Merge tag 'devicetree-for-linus' of git://git.secretlab.ca/git/linux
[cascardo/linux.git] / arch / powerpc / kernel / prom.c
1 /*
2  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
3  *
4  * Paul Mackerras       August 1996.
5  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
6  * 
7  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
8  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com 
9  *
10  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
11  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
12  *      as published by the Free Software Foundation; either version
13  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
14  */
15
16 #undef DEBUG
17
18 #include <stdarg.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/string.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/threads.h>
23 #include <linux/spinlock.h>
24 #include <linux/types.h>
25 #include <linux/pci.h>
26 #include <linux/stringify.h>
27 #include <linux/delay.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/bitops.h>
30 #include <linux/export.h>
31 #include <linux/kexec.h>
32 #include <linux/irq.h>
33 #include <linux/memblock.h>
34 #include <linux/of.h>
35 #include <linux/of_fdt.h>
36 #include <linux/libfdt.h>
37
38 #include <asm/prom.h>
39 #include <asm/rtas.h>
40 #include <asm/page.h>
41 #include <asm/processor.h>
42 #include <asm/irq.h>
43 #include <asm/io.h>
44 #include <asm/kdump.h>
45 #include <asm/smp.h>
46 #include <asm/mmu.h>
47 #include <asm/paca.h>
48 #include <asm/pgtable.h>
49 #include <asm/pci.h>
50 #include <asm/iommu.h>
51 #include <asm/btext.h>
52 #include <asm/sections.h>
53 #include <asm/machdep.h>
54 #include <asm/pci-bridge.h>
55 #include <asm/kexec.h>
56 #include <asm/opal.h>
57 #include <asm/fadump.h>
58 #include <asm/debug.h>
59
60 #include <mm/mmu_decl.h>
61
62 #ifdef DEBUG
63 #define DBG(fmt...) printk(KERN_ERR fmt)
64 #else
65 #define DBG(fmt...)
66 #endif
67
68 #ifdef CONFIG_PPC64
69 int __initdata iommu_is_off;
70 int __initdata iommu_force_on;
71 unsigned long tce_alloc_start, tce_alloc_end;
72 u64 ppc64_rma_size;
73 #endif
74 static phys_addr_t first_memblock_size;
75 static int __initdata boot_cpu_count;
76
77 static int __init early_parse_mem(char *p)
78 {
79         if (!p)
80                 return 1;
81
82         memory_limit = PAGE_ALIGN(memparse(p, &p));
83         DBG("memory limit = 0x%llx\n", memory_limit);
84
85         return 0;
86 }
87 early_param("mem", early_parse_mem);
88
89 /*
90  * overlaps_initrd - check for overlap with page aligned extension of
91  * initrd.
92  */
93 static inline int overlaps_initrd(unsigned long start, unsigned long size)
94 {
95 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
96         if (!initrd_start)
97                 return 0;
98
99         return  (start + size) > _ALIGN_DOWN(initrd_start, PAGE_SIZE) &&
100                         start <= _ALIGN_UP(initrd_end, PAGE_SIZE);
101 #else
102         return 0;
103 #endif
104 }
105
106 /**
107  * move_device_tree - move tree to an unused area, if needed.
108  *
109  * The device tree may be allocated beyond our memory limit, or inside the
110  * crash kernel region for kdump, or within the page aligned range of initrd.
111  * If so, move it out of the way.
112  */
113 static void __init move_device_tree(void)
114 {
115         unsigned long start, size;
116         void *p;
117
118         DBG("-> move_device_tree\n");
119
120         start = __pa(initial_boot_params);
121         size = fdt_totalsize(initial_boot_params);
122
123         if ((memory_limit && (start + size) > PHYSICAL_START + memory_limit) ||
124                         overlaps_crashkernel(start, size) ||
125                         overlaps_initrd(start, size)) {
126                 p = __va(memblock_alloc(size, PAGE_SIZE));
127                 memcpy(p, initial_boot_params, size);
128                 initial_boot_params = p;
129                 DBG("Moved device tree to 0x%p\n", p);
130         }
131
132         DBG("<- move_device_tree\n");
133 }
134
135 /*
136  * ibm,pa-features is a per-cpu property that contains a string of
137  * attribute descriptors, each of which has a 2 byte header plus up
138  * to 254 bytes worth of processor attribute bits.  First header
139  * byte specifies the number of bytes following the header.
