Merge branch 'x86-cpu-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[cascardo/linux.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/bootmem.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35 #include <linux/seq_file.h>
36 #include <linux/console.h>
37 #include <linux/root_dev.h>
38 #include <linux/highmem.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/efi.h>
41 #include <linux/init.h>
42 #include <linux/edd.h>
43 #include <linux/iscsi_ibft.h>
44 #include <linux/nodemask.h>
45 #include <linux/kexec.h>
46 #include <linux/dmi.h>
47 #include <linux/pfn.h>
48 #include <linux/pci.h>
49 #include <asm/pci-direct.h>
50 #include <linux/init_ohci1394_dma.h>
51 #include <linux/kvm_para.h>
52 #include <linux/dma-contiguous.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
73 #include <video/edid.h>
74
75 #include <asm/mtrr.h>
76 #include <asm/apic.h>
77 #include <asm/realmode.h>
78 #include <asm/e820.h>
79 #include <asm/mpspec.h>
80 #include <asm/setup.h>
81 #include <asm/efi.h>
82 #include <asm/timer.h>
83 #include <asm/i8259.h>
84 #include <asm/sections.h>
85 #include <asm/dmi.h>
86 #include <asm/io_apic.h>
87 #include <asm/ist.h>
88 #include <asm/setup_arch.h>
89 #include <asm/bios_ebda.h>
90 #include <asm/cacheflush.h>
91 #include <asm/processor.h>
92 #include <asm/bugs.h>
93
94 #include <asm/vsyscall.h>
95 #include <asm/cpu.h>
96 #include <asm/desc.h>
97 #include <asm/dma.h>
98 #include <asm/iommu.h>
99 #include <asm/gart.h>
100 #include <asm/mmu_context.h>
101 #include <asm/proto.h>
102
103 #include <asm/paravirt.h>
104 #include <asm/hypervisor.h>
105 #include <asm/olpc_ofw.h>
106
107 #include <asm/percpu.h>
108 #include <asm/topology.h>
109 #include <asm/apicdef.h>
110 #include <asm/amd_nb.h>
111 #include <asm/mce.h>
112 #include <asm/alternative.h>
113 #include <asm/prom.h>
114
115 /*
116  * max_low_pfn_mapped: highest direct mapped pfn under 4GB
117  * max_pfn_mapped:     highest direct mapped pfn over 4GB
118  *
119  * The direct mapping only covers E820_RAM regions, so the ranges and gaps are
120  * represented by pfn_mapped
121  */
122 unsigned long max_low_pfn_mapped;
123 unsigned long max_pfn_mapped;
124
125 #ifdef CONFIG_DMI
126 RESERVE_BRK(dmi_alloc, 65536);
127 #endif
128
129
130 static __initdata unsigned long _brk_start = (unsigned long)__brk_base;
131 unsigned long _brk_end = (unsigned long)__brk_base;
132
133 #ifdef CONFIG_X86_64
134 int default_cpu_present_to_apicid(int mps_cpu)
135 {
136         return __default_cpu_present_to_apicid(mps_cpu);
137 }
138
139 int default_check_phys_apicid_present(int phys_apicid)
140 {
141         return __default_check_phys_apicid_present(phys_apicid);
142 }
143 #endif
144
145 struct boot_params boot_params;
146
147 /*
148  * Machine setup..
