d1afe92bf99468e68c839b8ef17ed12b78b78153
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / Kconfig
1 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 # Select 32 or 64 bit
3 config 64BIT
4         bool "64-bit kernel" if "$(ARCH)" = "x86"
5         default "$(ARCH)" != "i386"
6         ---help---
7           Say yes to build a 64-bit kernel - formerly known as x86_64
8           Say no to build a 32-bit kernel - formerly known as i386
9
10 config X86_32
11         def_bool y
12         depends on !64BIT
13         # Options that are inherently 32-bit kernel only:
14         select ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION
15         select CLKSRC_I8253
16         select CLONE_BACKWARDS
17         select HAVE_DEBUG_STACKOVERFLOW
18         select MODULES_USE_ELF_REL
19         select OLD_SIGACTION
20         select GENERIC_VDSO_32
21
22 config X86_64
23         def_bool y
24         depends on 64BIT
25         # Options that are inherently 64-bit kernel only:
26         select ARCH_HAS_GIGANTIC_PAGE
27         select ARCH_SUPPORTS_INT128
28         select ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF
29         select HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
30         select MODULES_USE_ELF_RELA
31         select NEED_DMA_MAP_STATE
32         select SWIOTLB
33         select ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER
34
35 config FORCE_DYNAMIC_FTRACE
36         def_bool y
37         depends on X86_32
38         depends on FUNCTION_TRACER
39         select DYNAMIC_FTRACE
40         help
41          We keep the static function tracing (!DYNAMIC_FTRACE) around
42          in order to test the non static function tracing in the
43          generic code, as other architectures still use it. But we
44          only need to keep it around for x86_64. No need to keep it
45          for x86_32. For x86_32, force DYNAMIC_FTRACE. 
46 #
47 # Arch settings
48 #
49 # ( Note that options that are marked 'if X86_64' could in principle be
50 #   ported to 32-bit as well. )
51 #
52 config X86
53         def_bool y
54         #
55         # Note: keep this list sorted alphabetically
56         #
57         select ACPI_LEGACY_TABLES_LOOKUP        if ACPI
58         select ACPI_SYSTEM_POWER_STATES_SUPPORT if ACPI
59         select ARCH_32BIT_OFF_T                 if X86_32
60         select ARCH_CLOCKSOURCE_DATA
61         select ARCH_CLOCKSOURCE_INIT
62         select ARCH_HAS_ACPI_TABLE_UPGRADE      if ACPI
63         select ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL
64         select ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED
65         select ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE
66         select ARCH_HAS_FAST_MULTIPLIER
67         select ARCH_HAS_FILTER_PGPROT
68         select ARCH_HAS_FORTIFY_SOURCE
69         select ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL
70         select ARCH_HAS_KCOV                    if X86_64
71         select ARCH_HAS_MEMBARRIER_SYNC_CORE
72         select ARCH_HAS_PMEM_API                if X86_64
73         select ARCH_HAS_PTE_SPECIAL
74         select ARCH_HAS_REFCOUNT
75         select ARCH_HAS_UACCESS_FLUSHCACHE      if X86_64
76         select ARCH_HAS_UACCESS_MCSAFE          if X86_64 && X86_MCE
77         select ARCH_HAS_SET_MEMORY
78         select ARCH_HAS_SET_DIRECT_MAP
79         select ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX
80         select ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
81         select ARCH_HAS_SYNC_CORE_BEFORE_USERMODE
82         select ARCH_HAS_UBSAN_SANITIZE_ALL
83         select ARCH_HAS_ZONE_DEVICE             if X86_64
84         select ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG
85         select ARCH_MIGHT_HAVE_ACPI_PDC         if ACPI
86         select ARCH_MIGHT_HAVE_PC_PARPORT
87         select ARCH_MIGHT_HAVE_PC_SERIO
88         select ARCH_STACKWALK
89         select ARCH_SUPPORTS_ACPI
90         select ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW
91         select ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING     if X86_64
92         select ARCH_USE_BUILTIN_BSWAP
93         select ARCH_USE_QUEUED_RWLOCKS
94         select ARCH_USE_QUEUED_SPINLOCKS
95         select ARCH_WANT_BATCHED_UNMAP_TLB_FLUSH
96         select ARCH_WANTS_DYNAMIC_TASK_STRUCT
97         select ARCH_WANTS_THP_SWAP              if X86_64
98         select BUILDTIME_EXTABLE_SORT
99         select CLKEVT_I8253
100         select CLOCKSOURCE_VALIDATE_LAST_CYCLE
101         select CLOCKSOURCE_WATCHDOG
102         select DCACHE_WORD_ACCESS
103         select EDAC_ATOMIC_SCRUB
104         select EDAC_SUPPORT
105         select GENERIC_CLOCKEVENTS
106         select GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST    if X86_64 || (X86_32 && X86_LOCAL_APIC)
107         select GENERIC_CLOCKEVENTS_MIN_ADJUST
108         select GENERIC_CMOS_UPDATE
109         select GENERIC_CPU_AUTOPROBE
110         select GENERIC_CPU_VULNERABILITIES
111         select GENERIC_EARLY_IOREMAP
112         select GENERIC_FIND_FIRST_BIT
113         select GENERIC_IOMAP
114         select GENERIC_IRQ_EFFECTIVE_AFF_MASK   if SMP
115         select GENERIC_IRQ_MATRIX_ALLOCATOR     if X86_LOCAL_APIC
116         select GENERIC_IRQ_MIGRATION            if SMP
117         select GENERIC_IRQ_PROBE
118         select GENERIC_IRQ_RESERVATION_MODE
119         select GENERIC_IRQ_SHOW
120         select GENERIC_PENDING_IRQ              if SMP
121         select GENERIC_SMP_IDLE_THREAD
122         select GENERIC_STRNCPY_FROM_USER
123         select GENERIC_STRNLEN_USER
124         select GENERIC_TIME_VSYSCALL
125         select GENERIC_GETTIMEOFDAY
126         select GUP_GET_PTE_LOW_HIGH             if X86_PAE
127         select HARDLOCKUP_CHECK_TIMESTAMP       if X86_64
128         select HAVE_ACPI_APEI                   if ACPI
129         select HAVE_ACPI_APEI_NMI               if ACPI
130         select HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE         if SLUB
131         select HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL
132         select HAVE_ARCH_HUGE_VMAP              if X86_64 || X86_PAE
133         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL
134         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL_RELATIVE
135         select HAVE_ARCH_KASAN                  if X86_64
136         select HAVE_ARCH_KGDB
137         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS          if MMU
138         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS   if MMU && COMPAT
139         select HAVE_ARCH_COMPAT_MMAP_BASES      if MMU && COMPAT
140         select HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
141         select HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER
142         select HAVE_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST
143         select HAVE_ARCH_STACKLEAK
144         select HAVE_ARCH_TRACEHOOK
145         select HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE
146         select HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE_PUD if X86_64
147         select HAVE_ARCH_VMAP_STACK             if X86_64
148         select HAVE_ARCH_WITHIN_STACK_FRAMES
149         select HAVE_CMPXCHG_DOUBLE
150         select HAVE_CMPXCHG_LOCAL
151         select HAVE_CONTEXT_TRACKING            if X86_64
152         select HAVE_COPY_THREAD_TLS
153         select HAVE_C_RECORDMCOUNT
154         select HAVE_DEBUG_KMEMLEAK
155         select HAVE_DMA_CONTIGUOUS
156         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE
157         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
158         select HAVE_EBPF_JIT
159         select HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
160         select HAVE_EISA
161         select HAVE_EXIT_THREAD
162         select HAVE_FAST_GUP
163         select HAVE_FENTRY                      if X86_64 || DYNAMIC_FTRACE
164         select HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD
165         select HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER
166         select HAVE_FUNCTION_TRACER
167         select HAVE_GCC_PLUGINS
168         select HAVE_HW_BREAKPOINT
169         select HAVE_IDE
170         select HAVE_IOREMAP_PROT
171         select HAVE_IRQ_EXIT_ON_IRQ_STACK       if X86_64
172         select HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING
173         select HAVE_KERNEL_BZIP2
174         select HAVE_KERNEL_GZIP
175         select HAVE_KERNEL_LZ4
176         select HAVE_KERNEL_LZMA
177         select HAVE_KERNEL_LZO
178         select HAVE_KERNEL_XZ
179         select HAVE_KPROBES
180         select HAVE_KPROBES_ON_FTRACE
181         select HAVE_FUNCTION_ERROR_INJECTION
182         select HAVE_KRETPROBES
183         select HAVE_KVM
184         select HAVE_LIVEPATCH                   if X86_64
185         select HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
186         select HAVE_MIXED_BREAKPOINTS_REGS
187         select HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC
188         select HAVE_MOVE_PMD
189         select HAVE_NMI
190         select HAVE_OPROFILE
191         select HAVE_OPTPROBES
192         select HAVE_PCSPKR_PLATFORM
193         select HAVE_PERF_EVENTS
194         select HAVE_PERF_EVENTS_NMI
195         select HAVE_HARDLOCKUP_DETECTOR_PERF    if PERF_EVENTS && HAVE_PERF_EVENTS_NMI
196         select HAVE_PCI
197         select HAVE_PERF_REGS
198         select HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP
199         select HAVE_RCU_TABLE_FREE              if PARAVIRT
200         select HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API
201         select HAVE_RELIABLE_STACKTRACE         if X86_64 && (UNWINDER_FRAME_POINTER || UNWINDER_ORC) && STACK_VALIDATION
202         select HAVE_FUNCTION_ARG_ACCESS_API
203         select HAVE_STACKPROTECTOR              if CC_HAS_SANE_STACKPROTECTOR
204         select HAVE_STACK_VALIDATION            if X86_64
205         select HAVE_RSEQ
206         select HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
207         select HAVE_UNSTABLE_SCHED_CLOCK
208         select HAVE_USER_RETURN_NOTIFIER
209         select HAVE_GENERIC_VDSO
210         select HOTPLUG_SMT                      if SMP
211         select IRQ_FORCED_THREADING
212         select NEED_SG_DMA_LENGTH
213         select PCI_DOMAINS                      if PCI
214         select PCI_LOCKLESS_CONFIG              if PCI
215         select PERF_EVENTS
216         select RTC_LIB
217         select RTC_MC146818_LIB
218         select SPARSE_IRQ
219         select SRCU
220         select SYSCTL_EXCEPTION_TRACE
221         select THREAD_INFO_IN_TASK
222         select USER_STACKTRACE_SUPPORT
223         select VIRT_TO_BUS
224         select X86_FEATURE_NAMES                if PROC_FS
225         select PROC_PID_ARCH_STATUS             if PROC_FS
226
227 config INSTRUCTION_DECODER
228         def_bool y
229         depends on KPROBES || PERF_EVENTS || UPROBES
230
231 config OUTPUT_FORMAT
232         string
233         default "elf32-i386" if X86_32
234         default "elf64-x86-64" if X86_64
235
236 config ARCH_DEFCONFIG
237         string
238         default "arch/x86/configs/i386_defconfig" if X86_32
239         default "arch/x86/configs/x86_64_defconfig" if X86_64
240
241 config LOCKDEP_SUPPORT
242         def_bool y
243
244 config STACKTRACE_SUPPORT
245         def_bool y
246
247 config MMU
248         def_bool y
249
250 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN
251         default 28 if 64BIT
252         default 8
253
254 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX
255         default 32 if 64BIT
256         default 16
257
258 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MIN
259         default 8
260
261 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MAX
262         default 16
263
264 config SBUS
265         bool
266
267 config GENERIC_ISA_DMA
268         def_bool y
269         depends on ISA_DMA_API
270
271 config GENERIC_BUG
272         def_bool y
273         depends on BUG
274         select GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS if X86_64
275
276 config GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS
277         bool
278
279 config ARCH_MAY_HAVE_PC_FDC
280         def_bool y
281         depends on ISA_DMA_API
282
283 config GENERIC_CALIBRATE_DELAY
284         def_bool y
285
286 config ARCH_HAS_CPU_RELAX
287         def_bool y
288
289 config ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE
290         def_bool y
291
292 config ARCH_HAS_FILTER_PGPROT
293         def_bool y
294
295 config HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA
296         def_bool y
297
298 config NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK
299         def_bool y
300
301 config NEED_PER_CPU_PAGE_FIRST_CHUNK
302         def_bool y
303
304 config ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE
305         def_bool y
306
307 config ARCH_SUSPEND_POSSIBLE
308         def_bool y
309
310 config ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE
311         def_bool y
312
313 config ARCH_WANT_GENERAL_HUGETLB
314         def_bool y
315
316 config ZONE_DMA32
317         def_bool y if X86_64
318
319 config AUDIT_ARCH
320         def_bool y if X86_64
321
322 config ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC
323         def_bool y
324
325 config KASAN_SHADOW_OFFSET
326         hex
327         depends on KASAN
328         default 0xdffffc0000000000
329
330 config HAVE_INTEL_TXT
331         def_bool y
332         depends on INTEL_IOMMU && ACPI
333
334 config X86_32_SMP
335         def_bool y
336         depends on X86_32 && SMP
337
338 config X86_64_SMP
339         def_bool y
340         depends on X86_64 && SMP
341
342 config X86_32_LAZY_GS
343         def_bool y
344         depends on X86_32 && !STACKPROTECTOR
345
346 config ARCH_SUPPORTS_UPROBES
347         def_bool y
348
349 config FIX_EARLYCON_MEM
350         def_bool y
351
352 config DYNAMIC_PHYSICAL_MASK
353         bool
354
355 config PGTABLE_LEVELS
356         int
357         default 5 if X86_5LEVEL
358         default 4 if X86_64
359         default 3 if X86_PAE
360         default 2
361
362 config CC_HAS_SANE_STACKPROTECTOR
363         bool
364         default $(success,$(srctree)/scripts/gcc-x86_64-has-stack-protector.sh $(CC)) if 64BIT
365         default $(success,$(srctree)/scripts/gcc-x86_32-has-stack-protector.sh $(CC))
366         help
367            We have to make sure stack protector is unconditionally disabled if
368            the compiler produces broken code.
369
370 menu "Processor type and features"
371
372 config ZONE_DMA
373         bool "DMA memory allocation support" if EXPERT
374         default y
375         help
376           DMA memory allocation support allows devices with less than 32-bit
377           addressing to allocate within the first 16MB of address space.
