MIPS: KASLR: Print relocation Information on boot
[cascardo/linux.git] / arch / mips / kernel / setup.c
1 /*
2  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
3  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
4  * for more details.
5  *
6  * Copyright (C) 1995 Linus Torvalds
7  * Copyright (C) 1995 Waldorf Electronics
8  * Copyright (C) 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03  Ralf Baechle
9  * Copyright (C) 1996 Stoned Elipot
10  * Copyright (C) 1999 Silicon Graphics, Inc.
11  * Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007  Maciej W. Rozycki
12  */
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/ioport.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/screen_info.h>
17 #include <linux/memblock.h>
18 #include <linux/bootmem.h>
19 #include <linux/initrd.h>
20 #include <linux/root_dev.h>
21 #include <linux/highmem.h>
22 #include <linux/console.h>
23 #include <linux/pfn.h>
24 #include <linux/debugfs.h>
25 #include <linux/kexec.h>
26 #include <linux/sizes.h>
27 #include <linux/device.h>
28 #include <linux/dma-contiguous.h>
29
30 #include <asm/addrspace.h>
31 #include <asm/bootinfo.h>
32 #include <asm/bugs.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/cdmm.h>
35 #include <asm/cpu.h>
36 #include <asm/debug.h>
37 #include <asm/sections.h>
38 #include <asm/setup.h>
39 #include <asm/smp-ops.h>
40 #include <asm/prom.h>
41
42 #ifdef CONFIG_MIPS_ELF_APPENDED_DTB
43 const char __section(.appended_dtb) __appended_dtb[0x100000];
44 #endif /* CONFIG_MIPS_ELF_APPENDED_DTB */
45
46 struct cpuinfo_mips cpu_data[NR_CPUS] __read_mostly;
47
48 EXPORT_SYMBOL(cpu_data);
49
50 #ifdef CONFIG_VT
51 struct screen_info screen_info;
52 #endif
53
54 /*
55  * Despite it's name this variable is even if we don't have PCI
56  */
57 unsigned int PCI_DMA_BUS_IS_PHYS;
58
59 EXPORT_SYMBOL(PCI_DMA_BUS_IS_PHYS);
60
61 /*
62  * Setup information
63  *
64  * These are initialized so they are in the .data section
65  */
66 unsigned long mips_machtype __read_mostly = MACH_UNKNOWN;
67
68 EXPORT_SYMBOL(mips_machtype);
69
70 struct boot_mem_map boot_mem_map;
71
72 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
73 char __initdata arcs_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE];
74
75 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
76 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
77 #endif
78
79 /*
80  * mips_io_port_base is the begin of the address space to which x86 style
81  * I/O ports are mapped.
82  */
83 const unsigned long mips_io_port_base = -1;
84 EXPORT_SYMBOL(mips_io_port_base);
85
86 static struct resource code_resource = { .name = "Kernel code", };
87 static struct resource data_resource = { .name = "Kernel data", };
88
89 static void *detect_magic __initdata = detect_memory_region;
90
91 void __init add_memory_region(phys_addr_t start, phys_addr_t size, long type)
92 {
93         int x = boot_mem_map.nr_map;
94         int i;
95
96         /* Sanity check */
97         if (start + size < start) {
98                 pr_warn("Trying to add an invalid memory region, skipped\n");
99                 return;
100         }
101
102         /*
103          * Try to merge with existing entry, if any.
