Merge tag 'amd_ucode_for_3.14' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/bp...
[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/io_apic.h>
86 #include <asm/ist.h>
87 #include <asm/setup_arch.h>
88 #include <asm/bios_ebda.h>
89 #include <asm/cacheflush.h>
90 #include <asm/processor.h>
91 #include <asm/bugs.h>
92
93 #include <asm/vsyscall.h>
94 #include <asm/cpu.h>
95 #include <asm/desc.h>
96 #include <asm/dma.h>
97 #include <asm/iommu.h>
98 #include <asm/gart.h>
99 #include <asm/mmu_context.h>
100 #include <asm/proto.h>
101
102 #include <asm/paravirt.h>
103 #include <asm/hypervisor.h>
104 #include <asm/olpc_ofw.h>
105
106 #include <asm/percpu.h>
107 #include <asm/topology.h>
108 #include <asm/apicdef.h>
109 #include <asm/amd_nb.h>
110 #include <asm/mce.h>
111 #include <asm/alternative.h>
112 #include <asm/prom.h>
113
114 /*
115  * max_low_pfn_mapped: highest direct mapped pfn under 4GB
116  * max_pfn_mapped:     highest direct mapped pfn over 4GB
117  *
118  * The direct mapping only covers E820_RAM regions, so the ranges and gaps are
119  * represented by pfn_mapped
120  */
121 unsigned long max_low_pfn_mapped;
122 unsigned long max_pfn_mapped;
123
124 #ifdef CONFIG_DMI
125 RESERVE_BRK(dmi_alloc, 65536);
126 #endif
127
128
129 static __initdata unsigned long _brk_start = (unsigned long)__brk_base;
130 unsigned long _brk_end = (unsigned long)__brk_base;
131
132 #ifdef CONFIG_X86_64
133 int default_cpu_present_to_apicid(int mps_cpu)
134 {
135         return __default_cpu_present_to_apicid(mps_cpu);
136 }
137
138 int default_check_phys_apicid_present(int phys_apicid)
139 {
140         return __default_check_phys_apicid_present(phys_apicid);
141 }
142 #endif
143
144 struct boot_params boot_params;
145
146 /*
147  * Machine setup..
148  */
149 static struct resource data_resource = {
150         .name   = "Kernel data",
151         .start  = 0,
152         .end    = 0,
153         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
154 };
155
156 static struct resource code_resource = {
157         .name   = "Kernel code",
158         .start  = 0,
159         .end    = 0,
160         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
161 };
162
163 static struct resource bss_resource = {
164         .name   = "Kernel bss",
165         .start  = 0,
166         .end    = 0,
167         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
168 };
169
170
171 #ifdef CONFIG_X86_32
172 /* cpu data as detected by the assembly code in head.S */
173 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data = {
174         .wp_works_ok = -1,
175 };
176 /* common cpu data for all cpus */
177 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {
178         .wp_works_ok = -1,
179 };
180 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
181
182 unsigned int def_to_bigsmp;
183
184 /* for MCA, but anyone else can use it if they want */
185 unsigned int machine_id;
186 unsigned int machine_submodel_id;
187 unsigned int BIOS_revision;
188
189 struct apm_info apm_info;
190 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
191
192 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
193         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
194 struct ist_info ist_info;
195 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
196 #else
197 struct ist_info ist_info;
198 #endif
199
200 #else
201 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {
202         .x86_phys_bits = MAX_PHYSMEM_BITS,
203 };
204 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
205 #endif
206
207
208 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
209 __visible unsigned long mmu_cr4_features;
210 #else
211 __visible unsigned long mmu_cr4_features = X86_CR4_PAE;
212 #endif
213
214 /* Boot loader ID and version as integers, for the benefit of proc_dointvec */
215 int bootloader_type, bootloader_version;
216
217 /*
218  * Setup options
219  */
220 struct screen_info screen_info;
221 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
222 struct edid_info edid_info;
223 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
224
225 extern int root_mountflags;
226
227 unsigned long saved_video_mode;
228
229 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
230 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
231 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
232
233 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
234 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
235 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
236 #endif
237
238 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
239 struct edd edd;
240 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
241 EXPORT_SYMBOL(edd);
242 #endif
243 /**
244  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
245  *              from boot_params into a safe place.
