d55d720dba79ecef05f7c03685382315182d1a0e
[cascardo/linux.git] / arch / arm64 / mm / init.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/mm/init.c
3  *
4  * Copyright (C) 1995-2005 Russell King
5  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18  */
19
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/swap.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/mman.h>
27 #include <linux/nodemask.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30 #include <linux/memblock.h>
31 #include <linux/sort.h>
32 #include <linux/of_fdt.h>
33 #include <linux/dma-mapping.h>
34 #include <linux/dma-contiguous.h>
35 #include <linux/efi.h>
36 #include <linux/swiotlb.h>
37
38 #include <asm/boot.h>
39 #include <asm/fixmap.h>
40 #include <asm/kasan.h>
41 #include <asm/kernel-pgtable.h>
42 #include <asm/memory.h>
43 #include <asm/sections.h>
44 #include <asm/setup.h>
45 #include <asm/sizes.h>
46 #include <asm/tlb.h>
47 #include <asm/alternative.h>
48
49 #include "mm.h"
50
51 /*
52  * We need to be able to catch inadvertent references to memstart_addr
53  * that occur (potentially in generic code) before arm64_memblock_init()
54  * executes, which assigns it its actual value. So use a default value
55  * that cannot be mistaken for a real physical address.
56  */
57 s64 memstart_addr __read_mostly = -1;
58 phys_addr_t arm64_dma_phys_limit __read_mostly;
59
60 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
61 static int __init early_initrd(char *p)
62 {
63         unsigned long start, size;
64         char *endp;
65
66         start = memparse(p, &endp);
67         if (*endp == ',') {
68                 size = memparse(endp + 1, NULL);
69
70                 initrd_start = start;
71                 initrd_end = start + size;
72         }
73         return 0;
74 }
75 early_param("initrd", early_initrd);
76 #endif
77
78 /*
79  * Return the maximum physical address for ZONE_DMA (DMA_BIT_MASK(32)). It
80  * currently assumes that for memory starting above 4G, 32-bit devices will
81  * use a DMA offset.
82  */
83 static phys_addr_t __init max_zone_dma_phys(void)
84 {
85         phys_addr_t offset = memblock_start_of_DRAM() & GENMASK_ULL(63, 32);
86         return min(offset + (1ULL << 32), memblock_end_of_DRAM());
87 }
88
89 static void __init zone_sizes_init(unsigned long min, unsigned long max)
90 {
91         struct memblock_region *reg;
92         unsigned long zone_size[MAX_NR_ZONES], zhole_size[MAX_NR_ZONES];
93         unsigned long max_dma = min;
94
95         memset(zone_size, 0, sizeof(zone_size));
96
97         /* 4GB maximum for 32-bit only capable devices */
98 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
99         max_dma = PFN_DOWN(arm64_dma_phys_limit);
100         zone_size[ZONE_DMA] = max_dma - min;
101 #endif
102         zone_size[ZONE_NORMAL] = max - max_dma;
103
104         memcpy(zhole_size, zone_size, sizeof(zhole_size));
105
106         for_each_memblock(memory, reg) {
107                 unsigned long start = memblock_region_memory_base_pfn(reg);
108                 unsigned long end = memblock_region_memory_end_pfn(reg);
109
110                 if (start >= max)
111                         continue;
112
113 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
114                 if (start < max_dma) {
115                         unsigned long dma_end = min(end, max_dma);
116                         zhole_size[ZONE_DMA] -= dma_end - start;
117                 }
118 #endif
119                 if (end > max_dma) {
120                         unsigned long normal_end = min(end, max);
121                         unsigned long normal_start = max(start, max_dma);
122                         zhole_size[ZONE_NORMAL] -= normal_end - normal_start;
123                 }
124         }
125
126         free_area_init_node(0, zone_size, min, zhole_size);
127 }
128
129 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID
130 int pfn_valid(unsigned long pfn)
131 {
132         return memblock_is_map_memory(pfn << PAGE_SHIFT);
133 }
134 EXPORT_SYMBOL(pfn_valid);
135 #endif
136
137 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
138 static void __init arm64_memory_present(void)
139 {
140 }
141 #else
142 static void __init arm64_memory_present(void)
143 {
144         struct memblock_region *reg;
145
146         for_each_memblock(memory, reg)
147                 memory_present(0, memblock_region_memory_base_pfn(reg),
148                                memblock_region_memory_end_pfn(reg));
149 }
150 #endif
151
152 static phys_addr_t memory_limit = (phys_addr_t)ULLONG_MAX;
153
154 /*
155  * Limit the memory size that was specified via FDT.
