Merge branch 'for-linus-5.3' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/konrad...
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / powerpc / kernel / prom.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
4  *
5  * Paul Mackerras       August 1996.
6  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
7  * 
8  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
9  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com 
10  */
11
12 #undef DEBUG
13
14 #include <stdarg.h>
15 #include <linux/kernel.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/init.h>
18 #include <linux/threads.h>
19 #include <linux/spinlock.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/pci.h>
22 #include <linux/delay.h>
23 #include <linux/initrd.h>
24 #include <linux/bitops.h>
25 #include <linux/export.h>
26 #include <linux/kexec.h>
27 #include <linux/irq.h>
28 #include <linux/memblock.h>
29 #include <linux/of.h>
30 #include <linux/of_fdt.h>
31 #include <linux/libfdt.h>
32 #include <linux/cpu.h>
33
34 #include <asm/prom.h>
35 #include <asm/rtas.h>
36 #include <asm/page.h>
37 #include <asm/processor.h>
38 #include <asm/irq.h>
39 #include <asm/io.h>
40 #include <asm/kdump.h>
41 #include <asm/smp.h>
42 #include <asm/mmu.h>
43 #include <asm/paca.h>
44 #include <asm/pgtable.h>
45 #include <asm/powernv.h>
46 #include <asm/iommu.h>
47 #include <asm/btext.h>
48 #include <asm/sections.h>
49 #include <asm/machdep.h>
50 #include <asm/pci-bridge.h>
51 #include <asm/kexec.h>
52 #include <asm/opal.h>
53 #include <asm/fadump.h>
54 #include <asm/epapr_hcalls.h>
55 #include <asm/firmware.h>
56 #include <asm/dt_cpu_ftrs.h>
57 #include <asm/drmem.h>
58
59 #include <mm/mmu_decl.h>
60
61 #ifdef DEBUG
62 #define DBG(fmt...) printk(KERN_ERR fmt)
63 #else
64 #define DBG(fmt...)
65 #endif
66
67 #ifdef CONFIG_PPC64
68 int __initdata iommu_is_off;
69 int __initdata iommu_force_on;
70 unsigned long tce_alloc_start, tce_alloc_end;
71 u64 ppc64_rma_size;
72 #endif
73 static phys_addr_t first_memblock_size;
74 static int __initdata boot_cpu_count;
75
76 static int __init early_parse_mem(char *p)
77 {
78         if (!p)
79                 return 1;
80
81         memory_limit = PAGE_ALIGN(memparse(p, &p));
82         DBG("memory limit = 0x%llx\n", memory_limit);
83
84         return 0;
85 }
86 early_param("mem", early_parse_mem);
87
88 /*
89  * overlaps_initrd - check for overlap with page aligned extension of
90  * initrd.
91  */
92 static inline int overlaps_initrd(unsigned long start, unsigned long size)
93 {
94 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
95         if (!initrd_start)
96                 return 0;
97
98         return  (start + size) > _ALIGN_DOWN(initrd_start, PAGE_SIZE) &&
99                         start <= _ALIGN_UP(initrd_end, PAGE_SIZE);
100 #else
101         return 0;
102 #endif
103 }
104
105 /**
106  * move_device_tree - move tree to an unused area, if needed.
107  *
108  * The device tree may be allocated beyond our memory limit, or inside the
109  * crash kernel region for kdump, or within the page aligned range of initrd.
110  * If so, move it out of the way.
111  */
112 static void __init move_device_tree(void)
113 {
114         unsigned long start, size;
115         void *p;
116
117         DBG("-> move_device_tree\n");
118
119         start = __pa(initial_boot_params);
120         size = fdt_totalsize(initial_boot_params);
121
122         if ((memory_limit && (start + size) > PHYSICAL_START + memory_limit) ||
123             !memblock_is_memory(start + size - 1) ||
124             overlaps_crashkernel(start, size) || overlaps_initrd(start, size)) {
125                 p = memblock_alloc_raw(size, PAGE_SIZE);
126                 if (!p)
127                         panic("Failed to allocate %lu bytes to move device tree\n",
128                               size);
129                 memcpy(p, initial_boot_params, size);
130                 initial_boot_params = p;
131                 DBG("Moved device tree to 0x%px\n", p);
132         }
133
134         DBG("<- move_device_tree\n");
135 }
136
137 /*
138  * ibm,pa-features is a per-cpu property that contains a string of
139  * attribute descriptors, each of which has a 2 byte header plus up
140  * to 254 bytes worth of processor attribute bits.  First header
141  * byte specifies the number of bytes following the header.
