Merge tag 'for-linus' of git://linux-c6x.org/git/projects/linux-c6x-upstreaming
[sfrench/cifs-2.6.git] / arch / x86 / kernel / setup.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
5  *
6  *  Memory region support
7  *      David Parsons <orc@pell.chi.il.us>, July-August 1999
8  *
9  *  Added E820 sanitization routine (removes overlapping memory regions);
10  *  Brian Moyle <bmoyle@mvista.com>, February 2001
11  *
12  * Moved CPU detection code to cpu/${cpu}.c
13  *    Patrick Mochel <mochel@osdl.org>, March 2002
14  *
15  *  Provisions for empty E820 memory regions (reported by certain BIOSes).
16  *  Alex Achenbach <xela@slit.de>, December 2002.
17  *
18  */
19
20 /*
21  * This file handles the architecture-dependent parts of initialization
22  */
23
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/mmzone.h>
27 #include <linux/screen_info.h>
28 #include <linux/ioport.h>
29 #include <linux/acpi.h>
30 #include <linux/sfi.h>
31 #include <linux/apm_bios.h>
32 #include <linux/initrd.h>
33 #include <linux/memblock.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/console.h>
36 #include <linux/root_dev.h>
37 #include <linux/highmem.h>
38 #include <linux/export.h>
39 #include <linux/efi.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/edd.h>
42 #include <linux/iscsi_ibft.h>
43 #include <linux/nodemask.h>
44 #include <linux/kexec.h>
45 #include <linux/dmi.h>
46 #include <linux/pfn.h>
47 #include <linux/pci.h>
48 #include <asm/pci-direct.h>
49 #include <linux/init_ohci1394_dma.h>
50 #include <linux/kvm_para.h>
51 #include <linux/dma-contiguous.h>
52 #include <xen/xen.h>
53
54 #include <linux/errno.h>
55 #include <linux/kernel.h>
56 #include <linux/stddef.h>
57 #include <linux/unistd.h>
58 #include <linux/ptrace.h>
59 #include <linux/user.h>
60 #include <linux/delay.h>
61
62 #include <linux/kallsyms.h>
63 #include <linux/cpufreq.h>
64 #include <linux/dma-mapping.h>
65 #include <linux/ctype.h>
66 #include <linux/uaccess.h>
67
68 #include <linux/percpu.h>
69 #include <linux/crash_dump.h>
70 #include <linux/tboot.h>
71 #include <linux/jiffies.h>
72 #include <linux/mem_encrypt.h>
73
74 #include <linux/usb/xhci-dbgp.h>
75 #include <video/edid.h>
76
77 #include <asm/mtrr.h>
78 #include <asm/apic.h>
79 #include <asm/realmode.h>
80 #include <asm/e820/api.h>
81 #include <asm/mpspec.h>
82 #include <asm/setup.h>
83 #include <asm/efi.h>
84 #include <asm/timer.h>
85 #include <asm/i8259.h>
86 #include <asm/sections.h>
87 #include <asm/io_apic.h>
88 #include <asm/ist.h>
89 #include <asm/setup_arch.h>
90 #include <asm/bios_ebda.h>
91 #include <asm/cacheflush.h>
92 #include <asm/processor.h>
93 #include <asm/bugs.h>
94 #include <asm/kasan.h>
95
96 #include <asm/vsyscall.h>
97 #include <asm/cpu.h>
98 #include <asm/desc.h>
99 #include <asm/dma.h>
100 #include <asm/iommu.h>
101 #include <asm/gart.h>
102 #include <asm/mmu_context.h>
103 #include <asm/proto.h>
104
105 #include <asm/paravirt.h>
106 #include <asm/hypervisor.h>
107 #include <asm/olpc_ofw.h>
108
109 #include <asm/percpu.h>
110 #include <asm/topology.h>
111 #include <asm/apicdef.h>
112 #include <asm/amd_nb.h>
113 #include <asm/mce.h>
114 #include <asm/alternative.h>
115 #include <asm/prom.h>
116 #include <asm/microcode.h>
117 #include <asm/kaslr.h>
118 #include <asm/unwind.h>
119
120 /*
121  * max_low_pfn_mapped: highest direct mapped pfn under 4GB
122  * max_pfn_mapped:     highest direct mapped pfn over 4GB
123  *
124  * The direct mapping only covers E820_TYPE_RAM regions, so the ranges and gaps are
125  * represented by pfn_mapped
126  */
127 unsigned long max_low_pfn_mapped;
128 unsigned long max_pfn_mapped;
129
130 #ifdef CONFIG_DMI
131 RESERVE_BRK(dmi_alloc, 65536);
132 #endif
133
134
135 static __initdata unsigned long _brk_start = (unsigned long)__brk_base;
136 unsigned long _brk_end = (unsigned long)__brk_base;
137
138 struct boot_params boot_params;
139
140 /*
141  * Machine setup..
