Merge tag 'x86_core_for_v5.13' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tip/tip
[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_HAS_DEBUG_WX
13         select ARCH_BINFMT_ELF_STATE
14         select ARCH_HAS_DEBUG_VIRTUAL
15         select ARCH_HAS_DEBUG_VM_PGTABLE
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_NON_OVERLAPPING_ADDRESS_SPACE
26         select ARCH_HAS_PTE_DEVMAP
27         select ARCH_HAS_PTE_SPECIAL
28         select ARCH_HAS_SETUP_DMA_OPS
29         select ARCH_HAS_SET_DIRECT_MAP
30         select ARCH_HAS_SET_MEMORY
31         select ARCH_STACKWALK
32         select ARCH_HAS_STRICT_KERNEL_RWX
33         select ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
34         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_DEVICE
35         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_CPU
36         select ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER
37         select ARCH_HAS_TEARDOWN_DMA_OPS if IOMMU_SUPPORT
38         select ARCH_HAS_TICK_BROADCAST if GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
39         select ARCH_HAVE_ELF_PROT
40         select ARCH_HAVE_NMI_SAFE_CMPXCHG
41         select ARCH_INLINE_READ_LOCK if !PREEMPTION
42         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_BH if !PREEMPTION
43         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_IRQ if !PREEMPTION
44         select ARCH_INLINE_READ_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPTION
45         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK if !PREEMPTION
46         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_BH if !PREEMPTION
47         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_IRQ if !PREEMPTION
48         select ARCH_INLINE_READ_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPTION
49         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK if !PREEMPTION
50         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_BH if !PREEMPTION
51         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_IRQ if !PREEMPTION
52         select ARCH_INLINE_WRITE_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPTION
53         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK if !PREEMPTION
54         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_BH if !PREEMPTION
55         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQ if !PREEMPTION
56         select ARCH_INLINE_WRITE_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPTION
57         select ARCH_INLINE_SPIN_TRYLOCK if !PREEMPTION
58         select ARCH_INLINE_SPIN_TRYLOCK_BH if !PREEMPTION
59         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK if !PREEMPTION
60         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_BH if !PREEMPTION
61         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_IRQ if !PREEMPTION
62         select ARCH_INLINE_SPIN_LOCK_IRQSAVE if !PREEMPTION
63         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK if !PREEMPTION
64         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_BH if !PREEMPTION
65         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQ if !PREEMPTION
66         select ARCH_INLINE_SPIN_UNLOCK_IRQRESTORE if !PREEMPTION
67         select ARCH_KEEP_MEMBLOCK
68         select ARCH_USE_CMPXCHG_LOCKREF
69         select ARCH_USE_GNU_PROPERTY
70         select ARCH_USE_QUEUED_RWLOCKS
71         select ARCH_USE_QUEUED_SPINLOCKS
72         select ARCH_USE_SYM_ANNOTATIONS
73         select ARCH_SUPPORTS_DEBUG_PAGEALLOC
74         select ARCH_SUPPORTS_MEMORY_FAILURE
75         select ARCH_SUPPORTS_SHADOW_CALL_STACK if CC_HAVE_SHADOW_CALL_STACK
76         select ARCH_SUPPORTS_LTO_CLANG if CPU_LITTLE_ENDIAN
77         select ARCH_SUPPORTS_LTO_CLANG_THIN
78         select ARCH_SUPPORTS_CFI_CLANG
79         select ARCH_SUPPORTS_ATOMIC_RMW
80         select ARCH_SUPPORTS_INT128 if CC_HAS_INT128 && (GCC_VERSION >= 50000 || CC_IS_CLANG)
81         select ARCH_SUPPORTS_NUMA_BALANCING
82         select ARCH_WANT_COMPAT_IPC_PARSE_VERSION if COMPAT
83         select ARCH_WANT_DEFAULT_BPF_JIT
84         select ARCH_WANT_DEFAULT_TOPDOWN_MMAP_LAYOUT
85         select ARCH_WANT_FRAME_POINTERS
86         select ARCH_WANT_HUGE_PMD_SHARE if ARM64_4K_PAGES || (ARM64_16K_PAGES && !ARM64_VA_BITS_36)
87         select ARCH_WANT_LD_ORPHAN_WARN
88         select ARCH_HAS_UBSAN_SANITIZE_ALL
89         select ARM_AMBA
90         select ARM_ARCH_TIMER
91         select ARM_GIC
92         select AUDIT_ARCH_COMPAT_GENERIC
93         select ARM_GIC_V2M if PCI
94         select ARM_GIC_V3
95         select ARM_GIC_V3_ITS if PCI
96         select ARM_PSCI_FW
97         select BUILDTIME_TABLE_SORT
98         select CLONE_BACKWARDS
99         select COMMON_CLK
100         select CPU_PM if (SUSPEND || CPU_IDLE)
101         select CRC32
102         select DCACHE_WORD_ACCESS
103         select DMA_DIRECT_REMAP
104         select EDAC_SUPPORT
105         select FRAME_POINTER
106         select GENERIC_ALLOCATOR
107         select GENERIC_ARCH_TOPOLOGY
108         select GENERIC_CLOCKEVENTS_BROADCAST
109         select GENERIC_CPU_AUTOPROBE
110         select GENERIC_CPU_VULNERABILITIES
111         select GENERIC_EARLY_IOREMAP
112         select GENERIC_FIND_FIRST_BIT
113         select GENERIC_IDLE_POLL_SETUP
114         select GENERIC_IRQ_IPI
115         select GENERIC_IRQ_PROBE
116         select GENERIC_IRQ_SHOW
117         select GENERIC_IRQ_SHOW_LEVEL
118         select GENERIC_LIB_DEVMEM_IS_ALLOWED
119         select GENERIC_PCI_IOMAP
120         select GENERIC_PTDUMP
121         select GENERIC_SCHED_CLOCK
122         select GENERIC_SMP_IDLE_THREAD
123         select GENERIC_STRNCPY_FROM_USER
124         select GENERIC_STRNLEN_USER
125         select GENERIC_TIME_VSYSCALL
126         select GENERIC_GETTIMEOFDAY
127         select GENERIC_VDSO_TIME_NS
128         select HANDLE_DOMAIN_IRQ
129         select HARDIRQS_SW_RESEND
130         select HAVE_MOVE_PMD
131         select HAVE_MOVE_PUD
132         select HAVE_PCI
133         select HAVE_ACPI_APEI if (ACPI && EFI)
134         select HAVE_ALIGNED_STRUCT_PAGE if SLUB
135         select HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL
136         select HAVE_ARCH_BITREVERSE
137         select HAVE_ARCH_COMPILER_H
138         select HAVE_ARCH_HUGE_VMAP
139         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL
140         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL_RELATIVE
141         select HAVE_ARCH_KASAN if !(ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_48)
142         select HAVE_ARCH_KASAN_VMALLOC if HAVE_ARCH_KASAN
143         select HAVE_ARCH_KASAN_SW_TAGS if HAVE_ARCH_KASAN
144         select HAVE_ARCH_KASAN_HW_TAGS if (HAVE_ARCH_KASAN && ARM64_MTE)
145         select HAVE_ARCH_KFENCE
146         select HAVE_ARCH_KGDB
147         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS
148         select HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS if COMPAT
149         select HAVE_ARCH_PFN_VALID
150         select HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
151         select HAVE_ARCH_RANDOMIZE_KSTACK_OFFSET
152         select HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER
153         select HAVE_ARCH_STACKLEAK
154         select HAVE_ARCH_THREAD_STRUCT_WHITELIST
155         select HAVE_ARCH_TRACEHOOK
156         select HAVE_ARCH_TRANSPARENT_HUGEPAGE
157         select HAVE_ARCH_VMAP_STACK
158         select HAVE_ARM_SMCCC
159         select HAVE_ASM_MODVERSIONS
160         select HAVE_EBPF_JIT
161         select HAVE_C_RECORDMCOUNT
162         select HAVE_CMPXCHG_DOUBLE
163         select HAVE_CMPXCHG_LOCAL
164         select HAVE_CONTEXT_TRACKING
165         select HAVE_DEBUG_BUGVERBOSE
166         select HAVE_DEBUG_KMEMLEAK
167         select HAVE_DMA_CONTIGUOUS
168         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE
169         select HAVE_DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS \
170                 if $(cc-option,-fpatchable-function-entry=2)
171         select FTRACE_MCOUNT_USE_PATCHABLE_FUNCTION_ENTRY \
172                 if DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS
173         select HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS
174         select HAVE_FAST_GUP
175         select HAVE_FTRACE_MCOUNT_RECORD
176         select HAVE_FUNCTION_TRACER
177         select HAVE_FUNCTION_ERROR_INJECTION
178         select HAVE_FUNCTION_GRAPH_TRACER
179         select HAVE_GCC_PLUGINS
180         select HAVE_HW_BREAKPOINT if PERF_EVENTS
181         select HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING
182         select HAVE_NMI
183         select HAVE_PATA_PLATFORM
184         select HAVE_PERF_EVENTS
185         select HAVE_PERF_REGS
186         select HAVE_PERF_USER_STACK_DUMP
187         select HAVE_REGS_AND_STACK_ACCESS_API
188         select HAVE_FUNCTION_ARG_ACCESS_API
189         select HAVE_FUTEX_CMPXCHG if FUTEX
190         select MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE
191         select HAVE_RSEQ
192         select HAVE_STACKPROTECTOR
193         select HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
194         select HAVE_KPROBES
195         select HAVE_KRETPROBES
196         select HAVE_GENERIC_VDSO
197         select IOMMU_DMA if IOMMU_SUPPORT
198         select IRQ_DOMAIN
199         select IRQ_FORCED_THREADING
200         select KASAN_VMALLOC if KASAN_GENERIC
201         select MODULES_USE_ELF_RELA
202         select NEED_DMA_MAP_STATE
203         select NEED_SG_DMA_LENGTH
204         select OF
205         select OF_EARLY_FLATTREE
206         select PCI_DOMAINS_GENERIC if PCI
207         select PCI_ECAM if (ACPI && PCI)