140  * Second header byte is an "attribute-specifier" type, of which
141  * zero is the only currently-defined value.
142  * Implementation:  Pass in the byte and bit offset for the feature
143  * that we are interested in.  The function will return -1 if the
144  * pa-features property is missing, or a 1/0 to indicate if the feature
145  * is supported/not supported.  Note that the bit numbers are
146  * big-endian to match the definition in PAPR.
147  */
148 static struct ibm_pa_feature {
149         unsigned long   cpu_features;   /* CPU_FTR_xxx bit */
150         unsigned long   mmu_features;   /* MMU_FTR_xxx bit */
151         unsigned int    cpu_user_ftrs;  /* PPC_FEATURE_xxx bit */
152         unsigned char   pabyte;         /* byte number in ibm,pa-features */
153         unsigned char   pabit;          /* bit number (big-endian) */
154         unsigned char   invert;         /* if 1, pa bit set => clear feature */
155 } ibm_pa_features[] __initdata = {
156         {0, 0, PPC_FEATURE_HAS_MMU,     0, 0, 0},
157         {0, 0, PPC_FEATURE_HAS_FPU,     0, 1, 0},
158         {CPU_FTR_CTRL, 0, 0,            0, 3, 0},
159         {CPU_FTR_NOEXECUTE, 0, 0,       0, 6, 0},
160         {CPU_FTR_NODSISRALIGN, 0, 0,    1, 1, 1},
161         {0, MMU_FTR_CI_LARGE_PAGE, 0,   1, 2, 0},
162         {CPU_FTR_REAL_LE, PPC_FEATURE_TRUE_LE, 5, 0, 0},
163 };
164
165 static void __init scan_features(unsigned long node, const unsigned char *ftrs,
166                                  unsigned long tablelen,
167                                  struct ibm_pa_feature *fp,
168                                  unsigned long ft_size)
169 {
170         unsigned long i, len, bit;
171
172         /* find descriptor with type == 0 */
173         for (;;) {
174                 if (tablelen < 3)
175                         return;
176                 len = 2 + ftrs[0];
177                 if (tablelen < len)
178                         return;         /* descriptor 0 not found */
179                 if (ftrs[1] == 0)
180                         break;
181                 tablelen -= len;
182                 ftrs += len;
183         }
184
185         /* loop over bits we know about */
186         for (i = 0; i < ft_size; ++i, ++fp) {
187                 if (fp->pabyte >= ftrs[0])
188                         continue;
189                 bit = (ftrs[2 + fp->pabyte] >> (7 - fp->pabit)) & 1;
190                 if (bit ^ fp->invert) {
191                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_features;
192                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftrs;
193                         cur_cpu_spec->mmu_features |= fp->mmu_features;
194                 } else {
195                         cur_cpu_spec->cpu_features &= ~fp->cpu_features;
196                         cur_cpu_spec->cpu_user_features &= ~fp->cpu_user_ftrs;
197                         cur_cpu_spec->mmu_features &= ~fp->mmu_features;
198                 }
199         }
200 }
201
202 static void __init check_cpu_pa_features(unsigned long node)
203 {
204         const unsigned char *pa_ftrs;
205         int tablelen;
206
207         pa_ftrs = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,pa-features", &tablelen);
208         if (pa_ftrs == NULL)
209                 return;
210
211         scan_features(node, pa_ftrs, tablelen,
212                       ibm_pa_features, ARRAY_SIZE(ibm_pa_features));
213 }
214
215 #ifdef CONFIG_PPC_STD_MMU_64
216 static void __init check_cpu_slb_size(unsigned long node)
217 {
218         const __be32 *slb_size_ptr;
219
220         slb_size_ptr = of_get_flat_dt_prop(node, "slb-size", NULL);
221         if (slb_size_ptr != NULL) {
222                 mmu_slb_size = be32_to_cpup(slb_size_ptr);
223                 return;
224         }
225         slb_size_ptr = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,slb-size", NULL);
226         if (slb_size_ptr != NULL) {
227                 mmu_slb_size = be32_to_cpup(slb_size_ptr);
228         }
229 }
230 #else
231 #define check_cpu_slb_size(node) do { } while(0)
232 #endif
233
234 static struct feature_property {
235         const char *name;
236         u32 min_value;
237         unsigned long cpu_feature;