142  */
143 static struct resource data_resource = {
144         .name   = "Kernel data",
145         .start  = 0,
146         .end    = 0,
147         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
148 };
149
150 static struct resource code_resource = {
151         .name   = "Kernel code",
152         .start  = 0,
153         .end    = 0,
154         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
155 };
156
157 static struct resource bss_resource = {
158         .name   = "Kernel bss",
159         .start  = 0,
160         .end    = 0,
161         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
162 };
163
164
165 #ifdef CONFIG_X86_32
166 /* cpu data as detected by the assembly code in head_32.S */
167 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data;
168
169 /* common cpu data for all cpus */
170 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly;
171 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
172
173 unsigned int def_to_bigsmp;
174
175 /* for MCA, but anyone else can use it if they want */
176 unsigned int machine_id;
177 unsigned int machine_submodel_id;
178 unsigned int BIOS_revision;
179
180 struct apm_info apm_info;
181 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
182
183 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
184         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
185 struct ist_info ist_info;
186 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
187 #else
188 struct ist_info ist_info;
189 #endif
190
191 #else
192 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly;
193 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
194 #endif
195
196
197 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
198 __visible unsigned long mmu_cr4_features __ro_after_init;
199 #else
200 __visible unsigned long mmu_cr4_features __ro_after_init = X86_CR4_PAE;
201 #endif
202
203 /* Boot loader ID and version as integers, for the benefit of proc_dointvec */
204 int bootloader_type, bootloader_version;
205
206 /*
207  * Setup options
208  */
209 struct screen_info screen_info;
210 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
211 struct edid_info edid_info;
212 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
213
214 extern int root_mountflags;
215
216 unsigned long saved_video_mode;
217
218 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
219 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
220 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
221
222 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
223 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
224 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
225 #endif
226
227 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
228 struct edd edd;
229 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
230 EXPORT_SYMBOL(edd);
231 #endif
232 /**
233  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
234  *              from boot_params into a safe place.
235  *
236  */
237 static inline void __init copy_edd(void)
238 {
239      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
240             sizeof(edd.mbr_signature));
241      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
242      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
243      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
244 }
245 #else
246 static inline void __init copy_edd(void)
247 {
248 }
249 #endif
250
251 void * __init extend_brk(size_t size, size_t align)
252 {
253         size_t mask = align - 1;
254         void *ret;
255
256         BUG_ON(_brk_start == 0);
257         BUG_ON(align & mask);
258
259         _brk_end = (_brk_end + mask) & ~mask;
260         BUG_ON((char *)(_brk_end + size) > __brk_limit);
261
262         ret = (void *)_brk_end;
263         _brk_end += size;
264
265         memset(ret, 0, size);
266
267         return ret;
268 }
269
270 #ifdef CONFIG_X86_32
271 static void __init cleanup_highmap(void)
272 {
273 }
274 #endif
275
276 static void __init reserve_brk(void)
277 {
278         if (_brk_end > _brk_start)
279                 memblock_reserve(__pa_symbol(_brk_start),
280                                  _brk_end - _brk_start);
281
282         /* Mark brk area as locked down and no longer taking any
283            new allocations */
284         _brk_start = 0;
285 }
286
287 u64 relocated_ramdisk;
288
289 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
290
291 static u64 __init get_ramdisk_image(void)
292 {
293         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
294
295         ramdisk_image |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_image << 32;
296
297         return ramdisk_image;
298 }
299 static u64 __init get_ramdisk_size(void)
300 {
301         u64 ramdisk_size = boot_params.hdr.ramdisk_size;
302
303         ramdisk_size |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_size << 32;
304
305         return ramdisk_size;
306 }
307
308 static void __init relocate_initrd(void)
309 {
310         /* Assume only end is not page aligned */
311         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
312         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
313         u64 area_size     = PAGE_ALIGN(ramdisk_size);
314
315         /* We need to move the initrd down into directly mapped mem */
316         relocated_ramdisk = memblock_find_in_range(0, PFN_PHYS(max_pfn_mapped),
317                                                    area_size, PAGE_SIZE);
318
319         if (!relocated_ramdisk)
320                 panic("Cannot find place for new RAMDISK of size %lld\n",
321                       ramdisk_size);
322
323         /* Note: this includes all the mem currently occupied by
324            the initrd, we rely on that fact to keep the data intact. */
325         memblock_reserve(relocated_ramdisk, area_size);
326         initrd_start = relocated_ramdisk + PAGE_OFFSET;
327         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
328         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n",