142  * Second header byte is an "attribute-specifier" type, of which
143  * zero is the only currently-defined value.
144  * Implementation:  Pass in the byte and bit offset for the feature
145  * that we are interested in.  The function will return -1 if the
146  * pa-features property is missing, or a 1/0 to indicate if the feature
147  * is supported/not supported.  Note that the bit numbers are
148  * big-endian to match the definition in PAPR.
149  */
150 static struct ibm_pa_feature {
151         unsigned long   cpu_features;   /* CPU_FTR_xxx bit */
152         unsigned long   mmu_features;   /* MMU_FTR_xxx bit */
153         unsigned int    cpu_user_ftrs;  /* PPC_FEATURE_xxx bit */
154         unsigned int    cpu_user_ftrs2; /* PPC_FEATURE2_xxx bit */
155         unsigned char   pabyte;         /* byte number in ibm,pa-features */
156         unsigned char   pabit;          /* bit number (big-endian) */
157         unsigned char   invert;         /* if 1, pa bit set => clear feature */
158 } ibm_pa_features[] __initdata = {
159         { .pabyte = 0,  .pabit = 0, .cpu_user_ftrs = PPC_FEATURE_HAS_MMU },
160         { .pabyte = 0,  .pabit = 1, .cpu_user_ftrs = PPC_FEATURE_HAS_FPU },
161         { .pabyte = 0,  .pabit = 3, .cpu_features  = CPU_FTR_CTRL },
162         { .pabyte = 0,  .pabit = 6, .cpu_features  = CPU_FTR_NOEXECUTE },
163         { .pabyte = 1,  .pabit = 2, .mmu_features  = MMU_FTR_CI_LARGE_PAGE },
164 #ifdef CONFIG_PPC_RADIX_MMU
165         { .pabyte = 40, .pabit = 0, .mmu_features  = MMU_FTR_TYPE_RADIX },
166 #endif
167         { .pabyte = 1,  .pabit = 1, .invert = 1, .cpu_features = CPU_FTR_NODSISRALIGN },
168         { .pabyte = 5,  .pabit = 0, .cpu_features  = CPU_FTR_REAL_LE,
169                                     .cpu_user_ftrs = PPC_FEATURE_TRUE_LE },
170         /*
171          * If the kernel doesn't support TM (ie CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM=n),
172          * we don't want to turn on TM here, so we use the *_COMP versions
173          * which are 0 if the kernel doesn't support TM.