149  */
150 static struct resource data_resource = {
151         .name   = "Kernel data",
152         .start  = 0,
153         .end    = 0,
154         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
155 };
156
157 static struct resource code_resource = {
158         .name   = "Kernel code",
159         .start  = 0,
160         .end    = 0,
161         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
162 };
163
164 static struct resource bss_resource = {
165         .name   = "Kernel bss",
166         .start  = 0,
167         .end    = 0,
168         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
169 };
170
171
172 #ifdef CONFIG_X86_32
173 /* cpu data as detected by the assembly code in head.S */
174 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data __cpuinitdata = {
175         .wp_works_ok = -1,
176 };
177 /* common cpu data for all cpus */
178 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {
179         .wp_works_ok = -1,
180 };
181 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
182
183 unsigned int def_to_bigsmp;
184
185 /* for MCA, but anyone else can use it if they want */
186 unsigned int machine_id;
187 unsigned int machine_submodel_id;
188 unsigned int BIOS_revision;
189
190 struct apm_info apm_info;
191 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
192
193 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
194         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
195 struct ist_info ist_info;
196 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
197 #else
198 struct ist_info ist_info;
199 #endif
200
201 #else
202 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {
203         .x86_phys_bits = MAX_PHYSMEM_BITS,
204 };
205 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
206 #endif
207
208
209 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
210 unsigned long mmu_cr4_features;
211 #else
212 unsigned long mmu_cr4_features = X86_CR4_PAE;
213 #endif
214
215 /* Boot loader ID and version as integers, for the benefit of proc_dointvec */
216 int bootloader_type, bootloader_version;
217
218 /*
219  * Setup options
220  */
221 struct screen_info screen_info;
222 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
223 struct edid_info edid_info;
224 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
225
226 extern int root_mountflags;
227
228 unsigned long saved_video_mode;
229
230 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
231 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
232 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
233
234 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
235 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
236 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
237 #endif
238
239 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
240 struct edd edd;
241 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
242 EXPORT_SYMBOL(edd);
243 #endif
244 /**
245  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
246  *              from boot_params into a safe place.
247  *
248  */
249 static inline void __init copy_edd(void)
250 {
251      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
252             sizeof(edd.mbr_signature));
253      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
254      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
255      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
256 }
257 #else
258 static inline void __init copy_edd(void)
259 {
260 }
261 #endif
262
263 void * __init extend_brk(size_t size, size_t align)
264 {
265         size_t mask = align - 1;
266         void *ret;
267
268         BUG_ON(_brk_start == 0);
269         BUG_ON(align & mask);
270
271         _brk_end = (_brk_end + mask) & ~mask;
272         BUG_ON((char *)(_brk_end + size) > __brk_limit);
273
274         ret = (void *)_brk_end;
275         _brk_end += size;
276
277         memset(ret, 0, size);
278
279         return ret;
280 }
281
282 #ifdef CONFIG_X86_32
283 static void __init cleanup_highmap(void)
284 {
285 }
286 #endif
287
288 static void __init reserve_brk(void)
289 {
290         if (_brk_end > _brk_start)
291                 memblock_reserve(__pa_symbol(_brk_start),
292                                  _brk_end - _brk_start);
293
294         /* Mark brk area as locked down and no longer taking any
295            new allocations */
296         _brk_start = 0;
297 }
298
299 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
300
301 static u64 __init get_ramdisk_image(void)
302 {
303         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
304
305         ramdisk_image |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_image << 32;
306
307         return ramdisk_image;
308 }
309 static u64 __init get_ramdisk_size(void)
310 {
311         u64 ramdisk_size = boot_params.hdr.ramdisk_size;
312
313         ramdisk_size |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_size << 32;
314
315         return ramdisk_size;
316 }
317
318 #define MAX_MAP_CHUNK   (NR_FIX_BTMAPS << PAGE_SHIFT)
319 static void __init relocate_initrd(void)
320 {
321         /* Assume only end is not page aligned */
322         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
323         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
324         u64 area_size     = PAGE_ALIGN(ramdisk_size);
325         u64 ramdisk_here;
326         unsigned long slop, clen, mapaddr;
327         char *p, *q;
328
329         /* We need to move the initrd down into directly mapped mem */
330         ramdisk_here = memblock_find_in_range(0, PFN_PHYS(max_pfn_mapped),
331                                                  area_size, PAGE_SIZE);
332
333         if (!ramdisk_here)
334                 panic("Cannot find place for new RAMDISK of size %lld\n",
335                          ramdisk_size);
336
337         /* Note: this includes all the mem currently occupied by
338            the initrd, we rely on that fact to keep the data intact. */
339         memblock_reserve(ramdisk_here, area_size);
340         initrd_start = ramdisk_here + PAGE_OFFSET;
341         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
342         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n",
343                          ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size - 1);
344