378           Disable if no such devices will be used.
379
380           If unsure, say Y.
381
382 config SMP
383         bool "Symmetric multi-processing support"
384         ---help---
385           This enables support for systems with more than one CPU. If you have
386           a system with only one CPU, say N. If you have a system with more
387           than one CPU, say Y.
388
389           If you say N here, the kernel will run on uni- and multiprocessor
390           machines, but will use only one CPU of a multiprocessor machine. If
391           you say Y here, the kernel will run on many, but not all,
392           uniprocessor machines. On a uniprocessor machine, the kernel
393           will run faster if you say N here.
394
395           Note that if you say Y here and choose architecture "586" or
396           "Pentium" under "Processor family", the kernel will not work on 486
397           architectures. Similarly, multiprocessor kernels for the "PPro"
398           architecture may not work on all Pentium based boards.
399
400           People using multiprocessor machines who say Y here should also say
401           Y to "Enhanced Real Time Clock Support", below. The "Advanced Power
402           Management" code will be disabled if you say Y here.
403
404           See also <file:Documentation/x86/i386/IO-APIC.rst>,
405           <file:Documentation/lockup-watchdogs.txt> and the SMP-HOWTO available at
406           <http://www.tldp.org/docs.html#howto>.
407
408           If you don't know what to do here, say N.
409
410 config X86_FEATURE_NAMES
411         bool "Processor feature human-readable names" if EMBEDDED
412         default y
413         ---help---
414           This option compiles in a table of x86 feature bits and corresponding
415           names.  This is required to support /proc/cpuinfo and a few kernel
416           messages.  You can disable this to save space, at the expense of
417           making those few kernel messages show numeric feature bits instead.
418
419           If in doubt, say Y.
420
421 config X86_X2APIC
422         bool "Support x2apic"
423         depends on X86_LOCAL_APIC && X86_64 && (IRQ_REMAP || HYPERVISOR_GUEST)
424         ---help---
425           This enables x2apic support on CPUs that have this feature.
426
427           This allows 32-bit apic IDs (so it can support very large systems),
428           and accesses the local apic via MSRs not via mmio.
429
430           If you don't know what to do here, say N.
431
432 config X86_MPPARSE
433         bool "Enable MPS table" if ACPI || SFI
434         default y
435         depends on X86_LOCAL_APIC
436         ---help---
437           For old smp systems that do not have proper acpi support. Newer systems
438           (esp with 64bit cpus) with acpi support, MADT and DSDT will override it
439
440 config GOLDFISH
441        def_bool y
442        depends on X86_GOLDFISH
443
444 config RETPOLINE
445         bool "Avoid speculative indirect branches in kernel"
446         default y
447         select STACK_VALIDATION if HAVE_STACK_VALIDATION
448         help
449           Compile kernel with the retpoline compiler options to guard against
450           kernel-to-user data leaks by avoiding speculative indirect
451           branches. Requires a compiler with -mindirect-branch=thunk-extern
452           support for full protection. The kernel may run slower.
453
454 config X86_CPU_RESCTRL
455         bool "x86 CPU resource control support"
456         depends on X86 && (CPU_SUP_INTEL || CPU_SUP_AMD)
457         select KERNFS
458         help
459           Enable x86 CPU resource control support.
460
461           Provide support for the allocation and monitoring of system resources
462           usage by the CPU.
463
464           Intel calls this Intel Resource Director Technology
465           (Intel(R) RDT). More information about RDT can be found in the
466           Intel x86 Architecture Software Developer Manual.
467
468           AMD calls this AMD Platform Quality of Service (AMD QoS).
469           More information about AMD QoS can be found in the AMD64 Technology
470           Platform Quality of Service Extensions manual.
471
472           Say N if unsure.
473
474 if X86_32
475 config X86_BIGSMP
476         bool "Support for big SMP systems with more than 8 CPUs"
477         depends on SMP
478         ---help---
479           This option is needed for the systems that have more than 8 CPUs
480
481 config X86_EXTENDED_PLATFORM
482         bool "Support for extended (non-PC) x86 platforms"
483         default y
484         ---help---
485           If you disable this option then the kernel will only support
486           standard PC platforms. (which covers the vast majority of
487           systems out there.)
488
489           If you enable this option then you'll be able to select support
490           for the following (non-PC) 32 bit x86 platforms:
491                 Goldfish (Android emulator)
492                 AMD Elan
493                 RDC R-321x SoC
494                 SGI 320/540 (Visual Workstation)
495                 STA2X11-based (e.g. Northville)
496                 Moorestown MID devices
497
498           If you have one of these systems, or if you want to build a
499           generic distribution kernel, say Y here - otherwise say N.
500 endif
501
502 if X86_64
503 config X86_EXTENDED_PLATFORM
504         bool "Support for extended (non-PC) x86 platforms"
505         default y
506         ---help---
507           If you disable this option then the kernel will only support
508           standard PC platforms. (which covers the vast majority of
509           systems out there.)
510
511           If you enable this option then you'll be able to select support
512           for the following (non-PC) 64 bit x86 platforms:
513                 Numascale NumaChip
514                 ScaleMP vSMP
515                 SGI Ultraviolet
516
517           If you have one of these systems, or if you want to build a
518           generic distribution kernel, say Y here - otherwise say N.
519 endif
520 # This is an alphabetically sorted list of 64 bit extended platforms
521 # Please maintain the alphabetic order if and when there are additions
522 config X86_NUMACHIP
523         bool "Numascale NumaChip"
524         depends on X86_64
525         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
526         depends on NUMA
527         depends on SMP
528         depends on X86_X2APIC
529         depends on PCI_MMCONFIG
530         ---help---
531           Adds support for Numascale NumaChip large-SMP systems. Needed to
532           enable more than ~168 cores.
533           If you don't have one of these, you should say N here.
534
535 config X86_VSMP
536         bool "ScaleMP vSMP"
537         select HYPERVISOR_GUEST
538         select PARAVIRT
539         depends on X86_64 && PCI
540         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
541         depends on SMP
542         ---help---
543           Support for ScaleMP vSMP systems.  Say 'Y' here if this kernel is
544           supposed to run on these EM64T-based machines.  Only choose this option
545           if you have one of these machines.
546
547 config X86_UV
548         bool "SGI Ultraviolet"
549         depends on X86_64
550         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
551         depends on NUMA
552         depends on EFI
553         depends on X86_X2APIC
554         depends on PCI
555         ---help---
556           This option is needed in order to support SGI Ultraviolet systems.
557           If you don't have one of these, you should say N here.
558
559 # Following is an alphabetically sorted list of 32 bit extended platforms
560 # Please maintain the alphabetic order if and when there are additions
561
562 config X86_GOLDFISH
563        bool "Goldfish (Virtual Platform)"
564        depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
565        ---help---
566          Enable support for the Goldfish virtual platform used primarily
567          for Android development. Unless you are building for the Android
568          Goldfish emulator say N here.
569
570 config X86_INTEL_CE
571         bool "CE4100 TV platform"
572         depends on PCI
573         depends on PCI_GODIRECT
574         depends on X86_IO_APIC
575         depends on X86_32
576         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
577         select X86_REBOOTFIXUPS
578         select OF
579         select OF_EARLY_FLATTREE
580         ---help---
581           Select for the Intel CE media processor (CE4100) SOC.
582           This option compiles in support for the CE4100 SOC for settop
583           boxes and media devices.
584
585 config X86_INTEL_MID
586         bool "Intel MID platform support"
587         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
588         depends on X86_PLATFORM_DEVICES
589         depends on PCI
590         depends on X86_64 || (PCI_GOANY && X86_32)
591         depends on X86_IO_APIC
592         select SFI
593         select I2C
594         select DW_APB_TIMER
595         select APB_TIMER
596         select INTEL_SCU_IPC
597         select MFD_INTEL_MSIC
598         ---help---
599           Select to build a kernel capable of supporting Intel MID (Mobile
600           Internet Device) platform systems which do not have the PCI legacy
601           interfaces. If you are building for a PC class system say N here.
602
603           Intel MID platforms are based on an Intel processor and chipset which
604           consume less power than most of the x86 derivatives.
605
606 config X86_INTEL_QUARK
607         bool "Intel Quark platform support"
608         depends on X86_32
609         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
610         depends on X86_PLATFORM_DEVICES
611         depends on X86_TSC
612         depends on PCI
613         depends on PCI_GOANY
614         depends on X86_IO_APIC
615         select IOSF_MBI
616         select INTEL_IMR
617         select COMMON_CLK
618         ---help---
619           Select to include support for Quark X1000 SoC.
620           Say Y here if you have a Quark based system such as the Arduino
621           compatible Intel Galileo.
622
623 config X86_INTEL_LPSS
624         bool "Intel Low Power Subsystem Support"
625         depends on X86 && ACPI && PCI
626         select COMMON_CLK
627         select PINCTRL
628         select IOSF_MBI
629         ---help---
630           Select to build support for Intel Low Power Subsystem such as
631           found on Intel Lynxpoint PCH. Selecting this option enables
632           things like clock tree (common clock framework) and pincontrol
633           which are needed by the LPSS peripheral drivers.
634
635 config X86_AMD_PLATFORM_DEVICE
636         bool "AMD ACPI2Platform devices support"
637         depends on ACPI
638         select COMMON_CLK
639         select PINCTRL
640         ---help---
641           Select to interpret AMD specific ACPI device to platform device
642           such as I2C, UART, GPIO found on AMD Carrizo and later chipsets.
643           I2C and UART depend on COMMON_CLK to set clock. GPIO driver is
644           implemented under PINCTRL subsystem.
645
646 config IOSF_MBI
647         tristate "Intel SoC IOSF Sideband support for SoC platforms"
648         depends on PCI
649         ---help---
650           This option enables sideband register access support for Intel SoC
651           platforms. On these platforms the IOSF sideband is used in lieu of
652           MSR's for some register accesses, mostly but not limited to thermal
653           and power. Drivers may query the availability of this device to
654           determine if they need the sideband in order to work on these
655           platforms. The sideband is available on the following SoC products.
656           This list is not meant to be exclusive.
657            - BayTrail
658            - Braswell
659            - Quark
660
661           You should say Y if you are running a kernel on one of these SoC's.
662
663 config IOSF_MBI_DEBUG
664         bool "Enable IOSF sideband access through debugfs"
665         depends on IOSF_MBI && DEBUG_FS
666         ---help---
667           Select this option to expose the IOSF sideband access registers (MCR,
668           MDR, MCRX) through debugfs to write and read register information from
669           different units on the SoC. This is most useful for obtaining device
670           state information for debug and analysis. As this is a general access
671           mechanism, users of this option would have specific knowledge of the
672           device they want to access.
673
674           If you don't require the option or are in doubt, say N.
675
676 config X86_RDC321X
677         bool "RDC R-321x SoC"
678         depends on X86_32
679         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
680         select M486
681         select X86_REBOOTFIXUPS
682         ---help---
683           This option is needed for RDC R-321x system-on-chip, also known
684           as R-8610-(G).
685           If you don't have one of these chips, you should say N here.
686
687 config X86_32_NON_STANDARD
688         bool "Support non-standard 32-bit SMP architectures"
689         depends on X86_32 && SMP
690         depends on X86_EXTENDED_PLATFORM
691         ---help---
692           This option compiles in the bigsmp and STA2X11 default
693           subarchitectures.  It is intended for a generic binary
694           kernel. If you select them all, kernel will probe it one by
695           one and will fallback to default.
696
697 # Alphabetically sorted list of Non standard 32 bit platforms
698
699 config X86_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
700         def_bool y
701         # MCE code calls memory_failure():
702         depends on X86_MCE
703         # On 32-bit this adds too big of NODES_SHIFT and we run out of page flags:
704         # On 32-bit SPARSEMEM adds too big of SECTIONS_WIDTH:
705         depends on X86_64 || !SPARSEMEM
706         select ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
707
708 config STA2X11
709         bool "STA2X11 Companion Chip Support"
710         depends on X86_32_NON_STANDARD && PCI
711         select ARCH_HAS_PHYS_TO_DMA
712         select SWIOTLB
713         select MFD_STA2X11
714         select GPIOLIB
715         ---help---
716           This adds support for boards based on the STA2X11 IO-Hub,
717           a.k.a. "ConneXt". The chip is used in place of the standard
718           PC chipset, so all "standard" peripherals are missing. If this
719           option is selected the kernel will still be able to boot on
720           standard PC machines.
721
722 config X86_32_IRIS
723         tristate "Eurobraille/Iris poweroff module"
724         depends on X86_32
725         ---help---
726           The Iris machines from EuroBraille do not have APM or ACPI support
727           to shut themselves down properly.  A special I/O sequence is
728           needed to do so, which is what this module does at
729           kernel shutdown.
730
731           This is only for Iris machines from EuroBraille.
732
733           If unused, say N.
734
735 config SCHED_OMIT_FRAME_POINTER
736         def_bool y
737         prompt "Single-depth WCHAN output"
738         depends on X86
739         ---help---
740           Calculate simpler /proc/<PID>/wchan values. If this option
741           is disabled then wchan values will recurse back to the
742           caller function. This provides more accurate wchan values,
743           at the expense of slightly more scheduling overhead.
744
745           If in doubt, say "Y".
746
747 menuconfig HYPERVISOR_GUEST
748         bool "Linux guest support"
749         ---help---
750           Say Y here to enable options for running Linux under various hyper-
751           visors. This option enables basic hypervisor detection and platform
752           setup.
753
754           If you say N, all options in this submenu will be skipped and
755           disabled, and Linux guest support won't be built in.
756
757 if HYPERVISOR_GUEST
758
759 config PARAVIRT
760         bool "Enable paravirtualization code"
761         ---help---
762           This changes the kernel so it can modify itself when it is run
763           under a hypervisor, potentially improving performance significantly
764           over full virtualization.  However, when run without a hypervisor
765           the kernel is theoretically slower and slightly larger.
766
767 config PARAVIRT_XXL
768         bool
769
770 config PARAVIRT_DEBUG
771         bool "paravirt-ops debugging"
772         depends on PARAVIRT && DEBUG_KERNEL
773         ---help---
774           Enable to debug paravirt_ops internals.  Specifically, BUG if
775           a paravirt_op is missing when it is called.