208         select PCI_SYSCALL if PCI
209         select POWER_RESET
210         select POWER_SUPPLY
211         select SPARSE_IRQ
212         select SWIOTLB
213         select SYSCTL_EXCEPTION_TRACE
214         select THREAD_INFO_IN_TASK
215         help
216           ARM 64-bit (AArch64) Linux support.
217
218 config 64BIT
219         def_bool y
220
221 config MMU
222         def_bool y
223
224 config ARM64_PAGE_SHIFT
225         int
226         default 16 if ARM64_64K_PAGES
227         default 14 if ARM64_16K_PAGES
228         default 12
229
230 config ARM64_CONT_PTE_SHIFT
231         int
232         default 5 if ARM64_64K_PAGES
233         default 7 if ARM64_16K_PAGES
234         default 4
235
236 config ARM64_CONT_PMD_SHIFT
237         int
238         default 5 if ARM64_64K_PAGES
239         default 5 if ARM64_16K_PAGES
240         default 4
241
242 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MIN
243        default 14 if ARM64_64K_PAGES
244        default 16 if ARM64_16K_PAGES
245        default 18
246
247 # max bits determined by the following formula:
248 #  VA_BITS - PAGE_SHIFT - 3
249 config ARCH_MMAP_RND_BITS_MAX
250        default 19 if ARM64_VA_BITS=36
251        default 24 if ARM64_VA_BITS=39
252        default 27 if ARM64_VA_BITS=42
253        default 30 if ARM64_VA_BITS=47
254        default 29 if ARM64_VA_BITS=48 && ARM64_64K_PAGES
255        default 31 if ARM64_VA_BITS=48 && ARM64_16K_PAGES
256        default 33 if ARM64_VA_BITS=48
257        default 14 if ARM64_64K_PAGES
258        default 16 if ARM64_16K_PAGES
259        default 18
260
261 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MIN
262        default 7 if ARM64_64K_PAGES
263        default 9 if ARM64_16K_PAGES
264        default 11
265
266 config ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS_MAX
267        default 16
268
269 config NO_IOPORT_MAP
270         def_bool y if !PCI
271
272 config STACKTRACE_SUPPORT
273         def_bool y
274
275 config ILLEGAL_POINTER_VALUE
276         hex
277         default 0xdead000000000000
278
279 config LOCKDEP_SUPPORT
280         def_bool y
281
282 config TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT
283         def_bool y
284
285 config GENERIC_BUG
286         def_bool y
287         depends on BUG
288
289 config GENERIC_BUG_RELATIVE_POINTERS
290         def_bool y
291         depends on GENERIC_BUG
292
293 config GENERIC_HWEIGHT
294         def_bool y
295
296 config GENERIC_CSUM
297         def_bool y
298
299 config GENERIC_CALIBRATE_DELAY
300         def_bool y
301
302 config ZONE_DMA
303         bool "Support DMA zone" if EXPERT
304         default y
305
306 config ZONE_DMA32
307         bool "Support DMA32 zone" if EXPERT
308         default y
309
310 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG
311         def_bool y
312
313 config ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTREMOVE
314         def_bool y
315
316 config SMP
317         def_bool y
318
319 config KERNEL_MODE_NEON
320         def_bool y
321
322 config FIX_EARLYCON_MEM
323         def_bool y
324
325 config PGTABLE_LEVELS
326         int
327         default 2 if ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_36
328         default 2 if ARM64_64K_PAGES && ARM64_VA_BITS_42
329         default 3 if ARM64_64K_PAGES && (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52)
330         default 3 if ARM64_4K_PAGES && ARM64_VA_BITS_39
331         default 3 if ARM64_16K_PAGES && ARM64_VA_BITS_47
332         default 4 if !ARM64_64K_PAGES && ARM64_VA_BITS_48
333
334 config ARCH_SUPPORTS_UPROBES
335         def_bool y
336
337 config ARCH_PROC_KCORE_TEXT
338         def_bool y
339
340 config BROKEN_GAS_INST
341         def_bool !$(as-instr,1:\n.inst 0\n.rept . - 1b\n\nnop\n.endr\n)
342
343 config KASAN_SHADOW_OFFSET
344         hex
345         depends on KASAN_GENERIC || KASAN_SW_TAGS
346         default 0xdfff800000000000 if (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52) && !KASAN_SW_TAGS
347         default 0xdfffc00000000000 if ARM64_VA_BITS_47 && !KASAN_SW_TAGS
348         default 0xdffffe0000000000 if ARM64_VA_BITS_42 && !KASAN_SW_TAGS
349         default 0xdfffffc000000000 if ARM64_VA_BITS_39 && !KASAN_SW_TAGS
350         default 0xdffffff800000000 if ARM64_VA_BITS_36 && !KASAN_SW_TAGS
351         default 0xefff800000000000 if (ARM64_VA_BITS_48 || ARM64_VA_BITS_52) && KASAN_SW_TAGS
352         default 0xefffc00000000000 if ARM64_VA_BITS_47 && KASAN_SW_TAGS
353         default 0xeffffe0000000000 if ARM64_VA_BITS_42 && KASAN_SW_TAGS
354         default 0xefffffc000000000 if ARM64_VA_BITS_39 && KASAN_SW_TAGS
355         default 0xeffffff800000000 if ARM64_VA_BITS_36 && KASAN_SW_TAGS
356         default 0xffffffffffffffff
357
358 source "arch/arm64/Kconfig.platforms"
359
360 menu "Kernel Features"
361
362 menu "ARM errata workarounds via the alternatives framework"
363
364 config ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
365         bool
366
367 config ARM64_ERRATUM_826319
368         bool "Cortex-A53: 826319: System might deadlock if a write cannot complete until read data is accepted"
369         default y
370         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
371         help
372           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
373           erratum 826319 on Cortex-A53 parts up to r0p2 with an AMBA 4 ACE or
374           AXI master interface and an L2 cache.
375
376           If a Cortex-A53 uses an AMBA AXI4 ACE interface to other processors
377           and is unable to accept a certain write via this interface, it will
378           not progress on read data presented on the read data channel and the
379           system can deadlock.
380
381           The workaround promotes data cache clean instructions to
382           data cache clean-and-invalidate.
383           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
384           as it depends on the alternative framework, which will only patch
385           the kernel if an affected CPU is detected.
386
387           If unsure, say Y.
388
389 config ARM64_ERRATUM_827319
390         bool "Cortex-A53: 827319: Data cache clean instructions might cause overlapping transactions to the interconnect"
391         default y
392         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
393         help
394           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
395           erratum 827319 on Cortex-A53 parts up to r0p2 with an AMBA 5 CHI
396           master interface and an L2 cache.
397
398           Under certain conditions this erratum can cause a clean line eviction
399           to occur at the same time as another transaction to the same address
400           on the AMBA 5 CHI interface, which can cause data corruption if the
401           interconnect reorders the two transactions.
402
403           The workaround promotes data cache clean instructions to
404           data cache clean-and-invalidate.
405           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
406           as it depends on the alternative framework, which will only patch
407           the kernel if an affected CPU is detected.
408
409           If unsure, say Y.
410
411 config ARM64_ERRATUM_824069
412         bool "Cortex-A53: 824069: Cache line might not be marked as clean after a CleanShared snoop"
413         default y
414         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
415         help
416           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
417           erratum 824069 on Cortex-A53 parts up to r0p2 when it is connected
418           to a coherent interconnect.
419
420           If a Cortex-A53 processor is executing a store or prefetch for
421           write instruction at the same time as a processor in another
422           cluster is executing a cache maintenance operation to the same
423           address, then this erratum might cause a clean cache line to be
424           incorrectly marked as dirty.
425
426           The workaround promotes data cache clean instructions to
427           data cache clean-and-invalidate.
428           Please note that this option does not necessarily enable the
429           workaround, as it depends on the alternative framework, which will
430           only patch the kernel if an affected CPU is detected.
431
432           If unsure, say Y.
433
434 config ARM64_ERRATUM_819472
435         bool "Cortex-A53: 819472: Store exclusive instructions might cause data corruption"
436         default y
437         select ARM64_WORKAROUND_CLEAN_CACHE
438         help
439           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
440           erratum 819472 on Cortex-A53 parts up to r0p1 with an L2 cache
441           present when it is connected to a coherent interconnect.
442
443           If the processor is executing a load and store exclusive sequence at
444           the same time as a processor in another cluster is executing a cache
445           maintenance operation to the same address, then this erratum might
446           cause data corruption.
447
448           The workaround promotes data cache clean instructions to
449           data cache clean-and-invalidate.
450           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
451           as it depends on the alternative framework, which will only patch
452           the kernel if an affected CPU is detected.
453
454           If unsure, say Y.
455
456 config ARM64_ERRATUM_832075
457         bool "Cortex-A57: 832075: possible deadlock on mixing exclusive memory accesses with device loads"
458         default y
459         help
460           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
461           erratum 832075 on Cortex-A57 parts up to r1p2.
462
463           Affected Cortex-A57 parts might deadlock when exclusive load/store
464           instructions to Write-Back memory are mixed with Device loads.
465
466           The workaround is to promote device loads to use Load-Acquire
467           semantics.
468           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
469           as it depends on the alternative framework, which will only patch
470           the kernel if an affected CPU is detected.
