Merge branch 'for-5.15' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tj/cgroup
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / xtensa / Kconfig
1 # SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 config XTENSA
3         def_bool y
4         select ARCH_32BIT_OFF_T
5         select ARCH_HAS_BINFMT_FLAT if !MMU
6         select ARCH_HAS_DMA_PREP_COHERENT if MMU
7         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_CPU if MMU
8         select ARCH_HAS_SYNC_DMA_FOR_DEVICE if MMU
9         select ARCH_HAS_DMA_SET_UNCACHED if MMU
10         select ARCH_USE_MEMTEST
11         select ARCH_USE_QUEUED_RWLOCKS
12         select ARCH_USE_QUEUED_SPINLOCKS
13         select ARCH_WANT_FRAME_POINTERS
14         select ARCH_WANT_IPC_PARSE_VERSION
15         select BUILDTIME_TABLE_SORT
16         select CLONE_BACKWARDS
17         select COMMON_CLK
18         select DMA_REMAP if MMU
19         select GENERIC_ATOMIC64
20         select GENERIC_IRQ_SHOW
21         select GENERIC_PCI_IOMAP
22         select GENERIC_SCHED_CLOCK
23         select GENERIC_STRNCPY_FROM_USER if KASAN
24         select HAVE_ARCH_AUDITSYSCALL
25         select HAVE_ARCH_JUMP_LABEL if !XIP_KERNEL
26         select HAVE_ARCH_KASAN if MMU && !XIP_KERNEL
27         select HAVE_ARCH_SECCOMP_FILTER
28         select HAVE_ARCH_TRACEHOOK
29         select HAVE_DEBUG_KMEMLEAK
30         select HAVE_DMA_CONTIGUOUS
31         select HAVE_EXIT_THREAD
32         select HAVE_FUNCTION_TRACER
33         select HAVE_FUTEX_CMPXCHG if !MMU
34         select HAVE_HW_BREAKPOINT if PERF_EVENTS
35         select HAVE_IRQ_TIME_ACCOUNTING
36         select HAVE_PCI
37         select HAVE_PERF_EVENTS
38         select HAVE_STACKPROTECTOR
39         select HAVE_SYSCALL_TRACEPOINTS
40         select IRQ_DOMAIN
41         select MODULES_USE_ELF_RELA
42         select PERF_USE_VMALLOC
43         select SET_FS
44         select VIRT_TO_BUS
45         help
46           Xtensa processors are 32-bit RISC machines designed by Tensilica
47           primarily for embedded systems.  These processors are both
48           configurable and extensible.  The Linux port to the Xtensa
49           architecture supports all processor configurations and extensions,
50           with reasonable minimum requirements.  The Xtensa Linux project has
51           a home page at <http://www.linux-xtensa.org/>.
52
53 config GENERIC_HWEIGHT
54         def_bool y
55
56 config ARCH_HAS_ILOG2_U32
57         def_bool n
58
59 config ARCH_HAS_ILOG2_U64
60         def_bool n
61
62 config NO_IOPORT_MAP
63         def_bool n
64
65 config HZ
66         int
67         default 100
68
69 config LOCKDEP_SUPPORT
70         def_bool y
71
72 config STACKTRACE_SUPPORT
73         def_bool y
74
75 config TRACE_IRQFLAGS_SUPPORT
76         def_bool y
77
78 config MMU
79         def_bool n
80
81 config HAVE_XTENSA_GPIO32
82         def_bool n
83
84 config KASAN_SHADOW_OFFSET
85         hex
86         default 0x6e400000
87
88 config CPU_BIG_ENDIAN
89         def_bool $(success,test "$(shell,echo __XTENSA_EB__ | $(CC) -E -P -)" = 1)
90
91 config CPU_LITTLE_ENDIAN
92         def_bool !CPU_BIG_ENDIAN
93
94 menu "Processor type and features"
95
96 choice
97         prompt "Xtensa Processor Configuration"
98         default XTENSA_VARIANT_FSF
99
100 config XTENSA_VARIANT_FSF
101         bool "fsf - default (not generic) configuration"
102         select MMU
103
104 config XTENSA_VARIANT_DC232B
105         bool "dc232b - Diamond 232L Standard Core Rev.B (LE)"