104          */
105         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
106                 struct boot_mem_map_entry *entry = boot_mem_map.map + i;
107                 unsigned long top;
108
109                 if (entry->type != type)
110                         continue;
111
112                 if (start + size < entry->addr)
113                         continue;                       /* no overlap */
114
115                 if (entry->addr + entry->size < start)
116                         continue;                       /* no overlap */
117
118                 top = max(entry->addr + entry->size, start + size);
119                 entry->addr = min(entry->addr, start);
120                 entry->size = top - entry->addr;
121
122                 return;
123         }
124
125         if (boot_mem_map.nr_map == BOOT_MEM_MAP_MAX) {
126                 pr_err("Ooops! Too many entries in the memory map!\n");
127                 return;
128         }
129
130         boot_mem_map.map[x].addr = start;
131         boot_mem_map.map[x].size = size;
132         boot_mem_map.map[x].type = type;
133         boot_mem_map.nr_map++;
134 }
135
136 void __init detect_memory_region(phys_addr_t start, phys_addr_t sz_min, phys_addr_t sz_max)
137 {
138         void *dm = &detect_magic;
139         phys_addr_t size;
140
141         for (size = sz_min; size < sz_max; size <<= 1) {
142                 if (!memcmp(dm, dm + size, sizeof(detect_magic)))
143                         break;
144         }
145
146         pr_debug("Memory: %lluMB of RAM detected at 0x%llx (min: %lluMB, max: %lluMB)\n",
147                 ((unsigned long long) size) / SZ_1M,
148                 (unsigned long long) start,
149                 ((unsigned long long) sz_min) / SZ_1M,
150                 ((unsigned long long) sz_max) / SZ_1M);
151
152         add_memory_region(start, size, BOOT_MEM_RAM);
153 }
154
155 static void __init print_memory_map(void)
156 {
157         int i;
158         const int field = 2 * sizeof(unsigned long);
159
160         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
161                 printk(KERN_INFO " memory: %0*Lx @ %0*Lx ",
162                        field, (unsigned long long) boot_mem_map.map[i].size,
163                        field, (unsigned long long) boot_mem_map.map[i].addr);
164
165                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
166                 case BOOT_MEM_RAM:
167                         printk(KERN_CONT "(usable)\n");
168                         break;
169                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
170                         printk(KERN_CONT "(usable after init)\n");
171                         break;
172                 case BOOT_MEM_ROM_DATA:
173                         printk(KERN_CONT "(ROM data)\n");
174                         break;
175                 case BOOT_MEM_RESERVED:
176                         printk(KERN_CONT "(reserved)\n");
177                         break;
178                 default:
179                         printk(KERN_CONT "type %lu\n", boot_mem_map.map[i].type);
180                         break;
181                 }
182         }
183 }
184
185 /*
186  * Manage initrd
187  */
188 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
189
190 static int __init rd_start_early(char *p)
191 {
192         unsigned long start = memparse(p, &p);
193
194 #ifdef CONFIG_64BIT
195         /* Guess if the sign extension was forgotten by bootloader */
196         if (start < XKPHYS)
197                 start = (int)start;
198 #endif
199         initrd_start = start;
200         initrd_end += start;
201         return 0;
202 }
203 early_param("rd_start", rd_start_early);
204
205 static int __init rd_size_early(char *p)
206 {
207         initrd_end += memparse(p, &p);
208         return 0;
209 }
210 early_param("rd_size", rd_size_early);
211
212 /* it returns the next free pfn after initrd */
213 static unsigned long __init init_initrd(void)
214 {
215         unsigned long end;
216
217         /*
218          * Board specific code or command line parser should have
219          * already set up initrd_start and initrd_end. In these cases
220          * perfom sanity checks and use them if all looks good.
221          */
222         if (!initrd_start || initrd_end <= initrd_start)
223                 goto disable;
224
225         if (initrd_start & ~PAGE_MASK) {
226                 pr_err("initrd start must be page aligned\n");
227                 goto disable;
228         }
229         if (initrd_start < PAGE_OFFSET) {
230                 pr_err("initrd start < PAGE_OFFSET\n");
231                 goto disable;
232         }
233
234         /*
235          * Sanitize initrd addresses. For example firmware
236          * can't guess if they need to pass them through
237          * 64-bits values if the kernel has been built in pure
238          * 32-bit. We need also to switch from KSEG0 to XKPHYS
239          * addresses now, so the code can now safely use __pa().