156  */
157 static int __init early_mem(char *p)
158 {
159         if (!p)
160                 return 1;
161
162         memory_limit = memparse(p, &p) & PAGE_MASK;
163         pr_notice("Memory limited to %lldMB\n", memory_limit >> 20);
164
165         return 0;
166 }
167 early_param("mem", early_mem);
168
169 void __init arm64_memblock_init(void)
170 {
171         const s64 linear_region_size = -(s64)PAGE_OFFSET;
172
173         /*
174          * Ensure that the linear region takes up exactly half of the kernel
175          * virtual address space. This way, we can distinguish a linear address
176          * from a kernel/module/vmalloc address by testing a single bit.
177          */
178         BUILD_BUG_ON(linear_region_size != BIT(VA_BITS - 1));
179
180         /*
181          * Select a suitable value for the base of physical memory.
182          */
183         memstart_addr = round_down(memblock_start_of_DRAM(),
184                                    ARM64_MEMSTART_ALIGN);
185
186         /*
187          * Remove the memory that we will not be able to cover with the
188          * linear mapping. Take care not to clip the kernel which may be
189          * high in memory.
190          */
191         memblock_remove(max_t(u64, memstart_addr + linear_region_size, __pa(_end)),
192                         ULLONG_MAX);
193         if (memstart_addr + linear_region_size < memblock_end_of_DRAM()) {
194                 /* ensure that memstart_addr remains sufficiently aligned */
195                 memstart_addr = round_up(memblock_end_of_DRAM() - linear_region_size,
196                                          ARM64_MEMSTART_ALIGN);
197                 memblock_remove(0, memstart_addr);
198         }
199
200         /*
201          * Apply the memory limit if it was set. Since the kernel may be loaded
202          * high up in memory, add back the kernel region that must be accessible
203          * via the linear mapping.
204          */
205         if (memory_limit != (phys_addr_t)ULLONG_MAX) {
206                 memblock_enforce_memory_limit(memory_limit);
207                 memblock_add(__pa(_text), (u64)(_end - _text));
208         }
209
210         if (IS_ENABLED(CONFIG_BLK_DEV_INITRD) && initrd_start) {
211                 /*
212                  * Add back the memory we just removed if it results in the
213                  * initrd to become inaccessible via the linear mapping.
214                  * Otherwise, this is a no-op
215                  */
216                 u64 base = initrd_start & PAGE_MASK;
217                 u64 size = PAGE_ALIGN(initrd_end) - base;
218
219                 /*
220                  * We can only add back the initrd memory if we don't end up
221                  * with more memory than we can address via the linear mapping.
222                  * It is up to the bootloader to position the kernel and the
223                  * initrd reasonably close to each other (i.e., within 32 GB of
224                  * each other) so that all granule/#levels combinations can
225                  * always access both.
226                  */
227                 if (WARN(base < memblock_start_of_DRAM() ||
228                          base + size > memblock_start_of_DRAM() +
229                                        linear_region_size,
230                         "initrd not fully accessible via the linear mapping -- please check your bootloader ...\n")) {
231                         initrd_start = 0;
232                 } else {
233                         memblock_remove(base, size); /* clear MEMBLOCK_ flags */
234                         memblock_add(base, size);
235                         memblock_reserve(base, size);
236                 }
237         }
238
239         if (IS_ENABLED(CONFIG_RANDOMIZE_BASE)) {
240                 extern u16 memstart_offset_seed;
241                 u64 range = linear_region_size -
242                             (memblock_end_of_DRAM() - memblock_start_of_DRAM());
243
244                 /*
245                  * If the size of the linear region exceeds, by a sufficient
246                  * margin, the size of the region that the available physical
247                  * memory spans, randomize the linear region as well.
248                  */
249                 if (memstart_offset_seed > 0 && range >= ARM64_MEMSTART_ALIGN) {
250                         range = range / ARM64_MEMSTART_ALIGN + 1;
251                         memstart_addr -= ARM64_MEMSTART_ALIGN *
252                                          ((range * memstart_offset_seed) >> 16);
253                 }
254         }
255
256         /*
257          * Register the kernel text, kernel data, initrd, and initial
258          * pagetables with memblock.
