Merge branch 'md-fixes' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/song/md...
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / x86 / kernel / setup.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
4  *
5  * This file contains the setup_arch() code, which handles the architecture-dependent
6  * parts of early kernel initialization.
7  */
8 #include <linux/console.h>
9 #include <linux/crash_dump.h>
10 #include <linux/dma-map-ops.h>
11 #include <linux/dmi.h>
12 #include <linux/efi.h>
13 #include <linux/init_ohci1394_dma.h>
14 #include <linux/initrd.h>
15 #include <linux/iscsi_ibft.h>
16 #include <linux/memblock.h>
17 #include <linux/pci.h>
18 #include <linux/root_dev.h>
19 #include <linux/hugetlb.h>
20 #include <linux/tboot.h>
21 #include <linux/usb/xhci-dbgp.h>
22 #include <linux/static_call.h>
23 #include <linux/swiotlb.h>
24
25 #include <uapi/linux/mount.h>
26
27 #include <xen/xen.h>
28
29 #include <asm/apic.h>
30 #include <asm/numa.h>
31 #include <asm/bios_ebda.h>
32 #include <asm/bugs.h>
33 #include <asm/cpu.h>
34 #include <asm/efi.h>
35 #include <asm/gart.h>
36 #include <asm/hypervisor.h>
37 #include <asm/io_apic.h>
38 #include <asm/kasan.h>
39 #include <asm/kaslr.h>
40 #include <asm/mce.h>
41 #include <asm/mtrr.h>
42 #include <asm/realmode.h>
43 #include <asm/olpc_ofw.h>
44 #include <asm/pci-direct.h>
45 #include <asm/prom.h>
46 #include <asm/proto.h>
47 #include <asm/thermal.h>
48 #include <asm/unwind.h>
49 #include <asm/vsyscall.h>
50 #include <linux/vmalloc.h>
51
52 /*
53  * max_low_pfn_mapped: highest directly mapped pfn < 4 GB
54  * max_pfn_mapped:     highest directly mapped pfn > 4 GB
55  *
56  * The direct mapping only covers E820_TYPE_RAM regions, so the ranges and gaps are
57  * represented by pfn_mapped[].
58  */
59 unsigned long max_low_pfn_mapped;
60 unsigned long max_pfn_mapped;
61
62 #ifdef CONFIG_DMI
63 RESERVE_BRK(dmi_alloc, 65536);
64 #endif
65
66
67 /*
68  * Range of the BSS area. The size of the BSS area is determined
69  * at link time, with RESERVE_BRK() facility reserving additional
70  * chunks.
71  */
72 unsigned long _brk_start = (unsigned long)__brk_base;
73 unsigned long _brk_end   = (unsigned long)__brk_base;
74
75 struct boot_params boot_params;
76
77 /*
78  * These are the four main kernel memory regions, we put them into
79  * the resource tree so that kdump tools and other debugging tools
80  * recover it:
81  */
82
83 static struct resource rodata_resource = {
84         .name   = "Kernel rodata",
85         .start  = 0,
86         .end    = 0,
87         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
88 };
89
90 static struct resource data_resource = {
91         .name   = "Kernel data",
92         .start  = 0,
93         .end    = 0,
94         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
95 };
96
97 static struct resource code_resource = {
98         .name   = "Kernel code",
99         .start  = 0,
100         .end    = 0,
101         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
102 };
103
104 static struct resource bss_resource = {
105         .name   = "Kernel bss",
106         .start  = 0,
107         .end    = 0,
108         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM
109 };
110
111
112 #ifdef CONFIG_X86_32
113 /* CPU data as detected by the assembly code in head_32.S */
114 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data;
115
116 /* Common CPU data for all CPUs */
117 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly;
118 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
119
120 unsigned int def_to_bigsmp;
121
122 struct apm_info apm_info;
123 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
124
125 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
126         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
127 struct ist_info ist_info;
128 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
129 #else
130 struct ist_info ist_info;
131 #endif
132
133 #else
134 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly;
135 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
136 #endif
137
138
139 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
140 __visible unsigned long mmu_cr4_features __ro_after_init;
141 #else
142 __visible unsigned long mmu_cr4_features __ro_after_init = X86_CR4_PAE;
143 #endif
144
145 /* Boot loader ID and version as integers, for the benefit of proc_dointvec */
146 int bootloader_type, bootloader_version;
147
148 /*
149  * Setup options
150  */
151 struct screen_info screen_info;
152 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
153 struct edid_info edid_info;
154 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
155
156 extern int root_mountflags;
157
158 unsigned long saved_video_mode;
159
160 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
161 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
162 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
163
164 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
165 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
166 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
167 #endif
168
169 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
170 struct edd edd;
171 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
172 EXPORT_SYMBOL(edd);
173 #endif
174 /**
175  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
176  *              from boot_params into a safe place.
