Merge branch 'mv-merge'
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / sh64 / kernel / setup.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * arch/sh64/kernel/setup.c
7  *
8  * sh64 Arch Support
9  *
10  * This file handles the architecture-dependent parts of initialization
11  *
12  * Copyright (C) 2000, 2001  Paolo Alberelli
13  * Copyright (C) 2003, 2004  Paul Mundt
14  *
15  * benedict.gaster@superh.com:   2nd May 2002
16  *    Modified to use the empty_zero_page to pass command line arguments.
17  *
18  * benedict.gaster@superh.com:   3rd May 2002
19  *    Added support for ramdisk, removing statically linked romfs at the same time.
20  *
21  * lethal@linux-sh.org:          15th May 2003
22  *    Added generic procfs cpuinfo reporting. Make boards just export their name.
23  *
24  * lethal@linux-sh.org:          25th May 2003
25  *    Added generic get_cpu_subtype() for subtype reporting from cpu_data->type.
26  *
27  */
28 #include <linux/errno.h>
29 #include <linux/rwsem.h>
30 #include <linux/sched.h>
31 #include <linux/kernel.h>
32 #include <linux/mm.h>
33 #include <linux/stddef.h>
34 #include <linux/unistd.h>
35 #include <linux/ptrace.h>
36 #include <linux/slab.h>
37 #include <linux/user.h>
38 #include <linux/a.out.h>
39 #include <linux/tty.h>
40 #include <linux/ioport.h>
41 #include <linux/delay.h>
42 #include <linux/config.h>
43 #include <linux/init.h>
44 #include <linux/seq_file.h>
45 #include <linux/blkdev.h>
46 #include <linux/bootmem.h>
47 #include <linux/console.h>
48 #include <linux/root_dev.h>
49 #include <linux/cpu.h>
50 #include <linux/initrd.h>
51 #include <linux/pfn.h>
52 #include <asm/processor.h>
53 #include <asm/page.h>
54 #include <asm/pgtable.h>
55 #include <asm/platform.h>
56 #include <asm/uaccess.h>
57 #include <asm/system.h>
58 #include <asm/io.h>
59 #include <asm/sections.h>
60 #include <asm/setup.h>
61 #include <asm/smp.h>
62
63 #ifdef CONFIG_VT
64 #include <linux/console.h>
65 #endif
66
67 struct screen_info screen_info;
68
69 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
70 extern int rd_doload;           /* 1 = load ramdisk, 0 = don't load */
71 extern int rd_prompt;           /* 1 = prompt for ramdisk, 0 = don't prompt */
72 extern int rd_image_start;      /* starting block # of image */
73 #endif
74
75 extern int root_mountflags;
76 extern char *get_system_type(void);
77 extern void platform_setup(void);
78 extern void platform_monitor(void);
79 extern void platform_reserve(void);
80 extern int sh64_cache_init(void);
81 extern int sh64_tlb_init(void);
82
83 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
84 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
85 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
86
87 static char command_line[COMMAND_LINE_SIZE] = { 0, };
88 unsigned long long memory_start = CONFIG_MEMORY_START;
89 unsigned long long memory_end = CONFIG_MEMORY_START + (CONFIG_MEMORY_SIZE_IN_MB * 1024 * 1024);
90
91 struct sh_cpuinfo boot_cpu_data;
92
93 static inline void parse_mem_cmdline (char ** cmdline_p)
94 {
95         char c = ' ', *to = command_line, *from = COMMAND_LINE;
96         int len = 0;
97
98         /* Save unparsed command line copy for /proc/cmdline */
99         memcpy(saved_command_line, COMMAND_LINE, COMMAND_LINE_SIZE);
100         saved_command_line[COMMAND_LINE_SIZE-1] = '\0';
101
102         for (;;) {
103           /*
104            * "mem=XXX[kKmM]" defines a size of memory.
