3e53441ee067970b30f219a50f6cb6ea23d53518
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / arm64 / Kconfig
1 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 config ARM64
3         def_bool y
4         select ACPI_CCA_REQUIRED if ACPI
5         select ACPI_GENERIC_GSI if ACPI
6         select ACPI_GTDT if ACPI
7         select ACPI_IORT if ACPI
8         select ACPI_REDUCED_HARDWARE_ONLY if ACPI
9         select ACPI_MCFG if (ACPI && PCI)
10         select ACPI_SPCR_TABLE if ACPI
11         select ACPI_PPTT if ACPI
12         select ARCH_CLOCKSOURCE_DATA
13         select ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL
14         select ARCH_HAS_DEVMEM_IS_ALLOWED
15         select ARCH_HAS_DMA_COHERENT_TO_PFN
16         select ARCH_HAS_DMA_PREP_COHERENT
17         select ARCH_HAS_ACPI_TABLE_UPGRADE if ACPI
18         select ARCH_HAS_FAST_MULTIPLIER
19         select ARCH_HAS_FORTIFY_SOURCE
20         select ARCH_HAS_GCOV_PROFILE_ALL
21         select ARCH_HAS_GIGANTIC_PAGE
22         select ARCH_HAS_KCOV
23         select ARCH_HAS_KEEPINITRD
24         select ARCH_HAS_MEMBARRIER_SYNC_CORE
25         select ARCH_HAS_PTE_DEVMAP
26         select ARCH_HAS_PTE_SPECIAL
27         select ARCH_HAS_SETUP_DMA_OPS
28         select ARCH_HAS_SET_DIRECT_MAP
29         select ARCH_HAS_SET_MEMORY
30         select ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX
31         select ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
32         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_DEVICE
33         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_CPU
34         select ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER
35         select ARCH_HAS_TEARDOWN_DMA_OPS if IOMMU_SUPPORT
36         select ARCH_HAS_TICK_BROADCAST if GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
37         select ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG
38         select ARCH_INLINE_READ_LOCK if !PREEMPT
39         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_BH if !PREEMPT
40         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_IRQ if !PREEMPT
41         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPT
42         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK if !PREEMPT
43         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_BH if !PREEMPT
44         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ if !PREEMPT
45         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPT
46         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK if !PREEMPT
47         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_BH if !PREEMPT
48         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_IRQ if !PREEMPT
49         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPT
50         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK if !PREEMPT
51         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_BH if !PREEMPT
52         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ if !PREEMPT
53         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPT
54         select ARCH_INLINE_SPIN_TRYLOCK if !PREEMPT
55         select ARCH_INLINE_SPIN_TRYLOCK_BH if !PREEMPT
56         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK if !PREEMPT
57         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_BH if !PREEMPT
58         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_IRQ if !PREEMPT
59         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPT
60         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK if !PREEMPT
61         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_BH if !PREEMPT
62         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ if !PREEMPT
63         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPT
64         select ARCH_KEEP_MEMBLOCK
65         select ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF
66         select ARCH_USE_QUEUED_RWLOCKS
67         select ARCH_USE_QUEUED_SPINLOCKS
68         select ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
69         select ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW
70         select ARCH_SUPPORTS_INT128 if GCC_VERSION >= 50000 || CC_IS_CLANG
71         select ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING
72         select ARCH_WANT_COMPAT_IPC_PARSE_VERSION if COMPAT
73         select ARCH_WANT_DEFAULT_TOPDOWN_MMAP_LAYOUT
74         select ARCH_WANT_FRAME_POINTERS
75         select ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE if ARM64_4K_PAGES || (ARM64_16K_PAGES && !ARM64_VA_BITS_36)
76         select ARCH_HAS_UBSAN_SANITIZE_ALL
77         select ARM_AMBA
78         select ARM_ARCH_TIMER
79         select ARM_GIC
80         select AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC
81         select ARM_GIC_V2M if PCI
82         select ARM_GIC_V3
83         select ARM_GIC_V3_ITS if PCI
84         select ARM_PSCI_FW
85         select BUILDTIME_EXTABLE_SORT
86         select CLONE_BACKWARDS
87         select COMMON_CLK
88         select CPU_PM if (SUSPEND || CPU_IDLE)
89         select CRC32
90         select DCACHE_WORD_ACCESS
91         select DMA_DIRECT_REMAP
92         select EDAC_SUPPORT
93         select FRAME_POINTER
94         select GENERIC_ALLOCATOR
95         select GENERIC_ARCH_TOPOLOGY
96         select GENERIC_CLOCKEVENTS
97         select GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
98         select GENERIC_CPU_AUTOPROBE
99         select GENERIC_CPU_VULNERABILITIES
100         select GENERIC_EARLY_IOREMAP
101         select GENERIC_IDLE_POLL_SETUP
102         select GENERIC_IRQ_MULTI_HANDLER
103         select GENERIC_IRQ_PROBE
104         select GENERIC_IRQ_SHOW
105         select GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL
106         select GENERIC_PCI_IOMAP
107         select GENERIC_SCHED_CLOCK
108         select GENERIC_SMP_IDLE_THREAD
109         select GENERIC_STRNCPY_FROM_USER
110         select GENERIC_STRNLEN_USER
111         select GENERIC_TIME_VSYSCALL
112         select GENERIC_GETTIMEOFDAY
113         select HANDLE_DOMAIN_IRQ
114         select HARDIRQS_SW_RESEND
115         select HAVE_PCI
116         select HAVE_ACPI_APEI if (ACPI && EFI)
117         select HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE if SLUB
118         select HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL
119         select HAVE_ARCH_BITREVERSE
120         select HAVE_ARCH_HUGE_VMAP
121         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL
122         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL_RELATIVE
123         select HAVE_ARCH_KASAN if !(ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_48)
124         select HAVE_ARCH_KASAN_SW_TAGS if HAVE_ARCH_KASAN
125         select HAVE_ARCH_KGDB
126         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS
127         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS if COMPAT
128         select HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
129         select HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER
130         select HAVE_ARCH_STACKLEAK
131         select HAVE_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST
132         select HAVE_ARCH_TRACEHOOK
133         select HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE
134         select HAVE_ARCH_VMAP_STACK
135         select HAVE_ARM_SMCCC
136         select HAVE_ASM_MODVERSIONS
137         select HAVE_EBPF_JIT
138         select HAVE_C_RECORDMCOUNT
139         select HAVE_CMPXCHG_DOUBLE
140         select HAVE_CMPXCHG_LOCAL
141         select HAVE_CONTEXT_TRACKING
142         select HAVE_DEBUG_BUGVERBOSE
143         select HAVE_DEBUG_KMEMLEAK
144         select HAVE_DMA_CONTIGUOUS
145         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE
146         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS \
147                 if $(cc-option,-fpatchable-function-entry=2)
148         select HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
149         select HAVE_FAST_GUP
150         select HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD
151         select HAVE_FUNCTION_TRACER
152         select HAVE_FUNCTION_ERROR_INJECTION
153         select HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER
154         select HAVE_GCC_PLUGINS
155         select HAVE_HW_BREAKPOINT if PERF_EVENTS
156         select HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING
157         select HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP if NUMA
158         select HAVE_NMI
159         select HAVE_PATA_PLATFORM
160         select HAVE_PERF_EVENTS
161         select HAVE_PERF_REGS
162         select HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP
163         select HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API
164         select HAVE_FUNCTION_ARG_ACCESS_API
165         select HAVE_RCU_TABLE_FREE
166         select HAVE_RSEQ
167         select HAVE_STACKPROTECTOR
168         select HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
169         select HAVE_KPROBES
170         select HAVE_KRETPROBES
171         select HAVE_GENERIC_VDSO
172         select IOMMU_DMA if IOMMU_SUPPORT
173         select IRQ_DOMAIN
174         select IRQ_FORCED_THREADING
175         select MODULES_USE_ELF_RELA
176         select NEED_DMA_MAP_STATE
177         select NEED_SG_DMA_LENGTH
178         select OF
179         select OF_EARLY_FLATTREE
180         select PCI_DOMAINS_GENERIC if PCI
181         select PCI_ECAM if (ACPI && PCI)