174          */
175         { .pabyte = 22, .pabit = 0, .cpu_features = CPU_FTR_TM_COMP,
176           .cpu_user_ftrs2 = PPC_FEATURE2_HTM_COMP | PPC_FEATURE2_HTM_NOSC_COMP },
177 };
178
179 static void __init scan_features(unsigned long node, const unsigned char *ftrs,
180                                  unsigned long tablelen,
181                                  struct ibm_pa_feature *fp,
182                                  unsigned long ft_size)
183 {
184         unsigned long i, len, bit;
185
186         /* find descriptor with type == 0 */
187         for (;;) {
188                 if (tablelen < 3)
189                         return;
190                 len = 2 + ftrs[0];
191                 if (tablelen < len)
192                         return;         /* descriptor 0 not found */
193                 if (ftrs[1] == 0)
194                         break;
195                 tablelen -= len;
196                 ftrs += len;
197         }
198
199         /* loop over bits we know about */
200         for (i = 0; i < ft_size; ++i, ++fp) {
201                 if (fp->pabyte >= ftrs[0])
202                         continue;
203                 bit = (ftrs[2 + fp->pabyte] >> (7 - fp->pabit)) & 1;
204                 if (bit ^ fp->invert) {
205                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_features;
206                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftrs;
207                         cur_cpu_spec->cpu_user_features2 |= fp->cpu_user_ftrs2;
208                         cur_cpu_spec->mmu_features |= fp->mmu_features;
209                 } else {
210                         cur_cpu_spec->cpu_features &= ~fp->cpu_features;
211                         cur_cpu_spec->cpu_user_features &= ~fp->cpu_user_ftrs;
212                         cur_cpu_spec->cpu_user_features2 &= ~fp->cpu_user_ftrs2;
213                         cur_cpu_spec->mmu_features &= ~fp->mmu_features;
214                 }
215         }
216 }
217
218 static void __init check_cpu_pa_features(unsigned long node)
219 {
220         const unsigned char *pa_ftrs;
221         int tablelen;
222
223         pa_ftrs = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,pa-features", &tablelen);
224         if (pa_ftrs == NULL)
225                 return;
226
227         scan_features(node, pa_ftrs, tablelen,
228                       ibm_pa_features, ARRAY_SIZE(ibm_pa_features));
229 }
230
231 #ifdef CONFIG_PPC_BOOK3S_64
232 static void __init init_mmu_slb_size(unsigned long node)
233 {
234         const __be32 *slb_size_ptr;
235
236         slb_size_ptr = of_get_flat_dt_prop(node, "slb-size", NULL) ? :
237                         of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,slb-size", NULL);
238
239         if (slb_size_ptr)
240                 mmu_slb_size = be32_to_cpup(slb_size_ptr);
241 }
242 #else
243 #define init_mmu_slb_size(node) do { } while(0)
244 #endif
245
246 static struct feature_property {
247         const char *name;
248         u32 min_value;
249         unsigned long cpu_feature;
250         unsigned long cpu_user_ftr;
251 } feature_properties[] __initdata = {
252 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
253         {"altivec", 0, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
254         {"ibm,vmx", 1, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
255 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
256 #ifdef CONFIG_VSX
257         /* Yes, this _really_ is ibm,vmx == 2 to enable VSX */
258         {"ibm,vmx", 2, CPU_FTR_VSX, PPC_FEATURE_HAS_VSX},
259 #endif /* CONFIG_VSX */
260 #ifdef CONFIG_PPC64
261         {"ibm,dfp", 1, 0, PPC_FEATURE_HAS_DFP},
262         {"ibm,purr", 1, CPU_FTR_PURR, 0},
263         {"ibm,spurr", 1, CPU_FTR_SPURR, 0},
264 #endif /* CONFIG_PPC64 */
265 };
266
267 #if defined(CONFIG_44x) && defined(CONFIG_PPC_FPU)
268 static inline void identical_pvr_fixup(unsigned long node)
269 {
270         unsigned int pvr;
271         const char *model = of_get_flat_dt_prop(node, "model", NULL);
272
273         /*
274          * Since 440GR(x)/440EP(x) processors have the same pvr,
275          * we check the node path and set bit 28 in the cur_cpu_spec
276          * pvr for EP(x) processor version. This bit is always 0 in
277          * the "real" pvr. Then we call identify_cpu again with
278          * the new logical pvr to enable FPU support.