345         q = (char *)initrd_start;
346
347         /* Copy the initrd */
348         while (ramdisk_size) {
349                 slop = ramdisk_image & ~PAGE_MASK;
350                 clen = ramdisk_size;
351                 if (clen > MAX_MAP_CHUNK-slop)
352                         clen = MAX_MAP_CHUNK-slop;
353                 mapaddr = ramdisk_image & PAGE_MASK;
354                 p = early_memremap(mapaddr, clen+slop);
355                 memcpy(q, p+slop, clen);
356                 early_iounmap(p, clen+slop);
357                 q += clen;
358                 ramdisk_image += clen;
359                 ramdisk_size  -= clen;
360         }
361
362         ramdisk_image = get_ramdisk_image();
363         ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
364         printk(KERN_INFO "Move RAMDISK from [mem %#010llx-%#010llx] to"
365                 " [mem %#010llx-%#010llx]\n",
366                 ramdisk_image, ramdisk_image + ramdisk_size - 1,
367                 ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size - 1);
368 }
369
370 static void __init early_reserve_initrd(void)
371 {
372         /* Assume only end is not page aligned */
373         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
374         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
375         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
376
377         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
378             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
379                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
380
381         memblock_reserve(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
382 }
383 static void __init reserve_initrd(void)
384 {
385         /* Assume only end is not page aligned */
386         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
387         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
388         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
389         u64 mapped_size;
390
391         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
392             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
393                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
394
395         initrd_start = 0;
396
397         mapped_size = memblock_mem_size(max_pfn_mapped);
398         if (ramdisk_size >= (mapped_size>>1))
399                 panic("initrd too large to handle, "
400                        "disabling initrd (%lld needed, %lld available)\n",
401                        ramdisk_size, mapped_size>>1);
402
403         printk(KERN_INFO "RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n", ramdisk_image,
404                         ramdisk_end - 1);
405
406         if (pfn_range_is_mapped(PFN_DOWN(ramdisk_image),
407                                 PFN_DOWN(ramdisk_end))) {
408                 /* All are mapped, easy case */
409                 initrd_start = ramdisk_image + PAGE_OFFSET;
410                 initrd_end = initrd_start + ramdisk_size;
411                 return;
412         }
413
414         relocate_initrd();
415
416         memblock_free(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
417 }
418 #else
419 static void __init early_reserve_initrd(void)
420 {
421 }
422 static void __init reserve_initrd(void)
423 {
424 }
425 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
426
427 static void __init parse_setup_data(void)
428 {
429         struct setup_data *data;
430         u64 pa_data;
431
432         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
433         while (pa_data) {
434                 u32 data_len, map_len;
435
436                 map_len = max(PAGE_SIZE - (pa_data & ~PAGE_MASK),
437                               (u64)sizeof(struct setup_data));
438                 data = early_memremap(pa_data, map_len);
439                 data_len = data->len + sizeof(struct setup_data);
440                 if (data_len > map_len) {
441                         early_iounmap(data, map_len);
442                         data = early_memremap(pa_data, data_len);
443                         map_len = data_len;
444                 }
445
446                 switch (data->type) {
447                 case SETUP_E820_EXT:
448                         parse_e820_ext(data);
449                         break;
450                 case SETUP_DTB:
451                         add_dtb(pa_data);
452                         break;
453                 default:
454                         break;
455                 }
456                 pa_data = data->next;
457                 early_iounmap(data, map_len);
458         }
459 }
460
461 static void __init e820_reserve_setup_data(void)
462 {
463         struct setup_data *data;
464         u64 pa_data;
465         int found = 0;
466
467         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
468         while (pa_data) {
469                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
470                 e820_update_range(pa_data, sizeof(*data)+data->len,
471                          E820_RAM, E820_RESERVED_KERN);
472                 found = 1;
473                 pa_data = data->next;
474                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
475         }
476         if (!found)
477                 return;
478
479         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
480         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
481         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
482         e820_print_map("reserve setup_data");
483 }
484
485 static void __init memblock_x86_reserve_range_setup_data(void)
486 {
487         struct setup_data *data;
488         u64 pa_data;
489
490         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
491         while (pa_data) {
492                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
493                 memblock_reserve(pa_data, sizeof(*data) + data->len);
494                 pa_data = data->next;
495                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
496         }
497 }
498
499 /*
500  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
501  */
502
503 #ifdef CONFIG_KEXEC
504
505 /*
506  * Keep the crash kernel below this limit.  On 32 bits earlier kernels
507  * would limit the kernel to the low 512 MiB due to mapping restrictions.