246  *
247  */
248 static inline void __init copy_edd(void)
249 {
250      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
251             sizeof(edd.mbr_signature));
252      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
253      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
254      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
255 }
256 #else
257 static inline void __init copy_edd(void)
258 {
259 }
260 #endif
261
262 void * __init extend_brk(size_t size, size_t align)
263 {
264         size_t mask = align - 1;
265         void *ret;
266
267         BUG_ON(_brk_start == 0);
268         BUG_ON(align & mask);
269
270         _brk_end = (_brk_end + mask) & ~mask;
271         BUG_ON((char *)(_brk_end + size) > __brk_limit);
272
273         ret = (void *)_brk_end;
274         _brk_end += size;
275
276         memset(ret, 0, size);
277
278         return ret;
279 }
280
281 #ifdef CONFIG_X86_32
282 static void __init cleanup_highmap(void)
283 {
284 }
285 #endif
286
287 static void __init reserve_brk(void)
288 {
289         if (_brk_end > _brk_start)
290                 memblock_reserve(__pa_symbol(_brk_start),
291                                  _brk_end - _brk_start);
292
293         /* Mark brk area as locked down and no longer taking any
294            new allocations */
295         _brk_start = 0;
296 }
297
298 u64 relocated_ramdisk;
299
300 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
301
302 static u64 __init get_ramdisk_image(void)
303 {
304         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
305
306         ramdisk_image |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_image << 32;
307
308         return ramdisk_image;
309 }
310 static u64 __init get_ramdisk_size(void)
311 {
312         u64 ramdisk_size = boot_params.hdr.ramdisk_size;
313
314         ramdisk_size |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_size << 32;
315
316         return ramdisk_size;
317 }
318
319 #define MAX_MAP_CHUNK   (NR_FIX_BTMAPS << PAGE_SHIFT)
320 static void __init relocate_initrd(void)
321 {
322         /* Assume only end is not page aligned */
323         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
324         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
325         u64 area_size     = PAGE_ALIGN(ramdisk_size);
326         unsigned long slop, clen, mapaddr;
327         char *p, *q;
328
329         /* We need to move the initrd down into directly mapped mem */
330         relocated_ramdisk = memblock_find_in_range(0, PFN_PHYS(max_pfn_mapped),
331                                                    area_size, PAGE_SIZE);
332
333         if (!relocated_ramdisk)
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(relocated_ramdisk, area_size);
340         initrd_start = relocated_ramdisk + PAGE_OFFSET;
341         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
342         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n",
343                relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + 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                 relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + 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, pa_next;
431
432         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
433         while (pa_data) {
434                 u32 data_len, map_len, data_type;
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                 data_type = data->type;
441                 pa_next = data->next;
442                 early_iounmap(data, map_len);
443
444                 switch (data_type) {
445                 case SETUP_E820_EXT:
446                         parse_e820_ext(pa_data, data_len);
447                         break;
448                 case SETUP_DTB:
449                         add_dtb(pa_data);
450                         break;
451                 default:
452                         break;
453                 }
454                 pa_data = pa_next;
455         }
456 }
457
458 static void __init e820_reserve_setup_data(void)
459 {
460         struct setup_data *data;
461         u64 pa_data;
462         int found = 0;
463
464         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
465         while (pa_data) {
466                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
467                 e820_update_range(pa_data, sizeof(*data)+data->len,
468                          E820_RAM, E820_RESERVED_KERN);
469                 found = 1;
470                 pa_data = data->next;
471                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
472         }
473         if (!found)
474                 return;
475
476         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
477         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
478         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
479         e820_print_map("reserve setup_data");
480 }
481
482 static void __init memblock_x86_reserve_range_setup_data(void)
483 {
484         struct setup_data *data;
485         u64 pa_data;
486
487         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
488         while (pa_data) {
489                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
490                 memblock_reserve(pa_data, sizeof(*data) + data->len);
491                 pa_data = data->next;
492                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
493         }
494 }
495
496 /*
497  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
498  */
499
500 #ifdef CONFIG_KEXEC
501
502 /*
503  * Keep the crash kernel below this limit.  On 32 bits earlier kernels
504  * would limit the kernel to the low 512 MiB due to mapping restrictions.