776
777 config PARAVIRT_SPINLOCKS
778         bool "Paravirtualization layer for spinlocks"
779         depends on PARAVIRT && SMP
780         ---help---
781           Paravirtualized spinlocks allow a pvops backend to replace the
782           spinlock implementation with something virtualization-friendly
783           (for example, block the virtual CPU rather than spinning).
784
785           It has a minimal impact on native kernels and gives a nice performance
786           benefit on paravirtualized KVM / Xen kernels.
787
788           If you are unsure how to answer this question, answer Y.
789
790 config X86_HV_CALLBACK_VECTOR
791         def_bool n
792
793 source "arch/x86/xen/Kconfig"
794
795 config KVM_GUEST
796         bool "KVM Guest support (including kvmclock)"
797         depends on PARAVIRT
798         select PARAVIRT_CLOCK
799         default y
800         ---help---
801           This option enables various optimizations for running under the KVM
802           hypervisor. It includes a paravirtualized clock, so that instead
803           of relying on a PIT (or probably other) emulation by the
804           underlying device model, the host provides the guest with
805           timing infrastructure such as time of day, and system time
806
807 config PVH
808         bool "Support for running PVH guests"
809         ---help---
810           This option enables the PVH entry point for guest virtual machines
811           as specified in the x86/HVM direct boot ABI.
812
813 config KVM_DEBUG_FS
814         bool "Enable debug information for KVM Guests in debugfs"
815         depends on KVM_GUEST && DEBUG_FS
816         ---help---
817           This option enables collection of various statistics for KVM guest.
818           Statistics are displayed in debugfs filesystem. Enabling this option
819           may incur significant overhead.
820
821 config PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
822         bool "Paravirtual steal time accounting"
823         depends on PARAVIRT
824         ---help---
825           Select this option to enable fine granularity task steal time
826           accounting. Time spent executing other tasks in parallel with
827           the current vCPU is discounted from the vCPU power. To account for
828           that, there can be a small performance impact.
829
830           If in doubt, say N here.
831
832 config PARAVIRT_CLOCK
833         bool
834
835 config JAILHOUSE_GUEST
836         bool "Jailhouse non-root cell support"
837         depends on X86_64 && PCI
838         select X86_PM_TIMER
839         ---help---
840           This option allows to run Linux as guest in a Jailhouse non-root
841           cell. You can leave this option disabled if you only want to start
842           Jailhouse and run Linux afterwards in the root cell.
843
844 config ACRN_GUEST
845         bool "ACRN Guest support"
846         depends on X86_64
847         select X86_HV_CALLBACK_VECTOR
848         help
849           This option allows to run Linux as guest in the ACRN hypervisor. ACRN is
850           a flexible, lightweight reference open-source hypervisor, built with
851           real-time and safety-criticality in mind. It is built for embedded
852           IOT with small footprint and real-time features. More details can be
853           found in https://projectacrn.org/.
854
855 endif #HYPERVISOR_GUEST
856
857 source "arch/x86/Kconfig.cpu"
858
859 config HPET_TIMER
860         def_bool X86_64
861         prompt "HPET Timer Support" if X86_32
862         ---help---
863           Use the IA-PC HPET (High Precision Event Timer) to manage
864           time in preference to the PIT and RTC, if a HPET is
865           present.
866           HPET is the next generation timer replacing legacy 8254s.
867           The HPET provides a stable time base on SMP
868           systems, unlike the TSC, but it is more expensive to access,
869           as it is off-chip.  The interface used is documented
870           in the HPET spec, revision 1.
871
872           You can safely choose Y here.  However, HPET will only be
873           activated if the platform and the BIOS support this feature.
874           Otherwise the 8254 will be used for timing services.
875
876           Choose N to continue using the legacy 8254 timer.
877
878 config HPET_EMULATE_RTC
879         def_bool y
880         depends on HPET_TIMER && (RTC=y || RTC=m || RTC_DRV_CMOS=m || RTC_DRV_CMOS=y)
881
882 config APB_TIMER
883        def_bool y if X86_INTEL_MID
884        prompt "Intel MID APB Timer Support" if X86_INTEL_MID
885        select DW_APB_TIMER
886        depends on X86_INTEL_MID && SFI
887        help
888          APB timer is the replacement for 8254, HPET on X86 MID platforms.
889          The APBT provides a stable time base on SMP
890          systems, unlike the TSC, but it is more expensive to access,
891          as it is off-chip. APB timers are always running regardless of CPU
892          C states, they are used as per CPU clockevent device when possible.
893
894 # Mark as expert because too many people got it wrong.
895 # The code disables itself when not needed.
896 config DMI
897         default y
898         select DMI_SCAN_MACHINE_NON_EFI_FALLBACK
899         bool "Enable DMI scanning" if EXPERT
900         ---help---
901           Enabled scanning of DMI to identify machine quirks. Say Y
902           here unless you have verified that your setup is not
903           affected by entries in the DMI blacklist. Required by PNP
904           BIOS code.
905
906 config GART_IOMMU
907         bool "Old AMD GART IOMMU support"
908         select IOMMU_HELPER
909         select SWIOTLB
910         depends on X86_64 && PCI && AMD_NB
911         ---help---
912           Provides a driver for older AMD Athlon64/Opteron/Turion/Sempron
913           GART based hardware IOMMUs.
914
915           The GART supports full DMA access for devices with 32-bit access
916           limitations, on systems with more than 3 GB. This is usually needed
917           for USB, sound, many IDE/SATA chipsets and some other devices.
918
919           Newer systems typically have a modern AMD IOMMU, supported via
920           the CONFIG_AMD_IOMMU=y config option.
921
922           In normal configurations this driver is only active when needed:
923           there's more than 3 GB of memory and the system contains a
924           32-bit limited device.
925
926           If unsure, say Y.
927
928 config CALGARY_IOMMU
929         bool "IBM Calgary IOMMU support"
930         select IOMMU_HELPER
931         select SWIOTLB
932         depends on X86_64 && PCI
933         ---help---
934           Support for hardware IOMMUs in IBM's xSeries x366 and x460
935           systems. Needed to run systems with more than 3GB of memory
936           properly with 32-bit PCI devices that do not support DAC
937           (Double Address Cycle). Calgary also supports bus level
938           isolation, where all DMAs pass through the IOMMU.  This
939           prevents them from going anywhere except their intended
940           destination. This catches hard-to-find kernel bugs and
941           mis-behaving drivers and devices that do not use the DMA-API
942           properly to set up their DMA buffers.  The IOMMU can be
943           turned off at boot time with the iommu=off parameter.
944           Normally the kernel will make the right choice by itself.
945           If unsure, say Y.
946
947 config CALGARY_IOMMU_ENABLED_BY_DEFAULT
948         def_bool y
949         prompt "Should Calgary be enabled by default?"
950         depends on CALGARY_IOMMU
951         ---help---
952           Should Calgary be enabled by default? if you choose 'y', Calgary
953           will be used (if it exists). If you choose 'n', Calgary will not be
954           used even if it exists. If you choose 'n' and would like to use
955           Calgary anyway, pass 'iommu=calgary' on the kernel command line.
956           If unsure, say Y.
957
958 config MAXSMP
959         bool "Enable Maximum number of SMP Processors and NUMA Nodes"
960         depends on X86_64 && SMP && DEBUG_KERNEL
961         select CPUMASK_OFFSTACK
962         ---help---
963           Enable maximum number of CPUS and NUMA Nodes for this architecture.
964           If unsure, say N.
965
966 #
967 # The maximum number of CPUs supported:
968 #
969 # The main config value is NR_CPUS, which defaults to NR_CPUS_DEFAULT,
970 # and which can be configured interactively in the
971 # [NR_CPUS_RANGE_BEGIN ... NR_CPUS_RANGE_END] range.
972 #
973 # The ranges are different on 32-bit and 64-bit kernels, depending on
974 # hardware capabilities and scalability features of the kernel.
975 #
976 # ( If MAXSMP is enabled we just use the highest possible value and disable
977 #   interactive configuration. )
978 #
979
980 config NR_CPUS_RANGE_BEGIN
981         int
982         default NR_CPUS_RANGE_END if MAXSMP
983         default    1 if !SMP
984         default    2
985
986 config NR_CPUS_RANGE_END
987         int
988         depends on X86_32
989         default   64 if  SMP &&  X86_BIGSMP
990         default    8 if  SMP && !X86_BIGSMP
991         default    1 if !SMP
992
993 config NR_CPUS_RANGE_END
994         int
995         depends on X86_64
996         default 8192 if  SMP && ( MAXSMP ||  CPUMASK_OFFSTACK)
997         default  512 if  SMP && (!MAXSMP && !CPUMASK_OFFSTACK)
998         default    1 if !SMP
999
1000 config NR_CPUS_DEFAULT
1001         int
1002         depends on X86_32
1003         default   32 if  X86_BIGSMP
1004         default    8 if  SMP
1005         default    1 if !SMP
1006
1007 config NR_CPUS_DEFAULT
1008         int
1009         depends on X86_64
1010         default 8192 if  MAXSMP
1011         default   64 if  SMP
1012         default    1 if !SMP
1013
1014 config NR_CPUS
1015         int "Maximum number of CPUs" if SMP && !MAXSMP
1016         range NR_CPUS_RANGE_BEGIN NR_CPUS_RANGE_END
1017         default NR_CPUS_DEFAULT
1018         ---help---
1019           This allows you to specify the maximum number of CPUs which this
1020           kernel will support.  If CPUMASK_OFFSTACK is enabled, the maximum
1021           supported value is 8192, otherwise the maximum value is 512.  The
1022           minimum value which makes sense is 2.
1023
1024           This is purely to save memory: each supported CPU adds about 8KB
1025           to the kernel image.
1026
1027 config SCHED_SMT
1028         def_bool y if SMP
1029
1030 config SCHED_MC
1031         def_bool y
1032         prompt "Multi-core scheduler support"
1033         depends on SMP
1034         ---help---
1035           Multi-core scheduler support improves the CPU scheduler's decision
1036           making when dealing with multi-core CPU chips at a cost of slightly
1037           increased overhead in some places. If unsure say N here.
1038
1039 config SCHED_MC_PRIO
1040         bool "CPU core priorities scheduler support"
1041         depends on SCHED_MC && CPU_SUP_INTEL
1042         select X86_INTEL_PSTATE
1043         select CPU_FREQ
1044         default y
1045         ---help---
1046           Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 enabled CPUs have a
1047           core ordering determined at manufacturing time, which allows
1048           certain cores to reach higher turbo frequencies (when running
1049           single threaded workloads) than others.
1050
1051           Enabling this kernel feature teaches the scheduler about
1052           the TBM3 (aka ITMT) priority order of the CPU cores and adjusts the
1053           scheduler's CPU selection logic accordingly, so that higher
1054           overall system performance can be achieved.
1055
1056           This feature will have no effect on CPUs without this feature.
1057
1058           If unsure say Y here.
1059
1060 config UP_LATE_INIT
1061        def_bool y
1062        depends on !SMP && X86_LOCAL_APIC
1063
1064 config X86_UP_APIC
1065         bool "Local APIC support on uniprocessors" if !PCI_MSI
1066         default PCI_MSI
1067         depends on X86_32 && !SMP && !X86_32_NON_STANDARD
1068         ---help---
1069           A local APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller) is an
1070           integrated interrupt controller in the CPU. If you have a single-CPU
1071           system which has a processor with a local APIC, you can say Y here to
1072           enable and use it. If you say Y here even though your machine doesn't
1073           have a local APIC, then the kernel will still run with no slowdown at
1074           all. The local APIC supports CPU-generated self-interrupts (timer,
1075           performance counters), and the NMI watchdog which detects hard
1076           lockups.
1077
1078 config X86_UP_IOAPIC
1079         bool "IO-APIC support on uniprocessors"
1080         depends on X86_UP_APIC
1081         ---help---
1082           An IO-APIC (I/O Advanced Programmable Interrupt Controller) is an
1083           SMP-capable replacement for PC-style interrupt controllers. Most
1084           SMP systems and many recent uniprocessor systems have one.
1085
1086           If you have a single-CPU system with an IO-APIC, you can say Y here
1087           to use it. If you say Y here even though your machine doesn't have
1088           an IO-APIC, then the kernel will still run with no slowdown at all.
1089
1090 config X86_LOCAL_APIC
1091         def_bool y
1092         depends on X86_64 || SMP || X86_32_NON_STANDARD || X86_UP_APIC || PCI_MSI
1093         select IRQ_DOMAIN_HIERARCHY
1094         select PCI_MSI_IRQ_DOMAIN if PCI_MSI
1095
1096 config X86_IO_APIC
1097         def_bool y
1098         depends on X86_LOCAL_APIC || X86_UP_IOAPIC
1099
1100 config X86_REROUTE_FOR_BROKEN_BOOT_IRQS
1101         bool "Reroute for broken boot IRQs"
1102         depends on X86_IO_APIC
1103         ---help---
1104           This option enables a workaround that fixes a source of
1105           spurious interrupts. This is recommended when threaded
1106           interrupt handling is used on systems where the generation of
1107           superfluous "boot interrupts" cannot be disabled.
1108
1109           Some chipsets generate a legacy INTx "boot IRQ" when the IRQ
1110           entry in the chipset's IO-APIC is masked (as, e.g. the RT
1111           kernel does during interrupt handling). On chipsets where this
1112           boot IRQ generation cannot be disabled, this workaround keeps
1113           the original IRQ line masked so that only the equivalent "boot
1114           IRQ" is delivered to the CPUs. The workaround also tells the
1115           kernel to set up the IRQ handler on the boot IRQ line. In this
1116           way only one interrupt is delivered to the kernel. Otherwise
1117           the spurious second interrupt may cause the kernel to bring
1118           down (vital) interrupt lines.
1119
1120           Only affects "broken" chipsets. Interrupt sharing may be
1121           increased on these systems.
1122
1123 config X86_MCE
1124         bool "Machine Check / overheating reporting"
1125         select GENERIC_ALLOCATOR
1126         default y
1127         ---help---
1128           Machine Check support allows the processor to notify the
1129           kernel if it detects a problem (e.g. overheating, data corruption).
1130           The action the kernel takes depends on the severity of the problem,
1131           ranging from warning messages to halting the machine.