105            */
106                 if (c == ' ' && !memcmp(from, "mem=", 4)) {
107                       if (to != command_line)
108                         to--;
109                       {
110                         unsigned long mem_size;
111
112                         mem_size = memparse(from+4, &from);
113                         memory_end = memory_start + mem_size;
114                       }
115                 }
116                 c = *(from++);
117                 if (!c)
118                   break;
119                 if (COMMAND_LINE_SIZE <= ++len)
120                   break;
121                 *(to++) = c;
122         }
123         *to = '\0';
124
125         *cmdline_p = command_line;
126 }
127
128 static void __init sh64_cpu_type_detect(void)
129 {
130         extern unsigned long long peek_real_address_q(unsigned long long addr);
131         unsigned long long cir;
132         /* Do peeks in real mode to avoid having to set up a mapping for the
133            WPC registers.  On SH5-101 cut2, such a mapping would be exposed to
134            an address translation erratum which would make it hard to set up
135            correctly. */
136         cir = peek_real_address_q(0x0d000008);
137
138         if ((cir & 0xffff) == 0x5103) {
139                 boot_cpu_data.type = CPU_SH5_103;
140         } else if (((cir >> 32) & 0xffff) == 0x51e2) {
141                 /* CPU.VCR aliased at CIR address on SH5-101 */
142                 boot_cpu_data.type = CPU_SH5_101;
143         } else {
144                 boot_cpu_data.type = CPU_SH_NONE;
145         }
146 }
147
148 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
149 {
150         unsigned long bootmap_size, i;
151         unsigned long first_pfn, start_pfn, last_pfn, pages;
152
153 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
154         extern void enable_early_printk(void);
155
156         /*
157          * Setup Early SCIF console
158          */
159         enable_early_printk();
160 #endif
161
162         /*
163          * Setup TLB mappings
164          */
165         sh64_tlb_init();
166
167         /*
168          * Caches are already initialized by the time we get here, so we just
169          * fill in cpu_data info for the caches.
170          */
171         sh64_cache_init();
172
173         platform_setup();
174         platform_monitor();
175
176         sh64_cpu_type_detect();
177
178         ROOT_DEV = old_decode_dev(ORIG_ROOT_DEV);
179
180 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
181         rd_image_start = RAMDISK_FLAGS & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
182         rd_prompt = ((RAMDISK_FLAGS & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
183         rd_doload = ((RAMDISK_FLAGS & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
184 #endif
185
186         if (!MOUNT_ROOT_RDONLY)
187                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
188         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
189         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
190         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
191         init_mm.brk = (unsigned long) _end;
192
193         code_resource.start = __pa(_text);
194         code_resource.end = __pa(_etext)-1;
195         data_resource.start = __pa(_etext);
196         data_resource.end = __pa(_edata)-1;
197
198         parse_mem_cmdline(cmdline_p);
199
200         /*
201          * Find the lowest and highest page frame numbers we have available
202          */
203         first_pfn = PFN_DOWN(memory_start);
204         last_pfn = PFN_DOWN(memory_end);
205         pages = last_pfn - first_pfn;
206
207         /*
208          * Partially used pages are not usable - thus
209          * we are rounding upwards:
210          */
211         start_pfn = PFN_UP(__pa(_end));
212
213         /*
214          * Find a proper area for the bootmem bitmap. After this
215          * bootstrap step all allocations (until the page allocator
216          * is intact) must be done via bootmem_alloc().
217          */
218         bootmap_size = init_bootmem_node(NODE_DATA(0), start_pfn,
219                                          first_pfn,
220                                          last_pfn);
221         /*
222          * Round it up.
223          */
224         bootmap_size = PFN_PHYS(PFN_UP(bootmap_size));
225
226         /*
227          * Register fully available RAM pages with the bootmem allocator.
228          */
229         free_bootmem_node(NODE_DATA(0), PFN_PHYS(first_pfn), PFN_PHYS(pages));
230
231         /*
232          * Reserve all kernel sections + bootmem bitmap + a guard page.
233          */
234         reserve_bootmem_node(NODE_DATA(0), PFN_PHYS(first_pfn),
235                         (PFN_PHYS(start_pfn) + bootmap_size + PAGE_SIZE) - PFN_PHYS(first_pfn));
236
237         /*
238          * Reserve platform dependent sections
239          */
240         platform_reserve();
241
242 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
243         if (LOADER_TYPE && INITRD_START) {
244                 if (INITRD_START + INITRD_SIZE <= (PFN_PHYS(last_pfn))) {
245                         reserve_bootmem_node(NODE_DATA(0), INITRD_START + __MEMORY_START, INITRD_SIZE);
246
247                         initrd_start =
248                           (long) INITRD_START ? INITRD_START + PAGE_OFFSET +  __MEMORY_START : 0;
249
250                         initrd_end = initrd_start + INITRD_SIZE;
251                 } else {
252                         printk("initrd extends beyond end of memory "
253                             "(0x%08lx > 0x%08lx)\ndisabling initrd\n",
254                                     (long) INITRD_START + INITRD_SIZE,
255                                     PFN_PHYS(last_pfn));
256                         initrd_start = 0;
257                 }
258         }
259 #endif
260
261         /*
262          * Claim all RAM, ROM, and I/O resources.
