(0)
237 #define RFTYPE_BASE                     BIT(1)
238 #define RF_CTRLSHIFT                    4
239 #define RF_MONSHIFT                     5
240 #define RF_TOPSHIFT                     6
241 #define RFTYPE_CTRL                     BIT(RF_CTRLSHIFT)
242 #define RFTYPE_MON                      BIT(RF_MONSHIFT)
243 #define RFTYPE_TOP                      BIT(RF_TOPSHIFT)
244 #define RFTYPE_RES_CACHE                BIT(8)
245 #define RFTYPE_RES_MB                   BIT(9)
246 #define RF_CTRL_INFO                    (RFTYPE_INFO | RFTYPE_CTRL)
247 #define RF_MON_INFO                     (RFTYPE_INFO | RFTYPE_MON)
248 #define RF_TOP_INFO                     (RFTYPE_INFO | RFTYPE_TOP)
249 #define RF_CTRL_BASE                    (RFTYPE_BASE | RFTYPE_CTRL)
250
251 /* List of all resource groups */
252 extern struct list_head rdt_all_groups;
253
254 extern int max_name_width, max_data_width;
255
256 int __init rdtgroup_init(void);
257 void __exit rdtgroup_exit(void);
258
259 /**
260  * struct rftype - describe each file in the resctrl file system
261  * @name:       File name
262  * @mode:       Access mode
263  * @kf_ops:     File operations
264  * @flags:      File specific RFTYPE_FLAGS_* flags
265  * @fflags:     File specific RF_* or RFTYPE_* flags
266  * @seq_show:   Show content of the file
267  * @write:      Write to the file
268  */
269 struct rftype {
270         char                    *name;
271         umode_t                 mode;
272         const struct kernfs_ops *kf_ops;
273         unsigned long           flags;
274         unsigned long           fflags;
275
276         int (*seq_show)(struct kernfs_open_file *of,
277                         struct seq_file *sf, void *v);
278         /*
279          * write() is the generic write callback which maps directly to
280          * kernfs write operation and overrides all other operations.
281          * Maximum write size is determined by ->max_write_len.
282          */
283         ssize_t (*write)(struct kernfs_open_file *of,
284                          char *buf, size_t nbytes, loff_t off);
285 };
286
287 /**
288  * struct mbm_state - status for each MBM counter in each domain
289  * @chunks:     Total data moved (multiply by rdt_group.mon_scale to get bytes)
290  * @prev_msr:   Value of IA32_QM_CTR for this RMID last time we read it
291  * @prev_bw_msr:Value of previous IA32_QM_CTR for bandwidth counting
292  * @prev_bw:    The most recent bandwidth in MBps
293  * @delta_bw:   Difference between the current and previous bandwidth
294  * @delta_comp: Indicates whether to compute the delta_bw
295  */
296 struct mbm_state {
297         u64     chunks;
298         u64     prev_msr;
299         u64     prev_bw_msr;
300         u32     prev_bw;
301         u32     delta_bw;
302         bool    delta_comp;
303 };
304
305 /**
306  * struct rdt_domain - group of cpus sharing an RDT resource
307  * @list:       all instances of this resource
308  * @id:         unique id for this instance
309  * @cpu_mask:   which cpus share this resource
310  * @rmid_busy_llc:
311  *              bitmap of which limbo RMIDs are above threshold
312  * @mbm_total:  saved state for MBM total bandwidth
313  * @mbm_local:  saved state for MBM local bandwidth
314  * @mbm_over:   worker to periodically read MBM h/w counters
315  * @cqm_limbo:  worker to periodically read CQM h/w counters
316  * @mbm_work_cpu:
317  *              worker cpu for MBM h/w counters
318  * @cqm_work_cpu:
319  *              worker cpu for CQM h/w counters
320  * @ctrl_val:   array of cache or mem ctrl values (indexed by CLOSID)
321  * @mbps_val:   When mba_sc is enabled, this holds the bandwidth in MBps
322  * @new_ctrl:   new ctrl value to be loaded
323  * @have_new_ctrl: did user provide new_ctrl for this domain
324  * @plr:        pseudo-locked region (if any) associated with domain
325  */
326 struct rdt_domain {
327         struct list_head                list;
328         int                             id;
329         struct cpumask                  cpu_mask;
330         unsigned long                   *rmid_busy_llc;
331         struct mbm_state                *mbm_total;
332         struct mbm_state                *mbm_local;
333         struct delayed_work             mbm_over;
334         struct delayed_work             cqm_limbo;
335         int                             mbm_work_cpu;
336         int                             cqm_work_cpu;
337         u32                             *ctrl_val;
338         u32                             *mbps_val;
339         u32                             new_ctrl;
340         bool                            have_new_ctrl;
341         struct pseudo_lock_region       *plr;
342 };
343
344 /**
345  * struct msr_param - set a range of MSRs from a domain
346  * @res:       The resource to use
347  * @low:       Beginning index from base MSR
348  * @high:      End index
349  */
350 struct msr_param {
351         struct rdt_resource     *res;
352         int                     low;
353         int                     high;
354 };
355
356 /**
357  * struct rdt_cache - Cache allocation related data
358  * @cbm_len:            Length of the cache bit mask
359  * @min_cbm_bits:       Minimum number of consecutive bits to be set
360  * @cbm_idx_mult:       Multiplier of CBM index
361  * @cbm_idx_offset:     Offset of CBM index. CBM index is computed by:
362  *                      closid * cbm_idx_multi + cbm_idx_offset
363  *                      in a cache bit mask
364  * @shareable_bits:     Bitmask of shareable resource with other
365  *                      executing entities
366  * @arch_has_sparse_bitmaps:    True if a bitmap like f00f is valid.