471
472           If unsure, say Y.
473
474 config ARM64_ERRATUM_834220
475         bool "Cortex-A57: 834220: Stage 2 translation fault might be incorrectly reported in presence of a Stage 1 fault"
476         depends on KVM
477         default y
478         help
479           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
480           erratum 834220 on Cortex-A57 parts up to r1p2.
481
482           Affected Cortex-A57 parts might report a Stage 2 translation
483           fault as the result of a Stage 1 fault for load crossing a
484           page boundary when there is a permission or device memory
485           alignment fault at Stage 1 and a translation fault at Stage 2.
486
487           The workaround is to verify that the Stage 1 translation
488           doesn't generate a fault before handling the Stage 2 fault.
489           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
490           as it depends on the alternative framework, which will only patch
491           the kernel if an affected CPU is detected.
492
493           If unsure, say Y.
494
495 config ARM64_ERRATUM_845719
496         bool "Cortex-A53: 845719: a load might read incorrect data"
497         depends on COMPAT
498         default y
499         help
500           This option adds an alternative code sequence to work around ARM
501           erratum 845719 on Cortex-A53 parts up to r0p4.
502
503           When running a compat (AArch32) userspace on an affected Cortex-A53
504           part, a load at EL0 from a virtual address that matches the bottom 32
505           bits of the virtual address used by a recent load at (AArch64) EL1
506           might return incorrect data.
507
508           The workaround is to write the contextidr_el1 register on exception
509           return to a 32-bit task.
510           Please note that this does not necessarily enable the workaround,
511           as it depends on the alternative framework, which will only patch
512           the kernel if an affected CPU is detected.
513
514           If unsure, say Y.
515
516 config ARM64_ERRATUM_843419
517         bool "Cortex-A53: 843419: A load or store might access an incorrect address"
518         default y
519         select ARM64_MODULE_PLTS if MODULES
520         help
521           This option links the kernel with '--fix-cortex-a53-843419' and
522           enables PLT support to replace certain ADRP instructions, which can
523           cause subsequent memory accesses to use an incorrect address on
524           Cortex-A53 parts up to r0p4.
525
526           If unsure, say Y.
527
528 config ARM64_ERRATUM_1024718
529         bool "Cortex-A55: 1024718: Update of DBM/AP bits without break before make might result in incorrect update"
530         default y
531         help
532           This option adds a workaround for ARM Cortex-A55 Erratum 1024718.
533
534           Affected Cortex-A55 cores (all revisions) could cause incorrect
535           update of the hardware dirty bit when the DBM/AP bits are updated
536           without a break-before-make. The workaround is to disable the usage
537           of hardware DBM locally on the affected cores. CPUs not affected by
538           this erratum will continue to use the feature.
539
540           If unsure, say Y.
541
542 config ARM64_ERRATUM_1418040
543         bool "Cortex-A76/Neoverse-N1: MRC read following MRRC read of specific Generic Timer in AArch32 might give incorrect result"
544         default y
545         depends on COMPAT
546         help
547           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76/Neoverse-N1
548           errata 1188873 and 1418040.
549
550           Affected Cortex-A76/Neoverse-N1 cores (r0p0 to r3p1) could
551           cause register corruption when accessing the timer registers
552           from AArch32 userspace.
553
554           If unsure, say Y.
555
556 config ARM64_WORKAROUND_SPECULATIVE_AT
557         bool
558
559 config ARM64_ERRATUM_1165522
560         bool "Cortex-A76: 1165522: Speculative AT instruction using out-of-context translation regime could cause subsequent request to generate an incorrect translation"
561         default y
562         select ARM64_WORKAROUND_SPECULATIVE_AT
563         help
564           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76 erratum 1165522.
565
566           Affected Cortex-A76 cores (r0p0, r1p0, r2p0) could end-up with
567           corrupted TLBs by speculating an AT instruction during a guest
568           context switch.
569
570           If unsure, say Y.
571
572 config ARM64_ERRATUM_1319367
573         bool "Cortex-A57/A72: 1319537: Speculative AT instruction using out-of-context translation regime could cause subsequent request to generate an incorrect translation"
574         default y
575         select ARM64_WORKAROUND_SPECULATIVE_AT
576         help
577           This option adds work arounds for ARM Cortex-A57 erratum 1319537
578           and A72 erratum 1319367
579
580           Cortex-A57 and A72 cores could end-up with corrupted TLBs by
581           speculating an AT instruction during a guest context switch.
582
583           If unsure, say Y.
584
585 config ARM64_ERRATUM_1530923
586         bool "Cortex-A55: 1530923: Speculative AT instruction using out-of-context translation regime could cause subsequent request to generate an incorrect translation"
587         default y
588         select ARM64_WORKAROUND_SPECULATIVE_AT
589         help
590           This option adds a workaround for ARM Cortex-A55 erratum 1530923.
591
592           Affected Cortex-A55 cores (r0p0, r0p1, r1p0, r2p0) could end-up with
593           corrupted TLBs by speculating an AT instruction during a guest
594           context switch.
595
596           If unsure, say Y.
597
598 config ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
599         bool
600
601 config ARM64_ERRATUM_1286807
602         bool "Cortex-A76: Modification of the translation table for a virtual address might lead to read-after-read ordering violation"
603         default y
604         select ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
605         help
606           This option adds a workaround for ARM Cortex-A76 erratum 1286807.
607
608           On the affected Cortex-A76 cores (r0p0 to r3p0), if a virtual
609           address for a cacheable mapping of a location is being
610           accessed by a core while another core is remapping the virtual
611           address to a new physical page using the recommended
612           break-before-make sequence, then under very rare circumstances
613           TLBI+DSB completes before a read using the translation being
614           invalidated has been observed by other observers. The
615           workaround repeats the TLBI+DSB operation.
616
617 config ARM64_ERRATUM_1463225
618         bool "Cortex-A76: Software Step might prevent interrupt recognition"
619         default y
620         help
621           This option adds a workaround for Arm Cortex-A76 erratum 1463225.
622
623           On the affected Cortex-A76 cores (r0p0 to r3p1), software stepping
624           of a system call instruction (SVC) can prevent recognition of
625           subsequent interrupts when software stepping is disabled in the
626           exception handler of the system call and either kernel debugging
627           is enabled or VHE is in use.
628
629           Work around the erratum by triggering a dummy step exception
630           when handling a system call from a task that is being stepped
631           in a VHE configuration of the kernel.
632
633           If unsure, say Y.
634
635 config ARM64_ERRATUM_1542419
636         bool "Neoverse-N1: workaround mis-ordering of instruction fetches"
637         default y
638         help
639           This option adds a workaround for ARM Neoverse-N1 erratum
640           1542419.
641
642           Affected Neoverse-N1 cores could execute a stale instruction when
643           modified by another CPU. The workaround depends on a firmware
644           counterpart.
645
646           Workaround the issue by hiding the DIC feature from EL0. This
647           forces user-space to perform cache maintenance.
648
649           If unsure, say Y.
650
651 config ARM64_ERRATUM_1508412
652         bool "Cortex-A77: 1508412: workaround deadlock on sequence of NC/Device load and store exclusive or PAR read"
653         default y
654         help
655           This option adds a workaround for Arm Cortex-A77 erratum 1508412.
656
657           Affected Cortex-A77 cores (r0p0, r1p0) could deadlock on a sequence
658           of a store-exclusive or read of PAR_EL1 and a load with device or
659           non-cacheable memory attributes. The workaround depends on a firmware
660           counterpart.
661
662           KVM guests must also have the workaround implemented or they can
663           deadlock the system.
664
665           Work around the issue by inserting DMB SY barriers around PAR_EL1
666           register reads and warning KVM users. The DMB barrier is sufficient
667           to prevent a speculative PAR_EL1 read.
668
669           If unsure, say Y.
670
671 config CAVIUM_ERRATUM_22375
672         bool "Cavium erratum 22375, 24313"
673         default y
674         help
675           Enable workaround for errata 22375 and 24313.
676
677           This implements two gicv3-its errata workarounds for ThunderX. Both
678           with a small impact affecting only ITS table allocation.
679
680             erratum 22375: only alloc 8MB table size
681             erratum 24313: ignore memory access type
682
683           The fixes are in ITS initialization and basically ignore memory access
684           type and table size provided by the TYPER and BASER registers.
685
686           If unsure, say Y.
687
688 config CAVIUM_ERRATUM_23144
689         bool "Cavium erratum 23144: ITS SYNC hang on dual socket system"
690         depends on NUMA
691         default y
692         help
693           ITS SYNC command hang for cross node io and collections/cpu mapping.
694
695           If unsure, say Y.
696
697 config CAVIUM_ERRATUM_23154
698         bool "Cavium erratum 23154: Access to ICC_IAR1_EL1 is not sync'ed"
699         default y
700         help
701           The gicv3 of ThunderX requires a modified version for
702           reading the IAR status to ensure data synchronization
703           (access to icc_iar1_el1 is not sync'ed before and after).
704
705           If unsure, say Y.
706
707 config CAVIUM_ERRATUM_27456
708         bool "Cavium erratum 27456: Broadcast TLBI instructions may cause icache corruption"
709         default y
710         help
711           On ThunderX T88 pass 1.x through 2.1 parts, broadcast TLBI
712           instructions may cause the icache to become corrupted if it
713           contains data for a non-current ASID.  The fix is to
714           invalidate the icache when changing the mm context.
715
716           If unsure, say Y.
717
718 config CAVIUM_ERRATUM_30115
719         bool "Cavium erratum 30115: Guest may disable interrupts in host"
720         default y
721         help
722           On ThunderX T88 pass 1.x through 2.2, T81 pass 1.0 through
723           1.2, and T83 Pass 1.0, KVM guest execution may disable
724           interrupts in host. Trapping both GICv3 group-0 and group-1
725           accesses sidesteps the issue.