508  * On 64bit, old kexec-tools need to under 896MiB.
509  */
510 #ifdef CONFIG_X86_32
511 # define CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX      (512 << 20)
512 # define CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX     (512 << 20)
513 #else
514 # define CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX      (896UL<<20)
515 # define CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX     MAXMEM
516 #endif
517
518 static void __init reserve_crashkernel_low(void)
519 {
520 #ifdef CONFIG_X86_64
521         const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
522         unsigned long long low_base = 0, low_size = 0;
523         unsigned long total_low_mem;
524         unsigned long long base;
525         bool auto_set = false;
526         int ret;
527
528         total_low_mem = memblock_mem_size(1UL<<(32-PAGE_SHIFT));
529         /* crashkernel=Y,low */
530         ret = parse_crashkernel_low(boot_command_line, total_low_mem,
531                                                 &low_size, &base);
532         if (ret != 0) {
533                 /*
534                  * two parts from lib/swiotlb.c:
535                  *      swiotlb size: user specified with swiotlb= or default.
536                  *      swiotlb overflow buffer: now is hardcoded to 32k.
537                  *              We round it to 8M for other buffers that
538                  *              may need to stay low too.
539                  */
540                 low_size = swiotlb_size_or_default() + (8UL<<20);
541                 auto_set = true;
542         } else {
543                 /* passed with crashkernel=0,low ? */
544                 if (!low_size)
545                         return;
546         }
547
548         low_base = memblock_find_in_range(low_size, (1ULL<<32),
549                                         low_size, alignment);
550
551         if (!low_base) {
552                 if (!auto_set)
553                         pr_info("crashkernel low reservation failed - No suitable area found.\n");
554
555                 return;
556         }
557
558         memblock_reserve(low_base, low_size);
559         pr_info("Reserving %ldMB of low memory at %ldMB for crashkernel (System low RAM: %ldMB)\n",
560                         (unsigned long)(low_size >> 20),
561                         (unsigned long)(low_base >> 20),
562                         (unsigned long)(total_low_mem >> 20));
563         crashk_low_res.start = low_base;
564         crashk_low_res.end   = low_base + low_size - 1;
565         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_low_res);
566 #endif
567 }
568
569 static void __init reserve_crashkernel(void)
570 {
571         const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
572         unsigned long long total_mem;
573         unsigned long long crash_size, crash_base;
574         bool high = false;
575         int ret;
576
577         total_mem = memblock_phys_mem_size();
578
579         /* crashkernel=XM */
580         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
581                         &crash_size, &crash_base);
582         if (ret != 0 || crash_size <= 0) {
583                 /* crashkernel=X,high */
584                 ret = parse_crashkernel_high(boot_command_line, total_mem,
585                                 &crash_size, &crash_base);
586                 if (ret != 0 || crash_size <= 0)
587                         return;
588                 high = true;
589         }
590
591         /* 0 means: find the address automatically */
592         if (crash_base <= 0) {
593                 /*
594                  *  kexec want bzImage is below CRASH_KERNEL_ADDR_MAX
595                  */
596                 crash_base = memblock_find_in_range(alignment,
597                                         high ? CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX :
598                                                CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX,
599                                         crash_size, alignment);
600
601                 if (!crash_base) {
602                         pr_info("crashkernel reservation failed - No suitable area found.\n");
603                         return;
604                 }
605
606         } else {
607                 unsigned long long start;
608
609                 start = memblock_find_in_range(crash_base,
610                                  crash_base + crash_size, crash_size, 1<<20);
611                 if (start != crash_base) {
612                         pr_info("crashkernel reservation failed - memory is in use.\n");
613                         return;
614                 }
615         }
616         memblock_reserve(crash_base, crash_size);
617
618         printk(KERN_INFO "Reserving %ldMB of memory at %ldMB "
619                         "for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
620                         (unsigned long)(crash_size >> 20),
621                         (unsigned long)(crash_base >> 20),
622                         (unsigned long)(total_mem >> 20));
623
624         crashk_res.start = crash_base;
625         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
626         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
627
628         if (crash_base >= (1ULL<<32))
629                 reserve_crashkernel_low();
630 }
631 #else
632 static void __init reserve_crashkernel(void)
633 {
634 }
635 #endif
636
637 static struct resource standard_io_resources[] = {
638         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
639                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
640         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