505  * On 64bit, old kexec-tools need to under 896MiB.
506  */
507 #ifdef CONFIG_X86_32
508 # define CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX      (512 << 20)
509 # define CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX     (512 << 20)
510 #else
511 # define CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX      (896UL<<20)
512 # define CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX     MAXMEM
513 #endif
514
515 static void __init reserve_crashkernel_low(void)
516 {
517 #ifdef CONFIG_X86_64
518         const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
519         unsigned long long low_base = 0, low_size = 0;
520         unsigned long total_low_mem;
521         unsigned long long base;
522         bool auto_set = false;
523         int ret;
524
525         total_low_mem = memblock_mem_size(1UL<<(32-PAGE_SHIFT));
526         /* crashkernel=Y,low */
527         ret = parse_crashkernel_low(boot_command_line, total_low_mem,
528                                                 &low_size, &base);
529         if (ret != 0) {
530                 /*
531                  * two parts from lib/swiotlb.c:
532                  *      swiotlb size: user specified with swiotlb= or default.
533                  *      swiotlb overflow buffer: now is hardcoded to 32k.
534                  *              We round it to 8M for other buffers that
535                  *              may need to stay low too.
536                  */
537                 low_size = swiotlb_size_or_default() + (8UL<<20);
538                 auto_set = true;
539         } else {
540                 /* passed with crashkernel=0,low ? */
541                 if (!low_size)
542                         return;
543         }
544
545         low_base = memblock_find_in_range(low_size, (1ULL<<32),
546                                         low_size, alignment);
547
548         if (!low_base) {
549                 if (!auto_set)
550                         pr_info("crashkernel low reservation failed - No suitable area found.\n");
551
552                 return;
553         }
554
555         memblock_reserve(low_base, low_size);
556         pr_info("Reserving %ldMB of low memory at %ldMB for crashkernel (System low RAM: %ldMB)\n",
557                         (unsigned long)(low_size >> 20),
558                         (unsigned long)(low_base >> 20),
559                         (unsigned long)(total_low_mem >> 20));
560         crashk_low_res.start = low_base;
561         crashk_low_res.end   = low_base + low_size - 1;
562         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_low_res);
563 #endif
564 }
565
566 static void __init reserve_crashkernel(void)
567 {
568         const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
569         unsigned long long total_mem;
570         unsigned long long crash_size, crash_base;
571         bool high = false;
572         int ret;
573
574         total_mem = memblock_phys_mem_size();
575
576         /* crashkernel=XM */
577         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
578                         &crash_size, &crash_base);
579         if (ret != 0 || crash_size <= 0) {
580                 /* crashkernel=X,high */
581                 ret = parse_crashkernel_high(boot_command_line, total_mem,
582                                 &crash_size, &crash_base);
583                 if (ret != 0 || crash_size <= 0)
584                         return;
585                 high = true;
586         }
587
588         /* 0 means: find the address automatically */
589         if (crash_base <= 0) {
590                 /*
591                  *  kexec want bzImage is below CRASH_KERNEL_ADDR_MAX
592                  */
593                 crash_base = memblock_find_in_range(alignment,
594                                         high ? CRASH_KERNEL_ADDR_HIGH_MAX :
595                                                CRASH_KERNEL_ADDR_LOW_MAX,
596                                         crash_size, alignment);
597
598                 if (!crash_base) {
599                         pr_info("crashkernel reservation failed - No suitable area found.\n");
600                         return;
601                 }
602
603         } else {
604                 unsigned long long start;
605
606                 start = memblock_find_in_range(crash_base,
607                                  crash_base + crash_size, crash_size, 1<<20);
608                 if (start != crash_base) {
609                         pr_info("crashkernel reservation failed - memory is in use.\n");
610                         return;
611                 }
612         }
613         memblock_reserve(crash_base, crash_size);
614
615         printk(KERN_INFO "Reserving %ldMB of memory at %ldMB "
616                         "for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
617                         (unsigned long)(crash_size >> 20),
618                         (unsigned long)(crash_base >> 20),
619                         (unsigned long)(total_mem >> 20));
620
621         crashk_res.start = crash_base;
622         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
623         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
624
625         if (crash_base >= (1ULL<<32))
626                 reserve_crashkernel_low();
627 }
628 #else
629 static void __init reserve_crashkernel(void)
630 {
631 }
632 #endif
633
634 static struct resource standard_io_resources[] = {
635         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
636                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
637         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