106         select MMU
107         select HAVE_XTENSA_GPIO32
108         help
109           This variant refers to Tensilica's Diamond 232L Standard core Rev.B (LE).
110
111 config XTENSA_VARIANT_DC233C
112         bool "dc233c - Diamond 233L Standard Core Rev.C (LE)"
113         select MMU
114         select HAVE_XTENSA_GPIO32
115         help
116           This variant refers to Tensilica's Diamond 233L Standard core Rev.C (LE).
117
118 config XTENSA_VARIANT_CUSTOM
119         bool "Custom Xtensa processor configuration"
120         select HAVE_XTENSA_GPIO32
121         help
122           Select this variant to use a custom Xtensa processor configuration.
123           You will be prompted for a processor variant CORENAME.
124 endchoice
125
126 config XTENSA_VARIANT_CUSTOM_NAME
127         string "Xtensa Processor Custom Core Variant Name"
128         depends on XTENSA_VARIANT_CUSTOM
129         help
130           Provide the name of a custom Xtensa processor variant.
131           This CORENAME selects arch/xtensa/variant/CORENAME.
132           Don't forget you have to select MMU if you have one.
133
134 config XTENSA_VARIANT_NAME
135         string
136         default "dc232b"                        if XTENSA_VARIANT_DC232B
137         default "dc233c"                        if XTENSA_VARIANT_DC233C
138         default "fsf"                           if XTENSA_VARIANT_FSF
139         default XTENSA_VARIANT_CUSTOM_NAME      if XTENSA_VARIANT_CUSTOM
140
141 config XTENSA_VARIANT_MMU
142         bool "Core variant has a Full MMU (TLB, Pages, Protection, etc)"
143         depends on XTENSA_VARIANT_CUSTOM
144         default y
145         select MMU
146         help
147           Build a Conventional Kernel with full MMU support,
148           ie: it supports a TLB with auto-loading, page protection.
149
150 config XTENSA_VARIANT_HAVE_PERF_EVENTS
151         bool "Core variant has Performance Monitor Module"
152         depends on XTENSA_VARIANT_CUSTOM
153         default n
154         help
155           Enable if core variant has Performance Monitor Module with
156           External Registers Interface.
157
158           If unsure, say N.
159
160 config XTENSA_FAKE_NMI
161         bool "Treat PMM IRQ as NMI"
162         depends on XTENSA_VARIANT_HAVE_PERF_EVENTS
163         default n
164         help
165           If PMM IRQ is the only IRQ at EXCM level it is safe to
166           treat it as NMI, which improves accuracy of profiling.
167
168           If there are other interrupts at or above PMM IRQ priority level
169           but not above the EXCM level, PMM IRQ still may be treated as NMI,
170           but only if these IRQs are not used. There will be a build warning
171           saying that this is not safe, and a bugcheck if one of these IRQs
172           actually fire.
173
174           If unsure, say N.
175
176 config XTENSA_UNALIGNED_USER
177         bool "Unaligned memory access in user space"
178         help
179           The Xtensa architecture currently does not handle unaligned
180           memory accesses in hardware but through an exception handler.
181           Per default, unaligned memory accesses are disabled in user space.
182
183           Say Y here to enable unaligned memory access in user space.
184
185 config HAVE_SMP
186         bool "System Supports SMP (MX)"
187         depends on XTENSA_VARIANT_CUSTOM
188         select XTENSA_MX
189         help
190           This option is used to indicate that the system-on-a-chip (SOC)
191           supports Multiprocessing. Multiprocessor support implemented above
192           the CPU core definition and currently needs to be selected manually.