259          */
260         memblock_reserve(__pa(_text), _end - _text);
261 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
262         if (initrd_start) {
263                 memblock_reserve(initrd_start, initrd_end - initrd_start);
264
265                 /* the generic initrd code expects virtual addresses */
266                 initrd_start = __phys_to_virt(initrd_start);
267                 initrd_end = __phys_to_virt(initrd_end);
268         }
269 #endif
270
271         early_init_fdt_scan_reserved_mem();
272
273         /* 4GB maximum for 32-bit only capable devices */
274         if (IS_ENABLED(CONFIG_ZONE_DMA))
275                 arm64_dma_phys_limit = max_zone_dma_phys();
276         else
277                 arm64_dma_phys_limit = PHYS_MASK + 1;
278         dma_contiguous_reserve(arm64_dma_phys_limit);
279
280         memblock_allow_resize();
281         memblock_dump_all();
282 }
283
284 void __init bootmem_init(void)
285 {
286         unsigned long min, max;
287
288         min = PFN_UP(memblock_start_of_DRAM());
289         max = PFN_DOWN(memblock_end_of_DRAM());
290
291         early_memtest(min << PAGE_SHIFT, max << PAGE_SHIFT);
292
293         /*
294          * Sparsemem tries to allocate bootmem in memory_present(), so must be
295          * done after the fixed reservations.
296          */
297         arm64_memory_present();
298
299         sparse_init();
300         zone_sizes_init(min, max);
301
302         high_memory = __va((max << PAGE_SHIFT) - 1) + 1;
303         max_pfn = max_low_pfn = max;
304 }
305
306 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
307 static inline void free_memmap(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
308 {
309         struct page *start_pg, *end_pg;
310         unsigned long pg, pgend;
311
312         /*
313          * Convert start_pfn/end_pfn to a struct page pointer.
314          */
315         start_pg = pfn_to_page(start_pfn - 1) + 1;
316         end_pg = pfn_to_page(end_pfn - 1) + 1;
317
318         /*
319          * Convert to physical addresses, and round start upwards and end
320          * downwards.
321          */
322         pg = (unsigned long)PAGE_ALIGN(__pa(start_pg));
323         pgend = (unsigned long)__pa(end_pg) & PAGE_MASK;
324
325         /*
326          * If there are free pages between these, free the section of the
327          * memmap array.
328          */
329         if (pg < pgend)
330                 free_bootmem(pg, pgend - pg);
331 }
332
333 /*
334  * The mem_map array can get very big. Free the unused area of the memory map.
335  */
336 static void __init free_unused_memmap(void)
337 {
338         unsigned long start, prev_end = 0;
339         struct memblock_region *reg;
340
341         for_each_memblock(memory, reg) {
342                 start = __phys_to_pfn(reg->base);
343
344 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
345                 /*
346                  * Take care not to free memmap entries that don't exist due
347                  * to SPARSEMEM sections which aren't present.
348                  */
349                 start = min(start, ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
350 #endif
351                 /*
352                  * If we had a previous bank, and there is a space between the
353                  * current bank and the previous, free it.
354                  */
355                 if (prev_end && prev_end < start)
356                         free_memmap(prev_end, start);
357
358                 /*
359                  * Align up here since the VM subsystem insists that the
360                  * memmap entries are valid from the bank end aligned to
361                  * MAX_ORDER_NR_PAGES.
362                  */
363                 prev_end = ALIGN(__phys_to_pfn(reg->base + reg->size),
364                                  MAX_ORDER_NR_PAGES);
365         }
366
367 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
368         if (!IS_ALIGNED(prev_end, PAGES_PER_SECTION))
369                 free_memmap(prev_end, ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
370 #endif
371 }
372 #endif  /* !CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
373
374 /*
375  * mem_init() marks the free areas in the mem_map and tells us how much memory
376  * is free.  This is done after various parts of the system have claimed their
377  * memory after the kernel image.