279          */
280         if (model && strstr(model, "440EP")) {
281                 pvr = cur_cpu_spec->pvr_value | 0x8;
282                 identify_cpu(0, pvr);
283                 DBG("Using logical pvr %x for %s\n", pvr, model);
284         }
285 }
286 #else
287 #define identical_pvr_fixup(node) do { } while(0)
288 #endif
289
290 static void __init check_cpu_feature_properties(unsigned long node)
291 {
292         int i;
293         struct feature_property *fp = feature_properties;
294         const __be32 *prop;
295
296         for (i = 0; i < (int)ARRAY_SIZE(feature_properties); ++i, ++fp) {
297                 prop = of_get_flat_dt_prop(node, fp->name, NULL);
298                 if (prop && be32_to_cpup(prop) >= fp->min_value) {
299                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_feature;
300                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftr;
301                 }
302         }
303 }
304
305 static int __init early_init_dt_scan_cpus(unsigned long node,
306                                           const char *uname, int depth,
307                                           void *data)
308 {
309         const char *type = of_get_flat_dt_prop(node, "device_type", NULL);
310         const __be32 *prop;
311         const __be32 *intserv;
312         int i, nthreads;
313         int len;
314         int found = -1;
315         int found_thread = 0;
316
317         /* We are scanning "cpu" nodes only */
318         if (type == NULL || strcmp(type, "cpu") != 0)
319                 return 0;
320
321         /* Get physical cpuid */
322         intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,ppc-interrupt-server#s", &len);
323         if (!intserv)
324                 intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "reg", &len);
325
326         nthreads = len / sizeof(int);
327
328         /*
329          * Now see if any of these threads match our boot cpu.
330          * NOTE: This must match the parsing done in smp_setup_cpu_maps.
331          */
332         for (i = 0; i < nthreads; i++) {
333                 if (be32_to_cpu(intserv[i]) ==
334                         fdt_boot_cpuid_phys(initial_boot_params)) {
335                         found = boot_cpu_count;
336                         found_thread = i;
337                 }
338 #ifdef CONFIG_SMP
339                 /* logical cpu id is always 0 on UP kernels */
340                 boot_cpu_count++;
341 #endif
342         }
343
344         /* Not the boot CPU */
345         if (found < 0)
346                 return 0;
347
348         DBG("boot cpu: logical %d physical %d\n", found,
349             be32_to_cpu(intserv[found_thread]));
350         boot_cpuid = found;
351
352         /*
353          * PAPR defines "logical" PVR values for cpus that
354          * meet various levels of the architecture:
355          * 0x0f000001   Architecture version 2.04
356          * 0x0f000002   Architecture version 2.05
357          * If the cpu-version property in the cpu node contains
358          * such a value, we call identify_cpu again with the
359          * logical PVR value in order to use the cpu feature
360          * bits appropriate for the architecture level.
361          *
362          * A POWER6 partition in "POWER6 architected" mode
363          * uses the 0x0f000002 PVR value; in POWER5+ mode
364          * it uses 0x0f000001.
365          *
366          * If we're using device tree CPU feature discovery then we don't
367          * support the cpu-version property, and it's the responsibility of the
368          * firmware/hypervisor to provide the correct feature set for the
369          * architecture level via the ibm,powerpc-cpu-features binding.
370          */
371         if (!dt_cpu_ftrs_in_use()) {
372                 prop = of_get_flat_dt_prop(node, "cpu-version", NULL);
373                 if (prop && (be32_to_cpup(prop) & 0xff000000) == 0x0f000000)
374                         identify_cpu(0, be32_to_cpup(prop));
375
376                 check_cpu_feature_properties(node);
377                 check_cpu_pa_features(node);
378         }
379
380         identical_pvr_fixup(node);
381         init_mmu_slb_size(node);
382
383 #ifdef CONFIG_PPC64
384         if (nthreads == 1)
385                 cur_cpu_spec->cpu_features &= ~CPU_FTR_SMT;
386         else if (!dt_cpu_ftrs_in_use())
387                 cur_cpu_spec->cpu_features |= CPU_FTR_SMT;
388         allocate_paca(boot_cpuid);
389 #endif
390         set_hard_smp_processor_id(found, be32_to_cpu(intserv[found_thread]));
391
392         return 0;
393 }
394
395 static int __init early_init_dt_scan_chosen_ppc(unsigned long node,
396                                                 const char *uname,
397                                                 int depth, void *data)
398 {
399         const unsigned long *lprop; /* All these set by kernel, so no need to convert endian */
400
401         /* Use common scan routine to determine if this is the chosen node */
402         if (early_init_dt_scan_chosen(node, uname, depth, data) == 0)
403                 return 0;
404
405 #ifdef CONFIG_PPC64
406         /* check if iommu is forced on or off */
407         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-off", NULL) != NULL)
408                 iommu_is_off = 1;
409         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-force-on", NULL) != NULL)
410                 iommu_force_on = 1;
411 #endif
412
413         /* mem=x on the command line is the preferred mechanism */
414         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,memory-limit", NULL);
415         if (lprop)
416                 memory_limit = *lprop;
417
418 #ifdef CONFIG_PPC64
419         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-start", NULL);
420         if (lprop)
421                 tce_alloc_start = *lprop;
422         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-end", NULL);
423         if (lprop)
424                 tce_alloc_end = *lprop;
425 #endif
426
427 #ifdef CONFIG_KEXEC_CORE
428         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-base", NULL);
429         if (lprop)
430                 crashk_res.start = *lprop;
431
432         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-size", NULL);
433         if (lprop)
434                 crashk_res.end = crashk_res.start + *lprop - 1;
435 #endif
436
437         /* break now */
438         return 1;
439 }
440
441 /*
442  * Compare the range against max mem limit and update
443  * size if it cross the limit.