177  *
178  */
179 static inline void __init copy_edd(void)
180 {
181      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
182             sizeof(edd.mbr_signature));
183      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
184      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
185      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
186 }
187 #else
188 static inline void __init copy_edd(void)
189 {
190 }
191 #endif
192
193 void * __init extend_brk(size_t size, size_t align)
194 {
195         size_t mask = align - 1;
196         void *ret;
197
198         BUG_ON(_brk_start == 0);
199         BUG_ON(align & mask);
200
201         _brk_end = (_brk_end + mask) & ~mask;
202         BUG_ON((char *)(_brk_end + size) > __brk_limit);
203
204         ret = (void *)_brk_end;
205         _brk_end += size;
206
207         memset(ret, 0, size);
208
209         return ret;
210 }
211
212 #ifdef CONFIG_X86_32
213 static void __init cleanup_highmap(void)
214 {
215 }
216 #endif
217
218 static void __init reserve_brk(void)
219 {
220         if (_brk_end > _brk_start)
221                 memblock_reserve(__pa_symbol(_brk_start),
222                                  _brk_end - _brk_start);
223
224         /* Mark brk area as locked down and no longer taking any
225            new allocations */
226         _brk_start = 0;
227 }
228
229 u64 relocated_ramdisk;
230
231 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
232
233 static u64 __init get_ramdisk_image(void)
234 {
235         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
236
237         ramdisk_image |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_image << 32;
238
239         if (ramdisk_image == 0)
240                 ramdisk_image = phys_initrd_start;
241
242         return ramdisk_image;
243 }
244 static u64 __init get_ramdisk_size(void)
245 {
246         u64 ramdisk_size = boot_params.hdr.ramdisk_size;
247
248         ramdisk_size |= (u64)boot_params.ext_ramdisk_size << 32;
249
250         if (ramdisk_size == 0)
251                 ramdisk_size = phys_initrd_size;
252
253         return ramdisk_size;
254 }
255
256 static void __init relocate_initrd(void)
257 {
258         /* Assume only end is not page aligned */
259         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
260         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
261         u64 area_size     = PAGE_ALIGN(ramdisk_size);
262
263         /* We need to move the initrd down into directly mapped mem */
264         relocated_ramdisk = memblock_phys_alloc_range(area_size, PAGE_SIZE, 0,
265                                                       PFN_PHYS(max_pfn_mapped));
266         if (!relocated_ramdisk)
267                 panic("Cannot find place for new RAMDISK of size %lld\n",
268                       ramdisk_size);
269
270         initrd_start = relocated_ramdisk + PAGE_OFFSET;
271         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
272         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n",
273                relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + ramdisk_size - 1);
274
275         copy_from_early_mem((void *)initrd_start, ramdisk_image, ramdisk_size);
276
277         printk(KERN_INFO "Move RAMDISK from [mem %#010llx-%#010llx] to"
278                 " [mem %#010llx-%#010llx]\n",
279                 ramdisk_image, ramdisk_image + ramdisk_size - 1,
280                 relocated_ramdisk, relocated_ramdisk + ramdisk_size - 1);
281 }
282
283 static void __init early_reserve_initrd(void)
284 {
285         /* Assume only end is not page aligned */
286         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
287         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
288         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
289
290         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
291             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
292                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
293
294         memblock_reserve(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
295 }
296
297 static void __init reserve_initrd(void)
298 {
299         /* Assume only end is not page aligned */
300         u64 ramdisk_image = get_ramdisk_image();
301         u64 ramdisk_size  = get_ramdisk_size();
302         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
303
304         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
305             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
306                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
307
308         initrd_start = 0;
309
310         printk(KERN_INFO "RAMDISK: [mem %#010llx-%#010llx]\n", ramdisk_image,
311                         ramdisk_end - 1);
312
313         if (pfn_range_is_mapped(PFN_DOWN(ramdisk_image),
314                                 PFN_DOWN(ramdisk_end))) {
315                 /* All are mapped, easy case */
316                 initrd_start = ramdisk_image + PAGE_OFFSET;
317                 initrd_end = initrd_start + ramdisk_size;
318                 return;
319         }
320
321         relocate_initrd();
322
323         memblock_free(ramdisk_image, ramdisk_end - ramdisk_image);
324 }
325
326 #else
327 static void __init early_reserve_initrd(void)
328 {
329 }
330 static void __init reserve_initrd(void)
331 {
332 }
333 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
334
335 static void __init parse_setup_data(void)
336 {
337         struct setup_data *data;
338         u64 pa_data, pa_next;
339
340         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
341         while (pa_data) {
342                 u32 data_len, data_type;
343
344                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
345                 data_len = data->len + sizeof(struct setup_data);
346                 data_type = data->type;