641                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
642         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
643                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
644         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
645                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
646         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
647                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
648         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
649                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
650         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
651                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
652         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
653                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
654         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
655                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
656         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
657                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
658 };
659
660 void __init reserve_standard_io_resources(void)
661 {
662         int i;
663
664         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
665         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
666                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
667
668 }
669
670 static __init void reserve_ibft_region(void)
671 {
672         unsigned long addr, size = 0;
673
674         addr = find_ibft_region(&size);
675
676         if (size)
677                 memblock_reserve(addr, size);
678 }
679
680 static bool __init snb_gfx_workaround_needed(void)
681 {
682 #ifdef CONFIG_PCI
683         int i;
684         u16 vendor, devid;
685         static const __initconst u16 snb_ids[] = {
686                 0x0102,
687                 0x0112,
688                 0x0122,
689                 0x0106,
690                 0x0116,
691                 0x0126,
692                 0x010a,
693         };
694
695         /* Assume no if something weird is going on with PCI */
696         if (!early_pci_allowed())
697                 return false;
698
699         vendor = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_VENDOR_ID);
700         if (vendor != 0x8086)
701                 return false;
702
703         devid = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_DEVICE_ID);
704         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snb_ids); i++)
705                 if (devid == snb_ids[i])
706                         return true;
707 #endif
708
709         return false;
710 }
711
712 /*
713  * Sandy Bridge graphics has trouble with certain ranges, exclude
714  * them from allocation.
715  */
716 static void __init trim_snb_memory(void)
717 {
718         static const __initconst unsigned long bad_pages[] = {
719                 0x20050000,
720                 0x20110000,
721                 0x20130000,
722                 0x20138000,
723                 0x40004000,
724         };
725         int i;
726
727         if (!snb_gfx_workaround_needed())
728                 return;
729
730         printk(KERN_DEBUG "reserving inaccessible SNB gfx pages\n");
731
732         /*
733          * Reserve all memory below the 1 MB mark that has not
734          * already been reserved.
735          */
736         memblock_reserve(0, 1<<20);
737         
738         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bad_pages); i++) {
739                 if (memblock_reserve(bad_pages[i], PAGE_SIZE))
740                         printk(KERN_WARNING "failed to reserve 0x%08lx\n",
741                                bad_pages[i]);
742         }
743 }
744
745 /*
746  * Here we put platform-specific memory range workarounds, i.e.
747  * memory known to be corrupt or otherwise in need to be reserved on
748  * specific platforms.
749  *
750  * If this gets used more widely it could use a real dispatch mechanism.
751  */
752 static void __init trim_platform_memory_ranges(void)
753 {
754         trim_snb_memory();
755 }
756
757 static void __init trim_bios_range(void)
758 {
759         /*
760          * A special case is the first 4Kb of memory;
761          * This is a BIOS owned area, not kernel ram, but generally
762          * not listed as such in the E820 table.
763          *
764          * This typically reserves additional memory (64KiB by default)
765          * since some BIOSes are known to corrupt low memory.  See the
766          * Kconfig help text for X86_RESERVE_LOW.
767          */
768         e820_update_range(0, PAGE_SIZE, E820_RAM, E820_RESERVED);
769
770         /*
771          * special case: Some BIOSen report the PC BIOS
772          * area (640->1Mb) as ram even though it is not.
773          * take them out.
774          */
775         e820_remove_range(BIOS_BEGIN, BIOS_END - BIOS_BEGIN, E820_RAM, 1);
776
777         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
778 }
779
780 /* called before trim_bios_range() to spare extra sanitize */
781 static void __init e820_add_kernel_range(void)
782 {
783         u64 start = __pa_symbol(_text);
784         u64 size = __pa_symbol(_end) - start;
785
786         /*
787          * Complain if .text .data and .bss are not marked as E820_RAM and
788          * attempt to fix it by adding the range. We may have a confused BIOS,
789          * or the user may have used memmap=exactmap or memmap=xxM$yyM to
790          * exclude kernel range. If we really are running on top non-RAM,
791          * we will crash later anyways.
