6b9ab0d8b2a7309efbdbf6a5f031a8b458417091
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / x86 / include / asm / efi.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _ASM_X86_EFI_H
3 #define _ASM_X86_EFI_H
4
5 #include <asm/fpu/api.h>
6 #include <asm/pgtable.h>
7 #include <asm/processor-flags.h>
8 #include <asm/tlb.h>
9 #include <asm/nospec-branch.h>
10 #include <asm/mmu_context.h>
11 #include <linux/build_bug.h>
12
13 extern unsigned long efi_fw_vendor, efi_config_table;
14
15 /*
16  * We map the EFI regions needed for runtime services non-contiguously,
17  * with preserved alignment on virtual addresses starting from -4G down
18  * for a total max space of 64G. This way, we provide for stable runtime
19  * services addresses across kernels so that a kexec'd kernel can still
20  * use them.
21  *
22  * This is the main reason why we're doing stable VA mappings for RT
23  * services.
24  *
25  * SGI UV1 machines are known to be incompatible with this scheme, so we
26  * provide an opt-out for these machines via a DMI quirk that sets the
27  * attribute below.
28  */
29 #define EFI_UV1_MEMMAP         EFI_ARCH_1
30
31 static inline bool efi_have_uv1_memmap(void)
32 {
33         return IS_ENABLED(CONFIG_X86_UV) && efi_enabled(EFI_UV1_MEMMAP);
34 }
35
36 #define EFI32_LOADER_SIGNATURE  "EL32"
37 #define EFI64_LOADER_SIGNATURE  "EL64"
38
39 #define ARCH_EFI_IRQ_FLAGS_MASK X86_EFLAGS_IF
40
41 /*
42  * The EFI services are called through variadic functions in many cases. These
43  * functions are implemented in assembler and support only a fixed number of
44  * arguments. The macros below allows us to check at build time that we don't
45  * try to call them with too many arguments.
46  *
47  * __efi_nargs() will return the number of arguments if it is 7 or less, and
48  * cause a BUILD_BUG otherwise. The limitations of the C preprocessor make it
49  * impossible to calculate the exact number of arguments beyond some
50  * pre-defined limit. The maximum number of arguments currently supported by
51  * any of the thunks is 7, so this is good enough for now and can be extended
52  * in the obvious way if we ever need more.
53  */
54
55 #define __efi_nargs(...) __efi_nargs_(__VA_ARGS__)
56 #define __efi_nargs_(...) __efi_nargs__(0, ##__VA_ARGS__,       \
57         __efi_arg_sentinel(7), __efi_arg_sentinel(6),           \
58         __efi_arg_sentinel(5), __efi_arg_sentinel(4),           \
59         __efi_arg_sentinel(3), __efi_arg_sentinel(2),           \
60         __efi_arg_sentinel(1), __efi_arg_sentinel(0))
61 #define __efi_nargs__(_0, _1, _2, _3, _4, _5, _6, _7, n, ...)   \
62         __take_second_arg(n,                                    \
63                 ({ BUILD_BUG_ON_MSG(1, "__efi_nargs limit exceeded"); 8; }))
64 #define __efi_arg_sentinel(n) , n
65
66 /*
67  * __efi_nargs_check(f, n, ...) will cause a BUILD_BUG if the ellipsis
68  * represents more than n arguments.