347                 pa_next = data->next;
348                 early_memunmap(data, sizeof(*data));
349
350                 switch (data_type) {
351                 case SETUP_E820_EXT:
352                         e820__memory_setup_extended(pa_data, data_len);
353                         break;
354                 case SETUP_DTB:
355                         add_dtb(pa_data);
356                         break;
357                 case SETUP_EFI:
358                         parse_efi_setup(pa_data, data_len);
359                         break;
360                 default:
361                         break;
362                 }
363                 pa_data = pa_next;
364         }
365 }
366
367 static void __init memblock_x86_reserve_range_setup_data(void)
368 {
369         struct setup_data *data;
370         u64 pa_data;
371
372         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
373         while (pa_data) {
374                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
375                 memblock_reserve(pa_data, sizeof(*data) + data->len);
376
377                 if (data->type == SETUP_INDIRECT &&
378                     ((struct setup_indirect *)data->data)->type != SETUP_INDIRECT)
379                         memblock_reserve(((struct setup_indirect *)data->data)->addr,
380                                          ((struct setup_indirect *)data->data)->len);
381
382                 pa_data = data->next;
383                 early_memunmap(data, sizeof(*data));
384         }
385 }
386
387 /*
388  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
389  */
390
391 #ifdef CONFIG_KEXEC_CORE
392
393 /* 16M alignment for crash kernel regions */
394 #define CRASH_ALIGN             SZ_16M
395
396 /*
397  * Keep the crash kernel below this limit.
398  *
399  * Earlier 32-bits kernels would limit the kernel to the low 512 MB range
400  * due to mapping restrictions.
401  *
402  * 64-bit kdump kernels need to be restricted to be under 64 TB, which is
403  * the upper limit of system RAM in 4-level paging mode. Since the kdump
404  * jump could be from 5-level paging to 4-level paging, the jump will fail if
405  * the kernel is put above 64 TB, and during the 1st kernel bootup there's
406  * no good way to detect the paging mode of the target kernel which will be
407  * loaded for dumping.
408  */
409 #ifdef CONFIG_X86_32
410 # define CRASH_ADDR_LOW_MAX     SZ_512M
411 # define CRASH_ADDR_HIGH_MAX    SZ_512M
412 #else
413 # define CRASH_ADDR_LOW_MAX     SZ_4G
414 # define CRASH_ADDR_HIGH_MAX    SZ_64T
415 #endif
416
417 static int __init reserve_crashkernel_low(void)
418 {
419 #ifdef CONFIG_X86_64
420         unsigned long long base, low_base = 0, low_size = 0;
421         unsigned long low_mem_limit;
422         int ret;
423
424         low_mem_limit = min(memblock_phys_mem_size(), CRASH_ADDR_LOW_MAX);
425
426         /* crashkernel=Y,low */
427         ret = parse_crashkernel_low(boot_command_line, low_mem_limit, &low_size, &base);
428         if (ret) {
429                 /*
430                  * two parts from kernel/dma/swiotlb.c:
431                  * -swiotlb size: user-specified with swiotlb= or default.
432                  *
433                  * -swiotlb overflow buffer: now hardcoded to 32k. We round it
434                  * to 8M for other buffers that may need to stay low too. Also
435                  * make sure we allocate enough extra low memory so that we
436                  * don't run out of DMA buffers for 32-bit devices.
437                  */
438                 low_size = max(swiotlb_size_or_default() + (8UL << 20), 256UL << 20);
439         } else {
440                 /* passed with crashkernel=0,low ? */
441                 if (!low_size)
442                         return 0;
443         }
444
445         low_base = memblock_phys_alloc_range(low_size, CRASH_ALIGN, 0, CRASH_ADDR_LOW_MAX);
446         if (!low_base) {
447                 pr_err("Cannot reserve %ldMB crashkernel low memory, please try smaller size.\n",
448                        (unsigned long)(low_size >> 20));
449                 return -ENOMEM;
450         }
451
452         pr_info("Reserving %ldMB of low memory at %ldMB for crashkernel (low RAM limit: %ldMB)\n",
453                 (unsigned long)(low_size >> 20),
454                 (unsigned long)(low_base >> 20),
455                 (unsigned long)(low_mem_limit >> 20));
456
457         crashk_low_res.start = low_base;
458         crashk_low_res.end   = low_base + low_size - 1;
459         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_low_res);
460 #endif
461         return 0;
462 }
463
464 static void __init reserve_crashkernel(void)
465 {
466         unsigned long long crash_size, crash_base, total_mem;
467         bool high = false;
468         int ret;
469
470         total_mem = memblock_phys_mem_size();
471
472         /* crashkernel=XM */
473         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem, &crash_size, &crash_base);
474         if (ret != 0 || crash_size <= 0) {
475                 /* crashkernel=X,high */
476                 ret = parse_crashkernel_high(boot_command_line, total_mem,
477                                              &crash_size, &crash_base);
478                 if (ret != 0 || crash_size <= 0)
479                         return;
480                 high = true;
481         }
482
483         if (xen_pv_domain()) {
484                 pr_info("Ignoring crashkernel for a Xen PV domain\n");
485                 return;
486         }
487
488         /* 0 means: find the address automatically */
489         if (!crash_base) {
490                 /*
491                  * Set CRASH_ADDR_LOW_MAX upper bound for crash memory,
492                  * crashkernel=x,high reserves memory over 4G, also allocates
493                  * 256M extra low memory for DMA buffers and swiotlb.