638                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
639         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
640                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
641         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
642                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
643         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
644                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
645         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
646                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
647         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
648                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
649         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
650                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
651         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
652                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
653         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
654                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
655 };
656
657 void __init reserve_standard_io_resources(void)
658 {
659         int i;
660
661         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
662         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
663                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
664
665 }
666
667 static __init void reserve_ibft_region(void)
668 {
669         unsigned long addr, size = 0;
670
671         addr = find_ibft_region(&size);
672
673         if (size)
674                 memblock_reserve(addr, size);
675 }
676
677 static bool __init snb_gfx_workaround_needed(void)
678 {
679 #ifdef CONFIG_PCI
680         int i;
681         u16 vendor, devid;
682         static const __initconst u16 snb_ids[] = {
683                 0x0102,
684                 0x0112,
685                 0x0122,
686                 0x0106,
687                 0x0116,
688                 0x0126,
689                 0x010a,
690         };
691
692         /* Assume no if something weird is going on with PCI */
693         if (!early_pci_allowed())
694                 return false;
695
696         vendor = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_VENDOR_ID);
697         if (vendor != 0x8086)
698                 return false;
699
700         devid = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_DEVICE_ID);
701         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snb_ids); i++)
702                 if (devid == snb_ids[i])
703                         return true;
704 #endif
705
706         return false;
707 }
708
709 /*
710  * Sandy Bridge graphics has trouble with certain ranges, exclude
711  * them from allocation.
712  */
713 static void __init trim_snb_memory(void)
714 {
715         static const __initconst unsigned long bad_pages[] = {
716                 0x20050000,
717                 0x20110000,
718                 0x20130000,
719                 0x20138000,
720                 0x40004000,
721         };
722         int i;
723
724         if (!snb_gfx_workaround_needed())
725                 return;
726
727         printk(KERN_DEBUG "reserving inaccessible SNB gfx pages\n");
728
729         /*
730          * Reserve all memory below the 1 MB mark that has not
731          * already been reserved.
732          */
733         memblock_reserve(0, 1<<20);
734         
735         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bad_pages); i++) {
736                 if (memblock_reserve(bad_pages[i], PAGE_SIZE))
737                         printk(KERN_WARNING "failed to reserve 0x%08lx\n",
738                                bad_pages[i]);
739         }
740 }
741
742 /*
743  * Here we put platform-specific memory range workarounds, i.e.
744  * memory known to be corrupt or otherwise in need to be reserved on
745  * specific platforms.
746  *
747  * If this gets used more widely it could use a real dispatch mechanism.
748  */
749 static void __init trim_platform_memory_ranges(void)
750 {
751         trim_snb_memory();
752 }
753
754 static void __init trim_bios_range(void)
755 {
756         /*
757          * A special case is the first 4Kb of memory;
758          * This is a BIOS owned area, not kernel ram, but generally
759          * not listed as such in the E820 table.
760          *
761          * This typically reserves additional memory (64KiB by default)
762          * since some BIOSes are known to corrupt low memory.  See the
763          * Kconfig help text for X86_RESERVE_LOW.
764          */
765         e820_update_range(0, PAGE_SIZE, E820_RAM, E820_RESERVED);
766
767         /*
768          * special case: Some BIOSen report the PC BIOS
769          * area (640->1Mb) as ram even though it is not.
770          * take them out.
771          */
772         e820_remove_range(BIOS_BEGIN, BIOS_END - BIOS_BEGIN, E820_RAM, 1);
773
774         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
775 }
776
777 /* called before trim_bios_range() to spare extra sanitize */
778 static void __init e820_add_kernel_range(void)
779 {
780         u64 start = __pa_symbol(_text);
781         u64 size = __pa_symbol(_end) - start;
782
783         /*
784          * Complain if .text .data and .bss are not marked as E820_RAM and
785          * attempt to fix it by adding the range. We may have a confused BIOS,
786          * or the user may have used memmap=exactmap or memmap=xxM$yyM to
787          * exclude kernel range. If we really are running on top non-RAM,
788          * we will crash later anyways.