193
194           Multiprocessor support is implemented with external cache and
195           interrupt controllers.
196
197           The MX interrupt distributer adds Interprocessor Interrupts
198           and causes the IRQ numbers to be increased by 4 for devices
199           like the open cores ethernet driver and the serial interface.
200
201           You still have to select "Enable SMP" to enable SMP on this SOC.
202
203 config SMP
204         bool "Enable Symmetric multi-processing support"
205         depends on HAVE_SMP
206         select GENERIC_SMP_IDLE_THREAD
207         help
208           Enabled SMP Software; allows more than one CPU/CORE
209           to be activated during startup.
210
211 config NR_CPUS
212         depends on SMP
213         int "Maximum number of CPUs (2-32)"
214         range 2 32
215         default "4"
216
217 config HOTPLUG_CPU
218         bool "Enable CPU hotplug support"
219         depends on SMP
220         help
221           Say Y here to allow turning CPUs off and on. CPUs can be
222           controlled through /sys/devices/system/cpu.
223
224           Say N if you want to disable CPU hotplug.
225
226 config FAST_SYSCALL_XTENSA
227         bool "Enable fast atomic syscalls"
228         default n
229         help
230           fast_syscall_xtensa is a syscall that can make atomic operations
231           on UP kernel when processor has no s32c1i support.
232
233           This syscall is deprecated. It may have issues when called with
234           invalid arguments. It is provided only for backwards compatibility.
235           Only enable it if your userspace software requires it.
236
237           If unsure, say N.
238
239 config FAST_SYSCALL_SPILL_REGISTERS
240         bool "Enable spill registers syscall"
241         default n
242         help
243           fast_syscall_spill_registers is a syscall that spills all active
244           register windows of a calling userspace task onto its stack.
245
246           This syscall is deprecated. It may have issues when called with
247           invalid arguments. It is provided only for backwards compatibility.
248           Only enable it if your userspace software requires it.
249
250           If unsure, say N.
251
252 config USER_ABI_CALL0
253         bool
254
255 choice
256         prompt "Userspace ABI"
257         default USER_ABI_DEFAULT
258         help
259           Select supported userspace ABI.
260
261           If unsure, choose the default ABI.
262
263 config USER_ABI_DEFAULT
264         bool "Default ABI only"
265         help
266           Assume default userspace ABI. For XEA2 cores it is windowed ABI.
267           call0 ABI binaries may be run on such kernel, but signal delivery
268           will not work correctly for them.
269
270 config USER_ABI_CALL0_ONLY
271         bool "Call0 ABI only"
272         select USER_ABI_CALL0
273         help
274           Select this option to support only call0 ABI in userspace.
275           Windowed ABI binaries will crash with a segfault caused by
276           an illegal instruction exception on the first 'entry' opcode.
277
278           Choose this option if you're planning to run only user code
279           built with call0 ABI.
280
281 config USER_ABI_CALL0_PROBE
282         bool "Support both windowed and call0 ABI by probing"
283         select USER_ABI_CALL0
284         help
285           Select this option to support both windowed and call0 userspace
286           ABIs. When enabled all processes are started with PS.WOE disabled
287           and a fast user exception handler for an illegal instruction is
288           used to turn on PS.WOE bit on the first 'entry' opcode executed by
289           the userspace.
290
291           This option should be enabled for the kernel that must support
292           both call0 and windowed ABIs in userspace at the same time.
293
294           Note that Xtensa ISA does not guarantee that entry opcode will
295           raise an illegal instruction exception on cores with XEA2 when
296           PS.WOE is disabled, check whether the target core supports it.
297
298 endchoice
299
300 endmenu
301
302 config XTENSA_CALIBRATE_CCOUNT
303         def_bool n
304         help
305           On some platforms (XT2000, for example), the CPU clock rate can
306           vary.  The frequency can be determined, however, by measuring
307           against a well known, fixed frequency, such as an UART oscillator.