494                  * But the extra memory is not required for all machines.
495                  * So try low memory first and fall back to high memory
496                  * unless "crashkernel=size[KMG],high" is specified.
497                  */
498                 if (!high)
499                         crash_base = memblock_phys_alloc_range(crash_size,
500                                                 CRASH_ALIGN, CRASH_ALIGN,
501                                                 CRASH_ADDR_LOW_MAX);
502                 if (!crash_base)
503                         crash_base = memblock_phys_alloc_range(crash_size,
504                                                 CRASH_ALIGN, CRASH_ALIGN,
505                                                 CRASH_ADDR_HIGH_MAX);
506                 if (!crash_base) {
507                         pr_info("crashkernel reservation failed - No suitable area found.\n");
508                         return;
509                 }
510         } else {
511                 unsigned long long start;
512
513                 start = memblock_phys_alloc_range(crash_size, SZ_1M, crash_base,
514                                                   crash_base + crash_size);
515                 if (start != crash_base) {
516                         pr_info("crashkernel reservation failed - memory is in use.\n");
517                         return;
518                 }
519         }
520
521         if (crash_base >= (1ULL << 32) && reserve_crashkernel_low()) {
522                 memblock_free(crash_base, crash_size);
523                 return;
524         }
525
526         pr_info("Reserving %ldMB of memory at %ldMB for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
527                 (unsigned long)(crash_size >> 20),
528                 (unsigned long)(crash_base >> 20),
529                 (unsigned long)(total_mem >> 20));
530
531         crashk_res.start = crash_base;
532         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
533         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
534 }
535 #else
536 static void __init reserve_crashkernel(void)
537 {
538 }
539 #endif
540
541 static struct resource standard_io_resources[] = {
542         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
543                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
544         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
545                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
546         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
547                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
548         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
549                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
550         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
551                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
552         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
553                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
554         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
555                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
556         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
557                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
558         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
559                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
560         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
561                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
562 };
563
564 void __init reserve_standard_io_resources(void)
565 {
566         int i;
567
568         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
569         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
570                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
571
572 }
573
574 static __init void reserve_ibft_region(void)
575 {
576         unsigned long addr, size = 0;
577
578         addr = find_ibft_region(&size);
579
580         if (size)
581                 memblock_reserve(addr, size);
582 }
583
584 static bool __init snb_gfx_workaround_needed(void)
585 {
586 #ifdef CONFIG_PCI
587         int i;
588         u16 vendor, devid;
589         static const __initconst u16 snb_ids[] = {
590                 0x0102,
591                 0x0112,
592                 0x0122,
593                 0x0106,
594                 0x0116,
595                 0x0126,
596                 0x010a,
597         };
598
599         /* Assume no if something weird is going on with PCI */
600         if (!early_pci_allowed())
601                 return false;
602
603         vendor = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_VENDOR_ID);
604         if (vendor != 0x8086)
605                 return false;
606
607         devid = read_pci_config_16(0, 2, 0, PCI_DEVICE_ID);
608         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(snb_ids); i++)
609                 if (devid == snb_ids[i])
610                         return true;
611 #endif
612
613         return false;
614 }
615
616 /*
617  * Sandy Bridge graphics has trouble with certain ranges, exclude
618  * them from allocation.
619  */
620 static void __init trim_snb_memory(void)
621 {
622         static const __initconst unsigned long bad_pages[] = {
623                 0x20050000,
624                 0x20110000,
625                 0x20130000,
626                 0x20138000,
627                 0x40004000,
628         };
629         int i;
630
631         if (!snb_gfx_workaround_needed())
632                 return;
633
634         printk(KERN_DEBUG "reserving inaccessible SNB gfx pages\n");
635
636         /*
637          * SandyBridge integrated graphics devices have a bug that prevents
638          * them from accessing certain memory ranges, namely anything below
639          * 1M and in the pages listed in bad_pages[] above.
640          *
641          * To avoid these pages being ever accessed by SNB gfx devices reserve
642          * bad_pages that have not already been reserved at boot time.
643          * All memory below the 1 MB mark is anyway reserved later during
644          * setup_arch(), so there is no need to reserve it here.