182         select PCI_SYSCALL if PCI
183         select POWER_RESET
184         select POWER_SUPPLY
185         select REFCOUNT_FULL
186         select SPARSE_IRQ
187         select SWIOTLB
188         select SYSCTL_EXCEPTION_TRACE
189         select THREAD_INFO_IN_TASK
190         help
191           ARM 64-bit (AArch64) Linux support.
192
193 config 64BIT
194         def_bool y
195
196 config MMU
197         def_bool y
198
199 config ARM64_PAGE_SHIFT
200         int
201         default 16 if ARM64_64K_PAGES
202         default 14 if ARM64_16K_PAGES
203         default 12
204
205 config ARM64_CONT_SHIFT
206         int
207         default 5 if ARM64_64K_PAGES
208         default 7 if ARM64_16K_PAGES
209         default 4
210
211 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN
212        default 14 if ARM64_64K_PAGES
213        default 16 if ARM64_16K_PAGES
214        default 18
215
216 # max bits determined by the following formula:
217 #  VA_BITS - PAGE_SHIFT - 3
218 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX
219        default 19 if ARM64_VA_BITS=36
220        default 24 if ARM64_VA_BITS=39
221        default 27 if ARM64_VA_BITS=42
222        default 30 if ARM64_VA_BITS=47
223        default 29 if ARM64_VA_BITS=48 && ARM64_64K_PAGES
224        default 31 if ARM64_VA_BITS=48 && ARM64_16K_PAGES
225        default 33 if ARM64_VA_BITS=48
226        default 14 if ARM64_64K_PAGES
227        default 16 if ARM64_16K_PAGES
228        default 18
229
230 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MIN
231        default 7 if ARM64_64K_PAGES
232        default 9 if ARM64_16K_PAGES
233        default 11
234
235 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MAX
236        default 16
237
238 config NO_IOPORT_MAP
239         def_bool y if !PCI
240
241 config STACKTRACE_SUPPORT
242         def_bool y
243
244 config ILLEGAL_POINTER_VALUE
245         hex
246         default 0xdead000000000000
247
248 config LOCKDEP_SUPPORT
249         def_bool y
250
251 config TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT
252         def_bool y
253
254 config GENERIC_BUG
255         def_bool y
256         depends on BUG
257
258 config GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS
259         def_bool y
260         depends on GENERIC_BUG
261
262 config GENERIC_HWEIGHT
263         def_bool y
264
265 config GENERIC_CSUM
266         def_bool y
267
268 config GENERIC_CALIBRATE_DELAY
269         def_bool y
270
271 config ZONE_DMA
272         bool "Support DMA zone" if EXPERT
273         default y
274
275 config ZONE_DMA32
276         bool "Support DMA32 zone" if EXPERT
277         default y
278
279 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
280         def_bool y
281
282 config SMP
283         def_bool y
284
285 config KERNEL_MODE_NEON
286         def_bool y
287
288 config FIX_EARLYCON_MEM
289         def_bool y
290
291 config PGTABLE_LEVELS
292         int
293         default 2 if ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_36
294         default 2 if ARM64_64K_PAGES && ARM64_VA_BITS_42
295         default 3 if ARM64_64K_PAGES && (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52)
296         default 3 if ARM64_4K_PAGES && ARM64_VA_BITS_39
297         default 3 if ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_47
298         default 4 if !ARM64_64K_PAGES && ARM64_VA_BITS_48
299
300 config ARCH_SUPPORTS_UPROBES
301         def_bool y
302
303 config ARCH_PROC_KCORE_TEXT
304         def_bool y
305
306 config KASAN_SHADOW_OFFSET
307         hex
308         depends on KASAN
309         default 0xdfffa00000000000 if (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52) && !KASAN_SW_TAGS
310         default 0xdfffd00000000000 if ARM64_VA_BITS_47 && !KASAN_SW_TAGS
311         default 0xdffffe8000000000 if ARM64_VA_BITS_42 && !KASAN_SW_TAGS
312         default 0xdfffffd000000000 if ARM64_VA_BITS_39 && !KASAN_SW_TAGS
313         default 0xdffffffa00000000 if ARM64_VA_BITS_36 && !KASAN_SW_TAGS
314         default 0xefff900000000000 if (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52) && KASAN_SW_TAGS
315         default 0xefffc80000000000 if ARM64_VA_BITS_47 && KASAN_SW_TAGS
316         default 0xeffffe4000000000 if ARM64_VA_BITS_42 && KASAN_SW_TAGS
317         default 0xefffffc800000000 if ARM64_VA_BITS_39 && KASAN_SW_TAGS
318         default 0xeffffff900000000 if ARM64_VA_BITS_36 && KASAN_SW_TAGS
319         default 0xffffffffffffffff
320
321 source "arch/arm64/Kconfig.platforms"
322
323 menu "Kernel Features"
324
325 menu "ARM errata workarounds via the alternatives framework"
326
327 config ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
328         bool
329
330 config ARM64_ERRATUM_826319
331         bool "Cortex-A53: 826319: System might deadlock if a write cannot complete until read data is accepted"
332         default y
333         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
334         help
335           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
336           erratum 826319 on Cortex-A53 parts up to r0p2 with an AMBA 4 ACE or
337           AXI master interface and an L2 cache.
338
339           If a Cortex-A53 uses an AMBA AXI4 ACE interface to other processors
340           and is unable to accept a certain write via this interface, it will
341           not progress on read data presented on the read data channel and the
342           system can deadlock.
343
344           The workaround promotes data cache clean instructions to
345           data cache clean-and-invalidate.
346           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
347           as it depends on the alternative framework, which will only patch
348           the kernel if an affected CPU is detected.
349
350           If unsure, say Y.
351
352 config ARM64_ERRATUM_827319
353         bool "Cortex-A53: 827319: Data cache clean instructions might cause overlapping transactions to the interconnect"
354         default y
355         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
356         help
357           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
358           erratum 827319 on Cortex-A53 parts up to r0p2 with an AMBA 5 CHI
359           master interface and an L2 cache.
360
361           Under certain conditions this erratum can cause a clean line eviction
362           to occur at the same time as another transaction to the same address
363           on the AMBA 5 CHI interface, which can cause data corruption if the
364           interconnect reorders the two transactions.
365
366           The workaround promotes data cache clean instructions to
367           data cache clean-and-invalidate.
368           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
369           as it depends on the alternative framework, which will only patch
370           the kernel if an affected CPU is detected.
371
372           If unsure, say Y.
373
374 config ARM64_ERRATUM_824069
375         bool "Cortex-A53: 824069: Cache line might not be marked as clean after a CleanShared snoop"
376         default y
377         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
378         help
379           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
380           erratum 824069 on Cortex-A53 parts up to r0p2 when it is connected
381           to a coherent interconnect.
382
383           If a Cortex-A53 processor is executing a store or prefetch for
384           write instruction at the same time as a processor in another
385           cluster is executing a cache maintenance operation to the same
386           address, then this erratum might cause a clean cache line to be
387           incorrectly marked as dirty.
388
389           The workaround promotes data cache clean instructions to
390           data cache clean-and-invalidate.
391           Please note that this option does not necessarily enable the
392           workaround, as it depends on the alternative framework, which will
393           only patch the kernel if an affected CPU is detected.
394
395           If unsure, say Y.
396
397 config ARM64_ERRATUM_819472
398         bool "Cortex-A53: 819472: Store exclusive instructions might cause data corruption"
399         default y
400         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
401         help
402           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
403           erratum 819472 on Cortex-A53 parts up to r0p1 with an L2 cache
404           present when it is connected to a coherent interconnect.
405
406           If the processor is executing a load and store exclusive sequence at
407           the same time as a processor in another cluster is executing a cache
408           maintenance operation to the same address, then this erratum might
409           cause data corruption.
410
411           The workaround promotes data cache clean instructions to
412           data cache clean-and-invalidate.
413           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
414           as it depends on the alternative framework, which will only patch
415           the kernel if an affected CPU is detected.