329                relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + ramdisk_size - 1);
330
331         copy_from_early_mem((void *)initrd_start, ramdisk_image, ramdisk_size);
332
333         printk(KERN_INFO "Move RAMDISK from [mem %#010llx-%#010llx] to"
334                 " [mem %#010llx-%#010llx]\n",
335                 ramdisk_image, ramdisk_image + ramdisk_size - 1,
336                 relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + ramdisk_size - 1);
337 }
338
339 static void __init early_reserve_initrd(void)
340 {
341         /* Assume only end is not page aligned */
342         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
343         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
344         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
345
346         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
347             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
348                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
349
350         memblock_reserve(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
351 }
352 static void __init reserve_initrd(void)
353 {
354         /* Assume only end is not page aligned */
355         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
356         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
357         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
358         u64 mapped_size;
359
360         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
361             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
362                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
363
364         initrd_start = 0;
365
366         mapped_size = memblock_mem_size(max_pfn_mapped);
367         if (ramdisk_size >= (mapped_size>>1))
368                 panic("initrd too large to handle, "
369                        "disabling initrd (%lld needed, %lld available)\n",
370                        ramdisk_size, mapped_size>>1);
371
372         printk(KERN_INFO "RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n", ramdisk_image,
373                         ramdisk_end - 1);
374
375         if (pfn_range_is_mapped(PFN_DOWN(ramdisk_image),
376                                 PFN_DOWN(ramdisk_end))) {
377                 /* All are mapped, easy case */
378                 initrd_start = ramdisk_image + PAGE_OFFSET;
379                 initrd_end = initrd_start + ramdisk_size;
380                 return;
381         }
382
383         relocate_initrd();
384
385         memblock_free(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
386 }
387
388 #else
389 static void __init early_reserve_initrd(void)
390 {
391 }
392 static void __init reserve_initrd(void)
393 {
394 }
395 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
396
397 static void __init parse_setup_data(void)
398 {
399         struct setup_data *data;
400         u64 pa_data, pa_next;
401
402         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
403         while (pa_data) {
404                 u32 data_len, data_type;
405
406                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
407                 data_len = data->len + sizeof(struct setup_data);
408                 data_type = data->type;
409                 pa_next = data->next;
410                 early_memunmap(data, sizeof(*data));
411
412                 switch (data_type) {
413                 case SETUP_E820_EXT:
414                         e820__memory_setup_extended(pa_data, data_len);
415                         break;
416                 case SETUP_DTB:
417                         add_dtb(pa_data);
418                         break;
419                 case SETUP_EFI:
420                         parse_efi_setup(pa_data, data_len);
421                         break;
422                 default:
423                         break;
424                 }
425                 pa_data = pa_next;
426         }
427 }
428
429 static void __init memblock_x86_reserve_range_setup_data(void)
430 {
431         struct setup_data *data;
432         u64 pa_data;
433
434         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
435         while (pa_data) {
436                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
437                 memblock_reserve(pa_data, sizeof(*data) + data->len);
438                 pa_data = data->next;
439                 early_memunmap(data, sizeof(*data));
440         }
441 }
442
443 /*
444  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
445  */
446
447 #ifdef CONFIG_KEXEC_CORE
448
449 /* 16M alignment for crash kernel regions */
450 #define CRASH_ALIGN             (16 << 20)
451
452 /*
453  * Keep the crash kernel below this limit.  On 32 bits earlier kernels
454  * would limit the kernel to the low 512 MiB due to mapping restrictions.
455  * On 64bit, old kexec-tools need to under 896MiB.
456  */
457 #ifdef CONFIG_X86_32
458 # define CRASH_ADDR_LOW_MAX     (512 << 20)
459 # define CRASH_ADDR_HIGH_MAX    (512 << 20)
460 #else
461 # define CRASH_ADDR_LOW_MAX     (896UL << 20)
462 # define CRASH_ADDR_HIGH_MAX    MAXMEM
463 #endif
464
465 static int __init reserve_crashkernel_low(void)
466 {
467 #ifdef CONFIG_X86_64
468         unsigned long long base, low_base = 0, low_size = 0;
469         unsigned long total_low_mem;
470         int ret;
471
472         total_low_mem = memblock_mem_size(1UL << (32 - PAGE_SHIFT));
473
474         /* crashkernel=Y,low */
475         ret = parse_crashkernel_low(boot_command_line, total_low_mem, &low_size, &base);
476         if (ret) {
477                 /*
478                  * two parts from lib/swiotlb.c:
479                  * -swiotlb size: user-specified with swiotlb= or default.
480                  *
481                  * -swiotlb overflow buffer: now hardcoded to 32k. We round it
482                  * to 8M for other buffers that may need to stay low too. Also
483                  * make sure we allocate enough extra low memory so that we
484                  * don't run out of DMA buffers for 32-bit devices.