645          */
646
647         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(bad_pages); i++) {
648                 if (memblock_reserve(bad_pages[i], PAGE_SIZE))
649                         printk(KERN_WARNING "failed to reserve 0x%08lx\n",
650                                bad_pages[i]);
651         }
652 }
653
654 static void __init trim_bios_range(void)
655 {
656         /*
657          * A special case is the first 4Kb of memory;
658          * This is a BIOS owned area, not kernel ram, but generally
659          * not listed as such in the E820 table.
660          *
661          * This typically reserves additional memory (64KiB by default)
662          * since some BIOSes are known to corrupt low memory.  See the
663          * Kconfig help text for X86_RESERVE_LOW.
664          */
665         e820__range_update(0, PAGE_SIZE, E820_TYPE_RAM, E820_TYPE_RESERVED);
666
667         /*
668          * special case: Some BIOSes report the PC BIOS
669          * area (640Kb -> 1Mb) as RAM even though it is not.
670          * take them out.
671          */
672         e820__range_remove(BIOS_BEGIN, BIOS_END - BIOS_BEGIN, E820_TYPE_RAM, 1);
673
674         e820__update_table(e820_table);
675 }
676
677 /* called before trim_bios_range() to spare extra sanitize */
678 static void __init e820_add_kernel_range(void)
679 {
680         u64 start = __pa_symbol(_text);
681         u64 size = __pa_symbol(_end) - start;
682
683         /*
684          * Complain if .text .data and .bss are not marked as E820_TYPE_RAM and
685          * attempt to fix it by adding the range. We may have a confused BIOS,
686          * or the user may have used memmap=exactmap or memmap=xxM$yyM to
687          * exclude kernel range. If we really are running on top non-RAM,
688          * we will crash later anyways.
689          */
690         if (e820__mapped_all(start, start + size, E820_TYPE_RAM))
691                 return;
692
693         pr_warn(".text .data .bss are not marked as E820_TYPE_RAM!\n");
694         e820__range_remove(start, size, E820_TYPE_RAM, 0);
695         e820__range_add(start, size, E820_TYPE_RAM);
696 }
697
698 static void __init early_reserve_memory(void)
699 {
700         /*
701          * Reserve the memory occupied by the kernel between _text and
702          * __end_of_kernel_reserve symbols. Any kernel sections after the
703          * __end_of_kernel_reserve symbol must be explicitly reserved with a
704          * separate memblock_reserve() or they will be discarded.
705          */
706         memblock_reserve(__pa_symbol(_text),
707                          (unsigned long)__end_of_kernel_reserve - (unsigned long)_text);
708
709         /*
710          * The first 4Kb of memory is a BIOS owned area, but generally it is
711          * not listed as such in the E820 table.
712          *
713          * Reserve the first 64K of memory since some BIOSes are known to
714          * corrupt low memory. After the real mode trampoline is allocated the
715          * rest of the memory below 640k is reserved.
716          *
717          * In addition, make sure page 0 is always reserved because on
718          * systems with L1TF its contents can be leaked to user processes.
719          */
720         memblock_reserve(0, SZ_64K);
721
722         early_reserve_initrd();
723
724         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
725                 efi_memblock_x86_reserve_range();
726
727         memblock_x86_reserve_range_setup_data();
728
729         reserve_ibft_region();
730         reserve_bios_regions();
731         trim_snb_memory();
732 }
733
734 /*
735  * Dump out kernel offset information on panic.
736  */
737 static int
738 dump_kernel_offset(struct notifier_block *self, unsigned long v, void *p)
739 {
740         if (kaslr_enabled()) {
741                 pr_emerg("Kernel Offset: 0x%lx from 0x%lx (relocation range: 0x%lx-0x%lx)\n",
742                          kaslr_offset(),
743                          __START_KERNEL,
744                          __START_KERNEL_map,
745                          MODULES_VADDR-1);
746         } else {
747                 pr_emerg("Kernel Offset: disabled\n");
748         }
749
750         return 0;
751 }
752
753 /*
754  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
755  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
756  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
757  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
758  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
759  */
760 /*
761  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
762  *
763  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
764  */
765
766 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
767 {
768 #ifdef CONFIG_X86_32
769         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
770
771         /*
772          * copy kernel address range established so far and switch
773          * to the proper swapper page table
774          */
775         clone_pgd_range(swapper_pg_dir     + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
776                         initial_page_table + KERNEL_PGD_BOUNDARY,
777                         KERNEL_PGD_PTRS);
778
779         load_cr3(swapper_pg_dir);
780         /*
781          * Note: Quark X1000 CPUs advertise PGE incorrectly and require
782          * a cr3 based tlb flush, so the following __flush_tlb_all()
783          * will not flush anything because the CPU quirk which clears
784          * X86_FEATURE_PGE has not been invoked yet. Though due to the
785          * load_cr3() above the TLB has been flushed already. The
786          * quirk is invoked before subsequent calls to __flush_tlb_all()
787          * so proper operation is guaranteed.