308
309 config SERIAL_CONSOLE
310         def_bool n
311
312 config PLATFORM_HAVE_XIP
313         def_bool n
314
315 menu "Platform options"
316
317 choice
318         prompt "Xtensa System Type"
319         default XTENSA_PLATFORM_ISS
320
321 config XTENSA_PLATFORM_ISS
322         bool "ISS"
323         select XTENSA_CALIBRATE_CCOUNT
324         select SERIAL_CONSOLE
325         help
326           ISS is an acronym for Tensilica's Instruction Set Simulator.
327
328 config XTENSA_PLATFORM_XT2000
329         bool "XT2000"
330         help
331           XT2000 is the name of Tensilica's feature-rich emulation platform.
332           This hardware is capable of running a full Linux distribution.
333
334 config XTENSA_PLATFORM_XTFPGA
335         bool "XTFPGA"
336         select ETHOC if ETHERNET
337         select PLATFORM_WANT_DEFAULT_MEM if !MMU
338         select SERIAL_CONSOLE
339         select XTENSA_CALIBRATE_CCOUNT
340         select PLATFORM_HAVE_XIP
341         help
342           XTFPGA is the name of Tensilica board family (LX60, LX110, LX200, ML605).
343           This hardware is capable of running a full Linux distribution.
344
345 endchoice
346
347 config PLATFORM_NR_IRQS
348         int
349         default 3 if XTENSA_PLATFORM_XT2000
350         default 0
351
352 config XTENSA_CPU_CLOCK
353         int "CPU clock rate [MHz]"
354         depends on !XTENSA_CALIBRATE_CCOUNT
355         default 16
356
357 config GENERIC_CALIBRATE_DELAY
358         bool "Auto calibration of the BogoMIPS value"
359         help
360           The BogoMIPS value can easily be derived from the CPU frequency.
361
362 config CMDLINE_BOOL
363         bool "Default bootloader kernel arguments"
364
365 config CMDLINE
366         string "Initial kernel command string"
367         depends on CMDLINE_BOOL
368         default "console=ttyS0,38400 root=/dev/ram"
369         help
370           On some architectures (EBSA110 and CATS), there is currently no way
371           for the boot loader to pass arguments to the kernel. For these
372           architectures, you should supply some command-line options at build
373           time by entering them here. As a minimum, you should specify the
374           memory size and the root device (e.g., mem=64M root=/dev/nfs).
375
376 config USE_OF
377         bool "Flattened Device Tree support"
378         select OF
379         select OF_EARLY_FLATTREE
380         help
381           Include support for flattened device tree machine descriptions.
382
383 config BUILTIN_DTB_SOURCE
384         string "DTB to build into the kernel image"
385         depends on OF
386
387 config PARSE_BOOTPARAM
388         bool "Parse bootparam block"
389         default y
390         help
391           Parse parameters passed to the kernel from the bootloader. It may
392           be disabled if the kernel is known to run without the bootloader.
393
394           If unsure, say Y.
395
396 choice
397         prompt "Semihosting interface"
398         default XTENSA_SIMCALL_ISS
399         depends on XTENSA_PLATFORM_ISS
400         help
401           Choose semihosting interface that will be used for serial port,
402           block device and networking.
403
404 config XTENSA_SIMCALL_ISS
405         bool "simcall"
406         help
407           Use simcall instruction. simcall is only available on simulators,
408           it does nothing on hardware.
409
410 config XTENSA_SIMCALL_GDBIO
411         bool "GDBIO"
412         help
413           Use break instruction. It is available on real hardware when GDB
414           is attached to it via JTAG.
415
416 endchoice
417
418 config BLK_DEV_SIMDISK
419         tristate "Host file-based simulated block device support"
420         default n
421         depends on XTENSA_PLATFORM_ISS && BLOCK
422         help
423           Create block devices that map to files in the host file system.
424           Device binding to host file may be changed at runtime via proc
425           interface provided the device is not in use.