367  * @arch_has_empty_bitmaps:     True if the '0' bitmap is valid.
368  * @arch_has_per_cpu_cfg:       True if QOS_CFG register for this cache
369  *                              level has CPU scope.
370  */
371 struct rdt_cache {
372         unsigned int    cbm_len;
373         unsigned int    min_cbm_bits;
374         unsigned int    cbm_idx_mult;
375         unsigned int    cbm_idx_offset;
376         unsigned int    shareable_bits;
377         bool            arch_has_sparse_bitmaps;
378         bool            arch_has_empty_bitmaps;
379         bool            arch_has_per_cpu_cfg;
380 };
381
382 /**
383  * enum membw_throttle_mode - System's memory bandwidth throttling mode
384  * @THREAD_THROTTLE_UNDEFINED:  Not relevant to the system
385  * @THREAD_THROTTLE_MAX:        Memory bandwidth is throttled at the core
386  *                              always using smallest bandwidth percentage
387  *                              assigned to threads, aka "max throttling"
388  * @THREAD_THROTTLE_PER_THREAD: Memory bandwidth is throttled at the thread
389  */
390 enum membw_throttle_mode {
391         THREAD_THROTTLE_UNDEFINED = 0,
392         THREAD_THROTTLE_MAX,
393         THREAD_THROTTLE_PER_THREAD,
394 };
395
396 /**
397  * struct rdt_membw - Memory bandwidth allocation related data
398  * @min_bw:             Minimum memory bandwidth percentage user can request
399  * @bw_gran:            Granularity at which the memory bandwidth is allocated
400  * @delay_linear:       True if memory B/W delay is in linear scale
401  * @arch_needs_linear:  True if we can't configure non-linear resources
402  * @throttle_mode:      Bandwidth throttling mode when threads request
403  *                      different memory bandwidths
404  * @mba_sc:             True if MBA software controller(mba_sc) is enabled
405  * @mb_map:             Mapping of memory B/W percentage to memory B/W delay
406  */
407 struct rdt_membw {
408         u32                             min_bw;
409         u32                             bw_gran;
410         u32                             delay_linear;
411         bool                            arch_needs_linear;
412         enum membw_throttle_mode        throttle_mode;
413         bool                            mba_sc;
414         u32                             *mb_map;
415 };
416
417 static inline bool is_llc_occupancy_enabled(void)
418 {
419         return (rdt_mon_features & (1 << QOS_L3_OCCUP_EVENT_ID));
420 }
421
422 static inline bool is_mbm_total_enabled(void)
423 {
424         return (rdt_mon_features & (1 << QOS_L3_MBM_TOTAL_EVENT_ID));
425 }
426
427 static inline bool is_mbm_local_enabled(void)
428 {
429         return (rdt_mon_features & (1 << QOS_L3_MBM_LOCAL_EVENT_ID));
430 }
431
432 static inline bool is_mbm_enabled(void)
433 {
434         return (is_mbm_total_enabled() || is_mbm_local_enabled());
435 }
436
437 static inline bool is_mbm_event(int e)
438 {
439         return (e >= QOS_L3_MBM_TOTAL_EVENT_ID &&
440                 e <= QOS_L3_MBM_LOCAL_EVENT_ID);
441 }
442
443 struct rdt_parse_data {
444         struct rdtgroup         *rdtgrp;
445         char                    *buf;
446 };
447
448 /**
449  * struct rdt_resource - attributes of an RDT resource
450  * @rid:                The index of the resource
451  * @alloc_enabled:      Is allocation enabled on this machine
452  * @mon_enabled:        Is monitoring enabled for this feature
453  * @alloc_capable:      Is allocation available on this machine
454  * @mon_capable:        Is monitor feature available on this machine
455  * @name:               Name to use in "schemata" file
456  * @num_closid:         Number of CLOSIDs available
457  * @cache_level:        Which cache level defines scope of this resource
458  * @default_ctrl:       Specifies default cache cbm or memory B/W percent.