726
727           If unsure, say Y.
728
729 config CAVIUM_TX2_ERRATUM_219
730         bool "Cavium ThunderX2 erratum 219: PRFM between TTBR change and ISB fails"
731         default y
732         help
733           On Cavium ThunderX2, a load, store or prefetch instruction between a
734           TTBR update and the corresponding context synchronizing operation can
735           cause a spurious Data Abort to be delivered to any hardware thread in
736           the CPU core.
737
738           Work around the issue by avoiding the problematic code sequence and
739           trapping KVM guest TTBRx_EL1 writes to EL2 when SMT is enabled. The
740           trap handler performs the corresponding register access, skips the
741           instruction and ensures context synchronization by virtue of the
742           exception return.
743
744           If unsure, say Y.
745
746 config FUJITSU_ERRATUM_010001
747         bool "Fujitsu-A64FX erratum E#010001: Undefined fault may occur wrongly"
748         default y
749         help
750           This option adds a workaround for Fujitsu-A64FX erratum E#010001.
751           On some variants of the Fujitsu-A64FX cores ver(1.0, 1.1), memory
752           accesses may cause undefined fault (Data abort, DFSC=0b111111).
753           This fault occurs under a specific hardware condition when a
754           load/store instruction performs an address translation using:
755           case-1  TTBR0_EL1 with TCR_EL1.NFD0 == 1.
756           case-2  TTBR0_EL2 with TCR_EL2.NFD0 == 1.
757           case-3  TTBR1_EL1 with TCR_EL1.NFD1 == 1.
758           case-4  TTBR1_EL2 with TCR_EL2.NFD1 == 1.
759
760           The workaround is to ensure these bits are clear in TCR_ELx.
761           The workaround only affects the Fujitsu-A64FX.
762
763           If unsure, say Y.
764
765 config HISILICON_ERRATUM_161600802
766         bool "Hip07 161600802: Erroneous redistributor VLPI base"
767         default y
768         help
769           The HiSilicon Hip07 SoC uses the wrong redistributor base
770           when issued ITS commands such as VMOVP and VMAPP, and requires
771           a 128kB offset to be applied to the target address in this commands.
772
773           If unsure, say Y.
774
775 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_1003
776         bool "Falkor E1003: Incorrect translation due to ASID change"
777         default y
778         help
779           On Falkor v1, an incorrect ASID may be cached in the TLB when ASID
780           and BADDR are changed together in TTBRx_EL1. Since we keep the ASID
781           in TTBR1_EL1, this situation only occurs in the entry trampoline and
782           then only for entries in the walk cache, since the leaf translation
783           is unchanged. Work around the erratum by invalidating the walk cache
784           entries for the trampoline before entering the kernel proper.
785
786 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_1009
787         bool "Falkor E1009: Prematurely complete a DSB after a TLBI"
788         default y
789         select ARM64_WORKAROUND_REPEAT_TLBI
790         help
791           On Falkor v1, the CPU may prematurely complete a DSB following a
792           TLBI xxIS invalidate maintenance operation. Repeat the TLBI operation
793           one more time to fix the issue.
794
795           If unsure, say Y.
796
797 config QCOM_QDF2400_ERRATUM_0065
798         bool "QDF2400 E0065: Incorrect GITS_TYPER.ITT_Entry_size"
799         default y
800         help
801           On Qualcomm Datacenter Technologies QDF2400 SoC, ITS hardware reports
802           ITE size incorrectly. The GITS_TYPER.ITT_Entry_size field should have
803           been indicated as 16Bytes (0xf), not 8Bytes (0x7).
804
805           If unsure, say Y.
806
807 config QCOM_FALKOR_ERRATUM_E1041
808         bool "Falkor E1041: Speculative instruction fetches might cause errant memory access"
809         default y
810         help
811           Falkor CPU may speculatively fetch instructions from an improper
812           memory location when MMU translation is changed from SCTLR_ELn[M]=1
813           to SCTLR_ELn[M]=0. Prefix an ISB instruction to fix the problem.
814
815           If unsure, say Y.
816
817 config NVIDIA_CARMEL_CNP_ERRATUM
818         bool "NVIDIA Carmel CNP: CNP on Carmel semantically different than ARM cores"
819         default y
820         help
821           If CNP is enabled on Carmel cores, non-sharable TLBIs on a core will not
822           invalidate shared TLB entries installed by a different core, as it would
823           on standard ARM cores.
824
825           If unsure, say Y.
826
827 config SOCIONEXT_SYNQUACER_PREITS
828         bool "Socionext Synquacer: Workaround for GICv3 pre-ITS"
829         default y
830         help
831           Socionext Synquacer SoCs implement a separate h/w block to generate
832           MSI doorbell writes with non-zero values for the device ID.
833
834           If unsure, say Y.
835
836 endmenu
837
838
839 choice
840         prompt "Page size"
841         default ARM64_4K_PAGES
842         help
843           Page size (translation granule) configuration.
844
845 config ARM64_4K_PAGES
846         bool "4KB"
847         help
848           This feature enables 4KB pages support.
849
850 config ARM64_16K_PAGES
851         bool "16KB"
852         help
853           The system will use 16KB pages support. AArch32 emulation
854           requires applications compiled with 16K (or a multiple of 16K)
855           aligned segments.
856
857 config ARM64_64K_PAGES
858         bool "64KB"
859         help
860           This feature enables 64KB pages support (4KB by default)
861           allowing only two levels of page tables and faster TLB
862           look-up. AArch32 emulation requires applications compiled
863           with 64K aligned segments.
864
865 endchoice
866
867 choice
868         prompt "Virtual address space size"
869         default ARM64_VA_BITS_39 if ARM64_4K_PAGES
870         default ARM64_VA_BITS_47 if ARM64_16K_PAGES
871         default ARM64_VA_BITS_42 if ARM64_64K_PAGES
872         help
873           Allows choosing one of multiple possible virtual address
874           space sizes. The level of translation table is determined by
875           a combination of page size and virtual address space size.
876
877 config ARM64_VA_BITS_36
878         bool "36-bit" if EXPERT
879         depends on ARM64_16K_PAGES
880
881 config ARM64_VA_BITS_39
882         bool "39-bit"
883         depends on ARM64_4K_PAGES
884
885 config ARM64_VA_BITS_42
886         bool "42-bit"
887         depends on ARM64_64K_PAGES
888
889 config ARM64_VA_BITS_47
890         bool "47-bit"
891         depends on ARM64_16K_PAGES
892
893 config ARM64_VA_BITS_48
894         bool "48-bit"
895
896 config ARM64_VA_BITS_52
897         bool "52-bit"
898         depends on ARM64_64K_PAGES && (ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN)
899         help
900           Enable 52-bit virtual addressing for userspace when explicitly
901           requested via a hint to mmap(). The kernel will also use 52-bit
902           virtual addresses for its own mappings (provided HW support for
903           this feature is available, otherwise it reverts to 48-bit).
904
905           NOTE: Enabling 52-bit virtual addressing in conjunction with
906           ARMv8.3 Pointer Authentication will result in the PAC being
907           reduced from 7 bits to 3 bits, which may have a significant
908           impact on its susceptibility to brute-force attacks.
909
910           If unsure, select 48-bit virtual addressing instead.
911
912 endchoice
913
914 config ARM64_FORCE_52BIT
915         bool "Force 52-bit virtual addresses for userspace"
916         depends on ARM64_VA_BITS_52 && EXPERT
917         help
918           For systems with 52-bit userspace VAs enabled, the kernel will attempt
919           to maintain compatibility with older software by providing 48-bit VAs
920           unless a hint is supplied to mmap.
921
922           This configuration option disables the 48-bit compatibility logic, and
923           forces all userspace addresses to be 52-bit on HW that supports it. One
924           should only enable this configuration option for stress testing userspace
925           memory management code. If unsure say N here.
926
927 config ARM64_VA_BITS
928         int
929         default 36 if ARM64_VA_BITS_36
930         default 39 if ARM64_VA_BITS_39
931         default 42 if ARM64_VA_BITS_42
932         default 47 if ARM64_VA_BITS_47
933         default 48 if ARM64_VA_BITS_48
934         default 52 if ARM64_VA_BITS_52
935
936 choice
937         prompt "Physical address space size"
938         default ARM64_PA_BITS_48
939         help
940           Choose the maximum physical address range that the kernel will
941           support.
942
943 config ARM64_PA_BITS_48
944         bool "48-bit"
945
946 config ARM64_PA_BITS_52
947         bool "52-bit (ARMv8.2)"
948         depends on ARM64_64K_PAGES
949         depends on ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN
950         help
951           Enable support for a 52-bit physical address space, introduced as
952           part of the ARMv8.2-LPA extension.
953
954           With this enabled, the kernel will also continue to work on CPUs that
955           do not support ARMv8.2-LPA, but with some added memory overhead (and
956           minor performance overhead).
957
958 endchoice
959
960 config ARM64_PA_BITS
961         int
962         default 48 if ARM64_PA_BITS_48
963         default 52 if ARM64_PA_BITS_52
964
965 choice
966         prompt "Endianness"
967         default CPU_LITTLE_ENDIAN
968         help
969           Select the endianness of data accesses performed by the CPU. Userspace
970           applications will need to be compiled and linked for the endianness
971           that is selected here.