426
427 config BLK_DEV_SIMDISK_COUNT
428         int "Number of host file-based simulated block devices"
429         range 1 10
430         depends on BLK_DEV_SIMDISK
431         default 2
432         help
433           This is the default minimal number of created block devices.
434           Kernel/module parameter 'simdisk_count' may be used to change this
435           value at runtime. More file names (but no more than 10) may be
436           specified as parameters, simdisk_count grows accordingly.
437
438 config SIMDISK0_FILENAME
439         string "Host filename for the first simulated device"
440         depends on BLK_DEV_SIMDISK = y
441         default ""
442         help
443           Attach a first simdisk to a host file. Conventionally, this file
444           contains a root file system.
445
446 config SIMDISK1_FILENAME
447         string "Host filename for the second simulated device"
448         depends on BLK_DEV_SIMDISK = y && BLK_DEV_SIMDISK_COUNT != 1
449         default ""
450         help
451           Another simulated disk in a host file for a buildroot-independent
452           storage.
453
454 config XTFPGA_LCD
455         bool "Enable XTFPGA LCD driver"
456         depends on XTENSA_PLATFORM_XTFPGA
457         default n
458         help
459           There's a 2x16 LCD on most of XTFPGA boards, kernel may output
460           progress messages there during bootup/shutdown. It may be useful
461           during board bringup.
462
463           If unsure, say N.
464
465 config XTFPGA_LCD_BASE_ADDR
466         hex "XTFPGA LCD base address"
467         depends on XTFPGA_LCD
468         default "0x0d0c0000"
469         help
470           Base address of the LCD controller inside KIO region.
471           Different boards from XTFPGA family have LCD controller at different
472           addresses. Please consult prototyping user guide for your board for
473           the correct address. Wrong address here may lead to hardware lockup.
474
475 config XTFPGA_LCD_8BIT_ACCESS
476         bool "Use 8-bit access to XTFPGA LCD"
477         depends on XTFPGA_LCD
478         default n
479         help
480           LCD may be connected with 4- or 8-bit interface, 8-bit access may
481           only be used with 8-bit interface. Please consult prototyping user
482           guide for your board for the correct interface width.
483
484 comment "Kernel memory layout"
485
486 config INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX
487         bool "Initialize Xtensa MMU inside the Linux kernel code"
488         depends on !XTENSA_VARIANT_FSF && !XTENSA_VARIANT_DC232B
489         default y if XTENSA_VARIANT_DC233C || XTENSA_VARIANT_CUSTOM
490         help
491           Earlier version initialized the MMU in the exception vector
492           before jumping to _startup in head.S and had an advantage that
493           it was possible to place a software breakpoint at 'reset' and
494           then enter your normal kernel breakpoints once the MMU was mapped
495           to the kernel mappings (0XC0000000).
496
497           This unfortunately won't work for U-Boot and likely also won't
498           work for using KEXEC to have a hot kernel ready for doing a
499           KDUMP.
500
501           So now the MMU is initialized in head.S but it's necessary to
502           use hardware breakpoints (gdb 'hbreak' cmd) to break at _startup.
503           xt-gdb can't place a Software Breakpoint in the  0XD region prior
504           to mapping the MMU and after mapping even if the area of low memory
505           was mapped gdb wouldn't remove the breakpoint on hitting it as the
506           PC wouldn't match. Since Hardware Breakpoints are recommended for
507           Linux configurations it seems reasonable to just assume they exist
508           and leave this older mechanism for unfortunate souls that choose
509           not to follow Tensilica's recommendation.
510
511           Selecting this will cause U-Boot to set the KERNEL Load and Entry
512           address at 0x00003000 instead of the mapped std of 0xD0003000.