69  */
70
71 #define __efi_nargs_check(f, n, ...)                                    \
72         __efi_nargs_check_(f, __efi_nargs(__VA_ARGS__), n)
73 #define __efi_nargs_check_(f, p, n) __efi_nargs_check__(f, p, n)
74 #define __efi_nargs_check__(f, p, n) ({                                 \
75         BUILD_BUG_ON_MSG(                                               \
76                 (p) > (n),                                              \
77                 #f " called with too many arguments (" #p ">" #n ")");  \
78 })
79
80 #ifdef CONFIG_X86_32
81 #define arch_efi_call_virt_setup()                                      \
82 ({                                                                      \
83         kernel_fpu_begin();                                             \
84         firmware_restrict_branch_speculation_start();                   \
85 })
86
87 #define arch_efi_call_virt_teardown()                                   \
88 ({                                                                      \
89         firmware_restrict_branch_speculation_end();                     \
90         kernel_fpu_end();                                               \
91 })
92
93
94 #define arch_efi_call_virt(p, f, args...)       p->f(args)
95
96 #define efi_ioremap(addr, size, type, attr)     ioremap_cache(addr, size)
97
98 #else /* !CONFIG_X86_32 */
99
100 #define EFI_LOADER_SIGNATURE    "EL64"
101
102 extern asmlinkage u64 __efi_call(void *fp, ...);
103
104 #define efi_call(...) ({                                                \
105         __efi_nargs_check(efi_call, 7, __VA_ARGS__);                    \
106         __efi_call(__VA_ARGS__);                                        \
107 })
108
109 /*
110  * struct efi_scratch - Scratch space used while switching to/from efi_mm
111  * @phys_stack: stack used during EFI Mixed Mode
112  * @prev_mm:    store/restore stolen mm_struct while switching to/from efi_mm
113  */
114 struct efi_scratch {
115         u64                     phys_stack;
116         struct mm_struct        *prev_mm;
117 } __packed;
118
119 #define arch_efi_call_virt_setup()                                      \
120 ({                                                                      \
121         efi_sync_low_kernel_mappings();                                 \
122         kernel_fpu_begin();                                             \
123         firmware_restrict_branch_speculation_start();                   \
124                                                                         \
125         if (!efi_have_uv1_memmap())                                     \
126                 efi_switch_mm(&efi_mm);                                 \
127 })
128
129 #define arch_efi_call_virt(p, f, args...)                               \
130         efi_call((void *)p->f, args)                                    \
131
132 #define arch_efi_call_virt_teardown()                                   \
133 ({                                                                      \
134         if (!efi_have_uv1_memmap())                                     \
135                 efi_switch_mm(efi_scratch.prev_mm);                     \
136                                                                         \
137         firmware_restrict_branch_speculation_end();                     \
138         kernel_fpu_end();                                               \
139 })
140
141 extern void __iomem *__init efi_ioremap(unsigned long addr, unsigned long size,
142                                         u32 type, u64 attribute);
143
144 #ifdef CONFIG_KASAN
145 /*
146  * CONFIG_KASAN may redefine memset to __memset.  __memset function is present
147  * only in kernel binary.  Since the EFI stub linked into a separate binary it
148  * doesn't have __memset().  So we should use standard memset from
149  * arch/x86/boot/compressed/string.c.  The same applies to memcpy and memmove.
150  */
151 #undef memcpy
152 #undef memset
153 #undef memmove
154 #endif
155
156 #endif /* CONFIG_X86_32 */
157
158 extern struct efi_scratch efi_scratch;
159 extern void __init efi_set_executable(efi_memory_desc_t *md, bool executable);
160 extern int __init efi_memblock_x86_reserve_range(void);
161 extern void __init efi_print_memmap(void);
162 extern void __init efi_memory_uc(u64 addr, unsigned long size);
163 extern void __init efi_map_region(efi_memory_desc_t *md);
164 extern void __init efi_map_region_fixed(efi_memory_desc_t *md);