972
973 config CPU_BIG_ENDIAN
974         bool "Build big-endian kernel"
975         depends on !LD_IS_LLD || LLD_VERSION >= 130000
976         help
977           Say Y if you plan on running a kernel with a big-endian userspace.
978
979 config CPU_LITTLE_ENDIAN
980         bool "Build little-endian kernel"
981         help
982           Say Y if you plan on running a kernel with a little-endian userspace.
983           This is usually the case for distributions targeting arm64.
984
985 endchoice
986
987 config SCHED_MC
988         bool "Multi-core scheduler support"
989         help
990           Multi-core scheduler support improves the CPU scheduler's decision
991           making when dealing with multi-core CPU chips at a cost of slightly
992           increased overhead in some places. If unsure say N here.
993
994 config SCHED_SMT
995         bool "SMT scheduler support"
996         help
997           Improves the CPU scheduler's decision making when dealing with
998           MultiThreading at a cost of slightly increased overhead in some
999           places. If unsure say N here.
1000
1001 config NR_CPUS
1002         int "Maximum number of CPUs (2-4096)"
1003         range 2 4096
1004         default "256"
1005
1006 config HOTPLUG_CPU
1007         bool "Support for hot-pluggable CPUs"
1008         select GENERIC_IRQ_MIGRATION
1009         help
1010           Say Y here to experiment with turning CPUs off and on.  CPUs
1011           can be controlled through /sys/devices/system/cpu.
1012
1013 # Common NUMA Features
1014 config NUMA
1015         bool "NUMA Memory Allocation and Scheduler Support"
1016         select GENERIC_ARCH_NUMA
1017         select ACPI_NUMA if ACPI
1018         select OF_NUMA
1019         help
1020           Enable NUMA (Non-Uniform Memory Access) support.
1021
1022           The kernel will try to allocate memory used by a CPU on the
1023           local memory of the CPU and add some more
1024           NUMA awareness to the kernel.
1025
1026 config NODES_SHIFT
1027         int "Maximum NUMA Nodes (as a power of 2)"
1028         range 1 10
1029         default "4"
1030         depends on NEED_MULTIPLE_NODES
1031         help
1032           Specify the maximum number of NUMA Nodes available on the target
1033           system.  Increases memory reserved to accommodate various tables.
1034
1035 config USE_PERCPU_NUMA_NODE_ID
1036         def_bool y
1037         depends on NUMA
1038
1039 config HAVE_SETUP_PER_CPU_AREA
1040         def_bool y
1041         depends on NUMA
1042
1043 config NEED_PER_CPU_EMBED_FIRST_CHUNK
1044         def_bool y
1045         depends on NUMA
1046
1047 config HOLES_IN_ZONE
1048         def_bool y
1049
1050 source "kernel/Kconfig.hz"
1051
1052 config ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
1053         def_bool y
1054         select SPARSEMEM_VMEMMAP_ENABLE
1055
1056 config ARCH_SPARSEMEM_DEFAULT
1057         def_bool ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
1058
1059 config ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL
1060         def_bool ARCH_SPARSEMEM_ENABLE
1061
1062 config ARCH_FLATMEM_ENABLE
1063         def_bool !NUMA
1064
1065 config HW_PERF_EVENTS
1066         def_bool y
1067         depends on ARM_PMU
1068
1069 config SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS
1070         def_bool y
1071
1072 config ARCH_HAS_CACHE_LINE_SIZE
1073         def_bool y
1074
1075 config ARCH_HAS_FILTER_PGPROT
1076         def_bool y
1077
1078 config ARCH_ENABLE_SPLIT_PMD_PTLOCK
1079         def_bool y if PGTABLE_LEVELS > 2
1080
1081 # Supported by clang >= 7.0
1082 config CC_HAVE_SHADOW_CALL_STACK
1083         def_bool $(cc-option, -fsanitize=shadow-call-stack -ffixed-x18)
1084
1085 config PARAVIRT
1086         bool "Enable paravirtualization code"
1087         help
1088           This changes the kernel so it can modify itself when it is run
1089           under a hypervisor, potentially improving performance significantly
1090           over full virtualization.
1091
1092 config PARAVIRT_TIME_ACCOUNTING
1093         bool "Paravirtual steal time accounting"
1094         select PARAVIRT
1095         help
1096           Select this option to enable fine granularity task steal time
1097           accounting. Time spent executing other tasks in parallel with
1098           the current vCPU is discounted from the vCPU power. To account for
1099           that, there can be a small performance impact.
1100
1101           If in doubt, say N here.
1102
1103 config KEXEC
1104         depends on PM_SLEEP_SMP
1105         select KEXEC_CORE
1106         bool "kexec system call"
1107         help
1108           kexec is a system call that implements the ability to shutdown your
1109           current kernel, and to start another kernel.  It is like a reboot
1110           but it is independent of the system firmware.   And like a reboot
1111           you can start any kernel with it, not just Linux.
1112
1113 config KEXEC_FILE
1114         bool "kexec file based system call"
1115         select KEXEC_CORE
1116         help
1117           This is new version of kexec system call. This system call is
1118           file based and takes file descriptors as system call argument
1119           for kernel and initramfs as opposed to list of segments as
1120           accepted by previous system call.
1121
1122 config KEXEC_SIG
1123         bool "Verify kernel signature during kexec_file_load() syscall"
1124         depends on KEXEC_FILE
1125         help
1126           Select this option to verify a signature with loaded kernel
1127           image. If configured, any attempt of loading a image without
1128           valid signature will fail.
1129
1130           In addition to that option, you need to enable signature
1131           verification for the corresponding kernel image type being
1132           loaded in order for this to work.
1133
1134 config KEXEC_IMAGE_VERIFY_SIG
1135         bool "Enable Image signature verification support"
1136         default y
1137         depends on KEXEC_SIG
1138         depends on EFI && SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION
1139         help
1140           Enable Image signature verification support.
1141
1142 comment "Support for PE file signature verification disabled"
1143         depends on KEXEC_SIG
1144         depends on !EFI || !SIGNED_PE_FILE_VERIFICATION
1145
1146 config CRASH_DUMP
1147         bool "Build kdump crash kernel"
1148         help
1149           Generate crash dump after being started by kexec. This should
1150           be normally only set in special crash dump kernels which are
1151           loaded in the main kernel with kexec-tools into a specially
1152           reserved region and then later executed after a crash by
1153           kdump/kexec.
1154
1155           For more details see Documentation/admin-guide/kdump/kdump.rst
1156
1157 config TRANS_TABLE
1158         def_bool y
1159         depends on HIBERNATION
1160
1161 config XEN_DOM0
1162         def_bool y
1163         depends on XEN
1164
1165 config XEN
1166         bool "Xen guest support on ARM64"
1167         depends on ARM64 && OF
1168         select SWIOTLB_XEN
1169         select PARAVIRT
1170         help
1171           Say Y if you want to run Linux in a Virtual Machine on Xen on ARM64.
1172
1173 config FORCE_MAX_ZONEORDER
1174         int
1175         default "14" if ARM64_64K_PAGES
1176         default "12" if ARM64_16K_PAGES
1177         default "11"
1178         help
1179           The kernel memory allocator divides physically contiguous memory
1180           blocks into "zones", where each zone is a power of two number of
1181           pages.  This option selects the largest power of two that the kernel
1182           keeps in the memory allocator.  If you need to allocate very large
1183           blocks of physically contiguous memory, then you may need to
1184           increase this value.
1185
1186           This config option is actually maximum order plus one. For example,
1187           a value of 11 means that the largest free memory block is 2^10 pages.
1188
1189           We make sure that we can allocate upto a HugePage size for each configuration.
1190           Hence we have :
1191                 MAX_ORDER = (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT) + 1 => PAGE_SHIFT - 2
1192
1193           However for 4K, we choose a higher default value, 11 as opposed to 10, giving us
1194           4M allocations matching the default size used by generic code.
1195
1196 config UNMAP_KERNEL_AT_EL0
1197         bool "Unmap kernel when running in userspace (aka \"KAISER\")" if EXPERT
1198         default y
1199         help
1200           Speculation attacks against some high-performance processors can
1201           be used to bypass MMU permission checks and leak kernel data to
1202           userspace. This can be defended against by unmapping the kernel
1203           when running in userspace, mapping it back in on exception entry
1204           via a trampoline page in the vector table.
1205
1206           If unsure, say Y.
1207
1208 config RODATA_FULL_DEFAULT_ENABLED
1209         bool "Apply r/o permissions of VM areas also to their linear aliases"
1210         default y
1211         help
1212           Apply read-only attributes of VM areas to the linear alias of
1213           the backing pages as well. This prevents code or read-only data
1214           from being modified (inadvertently or intentionally) via another
1215           mapping of the same memory page. This additional enhancement can
1216           be turned off at runtime by passing rodata=[off|on] (and turned on
1217           with rodata=full if this option is set to 'n')
1218
1219           This requires the linear region to be mapped down to pages,
1220           which may adversely affect performance in some cases.
1221
1222 config ARM64_SW_TTBR0_PAN
1223         bool "Emulate Privileged Access Never using TTBR0_EL1 switching"
1224         help
1225           Enabling this option prevents the kernel from accessing
1226           user-space memory directly by pointing TTBR0_EL1 to a reserved
1227           zeroed area and reserved ASID. The user access routines
1228           restore the valid TTBR0_EL1 temporarily.
1229
1230 config ARM64_TAGGED_ADDR_ABI
1231         bool "Enable the tagged user addresses syscall ABI"
1232         default y
1233         help
1234           When this option is enabled, user applications can opt in to a
1235           relaxed ABI via prctl() allowing tagged addresses to be passed
1236           to system calls as pointer arguments. For details, see
1237           Documentation/arm64/tagged-address-abi.rst.
1238
1239 menuconfig COMPAT
1240         bool "Kernel support for 32-bit EL0"
1241         depends on ARM64_4K_PAGES || EXPERT
1242         select HAVE_UID16
1243         select OLD_SIGSUSPEND3
1244         select COMPAT_OLD_SIGACTION
1245         help
1246           This option enables support for a 32-bit EL0 running under a 64-bit
1247           kernel at EL1. AArch32-specific components such as system calls,
1248           the user helper functions, VFP support and the ptrace interface are
1249           handled appropriately by the kernel.