513
514           If in doubt, say Y.
515
516 config XIP_KERNEL
517         bool "Kernel Execute-In-Place from ROM"
518         depends on PLATFORM_HAVE_XIP
519         help
520           Execute-In-Place allows the kernel to run from non-volatile storage
521           directly addressable by the CPU, such as NOR flash. This saves RAM
522           space since the text section of the kernel is not loaded from flash
523           to RAM. Read-write sections, such as the data section and stack,
524           are still copied to RAM. The XIP kernel is not compressed since
525           it has to run directly from flash, so it will take more space to
526           store it. The flash address used to link the kernel object files,
527           and for storing it, is configuration dependent. Therefore, if you
528           say Y here, you must know the proper physical address where to
529           store the kernel image depending on your own flash memory usage.
530
531           Also note that the make target becomes "make xipImage" rather than
532           "make Image" or "make uImage". The final kernel binary to put in
533           ROM memory will be arch/xtensa/boot/xipImage.
534
535           If unsure, say N.
536
537 config MEMMAP_CACHEATTR
538         hex "Cache attributes for the memory address space"
539         depends on !MMU
540         default 0x22222222
541         help
542           These cache attributes are set up for noMMU systems. Each hex digit
543           specifies cache attributes for the corresponding 512MB memory
544           region: bits 0..3 -- for addresses 0x00000000..0x1fffffff,
545           bits 4..7 -- for addresses 0x20000000..0x3fffffff, and so on.
546
547           Cache attribute values are specific for the MMU type.
548           For region protection MMUs:
549             1: WT cached,
550             2: cache bypass,
551             4: WB cached,
552             f: illegal.
553           For full MMU:
554             bit 0: executable,
555             bit 1: writable,
556             bits 2..3:
557               0: cache bypass,
558               1: WB cache,
559               2: WT cache,
560               3: special (c and e are illegal, f is reserved).
561           For MPU:
562             0: illegal,
563             1: WB cache,
564             2: WB, no-write-allocate cache,
565             3: WT cache,
566             4: cache bypass.
567
568 config KSEG_PADDR
569         hex "Physical address of the KSEG mapping"
570         depends on INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX && MMU
571         default 0x00000000
572         help
573           This is the physical address where KSEG is mapped. Please refer to
574           the chosen KSEG layout help for the required address alignment.
575           Unpacked kernel image (including vectors) must be located completely
576           within KSEG.
577           Physical memory below this address is not available to linux.
578
579           If unsure, leave the default value here.
580
581 config KERNEL_VIRTUAL_ADDRESS
582         hex "Kernel virtual address"
583         depends on MMU && XIP_KERNEL
584         default 0xd0003000
585         help
586           This is the virtual address where the XIP kernel is mapped.
587           XIP kernel may be mapped into KSEG or KIO region, virtual address
588           provided here must match kernel load address provided in
589           KERNEL_LOAD_ADDRESS.
590
591 config KERNEL_LOAD_ADDRESS
592         hex "Kernel load address"
593         default 0x60003000 if !MMU
594         default 0x00003000 if MMU && INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX
595         default 0xd0003000 if MMU && !INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX
596         help
597           This is the address where the kernel is loaded.
598           It is virtual address for MMUv2 configurations and physical address
599           for all other configurations.
600
601           If unsure, leave the default value here.
602
603 choice
604         prompt "Relocatable vectors location"
605         default XTENSA_VECTORS_IN_TEXT
606         help
607           Choose whether relocatable vectors are merged into the kernel .text
608           or placed separately at runtime. This option does not affect
609           configurations without VECBASE register where vectors are always
610           placed at their hardware-defined locations.
611
612 config XTENSA_VECTORS_IN_TEXT
613         bool "Merge relocatable vectors into kernel text"
614         depends on !MTD_XIP
615         help
616           This option puts relocatable vectors into the kernel .text section
617           with proper alignment.
618           This is a safe choice for most configurations.
619
620 config XTENSA_VECTORS_SEPARATE
621         bool "Put relocatable vectors at fixed address"
622         help
623           This option puts relocatable vectors at specific virtual address.
624           Vectors are merged with the .init data in the kernel image and
625           are copied into their designated location during kernel startup.