444  */
445
446 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
447 static bool validate_mem_limit(u64 base, u64 *size)
448 {
449         u64 max_mem = 1UL << (MAX_PHYSMEM_BITS);
450
451         if (base >= max_mem)
452                 return false;
453         if ((base + *size) > max_mem)
454                 *size = max_mem - base;
455         return true;
456 }
457 #else
458 static bool validate_mem_limit(u64 base, u64 *size)
459 {
460         return true;
461 }
462 #endif
463
464 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
465 /*
466  * Interpret the ibm dynamic reconfiguration memory LMBs.
467  * This contains a list of memory blocks along with NUMA affinity
468  * information.
469  */
470 static void __init early_init_drmem_lmb(struct drmem_lmb *lmb,
471                                         const __be32 **usm)
472 {
473         u64 base, size;
474         int is_kexec_kdump = 0, rngs;
475
476         base = lmb->base_addr;
477         size = drmem_lmb_size();
478         rngs = 1;
479
480         /*
481          * Skip this block if the reserved bit is set in flags
482          * or if the block is not assigned to this partition.
483          */
484         if ((lmb->flags & DRCONF_MEM_RESERVED) ||
485             !(lmb->flags & DRCONF_MEM_ASSIGNED))
486                 return;
487
488         if (*usm)
489                 is_kexec_kdump = 1;
490
491         if (is_kexec_kdump) {
492                 /*
493                  * For each memblock in ibm,dynamic-memory, a
494                  * corresponding entry in linux,drconf-usable-memory
495                  * property contains a counter 'p' followed by 'p'
496                  * (base, size) duple. Now read the counter from
497                  * linux,drconf-usable-memory property
498                  */
499                 rngs = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, usm);
500                 if (!rngs) /* there are no (base, size) duple */
501                         return;
502         }
503
504         do {
505                 if (is_kexec_kdump) {
506                         base = dt_mem_next_cell(dt_root_addr_cells, usm);
507                         size = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, usm);
508                 }
509
510                 if (iommu_is_off) {
511                         if (base >= 0x80000000ul)
512                                 continue;
513                         if ((base + size) > 0x80000000ul)
514                                 size = 0x80000000ul - base;
515                 }
516
517                 DBG("Adding: %llx -> %llx\n", base, size);
518                 if (validate_mem_limit(base, &size))
519                         memblock_add(base, size);
520         } while (--rngs);
521 }
522 #endif /* CONFIG_PPC_PSERIES */
523
524 static int __init early_init_dt_scan_memory_ppc(unsigned long node,
525                                                 const char *uname,
526                                                 int depth, void *data)
527 {
528 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
529         if (depth == 1 &&
530             strcmp(uname, "ibm,dynamic-reconfiguration-memory") == 0) {
531                 walk_drmem_lmbs_early(node, early_init_drmem_lmb);
532                 return 0;
533         }
534 #endif
535         
536         return early_init_dt_scan_memory(node, uname, depth, data);
537 }
538
539 /*
540  * For a relocatable kernel, we need to get the memstart_addr first,
541  * then use it to calculate the virtual kernel start address. This has
542  * to happen at a very early stage (before machine_init). In this case,
543  * we just want to get the memstart_address and would not like to mess the
544  * memblock at this stage. So introduce a variable to skip the memblock_add()
545  * for this reason.