240          */
241         end = __pa(initrd_end);
242         initrd_end = (unsigned long)__va(end);
243         initrd_start = (unsigned long)__va(__pa(initrd_start));
244
245         ROOT_DEV = Root_RAM0;
246         return PFN_UP(end);
247 disable:
248         initrd_start = 0;
249         initrd_end = 0;
250         return 0;
251 }
252
253 static void __init finalize_initrd(void)
254 {
255         unsigned long size = initrd_end - initrd_start;
256
257         if (size == 0) {
258                 printk(KERN_INFO "Initrd not found or empty");
259                 goto disable;
260         }
261         if (__pa(initrd_end) > PFN_PHYS(max_low_pfn)) {
262                 printk(KERN_ERR "Initrd extends beyond end of memory");
263                 goto disable;
264         }
265
266         reserve_bootmem(__pa(initrd_start), size, BOOTMEM_DEFAULT);
267         initrd_below_start_ok = 1;
268
269         pr_info("Initial ramdisk at: 0x%lx (%lu bytes)\n",
270                 initrd_start, size);
271         return;
272 disable:
273         printk(KERN_CONT " - disabling initrd\n");
274         initrd_start = 0;
275         initrd_end = 0;
276 }
277
278 #else  /* !CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
279
280 static unsigned long __init init_initrd(void)
281 {
282         return 0;
283 }
284
285 #define finalize_initrd()       do {} while (0)
286
287 #endif
288
289 /*
290  * Initialize the bootmem allocator. It also setup initrd related data
291  * if needed.
292  */
293 #if defined(CONFIG_SGI_IP27) || (defined(CONFIG_CPU_LOONGSON3) && defined(CONFIG_NUMA))
294
295 static void __init bootmem_init(void)
296 {
297         init_initrd();
298         finalize_initrd();
299 }
300
301 #else  /* !CONFIG_SGI_IP27 */
302
303 static void __init bootmem_init(void)
304 {
305         unsigned long reserved_end;
306         unsigned long mapstart = ~0UL;
307         unsigned long bootmap_size;
308         int i;
309
310         /*
311          * Sanity check any INITRD first. We don't take it into account
312          * for bootmem setup initially, rely on the end-of-kernel-code
313          * as our memory range starting point. Once bootmem is inited we
314          * will reserve the area used for the initrd.
315          */
316         init_initrd();
317         reserved_end = (unsigned long) PFN_UP(__pa_symbol(&_end));
318
319         /*
320          * max_low_pfn is not a number of pages. The number of pages
321          * of the system is given by 'max_low_pfn - min_low_pfn'.
322          */
323         min_low_pfn = ~0UL;
324         max_low_pfn = 0;
325
326         /*
327          * Find the highest page frame number we have available.
328          */
329         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
330                 unsigned long start, end;
331
332                 if (boot_mem_map.map[i].type != BOOT_MEM_RAM)
333                         continue;
334
335                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
336                 end = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
337                                 + boot_mem_map.map[i].size);
338
339                 if (end > max_low_pfn)
340                         max_low_pfn = end;
341                 if (start < min_low_pfn)
342                         min_low_pfn = start;
343                 if (end <= reserved_end)
344                         continue;
345 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
346                 /* Skip zones before initrd and initrd itself */
347                 if (initrd_end && end <= (unsigned long)PFN_UP(__pa(initrd_end)))
348                         continue;
349 #endif
350                 if (start >= mapstart)
351                         continue;
352                 mapstart = max(reserved_end, start);
353         }
354
355         if (min_low_pfn >= max_low_pfn)
356                 panic("Incorrect memory mapping !!!");
357         if (min_low_pfn > ARCH_PFN_OFFSET) {
358                 pr_info("Wasting %lu bytes for tracking %lu unused pages\n",
359                         (min_low_pfn - ARCH_PFN_OFFSET) * sizeof(struct page),
360                         min_low_pfn - ARCH_PFN_OFFSET);
361         } else if (min_low_pfn < ARCH_PFN_OFFSET) {
362                 pr_info("%lu free pages won't be used\n",
363                         ARCH_PFN_OFFSET - min_low_pfn);
364         }
365         min_low_pfn = ARCH_PFN_OFFSET;
366
367         /*
368          * Determine low and high memory ranges
369          */
370         max_pfn = max_low_pfn;
371         if (max_low_pfn > PFN_DOWN(HIGHMEM_START)) {
372 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
373                 highstart_pfn = PFN_DOWN(HIGHMEM_START);
374                 highend_pfn = max_low_pfn;
375 #endif
376                 max_low_pfn = PFN_DOWN(HIGHMEM_START);
377         }
378
379 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
380         /*
381          * mapstart should be after initrd_end
382          */
383         if (initrd_end)
384                 mapstart = max(mapstart, (unsigned long)PFN_UP(__pa(initrd_end)));
385 #endif
386
387         /*
388          * Initialize the boot-time allocator with low memory only.