792          */
793         if (e820_all_mapped(start, start + size, E820_RAM))
794                 return;
795
796         pr_warn(".text .data .bss are not marked as E820_RAM!\n");
797         e820_remove_range(start, size, E820_RAM, 0);
798         e820_add_region(start, size, E820_RAM);
799 }
800
801 static unsigned reserve_low = CONFIG_X86_RESERVE_LOW << 10;
802
803 static int __init parse_reservelow(char *p)
804 {
805         unsigned long long size;
806
807         if (!p)
808                 return -EINVAL;
809
810         size = memparse(p, &p);
811
812         if (size < 4096)
813                 size = 4096;
814
815         if (size > 640*1024)
816                 size = 640*1024;
817
818         reserve_low = size;
819
820         return 0;
821 }
822
823 early_param("reservelow", parse_reservelow);
824
825 static void __init trim_low_memory_range(void)
826 {
827         memblock_reserve(0, ALIGN(reserve_low, PAGE_SIZE));
828 }
829         
830 /*
831  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
832  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
833  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
834  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
835  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
836  */
837 /*
838  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
839  *
840  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
841  */
842
843 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
844 {
845         memblock_reserve(__pa_symbol(_text),
846                          (unsigned long)__bss_stop - (unsigned long)_text);
847
848         early_reserve_initrd();
849
850         /*
851          * At this point everything still needed from the boot loader
852          * or BIOS or kernel text should be early reserved or marked not
853          * RAM in e820. All other memory is free game.
854          */
855
856 #ifdef CONFIG_X86_32
857         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
858         visws_early_detect();
859
860         /*
861          * copy kernel address range established so far and switch
862          * to the proper swapper page table
863          */
864         clone_pgd_range(swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
865                         initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
866                         KERNEL_PGD_PTRS);
867
868         load_cr3(swapper_pg_dir);
869         __flush_tlb_all();
870 #else
871         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
872 #endif
873
874         /*
875          * If we have OLPC OFW, we might end up relocating the fixmap due to
876          * reserve_top(), so do this before touching the ioremap area.
877          */
878         olpc_ofw_detect();
879
880         early_trap_init();
881         early_cpu_init();
882         early_ioremap_init();
883
884         setup_olpc_ofw_pgd();
885
886         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
887         screen_info = boot_params.screen_info;
888         edid_info = boot_params.edid_info;
889 #ifdef CONFIG_X86_32
890         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
891         ist_info = boot_params.ist_info;
892         if (boot_params.sys_desc_table.length != 0) {
893                 machine_id = boot_params.sys_desc_table.table[0];
894                 machine_submodel_id = boot_params.sys_desc_table.table[1];
895                 BIOS_revision = boot_params.sys_desc_table.table[2];
896         }
897 #endif
898         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
899         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
900         if ((bootloader_type >> 4) == 0xe) {
901                 bootloader_type &= 0xf;
902                 bootloader_type |= (boot_params.hdr.ext_loader_type+0x10) << 4;
903         }
904         bootloader_version  = bootloader_type & 0xf;
905         bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
906
907 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
908         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
909         rd_prompt = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
910         rd_doload = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
911 #endif
912 #ifdef CONFIG_EFI
913         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
914                      "EL32", 4)) {
915                 set_bit(EFI_BOOT, &x86_efi_facility);
916         } else if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
917                      "EL64", 4)) {
918                 set_bit(EFI_BOOT, &x86_efi_facility);
919                 set_bit(EFI_64BIT, &x86_efi_facility);
920         }
921
922         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
923                 efi_memblock_x86_reserve_range();
924 #endif
925
926         x86_init.oem.arch_setup();
927
928         iomem_resource.end = (1ULL << boot_cpu_data.x86_phys_bits) - 1;
929         setup_memory_map();
930         parse_setup_data();
931         /* update the e820_saved too */
932         e820_reserve_setup_data();
933
934         copy_edd();
935
936         if (!boot_params.hdr.root_flags)
937                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
938         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
939         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
940         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
941         init_mm.brk = _brk_end;
942
943         code_resource.start = __pa_symbol(_text);
944         code_resource.end = __pa_symbol(_etext)-1;
945         data_resource.start = __pa_symbol(_etext);
946         data_resource.end = __pa_symbol(_edata)-1;
947         bss_resource.start = __pa_symbol(__bss_start);
948         bss_resource.end = __pa_symbol(__bss_stop)-1;
949
950 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
951 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
952         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
953 #else
954         if (builtin_cmdline[0]) {
955                 /* append boot loader cmdline to builtin */
956                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
957                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
958                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
959         }
960 #endif
961 #endif
962
963         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
964         *cmdline_p = command_line;
965
966         /*
967          * x86_configure_nx() is called before parse_early_param() to detect
968          * whether hardware doesn't support NX (so that the early EHCI debug
969          * console setup can safely call set_fixmap()). It may then be called
970          * again from within noexec_setup() during parsing early parameters
971          * to honor the respective command line option.