485                  */
486                 low_size = max(swiotlb_size_or_default() + (8UL << 20), 256UL << 20);
487         } else {
488                 /* passed with crashkernel=0,low ? */
489                 if (!low_size)
490                         return 0;
491         }
492
493         low_base = memblock_find_in_range(0, 1ULL << 32, low_size, CRASH_ALIGN);
494         if (!low_base) {
495                 pr_err("Cannot reserve %ldMB crashkernel low memory, please try smaller size.\n",
496                        (unsigned long)(low_size >> 20));
497                 return -ENOMEM;
498         }
499
500         ret = memblock_reserve(low_base, low_size);
501         if (ret) {
502                 pr_err("%s: Error reserving crashkernel low memblock.\n", __func__);
503                 return ret;
504         }
505
506         pr_info("Reserving %ldMB of low memory at %ldMB for crashkernel (System low RAM: %ldMB)\n",
507                 (unsigned long)(low_size >> 20),
508                 (unsigned long)(low_base >> 20),
509                 (unsigned long)(total_low_mem >> 20));
510
511         crashk_low_res.start = low_base;
512         crashk_low_res.end   = low_base + low_size - 1;
513         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_low_res);
514 #endif
515         return 0;
516 }
517
518 static void __init reserve_crashkernel(void)
519 {
520         unsigned long long crash_size, crash_base, total_mem;
521         bool high = false;
522         int ret;
523
524         total_mem = memblock_phys_mem_size();
525
526         /* crashkernel=XM */
527         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem, &crash_size, &crash_base);
528         if (ret != 0 || crash_size <= 0) {
529                 /* crashkernel=X,high */
530                 ret = parse_crashkernel_high(boot_command_line, total_mem,
531                                              &crash_size, &crash_base);
532                 if (ret != 0 || crash_size <= 0)
533                         return;
534                 high = true;
535         }
536
537         if (xen_pv_domain()) {
538                 pr_info("Ignoring crashkernel for a Xen PV domain\n");
539                 return;
540         }
541
542         /* 0 means: find the address automatically */
543         if (crash_base <= 0) {
544                 /*
545                  * Set CRASH_ADDR_LOW_MAX upper bound for crash memory,
546                  * as old kexec-tools loads bzImage below that, unless
547                  * "crashkernel=size[KMG],high" is specified.
548                  */
549                 crash_base = memblock_find_in_range(CRASH_ALIGN,
550                                                     high ? CRASH_ADDR_HIGH_MAX
551                                                          : CRASH_ADDR_LOW_MAX,
552                                                     crash_size, CRASH_ALIGN);
553                 if (!crash_base) {
554                         pr_info("crashkernel reservation failed - No suitable area found.\n");
555                         return;
556                 }
557
558         } else {
559                 unsigned long long start;
560
561                 start = memblock_find_in_range(crash_base,
562                                                crash_base + crash_size,
563                                                crash_size, 1 << 20);
564                 if (start != crash_base) {
565                         pr_info("crashkernel reservation failed - memory is in use.\n");
566                         return;
567                 }
568         }
569         ret = memblock_reserve(crash_base, crash_size);
570         if (ret) {
571                 pr_err("%s: Error reserving crashkernel memblock.\n", __func__);
572                 return;
573         }
574
575         if (crash_base >= (1ULL << 32) && reserve_crashkernel_low()) {
576                 memblock_free(crash_base, crash_size);
577                 return;
578         }
579
580         pr_info("Reserving %ldMB of memory at %ldMB for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
581                 (unsigned long)(crash_size >> 20),
582                 (unsigned long)(crash_base >> 20),
583                 (unsigned long)(total_mem >> 20));
584
585         crashk_res.start = crash_base;
586         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
587         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
588 }
589 #else
590 static void __init reserve_crashkernel(void)
591 {
592 }
593 #endif
594
595 static struct resource standard_io_resources[] = {
596         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
597                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
598         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
599                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
600         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
601                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
602         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
603                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
604         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
605                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
606         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
607                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
608         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
609                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
610         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
611                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
612         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
613                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
614         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
615                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
616 };
617
618 void __init reserve_standard_io_resources(void)
619 {
620         int i;
621
622         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
623         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
624                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
625
626 }
627
628 static __init void reserve_ibft_region(void)
629 {
630         unsigned long addr, size = 0;
631
632         addr = find_ibft_region(&size);
633
634         if (size)
635                 memblock_reserve(addr, size);
636 }
637
638 static bool __init snb_gfx_workaround_needed(void)
639 {
640 #ifdef CONFIG_PCI
641         int i;
642         u16 vendor, devid;
643         static const __initconst u16 snb_ids[] = {
644                 0x0102,
645                 0x0112,
646                 0x0122,
647                 0x0106,
648                 0x0116,
649                 0x0126,
650                 0x010a,
651         };
652
653         /* Assume no if something weird is going on with PCI */
654         if (!early_pci_allowed())
655                 return false;
656
657         vendor = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_VENDOR_ID);
658         if (vendor != 0x8086)
659                 return false;
660
661         devid = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_DEVICE_ID);
662         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snb_ids); i++)
663                 if (devid == snb_ids[i])
664                         return true;
665 #endif
666
667         return false;
668 }
669
670 /*
671  * Sandy Bridge graphics has trouble with certain ranges, exclude
672  * them from allocation.