389          */
390         bootmap_size = init_bootmem_node(NODE_DATA(0), mapstart,
391                                          min_low_pfn, max_low_pfn);
392
393
394         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
395                 unsigned long start, end;
396
397                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
398                 end = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
399                                 + boot_mem_map.map[i].size);
400
401                 if (start <= min_low_pfn)
402                         start = min_low_pfn;
403                 if (start >= end)
404                         continue;
405
406 #ifndef CONFIG_HIGHMEM
407                 if (end > max_low_pfn)
408                         end = max_low_pfn;
409
410                 /*
411                  * ... finally, is the area going away?
412                  */
413                 if (end <= start)
414                         continue;
415 #endif
416
417                 memblock_add_node(PFN_PHYS(start), PFN_PHYS(end - start), 0);
418         }
419
420         /*
421          * Register fully available low RAM pages with the bootmem allocator.
422          */
423         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
424                 unsigned long start, end, size;
425
426                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
427                 end   = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
428                                     + boot_mem_map.map[i].size);
429
430                 /*
431                  * Reserve usable memory.
432                  */
433                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
434                 case BOOT_MEM_RAM:
435                         break;
436                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
437                         memory_present(0, start, end);
438                         continue;
439                 default:
440                         /* Not usable memory */
441                         continue;
442                 }
443
444                 /*
445                  * We are rounding up the start address of usable memory
446                  * and at the end of the usable range downwards.
447                  */
448                 if (start >= max_low_pfn)
449                         continue;
450                 if (start < reserved_end)
451                         start = reserved_end;
452                 if (end > max_low_pfn)
453                         end = max_low_pfn;
454
455                 /*
456                  * ... finally, is the area going away?
457                  */
458                 if (end <= start)
459                         continue;
460                 size = end - start;
461
462                 /* Register lowmem ranges */
463                 free_bootmem(PFN_PHYS(start), size << PAGE_SHIFT);
464                 memory_present(0, start, end);
465         }
466
467         /*
468          * Reserve the bootmap memory.
469          */
470         reserve_bootmem(PFN_PHYS(mapstart), bootmap_size, BOOTMEM_DEFAULT);
471
472 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
473         /*
474          * The kernel reserves all memory below its _end symbol as bootmem,
475          * but the kernel may now be at a much higher address. The memory
476          * between the original and new locations may be returned to the system.
477          */
478         if (__pa_symbol(_text) > __pa_symbol(VMLINUX_LOAD_ADDRESS)) {
479                 unsigned long offset;
480                 extern void show_kernel_relocation(const char *level);
481
482                 offset = __pa_symbol(_text) - __pa_symbol(VMLINUX_LOAD_ADDRESS);
483                 free_bootmem(__pa_symbol(VMLINUX_LOAD_ADDRESS), offset);
484
485 #if defined(CONFIG_DEBUG_KERNEL) && defined(CONFIG_DEBUG_INFO)
486                 /*
487                  * This information is necessary when debugging the kernel
488                  * But is a security vulnerability otherwise!