788          */
789         __flush_tlb_all();
790 #else
791         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
792         boot_cpu_data.x86_phys_bits = MAX_PHYSMEM_BITS;
793 #endif
794
795         /*
796          * If we have OLPC OFW, we might end up relocating the fixmap due to
797          * reserve_top(), so do this before touching the ioremap area.
798          */
799         olpc_ofw_detect();
800
801         idt_setup_early_traps();
802         early_cpu_init();
803         jump_label_init();
804         static_call_init();
805         early_ioremap_init();
806
807         setup_olpc_ofw_pgd();
808
809         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
810         screen_info = boot_params.screen_info;
811         edid_info = boot_params.edid_info;
812 #ifdef CONFIG_X86_32
813         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
814         ist_info = boot_params.ist_info;
815 #endif
816         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
817         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
818         if ((bootloader_type >> 4) == 0xe) {
819                 bootloader_type &= 0xf;
820                 bootloader_type |= (boot_params.hdr.ext_loader_type+0x10) << 4;
821         }
822         bootloader_version  = bootloader_type & 0xf;
823         bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
824
825 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
826         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
827 #endif
828 #ifdef CONFIG_EFI
829         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
830                      EFI32_LOADER_SIGNATURE, 4)) {
831                 set_bit(EFI_BOOT, &efi.flags);
832         } else if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
833                      EFI64_LOADER_SIGNATURE, 4)) {
834                 set_bit(EFI_BOOT, &efi.flags);
835                 set_bit(EFI_64BIT, &efi.flags);
836         }
837 #endif
838
839         x86_init.oem.arch_setup();
840
841         iomem_resource.end = (1ULL << boot_cpu_data.x86_phys_bits) - 1;
842         e820__memory_setup();
843         parse_setup_data();
844
845         copy_edd();
846
847         if (!boot_params.hdr.root_flags)
848                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
849         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
850         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
851         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
852         init_mm.brk = _brk_end;
853
854         code_resource.start = __pa_symbol(_text);
855         code_resource.end = __pa_symbol(_etext)-1;
856         rodata_resource.start = __pa_symbol(__start_rodata);
857         rodata_resource.end = __pa_symbol(__end_rodata)-1;
858         data_resource.start = __pa_symbol(_sdata);
859         data_resource.end = __pa_symbol(_edata)-1;
860         bss_resource.start = __pa_symbol(__bss_start);
861         bss_resource.end = __pa_symbol(__bss_stop)-1;
862
863 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
864 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
865         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
866 #else
867         if (builtin_cmdline[0]) {
868                 /* append boot loader cmdline to builtin */
869                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
870                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
871                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
872         }
873 #endif
874 #endif
875
876         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
877         *cmdline_p = command_line;
878
879         /*
880          * x86_configure_nx() is called before parse_early_param() to detect
881          * whether hardware doesn't support NX (so that the early EHCI debug
882          * console setup can safely call set_fixmap()). It may then be called
883          * again from within noexec_setup() during parsing early parameters
884          * to honor the respective command line option.
885          */
886         x86_configure_nx();
887
888         parse_early_param();
889
890         /*
891          * Do some memory reservations *before* memory is added to
892          * memblock, so memblock allocations won't overwrite it.
893          * Do it after early param, so we could get (unlikely) panic from
894          * serial.
895          *
896          * After this point everything still needed from the boot loader or
897          * firmware or kernel text should be early reserved or marked not
898          * RAM in e820. All other memory is free game.
899          */
900         early_reserve_memory();
901
902 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
903         /*
904          * Memory used by the kernel cannot be hot-removed because Linux
905          * cannot migrate the kernel pages. When memory hotplug is
906          * enabled, we should prevent memblock from allocating memory
907          * for the kernel.
908          *
909          * ACPI SRAT records all hotpluggable memory ranges. But before
910          * SRAT is parsed, we don't know about it.
911          *
912          * The kernel image is loaded into memory at very early time. We
913          * cannot prevent this anyway. So on NUMA system, we set any
914          * node the kernel resides in as un-hotpluggable.
915          *
916          * Since on modern servers, one node could have double-digit
917          * gigabytes memory, we can assume the memory around the kernel
918          * image is also un-hotpluggable. So before SRAT is parsed, just
919          * allocate memory near the kernel image to try the best to keep
920          * the kernel away from hotpluggable memory.