789          */
790         if (e820_all_mapped(start, start + size, E820_RAM))
791                 return;
792
793         pr_warn(".text .data .bss are not marked as E820_RAM!\n");
794         e820_remove_range(start, size, E820_RAM, 0);
795         e820_add_region(start, size, E820_RAM);
796 }
797
798 static unsigned reserve_low = CONFIG_X86_RESERVE_LOW << 10;
799
800 static int __init parse_reservelow(char *p)
801 {
802         unsigned long long size;
803
804         if (!p)
805                 return -EINVAL;
806
807         size = memparse(p, &p);
808
809         if (size < 4096)
810                 size = 4096;
811
812         if (size > 640*1024)
813                 size = 640*1024;
814
815         reserve_low = size;
816
817         return 0;
818 }
819
820 early_param("reservelow", parse_reservelow);
821
822 static void __init trim_low_memory_range(void)
823 {
824         memblock_reserve(0, ALIGN(reserve_low, PAGE_SIZE));
825 }
826         
827 /*
828  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
829  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
830  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
831  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
832  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
833  */
834 /*
835  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
836  *
837  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
838  */
839
840 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
841 {
842         memblock_reserve(__pa_symbol(_text),
843                          (unsigned long)__bss_stop - (unsigned long)_text);
844
845         early_reserve_initrd();
846
847         /*
848          * At this point everything still needed from the boot loader
849          * or BIOS or kernel text should be early reserved or marked not
850          * RAM in e820. All other memory is free game.
851          */
852
853 #ifdef CONFIG_X86_32
854         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
855         visws_early_detect();
856
857         /*
858          * copy kernel address range established so far and switch
859          * to the proper swapper page table
860          */
861         clone_pgd_range(swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
862                         initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
863                         KERNEL_PGD_PTRS);
864
865         load_cr3(swapper_pg_dir);
866         __flush_tlb_all();
867 #else
868         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
869 #endif
870
871         /*
872          * If we have OLPC OFW, we might end up relocating the fixmap due to
873          * reserve_top(), so do this before touching the ioremap area.
874          */
875         olpc_ofw_detect();
876
877         early_trap_init();
878         early_cpu_init();
879         early_ioremap_init();
880
881         setup_olpc_ofw_pgd();
882
883         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
884         screen_info = boot_params.screen_info;
885         edid_info = boot_params.edid_info;
886 #ifdef CONFIG_X86_32
887         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
888         ist_info = boot_params.ist_info;
889         if (boot_params.sys_desc_table.length != 0) {
890                 machine_id = boot_params.sys_desc_table.table[0];
891                 machine_submodel_id = boot_params.sys_desc_table.table[1];
892                 BIOS_revision = boot_params.sys_desc_table.table[2];
893         }
894 #endif
895         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
896         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
897         if ((bootloader_type >> 4) == 0xe) {
898                 bootloader_type &= 0xf;
899                 bootloader_type |= (boot_params.hdr.ext_loader_type+0x10) << 4;
900         }
901         bootloader_version  = bootloader_type & 0xf;
902         bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
903
904 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
905         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
906         rd_prompt = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
907         rd_doload = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
908 #endif
909 #ifdef CONFIG_EFI
910         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
911                      "EL32", 4)) {
912                 set_bit(EFI_BOOT, &x86_efi_facility);
913         } else if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
914                      "EL64", 4)) {
915                 set_bit(EFI_BOOT, &x86_efi_facility);
916                 set_bit(EFI_64BIT, &x86_efi_facility);
917         }
918
919         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
920                 efi_memblock_x86_reserve_range();
921 #endif
922
923         x86_init.oem.arch_setup();
924
925         iomem_resource.end = (1ULL << boot_cpu_data.x86_phys_bits) - 1;
926         setup_memory_map();
927         parse_setup_data();
928         /* update the e820_saved too */
929         e820_reserve_setup_data();
930
931         copy_edd();
932
933         if (!boot_params.hdr.root_flags)
934                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
935         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
936         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
937         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
938         init_mm.brk = _brk_end;
939
940         code_resource.start = __pa_symbol(_text);
941         code_resource.end = __pa_symbol(_etext)-1;
942         data_resource.start = __pa_symbol(_etext);
943         data_resource.end = __pa_symbol(_edata)-1;
944         bss_resource.start = __pa_symbol(__bss_start);
945         bss_resource.end = __pa_symbol(__bss_stop)-1;
946
947 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
948 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
949         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
950 #else
951         if (builtin_cmdline[0]) {
952                 /* append boot loader cmdline to builtin */
953                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
954                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
955                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
956         }
957 #endif
958 #endif
959
960         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
961         *cmdline_p = command_line;
962
963         /*
964          * x86_configure_nx() is called before parse_early_param() to detect
965          * whether hardware doesn't support NX (so that the early EHCI debug
966          * console setup can safely call set_fixmap()). It may then be called
967          * again from within noexec_setup() during parsing early parameters
968          * to honor the respective command line option.