1132
1133 config X86_MCELOG_LEGACY
1134         bool "Support for deprecated /dev/mcelog character device"
1135         depends on X86_MCE
1136         ---help---
1137           Enable support for /dev/mcelog which is needed by the old mcelog
1138           userspace logging daemon. Consider switching to the new generation
1139           rasdaemon solution.
1140
1141 config X86_MCE_INTEL
1142         def_bool y
1143         prompt "Intel MCE features"
1144         depends on X86_MCE && X86_LOCAL_APIC
1145         ---help---
1146            Additional support for intel specific MCE features such as
1147            the thermal monitor.
1148
1149 config X86_MCE_AMD
1150         def_bool y
1151         prompt "AMD MCE features"
1152         depends on X86_MCE && X86_LOCAL_APIC && AMD_NB
1153         ---help---
1154            Additional support for AMD specific MCE features such as
1155            the DRAM Error Threshold.
1156
1157 config X86_ANCIENT_MCE
1158         bool "Support for old Pentium 5 / WinChip machine checks"
1159         depends on X86_32 && X86_MCE
1160         ---help---
1161           Include support for machine check handling on old Pentium 5 or WinChip
1162           systems. These typically need to be enabled explicitly on the command
1163           line.
1164
1165 config X86_MCE_THRESHOLD
1166         depends on X86_MCE_AMD || X86_MCE_INTEL
1167         def_bool y
1168
1169 config X86_MCE_INJECT
1170         depends on X86_MCE && X86_LOCAL_APIC && DEBUG_FS
1171         tristate "Machine check injector support"
1172         ---help---
1173           Provide support for injecting machine checks for testing purposes.
1174           If you don't know what a machine check is and you don't do kernel
1175           QA it is safe to say n.
1176
1177 config X86_THERMAL_VECTOR
1178         def_bool y
1179         depends on X86_MCE_INTEL
1180
1181 source "arch/x86/events/Kconfig"
1182
1183 config X86_LEGACY_VM86
1184         bool "Legacy VM86 support"
1185         depends on X86_32
1186         ---help---
1187           This option allows user programs to put the CPU into V8086
1188           mode, which is an 80286-era approximation of 16-bit real mode.
1189
1190           Some very old versions of X and/or vbetool require this option
1191           for user mode setting.  Similarly, DOSEMU will use it if
1192           available to accelerate real mode DOS programs.  However, any
1193           recent version of DOSEMU, X, or vbetool should be fully
1194           functional even without kernel VM86 support, as they will all
1195           fall back to software emulation. Nevertheless, if you are using
1196           a 16-bit DOS program where 16-bit performance matters, vm86
1197           mode might be faster than emulation and you might want to
1198           enable this option.
1199
1200           Note that any app that works on a 64-bit kernel is unlikely to
1201           need this option, as 64-bit kernels don't, and can't, support
1202           V8086 mode. This option is also unrelated to 16-bit protected
1203           mode and is not needed to run most 16-bit programs under Wine.
1204
1205           Enabling this option increases the complexity of the kernel
1206           and slows down exception handling a tiny bit.
1207
1208           If unsure, say N here.
1209
1210 config VM86
1211        bool
1212        default X86_LEGACY_VM86
1213
1214 config X86_16BIT
1215         bool "Enable support for 16-bit segments" if EXPERT
1216         default y
1217         depends on MODIFY_LDT_SYSCALL
1218         ---help---
1219           This option is required by programs like Wine to run 16-bit
1220           protected mode legacy code on x86 processors.  Disabling
1221           this option saves about 300 bytes on i386, or around 6K text
1222           plus 16K runtime memory on x86-64,
1223
1224 config X86_ESPFIX32
1225         def_bool y
1226         depends on X86_16BIT && X86_32
1227
1228 config X86_ESPFIX64
1229         def_bool y
1230         depends on X86_16BIT && X86_64
1231
1232 config X86_VSYSCALL_EMULATION
1233        bool "Enable vsyscall emulation" if EXPERT
1234        default y
1235        depends on X86_64
1236        ---help---
1237          This enables emulation of the legacy vsyscall page.  Disabling
1238          it is roughly equivalent to booting with vsyscall=none, except
1239          that it will also disable the helpful warning if a program
1240          tries to use a vsyscall.  With this option set to N, offending
1241          programs will just segfault, citing addresses of the form
1242          0xffffffffff600?00.
1243
1244          This option is required by many programs built before 2013, and
1245          care should be used even with newer programs if set to N.
1246
1247          Disabling this option saves about 7K of kernel size and
1248          possibly 4K of additional runtime pagetable memory.
1249
1250 config TOSHIBA
1251         tristate "Toshiba Laptop support"
1252         depends on X86_32
1253         ---help---
1254           This adds a driver to safely access the System Management Mode of
1255           the CPU on Toshiba portables with a genuine Toshiba BIOS. It does
1256           not work on models with a Phoenix BIOS. The System Management Mode
1257           is used to set the BIOS and power saving options on Toshiba portables.
1258
1259           For information on utilities to make use of this driver see the
1260           Toshiba Linux utilities web site at:
1261           <http://www.buzzard.org.uk/toshiba/>.
1262
1263           Say Y if you intend to run this kernel on a Toshiba portable.
1264           Say N otherwise.
1265
1266 config I8K
1267         tristate "Dell i8k legacy laptop support"
1268         select HWMON
1269         select SENSORS_DELL_SMM
1270         ---help---
1271           This option enables legacy /proc/i8k userspace interface in hwmon
1272           dell-smm-hwmon driver. Character file /proc/i8k reports bios version,
1273           temperature and allows controlling fan speeds of Dell laptops via
1274           System Management Mode. For old Dell laptops (like Dell Inspiron 8000)
1275           it reports also power and hotkey status. For fan speed control is
1276           needed userspace package i8kutils.
1277
1278           Say Y if you intend to run this kernel on old Dell laptops or want to
1279           use userspace package i8kutils.
1280           Say N otherwise.
1281
1282 config X86_REBOOTFIXUPS
1283         bool "Enable X86 board specific fixups for reboot"
1284         depends on X86_32
1285         ---help---
1286           This enables chipset and/or board specific fixups to be done
1287           in order to get reboot to work correctly. This is only needed on
1288           some combinations of hardware and BIOS. The symptom, for which
1289           this config is intended, is when reboot ends with a stalled/hung
1290           system.
1291
1292           Currently, the only fixup is for the Geode machines using
1293           CS5530A and CS5536 chipsets and the RDC R-321x SoC.
1294
1295           Say Y if you want to enable the fixup. Currently, it's safe to
1296           enable this option even if you don't need it.
1297           Say N otherwise.
1298
1299 config MICROCODE
1300         bool "CPU microcode loading support"
1301         default y
1302         depends on CPU_SUP_AMD || CPU_SUP_INTEL
1303         select FW_LOADER
1304         ---help---
1305           If you say Y here, you will be able to update the microcode on
1306           Intel and AMD processors. The Intel support is for the IA32 family,
1307           e.g. Pentium Pro, Pentium II, Pentium III, Pentium 4, Xeon etc. The
1308           AMD support is for families 0x10 and later. You will obviously need
1309           the actual microcode binary data itself which is not shipped with
1310           the Linux kernel.
1311
1312           The preferred method to load microcode from a detached initrd is described
1313           in Documentation/x86/microcode.rst. For that you need to enable
1314           CONFIG_BLK_DEV_INITRD in order for the loader to be able to scan the
1315           initrd for microcode blobs.
1316
1317           In addition, you can build the microcode into the kernel. For that you
1318           need to add the vendor-supplied microcode to the CONFIG_EXTRA_FIRMWARE
1319           config option.
1320
1321 config MICROCODE_INTEL
1322         bool "Intel microcode loading support"
1323         depends on MICROCODE
1324         default MICROCODE
1325         select FW_LOADER
1326         ---help---
1327           This options enables microcode patch loading support for Intel
1328           processors.
1329
1330           For the current Intel microcode data package go to
1331           <https://downloadcenter.intel.com> and search for
1332           'Linux Processor Microcode Data File'.
1333
1334 config MICROCODE_AMD
1335         bool "AMD microcode loading support"
1336         depends on MICROCODE
1337         select FW_LOADER
1338         ---help---
1339           If you select this option, microcode patch loading support for AMD
1340           processors will be enabled.
1341
1342 config MICROCODE_OLD_INTERFACE
1343         bool "Ancient loading interface (DEPRECATED)"
1344         default n
1345         depends on MICROCODE
1346         ---help---
1347           DO NOT USE THIS! This is the ancient /dev/cpu/microcode interface
1348           which was used by userspace tools like iucode_tool and microcode.ctl.
1349           It is inadequate because it runs too late to be able to properly
1350           load microcode on a machine and it needs special tools. Instead, you
1351           should've switched to the early loading method with the initrd or
1352           builtin microcode by now: Documentation/x86/microcode.rst
1353
1354 config X86_MSR
1355         tristate "/dev/cpu/*/msr - Model-specific register support"
1356         ---help---
1357           This device gives privileged processes access to the x86
1358           Model-Specific Registers (MSRs).  It is a character device with
1359           major 202 and minors 0 to 31 for /dev/cpu/0/msr to /dev/cpu/31/msr.
1360           MSR accesses are directed to a specific CPU on multi-processor
1361           systems.
1362
1363 config X86_CPUID
1364         tristate "/dev/cpu/*/cpuid - CPU information support"
1365         ---help---
1366           This device gives processes access to the x86 CPUID instruction to
1367           be executed on a specific processor.  It is a character device
1368           with major 203 and minors 0 to 31 for /dev/cpu/0/cpuid to
1369           /dev/cpu/31/cpuid.
1370
1371 choice
1372         prompt "High Memory Support"
1373         default HIGHMEM4G
1374         depends on X86_32
1375
1376 config NOHIGHMEM
1377         bool "off"
1378         ---help---
1379           Linux can use up to 64 Gigabytes of physical memory on x86 systems.
1380           However, the address space of 32-bit x86 processors is only 4
1381           Gigabytes large. That means that, if you have a large amount of
1382           physical memory, not all of it can be "permanently mapped" by the
1383           kernel. The physical memory that's not permanently mapped is called
1384           "high memory".
1385
1386           If you are compiling a kernel which will never run on a machine with
1387           more than 1 Gigabyte total physical RAM, answer "off" here (default
1388           choice and suitable for most users). This will result in a "3GB/1GB"
1389           split: 3GB are mapped so that each process sees a 3GB virtual memory
1390           space and the remaining part of the 4GB virtual memory space is used
1391           by the kernel to permanently map as much physical memory as
1392           possible.
1393
1394           If the machine has between 1 and 4 Gigabytes physical RAM, then
1395           answer "4GB" here.
1396
1397           If more than 4 Gigabytes is used then answer "64GB" here. This
1398           selection turns Intel PAE (Physical Address Extension) mode on.
1399           PAE implements 3-level paging on IA32 processors. PAE is fully
1400           supported by Linux, PAE mode is implemented on all recent Intel
1401           processors (Pentium Pro and better). NOTE: If you say "64GB" here,
1402           then the kernel will not boot on CPUs that don't support PAE!
1403
1404           The actual amount of total physical memory will either be
1405           auto detected or can be forced by using a kernel command line option
1406           such as "mem=256M". (Try "man bootparam" or see the documentation of
1407           your boot loader (lilo or loadlin) about how to pass options to the
1408           kernel at boot time.)
1409
1410           If unsure, say "off".
1411
1412 config HIGHMEM4G
1413         bool "4GB"
1414         ---help---
1415           Select this if you have a 32-bit processor and between 1 and 4
1416           gigabytes of physical RAM.
1417
1418 config HIGHMEM64G
1419         bool "64GB"
1420         depends on !M486 && !M586 && !M586TSC && !M586MMX && !MGEODE_LX && !MGEODEGX1 && !MCYRIXIII && !MELAN && !MWINCHIPC6 && !WINCHIP3D && !MK6
1421         select X86_PAE
1422         ---help---
1423           Select this if you have a 32-bit processor and more than 4
1424           gigabytes of physical RAM.
1425
1426 endchoice
1427
1428 choice
1429         prompt "Memory split" if EXPERT
1430         default VMSPLIT_3G
1431         depends on X86_32
1432         ---help---
1433           Select the desired split between kernel and user memory.
1434
1435           If the address range available to the kernel is less than the
1436           physical memory installed, the remaining memory will be available
1437           as "high memory". Accessing high memory is a little more costly
1438           than low memory, as it needs to be mapped into the kernel first.
1439           Note that increasing the kernel address space limits the range
1440           available to user programs, making the address space there
1441           tighter.  Selecting anything other than the default 3G/1G split
1442           will also likely make your kernel incompatible with binary-only
1443           kernel modules.
1444
1445           If you are not absolutely sure what you are doing, leave this
1446           option alone!
1447
1448         config VMSPLIT_3G
1449                 bool "3G/1G user/kernel split"
1450         config VMSPLIT_3G_OPT
1451                 depends on !X86_PAE
1452                 bool "3G/1G user/kernel split (for full 1G low memory)"
1453         config VMSPLIT_2G
1454                 bool "2G/2G user/kernel split"
1455         config VMSPLIT_2G_OPT
1456                 depends on !X86_PAE
1457                 bool "2G/2G user/kernel split (for full 2G low memory)"
1458         config VMSPLIT_1G
1459                 bool "1G/3G user/kernel split"
1460 endchoice
1461
1462 config PAGE_OFFSET
1463         hex
1464         default 0xB0000000 if VMSPLIT_3G_OPT
1465         default 0x80000000 if VMSPLIT_2G
1466         default 0x78000000 if VMSPLIT_2G_OPT
1467         default 0x40000000 if VMSPLIT_1G
1468         default 0xC0000000
1469         depends on X86_32
1470
1471 config HIGHMEM
1472         def_bool y
1473         depends on X86_32 && (HIGHMEM64G || HIGHMEM4G)
1474
1475 config X86_PAE
1476         bool "PAE (Physical Address Extension) Support"
1477         depends on X86_32 && !HIGHMEM4G
1478         select PHYS_ADDR_T_64BIT
1479         select SWIOTLB
1480         ---help---
1481           PAE is required for NX support, and furthermore enables
1482           larger swapspace support for non-overcommit purposes. It
1483           has the cost of more pagetable lookup overhead, and also
1484           consumes more pagetable space per process.