921          */
922         if (movable_node_is_enabled())
923                 memblock_set_bottom_up(true);
924 #endif
925
926         x86_report_nx();
927
928         if (acpi_mps_check()) {
929 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
930                 disable_apic = 1;
931 #endif
932                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
933         }
934
935         e820__reserve_setup_data();
936         e820__finish_early_params();
937
938         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
939                 efi_init();
940
941         dmi_setup();
942
943         /*
944          * VMware detection requires dmi to be available, so this
945          * needs to be done after dmi_setup(), for the boot CPU.
946          */
947         init_hypervisor_platform();
948
949         tsc_early_init();
950         x86_init.resources.probe_roms();
951
952         /* after parse_early_param, so could debug it */
953         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
954         insert_resource(&iomem_resource, &rodata_resource);
955         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
956         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
957
958         e820_add_kernel_range();
959         trim_bios_range();
960 #ifdef CONFIG_X86_32
961         if (ppro_with_ram_bug()) {
962                 e820__range_update(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_TYPE_RAM,
963                                   E820_TYPE_RESERVED);
964                 e820__update_table(e820_table);
965                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
966                 e820__print_table("bad_ppro");
967         }
968 #else
969         early_gart_iommu_check();
970 #endif
971
972         /*
973          * partially used pages are not usable - thus
974          * we are rounding upwards:
975          */
976         max_pfn = e820__end_of_ram_pfn();
977
978         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
979         mtrr_bp_init();
980         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
981                 max_pfn = e820__end_of_ram_pfn();
982
983         max_possible_pfn = max_pfn;
984
985         /*
986          * This call is required when the CPU does not support PAT. If
987          * mtrr_bp_init() invoked it already via pat_init() the call has no
988          * effect.
989          */
990         init_cache_modes();
991
992         /*
993          * Define random base addresses for memory sections after max_pfn is
994          * defined and before each memory section base is used.
995          */
996         kernel_randomize_memory();
997
998 #ifdef CONFIG_X86_32
999         /* max_low_pfn get updated here */
1000         find_low_pfn_range();
1001 #else
1002         check_x2apic();
1003
1004         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
1005         /* need this before calling reserve_initrd */
1006         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
1007                 max_low_pfn = e820__end_of_low_ram_pfn();
1008         else
1009                 max_low_pfn = max_pfn;
1010
1011         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
1012 #endif
1013
1014         /*
1015          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
1016          */
1017         find_smp_config();
1018
1019         early_alloc_pgt_buf();
1020
1021         /*
1022          * Need to conclude brk, before e820__memblock_setup()
1023          * it could use memblock_find_in_range, could overlap with
1024          * brk area.
1025          */
1026         reserve_brk();
1027
1028         cleanup_highmap();
1029
1030         memblock_set_current_limit(ISA_END_ADDRESS);
1031         e820__memblock_setup();
1032
1033         /*
1034          * Needs to run after memblock setup because it needs the physical
1035          * memory size.
1036          */
1037         sev_setup_arch();
1038
1039         efi_fake_memmap();
1040         efi_find_mirror();
1041         efi_esrt_init();
1042         efi_mokvar_table_init();
1043
1044         /*
1045          * The EFI specification says that boot service code won't be
1046          * called after ExitBootServices(). This is, in fact, a lie.
1047          */
1048         efi_reserve_boot_services();
1049
1050         /* preallocate 4k for mptable mpc */
1051         e820__memblock_alloc_reserved_mpc_new();
1052
1053 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
1054         setup_bios_corruption_check();
1055 #endif
1056
1057 #ifdef CONFIG_X86_32
1058         printk(KERN_DEBUG "initial memory mapped: [mem 0x00000000-%#010lx]\n",
1059                         (max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT) - 1);
1060 #endif
1061
1062         /*
1063          * Find free memory for the real mode trampoline and place it there. If
1064          * there is not enough free memory under 1M, on EFI-enabled systems
1065          * there will be additional attempt to reclaim the memory for the real
1066          * mode trampoline at efi_free_boot_services().
1067          *
1068          * Unconditionally reserve the entire first 1M of RAM because BIOSes
1069          * are known to corrupt low memory and several hundred kilobytes are not
1070          * worth complex detection what memory gets clobbered. Windows does the
1071          * same thing for very similar reasons.
1072          *
1073          * Moreover, on machines with SandyBridge graphics or in setups that use
1074          * crashkernel the entire 1M is reserved anyway.
1075          */
1076         reserve_real_mode();
1077
1078         init_mem_mapping();
1079
1080         idt_setup_early_pf();
1081
1082         /*
1083          * Update mmu_cr4_features (and, indirectly, trampoline_cr4_features)
1084          * with the current CR4 value.  This may not be necessary, but
1085          * auditing all the early-boot CR4 manipulation would be needed to
1086          * rule it out.
1087          *
1088          * Mask off features that don't work outside long mode (just
1089          * PCIDE for now).