969          */
970         x86_configure_nx();
971
972         parse_early_param();
973
974         x86_report_nx();
975
976         /* after early param, so could get panic from serial */
977         memblock_x86_reserve_range_setup_data();
978
979         if (acpi_mps_check()) {
980 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
981                 disable_apic = 1;
982 #endif
983                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
984         }
985
986 #ifdef CONFIG_PCI
987         if (pci_early_dump_regs)
988                 early_dump_pci_devices();
989 #endif
990
991         finish_e820_parsing();
992
993         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
994                 efi_init();
995
996         dmi_scan_machine();
997         dmi_memdev_walk();
998         dmi_set_dump_stack_arch_desc();
999
1000         /*
1001          * VMware detection requires dmi to be available, so this
1002          * needs to be done after dmi_scan_machine, for the BP.
1003          */
1004         init_hypervisor_platform();
1005
1006         x86_init.resources.probe_roms();
1007
1008         /* after parse_early_param, so could debug it */
1009         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
1010         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
1011         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
1012
1013         e820_add_kernel_range();
1014         trim_bios_range();
1015 #ifdef CONFIG_X86_32
1016         if (ppro_with_ram_bug()) {
1017                 e820_update_range(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_RAM,
1018                                   E820_RESERVED);
1019                 sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
1020                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
1021                 e820_print_map("bad_ppro");
1022         }
1023 #else
1024         early_gart_iommu_check();
1025 #endif
1026
1027         /*
1028          * partially used pages are not usable - thus
1029          * we are rounding upwards:
1030          */
1031         max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
1032
1033         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
1034         mtrr_bp_init();
1035         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
1036                 max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
1037
1038 #ifdef CONFIG_X86_32
1039         /* max_low_pfn get updated here */
1040         find_low_pfn_range();
1041 #else
1042         check_x2apic();
1043
1044         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
1045         /* need this before calling reserve_initrd */
1046         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
1047                 max_low_pfn = e820_end_of_low_ram_pfn();
1048         else
1049                 max_low_pfn = max_pfn;
1050
1051         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
1052 #endif
1053
1054         /*
1055          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
1056          */
1057         find_smp_config();
1058
1059         reserve_ibft_region();
1060
1061         early_alloc_pgt_buf();
1062
1063         /*
1064          * Need to conclude brk, before memblock_x86_fill()
1065          *  it could use memblock_find_in_range, could overlap with
1066          *  brk area.
1067          */
1068         reserve_brk();
1069
1070         cleanup_highmap();
1071
1072         memblock_set_current_limit(ISA_END_ADDRESS);
1073         memblock_x86_fill();
1074
1075         /*
1076          * The EFI specification says that boot service code won't be called
1077          * after ExitBootServices(). This is, in fact, a lie.
