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