972          */
973         x86_configure_nx();
974
975         parse_early_param();
976
977         x86_report_nx();
978
979         /* after early param, so could get panic from serial */
980         memblock_x86_reserve_range_setup_data();
981
982         if (acpi_mps_check()) {
983 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
984                 disable_apic = 1;
985 #endif
986                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
987         }
988
989 #ifdef CONFIG_PCI
990         if (pci_early_dump_regs)
991                 early_dump_pci_devices();
992 #endif
993
994         finish_e820_parsing();
995
996         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
997                 efi_init();
998
999         dmi_scan_machine();
1000
1001         /*
1002          * VMware detection requires dmi to be available, so this
1003          * needs to be done after dmi_scan_machine, for the BP.
1004          */
1005         init_hypervisor_platform();
1006
1007         x86_init.resources.probe_roms();
1008
1009         /* after parse_early_param, so could debug it */
1010         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
1011         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
1012         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
1013
1014         e820_add_kernel_range();
1015         trim_bios_range();
1016 #ifdef CONFIG_X86_32
1017         if (ppro_with_ram_bug()) {
1018                 e820_update_range(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_RAM,
1019                                   E820_RESERVED);
1020                 sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
1021                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
1022                 e820_print_map("bad_ppro");
1023         }
1024 #else
1025         early_gart_iommu_check();
1026 #endif
1027
1028         /*
1029          * partially used pages are not usable - thus
1030          * we are rounding upwards:
1031          */
1032         max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
1033
1034         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
1035         mtrr_bp_init();
1036         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
1037                 max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
1038
1039 #ifdef CONFIG_X86_32
1040         /* max_low_pfn get updated here */
1041         find_low_pfn_range();
1042 #else
1043         num_physpages = max_pfn;
1044
1045         check_x2apic();
1046
1047         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
1048         /* need this before calling reserve_initrd */
1049         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
1050                 max_low_pfn = e820_end_of_low_ram_pfn();
1051         else
1052                 max_low_pfn = max_pfn;
1053
1054         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
1055 #endif
1056
1057         /*
1058          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
1059          */
1060         find_smp_config();
1061
1062         reserve_ibft_region();
1063
1064         early_alloc_pgt_buf();
1065
1066         /*
1067          * Need to conclude brk, before memblock_x86_fill()
1068          *  it could use memblock_find_in_range, could overlap with
1069          *  brk area.
1070          */
1071         reserve_brk();
1072
1073         cleanup_highmap();
1074
1075         memblock.current_limit = ISA_END_ADDRESS;
1076         memblock_x86_fill();
1077
1078         /*
1079          * The EFI specification says that boot service code won't be called
1080          * after ExitBootServices(). This is, in fact, a lie.