459  * @msr_base:           Base MSR address for CBMs
460  * @msr_update:         Function pointer to update QOS MSRs
461  * @data_width:         Character width of data when displaying
462  * @domains:            All domains for this resource
463  * @cache:              Cache allocation related data
464  * @membw:              If the component has bandwidth controls, their properties.
465  * @format_str:         Per resource format string to show domain value
466  * @parse_ctrlval:      Per resource function pointer to parse control values
467  * @evt_list:           List of monitoring events
468  * @num_rmid:           Number of RMIDs available
469  * @mon_scale:          cqm counter * mon_scale = occupancy in bytes
470  * @mbm_width:          Monitor width, to detect and correct for overflow.
471  * @fflags:             flags to choose base and info files
472  */
473 struct rdt_resource {
474         int                     rid;
475         bool                    alloc_enabled;
476         bool                    mon_enabled;
477         bool                    alloc_capable;
478         bool                    mon_capable;
479         char                    *name;
480         int                     num_closid;
481         int                     cache_level;
482         u32                     default_ctrl;
483         unsigned int            msr_base;
484         void (*msr_update)      (struct rdt_domain *d, struct msr_param *m,
485                                  struct rdt_resource *r);
486         int                     data_width;
487         struct list_head        domains;
488         struct rdt_cache        cache;
489         struct rdt_membw        membw;
490         const char              *format_str;
491         int (*parse_ctrlval)(struct rdt_parse_data *data,
492                              struct rdt_resource *r,
493                              struct rdt_domain *d);
494         struct list_head        evt_list;
495         int                     num_rmid;
496         unsigned int            mon_scale;
497         unsigned int            mbm_width;
498         unsigned long           fflags;
499 };
500
501 int parse_cbm(struct rdt_parse_data *data, struct rdt_resource *r,
502               struct rdt_domain *d);
503 int parse_bw(struct rdt_parse_data *data, struct rdt_resource *r,
504              struct rdt_domain *d);
505
506 extern struct mutex rdtgroup_mutex;
507
508 extern struct rdt_resource rdt_resources_all[];
509 extern struct rdtgroup rdtgroup_default;
510 DECLARE_STATIC_KEY_FALSE(rdt_alloc_enable_key);
511
512 extern struct dentry *debugfs_resctrl;
513
514 enum {
515         RDT_RESOURCE_L3,
516         RDT_RESOURCE_L3DATA,
517         RDT_RESOURCE_L3CODE,
518         RDT_RESOURCE_L2,
519         RDT_RESOURCE_L2DATA,
520         RDT_RESOURCE_L2CODE,
521         RDT_RESOURCE_MBA,
522
523         /* Must be the last */
524         RDT_NUM_RESOURCES,
525 };
526
527 #define for_each_rdt_resource(r)                                              \
528         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
529              r++)
530
531 #define for_each_capable_rdt_resource(r)                                      \
532         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
533              r++)                                                             \
534                 if (r->alloc_capable || r->mon_capable)
535
536 #define for_each_alloc_capable_rdt_resource(r)                                \
537         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
538              r++)                                                             \
539                 if (r->alloc_capable)
540
541 #define for_each_mon_capable_rdt_resource(r)                                  \
542         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
543              r++)                                                             \
544                 if (r->mon_capable)
545
546 #define for_each_alloc_enabled_rdt_resource(r)                                \
547         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
548              r++)                                                             \
549                 if (r->alloc_enabled)
550
551 #define for_each_mon_enabled_rdt_resource(r)                                  \