165 extern void efi_sync_low_kernel_mappings(void);
166 extern int __init efi_alloc_page_tables(void);
167 extern int __init efi_setup_page_tables(unsigned long pa_memmap, unsigned num_pages);
168 extern void __init old_map_region(efi_memory_desc_t *md);
169 extern void __init runtime_code_page_mkexec(void);
170 extern void __init efi_runtime_update_mappings(void);
171 extern void __init efi_dump_pagetable(void);
172 extern void __init efi_apply_memmap_quirks(void);
173 extern int __init efi_reuse_config(u64 tables, int nr_tables);
174 extern void efi_delete_dummy_variable(void);
175 extern void efi_switch_mm(struct mm_struct *mm);
176 extern void efi_recover_from_page_fault(unsigned long phys_addr);
177 extern void efi_free_boot_services(void);
178 extern pgd_t * __init efi_uv1_memmap_phys_prolog(void);
179 extern void __init efi_uv1_memmap_phys_epilog(pgd_t *save_pgd);
180
181 /* kexec external ABI */
182 struct efi_setup_data {
183         u64 fw_vendor;
184         u64 __unused;
185         u64 tables;
186         u64 smbios;
187         u64 reserved[8];
188 };
189
190 extern u64 efi_setup;
191
192 #ifdef CONFIG_EFI
193 extern efi_status_t __efi64_thunk(u32, ...);
194
195 #define efi64_thunk(...) ({                                             \
196         __efi_nargs_check(efi64_thunk, 6, __VA_ARGS__);                 \
197         __efi64_thunk(__VA_ARGS__);                                     \
198 })
199
200 static inline bool efi_is_mixed(void)
201 {
202         if (!IS_ENABLED(CONFIG_EFI_MIXED))
203                 return false;
204         return IS_ENABLED(CONFIG_X86_64) && !efi_enabled(EFI_64BIT);
205 }
206
207 static inline bool efi_runtime_supported(void)
208 {
209         if (IS_ENABLED(CONFIG_X86_64) == efi_enabled(EFI_64BIT))
210                 return true;
211
212         return IS_ENABLED(CONFIG_EFI_MIXED);
213 }
214
215 extern void parse_efi_setup(u64 phys_addr, u32 data_len);
216
217 extern void efifb_setup_from_dmi(struct screen_info *si, const char *opt);
218
219 extern void efi_thunk_runtime_setup(void);
220 efi_status_t efi_set_virtual_address_map(unsigned long memory_map_size,
221                                          unsigned long descriptor_size,
222                                          u32 descriptor_version,
223                                          efi_memory_desc_t *virtual_map,
224                                          unsigned long systab_phys);
225
226 /* arch specific definitions used by the stub code */
227
228 #ifdef CONFIG_EFI_MIXED
229
230 #define ARCH_HAS_EFISTUB_WRAPPERS
231
232 static inline bool efi_is_64bit(void)
233 {
234         extern const bool efi_is64;
235
236         return efi_is64;
237 }
238
239 static inline bool efi_is_native(void)
240 {
241         if (!IS_ENABLED(CONFIG_X86_64))
242                 return true;
243         return efi_is_64bit();
244 }
245
246 #define efi_mixed_mode_cast(attr)                                       \
247         __builtin_choose_expr(                                          \
248                 __builtin_types_compatible_p(u32, __typeof__(attr)),    \
249                         (unsigned long)(attr), (attr))
250
251 #define efi_table_attr(inst, attr)                                      \
252         (efi_is_native()                                                \
253                 ? inst->attr                                            \
254                 : (__typeof__(inst->attr))                              \
255                         efi_mixed_mode_cast(inst->mixed_mode.attr))
256
257 /*
258  * The following macros allow translating arguments if necessary from native to
259  * mixed mode. The use case for this is to initialize the upper 32 bits of
260  * output parameters, and where the 32-bit method requires a 64-bit argument,
261  * which must be split up into two arguments to be thunked properly.
262  *
263  * As examples, the AllocatePool boot service returns the address of the
264  * allocation, but it will not set the high 32 bits of the address. To ensure
265  * that the full 64-bit address is initialized, we zero-init the address before
266  * calling the thunk.
267  *
268  * The FreePages boot service takes a 64-bit physical address even in 32-bit
269  * mode. For the thunk to work correctly, a native 64-bit call of
270  *      free_pages(addr, size)
271  * must be translated to
272  *      efi64_thunk(free_pages, addr & U32_MAX, addr >> 32, size)
273  * so that the two 32-bit halves of addr get pushed onto the stack separately.