1485
1486 config X86_5LEVEL
1487         bool "Enable 5-level page tables support"
1488         select DYNAMIC_MEMORY_LAYOUT
1489         select SPARSEMEM_VMEMMAP
1490         depends on X86_64
1491         ---help---
1492           5-level paging enables access to larger address space:
1493           upto 128 PiB of virtual address space and 4 PiB of
1494           physical address space.
1495
1496           It will be supported by future Intel CPUs.
1497
1498           A kernel with the option enabled can be booted on machines that
1499           support 4- or 5-level paging.
1500
1501           See Documentation/x86/x86_64/5level-paging.rst for more
1502           information.
1503
1504           Say N if unsure.
1505
1506 config X86_DIRECT_GBPAGES
1507         def_bool y
1508         depends on X86_64 && !DEBUG_PAGEALLOC
1509         ---help---
1510           Certain kernel features effectively disable kernel
1511           linear 1 GB mappings (even if the CPU otherwise
1512           supports them), so don't confuse the user by printing
1513           that we have them enabled.
1514
1515 config X86_CPA_STATISTICS
1516         bool "Enable statistic for Change Page Attribute"
1517         depends on DEBUG_FS
1518         ---help---
1519           Expose statistics about the Change Page Attribute mechanims, which
1520           helps to determine the effectiveness of preserving large and huge
1521           page mappings when mapping protections are changed.
1522
1523 config ARCH_HAS_MEM_ENCRYPT
1524         def_bool y
1525
1526 config AMD_MEM_ENCRYPT
1527         bool "AMD Secure Memory Encryption (SME) support"
1528         depends on X86_64 && CPU_SUP_AMD
1529         select DYNAMIC_PHYSICAL_MASK
1530         select ARCH_USE_MEMREMAP_PROT
1531         select ARCH_HAS_FORCE_DMA_UNENCRYPTED
1532         ---help---
1533           Say yes to enable support for the encryption of system memory.
1534           This requires an AMD processor that supports Secure Memory
1535           Encryption (SME).
1536
1537 config AMD_MEM_ENCRYPT_ACTIVE_BY_DEFAULT
1538         bool "Activate AMD Secure Memory Encryption (SME) by default"
1539         default y
1540         depends on AMD_MEM_ENCRYPT
1541         ---help---
1542           Say yes to have system memory encrypted by default if running on
1543           an AMD processor that supports Secure Memory Encryption (SME).
1544
1545           If set to Y, then the encryption of system memory can be
1546           deactivated with the mem_encrypt=off command line option.
1547
1548           If set to N, then the encryption of system memory can be
1549           activated with the mem_encrypt=on command line option.
1550
1551 # Common NUMA Features
1552 config NUMA
1553         bool "Numa Memory Allocation and Scheduler Support"
1554         depends on SMP
1555         depends on X86_64 || (X86_32 && HIGHMEM64G && X86_BIGSMP)
1556         default y if X86_BIGSMP
1557         ---help---
1558           Enable NUMA (Non Uniform Memory Access) support.
1559
1560           The kernel will try to allocate memory used by a CPU on the
1561           local memory controller of the CPU and add some more
1562           NUMA awareness to the kernel.
1563
1564           For 64-bit this is recommended if the system is Intel Core i7
1565           (or later), AMD Opteron, or EM64T NUMA.
1566
1567           For 32-bit this is only needed if you boot a 32-bit
1568           kernel on a 64-bit NUMA platform.
1569
1570           Otherwise, you should say N.
1571
1572 config AMD_NUMA
1573         def_bool y
1574         prompt "Old style AMD Opteron NUMA detection"
1575         depends on X86_64 && NUMA && PCI
1576         ---help---
1577           Enable AMD NUMA node topology detection.  You should say Y here if
1578           you have a multi processor AMD system. This uses an old method to
1579           read the NUMA configuration directly from the builtin Northbridge
1580           of Opteron. It is recommended to use X86_64_ACPI_NUMA instead,
1581           which also takes priority if both are compiled in.
1582
1583 config X86_64_ACPI_NUMA
1584         def_bool y
1585         prompt "ACPI NUMA detection"
1586         depends on X86_64 && NUMA && ACPI && PCI
1587         select ACPI_NUMA
1588         ---help---
1589           Enable ACPI SRAT based node topology detection.
1590
1591 # Some NUMA nodes have memory ranges that span
1592 # other nodes.  Even though a pfn is valid and
1593 # between a node's start and end pfns, it may not
1594 # reside on that node.  See memmap_init_zone()
1595 # for details.
1596 config NODES_SPAN_OTHER_NODES
1597         def_bool y
1598         depends on X86_64_ACPI_NUMA
1599
1600 config NUMA_EMU
1601         bool "NUMA emulation"
1602         depends on NUMA
1603         ---help---
1604           Enable NUMA emulation. A flat machine will be split
1605           into virtual nodes when booted with "numa=fake=N", where N is the
1606           number of nodes. This is only useful for debugging.
1607
1608 config NODES_SHIFT
1609         int "Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)" if !MAXSMP
1610         range 1 10
1611         default "10" if MAXSMP
1612         default "6" if X86_64
1613         default "3"
1614         depends on NEED_MULTIPLE_NODES
1615         ---help---
1616           Specify the maximum number of NUMA Nodes available on the target
1617           system.  Increases memory reserved to accommodate various tables.
1618
1619 config ARCH_HAVE_MEMORY_PRESENT
1620         def_bool y
1621         depends on X86_32 && DISCONTIGMEM
1622
1623 config ARCH_FLATMEM_ENABLE
1624         def_bool y
1625         depends on X86_32 && !NUMA
1626
1627 config ARCH_DISCONTIGMEM_ENABLE
1628         def_bool n
1629         depends on NUMA && X86_32
1630         depends on BROKEN
1631
1632 config ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
1633         def_bool y
1634         depends on X86_64 || NUMA || X86_32 || X86_32_NON_STANDARD
1635         select SPARSEMEM_STATIC if X86_32
1636         select SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE if X86_64
1637
1638 config ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT
1639         def_bool X86_64 || (NUMA && X86_32)
1640
1641 config ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
1642         def_bool y
1643         depends on ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
1644
1645 config ARCH_MEMORY_PROBE
1646         bool "Enable sysfs memory/probe interface"
1647         depends on X86_64 && MEMORY_HOTPLUG
1648         help
1649           This option enables a sysfs memory/probe interface for testing.
1650           See Documentation/admin-guide/mm/memory-hotplug.rst for more information.
1651           If you are unsure how to answer this question, answer N.
1652
1653 config ARCH_PROC_KCORE_TEXT
1654         def_bool y
1655         depends on X86_64 && PROC_KCORE
1656
1657 config ILLEGAL_POINTER_VALUE
1658        hex
1659        default 0 if X86_32
1660        default 0xdead000000000000 if X86_64
1661
1662 config X86_PMEM_LEGACY_DEVICE
1663         bool
1664
1665 config X86_PMEM_LEGACY
1666         tristate "Support non-standard NVDIMMs and ADR protected memory"
1667         depends on PHYS_ADDR_T_64BIT
1668         depends on BLK_DEV
1669         select X86_PMEM_LEGACY_DEVICE
1670         select LIBNVDIMM
1671         help
1672           Treat memory marked using the non-standard e820 type of 12 as used
1673           by the Intel Sandy Bridge-EP reference BIOS as protected memory.
1674           The kernel will offer these regions to the 'pmem' driver so
1675           they can be used for persistent storage.
1676
1677           Say Y if unsure.
1678
1679 config HIGHPTE
1680         bool "Allocate 3rd-level pagetables from highmem"
1681         depends on HIGHMEM
1682         ---help---
1683           The VM uses one page table entry for each page of physical memory.
1684           For systems with a lot of RAM, this can be wasteful of precious
1685           low memory.  Setting this option will put user-space page table
1686           entries in high memory.
1687
1688 config X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1689         bool "Check for low memory corruption"
1690         ---help---
1691           Periodically check for memory corruption in low memory, which
1692           is suspected to be caused by BIOS.  Even when enabled in the
1693           configuration, it is disabled at runtime.  Enable it by
1694           setting "memory_corruption_check=1" on the kernel command
1695           line.  By default it scans the low 64k of memory every 60
1696           seconds; see the memory_corruption_check_size and
1697           memory_corruption_check_period parameters in
1698           Documentation/admin-guide/kernel-parameters.rst to adjust this.
1699
1700           When enabled with the default parameters, this option has
1701           almost no overhead, as it reserves a relatively small amount
1702           of memory and scans it infrequently.  It both detects corruption
1703           and prevents it from affecting the running system.
1704
1705           It is, however, intended as a diagnostic tool; if repeatable
1706           BIOS-originated corruption always affects the same memory,
1707           you can use memmap= to prevent the kernel from using that
1708           memory.
1709
1710 config X86_BOOTPARAM_MEMORY_CORRUPTION_CHECK
1711         bool "Set the default setting of memory_corruption_check"
1712         depends on X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1713         default y
1714         ---help---
1715           Set whether the default state of memory_corruption_check is
1716           on or off.
1717
1718 config X86_RESERVE_LOW
1719         int "Amount of low memory, in kilobytes, to reserve for the BIOS"
1720         default 64
1721         range 4 640
1722         ---help---
1723           Specify the amount of low memory to reserve for the BIOS.
1724
1725           The first page contains BIOS data structures that the kernel
1726           must not use, so that page must always be reserved.
1727
1728           By default we reserve the first 64K of physical RAM, as a
1729           number of BIOSes are known to corrupt that memory range
1730           during events such as suspend/resume or monitor cable
1731           insertion, so it must not be used by the kernel.
1732
1733           You can set this to 4 if you are absolutely sure that you
1734           trust the BIOS to get all its memory reservations and usages
1735           right.  If you know your BIOS have problems beyond the
1736           default 64K area, you can set this to 640 to avoid using the
1737           entire low memory range.
1738
1739           If you have doubts about the BIOS (e.g. suspend/resume does
1740           not work or there's kernel crashes after certain hardware
1741           hotplug events) then you might want to enable
1742           X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION=y to allow the kernel to check
1743           typical corruption patterns.
1744
1745           Leave this to the default value of 64 if you are unsure.
1746
1747 config MATH_EMULATION
1748         bool
1749         depends on MODIFY_LDT_SYSCALL
1750         prompt "Math emulation" if X86_32
1751         ---help---
1752           Linux can emulate a math coprocessor (used for floating point
1753           operations) if you don't have one. 486DX and Pentium processors have
1754           a math coprocessor built in, 486SX and 386 do not, unless you added
1755           a 487DX or 387, respectively. (The messages during boot time can
1756           give you some hints here ["man dmesg"].) Everyone needs either a
1757           coprocessor or this emulation.
1758
1759           If you don't have a math coprocessor, you need to say Y here; if you
1760           say Y here even though you have a coprocessor, the coprocessor will
1761           be used nevertheless. (This behavior can be changed with the kernel
1762           command line option "no387", which comes handy if your coprocessor
1763           is broken. Try "man bootparam" or see the documentation of your boot
1764           loader (lilo or loadlin) about how to pass options to the kernel at
1765           boot time.) This means that it is a good idea to say Y here if you
1766           intend to use this kernel on different machines.
1767
1768           More information about the internals of the Linux math coprocessor
1769           emulation can be found in <file:arch/x86/math-emu/README>.
1770
1771           If you are not sure, say Y; apart from resulting in a 66 KB bigger
1772           kernel, it won't hurt.
1773
1774 config MTRR
1775         def_bool y
1776         prompt "MTRR (Memory Type Range Register) support" if EXPERT
1777         ---help---
1778           On Intel P6 family processors (Pentium Pro, Pentium II and later)
1779           the Memory Type Range Registers (MTRRs) may be used to control
1780           processor access to memory ranges. This is most useful if you have
1781           a video (VGA) card on a PCI or AGP bus. Enabling write-combining
1782           allows bus write transfers to be combined into a larger transfer
1783           before bursting over the PCI/AGP bus. This can increase performance
1784           of image write operations 2.5 times or more. Saying Y here creates a
1785           /proc/mtrr file which may be used to manipulate your processor's
1786           MTRRs. Typically the X server should use this.
1787
1788           This code has a reasonably generic interface so that similar
1789           control registers on other processors can be easily supported
1790           as well:
1791
1792           The Cyrix 6x86, 6x86MX and M II processors have Address Range
1793           Registers (ARRs) which provide a similar functionality to MTRRs. For
1794           these, the ARRs are used to emulate the MTRRs.
1795           The AMD K6-2 (stepping 8 and above) and K6-3 processors have two
1796           MTRRs. The Centaur C6 (WinChip) has 8 MCRs, allowing
1797           write-combining. All of these processors are supported by this code
1798           and it makes sense to say Y here if you have one of them.
1799
1800           Saying Y here also fixes a problem with buggy SMP BIOSes which only
1801           set the MTRRs for the boot CPU and not for the secondary CPUs. This
1802           can lead to all sorts of problems, so it's good to say Y here.
1803
1804           You can safely say Y even if your machine doesn't have MTRRs, you'll
1805           just add about 9 KB to your kernel.
1806
1807           See <file:Documentation/x86/mtrr.rst> for more information.
1808
1809 config MTRR_SANITIZER
1810         def_bool y
1811         prompt "MTRR cleanup support"
1812         depends on MTRR
1813         ---help---
1814           Convert MTRR layout from continuous to discrete, so X drivers can
1815           add writeback entries.
1816
1817           Can be disabled with disable_mtrr_cleanup on the kernel command line.
1818           The largest mtrr entry size for a continuous block can be set with
1819           mtrr_chunk_size.
1820
1821           If unsure, say Y.
1822
1823 config MTRR_SANITIZER_ENABLE_DEFAULT
1824         int "MTRR cleanup enable value (0-1)"
1825         range 0 1
1826         default "0"
1827         depends on MTRR_SANITIZER
1828         ---help---
1829           Enable mtrr cleanup default value
1830
1831 config MTRR_SANITIZER_SPARE_REG_NR_DEFAULT
1832         int "MTRR cleanup spare reg num (0-7)"
1833         range 0 7
1834         default "1"
1835         depends on MTRR_SANITIZER
1836         ---help---
1837           mtrr cleanup spare entries default, it can be changed via
1838           mtrr_spare_reg_nr=N on the kernel command line.