626           Use it to put vectors into IRAM or out of FLASH on kernels with
627           XIP-aware MTD support.
628
629 endchoice
630
631 config VECTORS_ADDR
632         hex "Kernel vectors virtual address"
633         default 0x00000000
634         depends on XTENSA_VECTORS_SEPARATE
635         help
636           This is the virtual address of the (relocatable) vectors base.
637           It must be within KSEG if MMU is used.
638
639 config XIP_DATA_ADDR
640         hex "XIP kernel data virtual address"
641         depends on XIP_KERNEL
642         default 0x00000000
643         help
644           This is the virtual address where XIP kernel data is copied.
645           It must be within KSEG if MMU is used.
646
647 config PLATFORM_WANT_DEFAULT_MEM
648         def_bool n
649
650 config DEFAULT_MEM_START
651         hex
652         prompt "PAGE_OFFSET/PHYS_OFFSET" if !MMU && PLATFORM_WANT_DEFAULT_MEM
653         default 0x60000000 if PLATFORM_WANT_DEFAULT_MEM
654         default 0x00000000
655         help
656           This is the base address used for both PAGE_OFFSET and PHYS_OFFSET
657           in noMMU configurations.
658
659           If unsure, leave the default value here.
660
661 choice
662         prompt "KSEG layout"
663         depends on MMU
664         default XTENSA_KSEG_MMU_V2
665
666 config XTENSA_KSEG_MMU_V2
667         bool "MMUv2: 128MB cached + 128MB uncached"
668         help
669           MMUv2 compatible kernel memory map: TLB way 5 maps 128MB starting
670           at KSEG_PADDR to 0xd0000000 with cache and to 0xd8000000
671           without cache.
672           KSEG_PADDR must be aligned to 128MB.
673
674 config XTENSA_KSEG_256M
675         bool "256MB cached + 256MB uncached"
676         depends on INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX
677         help
678           TLB way 6 maps 256MB starting at KSEG_PADDR to 0xb0000000
679           with cache and to 0xc0000000 without cache.
680           KSEG_PADDR must be aligned to 256MB.
681
682 config XTENSA_KSEG_512M
683         bool "512MB cached + 512MB uncached"
684         depends on INITIALIZE_XTENSA_MMU_INSIDE_VMLINUX
685         help
686           TLB way 6 maps 512MB starting at KSEG_PADDR to 0xa0000000
687           with cache and to 0xc0000000 without cache.
688           KSEG_PADDR must be aligned to 256MB.
689
690 endchoice
691
692 config HIGHMEM
693         bool "High Memory Support"
694         depends on MMU
695         select KMAP_LOCAL
696         help
697           Linux can use the full amount of RAM in the system by
698           default. However, the default MMUv2 setup only maps the
699           lowermost 128 MB of memory linearly to the areas starting
700           at 0xd0000000 (cached) and 0xd8000000 (uncached).
701           When there are more than 128 MB memory in the system not
702           all of it can be "permanently mapped" by the kernel.
703           The physical memory that's not permanently mapped is called
704           "high memory".
705
706           If you are compiling a kernel which will never run on a
707           machine with more than 128 MB total physical RAM, answer
708           N here.
709
710           If unsure, say Y.
711
712 config FORCE_MAX_ZONEORDER
713         int "Maximum zone order"
714         default "11"
715         help
716           The kernel memory allocator divides physically contiguous memory
717           blocks into "zones", where each zone is a power of two number of
718           pages.  This option selects the largest power of two that the kernel
719           keeps in the memory allocator.  If you need to allocate very large
720           blocks of physically contiguous memory, then you may need to
721           increase this value.
722
723           This config option is actually maximum order plus one. For example,
724           a value of 11 means that the largest free memory block is 2^10 pages.
725
726 endmenu
727
728 menu "Power management options"
729
730 source "kernel/power/Kconfig"
731
732 endmenu