416
417           If unsure, say Y.
418
419 config ARM64_ERRATUM_832075
420         bool "Cortex-A57: 832075: possible deadlock on mixing exclusive memory accesses with device loads"
421         default y
422         help
423           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
424           erratum 832075 on Cortex-A57 parts up to r1p2.
425
426           Affected Cortex-A57 parts might deadlock when exclusive load/store
427           instructions to Write-Back memory are mixed with Device loads.
428
429           The workaround is to promote device loads to use Load-Acquire
430           semantics.
431           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
432           as it depends on the alternative framework, which will only patch
433           the kernel if an affected CPU is detected.
434
435           If unsure, say Y.
436
437 config ARM64_ERRATUM_834220
438         bool "Cortex-A57: 834220: Stage 2 translation fault might be incorrectly reported in presence of a Stage 1 fault"
439         depends on KVM
440         default y
441         help
442           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
443           erratum 834220 on Cortex-A57 parts up to r1p2.
444
445           Affected Cortex-A57 parts might report a Stage 2 translation
446           fault as the result of a Stage 1 fault for load crossing a
447           page boundary when there is a permission or device memory
448           alignment fault at Stage 1 and a translation fault at Stage 2.
449
450           The workaround is to verify that the Stage 1 translation
451           doesn't generate a fault before handling the Stage 2 fault.
452           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
453           as it depends on the alternative framework, which will only patch
454           the kernel if an affected CPU is detected.
455
456           If unsure, say Y.
457
458 config ARM64_ERRATUM_845719
459         bool "Cortex-A53: 845719: a load might read incorrect data"
460         depends on COMPAT
461         default y
462         help
463           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
464           erratum 845719 on Cortex-A53 parts up to r0p4.
465
466           When running a compat (AArch32) userspace on an affected Cortex-A53
467           part, a load at EL0 from a virtual address that matches the bottom 32
468           bits of the virtual address used by a recent load at (AArch64) EL1
469           might return incorrect data.
470
471           The workaround is to write the contextidr_el1 register on exception
472           return to a 32-bit task.
473           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
474           as it depends on the alternative framework, which will only patch
475           the kernel if an affected CPU is detected.
476
477           If unsure, say Y.
478
479 config ARM64_ERRATUM_843419
480         bool "Cortex-A53: 843419: A load or store might access an incorrect address"
481         default y
482         select ARM64_MODULE_PLTS if MODULES
483         help
484           This option links the kernel with '--fix-cortex-a53-843419' and
485           enables PLT support to replace certain ADRP instructions, which can
486           cause subsequent memory accesses to use an incorrect address on
487           Cortex-A53 parts up to r0p4.
488
489           If unsure, say Y.
490
491 config ARM64_ERRATUM_1024718
492         bool "Cortex-A55: 1024718: Update of DBM/AP bits without break before make might result in incorrect update"
493         default y
494         help
495           This option adds a workaround for ARM Cortex-A55 Erratum 1024718.
496
497           Affected Cortex-A55 cores (r0p0, r0p1, r1p0) could cause incorrect
498           update of the hardware dirty bit when the DBM/AP bits are updated
499           without a break-before-make. The workaround is to disable the usage
500           of hardware DBM locally on the affected cores. CPUs not affected by
501           this erratum will continue to use the feature.
502
503           If unsure, say Y.
504
505 config ARM64_ERRATUM_1418040
506         bool "Cortex-A76/Neoverse-N1: MRC read following MRRC read of specific Generic Timer in AArch32 might give incorrect result"
507         default y
508         depends on COMPAT
509         help
510           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76/Neoverse-N1
511           errata 1188873 and 1418040.
512
513           Affected Cortex-A76/Neoverse-N1 cores (r0p0 to r3p1) could
514           cause register corruption when accessing the timer registers
515           from AArch32 userspace.
516
517           If unsure, say Y.
518
519 config ARM64_ERRATUM_1165522
520         bool "Cortex-A76: Speculative AT instruction using out-of-context translation regime could cause subsequent request to generate an incorrect translation"
521         default y
522         help
523           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76 erratum 1165522.
524
525           Affected Cortex-A76 cores (r0p0, r1p0, r2p0) could end-up with
526           corrupted TLBs by speculating an AT instruction during a guest
527           context switch.
528
529           If unsure, say Y.
530
531 config ARM64_ERRATUM_1286807
532         bool "Cortex-A76: Modification of the translation table for a virtual address might lead to read-after-read ordering violation"
533         default y
534         select ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
535         help
536           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76 erratum 1286807.
537
538           On the affected Cortex-A76 cores (r0p0 to r3p0), if a virtual
539           address for a cacheable mapping of a location is being
540           accessed by a core while another core is remapping the virtual
541           address to a new physical page using the recommended
542           break-before-make sequence, then under very rare circumstances
543           TLBI+DSB completes before a read using the translation being
544           invalidated has been observed by other observers. The
545           workaround repeats the TLBI+DSB operation.
546
547 config ARM64_ERRATUM_1319367
548         bool "Cortex-A57/A72: Speculative AT instruction using out-of-context translation regime could cause subsequent request to generate an incorrect translation"
549         default y
550         help
551           This option adds work arounds for ARM Cortex-A57 erratum 1319537
552           and A72 erratum 1319367
553
554           Cortex-A57 and A72 cores could end-up with corrupted TLBs by
555           speculating an AT instruction during a guest context switch.
556
557           If unsure, say Y.
558
559 config ARM64_ERRATUM_1463225
560         bool "Cortex-A76: Software Step might prevent interrupt recognition"
561         default y
562         help
563           This option adds a workaround for Arm Cortex-A76 erratum 1463225.
564
565           On the affected Cortex-A76 cores (r0p0 to r3p1), software stepping
566           of a system call instruction (SVC) can prevent recognition of
567           subsequent interrupts when software stepping is disabled in the
568           exception handler of the system call and either kernel debugging
569           is enabled or VHE is in use.
570
571           Work around the erratum by triggering a dummy step exception
572           when handling a system call from a task that is being stepped
573           in a VHE configuration of the kernel.
574
575           If unsure, say Y.
576
577 config ARM64_ERRATUM_1542419
578         bool "Neoverse-N1: workaround mis-ordering of instruction fetches"
579         default y
580         help
581           This option adds a workaround for ARM Neoverse-N1 erratum
582           1542419.
583
584           Affected Neoverse-N1 cores could execute a stale instruction when
585           modified by another CPU. The workaround depends on a firmware
586           counterpart.
587
588           Workaround the issue by hiding the DIC feature from EL0. This
589           forces user-space to perform cache maintenance.
590
591           If unsure, say Y.
592
593 config CAVIUM_ERRATUM_22375
594         bool "Cavium erratum 22375, 24313"
595         default y
596         help
597           Enable workaround for errata 22375 and 24313.
598
599           This implements two gicv3-its errata workarounds for ThunderX. Both
600           with a small impact affecting only ITS table allocation.
601
602             erratum 22375: only alloc 8MB table size
603             erratum 24313: ignore memory access type
604
605           The fixes are in ITS initialization and basically ignore memory access
606           type and table size provided by the TYPER and BASER registers.
607
608           If unsure, say Y.
609
610 config CAVIUM_ERRATUM_23144
611         bool "Cavium erratum 23144: ITS SYNC hang on dual socket system"
612         depends on NUMA
613         default y
614         help
615           ITS SYNC command hang for cross node io and collections/cpu mapping.
616
617           If unsure, say Y.
618
619 config CAVIUM_ERRATUM_23154
620         bool "Cavium erratum 23154: Access to ICC_IAR1_EL1 is not sync'ed"
621         default y
622         help
623           The gicv3 of ThunderX requires a modified version for
624           reading the IAR status to ensure data synchronization
625           (access to icc_iar1_el1 is not sync'ed before and after).
626
627           If unsure, say Y.
628
629 config CAVIUM_ERRATUM_27456
630         bool "Cavium erratum 27456: Broadcast TLBI instructions may cause icache corruption"
631         default y
632         help
633           On ThunderX T88 pass 1.x through 2.1 parts, broadcast TLBI
634           instructions may cause the icache to become corrupted if it
635           contains data for a non-current ASID.  The fix is to
636           invalidate the icache when changing the mm context.