238         unsigned long cpu_user_ftr;
239 } feature_properties[] __initdata = {
240 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
241         {"altivec", 0, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
242         {"ibm,vmx", 1, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
243 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
244 #ifdef CONFIG_VSX
245         /* Yes, this _really_ is ibm,vmx == 2 to enable VSX */
246         {"ibm,vmx", 2, CPU_FTR_VSX, PPC_FEATURE_HAS_VSX},
247 #endif /* CONFIG_VSX */
248 #ifdef CONFIG_PPC64
249         {"ibm,dfp", 1, 0, PPC_FEATURE_HAS_DFP},
250         {"ibm,purr", 1, CPU_FTR_PURR, 0},
251         {"ibm,spurr", 1, CPU_FTR_SPURR, 0},
252 #endif /* CONFIG_PPC64 */
253 };
254
255 #if defined(CONFIG_44x) && defined(CONFIG_PPC_FPU)
256 static inline void identical_pvr_fixup(unsigned long node)
257 {
258         unsigned int pvr;
259         const char *model = of_get_flat_dt_prop(node, "model", NULL);
260
261         /*
262          * Since 440GR(x)/440EP(x) processors have the same pvr,
263          * we check the node path and set bit 28 in the cur_cpu_spec
264          * pvr for EP(x) processor version. This bit is always 0 in
265          * the "real" pvr. Then we call identify_cpu again with
266          * the new logical pvr to enable FPU support.
267          */
268         if (model && strstr(model, "440EP")) {
269                 pvr = cur_cpu_spec->pvr_value | 0x8;
270                 identify_cpu(0, pvr);
271                 DBG("Using logical pvr %x for %s\n", pvr, model);
272         }
273 }
274 #else
275 #define identical_pvr_fixup(node) do { } while(0)
276 #endif
277
278 static void __init check_cpu_feature_properties(unsigned long node)
279 {
280         unsigned long i;
281         struct feature_property *fp = feature_properties;
282         const __be32 *prop;
283
284         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(feature_properties); ++i, ++fp) {
285                 prop = of_get_flat_dt_prop(node, fp->name, NULL);
286                 if (prop && be32_to_cpup(prop) >= fp->min_value) {
287                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_feature;
288                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftr;
289                 }
290         }
291 }
292
293 static int __init early_init_dt_scan_cpus(unsigned long node,
294                                           const char *uname, int depth,
295                                           void *data)
296 {
297         const char *type = of_get_flat_dt_prop(node, "device_type", NULL);
298         const __be32 *prop;
299         const __be32 *intserv;
300         int i, nthreads;
301         int len;
302         int found = -1;
303         int found_thread = 0;
304
305         /* We are scanning "cpu" nodes only */
306         if (type == NULL || strcmp(type, "cpu") != 0)
307                 return 0;
308
309         /* Get physical cpuid */
310         intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,ppc-interrupt-server#s", &len);
311         if (!intserv)
312                 intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "reg", &len);
313
314         nthreads = len / sizeof(int);
315
316         /*
317          * Now see if any of these threads match our boot cpu.
318          * NOTE: This must match the parsing done in smp_setup_cpu_maps.
319          */
320         for (i = 0; i < nthreads; i++) {
321                 /*
322                  * version 2 of the kexec param format adds the phys cpuid of
323                  * booted proc.
324                  */
325                 if (fdt_version(initial_boot_params) >= 2) {
326                         if (be32_to_cpu(intserv[i]) ==
327                             fdt_boot_cpuid_phys(initial_boot_params)) {
328                                 found = boot_cpu_count;
329                                 found_thread = i;
330                         }
331                 } else {
332                         /*
333                          * Check if it's the boot-cpu, set it's hw index now,
334                          * unfortunately this format did not support booting
335                          * off secondary threads.