489                  */
490                 show_kernel_relocation(KERN_INFO);
491 #endif
492         }
493 #endif
494
495         /*
496          * Reserve initrd memory if needed.
497          */
498         finalize_initrd();
499 }
500
501 #endif  /* CONFIG_SGI_IP27 */
502
503 /*
504  * arch_mem_init - initialize memory management subsystem
505  *
506  *  o plat_mem_setup() detects the memory configuration and will record detected
507  *    memory areas using add_memory_region.
508  *
509  * At this stage the memory configuration of the system is known to the
510  * kernel but generic memory management system is still entirely uninitialized.
511  *
512  *  o bootmem_init()
513  *  o sparse_init()
514  *  o paging_init()
515  *  o dma_contiguous_reserve()
516  *
517  * At this stage the bootmem allocator is ready to use.
518  *
519  * NOTE: historically plat_mem_setup did the entire platform initialization.
520  *       This was rather impractical because it meant plat_mem_setup had to
521  * get away without any kind of memory allocator.  To keep old code from
522  * breaking plat_setup was just renamed to plat_mem_setup and a second platform
523  * initialization hook for anything else was introduced.
524  */
525
526 static int usermem __initdata;
527
528 static int __init early_parse_mem(char *p)
529 {
530         phys_addr_t start, size;
531
532         /*
533          * If a user specifies memory size, we
534          * blow away any automatically generated
535          * size.
536          */
537         if (usermem == 0) {
538                 boot_mem_map.nr_map = 0;
539                 usermem = 1;
540         }
541         start = 0;
542         size = memparse(p, &p);
543         if (*p == '@')
544                 start = memparse(p + 1, &p);
545
546         add_memory_region(start, size, BOOT_MEM_RAM);
547         return 0;
548 }
549 early_param("mem", early_parse_mem);
550
551 #ifdef CONFIG_PROC_VMCORE
552 unsigned long setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size;
553 static int __init early_parse_elfcorehdr(char *p)
554 {
555         int i;
556
557         setup_elfcorehdr = memparse(p, &p);
558
559         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
560                 unsigned long start = boot_mem_map.map[i].addr;
561                 unsigned long end = (boot_mem_map.map[i].addr +
562                                      boot_mem_map.map[i].size);
563                 if (setup_elfcorehdr >= start && setup_elfcorehdr < end) {
564                         /*
565                          * Reserve from the elf core header to the end of
566                          * the memory segment, that should all be kdump
567                          * reserved memory.
568                          */
569                         setup_elfcorehdr_size = end - setup_elfcorehdr;
570                         break;
571                 }
572         }
573         /*
574          * If we don't find it in the memory map, then we shouldn't
575          * have to worry about it, as the new kernel won't use it.
576          */
577         return 0;
578 }
579 early_param("elfcorehdr", early_parse_elfcorehdr);
580 #endif
581
582 static void __init arch_mem_addpart(phys_addr_t mem, phys_addr_t end, int type)
583 {
584         phys_addr_t size;
585         int i;
586
587         size = end - mem;
588         if (!size)
589                 return;
590
591         /* Make sure it is in the boot_mem_map */
592         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
593                 if (mem >= boot_mem_map.map[i].addr &&
594                     mem < (boot_mem_map.map[i].addr +
595                            boot_mem_map.map[i].size))
596                         return;
597         }
598         add_memory_region(mem, size, type);
599 }
600
601 #ifdef CONFIG_KEXEC
602 static inline unsigned long long get_total_mem(void)
603 {
604         unsigned long long total;
605
606         total = max_pfn - min_low_pfn;
607         return total << PAGE_SHIFT;
608 }
609
610 static void __init mips_parse_crashkernel(void)
611 {
612         unsigned long long total_mem;
613         unsigned long long crash_size, crash_base;
614         int ret;
615
616         total_mem = get_total_mem();
617         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