1090          */
1091         mmu_cr4_features = __read_cr4() & ~X86_CR4_PCIDE;
1092
1093         memblock_set_current_limit(get_max_mapped());
1094
1095         /*
1096          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
1097          */
1098
1099 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
1100         if (init_ohci1394_dma_early)
1101                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
1102 #endif
1103         /* Allocate bigger log buffer */
1104         setup_log_buf(1);
1105
1106         if (efi_enabled(EFI_BOOT)) {
1107                 switch (boot_params.secure_boot) {
1108                 case efi_secureboot_mode_disabled:
1109                         pr_info("Secure boot disabled\n");
1110                         break;
1111                 case efi_secureboot_mode_enabled:
1112                         pr_info("Secure boot enabled\n");
1113                         break;
1114                 default:
1115                         pr_info("Secure boot could not be determined\n");
1116                         break;
1117                 }
1118         }
1119
1120         reserve_initrd();
1121
1122         acpi_table_upgrade();
1123         /* Look for ACPI tables and reserve memory occupied by them. */
1124         acpi_boot_table_init();
1125
1126         vsmp_init();
1127
1128         io_delay_init();
1129
1130         early_platform_quirks();
1131
1132         early_acpi_boot_init();
1133
1134         initmem_init();
1135         dma_contiguous_reserve(max_pfn_mapped << PAGE_SHIFT);
1136
1137         if (boot_cpu_has(X86_FEATURE_GBPAGES))
1138                 hugetlb_cma_reserve(PUD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
1139
1140         /*
1141          * Reserve memory for crash kernel after SRAT is parsed so that it
1142          * won't consume hotpluggable memory.
1143          */
1144         reserve_crashkernel();
1145
1146         memblock_find_dma_reserve();
1147
1148         if (!early_xdbc_setup_hardware())
1149                 early_xdbc_register_console();
1150
1151         x86_init.paging.pagetable_init();
1152
1153         kasan_init();
1154
1155         /*
1156          * Sync back kernel address range.
1157          *
1158          * FIXME: Can the later sync in setup_cpu_entry_areas() replace
1159          * this call?
1160          */
1161         sync_initial_page_table();
1162
1163         tboot_probe();
1164
1165         map_vsyscall();
1166
1167         generic_apic_probe();
1168
1169         early_quirks();
1170
1171         /*
1172          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
1173          */
1174         acpi_boot_init();
1175         x86_dtb_init();
1176
1177         /*
1178          * get boot-time SMP configuration:
1179          */
1180         get_smp_config();
1181
1182         /*
1183          * Systems w/o ACPI and mptables might not have it mapped the local
1184          * APIC yet, but prefill_possible_map() might need to access it.
1185          */
1186         init_apic_mappings();
1187
1188         prefill_possible_map();
1189
1190         init_cpu_to_node();
1191         init_gi_nodes();
1192
1193         io_apic_init_mappings();
1194
1195         x86_init.hyper.guest_late_init();
1196
1197         e820__reserve_resources();
1198         e820__register_nosave_regions(max_pfn);
1199
1200         x86_init.resources.reserve_resources();
1201
1202         e820__setup_pci_gap();
1203
1204 #ifdef CONFIG_VT
1205 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
1206         if (!efi_enabled(EFI_BOOT) || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
1207                 conswitchp = &vga_con;
1208 #endif
1209 #endif
1210         x86_init.oem.banner();
1211
1212         x86_init.timers.wallclock_init();
1213
1214         /*
1215          * This needs to run before setup_local_APIC() which soft-disables the
1216          * local APIC temporarily and that masks the thermal LVT interrupt,
1217          * leading to softlockups on machines which have configured SMI
1218          * interrupt delivery.
1219          */
1220         therm_lvt_init();
1221
1222         mcheck_init();
1223
1224         register_refined_jiffies(CLOCK_TICK_RATE);
1225
1226 #ifdef CONFIG_EFI
1227         if (efi_enabled(EFI_BOOT))
1228                 efi_apply_memmap_quirks();
1229 #endif
1230
1231         unwind_init();
1232 }
1233
1234 #ifdef CONFIG_X86_32
1235
1236 static struct resource video_ram_resource = {
1237         .name   = "Video RAM area",
1238         .start  = 0xa0000,
1239         .end    = 0xbffff,
1240         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
1241 };
1242
1243 void __init i386_reserve_resources(void)
1244 {
1245         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
1246         reserve_standard_io_resources();
1247 }
1248
1249 #endif /* CONFIG_X86_32 */
1250
1251 static struct notifier_block kernel_offset_notifier = {
1252         .notifier_call = dump_kernel_offset
1253 };
1254
1255 static int __init register_kernel_offset_dumper(void)
1256 {
1257         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list,
1258                                         &kernel_offset_notifier);
1259         return 0;
1260 }
1261 __initcall(register_kernel_offset_dumper);