673  */
674 static void __init trim_snb_memory(void)
675 {
676         static const __initconst unsigned long bad_pages[] = {
677                 0x20050000,
678                 0x20110000,
679                 0x20130000,
680                 0x20138000,
681                 0x40004000,
682         };
683         int i;
684
685         if (!snb_gfx_workaround_needed())
686                 return;
687
688         printk(KERN_DEBUG "reserving inaccessible SNB gfx pages\n");
689
690         /*
691          * Reserve all memory below the 1 MB mark that has not
692          * already been reserved.
693          */
694         memblock_reserve(0, 1<<20);
695         
696         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bad_pages); i++) {
697                 if (memblock_reserve(bad_pages[i], PAGE_SIZE))
698                         printk(KERN_WARNING "failed to reserve 0x%08lx\n",
699                                bad_pages[i]);
700         }
701 }
702
703 /*
704  * Here we put platform-specific memory range workarounds, i.e.
705  * memory known to be corrupt or otherwise in need to be reserved on
706  * specific platforms.
707  *
708  * If this gets used more widely it could use a real dispatch mechanism.
709  */
710 static void __init trim_platform_memory_ranges(void)
711 {
712         trim_snb_memory();
713 }
714
715 static void __init trim_bios_range(void)
716 {
717         /*
718          * A special case is the first 4Kb of memory;
719          * This is a BIOS owned area, not kernel ram, but generally
720          * not listed as such in the E820 table.
721          *
722          * This typically reserves additional memory (64KiB by default)
723          * since some BIOSes are known to corrupt low memory.  See the
724          * Kconfig help text for X86_RESERVE_LOW.
725          */
726         e820__range_update(0, PAGE_SIZE, E820_TYPE_RAM, E820_TYPE_RESERVED);
727
728         /*
729          * special case: Some BIOSen report the PC BIOS
730          * area (640->1Mb) as ram even though it is not.
731          * take them out.
732          */
733         e820__range_remove(BIOS_BEGIN, BIOS_END - BIOS_BEGIN, E820_TYPE_RAM, 1);
734
735         e820__update_table(e820_table);
736 }
737
738 /* called before trim_bios_range() to spare extra sanitize */
739 static void __init e820_add_kernel_range(void)
740 {
741         u64 start = __pa_symbol(_text);
742         u64 size = __pa_symbol(_end) - start;
743
744         /*
745          * Complain if .text .data and .bss are not marked as E820_TYPE_RAM and
746          * attempt to fix it by adding the range. We may have a confused BIOS,
747          * or the user may have used memmap=exactmap or memmap=xxM$yyM to
748          * exclude kernel range. If we really are running on top non-RAM,
749          * we will crash later anyways.
750          */
751         if (e820__mapped_all(start, start + size, E820_TYPE_RAM))
752                 return;
753
754         pr_warn(".text .data .bss are not marked as E820_TYPE_RAM!\n");
755         e820__range_remove(start, size, E820_TYPE_RAM, 0);
756         e820__range_add(start, size, E820_TYPE_RAM);
757 }
758
759 static unsigned reserve_low = CONFIG_X86_RESERVE_LOW << 10;
760
761 static int __init parse_reservelow(char *p)
762 {
763         unsigned long long size;
764
765         if (!p)
766                 return -EINVAL;
767
768         size = memparse(p, &p);
769
770         if (size < 4096)
771                 size = 4096;
772
773         if (size > 640*1024)
774                 size = 640*1024;
775
776         reserve_low = size;
777
778         return 0;
779 }
780
781 early_param("reservelow", parse_reservelow);
782
783 static void __init trim_low_memory_range(void)
784 {
785         memblock_reserve(0, ALIGN(reserve_low, PAGE_SIZE));
786 }
787         
788 /*
789  * Dump out kernel offset information on panic.
790  */
791 static int
792 dump_kernel_offset(struct notifier_block *self, unsigned long v, void *p)
793 {
794         if (kaslr_enabled()) {
795                 pr_emerg("Kernel Offset: 0x%lx from 0x%lx (relocation range: 0x%lx-0x%lx)\n",
796                          kaslr_offset(),
797                          __START_KERNEL,
798                          __START_KERNEL_map,
799                          MODULES_VADDR-1);
800         } else {
801                 pr_emerg("Kernel Offset: disabled\n");
802         }
803
804         return 0;
805 }
806
807 /*
808  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
809  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
810  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
811  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
812  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
813  */
814 /*
815  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
816  *
817  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
818  */
819
820 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
821 {
822         memblock_reserve(__pa_symbol(_text),
823                          (unsigned long)__bss_stop - (unsigned long)_text);
824
825         /*
826          * Make sure page 0 is always reserved because on systems with
827          * L1TF its contents can be leaked to user processes.
828          */
829         memblock_reserve(0, PAGE_SIZE);
830
831         early_reserve_initrd();
832
833         /*
834          * At this point everything still needed from the boot loader
835          * or BIOS or kernel text should be early reserved or marked not
836          * RAM in e820. All other memory is free game.