336                          */
337                         if (of_get_flat_dt_prop(node,
338                                         "linux,boot-cpu", NULL) != NULL)
339                                 found = boot_cpu_count;
340                 }
341 #ifdef CONFIG_SMP
342                 /* logical cpu id is always 0 on UP kernels */
343                 boot_cpu_count++;
344 #endif
345         }
346
347         /* Not the boot CPU */
348         if (found < 0)
349                 return 0;
350
351         DBG("boot cpu: logical %d physical %d\n", found,
352             be32_to_cpu(intserv[found_thread]));
353         boot_cpuid = found;
354         set_hard_smp_processor_id(found, be32_to_cpu(intserv[found_thread]));
355
356         /*
357          * PAPR defines "logical" PVR values for cpus that
358          * meet various levels of the architecture:
359          * 0x0f000001   Architecture version 2.04
360          * 0x0f000002   Architecture version 2.05
361          * If the cpu-version property in the cpu node contains
362          * such a value, we call identify_cpu again with the
363          * logical PVR value in order to use the cpu feature
364          * bits appropriate for the architecture level.
365          *
366          * A POWER6 partition in "POWER6 architected" mode
367          * uses the 0x0f000002 PVR value; in POWER5+ mode
368          * it uses 0x0f000001.
369          */
370         prop = of_get_flat_dt_prop(node, "cpu-version", NULL);
371         if (prop && (be32_to_cpup(prop) & 0xff000000) == 0x0f000000)
372                 identify_cpu(0, be32_to_cpup(prop));
373
374         identical_pvr_fixup(node);
375
376         check_cpu_feature_properties(node);
377         check_cpu_pa_features(node);
378         check_cpu_slb_size(node);
379
380 #ifdef CONFIG_PPC64
381         if (nthreads > 1)
382                 cur_cpu_spec->cpu_features |= CPU_FTR_SMT;
383         else
384                 cur_cpu_spec->cpu_features &= ~CPU_FTR_SMT;
385 #endif
386         return 0;
387 }
388
389 int __init early_init_dt_scan_chosen_ppc(unsigned long node, const char *uname,
390                                          int depth, void *data)
391 {
392         const unsigned long *lprop; /* All these set by kernel, so no need to convert endian */
393
394         /* Use common scan routine to determine if this is the chosen node */
395         if (early_init_dt_scan_chosen(node, uname, depth, data) == 0)
396                 return 0;
397
398 #ifdef CONFIG_PPC64
399         /* check if iommu is forced on or off */
400         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-off", NULL) != NULL)
401                 iommu_is_off = 1;
402         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-force-on", NULL) != NULL)
403                 iommu_force_on = 1;
404 #endif
405
406         /* mem=x on the command line is the preferred mechanism */
407         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,memory-limit", NULL);
408         if (lprop)
409                 memory_limit = *lprop;
410
411 #ifdef CONFIG_PPC64
412         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-start", NULL);
413         if (lprop)
414                 tce_alloc_start = *lprop;
415         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-end", NULL);
416         if (lprop)
417                 tce_alloc_end = *lprop;
418 #endif
419
420 #ifdef CONFIG_KEXEC
421         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-base", NULL);
422         if (lprop)
423                 crashk_res.start = *lprop;
424
425         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-size", NULL);
426         if (lprop)
427                 crashk_res.end = crashk_res.start + *lprop - 1;
428 #endif
429
430         /* break now */
431         return 1;
432 }
433
434 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
435 /*
436  * Interpret the ibm,dynamic-memory property in the
437  * /ibm,dynamic-reconfiguration-memory node.
438  * This contains a list of memory blocks along with NUMA affinity
439  * information.