637
638           If unsure, say Y.
639
640 config CAVIUM_ERRATUM_30115
641         bool "Cavium erratum 30115: Guest may disable interrupts in host"
642         default y
643         help
644           On ThunderX T88 pass 1.x through 2.2, T81 pass 1.0 through
645           1.2, and T83 Pass 1.0, KVM guest execution may disable
646           interrupts in host. Trapping both GICv3 group-0 and group-1
647           accesses sidesteps the issue.
648
649           If unsure, say Y.
650
651 config CAVIUM_TX2_ERRATUM_219
652         bool "Cavium ThunderX2 erratum 219: PRFM between TTBR change and ISB fails"
653         default y
654         help
655           On Cavium ThunderX2, a load, store or prefetch instruction between a
656           TTBR update and the corresponding context synchronizing operation can
657           cause a spurious Data Abort to be delivered to any hardware thread in
658           the CPU core.
659
660           Work around the issue by avoiding the problematic code sequence and
661           trapping KVM guest TTBRx_EL1 writes to EL2 when SMT is enabled. The
662           trap handler performs the corresponding register access, skips the
663           instruction and ensures context synchronization by virtue of the
664           exception return.
665
666           If unsure, say Y.
667
668 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_1003
669         bool "Falkor E1003: Incorrect translation due to ASID change"
670         default y
671         help
672           On Falkor v1, an incorrect ASID may be cached in the TLB when ASID
673           and BADDR are changed together in TTBRx_EL1. Since we keep the ASID
674           in TTBR1_EL1, this situation only occurs in the entry trampoline and
675           then only for entries in the walk cache, since the leaf translation
676           is unchanged. Work around the erratum by invalidating the walk cache
677           entries for the trampoline before entering the kernel proper.
678
679 config ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
680         bool
681
682 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_1009
683         bool "Falkor E1009: Prematurely complete a DSB after a TLBI"
684         default y
685         select ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
686         help
687           On Falkor v1, the CPU may prematurely complete a DSB following a
688           TLBI xxIS invalidate maintenance operation. Repeat the TLBI operation
689           one more time to fix the issue.
690
691           If unsure, say Y.
692
693 config QCOM_QDF2400_ERRATUM_0065
694         bool "QDF2400 E0065: Incorrect GITS_TYPER.ITT_Entry_size"
695         default y
696         help
697           On Qualcomm Datacenter Technologies QDF2400 SoC, ITS hardware reports
698           ITE size incorrectly. The GITS_TYPER.ITT_Entry_size field should have
699           been indicated as 16Bytes (0xf), not 8Bytes (0x7).
700
701           If unsure, say Y.
702
703 config SOCIONEXT_SYNQUACER_PREITS
704         bool "Socionext Synquacer: Workaround for GICv3 pre-ITS"
705         default y
706         help
707           Socionext Synquacer SoCs implement a separate h/w block to generate
708           MSI doorbell writes with non-zero values for the device ID.
709
710           If unsure, say Y.
711
712 config HISILICON_ERRATUM_161600802
713         bool "Hip07 161600802: Erroneous redistributor VLPI base"
714         default y
715         help
716           The HiSilicon Hip07 SoC uses the wrong redistributor base
717           when issued ITS commands such as VMOVP and VMAPP, and requires
718           a 128kB offset to be applied to the target address in this commands.
719
720           If unsure, say Y.
721
722 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_E1041
723         bool "Falkor E1041: Speculative instruction fetches might cause errant memory access"
724         default y
725         help
726           Falkor CPU may speculatively fetch instructions from an improper
727           memory location when MMU translation is changed from SCTLR_ELn[M]=1
728           to SCTLR_ELn[M]=0. Prefix an ISB instruction to fix the problem.
729
730           If unsure, say Y.
731
732 config FUJITSU_ERRATUM_010001
733         bool "Fujitsu-A64FX erratum E#010001: Undefined fault may occur wrongly"
734         default y
735         help
736           This option adds a workaround for Fujitsu-A64FX erratum E#010001.
737           On some variants of the Fujitsu-A64FX cores ver(1.0, 1.1), memory
738           accesses may cause undefined fault (Data abort, DFSC=0b111111).
739           This fault occurs under a specific hardware condition when a
740           load/store instruction performs an address translation using:
741           case-1  TTBR0_EL1 with TCR_EL1.NFD0 == 1.
742           case-2  TTBR0_EL2 with TCR_EL2.NFD0 == 1.
743           case-3  TTBR1_EL1 with TCR_EL1.NFD1 == 1.
744           case-4  TTBR1_EL2 with TCR_EL2.NFD1 == 1.
745
746           The workaround is to ensure these bits are clear in TCR_ELx.
747           The workaround only affects the Fujitsu-A64FX.
748
749           If unsure, say Y.
750
751 endmenu
752
753
754 choice
755         prompt "Page size"
756         default ARM64_4K_PAGES
757         help
758           Page size (translation granule) configuration.
759
760 config ARM64_4K_PAGES
761         bool "4KB"
762         help
763           This feature enables 4KB pages support.
764
765 config ARM64_16K_PAGES
766         bool "16KB"
767         help
768           The system will use 16KB pages support. AArch32 emulation
769           requires applications compiled with 16K (or a multiple of 16K)
770           aligned segments.
771
772 config ARM64_64K_PAGES
773         bool "64KB"
774         help
775           This feature enables 64KB pages support (4KB by default)
776           allowing only two levels of page tables and faster TLB
777           look-up. AArch32 emulation requires applications compiled
778           with 64K aligned segments.
779
780 endchoice
781
782 choice
783         prompt "Virtual address space size"
784         default ARM64_VA_BITS_39 if ARM64_4K_PAGES
785         default ARM64_VA_BITS_47 if ARM64_16K_PAGES
786         default ARM64_VA_BITS_42 if ARM64_64K_PAGES
787         help
788           Allows choosing one of multiple possible virtual address
789           space sizes. The level of translation table is determined by
790           a combination of page size and virtual address space size.
791
792 config ARM64_VA_BITS_36
793         bool "36-bit" if EXPERT
794         depends on ARM64_16K_PAGES
795
796 config ARM64_VA_BITS_39
797         bool "39-bit"
798         depends on ARM64_4K_PAGES
799
800 config ARM64_VA_BITS_42
801         bool "42-bit"
802         depends on ARM64_64K_PAGES
803
804 config ARM64_VA_BITS_47
805         bool "47-bit"
806         depends on ARM64_16K_PAGES
807
808 config ARM64_VA_BITS_48
809         bool "48-bit"
810
811 config ARM64_VA_BITS_52
812         bool "52-bit"
813         depends on ARM64_64K_PAGES && (ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN)
814         help
815           Enable 52-bit virtual addressing for userspace when explicitly
816           requested via a hint to mmap(). The kernel will also use 52-bit
817           virtual addresses for its own mappings (provided HW support for
818           this feature is available, otherwise it reverts to 48-bit).
819
820           NOTE: Enabling 52-bit virtual addressing in conjunction with
821           ARMv8.3 Pointer Authentication will result in the PAC being
822           reduced from 7 bits to 3 bits, which may have a significant
823           impact on its susceptibility to brute-force attacks.
824
825           If unsure, select 48-bit virtual addressing instead.
826
827 endchoice
828
829 config ARM64_FORCE_52BIT
830         bool "Force 52-bit virtual addresses for userspace"
831         depends on ARM64_VA_BITS_52 && EXPERT
832         help
833           For systems with 52-bit userspace VAs enabled, the kernel will attempt
834           to maintain compatibility with older software by providing 48-bit VAs
835           unless a hint is supplied to mmap.
836
837           This configuration option disables the 48-bit compatibility logic, and
838           forces all userspace addresses to be 52-bit on HW that supports it. One
839           should only enable this configuration option for stress testing userspace
840           memory management code. If unsure say N here.