378  */
379 void __init mem_init(void)
380 {
381         swiotlb_init(1);
382
383         set_max_mapnr(pfn_to_page(max_pfn) - mem_map);
384
385 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
386         free_unused_memmap();
387 #endif
388         /* this will put all unused low memory onto the freelists */
389         free_all_bootmem();
390
391         mem_init_print_info(NULL);
392
393 #define MLK(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 10
394 #define MLM(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 20
395 #define MLG(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 30
396 #define MLK_ROUNDUP(b, t) b, t, DIV_ROUND_UP(((t) - (b)), SZ_1K)
397
398         pr_notice("Virtual kernel memory layout:\n");
399 #ifdef CONFIG_KASAN
400         pr_cont("    kasan   : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB)\n",
401                 MLG(KASAN_SHADOW_START, KASAN_SHADOW_END));
402 #endif
403         pr_cont("    modules : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n",
404                 MLM(MODULES_VADDR, MODULES_END));
405         pr_cont("    vmalloc : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB)\n",
406                 MLG(VMALLOC_START, VMALLOC_END));
407         pr_cont("      .text : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
408                 "    .rodata : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
409                 "      .init : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
410                 "      .data : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n",
411                 MLK_ROUNDUP(_text, __start_rodata),
412                 MLK_ROUNDUP(__start_rodata, _etext),
413                 MLK_ROUNDUP(__init_begin, __init_end),
414                 MLK_ROUNDUP(_sdata, _edata));
415         pr_cont("    fixed   : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld KB)\n",
416                 MLK(FIXADDR_START, FIXADDR_TOP));
417         pr_cont("    PCI I/O : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n",
418                 MLM(PCI_IO_START, PCI_IO_END));
419 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
420         pr_cont("    vmemmap : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB maximum)\n"
421                 "              0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB actual)\n",
422                 MLG(VMEMMAP_START,
423                     VMEMMAP_START + VMEMMAP_SIZE),
424                 MLM((unsigned long)phys_to_page(memblock_start_of_DRAM()),
425                     (unsigned long)virt_to_page(high_memory)));
426 #endif
427         pr_cont("    memory  : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n",
428                 MLM(__phys_to_virt(memblock_start_of_DRAM()),
429                     (unsigned long)high_memory));
430
431 #undef MLK
432 #undef MLM
433 #undef MLK_ROUNDUP
434
435         /*
436          * Check boundaries twice: Some fundamental inconsistencies can be
437          * detected at build time already.
438          */
439 #ifdef CONFIG_COMPAT
440         BUILD_BUG_ON(TASK_SIZE_32                       > TASK_SIZE_64);
441 #endif
442
443         /*
444          * Make sure we chose the upper bound of sizeof(struct page)
445          * correctly.
446          */
447         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct page) > (1 << STRUCT_PAGE_MAX_SHIFT));
448
449         if (PAGE_SIZE >= 16384 && get_num_physpages() <= 128) {
450                 extern int sysctl_overcommit_memory;
451                 /*
452                  * On a machine this small we won't get anywhere without
453                  * overcommit, so turn it on by default.
454                  */
455                 sysctl_overcommit_memory = OVERCOMMIT_ALWAYS;
456         }
457 }
458
459 void free_initmem(void)
460 {
461         free_reserved_area(__va(__pa(__init_begin)), __va(__pa(__init_end)),
462                            0, "unused kernel");
463         fixup_init();
464 }
465
466 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
467
468 static int keep_initrd __initdata;
469
470 void __init free_initrd_mem(unsigned long start, unsigned long end)
471 {
472         if (!keep_initrd)
473                 free_reserved_area((void *)start, (void *)end, 0, "initrd");
474 }
475
476 static int __init keepinitrd_setup(char *__unused)
477 {
478         keep_initrd = 1;
479         return 1;
480 }
481
482 __setup("keepinitrd", keepinitrd_setup);
483 #endif
484
485 /*
486  * Dump out memory limit information on panic.
487  */
488 static int dump_mem_limit(struct notifier_block *self, unsigned long v, void *p)
489 {
490         if (memory_limit != (phys_addr_t)ULLONG_MAX) {
491                 pr_emerg("Memory Limit: %llu MB\n", memory_limit >> 20);
492         } else {
493                 pr_emerg("Memory Limit: none\n");
494         }
495         return 0;
496 }
497
498 static struct notifier_block mem_limit_notifier = {
499         .notifier_call = dump_mem_limit,
500 };
501
502 static int __init register_mem_limit_dumper(void)
503 {
504         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list,
505                                        &mem_limit_notifier);
506         return 0;
507 }
508 __initcall(register_mem_limit_dumper);