440  */
441 static int __init early_init_dt_scan_drconf_memory(unsigned long node)
442 {
443         const __be32 *dm, *ls, *usm;
444         int l;
445         unsigned long n, flags;
446         u64 base, size, memblock_size;
447         unsigned int is_kexec_kdump = 0, rngs;
448
449         ls = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,lmb-size", &l);
450         if (ls == NULL || l < dt_root_size_cells * sizeof(__be32))
451                 return 0;
452         memblock_size = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, &ls);
453
454         dm = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,dynamic-memory", &l);
455         if (dm == NULL || l < sizeof(__be32))
456                 return 0;
457
458         n = of_read_number(dm++, 1);    /* number of entries */
459         if (l < (n * (dt_root_addr_cells + 4) + 1) * sizeof(__be32))
460                 return 0;
461
462         /* check if this is a kexec/kdump kernel. */
463         usm = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,drconf-usable-memory",
464                                                  &l);
465         if (usm != NULL)
466                 is_kexec_kdump = 1;
467
468         for (; n != 0; --n) {
469                 base = dt_mem_next_cell(dt_root_addr_cells, &dm);
470                 flags = of_read_number(&dm[3], 1);
471                 /* skip DRC index, pad, assoc. list index, flags */
472                 dm += 4;
473                 /* skip this block if the reserved bit is set in flags (0x80)
474                    or if the block is not assigned to this partition (0x8) */
475                 if ((flags & 0x80) || !(flags & 0x8))
476                         continue;
477                 size = memblock_size;
478                 rngs = 1;
479                 if (is_kexec_kdump) {
480                         /*
481                          * For each memblock in ibm,dynamic-memory, a corresponding
482                          * entry in linux,drconf-usable-memory property contains
483                          * a counter 'p' followed by 'p' (base, size) duple.
484                          * Now read the counter from
485                          * linux,drconf-usable-memory property
486                          */
487                         rngs = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, &usm);
488                         if (!rngs) /* there are no (base, size) duple */
489                                 continue;
490                 }
491                 do {
492                         if (is_kexec_kdump) {
493                                 base = dt_mem_next_cell(dt_root_addr_cells,
494                                                          &usm);
495                                 size = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells,
496                                                          &usm);
497                         }
498                         if (iommu_is_off) {
499                                 if (base >= 0x80000000ul)
500                                         continue;
501                                 if ((base + size) > 0x80000000ul)
502                                         size = 0x80000000ul - base;
503                         }
504                         memblock_add(base, size);
505                 } while (--rngs);
506         }
507         memblock_dump_all();
508         return 0;
509 }
510 #else
511 #define early_init_dt_scan_drconf_memory(node)  0
512 #endif /* CONFIG_PPC_PSERIES */
513
514 static int __init early_init_dt_scan_memory_ppc(unsigned long node,
515                                                 const char *uname,
516                                                 int depth, void *data)
517 {
518         if (depth == 1 &&
519             strcmp(uname, "ibm,dynamic-reconfiguration-memory") == 0)
520                 return early_init_dt_scan_drconf_memory(node);
521         
522         return early_init_dt_scan_memory(node, uname, depth, data);
523 }
524
525 /*
526  * For a relocatable kernel, we need to get the memstart_addr first,
527  * then use it to calculate the virtual kernel start address. This has
528  * to happen at a very early stage (before machine_init). In this case,
529  * we just want to get the memstart_address and would not like to mess the
530  * memblock at this stage. So introduce a variable to skip the memblock_add()
531  * for this reason.
532  */
533 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
534 static int add_mem_to_memblock = 1;
535 #else
536 #define add_mem_to_memblock 1
537 #endif
538
539 void __init early_init_dt_add_memory_arch(u64 base, u64 size)
540 {
541 #ifdef CONFIG_PPC64
542         if (iommu_is_off) {
543                 if (base >= 0x80000000ul)
544                         return;
545                 if ((base + size) > 0x80000000ul)
546                         size = 0x80000000ul - base;
547         }
548 #endif
549         /* Keep track of the beginning of memory -and- the size of
550          * the very first block in the device-tree as it represents
551          * the RMA on ppc64 server
552          */
553         if (base < memstart_addr) {
554                 memstart_addr = base;
555                 first_memblock_size = size;
556         }
557