274  */
275
276 static inline void *efi64_zero_upper(void *p)
277 {
278         ((u32 *)p)[1] = 0;
279         return p;
280 }
281
282 static inline u32 efi64_convert_status(efi_status_t status)
283 {
284         return (u32)(status | (u64)status >> 32);
285 }
286
287 #define __efi64_argmap_free_pages(addr, size)                           \
288         ((addr), 0, (size))
289
290 #define __efi64_argmap_get_memory_map(mm_size, mm, key, size, ver)      \
291         ((mm_size), (mm), efi64_zero_upper(key), efi64_zero_upper(size), (ver))
292
293 #define __efi64_argmap_allocate_pool(type, size, buffer)                \
294         ((type), (size), efi64_zero_upper(buffer))
295
296 #define __efi64_argmap_handle_protocol(handle, protocol, interface)     \
297         ((handle), (protocol), efi64_zero_upper(interface))
298
299 #define __efi64_argmap_locate_protocol(protocol, reg, interface)        \
300         ((protocol), (reg), efi64_zero_upper(interface))
301
302 #define __efi64_argmap_locate_device_path(protocol, path, handle)       \
303         ((protocol), (path), efi64_zero_upper(handle))
304
305 #define __efi64_argmap_exit(handle, status, size, data)                 \
306         ((handle), efi64_convert_status(status), (size), (data))
307
308 /* PCI I/O */
309 #define __efi64_argmap_get_location(protocol, seg, bus, dev, func)      \
310         ((protocol), efi64_zero_upper(seg), efi64_zero_upper(bus),      \
311          efi64_zero_upper(dev), efi64_zero_upper(func))
312
313 /* LoadFile */
314 #define __efi64_argmap_load_file(protocol, path, policy, bufsize, buf)  \
315         ((protocol), (path), (policy), efi64_zero_upper(bufsize), (buf))
316
317 /* Graphics Output Protocol */
318 #define __efi64_argmap_query_mode(gop, mode, size, info)                \
319         ((gop), (mode), efi64_zero_upper(size), efi64_zero_upper(info))
320
321 /*
322  * The macros below handle the plumbing for the argument mapping. To add a
323  * mapping for a specific EFI method, simply define a macro
324  * __efi64_argmap_<method name>, following the examples above.
325  */
326
327 #define __efi64_thunk_map(inst, func, ...)                              \
328         efi64_thunk(inst->mixed_mode.func,                              \
329                 __efi64_argmap(__efi64_argmap_ ## func(__VA_ARGS__),    \
330                                (__VA_ARGS__)))
331
332 #define __efi64_argmap(mapped, args)                                    \
333         __PASTE(__efi64_argmap__, __efi_nargs(__efi_eat mapped))(mapped, args)
334 #define __efi64_argmap__0(mapped, args) __efi_eval mapped
335 #define __efi64_argmap__1(mapped, args) __efi_eval args
336
337 #define __efi_eat(...)
338 #define __efi_eval(...) __VA_ARGS__
339
340 /* The three macros below handle dispatching via the thunk if needed */
341
342 #define efi_call_proto(inst, func, ...)                                 \
343         (efi_is_native()                                                \
344                 ? inst->func(inst, ##__VA_ARGS__)                       \
345                 : __efi64_thunk_map(inst, func, inst, ##__VA_ARGS__))
346
347 #define efi_bs_call(func, ...)                                          \
348         (efi_is_native()                                                \
349                 ? efi_system_table->boottime->func(__VA_ARGS__)         \
350                 : __efi64_thunk_map(efi_table_attr(efi_system_table,    \
351                                                    boottime),           \
352                                     func, __VA_ARGS__))
353
354 #define efi_rt_call(func, ...)                                          \
355         (efi_is_native()                                                \
356                 ? efi_system_table->runtime->func(__VA_ARGS__)          \
357                 : __efi64_thunk_map(efi_table_attr(efi_system_table,    \
358                                                    runtime),            \
359                                     func, __VA_ARGS__))
360
361 #else /* CONFIG_EFI_MIXED */
362
363 static inline bool efi_is_64bit(void)
364 {
365         return IS_ENABLED(CONFIG_X86_64);
366 }
367
368 #endif /* CONFIG_EFI_MIXED */
369
370 extern bool efi_reboot_required(void);
371 extern bool efi_is_table_address(unsigned long phys_addr);
372
373 extern void efi_find_mirror(void);
374 extern void efi_reserve_boot_services(void);
375 #else
376 static inline void parse_efi_setup(u64 phys_addr, u32 data_len) {}
377 static inline bool efi_reboot_required(void)
378 {
379         return false;
380 }
381 static inline  bool efi_is_table_address(unsigned long phys_addr)
382 {
383         return false;
384 }
385 static inline void efi_find_mirror(void)
386 {
387 }
388 static inline void efi_reserve_boot_services(void)
389 {
390 }
391 #endif /* CONFIG_EFI */
392
393 #ifdef CONFIG_EFI_FAKE_MEMMAP
394 extern void __init efi_fake_memmap_early(void);
395 #else
396 static inline void efi_fake_memmap_early(void)
397 {
398 }
399 #endif
400
401 #endif /* _ASM_X86_EFI_H */