1250
1251           If you use a page size other than 4KB (i.e, 16KB or 64KB), please be aware
1252           that you will only be able to execute AArch32 binaries that were compiled
1253           with page size aligned segments.
1254
1255           If you want to execute 32-bit userspace applications, say Y.
1256
1257 if COMPAT
1258
1259 config KUSER_HELPERS
1260         bool "Enable kuser helpers page for 32-bit applications"
1261         default y
1262         help
1263           Warning: disabling this option may break 32-bit user programs.
1264
1265           Provide kuser helpers to compat tasks. The kernel provides
1266           helper code to userspace in read only form at a fixed location
1267           to allow userspace to be independent of the CPU type fitted to
1268           the system. This permits binaries to be run on ARMv4 through
1269           to ARMv8 without modification.
1270
1271           See Documentation/arm/kernel_user_helpers.rst for details.
1272
1273           However, the fixed address nature of these helpers can be used
1274           by ROP (return orientated programming) authors when creating
1275           exploits.
1276
1277           If all of the binaries and libraries which run on your platform
1278           are built specifically for your platform, and make no use of
1279           these helpers, then you can turn this option off to hinder
1280           such exploits. However, in that case, if a binary or library
1281           relying on those helpers is run, it will not function correctly.
1282
1283           Say N here only if you are absolutely certain that you do not
1284           need these helpers; otherwise, the safe option is to say Y.
1285
1286 config COMPAT_VDSO
1287         bool "Enable vDSO for 32-bit applications"
1288         depends on !CPU_BIG_ENDIAN && "$(CROSS_COMPILE_COMPAT)" != ""
1289         select GENERIC_COMPAT_VDSO
1290         default y
1291         help
1292           Place in the process address space of 32-bit applications an
1293           ELF shared object providing fast implementations of gettimeofday
1294           and clock_gettime.
1295
1296           You must have a 32-bit build of glibc 2.22 or later for programs
1297           to seamlessly take advantage of this.
1298
1299 config THUMB2_COMPAT_VDSO
1300         bool "Compile the 32-bit vDSO for Thumb-2 mode" if EXPERT
1301         depends on COMPAT_VDSO
1302         default y
1303         help
1304           Compile the compat vDSO with '-mthumb -fomit-frame-pointer' if y,
1305           otherwise with '-marm'.
1306
1307 menuconfig ARMV8_DEPRECATED
1308         bool "Emulate deprecated/obsolete ARMv8 instructions"
1309         depends on SYSCTL
1310         help
1311           Legacy software support may require certain instructions
1312           that have been deprecated or obsoleted in the architecture.
1313
1314           Enable this config to enable selective emulation of these
1315           features.
1316
1317           If unsure, say Y
1318
1319 if ARMV8_DEPRECATED
1320
1321 config SWP_EMULATION
1322         bool "Emulate SWP/SWPB instructions"
1323         help
1324           ARMv8 obsoletes the use of A32 SWP/SWPB instructions such that
1325           they are always undefined. Say Y here to enable software
1326           emulation of these instructions for userspace using LDXR/STXR.
1327           This feature can be controlled at runtime with the abi.swp
1328           sysctl which is disabled by default.
1329
1330           In some older versions of glibc [<=2.8] SWP is used during futex
1331           trylock() operations with the assumption that the code will not
1332           be preempted. This invalid assumption may be more likely to fail
1333           with SWP emulation enabled, leading to deadlock of the user
1334           application.
1335
1336           NOTE: when accessing uncached shared regions, LDXR/STXR rely
1337           on an external transaction monitoring block called a global
1338           monitor to maintain update atomicity. If your system does not
1339           implement a global monitor, this option can cause programs that
1340           perform SWP operations to uncached memory to deadlock.
1341
1342           If unsure, say Y
1343
1344 config CP15_BARRIER_EMULATION
1345         bool "Emulate CP15 Barrier instructions"
1346         help
1347           The CP15 barrier instructions - CP15ISB, CP15DSB, and
1348           CP15DMB - are deprecated in ARMv8 (and ARMv7). It is
1349           strongly recommended to use the ISB, DSB, and DMB
1350           instructions instead.
1351
1352           Say Y here to enable software emulation of these
1353           instructions for AArch32 userspace code. When this option is
1354           enabled, CP15 barrier usage is traced which can help
1355           identify software that needs updating. This feature can be
1356           controlled at runtime with the abi.cp15_barrier sysctl.
1357
1358           If unsure, say Y
1359
1360 config SETEND_EMULATION
1361         bool "Emulate SETEND instruction"
1362         help
1363           The SETEND instruction alters the data-endianness of the
1364           AArch32 EL0, and is deprecated in ARMv8.
1365
1366           Say Y here to enable software emulation of the instruction
1367           for AArch32 userspace code. This feature can be controlled
1368           at runtime with the abi.setend sysctl.
1369
1370           Note: All the cpus on the system must have mixed endian support at EL0
1371           for this feature to be enabled. If a new CPU - which doesn't support mixed
1372           endian - is hotplugged in after this feature has been enabled, there could
1373           be unexpected results in the applications.
1374
1375           If unsure, say Y
1376 endif
1377
1378 endif
1379
1380 menu "ARMv8.1 architectural features"
1381
1382 config ARM64_HW_AFDBM
1383         bool "Support for hardware updates of the Access and Dirty page flags"
1384         default y
1385         help
1386           The ARMv8.1 architecture extensions introduce support for
1387           hardware updates of the access and dirty information in page
1388           table entries. When enabled in TCR_EL1 (HA and HD bits) on
1389           capable processors, accesses to pages with PTE_AF cleared will
1390           set this bit instead of raising an access flag fault.
1391           Similarly, writes to read-only pages with the DBM bit set will
1392           clear the read-only bit (AP[2]) instead of raising a
1393           permission fault.
1394
1395           Kernels built with this configuration option enabled continue
1396           to work on pre-ARMv8.1 hardware and the performance impact is
1397           minimal. If unsure, say Y.
1398
1399 config ARM64_PAN
1400         bool "Enable support for Privileged Access Never (PAN)"
1401         default y
1402         help
1403          Privileged Access Never (PAN; part of the ARMv8.1 Extensions)
1404          prevents the kernel or hypervisor from accessing user-space (EL0)
1405          memory directly.
1406
1407          Choosing this option will cause any unprotected (not using
1408          copy_to_user et al) memory access to fail with a permission fault.
1409
1410          The feature is detected at runtime, and will remain as a 'nop'
1411          instruction if the cpu does not implement the feature.
1412
1413 config AS_HAS_LDAPR
1414         def_bool $(as-instr,.arch_extension rcpc)
1415
1416 config AS_HAS_LSE_ATOMICS
1417         def_bool $(as-instr,.arch_extension lse)
1418
1419 config ARM64_LSE_ATOMICS
1420         bool
1421         default ARM64_USE_LSE_ATOMICS
1422         depends on AS_HAS_LSE_ATOMICS
1423
1424 config ARM64_USE_LSE_ATOMICS
1425         bool "Atomic instructions"
1426         depends on JUMP_LABEL
1427         default y
1428         help
1429           As part of the Large System Extensions, ARMv8.1 introduces new
1430           atomic instructions that are designed specifically to scale in
1431           very large systems.
1432
1433           Say Y here to make use of these instructions for the in-kernel
1434           atomic routines. This incurs a small overhead on CPUs that do
1435           not support these instructions and requires the kernel to be
1436           built with binutils >= 2.25 in order for the new instructions
1437           to be used.
1438
1439 endmenu
1440
1441 menu "ARMv8.2 architectural features"
1442
1443 config ARM64_PMEM
1444         bool "Enable support for persistent memory"
1445         select ARCH_HAS_PMEM_API
1446         select ARCH_HAS_UACCESS_FLUSHCACHE
1447         help
1448           Say Y to enable support for the persistent memory API based on the
1449           ARMv8.2 DCPoP feature.
1450
1451           The feature is detected at runtime, and the kernel will use DC CVAC
1452           operations if DC CVAP is not supported (following the behaviour of
1453           DC CVAP itself if the system does not define a point of persistence).
1454
1455 config ARM64_RAS_EXTN
1456         bool "Enable support for RAS CPU Extensions"
1457         default y
1458         help
1459           CPUs that support the Reliability, Availability and Serviceability
1460           (RAS) Extensions, part of ARMv8.2 are able to track faults and
1461           errors, classify them and report them to software.
1462
1463           On CPUs with these extensions system software can use additional
1464           barriers to determine if faults are pending and read the
1465           classification from a new set of registers.
1466
1467           Selecting this feature will allow the kernel to use these barriers
1468           and access the new registers if the system supports the extension.
1469           Platform RAS features may additionally depend on firmware support.
1470
1471 config ARM64_CNP
1472         bool "Enable support for Common Not Private (CNP) translations"
1473         default y
1474         depends on ARM64_PAN || !ARM64_SW_TTBR0_PAN
1475         help
1476           Common Not Private (CNP) allows translation table entries to
1477           be shared between different PEs in the same inner shareable
1478           domain, so the hardware can use this fact to optimise the
1479           caching of such entries in the TLB.
1480
1481           Selecting this option allows the CNP feature to be detected
1482           at runtime, and does not affect PEs that do not implement
1483           this feature.