841
842 config ARM64_VA_BITS
843         int
844         default 36 if ARM64_VA_BITS_36
845         default 39 if ARM64_VA_BITS_39
846         default 42 if ARM64_VA_BITS_42
847         default 47 if ARM64_VA_BITS_47
848         default 48 if ARM64_VA_BITS_48
849         default 52 if ARM64_VA_BITS_52
850
851 choice
852         prompt "Physical address space size"
853         default ARM64_PA_BITS_48
854         help
855           Choose the maximum physical address range that the kernel will
856           support.
857
858 config ARM64_PA_BITS_48
859         bool "48-bit"
860
861 config ARM64_PA_BITS_52
862         bool "52-bit (ARMv8.2)"
863         depends on ARM64_64K_PAGES
864         depends on ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN
865         help
866           Enable support for a 52-bit physical address space, introduced as
867           part of the ARMv8.2-LPA extension.
868
869           With this enabled, the kernel will also continue to work on CPUs that
870           do not support ARMv8.2-LPA, but with some added memory overhead (and
871           minor performance overhead).
872
873 endchoice
874
875 config ARM64_PA_BITS
876         int
877         default 48 if ARM64_PA_BITS_48
878         default 52 if ARM64_PA_BITS_52
879
880 config CPU_BIG_ENDIAN
881        bool "Build big-endian kernel"
882        help
883          Say Y if you plan on running a kernel in big-endian mode.
884
885 config SCHED_MC
886         bool "Multi-core scheduler support"
887         help
888           Multi-core scheduler support improves the CPU scheduler's decision
889           making when dealing with multi-core CPU chips at a cost of slightly
890           increased overhead in some places. If unsure say N here.
891
892 config SCHED_SMT
893         bool "SMT scheduler support"
894         help
895           Improves the CPU scheduler's decision making when dealing with
896           MultiThreading at a cost of slightly increased overhead in some
897           places. If unsure say N here.
898
899 config NR_CPUS
900         int "Maximum number of CPUs (2-4096)"
901         range 2 4096
902         default "256"
903
904 config HOTPLUG_CPU
905         bool "Support for hot-pluggable CPUs"
906         select GENERIC_IRQ_MIGRATION
907         help
908           Say Y here to experiment with turning CPUs off and on.  CPUs
909           can be controlled through /sys/devices/system/cpu.
910
911 # Common NUMA Features
912 config NUMA
913         bool "Numa Memory Allocation and Scheduler Support"
914         select ACPI_NUMA if ACPI
915         select OF_NUMA
916         help
917           Enable NUMA (Non Uniform Memory Access) support.
918
919           The kernel will try to allocate memory used by a CPU on the
920           local memory of the CPU and add some more
921           NUMA awareness to the kernel.
922
923 config NODES_SHIFT
924         int "Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)"
925         range 1 10
926         default "2"
927         depends on NEED_MULTIPLE_NODES
928         help
929           Specify the maximum number of NUMA Nodes available on the target
930           system.  Increases memory reserved to accommodate various tables.
931
932 config USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
933         def_bool y
934         depends on NUMA
935
936 config HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA
937         def_bool y
938         depends on NUMA
939
940 config NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK
941         def_bool y
942         depends on NUMA
943
944 config HOLES_IN_ZONE
945         def_bool y
946
947 source "kernel/Kconfig.hz"
948
949 config ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC
950         def_bool y
951
952 config ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
953         def_bool y
954         select SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE
955
956 config ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT
957         def_bool ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
958
959 config ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
960         def_bool ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
961
962 config ARCH_FLATMEM_ENABLE
963         def_bool !NUMA
964
965 config HAVE_ARCH_PFN_VALID
966         def_bool y
967
968 config HW_PERF_EVENTS
969         def_bool y
970         depends on ARM_PMU
971
972 config SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS
973         def_bool y
974
975 config ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE
976
977 config ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE
978         def_bool y
979
980 config ARCH_ENABLE_SPLIT_PMD_PTLOCK
981         def_bool y if PGTABLE_LEVELS > 2
982
983 config SECCOMP
984         bool "Enable seccomp to safely compute untrusted bytecode"
985         ---help---
986           This kernel feature is useful for number crunching applications
987           that may need to compute untrusted bytecode during their
988           execution. By using pipes or other transports made available to
989           the process as file descriptors supporting the read/write
990           syscalls, it's possible to isolate those applications in
991           their own address space using seccomp. Once seccomp is
992           enabled via prctl(PR_SET_SECCOMP), it cannot be disabled
993           and the task is only allowed to execute a few safe syscalls
994           defined by each seccomp mode.
995
996 config PARAVIRT
997         bool "Enable paravirtualization code"
998         help
999           This changes the kernel so it can modify itself when it is run
1000           under a hypervisor, potentially improving performance significantly
1001           over full virtualization.
1002
1003 config PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
1004         bool "Paravirtual steal time accounting"
1005         select PARAVIRT
1006         help
1007           Select this option to enable fine granularity task steal time
1008           accounting. Time spent executing other tasks in parallel with
1009           the current vCPU is discounted from the vCPU power. To account for
1010           that, there can be a small performance impact.
1011
1012           If in doubt, say N here.
1013
1014 config KEXEC
1015         depends on PM_SLEEP_SMP
1016         select KEXEC_CORE
1017         bool "kexec system call"
1018         ---help---
1019           kexec is a system call that implements the ability to shutdown your
1020           current kernel, and to start another kernel.  It is like a reboot
1021           but it is independent of the system firmware.   And like a reboot
1022           you can start any kernel with it, not just Linux.
1023
1024 config KEXEC_FILE
1025         bool "kexec file based system call"
1026         select KEXEC_CORE
1027         help
1028           This is new version of kexec system call. This system call is
1029           file based and takes file descriptors as system call argument
1030           for kernel and initramfs as opposed to list of segments as
1031           accepted by previous system call.
1032
1033 config KEXEC_SIG
1034         bool "Verify kernel signature during kexec_file_load() syscall"
1035         depends on KEXEC_FILE
1036         help
1037           Select this option to verify a signature with loaded kernel
1038           image. If configured, any attempt of loading a image without
1039           valid signature will fail.
1040
1041           In addition to that option, you need to enable signature
1042           verification for the corresponding kernel image type being
1043           loaded in order for this to work.
1044
1045 config KEXEC_IMAGE_VERIFY_SIG
1046         bool "Enable Image signature verification support"
1047         default y
1048         depends on KEXEC_SIG
1049         depends on EFI && SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION
1050         help
1051           Enable Image signature verification support.
1052
1053 comment "Support for PE file signature verification disabled"
1054         depends on KEXEC_SIG
1055         depends on !EFI || !SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION
1056
1057 config CRASH_DUMP
1058         bool "Build kdump crash kernel"
1059         help
1060           Generate crash dump after being started by kexec. This should
1061           be normally only set in special crash dump kernels which are
1062           loaded in the main kernel with kexec-tools into a specially
1063           reserved region and then later executed after a crash by
1064           kdump/kexec.
1065
1066           For more details see Documentation/admin-guide/kdump/kdump.rst
1067
1068 config XEN_DOM0
1069         def_bool y
1070         depends on XEN
1071
1072 config XEN
1073         bool "Xen guest support on ARM64"
1074         depends on ARM64 && OF
1075         select SWIOTLB_XEN
1076         select PARAVIRT
1077         help
1078           Say Y if you want to run Linux in a Virtual Machine on Xen on ARM64.
1079
1080 config FORCE_MAX_ZONEORDER
1081         int
1082         default "14" if (ARM64_64K_PAGES && TRANSPARENT_HUGEPAGE)
1083         default "12" if (ARM64_16K_PAGES && TRANSPARENT_HUGEPAGE)
1084         default "11"
1085         help
1086           The kernel memory allocator divides physically contiguous memory
1087           blocks into "zones", where each zone is a power of two number of
1088           pages.  This option selects the largest power of two that the kernel
1089           keeps in the memory allocator.  If you need to allocate very large
1090           blocks of physically contiguous memory, then you may need to
1091           increase this value.