1081          */
1082         if (efi_enabled(EFI_MEMMAP))
1083                 efi_reserve_boot_services();
1084
1085         /* preallocate 4k for mptable mpc */
1086         early_reserve_e820_mpc_new();
1087
1088 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1089         setup_bios_corruption_check();
1090 #endif
1091
1092 #ifdef CONFIG_X86_32
1093         printk(KERN_DEBUG "initial memory mapped: [mem 0x00000000-%#010lx]\n",
1094                         (max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT) - 1);
1095 #endif
1096
1097         reserve_real_mode();
1098
1099         trim_platform_memory_ranges();
1100         trim_low_memory_range();
1101
1102         init_mem_mapping();
1103
1104         early_trap_pf_init();
1105
1106         setup_real_mode();
1107
1108         memblock.current_limit = get_max_mapped();
1109         dma_contiguous_reserve(0);
1110
1111         /*
1112          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
1113          */
1114
1115 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
1116         if (init_ohci1394_dma_early)
1117                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
1118 #endif
1119         /* Allocate bigger log buffer */
1120         setup_log_buf(1);
1121
1122         reserve_initrd();
1123
1124 #if defined(CONFIG_ACPI) && defined(CONFIG_BLK_DEV_INITRD)
1125         acpi_initrd_override((void *)initrd_start, initrd_end - initrd_start);
1126 #endif
1127
1128         reserve_crashkernel();
1129
1130         vsmp_init();
1131
1132         io_delay_init();
1133
1134         /*
1135          * Parse the ACPI tables for possible boot-time SMP configuration.
1136          */
1137         acpi_boot_table_init();
1138
1139         early_acpi_boot_init();
1140
1141         initmem_init();
1142         memblock_find_dma_reserve();
1143
1144 #ifdef CONFIG_KVM_GUEST
1145         kvmclock_init();
1146 #endif
1147
1148         x86_init.paging.pagetable_init();
1149
1150         if (boot_cpu_data.cpuid_level >= 0) {
1151                 /* A CPU has %cr4 if and only if it has CPUID */
1152                 mmu_cr4_features = read_cr4();
1153                 if (trampoline_cr4_features)
1154                         *trampoline_cr4_features = mmu_cr4_features;
1155         }
1156
1157 #ifdef CONFIG_X86_32
1158         /* sync back kernel address range */
1159         clone_pgd_range(initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
1160                         swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
1161                         KERNEL_PGD_PTRS);
1162 #endif
1163
1164         tboot_probe();
1165
1166 #ifdef CONFIG_X86_64
1167         map_vsyscall();
1168 #endif
1169
1170         generic_apic_probe();
1171
1172         early_quirks();
1173
1174         /*
1175          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
1176          */
1177         acpi_boot_init();
1178         sfi_init();
1179         x86_dtb_init();
1180
1181         /*
1182          * get boot-time SMP configuration:
1183          */
1184         if (smp_found_config)
1185                 get_smp_config();
1186
1187         prefill_possible_map();
1188
1189         init_cpu_to_node();
1190
1191         init_apic_mappings();
1192         if (x86_io_apic_ops.init)
1193                 x86_io_apic_ops.init();
1194
1195         kvm_guest_init();
1196
1197         e820_reserve_resources();
1198         e820_mark_nosave_regions(max_low_pfn);
1199
1200         x86_init.resources.reserve_resources();
1201
1202         e820_setup_gap();
1203
1204 #ifdef CONFIG_VT
1205 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
1206         if (!efi_enabled(EFI_BOOT) || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
1207                 conswitchp = &vga_con;
1208 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
1209         conswitchp = &dummy_con;
1210 #endif
1211 #endif
1212         x86_init.oem.banner();
1213
1214         x86_init.timers.wallclock_init();
1215
1216         mcheck_init();
1217
1218         arch_init_ideal_nops();
1219
1220         register_refined_jiffies(CLOCK_TICK_RATE);
1221
1222 #ifdef CONFIG_EFI
1223         /* Once setup is done above, unmap the EFI memory map on
1224          * mismatched firmware/kernel archtectures since there is no
1225          * support for runtime services.
1226          */
1227         if (efi_enabled(EFI_BOOT) && !efi_is_native()) {
1228                 pr_info("efi: Setup done, disabling due to 32/64-bit mismatch\n");
1229                 efi_unmap_memmap();
1230         }
1231 #endif
1232 }
1233
1234 #ifdef CONFIG_X86_32
1235
1236 static struct resource video_ram_resource = {
1237         .name   = "Video RAM area",
1238         .start  = 0xa0000,
1239         .end    = 0xbffff,
1240         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
1241 };
1242
1243 void __init i386_reserve_resources(void)
1244 {
1245         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
1246         reserve_standard_io_resources();
1247 }
1248
1249 #endif /* CONFIG_X86_32 */