837          */
838
839 #ifdef CONFIG_X86_32
840         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
841
842         /*
843          * copy kernel address range established so far and switch
844          * to the proper swapper page table
845          */
846         clone_pgd_range(swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
847                         initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
848                         KERNEL_PGD_PTRS);
849
850         load_cr3(swapper_pg_dir);
851         /*
852          * Note: Quark X1000 CPUs advertise PGE incorrectly and require
853          * a cr3 based tlb flush, so the following __flush_tlb_all()
854          * will not flush anything because the cpu quirk which clears
855          * X86_FEATURE_PGE has not been invoked yet. Though due to the
856          * load_cr3() above the TLB has been flushed already. The
857          * quirk is invoked before subsequent calls to __flush_tlb_all()
858          * so proper operation is guaranteed.
859          */
860         __flush_tlb_all();
861 #else
862         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
863         boot_cpu_data.x86_phys_bits = MAX_PHYSMEM_BITS;
864 #endif
865
866         /*
867          * If we have OLPC OFW, we might end up relocating the fixmap due to
868          * reserve_top(), so do this before touching the ioremap area.
869          */
870         olpc_ofw_detect();
871
872         idt_setup_early_traps();
873         early_cpu_init();
874         arch_init_ideal_nops();
875         jump_label_init();
876         early_ioremap_init();
877
878         setup_olpc_ofw_pgd();
879
880         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
881         screen_info = boot_params.screen_info;
882         edid_info = boot_params.edid_info;
883 #ifdef CONFIG_X86_32
884         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
885         ist_info = boot_params.ist_info;
886 #endif
887         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
888         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
889         if ((bootloader_type >> 4) == 0xe) {
890                 bootloader_type &= 0xf;
891                 bootloader_type |= (boot_params.hdr.ext_loader_type+0x10) << 4;
892         }
893         bootloader_version  = bootloader_type & 0xf;
894         bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
895
896 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
897         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
898         rd_prompt = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
899         rd_doload = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
900 #endif
901 #ifdef CONFIG_EFI
902         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
903                      EFI32_LOADER_SIGNATURE, 4)) {
904                 set_bit(EFI_BOOT, &efi.flags);
905         } else if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
906                      EFI64_LOADER_SIGNATURE, 4)) {
907                 set_bit(EFI_BOOT, &efi.flags);
908                 set_bit(EFI_64BIT, &efi.flags);
909         }
910 #endif
911
912         x86_init.oem.arch_setup();
913
914         iomem_resource.end = (1ULL << boot_cpu_data.x86_phys_bits) - 1;
915         e820__memory_setup();
916         parse_setup_data();
917
918         copy_edd();
919
920         if (!boot_params.hdr.root_flags)
921                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
922         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
923         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
924         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
925         init_mm.brk = _brk_end;
926
927         mpx_mm_init(&init_mm);
928
929         code_resource.start = __pa_symbol(_text);
930         code_resource.end = __pa_symbol(_etext)-1;
931         data_resource.start = __pa_symbol(_etext);
932         data_resource.end = __pa_symbol(_edata)-1;
933         bss_resource.start = __pa_symbol(__bss_start);
934         bss_resource.end = __pa_symbol(__bss_stop)-1;
935
936 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
937 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
938         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
939 #else
940         if (builtin_cmdline[0]) {
941                 /* append boot loader cmdline to builtin */
942                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
943                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
944                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
945         }
946 #endif
947 #endif
948
949         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
950         *cmdline_p = command_line;
951
952         /*
953          * x86_configure_nx() is called before parse_early_param() to detect
954          * whether hardware doesn't support NX (so that the early EHCI debug
955          * console setup can safely call set_fixmap()). It may then be called
956          * again from within noexec_setup() during parsing early parameters
957          * to honor the respective command line option.
958          */
959         x86_configure_nx();
960
961         parse_early_param();
962
963         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
964                 efi_memblock_x86_reserve_range();
965 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
966         /*
967          * Memory used by the kernel cannot be hot-removed because Linux
968          * cannot migrate the kernel pages. When memory hotplug is
969          * enabled, we should prevent memblock from allocating memory
970          * for the kernel.
971          *
972          * ACPI SRAT records all hotpluggable memory ranges. But before
973          * SRAT is parsed, we don't know about it.
974          *
975          * The kernel image is loaded into memory at very early time. We
976          * cannot prevent this anyway. So on NUMA system, we set any
977          * node the kernel resides in as un-hotpluggable.
978          *
979          * Since on modern servers, one node could have double-digit
980          * gigabytes memory, we can assume the memory around the kernel
981          * image is also un-hotpluggable. So before SRAT is parsed, just
982          * allocate memory near the kernel image to try the best to keep
983          * the kernel away from hotpluggable memory.