558         /* Add the chunk to the MEMBLOCK list */
559         if (add_mem_to_memblock)
560                 memblock_add(base, size);
561 }
562
563 static void __init early_reserve_mem_dt(void)
564 {
565         unsigned long i, dt_root;
566         int len;
567         const __be32 *prop;
568
569         early_init_fdt_scan_reserved_mem();
570
571         dt_root = of_get_flat_dt_root();
572
573         prop = of_get_flat_dt_prop(dt_root, "reserved-ranges", &len);
574
575         if (!prop)
576                 return;
577
578         DBG("Found new-style reserved-ranges\n");
579
580         /* Each reserved range is an (address,size) pair, 2 cells each,
581          * totalling 4 cells per range. */
582         for (i = 0; i < len / (sizeof(*prop) * 4); i++) {
583                 u64 base, size;
584
585                 base = of_read_number(prop + (i * 4) + 0, 2);
586                 size = of_read_number(prop + (i * 4) + 2, 2);
587
588                 if (size) {
589                         DBG("reserving: %llx -> %llx\n", base, size);
590                         memblock_reserve(base, size);
591                 }
592         }
593 }
594
595 static void __init early_reserve_mem(void)
596 {
597         __be64 *reserve_map;
598
599         reserve_map = (__be64 *)(((unsigned long)initial_boot_params) +
600                         fdt_off_mem_rsvmap(initial_boot_params));
601
602         /* Look for the new "reserved-regions" property in the DT */
603         early_reserve_mem_dt();
604
605 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
606         /* Then reserve the initrd, if any */
607         if (initrd_start && (initrd_end > initrd_start)) {
608                 memblock_reserve(_ALIGN_DOWN(__pa(initrd_start), PAGE_SIZE),
609                         _ALIGN_UP(initrd_end, PAGE_SIZE) -
610                         _ALIGN_DOWN(initrd_start, PAGE_SIZE));
611         }
612 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
613
614 #ifdef CONFIG_PPC32
615         /* 
616          * Handle the case where we might be booting from an old kexec
617          * image that setup the mem_rsvmap as pairs of 32-bit values
618          */
619         if (be64_to_cpup(reserve_map) > 0xffffffffull) {
620                 u32 base_32, size_32;
621                 __be32 *reserve_map_32 = (__be32 *)reserve_map;
622
623                 DBG("Found old 32-bit reserve map\n");
624
625                 while (1) {
626                         base_32 = be32_to_cpup(reserve_map_32++);
627                         size_32 = be32_to_cpup(reserve_map_32++);
628                         if (size_32 == 0)
629                                 break;
630                         DBG("reserving: %x -> %x\n", base_32, size_32);
631                         memblock_reserve(base_32, size_32);
632                 }
633                 return;
634         }
635 #endif
636 }
637
638 void __init early_init_devtree(void *params)
639 {
640         phys_addr_t limit;
641
642         DBG(" -> early_init_devtree(%p)\n", params);
643
644         /* Setup flat device-tree pointer */
645         initial_boot_params = params;
646
647 #ifdef CONFIG_PPC_RTAS
648         /* Some machines might need RTAS info for debugging, grab it now. */
649         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_rtas, NULL);
650 #endif
651
652 #ifdef CONFIG_PPC_POWERNV
653         /* Some machines might need OPAL info for debugging, grab it now. */
654         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_opal, NULL);
655 #endif
656
657 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
658         /* scan tree to see if dump is active during last boot */
659         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_fw_dump, NULL);
660 #endif
661
662         /* Retrieve various informations from the /chosen node of the
663          * device-tree, including the platform type, initrd location and
664          * size, TCE reserve, and more ...
665          */
666         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_chosen_ppc, cmd_line);
667
668         /* Scan memory nodes and rebuild MEMBLOCKs */
669         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);
670         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory_ppc, NULL);
671
672         /* Save command line for /proc/cmdline and then parse parameters */
673         strlcpy(boot_command_line, cmd_line, COMMAND_LINE_SIZE);
674         parse_early_param();
675
676         /* make sure we've parsed cmdline for mem= before this */
677         if (memory_limit)
678                 first_memblock_size = min_t(u64, first_memblock_size, memory_limit);
679         setup_initial_memory_limit(memstart_addr, first_memblock_size);
680         /* Reserve MEMBLOCK regions used by kernel, initrd, dt, etc... */
681         memblock_reserve(PHYSICAL_START, __pa(klimit) - PHYSICAL_START);
682         /* If relocatable, reserve first 32k for interrupt vectors etc. */
683         if (PHYSICAL_START > MEMORY_START)
684                 memblock_reserve(MEMORY_START, 0x8000);
685         reserve_kdump_trampoline();
686 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
687         /*
688          * If we fail to reserve memory for firmware-assisted dump then
689          * fallback to kexec based kdump.