1484
1485 endmenu
1486
1487 menu "ARMv8.3 architectural features"
1488
1489 config ARM64_PTR_AUTH
1490         bool "Enable support for pointer authentication"
1491         default y
1492         depends on (CC_HAS_SIGN_RETURN_ADDRESS || CC_HAS_BRANCH_PROT_PAC_RET) && AS_HAS_PAC
1493         # Modern compilers insert a .note.gnu.property section note for PAC
1494         # which is only understood by binutils starting with version 2.33.1.
1495         depends on LD_IS_LLD || LD_VERSION >= 23301 || (CC_IS_GCC && GCC_VERSION < 90100)
1496         depends on !CC_IS_CLANG || AS_HAS_CFI_NEGATE_RA_STATE
1497         depends on (!FUNCTION_GRAPH_TRACER || DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS)
1498         help
1499           Pointer authentication (part of the ARMv8.3 Extensions) provides
1500           instructions for signing and authenticating pointers against secret
1501           keys, which can be used to mitigate Return Oriented Programming (ROP)
1502           and other attacks.
1503
1504           This option enables these instructions at EL0 (i.e. for userspace).
1505           Choosing this option will cause the kernel to initialise secret keys
1506           for each process at exec() time, with these keys being
1507           context-switched along with the process.
1508
1509           If the compiler supports the -mbranch-protection or
1510           -msign-return-address flag (e.g. GCC 7 or later), then this option
1511           will also cause the kernel itself to be compiled with return address
1512           protection. In this case, and if the target hardware is known to
1513           support pointer authentication, then CONFIG_STACKPROTECTOR can be
1514           disabled with minimal loss of protection.
1515
1516           The feature is detected at runtime. If the feature is not present in
1517           hardware it will not be advertised to userspace/KVM guest nor will it
1518           be enabled.
1519
1520           If the feature is present on the boot CPU but not on a late CPU, then
1521           the late CPU will be parked. Also, if the boot CPU does not have
1522           address auth and the late CPU has then the late CPU will still boot
1523           but with the feature disabled. On such a system, this option should
1524           not be selected.
1525
1526           This feature works with FUNCTION_GRAPH_TRACER option only if
1527           DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS is enabled.
1528
1529 config CC_HAS_BRANCH_PROT_PAC_RET
1530         # GCC 9 or later, clang 8 or later
1531         def_bool $(cc-option,-mbranch-protection=pac-ret+leaf)
1532
1533 config CC_HAS_SIGN_RETURN_ADDRESS
1534         # GCC 7, 8
1535         def_bool $(cc-option,-msign-return-address=all)
1536
1537 config AS_HAS_PAC
1538         def_bool $(cc-option,-Wa$(comma)-march=armv8.3-a)
1539
1540 config AS_HAS_CFI_NEGATE_RA_STATE
1541         def_bool $(as-instr,.cfi_startproc\n.cfi_negate_ra_state\n.cfi_endproc\n)
1542
1543 endmenu
1544
1545 menu "ARMv8.4 architectural features"
1546
1547 config ARM64_AMU_EXTN
1548         bool "Enable support for the Activity Monitors Unit CPU extension"
1549         default y
1550         help
1551           The activity monitors extension is an optional extension introduced
1552           by the ARMv8.4 CPU architecture. This enables support for version 1
1553           of the activity monitors architecture, AMUv1.
1554
1555           To enable the use of this extension on CPUs that implement it, say Y.
1556
1557           Note that for architectural reasons, firmware _must_ implement AMU
1558           support when running on CPUs that present the activity monitors
1559           extension. The required support is present in:
1560             * Version 1.5 and later of the ARM Trusted Firmware
1561
1562           For kernels that have this configuration enabled but boot with broken
1563           firmware, you may need to say N here until the firmware is fixed.
1564           Otherwise you may experience firmware panics or lockups when
1565           accessing the counter registers. Even if you are not observing these
1566           symptoms, the values returned by the register reads might not
1567           correctly reflect reality. Most commonly, the value read will be 0,
1568           indicating that the counter is not enabled.
1569
1570 config AS_HAS_ARMV8_4
1571         def_bool $(cc-option,-Wa$(comma)-march=armv8.4-a)
1572
1573 config ARM64_TLB_RANGE
1574         bool "Enable support for tlbi range feature"
1575         default y
1576         depends on AS_HAS_ARMV8_4
1577         help
1578           ARMv8.4-TLBI provides TLBI invalidation instruction that apply to a
1579           range of input addresses.
1580
1581           The feature introduces new assembly instructions, and they were
1582           support when binutils >= 2.30.
1583
1584 endmenu
1585
1586 menu "ARMv8.5 architectural features"
1587
1588 config AS_HAS_ARMV8_5
1589         def_bool $(cc-option,-Wa$(comma)-march=armv8.5-a)
1590
1591 config ARM64_BTI
1592         bool "Branch Target Identification support"
1593         default y
1594         help
1595           Branch Target Identification (part of the ARMv8.5 Extensions)
1596           provides a mechanism to limit the set of locations to which computed
1597           branch instructions such as BR or BLR can jump.
1598
1599           To make use of BTI on CPUs that support it, say Y.
1600
1601           BTI is intended to provide complementary protection to other control
1602           flow integrity protection mechanisms, such as the Pointer
1603           authentication mechanism provided as part of the ARMv8.3 Extensions.
1604           For this reason, it does not make sense to enable this option without
1605           also enabling support for pointer authentication.  Thus, when
1606           enabling this option you should also select ARM64_PTR_AUTH=y.
1607
1608           Userspace binaries must also be specifically compiled to make use of
1609           this mechanism.  If you say N here or the hardware does not support
1610           BTI, such binaries can still run, but you get no additional
1611           enforcement of branch destinations.
1612
1613 config ARM64_BTI_KERNEL
1614         bool "Use Branch Target Identification for kernel"
1615         default y
1616         depends on ARM64_BTI
1617         depends on ARM64_PTR_AUTH
1618         depends on CC_HAS_BRANCH_PROT_PAC_RET_BTI
1619         # https://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=94697
1620         depends on !CC_IS_GCC || GCC_VERSION >= 100100
1621         depends on !(CC_IS_CLANG && GCOV_KERNEL)
1622         depends on (!FUNCTION_GRAPH_TRACER || DYNAMIC_FTRACE_WITH_REGS)
1623         help
1624           Build the kernel with Branch Target Identification annotations
1625           and enable enforcement of this for kernel code. When this option
1626           is enabled and the system supports BTI all kernel code including
1627           modular code must have BTI enabled.
1628
1629 config CC_HAS_BRANCH_PROT_PAC_RET_BTI
1630         # GCC 9 or later, clang 8 or later
1631         def_bool $(cc-option,-mbranch-protection=pac-ret+leaf+bti)
1632
1633 config ARM64_E0PD
1634         bool "Enable support for E0PD"
1635         default y
1636         help
1637           E0PD (part of the ARMv8.5 extensions) allows us to ensure
1638           that EL0 accesses made via TTBR1 always fault in constant time,
1639           providing similar benefits to KASLR as those provided by KPTI, but
1640           with lower overhead and without disrupting legitimate access to
1641           kernel memory such as SPE.
1642
1643           This option enables E0PD for TTBR1 where available.
1644
1645 config ARCH_RANDOM
1646         bool "Enable support for random number generation"
1647         default y
1648         help
1649           Random number generation (part of the ARMv8.5 Extensions)
1650           provides a high bandwidth, cryptographically secure
1651           hardware random number generator.
1652
1653 config ARM64_AS_HAS_MTE
1654         # Initial support for MTE went in binutils 2.32.0, checked with
1655         # ".arch armv8.5-a+memtag" below. However, this was incomplete
1656         # as a late addition to the final architecture spec (LDGM/STGM)
1657         # is only supported in the newer 2.32.x and 2.33 binutils
1658         # versions, hence the extra "stgm" instruction check below.
1659         def_bool $(as-instr,.arch armv8.5-a+memtag\nstgm xzr$(comma)[x0])
1660
1661 config ARM64_MTE
1662         bool "Memory Tagging Extension support"
1663         default y
1664         depends on ARM64_AS_HAS_MTE && ARM64_TAGGED_ADDR_ABI
1665         depends on AS_HAS_ARMV8_5
1666         depends on AS_HAS_LSE_ATOMICS
1667         # Required for tag checking in the uaccess routines
1668         depends on ARM64_PAN
1669         select ARCH_USES_HIGH_VMA_FLAGS
1670         help
1671           Memory Tagging (part of the ARMv8.5 Extensions) provides
1672           architectural support for run-time, always-on detection of
1673           various classes of memory error to aid with software debugging
1674           to eliminate vulnerabilities arising from memory-unsafe
1675           languages.
1676
1677           This option enables the support for the Memory Tagging
1678           Extension at EL0 (i.e. for userspace).
1679
1680           Selecting this option allows the feature to be detected at
1681           runtime. Any secondary CPU not implementing this feature will
1682           not be allowed a late bring-up.
1683
1684           Userspace binaries that want to use this feature must
1685           explicitly opt in. The mechanism for the userspace is
1686           described in:
1687
1688           Documentation/arm64/memory-tagging-extension.rst.
1689
1690 endmenu
1691
1692 menu "ARMv8.7 architectural features"
1693
1694 config ARM64_EPAN
1695         bool "Enable support for Enhanced Privileged Access Never (EPAN)"
1696         default y
1697         depends on ARM64_PAN
1698         help
1699          Enhanced Privileged Access Never (EPAN) allows Privileged
1700          Access Never to be used with Execute-only mappings.
1701
1702          The feature is detected at runtime, and will remain disabled
1703          if the cpu does not implement the feature.