1839
1840 config X86_PAT
1841         def_bool y
1842         prompt "x86 PAT support" if EXPERT
1843         depends on MTRR
1844         ---help---
1845           Use PAT attributes to setup page level cache control.
1846
1847           PATs are the modern equivalents of MTRRs and are much more
1848           flexible than MTRRs.
1849
1850           Say N here if you see bootup problems (boot crash, boot hang,
1851           spontaneous reboots) or a non-working video driver.
1852
1853           If unsure, say Y.
1854
1855 config ARCH_USES_PG_UNCACHED
1856         def_bool y
1857         depends on X86_PAT
1858
1859 config ARCH_RANDOM
1860         def_bool y
1861         prompt "x86 architectural random number generator" if EXPERT
1862         ---help---
1863           Enable the x86 architectural RDRAND instruction
1864           (Intel Bull Mountain technology) to generate random numbers.
1865           If supported, this is a high bandwidth, cryptographically
1866           secure hardware random number generator.
1867
1868 config X86_SMAP
1869         def_bool y
1870         prompt "Supervisor Mode Access Prevention" if EXPERT
1871         ---help---
1872           Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) is a security
1873           feature in newer Intel processors.  There is a small
1874           performance cost if this enabled and turned on; there is
1875           also a small increase in the kernel size if this is enabled.
1876
1877           If unsure, say Y.
1878
1879 config X86_INTEL_UMIP
1880         def_bool y
1881         depends on CPU_SUP_INTEL
1882         prompt "Intel User Mode Instruction Prevention" if EXPERT
1883         ---help---
1884           The User Mode Instruction Prevention (UMIP) is a security
1885           feature in newer Intel processors. If enabled, a general
1886           protection fault is issued if the SGDT, SLDT, SIDT, SMSW
1887           or STR instructions are executed in user mode. These instructions
1888           unnecessarily expose information about the hardware state.
1889
1890           The vast majority of applications do not use these instructions.
1891           For the very few that do, software emulation is provided in
1892           specific cases in protected and virtual-8086 modes. Emulated
1893           results are dummy.
1894
1895 config X86_INTEL_MPX
1896         prompt "Intel MPX (Memory Protection Extensions)"
1897         def_bool n
1898         # Note: only available in 64-bit mode due to VMA flags shortage
1899         depends on CPU_SUP_INTEL && X86_64
1900         select ARCH_USES_HIGH_VMA_FLAGS
1901         ---help---
1902           MPX provides hardware features that can be used in
1903           conjunction with compiler-instrumented code to check
1904           memory references.  It is designed to detect buffer
1905           overflow or underflow bugs.
1906
1907           This option enables running applications which are
1908           instrumented or otherwise use MPX.  It does not use MPX
1909           itself inside the kernel or to protect the kernel
1910           against bad memory references.
1911
1912           Enabling this option will make the kernel larger:
1913           ~8k of kernel text and 36 bytes of data on a 64-bit
1914           defconfig.  It adds a long to the 'mm_struct' which
1915           will increase the kernel memory overhead of each
1916           process and adds some branches to paths used during
1917           exec() and munmap().
1918
1919           For details, see Documentation/x86/intel_mpx.rst
1920
1921           If unsure, say N.
1922
1923 config X86_INTEL_MEMORY_PROTECTION_KEYS
1924         prompt "Intel Memory Protection Keys"
1925         def_bool y
1926         # Note: only available in 64-bit mode
1927         depends on CPU_SUP_INTEL && X86_64
1928         select ARCH_USES_HIGH_VMA_FLAGS
1929         select ARCH_HAS_PKEYS
1930         ---help---
1931           Memory Protection Keys provides a mechanism for enforcing
1932           page-based protections, but without requiring modification of the
1933           page tables when an application changes protection domains.
1934
1935           For details, see Documentation/core-api/protection-keys.rst
1936
1937           If unsure, say y.
1938
1939 config EFI
1940         bool "EFI runtime service support"
1941         depends on ACPI
1942         select UCS2_STRING
1943         select EFI_RUNTIME_WRAPPERS
1944         ---help---
1945           This enables the kernel to use EFI runtime services that are
1946           available (such as the EFI variable services).
1947
1948           This option is only useful on systems that have EFI firmware.
1949           In addition, you should use the latest ELILO loader available
1950           at <http://elilo.sourceforge.net> in order to take advantage
1951           of EFI runtime services. However, even with this option, the
1952           resultant kernel should continue to boot on existing non-EFI
1953           platforms.
1954
1955 config EFI_STUB
1956        bool "EFI stub support"
1957        depends on EFI && !X86_USE_3DNOW
1958        select RELOCATABLE
1959        ---help---
1960           This kernel feature allows a bzImage to be loaded directly
1961           by EFI firmware without the use of a bootloader.
1962
1963           See Documentation/efi-stub.txt for more information.
1964
1965 config EFI_MIXED
1966         bool "EFI mixed-mode support"
1967         depends on EFI_STUB && X86_64
1968         ---help---
1969            Enabling this feature allows a 64-bit kernel to be booted
1970            on a 32-bit firmware, provided that your CPU supports 64-bit
1971            mode.
1972
1973            Note that it is not possible to boot a mixed-mode enabled
1974            kernel via the EFI boot stub - a bootloader that supports
1975            the EFI handover protocol must be used.
1976
1977            If unsure, say N.
1978
1979 config SECCOMP
1980         def_bool y
1981         prompt "Enable seccomp to safely compute untrusted bytecode"
1982         ---help---
1983           This kernel feature is useful for number crunching applications
1984           that may need to compute untrusted bytecode during their
1985           execution. By using pipes or other transports made available to
1986           the process as file descriptors supporting the read/write
1987           syscalls, it's possible to isolate those applications in
1988           their own address space using seccomp. Once seccomp is
1989           enabled via prctl(PR_SET_SECCOMP), it cannot be disabled
1990           and the task is only allowed to execute a few safe syscalls
1991           defined by each seccomp mode.
1992
1993           If unsure, say Y. Only embedded should say N here.
1994
1995 source "kernel/Kconfig.hz"
1996
1997 config KEXEC
1998         bool "kexec system call"
1999         select KEXEC_CORE
2000         ---help---
2001           kexec is a system call that implements the ability to shutdown your
2002           current kernel, and to start another kernel.  It is like a reboot
2003           but it is independent of the system firmware.   And like a reboot
2004           you can start any kernel with it, not just Linux.
2005
2006           The name comes from the similarity to the exec system call.
2007
2008           It is an ongoing process to be certain the hardware in a machine
2009           is properly shutdown, so do not be surprised if this code does not
2010           initially work for you.  As of this writing the exact hardware
2011           interface is strongly in flux, so no good recommendation can be
2012           made.
2013
2014 config KEXEC_FILE
2015         bool "kexec file based system call"
2016         select KEXEC_CORE
2017         select BUILD_BIN2C
2018         depends on X86_64
2019         depends on CRYPTO=y
2020         depends on CRYPTO_SHA256=y
2021         ---help---
2022           This is new version of kexec system call. This system call is
2023           file based and takes file descriptors as system call argument
2024           for kernel and initramfs as opposed to list of segments as
2025           accepted by previous system call.
2026
2027 config ARCH_HAS_KEXEC_PURGATORY
2028         def_bool KEXEC_FILE
2029
2030 config KEXEC_VERIFY_SIG
2031         bool "Verify kernel signature during kexec_file_load() syscall"
2032         depends on KEXEC_FILE
2033         ---help---
2034           This option makes kernel signature verification mandatory for
2035           the kexec_file_load() syscall.
2036
2037           In addition to that option, you need to enable signature
2038           verification for the corresponding kernel image type being
2039           loaded in order for this to work.
2040
2041 config KEXEC_BZIMAGE_VERIFY_SIG
2042         bool "Enable bzImage signature verification support"
2043         depends on KEXEC_VERIFY_SIG
2044         depends on SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION
2045         select SYSTEM_TRUSTED_KEYRING
2046         ---help---
2047           Enable bzImage signature verification support.
2048
2049 config CRASH_DUMP
2050         bool "kernel crash dumps"
2051         depends on X86_64 || (X86_32 && HIGHMEM)
2052         ---help---
2053           Generate crash dump after being started by kexec.
2054           This should be normally only set in special crash dump kernels
2055           which are loaded in the main kernel with kexec-tools into
2056           a specially reserved region and then later executed after
2057           a crash by kdump/kexec. The crash dump kernel must be compiled
2058           to a memory address not used by the main kernel or BIOS using
2059           PHYSICAL_START, or it must be built as a relocatable image
2060           (CONFIG_RELOCATABLE=y).
2061           For more details see Documentation/kdump/kdump.rst
2062
2063 config KEXEC_JUMP
2064         bool "kexec jump"
2065         depends on KEXEC && HIBERNATION
2066         ---help---
2067           Jump between original kernel and kexeced kernel and invoke
2068           code in physical address mode via KEXEC
2069
2070 config PHYSICAL_START
2071         hex "Physical address where the kernel is loaded" if (EXPERT || CRASH_DUMP)
2072         default "0x1000000"
2073         ---help---
2074           This gives the physical address where the kernel is loaded.
2075
2076           If kernel is a not relocatable (CONFIG_RELOCATABLE=n) then
2077           bzImage will decompress itself to above physical address and
2078           run from there. Otherwise, bzImage will run from the address where
2079           it has been loaded by the boot loader and will ignore above physical
2080           address.
2081
2082           In normal kdump cases one does not have to set/change this option
2083           as now bzImage can be compiled as a completely relocatable image
2084           (CONFIG_RELOCATABLE=y) and be used to load and run from a different
2085           address. This option is mainly useful for the folks who don't want
2086           to use a bzImage for capturing the crash dump and want to use a
2087           vmlinux instead. vmlinux is not relocatable hence a kernel needs
2088           to be specifically compiled to run from a specific memory area
2089           (normally a reserved region) and this option comes handy.
2090
2091           So if you are using bzImage for capturing the crash dump,
2092           leave the value here unchanged to 0x1000000 and set
2093           CONFIG_RELOCATABLE=y.  Otherwise if you plan to use vmlinux
2094           for capturing the crash dump change this value to start of
2095           the reserved region.  In other words, it can be set based on
2096           the "X" value as specified in the "crashkernel=YM@XM"
2097           command line boot parameter passed to the panic-ed
2098           kernel. Please take a look at Documentation/kdump/kdump.rst
2099           for more details about crash dumps.
2100
2101           Usage of bzImage for capturing the crash dump is recommended as
2102           one does not have to build two kernels. Same kernel can be used
2103           as production kernel and capture kernel. Above option should have
2104           gone away after relocatable bzImage support is introduced. But it
2105           is present because there are users out there who continue to use
2106           vmlinux for dump capture. This option should go away down the
2107           line.
2108
2109           Don't change this unless you know what you are doing.
2110
2111 config RELOCATABLE
2112         bool "Build a relocatable kernel"
2113         default y
2114         ---help---
2115           This builds a kernel image that retains relocation information
2116           so it can be loaded someplace besides the default 1MB.
2117           The relocations tend to make the kernel binary about 10% larger,
2118           but are discarded at runtime.
2119
2120           One use is for the kexec on panic case where the recovery kernel
2121           must live at a different physical address than the primary
2122           kernel.
2123
2124           Note: If CONFIG_RELOCATABLE=y, then the kernel runs from the address
2125           it has been loaded at and the compile time physical address
2126           (CONFIG_PHYSICAL_START) is used as the minimum location.
2127
2128 config RANDOMIZE_BASE
2129         bool "Randomize the address of the kernel image (KASLR)"
2130         depends on RELOCATABLE
2131         default y
2132         ---help---
2133           In support of Kernel Address Space Layout Randomization (KASLR),
2134           this randomizes the physical address at which the kernel image
2135           is decompressed and the virtual address where the kernel
2136           image is mapped, as a security feature that deters exploit
2137           attempts relying on knowledge of the location of kernel
2138           code internals.
2139
2140           On 64-bit, the kernel physical and virtual addresses are
2141           randomized separately. The physical address will be anywhere
2142           between 16MB and the top of physical memory (up to 64TB). The
2143           virtual address will be randomized from 16MB up to 1GB (9 bits
2144           of entropy). Note that this also reduces the memory space
2145           available to kernel modules from 1.5GB to 1GB.
2146
2147           On 32-bit, the kernel physical and virtual addresses are
2148           randomized together. They will be randomized from 16MB up to
2149           512MB (8 bits of entropy).
2150
2151           Entropy is generated using the RDRAND instruction if it is
2152           supported. If RDTSC is supported, its value is mixed into
2153           the entropy pool as well. If neither RDRAND nor RDTSC are
2154           supported, then entropy is read from the i8254 timer. The
2155           usable entropy is limited by the kernel being built using
2156           2GB addressing, and that PHYSICAL_ALIGN must be at a
2157           minimum of 2MB. As a result, only 10 bits of entropy are
2158           theoretically possible, but the implementations are further
2159           limited due to memory layouts.
2160
2161           If unsure, say Y.
2162
2163 # Relocation on x86 needs some additional build support
2164 config X86_NEED_RELOCS
2165         def_bool y
2166         depends on RANDOMIZE_BASE || (X86_32 && RELOCATABLE)
2167
2168 config PHYSICAL_ALIGN
2169         hex "Alignment value to which kernel should be aligned"
2170         default "0x200000"
2171         range 0x2000 0x1000000 if X86_32
2172         range 0x200000 0x1000000 if X86_64
2173         ---help---
2174           This value puts the alignment restrictions on physical address
2175           where kernel is loaded and run from. Kernel is compiled for an
2176           address which meets above alignment restriction.
2177
2178           If bootloader loads the kernel at a non-aligned address and
2179           CONFIG_RELOCATABLE is set, kernel will move itself to nearest
2180           address aligned to above value and run from there.
2181
2182           If bootloader loads the kernel at a non-aligned address and
2183           CONFIG_RELOCATABLE is not set, kernel will ignore the run time
2184           load address and decompress itself to the address it has been
2185           compiled for and run from there. The address for which kernel is
2186           compiled already meets above alignment restrictions. Hence the
2187           end result is that kernel runs from a physical address meeting
2188           above alignment restrictions.
2189
2190           On 32-bit this value must be a multiple of 0x2000. On 64-bit
2191           this value must be a multiple of 0x200000.