552         for (r = rdt_resources_all; r < rdt_resources_all + RDT_NUM_RESOURCES;\
553              r++)                                                             \
554                 if (r->mon_enabled)
555
556 /* CPUID.(EAX=10H, ECX=ResID=1).EAX */
557 union cpuid_0x10_1_eax {
558         struct {
559                 unsigned int cbm_len:5;
560         } split;
561         unsigned int full;
562 };
563
564 /* CPUID.(EAX=10H, ECX=ResID=3).EAX */
565 union cpuid_0x10_3_eax {
566         struct {
567                 unsigned int max_delay:12;
568         } split;
569         unsigned int full;
570 };
571
572 /* CPUID.(EAX=10H, ECX=ResID).EDX */
573 union cpuid_0x10_x_edx {
574         struct {
575                 unsigned int cos_max:16;
576         } split;
577         unsigned int full;
578 };
579
580 void rdt_last_cmd_clear(void);
581 void rdt_last_cmd_puts(const char *s);
582 __printf(1, 2)
583 void rdt_last_cmd_printf(const char *fmt, ...);
584
585 void rdt_ctrl_update(void *arg);
586 struct rdtgroup *rdtgroup_kn_lock_live(struct kernfs_node *kn);
587 void rdtgroup_kn_unlock(struct kernfs_node *kn);
588 int rdtgroup_kn_mode_restrict(struct rdtgroup *r, const char *name);
589 int rdtgroup_kn_mode_restore(struct rdtgroup *r, const char *name,
590                              umode_t mask);
591 struct rdt_domain *rdt_find_domain(struct rdt_resource *r, int id,
592                                    struct list_head **pos);
593 ssize_t rdtgroup_schemata_write(struct kernfs_open_file *of,
594                                 char *buf, size_t nbytes, loff_t off);
595 int rdtgroup_schemata_show(struct kernfs_open_file *of,
596                            struct seq_file *s, void *v);
597 bool rdtgroup_cbm_overlaps(struct rdt_resource *r, struct rdt_domain *d,
598                            unsigned long cbm, int closid, bool exclusive);
599 unsigned int rdtgroup_cbm_to_size(struct rdt_resource *r, struct rdt_domain *d,
600                                   unsigned long cbm);
601 enum rdtgrp_mode rdtgroup_mode_by_closid(int closid);
602 int rdtgroup_tasks_assigned(struct rdtgroup *r);
603 int rdtgroup_locksetup_enter(struct rdtgroup *rdtgrp);
604 int rdtgroup_locksetup_exit(struct rdtgroup *rdtgrp);
605 bool rdtgroup_cbm_overlaps_pseudo_locked(struct rdt_domain *d, unsigned long cbm);
606 bool rdtgroup_pseudo_locked_in_hierarchy(struct rdt_domain *d);
607 int rdt_pseudo_lock_init(void);
608 void rdt_pseudo_lock_release(void);
609 int rdtgroup_pseudo_lock_create(struct rdtgroup *rdtgrp);
610 void rdtgroup_pseudo_lock_remove(struct rdtgroup *rdtgrp);
611 struct rdt_domain *get_domain_from_cpu(int cpu, struct rdt_resource *r);
612 int update_domains(struct rdt_resource *r, int closid);
613 int closids_supported(void);
614 void closid_free(int closid);
615 int alloc_rmid(void);
616 void free_rmid(u32 rmid);
617 int rdt_get_mon_l3_config(struct rdt_resource *r);
618 void mon_event_count(void *info);
619 int rdtgroup_mondata_show(struct seq_file *m, void *arg);
620 void rmdir_mondata_subdir_allrdtgrp(struct rdt_resource *r,
621                                     unsigned int dom_id);
622 void mkdir_mondata_subdir_allrdtgrp(struct rdt_resource *r,
623                                     struct rdt_domain *d);
624 void mon_event_read(struct rmid_read *rr, struct rdt_resource *r,
625                     struct rdt_domain *d, struct rdtgroup *rdtgrp,
626                     int evtid, int first);
627 void mbm_setup_overflow_handler(struct rdt_domain *dom,
628                                 unsigned long delay_ms);
629 void mbm_handle_overflow(struct work_struct *work);
630 void __init intel_rdt_mbm_apply_quirk(void);
631 bool is_mba_sc(struct rdt_resource *r);
632 void setup_default_ctrlval(struct rdt_resource *r, u32 *dc, u32 *dm);
633 u32 delay_bw_map(unsigned long bw, struct rdt_resource *r);
634 void cqm_setup_limbo_handler(struct rdt_domain *dom, unsigned long delay_ms);
635 void cqm_handle_limbo(struct work_struct *work);
636 bool has_busy_rmid(struct rdt_resource *r, struct rdt_domain *d);
637 void __check_limbo(struct rdt_domain *d, bool force_free);
638 void rdt_domain_reconfigure_cdp(struct rdt_resource *r);
639 void __init thread_throttle_mode_init(void);
640
641 #endif /* _ASM_X86_RESCTRL_INTERNAL_H */