690          */
691         if (fadump_reserve_mem() == 0)
692 #endif
693                 reserve_crashkernel();
694         early_reserve_mem();
695
696         /*
697          * Ensure that total memory size is page-aligned, because otherwise
698          * mark_bootmem() gets upset.
699          */
700         limit = ALIGN(memory_limit ?: memblock_phys_mem_size(), PAGE_SIZE);
701         memblock_enforce_memory_limit(limit);
702
703         memblock_allow_resize();
704         memblock_dump_all();
705
706         DBG("Phys. mem: %llx\n", memblock_phys_mem_size());
707
708         /* We may need to relocate the flat tree, do it now.
709          * FIXME .. and the initrd too? */
710         move_device_tree();
711
712         allocate_pacas();
713
714         DBG("Scanning CPUs ...\n");
715
716         /* Retrieve CPU related informations from the flat tree
717          * (altivec support, boot CPU ID, ...)
718          */
719         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_cpus, NULL);
720         if (boot_cpuid < 0) {
721                 printk("Failed to indentify boot CPU !\n");
722                 BUG();
723         }
724
725 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_PPC64)
726         /* We'll later wait for secondaries to check in; there are
727          * NCPUS-1 non-boot CPUs  :-)
728          */
729         spinning_secondaries = boot_cpu_count - 1;
730 #endif
731
732 #ifdef CONFIG_PPC_POWERNV
733         /* Scan and build the list of machine check recoverable ranges */
734         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_recoverable_ranges, NULL);
735 #endif
736
737         DBG(" <- early_init_devtree()\n");
738 }
739
740 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
741 /*
742  * This function run before early_init_devtree, so we have to init
743  * initial_boot_params.
744  */
745 void __init early_get_first_memblock_info(void *params, phys_addr_t *size)
746 {
747         /* Setup flat device-tree pointer */
748         initial_boot_params = params;
749
750         /*
751          * Scan the memory nodes and set add_mem_to_memblock to 0 to avoid
752          * mess the memblock.
753          */
754         add_mem_to_memblock = 0;
755         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);
756         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory_ppc, NULL);
757         add_mem_to_memblock = 1;
758
759         if (size)
760                 *size = first_memblock_size;
761 }
762 #endif
763
764 /*******
765  *
766  * New implementation of the OF "find" APIs, return a refcounted
767  * object, call of_node_put() when done.  The device tree and list
768  * are protected by a rw_lock.
769  *
770  * Note that property management will need some locking as well,
771  * this isn't dealt with yet.
772  *
773  *******/
774
775 /**
776  * of_get_ibm_chip_id - Returns the IBM "chip-id" of a device
777  * @np: device node of the device
778  *
779  * This looks for a property "ibm,chip-id" in the node or any
780  * of its parents and returns its content, or -1 if it cannot
781  * be found.
782  */
783 int of_get_ibm_chip_id(struct device_node *np)
784 {
785         of_node_get(np);
786         while(np) {
787                 struct device_node *old = np;
788                 const __be32 *prop;
789
790                 prop = of_get_property(np, "ibm,chip-id", NULL);
791                 if (prop) {
792                         of_node_put(np);
793                         return be32_to_cpup(prop);
794                 }
795                 np = of_get_parent(np);
796                 of_node_put(old);
797         }
798         return -1;
799 }
800
801 /**
802  * cpu_to_chip_id - Return the cpus chip-id
803  * @cpu: The logical cpu number.
804  *
805  * Return the value of the ibm,chip-id property corresponding to the given
806  * logical cpu number. If the chip-id can not be found, returns -1.
807  */
808 int cpu_to_chip_id(int cpu)
809 {
810         struct device_node *np;
811
812         np = of_get_cpu_node(cpu, NULL);
813         if (!np)
814                 return -1;
815
816         of_node_put(np);
817         return of_get_ibm_chip_id(np);
818 }
819 EXPORT_SYMBOL(cpu_to_chip_id);
820
821 bool arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
822 {
823         return (int)phys_id == get_hard_smp_processor_id(cpu);
824 }