2192
2193           Don't change this unless you know what you are doing.
2194
2195 config DYNAMIC_MEMORY_LAYOUT
2196         bool
2197         ---help---
2198           This option makes base addresses of vmalloc and vmemmap as well as
2199           __PAGE_OFFSET movable during boot.
2200
2201 config RANDOMIZE_MEMORY
2202         bool "Randomize the kernel memory sections"
2203         depends on X86_64
2204         depends on RANDOMIZE_BASE
2205         select DYNAMIC_MEMORY_LAYOUT
2206         default RANDOMIZE_BASE
2207         ---help---
2208            Randomizes the base virtual address of kernel memory sections
2209            (physical memory mapping, vmalloc & vmemmap). This security feature
2210            makes exploits relying on predictable memory locations less reliable.
2211
2212            The order of allocations remains unchanged. Entropy is generated in
2213            the same way as RANDOMIZE_BASE. Current implementation in the optimal
2214            configuration have in average 30,000 different possible virtual
2215            addresses for each memory section.
2216
2217            If unsure, say Y.
2218
2219 config RANDOMIZE_MEMORY_PHYSICAL_PADDING
2220         hex "Physical memory mapping padding" if EXPERT
2221         depends on RANDOMIZE_MEMORY
2222         default "0xa" if MEMORY_HOTPLUG
2223         default "0x0"
2224         range 0x1 0x40 if MEMORY_HOTPLUG
2225         range 0x0 0x40
2226         ---help---
2227            Define the padding in terabytes added to the existing physical
2228            memory size during kernel memory randomization. It is useful
2229            for memory hotplug support but reduces the entropy available for
2230            address randomization.
2231
2232            If unsure, leave at the default value.
2233
2234 config HOTPLUG_CPU
2235         def_bool y
2236         depends on SMP
2237
2238 config BOOTPARAM_HOTPLUG_CPU0
2239         bool "Set default setting of cpu0_hotpluggable"
2240         depends on HOTPLUG_CPU
2241         ---help---
2242           Set whether default state of cpu0_hotpluggable is on or off.
2243
2244           Say Y here to enable CPU0 hotplug by default. If this switch
2245           is turned on, there is no need to give cpu0_hotplug kernel
2246           parameter and the CPU0 hotplug feature is enabled by default.
2247
2248           Please note: there are two known CPU0 dependencies if you want
2249           to enable the CPU0 hotplug feature either by this switch or by
2250           cpu0_hotplug kernel parameter.
2251
2252           First, resume from hibernate or suspend always starts from CPU0.
2253           So hibernate and suspend are prevented if CPU0 is offline.
2254
2255           Second dependency is PIC interrupts always go to CPU0. CPU0 can not
2256           offline if any interrupt can not migrate out of CPU0. There may
2257           be other CPU0 dependencies.
2258
2259           Please make sure the dependencies are under your control before
2260           you enable this feature.
2261
2262           Say N if you don't want to enable CPU0 hotplug feature by default.
2263           You still can enable the CPU0 hotplug feature at boot by kernel
2264           parameter cpu0_hotplug.
2265
2266 config DEBUG_HOTPLUG_CPU0
2267         def_bool n
2268         prompt "Debug CPU0 hotplug"
2269         depends on HOTPLUG_CPU
2270         ---help---
2271           Enabling this option offlines CPU0 (if CPU0 can be offlined) as
2272           soon as possible and boots up userspace with CPU0 offlined. User
2273           can online CPU0 back after boot time.
2274
2275           To debug CPU0 hotplug, you need to enable CPU0 offline/online
2276           feature by either turning on CONFIG_BOOTPARAM_HOTPLUG_CPU0 during
2277           compilation or giving cpu0_hotplug kernel parameter at boot.
2278
2279           If unsure, say N.
2280
2281 config COMPAT_VDSO
2282         def_bool n
2283         prompt "Disable the 32-bit vDSO (needed for glibc 2.3.3)"
2284         depends on COMPAT_32
2285         ---help---
2286           Certain buggy versions of glibc will crash if they are
2287           presented with a 32-bit vDSO that is not mapped at the address
2288           indicated in its segment table.
2289
2290           The bug was introduced by f866314b89d56845f55e6f365e18b31ec978ec3a
2291           and fixed by 3b3ddb4f7db98ec9e912ccdf54d35df4aa30e04a and
2292           49ad572a70b8aeb91e57483a11dd1b77e31c4468.  Glibc 2.3.3 is
2293           the only released version with the bug, but OpenSUSE 9
2294           contains a buggy "glibc 2.3.2".
2295
2296           The symptom of the bug is that everything crashes on startup, saying:
2297           dl_main: Assertion `(void *) ph->p_vaddr == _rtld_local._dl_sysinfo_dso' failed!
2298
2299           Saying Y here changes the default value of the vdso32 boot
2300           option from 1 to 0, which turns off the 32-bit vDSO entirely.
2301           This works around the glibc bug but hurts performance.
2302
2303           If unsure, say N: if you are compiling your own kernel, you
2304           are unlikely to be using a buggy version of glibc.
2305
2306 choice
2307         prompt "vsyscall table for legacy applications"
2308         depends on X86_64
2309         default LEGACY_VSYSCALL_XONLY
2310         help
2311           Legacy user code that does not know how to find the vDSO expects
2312           to be able to issue three syscalls by calling fixed addresses in
2313           kernel space. Since this location is not randomized with ASLR,
2314           it can be used to assist security vulnerability exploitation.
2315
2316           This setting can be changed at boot time via the kernel command
2317           line parameter vsyscall=[emulate|xonly|none].
2318
2319           On a system with recent enough glibc (2.14 or newer) and no
2320           static binaries, you can say None without a performance penalty
2321           to improve security.
2322
2323           If unsure, select "Emulate execution only".
2324
2325         config LEGACY_VSYSCALL_EMULATE
2326                 bool "Full emulation"
2327                 help
2328                   The kernel traps and emulates calls into the fixed vsyscall
2329                   address mapping. This makes the mapping non-executable, but
2330                   it still contains readable known contents, which could be
2331                   used in certain rare security vulnerability exploits. This
2332                   configuration is recommended when using legacy userspace
2333                   that still uses vsyscalls along with legacy binary
2334                   instrumentation tools that require code to be readable.
2335
2336                   An example of this type of legacy userspace is running
2337                   Pin on an old binary that still uses vsyscalls.
2338
2339         config LEGACY_VSYSCALL_XONLY
2340                 bool "Emulate execution only"
2341                 help
2342                   The kernel traps and emulates calls into the fixed vsyscall
2343                   address mapping and does not allow reads.  This
2344                   configuration is recommended when userspace might use the
2345                   legacy vsyscall area but support for legacy binary
2346                   instrumentation of legacy code is not needed.  It mitigates
2347                   certain uses of the vsyscall area as an ASLR-bypassing
2348                   buffer.
2349
2350         config LEGACY_VSYSCALL_NONE
2351                 bool "None"
2352                 help
2353                   There will be no vsyscall mapping at all. This will
2354                   eliminate any risk of ASLR bypass due to the vsyscall
2355                   fixed address mapping. Attempts to use the vsyscalls
2356                   will be reported to dmesg, so that either old or
2357                   malicious userspace programs can be identified.
2358
2359 endchoice
2360
2361 config CMDLINE_BOOL
2362         bool "Built-in kernel command line"
2363         ---help---
2364           Allow for specifying boot arguments to the kernel at
2365           build time.  On some systems (e.g. embedded ones), it is
2366           necessary or convenient to provide some or all of the
2367           kernel boot arguments with the kernel itself (that is,
2368           to not rely on the boot loader to provide them.)
2369
2370           To compile command line arguments into the kernel,
2371           set this option to 'Y', then fill in the
2372           boot arguments in CONFIG_CMDLINE.
2373
2374           Systems with fully functional boot loaders (i.e. non-embedded)
2375           should leave this option set to 'N'.
2376
2377 config CMDLINE
2378         string "Built-in kernel command string"
2379         depends on CMDLINE_BOOL
2380         default ""
2381         ---help---
2382           Enter arguments here that should be compiled into the kernel
2383           image and used at boot time.  If the boot loader provides a
2384           command line at boot time, it is appended to this string to
2385           form the full kernel command line, when the system boots.
2386
2387           However, you can use the CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE option to
2388           change this behavior.
2389
2390           In most cases, the command line (whether built-in or provided
2391           by the boot loader) should specify the device for the root
2392           file system.
2393
2394 config CMDLINE_OVERRIDE
2395         bool "Built-in command line overrides boot loader arguments"
2396         depends on CMDLINE_BOOL
2397         ---help---
2398           Set this option to 'Y' to have the kernel ignore the boot loader
2399           command line, and use ONLY the built-in command line.
2400
2401           This is used to work around broken boot loaders.  This should
2402           be set to 'N' under normal conditions.
2403
2404 config MODIFY_LDT_SYSCALL
2405         bool "Enable the LDT (local descriptor table)" if EXPERT
2406         default y
2407         ---help---
2408           Linux can allow user programs to install a per-process x86
2409           Local Descriptor Table (LDT) using the modify_ldt(2) system
2410           call.  This is required to run 16-bit or segmented code such as
2411           DOSEMU or some Wine programs.  It is also used by some very old
2412           threading libraries.
2413
2414           Enabling this feature adds a small amount of overhead to
2415           context switches and increases the low-level kernel attack
2416           surface.  Disabling it removes the modify_ldt(2) system call.
2417
2418           Saying 'N' here may make sense for embedded or server kernels.
2419
2420 source "kernel/livepatch/Kconfig"
2421
2422 endmenu
2423
2424 config ARCH_HAS_ADD_PAGES
2425         def_bool y
2426         depends on X86_64 && ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
2427
2428 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
2429         def_bool y
2430         depends on X86_64 || (X86_32 && HIGHMEM)
2431
2432 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE
2433         def_bool y
2434         depends on MEMORY_HOTPLUG
2435
2436 config USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
2437         def_bool y
2438         depends on NUMA
2439
2440 config ARCH_ENABLE_SPLIT_PMD_PTLOCK
2441         def_bool y
2442         depends on X86_64 || X86_PAE
2443
2444 config ARCH_ENABLE_HUGEPAGE_MIGRATION
2445         def_bool y
2446         depends on X86_64 && HUGETLB_PAGE && MIGRATION
2447
2448 config ARCH_ENABLE_THP_MIGRATION
2449         def_bool y
2450         depends on X86_64 && TRANSPARENT_HUGEPAGE
2451
2452 menu "Power management and ACPI options"
2453
2454 config ARCH_HIBERNATION_HEADER
2455         def_bool y
2456         depends on HIBERNATION
2457
2458 source "kernel/power/Kconfig"
2459
2460 source "drivers/acpi/Kconfig"
2461
2462 source "drivers/sfi/Kconfig"
2463
2464 config X86_APM_BOOT
2465         def_bool y
2466         depends on APM
2467
2468 menuconfig APM
2469         tristate "APM (Advanced Power Management) BIOS support"
2470         depends on X86_32 && PM_SLEEP
2471         ---help---
2472           APM is a BIOS specification for saving power using several different
2473           techniques. This is mostly useful for battery powered laptops with
2474           APM compliant BIOSes. If you say Y here, the system time will be
2475           reset after a RESUME operation, the /proc/apm device will provide
2476           battery status information, and user-space programs will receive
2477           notification of APM "events" (e.g. battery status change).
2478
2479           If you select "Y" here, you can disable actual use of the APM
2480           BIOS by passing the "apm=off" option to the kernel at boot time.
2481
2482           Note that the APM support is almost completely disabled for
2483           machines with more than one CPU.
2484
2485           In order to use APM, you will need supporting software. For location
2486           and more information, read <file:Documentation/power/apm-acpi.rst>
2487           and the Battery Powered Linux mini-HOWTO, available from
2488           <http://www.tldp.org/docs.html#howto>.
2489
2490           This driver does not spin down disk drives (see the hdparm(8)
2491           manpage ("man 8 hdparm") for that), and it doesn't turn off
2492           VESA-compliant "green" monitors.
2493
2494           This driver does not support the TI 4000M TravelMate and the ACER
2495           486/DX4/75 because they don't have compliant BIOSes. Many "green"
2496           desktop machines also don't have compliant BIOSes, and this driver
2497           may cause those machines to panic during the boot phase.
2498
2499           Generally, if you don't have a battery in your machine, there isn't
2500           much point in using this driver and you should say N. If you get
2501           random kernel OOPSes or reboots that don't seem to be related to
2502           anything, try disabling/enabling this option (or disabling/enabling
2503           APM in your BIOS).
2504
2505           Some other things you should try when experiencing seemingly random,
2506           "weird" problems:
2507
2508           1) make sure that you have enough swap space and that it is
2509           enabled.
2510           2) pass the "no-hlt" option to the kernel
2511           3) switch on floating point emulation in the kernel and pass
2512           the "no387" option to the kernel
2513           4) pass the "floppy=nodma" option to the kernel
2514           5) pass the "mem=4M" option to the kernel (thereby disabling
2515           all but the first 4 MB of RAM)
2516           6) make sure that the CPU is not over clocked.
2517           7) read the sig11 FAQ at <http://www.bitwizard.nl/sig11/>
2518           8) disable the cache from your BIOS settings
2519           9) install a fan for the video card or exchange video RAM
2520           10) install a better fan for the CPU
2521           11) exchange RAM chips
2522           12) exchange the motherboard.
2523
2524           To compile this driver as a module, choose M here: the
2525           module will be called apm.
2526
2527 if APM
2528
2529 config APM_IGNORE_USER_SUSPEND
2530         bool "Ignore USER SUSPEND"
2531         ---help---
2532           This option will ignore USER SUSPEND requests. On machines with a
2533           compliant APM BIOS, you want to say N. However, on the NEC Versa M
2534           series notebooks, it is necessary to say Y because of a BIOS bug.
2535
2536 config APM_DO_ENABLE
2537         bool "Enable PM at boot time"
2538         ---help---
2539           Enable APM features at boot time. From page 36 of the APM BIOS
2540           specification: "When disabled, the APM BIOS does not automatically
2541           power manage devices, enter the Standby State, enter the Suspend
2542           State, or take power saving steps in response to CPU Idle calls."
2543           This driver will make CPU Idle calls when Linux is idle (unless this
2544           feature is turned off -- see "Do CPU IDLE calls", below). This
2545           should always save battery power, but more complicated APM features
2546           will be dependent on your BIOS implementation. You may need to turn
2547           this option off if your computer hangs at boot time when using APM
2548           support, or if it beeps continuously instead of suspending. Turn
2549           this off if you have a NEC UltraLite Versa 33/C or a Toshiba
2550           T400CDT. This is off by default since most machines do fine without
2551           this feature.