1092
1093           This config option is actually maximum order plus one. For example,
1094           a value of 11 means that the largest free memory block is 2^10 pages.
1095
1096           We make sure that we can allocate upto a HugePage size for each configuration.
1097           Hence we have :
1098                 MAX_ORDER = (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT) + 1 => PAGE_SHIFT - 2
1099
1100           However for 4K, we choose a higher default value, 11 as opposed to 10, giving us
1101           4M allocations matching the default size used by generic code.
1102
1103 config UNMAP_KERNEL_AT_EL0
1104         bool "Unmap kernel when running in userspace (aka \"KAISER\")" if EXPERT
1105         default y
1106         help
1107           Speculation attacks against some high-performance processors can
1108           be used to bypass MMU permission checks and leak kernel data to
1109           userspace. This can be defended against by unmapping the kernel
1110           when running in userspace, mapping it back in on exception entry
1111           via a trampoline page in the vector table.
1112
1113           If unsure, say Y.
1114
1115 config HARDEN_BRANCH_PREDICTOR
1116         bool "Harden the branch predictor against aliasing attacks" if EXPERT
1117         default y
1118         help
1119           Speculation attacks against some high-performance processors rely on
1120           being able to manipulate the branch predictor for a victim context by
1121           executing aliasing branches in the attacker context.  Such attacks
1122           can be partially mitigated against by clearing internal branch
1123           predictor state and limiting the prediction logic in some situations.
1124
1125           This config option will take CPU-specific actions to harden the
1126           branch predictor against aliasing attacks and may rely on specific
1127           instruction sequences or control bits being set by the system
1128           firmware.
1129
1130           If unsure, say Y.
1131
1132 config HARDEN_EL2_VECTORS
1133         bool "Harden EL2 vector mapping against system register leak" if EXPERT
1134         default y
1135         help
1136           Speculation attacks against some high-performance processors can
1137           be used to leak privileged information such as the vector base
1138           register, resulting in a potential defeat of the EL2 layout
1139           randomization.
1140
1141           This config option will map the vectors to a fixed location,
1142           independent of the EL2 code mapping, so that revealing VBAR_EL2
1143           to an attacker does not give away any extra information. This
1144           only gets enabled on affected CPUs.
1145
1146           If unsure, say Y.
1147
1148 config ARM64_SSBD
1149         bool "Speculative Store Bypass Disable" if EXPERT
1150         default y
1151         help
1152           This enables mitigation of the bypassing of previous stores
1153           by speculative loads.
1154
1155           If unsure, say Y.
1156
1157 config RODATA_FULL_DEFAULT_ENABLED
1158         bool "Apply r/o permissions of VM areas also to their linear aliases"
1159         default y
1160         help
1161           Apply read-only attributes of VM areas to the linear alias of
1162           the backing pages as well. This prevents code or read-only data
1163           from being modified (inadvertently or intentionally) via another
1164           mapping of the same memory page. This additional enhancement can
1165           be turned off at runtime by passing rodata=[off|on] (and turned on
1166           with rodata=full if this option is set to 'n')
1167
1168           This requires the linear region to be mapped down to pages,
1169           which may adversely affect performance in some cases.
1170
1171 config ARM64_SW_TTBR0_PAN
1172         bool "Emulate Privileged Access Never using TTBR0_EL1 switching"
1173         help
1174           Enabling this option prevents the kernel from accessing
1175           user-space memory directly by pointing TTBR0_EL1 to a reserved
1176           zeroed area and reserved ASID. The user access routines
1177           restore the valid TTBR0_EL1 temporarily.
1178
1179 config ARM64_TAGGED_ADDR_ABI
1180         bool "Enable the tagged user addresses syscall ABI"
1181         default y
1182         help
1183           When this option is enabled, user applications can opt in to a
1184           relaxed ABI via prctl() allowing tagged addresses to be passed
1185           to system calls as pointer arguments. For details, see
1186           Documentation/arm64/tagged-address-abi.rst.
1187
1188 menuconfig COMPAT
1189         bool "Kernel support for 32-bit EL0"
1190         depends on ARM64_4K_PAGES || EXPERT
1191         select COMPAT_BINFMT_ELF if BINFMT_ELF
1192         select HAVE_UID16
1193         select OLD_SIGSUSPEND3
1194         select COMPAT_OLD_SIGACTION
1195         help
1196           This option enables support for a 32-bit EL0 running under a 64-bit
1197           kernel at EL1. AArch32-specific components such as system calls,
1198           the user helper functions, VFP support and the ptrace interface are
1199           handled appropriately by the kernel.
1200
1201           If you use a page size other than 4KB (i.e, 16KB or 64KB), please be aware
1202           that you will only be able to execute AArch32 binaries that were compiled
1203           with page size aligned segments.
1204
1205           If you want to execute 32-bit userspace applications, say Y.
1206
1207 if COMPAT
1208
1209 config KUSER_HELPERS
1210         bool "Enable kuser helpers page for 32-bit applications"
1211         default y
1212         help
1213           Warning: disabling this option may break 32-bit user programs.
1214
1215           Provide kuser helpers to compat tasks. The kernel provides
1216           helper code to userspace in read only form at a fixed location
1217           to allow userspace to be independent of the CPU type fitted to
1218           the system. This permits binaries to be run on ARMv4 through
1219           to ARMv8 without modification.
1220
1221           See Documentation/arm/kernel_user_helpers.rst for details.
1222
1223           However, the fixed address nature of these helpers can be used
1224           by ROP (return orientated programming) authors when creating
1225           exploits.
1226
1227           If all of the binaries and libraries which run on your platform
1228           are built specifically for your platform, and make no use of
1229           these helpers, then you can turn this option off to hinder
1230           such exploits. However, in that case, if a binary or library
1231           relying on those helpers is run, it will not function correctly.
1232
1233           Say N here only if you are absolutely certain that you do not
1234           need these helpers; otherwise, the safe option is to say Y.
1235
1236 config COMPAT_VDSO
1237         bool "Enable vDSO for 32-bit applications"
1238         depends on !CPU_BIG_ENDIAN && "$(CROSS_COMPILE_COMPAT)" != ""
1239         select GENERIC_COMPAT_VDSO
1240         default y
1241         help
1242           Place in the process address space of 32-bit applications an
1243           ELF shared object providing fast implementations of gettimeofday
1244           and clock_gettime.
1245
1246           You must have a 32-bit build of glibc 2.22 or later for programs
1247           to seamlessly take advantage of this.
1248
1249 menuconfig ARMV8_DEPRECATED
1250         bool "Emulate deprecated/obsolete ARMv8 instructions"
1251         depends on SYSCTL
1252         help
1253           Legacy software support may require certain instructions
1254           that have been deprecated or obsoleted in the architecture.
1255
1256           Enable this config to enable selective emulation of these
1257           features.
1258
1259           If unsure, say Y
1260
1261 if ARMV8_DEPRECATED
1262
1263 config SWP_EMULATION
1264         bool "Emulate SWP/SWPB instructions"
1265         help
1266           ARMv8 obsoletes the use of A32 SWP/SWPB instructions such that
1267           they are always undefined. Say Y here to enable software
1268           emulation of these instructions for userspace using LDXR/STXR.
1269
1270           In some older versions of glibc [<=2.8] SWP is used during futex
1271           trylock() operations with the assumption that the code will not
1272           be preempted. This invalid assumption may be more likely to fail
1273           with SWP emulation enabled, leading to deadlock of the user
1274           application.
1275
1276           NOTE: when accessing uncached shared regions, LDXR/STXR rely
1277           on an external transaction monitoring block called a global
1278           monitor to maintain update atomicity. If your system does not
1279           implement a global monitor, this option can cause programs that
1280           perform SWP operations to uncached memory to deadlock.
1281
1282           If unsure, say Y
1283
1284 config CP15_BARRIER_EMULATION
1285         bool "Emulate CP15 Barrier instructions"
1286         help
1287           The CP15 barrier instructions - CP15ISB, CP15DSB, and
1288           CP15DMB - are deprecated in ARMv8 (and ARMv7). It is
1289           strongly recommended to use the ISB, DSB, and DMB
1290           instructions instead.