546  */
547 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
548 static int add_mem_to_memblock = 1;
549 #else
550 #define add_mem_to_memblock 1
551 #endif
552
553 void __init early_init_dt_add_memory_arch(u64 base, u64 size)
554 {
555 #ifdef CONFIG_PPC64
556         if (iommu_is_off) {
557                 if (base >= 0x80000000ul)
558                         return;
559                 if ((base + size) > 0x80000000ul)
560                         size = 0x80000000ul - base;
561         }
562 #endif
563         /* Keep track of the beginning of memory -and- the size of
564          * the very first block in the device-tree as it represents
565          * the RMA on ppc64 server
566          */
567         if (base < memstart_addr) {
568                 memstart_addr = base;
569                 first_memblock_size = size;
570         }
571
572         /* Add the chunk to the MEMBLOCK list */
573         if (add_mem_to_memblock) {
574                 if (validate_mem_limit(base, &size))
575                         memblock_add(base, size);
576         }
577 }
578
579 static void __init early_reserve_mem_dt(void)
580 {
581         unsigned long i, dt_root;
582         int len;
583         const __be32 *prop;
584
585         early_init_fdt_reserve_self();
586         early_init_fdt_scan_reserved_mem();
587
588         dt_root = of_get_flat_dt_root();
589
590         prop = of_get_flat_dt_prop(dt_root, "reserved-ranges", &len);
591
592         if (!prop)
593                 return;
594
595         DBG("Found new-style reserved-ranges\n");
596
597         /* Each reserved range is an (address,size) pair, 2 cells each,
598          * totalling 4 cells per range. */
599         for (i = 0; i < len / (sizeof(*prop) * 4); i++) {
600                 u64 base, size;
601
602                 base = of_read_number(prop + (i * 4) + 0, 2);
603                 size = of_read_number(prop + (i * 4) + 2, 2);
604
605                 if (size) {
606                         DBG("reserving: %llx -> %llx\n", base, size);
607                         memblock_reserve(base, size);
608                 }
609         }
610 }
611
612 static void __init early_reserve_mem(void)
613 {
614         __be64 *reserve_map;
615
616         reserve_map = (__be64 *)(((unsigned long)initial_boot_params) +
617                         fdt_off_mem_rsvmap(initial_boot_params));
618
619         /* Look for the new "reserved-regions" property in the DT */
620         early_reserve_mem_dt();
621
622 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
623         /* Then reserve the initrd, if any */
624         if (initrd_start && (initrd_end > initrd_start)) {
625                 memblock_reserve(_ALIGN_DOWN(__pa(initrd_start), PAGE_SIZE),
626                         _ALIGN_UP(initrd_end, PAGE_SIZE) -
627                         _ALIGN_DOWN(initrd_start, PAGE_SIZE));
628         }
629 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
630
631 #ifdef CONFIG_PPC32
632         /* 
633          * Handle the case where we might be booting from an old kexec
634          * image that setup the mem_rsvmap as pairs of 32-bit values
635          */
636         if (be64_to_cpup(reserve_map) > 0xffffffffull) {
637                 u32 base_32, size_32;
638                 __be32 *reserve_map_32 = (__be32 *)reserve_map;
639
640                 DBG("Found old 32-bit reserve map\n");
641
642                 while (1) {
643                         base_32 = be32_to_cpup(reserve_map_32++);
644                         size_32 = be32_to_cpup(reserve_map_32++);
645                         if (size_32 == 0)
646                                 break;
647                         DBG("reserving: %x -> %x\n", base_32, size_32);
648                         memblock_reserve(base_32, size_32);
649                 }
650                 return;
651         }
652 #endif
653 }
654
655 #ifdef CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM
656 static bool tm_disabled __initdata;
657