984          */
985         if (movable_node_is_enabled())
986                 memblock_set_bottom_up(true);
987 #endif
988
989         x86_report_nx();
990
991         /* after early param, so could get panic from serial */
992         memblock_x86_reserve_range_setup_data();
993
994         if (acpi_mps_check()) {
995 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
996                 disable_apic = 1;
997 #endif
998                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
999         }
1000
1001         e820__reserve_setup_data();
1002         e820__finish_early_params();
1003
1004         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
1005                 efi_init();
1006
1007         dmi_scan_machine();
1008         dmi_memdev_walk();
1009         dmi_set_dump_stack_arch_desc();
1010
1011         /*
1012          * VMware detection requires dmi to be available, so this
1013          * needs to be done after dmi_scan_machine(), for the boot CPU.
1014          */
1015         init_hypervisor_platform();
1016
1017         tsc_early_init();
1018         x86_init.resources.probe_roms();
1019
1020         /* after parse_early_param, so could debug it */
1021         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
1022         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
1023         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
1024
1025         e820_add_kernel_range();
1026         trim_bios_range();
1027 #ifdef CONFIG_X86_32
1028         if (ppro_with_ram_bug()) {
1029                 e820__range_update(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_TYPE_RAM,
1030                                   E820_TYPE_RESERVED);
1031                 e820__update_table(e820_table);
1032                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
1033                 e820__print_table("bad_ppro");
1034         }
1035 #else
1036         early_gart_iommu_check();
1037 #endif
1038
1039         /*
1040          * partially used pages are not usable - thus
1041          * we are rounding upwards:
1042          */
1043         max_pfn = e820__end_of_ram_pfn();
1044
1045         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
1046         mtrr_bp_init();
1047         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
1048                 max_pfn = e820__end_of_ram_pfn();
1049
1050         max_possible_pfn = max_pfn;
1051
1052         /*
1053          * This call is required when the CPU does not support PAT. If
1054          * mtrr_bp_init() invoked it already via pat_init() the call has no
1055          * effect.
1056          */
1057         init_cache_modes();
1058
1059         /*
1060          * Define random base addresses for memory sections after max_pfn is
1061          * defined and before each memory section base is used.
1062          */
1063         kernel_randomize_memory();
1064
1065 #ifdef CONFIG_X86_32
1066         /* max_low_pfn get updated here */
1067         find_low_pfn_range();
1068 #else
1069         check_x2apic();
1070
1071         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
1072         /* need this before calling reserve_initrd */
1073         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
1074                 max_low_pfn = e820__end_of_low_ram_pfn();
1075         else
1076                 max_low_pfn = max_pfn;
1077
1078         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
1079 #endif
1080
1081         /*
1082          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
1083          */
1084         find_smp_config();
1085
1086         reserve_ibft_region();
1087
1088         early_alloc_pgt_buf();
1089
1090         /*
1091          * Need to conclude brk, before e820__memblock_setup()
1092          *  it could use memblock_find_in_range, could overlap with
1093          *  brk area.
1094          */
1095         reserve_brk();
1096
1097         cleanup_highmap();
1098
1099         memblock_set_current_limit(ISA_END_ADDRESS);
1100         e820__memblock_setup();
1101
1102         reserve_bios_regions();
1103
1104         if (efi_enabled(EFI_MEMMAP)) {
1105                 efi_fake_memmap();
1106                 efi_find_mirror();
1107                 efi_esrt_init();
1108
1109                 /*
1110                  * The EFI specification says that boot service code won't be
1111                  * called after ExitBootServices(). This is, in fact, a lie.
1112                  */
1113                 efi_reserve_boot_services();
1114         }
1115
1116         /* preallocate 4k for mptable mpc */
1117         e820__memblock_alloc_reserved_mpc_new();
1118
1119 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1120         setup_bios_corruption_check();
1121 #endif
1122
1123 #ifdef CONFIG_X86_32
1124         printk(KERN_DEBUG "initial memory mapped: [mem 0x00000000-%#010lx]\n",
1125                         (max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT) - 1);
1126 #endif
1127
1128         reserve_real_mode();
1129
1130         trim_platform_memory_ranges();
1131         trim_low_memory_range();
1132
1133         init_mem_mapping();
1134
1135         idt_setup_early_pf();
1136
1137         /*
1138          * Update mmu_cr4_features (and, indirectly, trampoline_cr4_features)
1139          * with the current CR4 value.  This may not be necessary, but
1140          * auditing all the early-boot CR4 manipulation would be needed to
1141          * rule it out.
1142          *
1143          * Mask off features that don't work outside long mode (just
1144          * PCIDE for now).