1291
1292           Say Y here to enable software emulation of these
1293           instructions for AArch32 userspace code. When this option is
1294           enabled, CP15 barrier usage is traced which can help
1295           identify software that needs updating.
1296
1297           If unsure, say Y
1298
1299 config SETEND_EMULATION
1300         bool "Emulate SETEND instruction"
1301         help
1302           The SETEND instruction alters the data-endianness of the
1303           AArch32 EL0, and is deprecated in ARMv8.
1304
1305           Say Y here to enable software emulation of the instruction
1306           for AArch32 userspace code.
1307
1308           Note: All the cpus on the system must have mixed endian support at EL0
1309           for this feature to be enabled. If a new CPU - which doesn't support mixed
1310           endian - is hotplugged in after this feature has been enabled, there could
1311           be unexpected results in the applications.
1312
1313           If unsure, say Y
1314 endif
1315
1316 endif
1317
1318 menu "ARMv8.1 architectural features"
1319
1320 config ARM64_HW_AFDBM
1321         bool "Support for hardware updates of the Access and Dirty page flags"
1322         default y
1323         help
1324           The ARMv8.1 architecture extensions introduce support for
1325           hardware updates of the access and dirty information in page
1326           table entries. When enabled in TCR_EL1 (HA and HD bits) on
1327           capable processors, accesses to pages with PTE_AF cleared will
1328           set this bit instead of raising an access flag fault.
1329           Similarly, writes to read-only pages with the DBM bit set will
1330           clear the read-only bit (AP[2]) instead of raising a
1331           permission fault.
1332
1333           Kernels built with this configuration option enabled continue
1334           to work on pre-ARMv8.1 hardware and the performance impact is
1335           minimal. If unsure, say Y.
1336
1337 config ARM64_PAN
1338         bool "Enable support for Privileged Access Never (PAN)"
1339         default y
1340         help
1341          Privileged Access Never (PAN; part of the ARMv8.1 Extensions)
1342          prevents the kernel or hypervisor from accessing user-space (EL0)
1343          memory directly.
1344
1345          Choosing this option will cause any unprotected (not using
1346          copy_to_user et al) memory access to fail with a permission fault.
1347
1348          The feature is detected at runtime, and will remain as a 'nop'
1349          instruction if the cpu does not implement the feature.
1350
1351 config ARM64_LSE_ATOMICS
1352         bool "Atomic instructions"
1353         depends on JUMP_LABEL
1354         default y
1355         help
1356           As part of the Large System Extensions, ARMv8.1 introduces new
1357           atomic instructions that are designed specifically to scale in
1358           very large systems.
1359
1360           Say Y here to make use of these instructions for the in-kernel
1361           atomic routines. This incurs a small overhead on CPUs that do
1362           not support these instructions and requires the kernel to be
1363           built with binutils >= 2.25 in order for the new instructions
1364           to be used.
1365
1366 config ARM64_VHE
1367         bool "Enable support for Virtualization Host Extensions (VHE)"
1368         default y
1369         help
1370           Virtualization Host Extensions (VHE) allow the kernel to run
1371           directly at EL2 (instead of EL1) on processors that support
1372           it. This leads to better performance for KVM, as they reduce
1373           the cost of the world switch.
1374
1375           Selecting this option allows the VHE feature to be detected
1376           at runtime, and does not affect processors that do not
1377           implement this feature.
1378
1379 endmenu
1380
1381 menu "ARMv8.2 architectural features"
1382
1383 config ARM64_UAO
1384         bool "Enable support for User Access Override (UAO)"
1385         default y
1386         help
1387           User Access Override (UAO; part of the ARMv8.2 Extensions)
1388           causes the 'unprivileged' variant of the load/store instructions to
1389           be overridden to be privileged.
1390
1391           This option changes get_user() and friends to use the 'unprivileged'
1392           variant of the load/store instructions. This ensures that user-space
1393           really did have access to the supplied memory. When addr_limit is
1394           set to kernel memory the UAO bit will be set, allowing privileged
1395           access to kernel memory.
1396
1397           Choosing this option will cause copy_to_user() et al to use user-space
1398           memory permissions.
1399
1400           The feature is detected at runtime, the kernel will use the
1401           regular load/store instructions if the cpu does not implement the
1402           feature.
1403
1404 config ARM64_PMEM
1405         bool "Enable support for persistent memory"
1406         select ARCH_HAS_PMEM_API
1407         select ARCH_HAS_UACCESS_FLUSHCACHE
1408         help
1409           Say Y to enable support for the persistent memory API based on the
1410           ARMv8.2 DCPoP feature.
1411
1412           The feature is detected at runtime, and the kernel will use DC CVAC
1413           operations if DC CVAP is not supported (following the behaviour of
1414           DC CVAP itself if the system does not define a point of persistence).
1415
1416 config ARM64_RAS_EXTN
1417         bool "Enable support for RAS CPU Extensions"
1418         default y
1419         help
1420           CPUs that support the Reliability, Availability and Serviceability
1421           (RAS) Extensions, part of ARMv8.2 are able to track faults and
1422           errors, classify them and report them to software.
1423
1424           On CPUs with these extensions system software can use additional
1425           barriers to determine if faults are pending and read the
1426           classification from a new set of registers.
1427
1428           Selecting this feature will allow the kernel to use these barriers
1429           and access the new registers if the system supports the extension.
1430           Platform RAS features may additionally depend on firmware support.
1431
1432 config ARM64_CNP
1433         bool "Enable support for Common Not Private (CNP) translations"
1434         default y
1435         depends on ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN
1436         help
1437           Common Not Private (CNP) allows translation table entries to
1438           be shared between different PEs in the same inner shareable
1439           domain, so the hardware can use this fact to optimise the
1440           caching of such entries in the TLB.
1441
1442           Selecting this option allows the CNP feature to be detected
1443           at runtime, and does not affect PEs that do not implement
1444           this feature.
1445
1446 endmenu
1447
1448 menu "ARMv8.3 architectural features"
1449
1450 config ARM64_PTR_AUTH
1451         bool "Enable support for pointer authentication"
1452         default y
1453         depends on !KVM || ARM64_VHE
1454         help
1455           Pointer authentication (part of the ARMv8.3 Extensions) provides
1456           instructions for signing and authenticating pointers against secret
1457           keys, which can be used to mitigate Return Oriented Programming (ROP)
1458           and other attacks.
1459
1460           This option enables these instructions at EL0 (i.e. for userspace).
1461
1462           Choosing this option will cause the kernel to initialise secret keys
1463           for each process at exec() time, with these keys being
1464           context-switched along with the process.
1465
1466           The feature is detected at runtime. If the feature is not present in
1467           hardware it will not be advertised to userspace/KVM guest nor will it
1468           be enabled. However, KVM guest also require VHE mode and hence
1469           CONFIG_ARM64_VHE=y option to use this feature.
1470
1471 endmenu
1472
1473 config ARM64_SVE
1474         bool "ARM Scalable Vector Extension support"
1475         default y
1476         depends on !KVM || ARM64_VHE
1477         help
1478           The Scalable Vector Extension (SVE) is an extension to the AArch64
1479           execution state which complements and extends the SIMD functionality
1480           of the base architecture to support much larger vectors and to enable
1481           additional vectorisation opportunities.
1482
1483           To enable use of this extension on CPUs that implement it, say Y.
1484
1485           On CPUs that support the SVE2 extensions, this option will enable
1486           those too.
1487
1488           Note that for architectural reasons, firmware _must_ implement SVE
1489           support when running on SVE capable hardware.  The required support
1490           is present in:
1491
1492             * version 1.5 and later of the ARM Trusted Firmware
1493             * the AArch64 boot wrapper since commit 5e1261e08abf
1494               ("bootwrapper: SVE: Enable SVE for EL2 and below").
1495
1496           For other firmware implementations, consult the firmware documentation
1497           or vendor.