618                                 &crash_size, &crash_base);
619         if (ret != 0 || crash_size <= 0)
620                 return;
621
622         crashk_res.start = crash_base;
623         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
624 }
625
626 static void __init request_crashkernel(struct resource *res)
627 {
628         int ret;
629
630         ret = request_resource(res, &crashk_res);
631         if (!ret)
632                 pr_info("Reserving %ldMB of memory at %ldMB for crashkernel\n",
633                         (unsigned long)((crashk_res.end -
634                                          crashk_res.start + 1) >> 20),
635                         (unsigned long)(crashk_res.start  >> 20));
636 }
637 #else /* !defined(CONFIG_KEXEC)         */
638 static void __init mips_parse_crashkernel(void)
639 {
640 }
641
642 static void __init request_crashkernel(struct resource *res)
643 {
644 }
645 #endif /* !defined(CONFIG_KEXEC)  */
646
647 #define USE_PROM_CMDLINE        IS_ENABLED(CONFIG_MIPS_CMDLINE_FROM_BOOTLOADER)
648 #define USE_DTB_CMDLINE         IS_ENABLED(CONFIG_MIPS_CMDLINE_FROM_DTB)
649 #define EXTEND_WITH_PROM        IS_ENABLED(CONFIG_MIPS_CMDLINE_DTB_EXTEND)
650
651 static void __init arch_mem_init(char **cmdline_p)
652 {
653         struct memblock_region *reg;
654         extern void plat_mem_setup(void);
655
656         /* call board setup routine */
657         plat_mem_setup();
658
659         /*
660          * Make sure all kernel memory is in the maps.  The "UP" and
661          * "DOWN" are opposite for initdata since if it crosses over
662          * into another memory section you don't want that to be
663          * freed when the initdata is freed.
664          */
665         arch_mem_addpart(PFN_DOWN(__pa_symbol(&_text)) << PAGE_SHIFT,
666                          PFN_UP(__pa_symbol(&_edata)) << PAGE_SHIFT,
667                          BOOT_MEM_RAM);
668         arch_mem_addpart(PFN_UP(__pa_symbol(&__init_begin)) << PAGE_SHIFT,
669                          PFN_DOWN(__pa_symbol(&__init_end)) << PAGE_SHIFT,
670                          BOOT_MEM_INIT_RAM);
671
672         pr_info("Determined physical RAM map:\n");
673         print_memory_map();
674
675 #if defined(CONFIG_CMDLINE_BOOL) && defined(CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE)
676         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
677 #else
678         if ((USE_PROM_CMDLINE && arcs_cmdline[0]) ||
679             (USE_DTB_CMDLINE && !boot_command_line[0]))
680                 strlcpy(boot_command_line, arcs_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
681
682         if (EXTEND_WITH_PROM && arcs_cmdline[0]) {
683                 strlcat(boot_command_line, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
684                 strlcat(boot_command_line, arcs_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
685         }
686
687 #if defined(CONFIG_CMDLINE_BOOL)
688         if (builtin_cmdline[0]) {
689                 strlcat(boot_command_line, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
690                 strlcat(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
691         }
692 #endif
693 #endif
694         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
695
696         *cmdline_p = command_line;
697
698         parse_early_param();
699
700         if (usermem) {
701                 pr_info("User-defined physical RAM map:\n");
702                 print_memory_map();
703         }
704
705         bootmem_init();
706 #ifdef CONFIG_PROC_VMCORE
707         if (setup_elfcorehdr && setup_elfcorehdr_size) {
708                 printk(KERN_INFO "kdump reserved memory at %lx-%lx\n",
709                        setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size);
710                 reserve_bootmem(setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size,
711                                 BOOTMEM_DEFAULT);
712         }
713 #endif
714
715         mips_parse_crashkernel();
716 #ifdef CONFIG_KEXEC
717         if (crashk_res.start != crashk_res.end)
718                 reserve_bootmem(crashk_res.start,
719                                 crashk_res.end - crashk_res.start + 1,
720                                 BOOTMEM_DEFAULT);
721 #endif
722         device_tree_init();
723         sparse_init();
724         plat_swiotlb_setup();