658 static int __init parse_ppc_tm(char *str)
659 {
660         bool res;
661
662         if (kstrtobool(str, &res))
663                 return -EINVAL;
664
665         tm_disabled = !res;
666
667         return 0;
668 }
669 early_param("ppc_tm", parse_ppc_tm);
670
671 static void __init tm_init(void)
672 {
673         if (tm_disabled) {
674                 pr_info("Disabling hardware transactional memory (HTM)\n");
675                 cur_cpu_spec->cpu_user_features2 &=
676                         ~(PPC_FEATURE2_HTM_NOSC | PPC_FEATURE2_HTM);
677                 cur_cpu_spec->cpu_features &= ~CPU_FTR_TM;
678                 return;
679         }
680
681         pnv_tm_init();
682 }
683 #else
684 static void tm_init(void) { }
685 #endif /* CONFIG_PPC_TRANSACTIONAL_MEM */
686
687 void __init early_init_devtree(void *params)
688 {
689         phys_addr_t limit;
690
691         DBG(" -> early_init_devtree(%px)\n", params);
692
693         /* Too early to BUG_ON(), do it by hand */
694         if (!early_init_dt_verify(params))
695                 panic("BUG: Failed verifying flat device tree, bad version?");
696
697 #ifdef CONFIG_PPC_RTAS
698         /* Some machines might need RTAS info for debugging, grab it now. */
699         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_rtas, NULL);
700 #endif
701
702 #ifdef CONFIG_PPC_POWERNV
703         /* Some machines might need OPAL info for debugging, grab it now. */
704         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_opal, NULL);
705 #endif
706
707 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
708         /* scan tree to see if dump is active during last boot */
709         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_fw_dump, NULL);
710 #endif
711
712         /* Retrieve various informations from the /chosen node of the
713          * device-tree, including the platform type, initrd location and
714          * size, TCE reserve, and more ...
715          */
716         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_chosen_ppc, boot_command_line);
717
718         /* Scan memory nodes and rebuild MEMBLOCKs */
719         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);
720         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory_ppc, NULL);
721
722         parse_early_param();
723
724         /* make sure we've parsed cmdline for mem= before this */
725         if (memory_limit)
726                 first_memblock_size = min_t(u64, first_memblock_size, memory_limit);
727         setup_initial_memory_limit(memstart_addr, first_memblock_size);
728         /* Reserve MEMBLOCK regions used by kernel, initrd, dt, etc... */
729         memblock_reserve(PHYSICAL_START, __pa(klimit) - PHYSICAL_START);
730         /* If relocatable, reserve first 32k for interrupt vectors etc. */
731         if (PHYSICAL_START > MEMORY_START)
732                 memblock_reserve(MEMORY_START, 0x8000);
733         reserve_kdump_trampoline();
734 #ifdef CONFIG_FA_DUMP
735         /*
736          * If we fail to reserve memory for firmware-assisted dump then
737          * fallback to kexec based kdump.
738          */
739         if (fadump_reserve_mem() == 0)
740 #endif
741                 reserve_crashkernel();
742         early_reserve_mem();
743
744         /* Ensure that total memory size is page-aligned. */
745         limit = ALIGN(memory_limit ?: memblock_phys_mem_size(), PAGE_SIZE);
746         memblock_enforce_memory_limit(limit);
747
748         memblock_allow_resize();
749         memblock_dump_all();
750
751         DBG("Phys. mem: %llx\n", (unsigned long long)memblock_phys_mem_size());
752
753         /* We may need to relocate the flat tree, do it now.
754          * FIXME .. and the initrd too? */
755         move_device_tree();
756
757         allocate_paca_ptrs();
758
759         DBG("Scanning CPUs ...\n");
760
761         dt_cpu_ftrs_scan();
762
763         /* Retrieve CPU related informations from the flat tree
764          * (altivec support, boot CPU ID, ...)