1078          */
1079         if (efi_enabled(EFI_MEMMAP))
1080                 efi_reserve_boot_services();
1081
1082         /* preallocate 4k for mptable mpc */
1083         early_reserve_e820_mpc_new();
1084
1085 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1086         setup_bios_corruption_check();
1087 #endif
1088
1089 #ifdef CONFIG_X86_32
1090         printk(KERN_DEBUG "initial memory mapped: [mem 0x00000000-%#010lx]\n",
1091                         (max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT) - 1);
1092 #endif
1093
1094         reserve_real_mode();
1095
1096         trim_platform_memory_ranges();
1097         trim_low_memory_range();
1098
1099         init_mem_mapping();
1100
1101         early_trap_pf_init();
1102
1103         setup_real_mode();
1104
1105         memblock_set_current_limit(get_max_mapped());
1106         dma_contiguous_reserve(0);
1107
1108         /*
1109          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
1110          */
1111
1112 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
1113         if (init_ohci1394_dma_early)
1114                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
1115 #endif
1116         /* Allocate bigger log buffer */
1117         setup_log_buf(1);
1118
1119         reserve_initrd();
1120
1121 #if defined(CONFIG_ACPI) && defined(CONFIG_BLK_DEV_INITRD)
1122         acpi_initrd_override((void *)initrd_start, initrd_end - initrd_start);
1123 #endif
1124
1125         vsmp_init();
1126
1127         io_delay_init();
1128
1129         /*
1130          * Parse the ACPI tables for possible boot-time SMP configuration.
1131          */
1132         acpi_boot_table_init();
1133
1134         early_acpi_boot_init();
1135
1136         initmem_init();
1137
1138         /*
1139          * Reserve memory for crash kernel after SRAT is parsed so that it
1140          * won't consume hotpluggable memory.
1141          */
1142         reserve_crashkernel();
1143
1144         memblock_find_dma_reserve();
1145
1146 #ifdef CONFIG_KVM_GUEST
1147         kvmclock_init();
1148 #endif
1149
1150         x86_init.paging.pagetable_init();
1151
1152         if (boot_cpu_data.cpuid_level >= 0) {
1153                 /* A CPU has %cr4 if and only if it has CPUID */
1154                 mmu_cr4_features = read_cr4();
1155                 if (trampoline_cr4_features)
1156                         *trampoline_cr4_features = mmu_cr4_features;
1157         }
1158
1159 #ifdef CONFIG_X86_32
1160         /* sync back kernel address range */
1161         clone_pgd_range(initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
1162                         swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
1163                         KERNEL_PGD_PTRS);
1164 #endif
1165
1166         tboot_probe();
1167
1168 #ifdef CONFIG_X86_64
1169         map_vsyscall();
1170 #endif
1171
1172         generic_apic_probe();
1173
1174         early_quirks();
1175
1176         /*
1177          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
1178          */
1179         acpi_boot_init();
1180         sfi_init();
1181         x86_dtb_init();
1182
1183         /*
1184          * get boot-time SMP configuration:
1185          */
1186         if (smp_found_config)
1187                 get_smp_config();
1188
1189         prefill_possible_map();
1190
1191         init_cpu_to_node();
1192
1193         init_apic_mappings();
1194         if (x86_io_apic_ops.init)
1195                 x86_io_apic_ops.init();
1196
1197         kvm_guest_init();
1198
1199         e820_reserve_resources();
1200         e820_mark_nosave_regions(max_low_pfn);
1201
1202         x86_init.resources.reserve_resources();
1203
1204         e820_setup_gap();
1205
1206 #ifdef CONFIG_VT
1207 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
1208         if (!efi_enabled(EFI_BOOT) || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
1209                 conswitchp = &vga_con;
1210 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
1211         conswitchp = &dummy_con;
1212 #endif
1213 #endif
1214         x86_init.oem.banner();
1215
1216         x86_init.timers.wallclock_init();
1217
1218         mcheck_init();
1219
1220         arch_init_ideal_nops();
1221
1222         register_refined_jiffies(CLOCK_TICK_RATE);
1223
1224 #ifdef CONFIG_EFI
1225         /* Once setup is done above, unmap the EFI memory map on
1226          * mismatched firmware/kernel archtectures since there is no
1227          * support for runtime services.
1228          */
1229         if (efi_enabled(EFI_BOOT) && !efi_is_native()) {
1230                 pr_info("efi: Setup done, disabling due to 32/64-bit mismatch\n");
1231                 efi_unmap_memmap();
1232         }
1233 #endif
1234 }
1235
1236 #ifdef CONFIG_X86_32
1237
1238 static struct resource video_ram_resource = {
1239         .name   = "Video RAM area",
1240         .start  = 0xa0000,
1241         .end    = 0xbffff,
1242         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
1243 };
1244
1245 void __init i386_reserve_resources(void)
1246 {
1247         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
1248         reserve_standard_io_resources();
1249 }
1250
1251 #endif /* CONFIG_X86_32 */