2552
2553 config APM_CPU_IDLE
2554         depends on CPU_IDLE
2555         bool "Make CPU Idle calls when idle"
2556         ---help---
2557           Enable calls to APM CPU Idle/CPU Busy inside the kernel's idle loop.
2558           On some machines, this can activate improved power savings, such as
2559           a slowed CPU clock rate, when the machine is idle. These idle calls
2560           are made after the idle loop has run for some length of time (e.g.,
2561           333 mS). On some machines, this will cause a hang at boot time or
2562           whenever the CPU becomes idle. (On machines with more than one CPU,
2563           this option does nothing.)
2564
2565 config APM_DISPLAY_BLANK
2566         bool "Enable console blanking using APM"
2567         ---help---
2568           Enable console blanking using the APM. Some laptops can use this to
2569           turn off the LCD backlight when the screen blanker of the Linux
2570           virtual console blanks the screen. Note that this is only used by
2571           the virtual console screen blanker, and won't turn off the backlight
2572           when using the X Window system. This also doesn't have anything to
2573           do with your VESA-compliant power-saving monitor. Further, this
2574           option doesn't work for all laptops -- it might not turn off your
2575           backlight at all, or it might print a lot of errors to the console,
2576           especially if you are using gpm.
2577
2578 config APM_ALLOW_INTS
2579         bool "Allow interrupts during APM BIOS calls"
2580         ---help---
2581           Normally we disable external interrupts while we are making calls to
2582           the APM BIOS as a measure to lessen the effects of a badly behaving
2583           BIOS implementation.  The BIOS should reenable interrupts if it
2584           needs to.  Unfortunately, some BIOSes do not -- especially those in
2585           many of the newer IBM Thinkpads.  If you experience hangs when you
2586           suspend, try setting this to Y.  Otherwise, say N.
2587
2588 endif # APM
2589
2590 source "drivers/cpufreq/Kconfig"
2591
2592 source "drivers/cpuidle/Kconfig"
2593
2594 source "drivers/idle/Kconfig"
2595
2596 endmenu
2597
2598
2599 menu "Bus options (PCI etc.)"
2600
2601 choice
2602         prompt "PCI access mode"
2603         depends on X86_32 && PCI
2604         default PCI_GOANY
2605         ---help---
2606           On PCI systems, the BIOS can be used to detect the PCI devices and
2607           determine their configuration. However, some old PCI motherboards
2608           have BIOS bugs and may crash if this is done. Also, some embedded
2609           PCI-based systems don't have any BIOS at all. Linux can also try to
2610           detect the PCI hardware directly without using the BIOS.
2611
2612           With this option, you can specify how Linux should detect the
2613           PCI devices. If you choose "BIOS", the BIOS will be used,
2614           if you choose "Direct", the BIOS won't be used, and if you
2615           choose "MMConfig", then PCI Express MMCONFIG will be used.
2616           If you choose "Any", the kernel will try MMCONFIG, then the
2617           direct access method and falls back to the BIOS if that doesn't
2618           work. If unsure, go with the default, which is "Any".
2619
2620 config PCI_GOBIOS
2621         bool "BIOS"
2622
2623 config PCI_GOMMCONFIG
2624         bool "MMConfig"
2625
2626 config PCI_GODIRECT
2627         bool "Direct"
2628
2629 config PCI_GOOLPC
2630         bool "OLPC XO-1"
2631         depends on OLPC
2632
2633 config PCI_GOANY
2634         bool "Any"
2635
2636 endchoice
2637
2638 config PCI_BIOS
2639         def_bool y
2640         depends on X86_32 && PCI && (PCI_GOBIOS || PCI_GOANY)
2641
2642 # x86-64 doesn't support PCI BIOS access from long mode so always go direct.
2643 config PCI_DIRECT
2644         def_bool y
2645         depends on PCI && (X86_64 || (PCI_GODIRECT || PCI_GOANY || PCI_GOOLPC || PCI_GOMMCONFIG))
2646
2647 config PCI_MMCONFIG
2648         bool "Support mmconfig PCI config space access" if X86_64
2649         default y
2650         depends on PCI && (ACPI || SFI || JAILHOUSE_GUEST)
2651         depends on X86_64 || (PCI_GOANY || PCI_GOMMCONFIG)
2652
2653 config PCI_OLPC
2654         def_bool y
2655         depends on PCI && OLPC && (PCI_GOOLPC || PCI_GOANY)
2656
2657 config PCI_XEN
2658         def_bool y
2659         depends on PCI && XEN
2660         select SWIOTLB_XEN
2661
2662 config MMCONF_FAM10H
2663         def_bool y
2664         depends on X86_64 && PCI_MMCONFIG && ACPI
2665
2666 config PCI_CNB20LE_QUIRK
2667         bool "Read CNB20LE Host Bridge Windows" if EXPERT
2668         depends on PCI
2669         help
2670           Read the PCI windows out of the CNB20LE host bridge. This allows
2671           PCI hotplug to work on systems with the CNB20LE chipset which do
2672           not have ACPI.
2673
2674           There's no public spec for this chipset, and this functionality
2675           is known to be incomplete.
2676
2677           You should say N unless you know you need this.
2678
2679 config ISA_BUS
2680         bool "ISA bus support on modern systems" if EXPERT
2681         help
2682           Expose ISA bus device drivers and options available for selection and
2683           configuration. Enable this option if your target machine has an ISA
2684           bus. ISA is an older system, displaced by PCI and newer bus
2685           architectures -- if your target machine is modern, it probably does
2686           not have an ISA bus.
2687
2688           If unsure, say N.
2689
2690 # x86_64 have no ISA slots, but can have ISA-style DMA.
2691 config ISA_DMA_API
2692         bool "ISA-style DMA support" if (X86_64 && EXPERT)
2693         default y
2694         help
2695           Enables ISA-style DMA support for devices requiring such controllers.
2696           If unsure, say Y.
2697
2698 if X86_32
2699
2700 config ISA
2701         bool "ISA support"
2702         ---help---
2703           Find out whether you have ISA slots on your motherboard.  ISA is the
2704           name of a bus system, i.e. the way the CPU talks to the other stuff
2705           inside your box.  Other bus systems are PCI, EISA, MicroChannel
2706           (MCA) or VESA.  ISA is an older system, now being displaced by PCI;
2707           newer boards don't support it.  If you have ISA, say Y, otherwise N.
2708
2709 config SCx200
2710         tristate "NatSemi SCx200 support"
2711         ---help---
2712           This provides basic support for National Semiconductor's
2713           (now AMD's) Geode processors.  The driver probes for the
2714           PCI-IDs of several on-chip devices, so its a good dependency
2715           for other scx200_* drivers.
2716
2717           If compiled as a module, the driver is named scx200.
2718
2719 config SCx200HR_TIMER
2720         tristate "NatSemi SCx200 27MHz High-Resolution Timer Support"
2721         depends on SCx200
2722         default y
2723         ---help---
2724           This driver provides a clocksource built upon the on-chip
2725           27MHz high-resolution timer.  Its also a workaround for
2726           NSC Geode SC-1100's buggy TSC, which loses time when the
2727           processor goes idle (as is done by the scheduler).  The
2728           other workaround is idle=poll boot option.
2729
2730 config OLPC
2731         bool "One Laptop Per Child support"
2732         depends on !X86_PAE
2733         select GPIOLIB
2734         select OF
2735         select OF_PROMTREE
2736         select IRQ_DOMAIN
2737         select OLPC_EC
2738         ---help---
2739           Add support for detecting the unique features of the OLPC
2740           XO hardware.
2741
2742 config OLPC_XO1_PM
2743         bool "OLPC XO-1 Power Management"
2744         depends on OLPC && MFD_CS5535=y && PM_SLEEP
2745         ---help---
2746           Add support for poweroff and suspend of the OLPC XO-1 laptop.
2747
2748 config OLPC_XO1_RTC
2749         bool "OLPC XO-1 Real Time Clock"
2750         depends on OLPC_XO1_PM && RTC_DRV_CMOS
2751         ---help---
2752           Add support for the XO-1 real time clock, which can be used as a
2753           programmable wakeup source.
2754
2755 config OLPC_XO1_SCI
2756         bool "OLPC XO-1 SCI extras"
2757         depends on OLPC && OLPC_XO1_PM && GPIO_CS5535=y
2758         depends on INPUT=y
2759         select POWER_SUPPLY
2760         ---help---
2761           Add support for SCI-based features of the OLPC XO-1 laptop:
2762            - EC-driven system wakeups
2763            - Power button
2764            - Ebook switch
2765            - Lid switch
2766            - AC adapter status updates
2767            - Battery status updates
2768
2769 config OLPC_XO15_SCI
2770         bool "OLPC XO-1.5 SCI extras"
2771         depends on OLPC && ACPI
2772         select POWER_SUPPLY
2773         ---help---
2774           Add support for SCI-based features of the OLPC XO-1.5 laptop:
2775            - EC-driven system wakeups
2776            - AC adapter status updates
2777            - Battery status updates
2778
2779 config ALIX
2780         bool "PCEngines ALIX System Support (LED setup)"
2781         select GPIOLIB
2782         ---help---
2783           This option enables system support for the PCEngines ALIX.
2784           At present this just sets up LEDs for GPIO control on
2785           ALIX2/3/6 boards.  However, other system specific setup should
2786           get added here.
2787
2788           Note: You must still enable the drivers for GPIO and LED support
2789           (GPIO_CS5535 & LEDS_GPIO) to actually use the LEDs
2790
2791           Note: You have to set alix.force=1 for boards with Award BIOS.
2792
2793 config NET5501
2794         bool "Soekris Engineering net5501 System Support (LEDS, GPIO, etc)"
2795         select GPIOLIB
2796         ---help---
2797           This option enables system support for the Soekris Engineering net5501.
2798
2799 config GEOS
2800         bool "Traverse Technologies GEOS System Support (LEDS, GPIO, etc)"
2801         select GPIOLIB
2802         depends on DMI
2803         ---help---
2804           This option enables system support for the Traverse Technologies GEOS.
2805
2806 config TS5500
2807         bool "Technologic Systems TS-5500 platform support"
2808         depends on MELAN
2809         select CHECK_SIGNATURE
2810         select NEW_LEDS
2811         select LEDS_CLASS
2812         ---help---
2813           This option enables system support for the Technologic Systems TS-5500.
2814
2815 endif # X86_32
2816
2817 config AMD_NB
2818         def_bool y
2819         depends on CPU_SUP_AMD && PCI
2820
2821 config X86_SYSFB
2822         bool "Mark VGA/VBE/EFI FB as generic system framebuffer"
2823         help
2824           Firmwares often provide initial graphics framebuffers so the BIOS,
2825           bootloader or kernel can show basic video-output during boot for
2826           user-guidance and debugging. Historically, x86 used the VESA BIOS
2827           Extensions and EFI-framebuffers for this, which are mostly limited
2828           to x86.
2829           This option, if enabled, marks VGA/VBE/EFI framebuffers as generic
2830           framebuffers so the new generic system-framebuffer drivers can be
2831           used on x86. If the framebuffer is not compatible with the generic
2832           modes, it is advertised as fallback platform framebuffer so legacy
2833           drivers like efifb, vesafb and uvesafb can pick it up.
2834           If this option is not selected, all system framebuffers are always
2835           marked as fallback platform framebuffers as usual.
2836
2837           Note: Legacy fbdev drivers, including vesafb, efifb, uvesafb, will
2838           not be able to pick up generic system framebuffers if this option
2839           is selected. You are highly encouraged to enable simplefb as
2840           replacement if you select this option. simplefb can correctly deal
2841           with generic system framebuffers. But you should still keep vesafb
2842           and others enabled as fallback if a system framebuffer is
2843           incompatible with simplefb.
2844
2845           If unsure, say Y.
2846
2847 endmenu
2848
2849
2850 menu "Binary Emulations"
2851
2852 config IA32_EMULATION
2853         bool "IA32 Emulation"
2854         depends on X86_64
2855         select ARCH_WANT_OLD_COMPAT_IPC
2856         select BINFMT_ELF
2857         select COMPAT_BINFMT_ELF
2858         select COMPAT_OLD_SIGACTION
2859         ---help---
2860           Include code to run legacy 32-bit programs under a
2861           64-bit kernel. You should likely turn this on, unless you're
2862           100% sure that you don't have any 32-bit programs left.
2863
2864 config IA32_AOUT
2865         tristate "IA32 a.out support"
2866         depends on IA32_EMULATION
2867         depends on BROKEN
2868         ---help---
2869           Support old a.out binaries in the 32bit emulation.
2870
2871 config X86_X32
2872         bool "x32 ABI for 64-bit mode"
2873         depends on X86_64
2874         ---help---
2875           Include code to run binaries for the x32 native 32-bit ABI
2876           for 64-bit processors.  An x32 process gets access to the
2877           full 64-bit register file and wide data path while leaving
2878           pointers at 32 bits for smaller memory footprint.
2879
2880           You will need a recent binutils (2.22 or later) with
2881           elf32_x86_64 support enabled to compile a kernel with this
2882           option set.
2883
2884 config COMPAT_32
2885         def_bool y
2886         depends on IA32_EMULATION || X86_32
2887         select HAVE_UID16
2888         select OLD_SIGSUSPEND3
2889
2890 config COMPAT
2891         def_bool y
2892         depends on IA32_EMULATION || X86_X32
2893
2894 if COMPAT
2895 config COMPAT_FOR_U64_ALIGNMENT
2896         def_bool y
2897
2898 config SYSVIPC_COMPAT
2899         def_bool y
2900         depends on SYSVIPC
2901 endif
2902
2903 endmenu
2904
2905
2906 config HAVE_ATOMIC_IOMAP
2907         def_bool y
2908         depends on X86_32
2909
2910 config X86_DEV_DMA_OPS
2911         bool
2912
2913 source "drivers/firmware/Kconfig"
2914
2915 source "arch/x86/kvm/Kconfig"