1498
1499           If you need the kernel to boot on SVE-capable hardware with broken
1500           firmware, you may need to say N here until you get your firmware
1501           fixed.  Otherwise, you may experience firmware panics or lockups when
1502           booting the kernel.  If unsure and you are not observing these
1503           symptoms, you should assume that it is safe to say Y.
1504
1505           CPUs that support SVE are architecturally required to support the
1506           Virtualization Host Extensions (VHE), so the kernel makes no
1507           provision for supporting SVE alongside KVM without VHE enabled.
1508           Thus, you will need to enable CONFIG_ARM64_VHE if you want to support
1509           KVM in the same kernel image.
1510
1511 config ARM64_MODULE_PLTS
1512         bool "Use PLTs to allow module memory to spill over into vmalloc area"
1513         depends on MODULES
1514         select HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC
1515         help
1516           Allocate PLTs when loading modules so that jumps and calls whose
1517           targets are too far away for their relative offsets to be encoded
1518           in the instructions themselves can be bounced via veneers in the
1519           module's PLT. This allows modules to be allocated in the generic
1520           vmalloc area after the dedicated module memory area has been
1521           exhausted.
1522
1523           When running with address space randomization (KASLR), the module
1524           region itself may be too far away for ordinary relative jumps and
1525           calls, and so in that case, module PLTs are required and cannot be
1526           disabled.
1527
1528           Specific errata workaround(s) might also force module PLTs to be
1529           enabled (ARM64_ERRATUM_843419).
1530
1531 config ARM64_PSEUDO_NMI
1532         bool "Support for NMI-like interrupts"
1533         select CONFIG_ARM_GIC_V3
1534         help
1535           Adds support for mimicking Non-Maskable Interrupts through the use of
1536           GIC interrupt priority. This support requires version 3 or later of
1537           ARM GIC.
1538
1539           This high priority configuration for interrupts needs to be
1540           explicitly enabled by setting the kernel parameter
1541           "irqchip.gicv3_pseudo_nmi" to 1.
1542
1543           If unsure, say N
1544
1545 if ARM64_PSEUDO_NMI
1546 config ARM64_DEBUG_PRIORITY_MASKING
1547         bool "Debug interrupt priority masking"
1548         help
1549           This adds runtime checks to functions enabling/disabling
1550           interrupts when using priority masking. The additional checks verify
1551           the validity of ICC_PMR_EL1 when calling concerned functions.
1552
1553           If unsure, say N
1554 endif
1555
1556 config RELOCATABLE
1557         bool
1558         select ARCH_HAS_RELR
1559         help
1560           This builds the kernel as a Position Independent Executable (PIE),
1561           which retains all relocation metadata required to relocate the
1562           kernel binary at runtime to a different virtual address than the
1563           address it was linked at.
1564           Since AArch64 uses the RELA relocation format, this requires a
1565           relocation pass at runtime even if the kernel is loaded at the
1566           same address it was linked at.
1567
1568 config RANDOMIZE_BASE
1569         bool "Randomize the address of the kernel image"
1570         select ARM64_MODULE_PLTS if MODULES
1571         select RELOCATABLE
1572         help
1573           Randomizes the virtual address at which the kernel image is
1574           loaded, as a security feature that deters exploit attempts
1575           relying on knowledge of the location of kernel internals.
1576
1577           It is the bootloader's job to provide entropy, by passing a
1578           random u64 value in /chosen/kaslr-seed at kernel entry.
1579
1580           When booting via the UEFI stub, it will invoke the firmware's
1581           EFI_RNG_PROTOCOL implementation (if available) to supply entropy
1582           to the kernel proper. In addition, it will randomise the physical
1583           location of the kernel Image as well.
1584
1585           If unsure, say N.
1586
1587 config RANDOMIZE_MODULE_REGION_FULL
1588         bool "Randomize the module region over a 4 GB range"
1589         depends on RANDOMIZE_BASE
1590         default y
1591         help
1592           Randomizes the location of the module region inside a 4 GB window
1593           covering the core kernel. This way, it is less likely for modules
1594           to leak information about the location of core kernel data structures
1595           but it does imply that function calls between modules and the core
1596           kernel will need to be resolved via veneers in the module PLT.
1597
1598           When this option is not set, the module region will be randomized over
1599           a limited range that contains the [_stext, _etext] interval of the
1600           core kernel, so branch relocations are always in range.
1601
1602 config CC_HAVE_STACKPROTECTOR_SYSREG
1603         def_bool $(cc-option,-mstack-protector-guard=sysreg -mstack-protector-guard-reg=sp_el0 -mstack-protector-guard-offset=0)
1604
1605 config STACKPROTECTOR_PER_TASK
1606         def_bool y
1607         depends on STACKPROTECTOR && CC_HAVE_STACKPROTECTOR_SYSREG
1608
1609 endmenu
1610
1611 menu "Boot options"
1612
1613 config ARM64_ACPI_PARKING_PROTOCOL
1614         bool "Enable support for the ARM64 ACPI parking protocol"
1615         depends on ACPI
1616         help
1617           Enable support for the ARM64 ACPI parking protocol. If disabled
1618           the kernel will not allow booting through the ARM64 ACPI parking
1619           protocol even if the corresponding data is present in the ACPI
1620           MADT table.
1621
1622 config CMDLINE
1623         string "Default kernel command string"
1624         default ""
1625         help
1626           Provide a set of default command-line options at build time by
1627           entering them here. As a minimum, you should specify the the
1628           root device (e.g. root=/dev/nfs).
1629
1630 config CMDLINE_FORCE
1631         bool "Always use the default kernel command string"
1632         help
1633           Always use the default kernel command string, even if the boot
1634           loader passes other arguments to the kernel.
1635           This is useful if you cannot or don't want to change the
1636           command-line options your boot loader passes to the kernel.
1637
1638 config EFI_STUB
1639         bool
1640
1641 config EFI
1642         bool "UEFI runtime support"
1643         depends on OF && !CPU_BIG_ENDIAN
1644         depends on KERNEL_MODE_NEON
1645         select ARCH_SUPPORTS_ACPI
1646         select LIBFDT
1647         select UCS2_STRING
1648         select EFI_PARAMS_FROM_FDT
1649         select EFI_RUNTIME_WRAPPERS
1650         select EFI_STUB
1651         select EFI_ARMSTUB
1652         default y
1653         help
1654           This option provides support for runtime services provided
1655           by UEFI firmware (such as non-volatile variables, realtime
1656           clock, and platform reset). A UEFI stub is also provided to
1657           allow the kernel to be booted as an EFI application. This
1658           is only useful on systems that have UEFI firmware.
1659
1660 config DMI
1661         bool "Enable support for SMBIOS (DMI) tables"
1662         depends on EFI
1663         default y
1664         help
1665           This enables SMBIOS/DMI feature for systems.
1666
1667           This option is only useful on systems that have UEFI firmware.
1668           However, even with this option, the resultant kernel should
1669           continue to boot on existing non-UEFI platforms.
1670
1671 endmenu
1672
1673 config SYSVIPC_COMPAT
1674         def_bool y
1675         depends on COMPAT && SYSVIPC
1676
1677 config ARCH_ENABLE_HUGEPAGE_MIGRATION
1678         def_bool y
1679         depends on HUGETLB_PAGE && MIGRATION
1680
1681 menu "Power management options"
1682
1683 source "kernel/power/Kconfig"
1684
1685 config ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE
1686         def_bool y
1687         depends on CPU_PM
1688
1689 config ARCH_HIBERNATION_HEADER
1690         def_bool y
1691         depends on HIBERNATION
1692
1693 config ARCH_SUSPEND_POSSIBLE
1694         def_bool y
1695
1696 endmenu
1697
1698 menu "CPU Power Management"
1699
1700 source "drivers/cpuidle/Kconfig"
1701
1702 source "drivers/cpufreq/Kconfig"
1703
1704 endmenu
1705
1706 source "drivers/firmware/Kconfig"
1707
1708 source "drivers/acpi/Kconfig"
1709
1710 source "arch/arm64/kvm/Kconfig"
1711
1712 if CRYPTO
1713 source "arch/arm64/crypto/Kconfig"
1714 endif