1704 endmenu
1705
1706 config ARM64_SVE
1707         bool "ARM Scalable Vector Extension support"
1708         default y
1709         help
1710           The Scalable Vector Extension (SVE) is an extension to the AArch64
1711           execution state which complements and extends the SIMD functionality
1712           of the base architecture to support much larger vectors and to enable
1713           additional vectorisation opportunities.
1714
1715           To enable use of this extension on CPUs that implement it, say Y.
1716
1717           On CPUs that support the SVE2 extensions, this option will enable
1718           those too.
1719
1720           Note that for architectural reasons, firmware _must_ implement SVE
1721           support when running on SVE capable hardware.  The required support
1722           is present in:
1723
1724             * version 1.5 and later of the ARM Trusted Firmware
1725             * the AArch64 boot wrapper since commit 5e1261e08abf
1726               ("bootwrapper: SVE: Enable SVE for EL2 and below").
1727
1728           For other firmware implementations, consult the firmware documentation
1729           or vendor.
1730
1731           If you need the kernel to boot on SVE-capable hardware with broken
1732           firmware, you may need to say N here until you get your firmware
1733           fixed.  Otherwise, you may experience firmware panics or lockups when
1734           booting the kernel.  If unsure and you are not observing these
1735           symptoms, you should assume that it is safe to say Y.
1736
1737 config ARM64_MODULE_PLTS
1738         bool "Use PLTs to allow module memory to spill over into vmalloc area"
1739         depends on MODULES
1740         select HAVE_MOD_ARCH_SPECIFIC
1741         help
1742           Allocate PLTs when loading modules so that jumps and calls whose
1743           targets are too far away for their relative offsets to be encoded
1744           in the instructions themselves can be bounced via veneers in the
1745           module's PLT. This allows modules to be allocated in the generic
1746           vmalloc area after the dedicated module memory area has been
1747           exhausted.
1748
1749           When running with address space randomization (KASLR), the module
1750           region itself may be too far away for ordinary relative jumps and
1751           calls, and so in that case, module PLTs are required and cannot be
1752           disabled.
1753
1754           Specific errata workaround(s) might also force module PLTs to be
1755           enabled (ARM64_ERRATUM_843419).
1756
1757 config ARM64_PSEUDO_NMI
1758         bool "Support for NMI-like interrupts"
1759         select ARM_GIC_V3
1760         help
1761           Adds support for mimicking Non-Maskable Interrupts through the use of
1762           GIC interrupt priority. This support requires version 3 or later of
1763           ARM GIC.
1764
1765           This high priority configuration for interrupts needs to be
1766           explicitly enabled by setting the kernel parameter
1767           "irqchip.gicv3_pseudo_nmi" to 1.
1768
1769           If unsure, say N
1770
1771 if ARM64_PSEUDO_NMI
1772 config ARM64_DEBUG_PRIORITY_MASKING
1773         bool "Debug interrupt priority masking"
1774         help
1775           This adds runtime checks to functions enabling/disabling
1776           interrupts when using priority masking. The additional checks verify
1777           the validity of ICC_PMR_EL1 when calling concerned functions.
1778
1779           If unsure, say N
1780 endif
1781
1782 config RELOCATABLE
1783         bool "Build a relocatable kernel image" if EXPERT
1784         select ARCH_HAS_RELR
1785         default y
1786         help
1787           This builds the kernel as a Position Independent Executable (PIE),
1788           which retains all relocation metadata required to relocate the
1789           kernel binary at runtime to a different virtual address than the
1790           address it was linked at.
1791           Since AArch64 uses the RELA relocation format, this requires a
1792           relocation pass at runtime even if the kernel is loaded at the
1793           same address it was linked at.
1794
1795 config RANDOMIZE_BASE
1796         bool "Randomize the address of the kernel image"
1797         select ARM64_MODULE_PLTS if MODULES
1798         select RELOCATABLE
1799         help
1800           Randomizes the virtual address at which the kernel image is
1801           loaded, as a security feature that deters exploit attempts
1802           relying on knowledge of the location of kernel internals.
1803
1804           It is the bootloader's job to provide entropy, by passing a
1805           random u64 value in /chosen/kaslr-seed at kernel entry.
1806
1807           When booting via the UEFI stub, it will invoke the firmware's
1808           EFI_RNG_PROTOCOL implementation (if available) to supply entropy
1809           to the kernel proper. In addition, it will randomise the physical
1810           location of the kernel Image as well.
1811
1812           If unsure, say N.
1813
1814 config RANDOMIZE_MODULE_REGION_FULL
1815         bool "Randomize the module region over a 4 GB range"
1816         depends on RANDOMIZE_BASE
1817         default y
1818         help
1819           Randomizes the location of the module region inside a 4 GB window
1820           covering the core kernel. This way, it is less likely for modules
1821           to leak information about the location of core kernel data structures
1822           but it does imply that function calls between modules and the core
1823           kernel will need to be resolved via veneers in the module PLT.
1824
1825           When this option is not set, the module region will be randomized over
1826           a limited range that contains the [_stext, _etext] interval of the
1827           core kernel, so branch relocations are always in range.
1828
1829 config CC_HAVE_STACKPROTECTOR_SYSREG
1830         def_bool $(cc-option,-mstack-protector-guard=sysreg -mstack-protector-guard-reg=sp_el0 -mstack-protector-guard-offset=0)
1831
1832 config STACKPROTECTOR_PER_TASK
1833         def_bool y
1834         depends on STACKPROTECTOR && CC_HAVE_STACKPROTECTOR_SYSREG
1835
1836 endmenu
1837
1838 menu "Boot options"
1839
1840 config ARM64_ACPI_PARKING_PROTOCOL
1841         bool "Enable support for the ARM64 ACPI parking protocol"
1842         depends on ACPI
1843         help
1844           Enable support for the ARM64 ACPI parking protocol. If disabled
1845           the kernel will not allow booting through the ARM64 ACPI parking
1846           protocol even if the corresponding data is present in the ACPI
1847           MADT table.
1848
1849 config CMDLINE
1850         string "Default kernel command string"
1851         default ""
1852         help
1853           Provide a set of default command-line options at build time by
1854           entering them here. As a minimum, you should specify the the
1855           root device (e.g. root=/dev/nfs).
1856
1857 choice
1858         prompt "Kernel command line type" if CMDLINE != ""
1859         default CMDLINE_FROM_BOOTLOADER
1860         help
1861           Choose how the kernel will handle the provided default kernel
1862           command line string.
1863
1864 config CMDLINE_FROM_BOOTLOADER
1865         bool "Use bootloader kernel arguments if available"
1866         help
1867           Uses the command-line options passed by the boot loader. If
1868           the boot loader doesn't provide any, the default kernel command
1869           string provided in CMDLINE will be used.
1870
1871 config CMDLINE_FORCE
1872         bool "Always use the default kernel command string"
1873         help
1874           Always use the default kernel command string, even if the boot
1875           loader passes other arguments to the kernel.
1876           This is useful if you cannot or don't want to change the
1877           command-line options your boot loader passes to the kernel.
1878
1879 endchoice
1880
1881 config EFI_STUB
1882         bool
1883
1884 config EFI
1885         bool "UEFI runtime support"
1886         depends on OF && !CPU_BIG_ENDIAN
1887         depends on KERNEL_MODE_NEON
1888         select ARCH_SUPPORTS_ACPI
1889         select LIBFDT
1890         select UCS2_STRING
1891         select EFI_PARAMS_FROM_FDT
1892         select EFI_RUNTIME_WRAPPERS
1893         select EFI_STUB
1894         select EFI_GENERIC_STUB
1895         imply IMA_SECURE_AND_OR_TRUSTED_BOOT
1896         default y
1897         help
1898           This option provides support for runtime services provided
1899           by UEFI firmware (such as non-volatile variables, realtime
1900           clock, and platform reset). A UEFI stub is also provided to
1901           allow the kernel to be booted as an EFI application. This
1902           is only useful on systems that have UEFI firmware.
1903
1904 config DMI
1905         bool "Enable support for SMBIOS (DMI) tables"
1906         depends on EFI
1907         default y
1908         help
1909           This enables SMBIOS/DMI feature for systems.
1910
1911           This option is only useful on systems that have UEFI firmware.
1912           However, even with this option, the resultant kernel should
1913           continue to boot on existing non-UEFI platforms.
1914
1915 endmenu
1916
1917 config SYSVIPC_COMPAT
1918         def_bool y
1919         depends on COMPAT && SYSVIPC
1920
1921 config ARCH_ENABLE_HUGEPAGE_MIGRATION
1922         def_bool y
1923         depends on HUGETLB_PAGE && MIGRATION
1924
1925 config ARCH_ENABLE_THP_MIGRATION
1926         def_bool y
1927         depends on TRANSPARENT_HUGEPAGE
1928
1929 menu "Power management options"
1930
1931 source "kernel/power/Kconfig"
1932
1933 config ARCH_HIBERNATION_POSSIBLE
1934         def_bool y
1935         depends on CPU_PM
1936
1937 config ARCH_HIBERNATION_HEADER
1938         def_bool y
1939         depends on HIBERNATION
1940
1941 config ARCH_SUSPEND_POSSIBLE
1942         def_bool y
1943
1944 endmenu
1945
1946 menu "CPU Power Management"
1947
1948 source "drivers/cpuidle/Kconfig"
1949
1950 source "drivers/cpufreq/Kconfig"
1951
1952 endmenu
1953
1954 source "drivers/firmware/Kconfig"
1955
1956 source "drivers/acpi/Kconfig"
1957
1958 source "arch/arm64/kvm/Kconfig"
1959
1960 if CRYPTO
1961 source "arch/arm64/crypto/Kconfig"
1962 endif