1145          */
1146         mmu_cr4_features = __read_cr4() & ~X86_CR4_PCIDE;
1147
1148         memblock_set_current_limit(get_max_mapped());
1149
1150         /*
1151          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
1152          */
1153
1154 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
1155         if (init_ohci1394_dma_early)
1156                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
1157 #endif
1158         /* Allocate bigger log buffer */
1159         setup_log_buf(1);
1160
1161         if (efi_enabled(EFI_BOOT)) {
1162                 switch (boot_params.secure_boot) {
1163                 case efi_secureboot_mode_disabled:
1164                         pr_info("Secure boot disabled\n");
1165                         break;
1166                 case efi_secureboot_mode_enabled:
1167                         pr_info("Secure boot enabled\n");
1168                         break;
1169                 default:
1170                         pr_info("Secure boot could not be determined\n");
1171                         break;
1172                 }
1173         }
1174
1175         reserve_initrd();
1176
1177         acpi_table_upgrade();
1178
1179         vsmp_init();
1180
1181         io_delay_init();
1182
1183         early_platform_quirks();
1184
1185         /*
1186          * Parse the ACPI tables for possible boot-time SMP configuration.
1187          */
1188         acpi_boot_table_init();
1189
1190         early_acpi_boot_init();
1191
1192         initmem_init();
1193         dma_contiguous_reserve(max_pfn_mapped << PAGE_SHIFT);
1194
1195         /*
1196          * Reserve memory for crash kernel after SRAT is parsed so that it
1197          * won't consume hotpluggable memory.
1198          */
1199         reserve_crashkernel();
1200
1201         memblock_find_dma_reserve();
1202
1203         if (!early_xdbc_setup_hardware())
1204                 early_xdbc_register_console();
1205
1206         x86_init.paging.pagetable_init();
1207
1208         kasan_init();
1209
1210         /*
1211          * Sync back kernel address range.
1212          *
1213          * FIXME: Can the later sync in setup_cpu_entry_areas() replace
1214          * this call?
1215          */
1216         sync_initial_page_table();
1217
1218         tboot_probe();
1219
1220         map_vsyscall();
1221
1222         generic_apic_probe();
1223
1224         early_quirks();
1225
1226         /*
1227          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
1228          */
1229         acpi_boot_init();
1230         sfi_init();
1231         x86_dtb_init();
1232
1233         /*
1234          * get boot-time SMP configuration:
1235          */
1236         get_smp_config();
1237
1238         /*
1239          * Systems w/o ACPI and mptables might not have it mapped the local
1240          * APIC yet, but prefill_possible_map() might need to access it.
1241          */
1242         init_apic_mappings();
1243
1244         prefill_possible_map();
1245
1246         init_cpu_to_node();
1247
1248         io_apic_init_mappings();
1249
1250         x86_init.hyper.guest_late_init();
1251
1252         e820__reserve_resources();
1253         e820__register_nosave_regions(max_pfn);
1254
1255         x86_init.resources.reserve_resources();
1256
1257         e820__setup_pci_gap();
1258
1259 #ifdef CONFIG_VT
1260 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
1261         if (!efi_enabled(EFI_BOOT) || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
1262                 conswitchp = &vga_con;
1263 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
1264         conswitchp = &dummy_con;
1265 #endif
1266 #endif
1267         x86_init.oem.banner();
1268
1269         x86_init.timers.wallclock_init();
1270
1271         mcheck_init();
1272
1273         register_refined_jiffies(CLOCK_TICK_RATE);
1274
1275 #ifdef CONFIG_EFI
1276         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
1277                 efi_apply_memmap_quirks();
1278 #endif
1279
1280         unwind_init();
1281 }
1282
1283 /*
1284  * From boot protocol 2.14 onwards we expect the bootloader to set the
1285  * version to "0x8000 | <used version>". In case we find a version >= 2.14
1286  * without the 0x8000 we assume the boot loader supports 2.13 only and
1287  * reset the version accordingly. The 0x8000 flag is removed in any case.
1288  */
1289 void __init x86_verify_bootdata_version(void)
1290 {
1291         if (boot_params.hdr.version & VERSION_WRITTEN)
1292                 boot_params.hdr.version &= ~VERSION_WRITTEN;
1293         else if (boot_params.hdr.version >= 0x020e)
1294                 boot_params.hdr.version = 0x020d;
1295
1296         if (boot_params.hdr.version < 0x020e)
1297                 boot_params.hdr.acpi_rsdp_addr = 0;
1298 }
1299
1300 #ifdef CONFIG_X86_32
1301
1302 static struct resource video_ram_resource = {
1303         .name   = "Video RAM area",
1304         .start  = 0xa0000,
1305         .end    = 0xbffff,
1306         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
1307 };
1308
1309 void __init i386_reserve_resources(void)
1310 {
1311         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
1312         reserve_standard_io_resources();
1313 }
1314
1315 #endif /* CONFIG_X86_32 */
1316
1317 static struct notifier_block kernel_offset_notifier = {
1318         .notifier_call = dump_kernel_offset
1319 };
1320
1321 static int __init register_kernel_offset_dumper(void)
1322 {
1323         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list,
1324                                         &kernel_offset_notifier);
1325         return 0;
1326 }
1327 __initcall(register_kernel_offset_dumper);