765          */
766         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_cpus, NULL);
767         if (boot_cpuid < 0) {
768                 printk("Failed to identify boot CPU !\n");
769                 BUG();
770         }
771
772 #if defined(CONFIG_SMP) && defined(CONFIG_PPC64)
773         /* We'll later wait for secondaries to check in; there are
774          * NCPUS-1 non-boot CPUs  :-)
775          */
776         spinning_secondaries = boot_cpu_count - 1;
777 #endif
778
779         mmu_early_init_devtree();
780
781 #ifdef CONFIG_PPC_POWERNV
782         /* Scan and build the list of machine check recoverable ranges */
783         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_recoverable_ranges, NULL);
784 #endif
785         epapr_paravirt_early_init();
786
787         /* Now try to figure out if we are running on LPAR and so on */
788         pseries_probe_fw_features();
789
790 #ifdef CONFIG_PPC_PS3
791         /* Identify PS3 firmware */
792         if (of_flat_dt_is_compatible(of_get_flat_dt_root(), "sony,ps3"))
793                 powerpc_firmware_features |= FW_FEATURE_PS3_POSSIBLE;
794 #endif
795
796         tm_init();
797
798         DBG(" <- early_init_devtree()\n");
799 }
800
801 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
802 /*
803  * This function run before early_init_devtree, so we have to init
804  * initial_boot_params.
805  */
806 void __init early_get_first_memblock_info(void *params, phys_addr_t *size)
807 {
808         /* Setup flat device-tree pointer */
809         initial_boot_params = params;
810
811         /*
812          * Scan the memory nodes and set add_mem_to_memblock to 0 to avoid
813          * mess the memblock.
814          */
815         add_mem_to_memblock = 0;
816         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);
817         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory_ppc, NULL);
818         add_mem_to_memblock = 1;
819
820         if (size)
821                 *size = first_memblock_size;
822 }
823 #endif
824
825 /*******
826  *
827  * New implementation of the OF "find" APIs, return a refcounted
828  * object, call of_node_put() when done.  The device tree and list
829  * are protected by a rw_lock.
830  *
831  * Note that property management will need some locking as well,
832  * this isn't dealt with yet.
833  *
834  *******/
835
836 /**
837  * of_get_ibm_chip_id - Returns the IBM "chip-id" of a device
838  * @np: device node of the device
839  *
840  * This looks for a property "ibm,chip-id" in the node or any
841  * of its parents and returns its content, or -1 if it cannot
842  * be found.
843  */
844 int of_get_ibm_chip_id(struct device_node *np)
845 {
846         of_node_get(np);
847         while (np) {
848                 u32 chip_id;
849
850                 /*
851                  * Skiboot may produce memory nodes that contain more than one
852                  * cell in chip-id, we only read the first one here.
853                  */
854                 if (!of_property_read_u32(np, "ibm,chip-id", &chip_id)) {
855                         of_node_put(np);
856                         return chip_id;
857                 }
858
859                 np = of_get_next_parent(np);
860         }
861         return -1;
862 }
863 EXPORT_SYMBOL(of_get_ibm_chip_id);
864
865 /**
866  * cpu_to_chip_id - Return the cpus chip-id
867  * @cpu: The logical cpu number.
868  *
869  * Return the value of the ibm,chip-id property corresponding to the given
870  * logical cpu number. If the chip-id can not be found, returns -1.
871  */
872 int cpu_to_chip_id(int cpu)
873 {
874         struct device_node *np;
875
876         np = of_get_cpu_node(cpu, NULL);
877         if (!np)
878                 return -1;
879
880         of_node_put(np);
881         return of_get_ibm_chip_id(np);
882 }
883 EXPORT_SYMBOL(cpu_to_chip_id);
884
885 bool arch_match_cpu_phys_id(int cpu, u64 phys_id)
886 {
887 #ifdef CONFIG_SMP
888         /*
889          * Early firmware scanning must use this rather than
890          * get_hard_smp_processor_id because we don't have pacas allocated
891          * until memory topology is discovered.
892          */
893         if (cpu_to_phys_id != NULL)
894                 return (int)phys_id == cpu_to_phys_id[cpu];
895 #endif
896
897         return (int)phys_id == get_hard_smp_processor_id(cpu);
898 }