263          */
264
265         /* Kernel RAM */
266         request_resource(&iomem_resource, &code_resource);
267         request_resource(&iomem_resource, &data_resource);
268
269         /* Other KRAM space */
270         for (i = 0; i < STANDARD_KRAM_RESOURCES - 2; i++)
271                 request_resource(&iomem_resource,
272                                  &platform_parms.kram_res_p[i]);
273
274         /* XRAM space */
275         for (i = 0; i < STANDARD_XRAM_RESOURCES; i++)
276                 request_resource(&iomem_resource,
277                                  &platform_parms.xram_res_p[i]);
278
279         /* ROM space */
280         for (i = 0; i < STANDARD_ROM_RESOURCES; i++)
281                 request_resource(&iomem_resource,
282                                  &platform_parms.rom_res_p[i]);
283
284         /* I/O space */
285         for (i = 0; i < STANDARD_IO_RESOURCES; i++)
286                 request_resource(&ioport_resource,
287                                  &platform_parms.io_res_p[i]);
288
289
290 #ifdef CONFIG_VT
291 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
292         conswitchp = &vga_con;
293 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
294         conswitchp = &dummy_con;
295 #endif
296 #endif
297
298         printk("Hardware FPU: %s\n", fpu_in_use ? "enabled" : "disabled");
299
300         paging_init();
301 }
302
303 void __xchg_called_with_bad_pointer(void)
304 {
305         printk(KERN_EMERG "xchg() called with bad pointer !\n");
306 }
307
308 static struct cpu cpu[1];
309
310 static int __init topology_init(void)
311 {
312         return register_cpu(cpu, 0, NULL);
313 }
314
315 subsys_initcall(topology_init);
316
317 /*
318  *      Get CPU information
319  */
320 static const char *cpu_name[] = {
321         [CPU_SH5_101]   = "SH5-101",
322         [CPU_SH5_103]   = "SH5-103",
323         [CPU_SH_NONE]   = "Unknown",
324 };
325
326 const char *get_cpu_subtype(void)
327 {
328         return cpu_name[boot_cpu_data.type];
329 }
330
331 #ifdef CONFIG_PROC_FS
332 static int show_cpuinfo(struct seq_file *m,void *v)
333 {
334         unsigned int cpu = smp_processor_id();
335
336         if (!cpu)
337                 seq_printf(m, "machine\t\t: %s\n", get_system_type());
338
339         seq_printf(m, "processor\t: %d\n", cpu);
340         seq_printf(m, "cpu family\t: SH-5\n");
341         seq_printf(m, "cpu type\t: %s\n", get_cpu_subtype());
342
343         seq_printf(m, "icache size\t: %dK-bytes\n",
344                    (boot_cpu_data.icache.ways *
345                     boot_cpu_data.icache.sets *
346                     boot_cpu_data.icache.linesz) >> 10);
347         seq_printf(m, "dcache size\t: %dK-bytes\n",
348                    (boot_cpu_data.dcache.ways *
349                     boot_cpu_data.dcache.sets *
350                     boot_cpu_data.dcache.linesz) >> 10);
351         seq_printf(m, "itlb entries\t: %d\n", boot_cpu_data.itlb.entries);
352         seq_printf(m, "dtlb entries\t: %d\n", boot_cpu_data.dtlb.entries);
353
354 #define PRINT_CLOCK(name, value) \
355         seq_printf(m, name " clock\t: %d.%02dMHz\n", \
356                      ((value) / 1000000), ((value) % 1000000)/10000)
357
358         PRINT_CLOCK("cpu", boot_cpu_data.cpu_clock);
359         PRINT_CLOCK("bus", boot_cpu_data.bus_clock);
360         PRINT_CLOCK("module", boot_cpu_data.module_clock);
361
362         seq_printf(m, "bogomips\t: %lu.%02lu\n\n",
363                      (loops_per_jiffy*HZ+2500)/500000,
364                      ((loops_per_jiffy*HZ+2500)/5000) % 100);
365
366         return 0;
367 }
368
369 static void *c_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
370 {
371         return (void*)(*pos == 0);
372 }
373 static void *c_next(struct seq_file *m, void *v, loff_t *pos)
374 {
375         return NULL;
376 }
377 static void c_stop(struct seq_file *m, void *v)
378 {
379 }
380 struct seq_operations cpuinfo_op = {
381         .start  = c_start,
382         .next   = c_next,
383         .stop   = c_stop,
384         .show   = show_cpuinfo,
385 };
386 #endif /* CONFIG_PROC_FS */