725         paging_init();
726
727         dma_contiguous_reserve(PFN_PHYS(max_low_pfn));
728         /* Tell bootmem about cma reserved memblock section */
729         for_each_memblock(reserved, reg)
730                 if (reg->size != 0)
731                         reserve_bootmem(reg->base, reg->size, BOOTMEM_DEFAULT);
732
733         reserve_bootmem_region(__pa_symbol(&__nosave_begin),
734                         __pa_symbol(&__nosave_end)); /* Reserve for hibernation */
735 }
736
737 static void __init resource_init(void)
738 {
739         int i;
740
741         if (UNCAC_BASE != IO_BASE)
742                 return;
743
744         code_resource.start = __pa_symbol(&_text);
745         code_resource.end = __pa_symbol(&_etext) - 1;
746         data_resource.start = __pa_symbol(&_etext);
747         data_resource.end = __pa_symbol(&_edata) - 1;
748
749         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
750                 struct resource *res;
751                 unsigned long start, end;
752
753                 start = boot_mem_map.map[i].addr;
754                 end = boot_mem_map.map[i].addr + boot_mem_map.map[i].size - 1;
755                 if (start >= HIGHMEM_START)
756                         continue;
757                 if (end >= HIGHMEM_START)
758                         end = HIGHMEM_START - 1;
759
760                 res = alloc_bootmem(sizeof(struct resource));
761
762                 res->start = start;
763                 res->end = end;
764                 res->flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
765
766                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
767                 case BOOT_MEM_RAM:
768                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
769                 case BOOT_MEM_ROM_DATA:
770                         res->name = "System RAM";
771                         res->flags |= IORESOURCE_SYSRAM;
772                         break;
773                 case BOOT_MEM_RESERVED:
774                 default:
775                         res->name = "reserved";
776                 }
777
778                 request_resource(&iomem_resource, res);
779
780                 /*
781                  *  We don't know which RAM region contains kernel data,
782                  *  so we try it repeatedly and let the resource manager
783                  *  test it.
784                  */
785                 request_resource(res, &code_resource);
786                 request_resource(res, &data_resource);
787                 request_crashkernel(res);
788         }
789 }
790
791 #ifdef CONFIG_SMP
792 static void __init prefill_possible_map(void)
793 {
794         int i, possible = num_possible_cpus();
795
796         if (possible > nr_cpu_ids)
797                 possible = nr_cpu_ids;
798
799         for (i = 0; i < possible; i++)
800                 set_cpu_possible(i, true);
801         for (; i < NR_CPUS; i++)
802                 set_cpu_possible(i, false);
803
804         nr_cpu_ids = possible;
805 }
806 #else
807 static inline void prefill_possible_map(void) {}
808 #endif
809
810 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
811 {
812         cpu_probe();
813         mips_cm_probe();
814         prom_init();
815
816         setup_early_fdc_console();
817 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
818         setup_early_printk();
819 #endif
820         cpu_report();
821         check_bugs_early();
822
823 #if defined(CONFIG_VT)
824 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
825         conswitchp = &vga_con;
826 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
827         conswitchp = &dummy_con;
828 #endif
829 #endif
830
831         arch_mem_init(cmdline_p);
832
833         resource_init();
834         plat_smp_setup();
835         prefill_possible_map();
836
837         cpu_cache_init();
838 }
839
840 unsigned long kernelsp[NR_CPUS];
841 unsigned long fw_arg0, fw_arg1, fw_arg2, fw_arg3;
842
843 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
844 struct dentry *mips_debugfs_dir;
845 static int __init debugfs_mips(void)
846 {
847         struct dentry *d;
848
849         d = debugfs_create_dir("mips", NULL);
850         if (!d)
851                 return -ENOMEM;
852         mips_debugfs_dir = d;
853         return 0;
854 }
855 arch_initcall(debugfs_mips);
856 #endif