]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/kernel/e820.c
Merge branch 'master' into x86/memblock
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / kernel / e820.c
1 /*
2  * Handle the memory map.
3  * The functions here do the job until bootmem takes over.
4  *
5  *  Getting sanitize_e820_map() in sync with i386 version by applying change:
6  *  -  Provisions for empty E820 memory regions (reported by certain BIOSes).
7  *     Alex Achenbach <xela@slit.de>, December 2002.
8  *  Venkatesh Pallipadi <venkatesh.pallipadi@intel.com>
9  *
10  */
11 #include <linux/kernel.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/crash_dump.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/bootmem.h>
17 #include <linux/pfn.h>
18 #include <linux/suspend.h>
19 #include <linux/acpi.h>
20 #include <linux/firmware-map.h>
21 #include <linux/memblock.h>
22
23 #include <asm/e820.h>
24 #include <asm/proto.h>
25 #include <asm/setup.h>
26
27 /*
28  * The e820 map is the map that gets modified e.g. with command line parameters
29  * and that is also registered with modifications in the kernel resource tree
30  * with the iomem_resource as parent.
31  *
32  * The e820_saved is directly saved after the BIOS-provided memory map is
33  * copied. It doesn't get modified afterwards. It's registered for the
34  * /sys/firmware/memmap interface.
35  *
36  * That memory map is not modified and is used as base for kexec. The kexec'd
37  * kernel should get the same memory map as the firmware provides. Then the
38  * user can e.g. boot the original kernel with mem=1G while still booting the
39  * next kernel with full memory.
40  */
41 struct e820map e820;
42 struct e820map e820_saved;
43
44 /* For PCI or other memory-mapped resources */
45 unsigned long pci_mem_start = 0xaeedbabe;
46 #ifdef CONFIG_PCI
47 EXPORT_SYMBOL(pci_mem_start);
48 #endif
49
50 /*
51  * This function checks if any part of the range <start,end> is mapped
52  * with type.
53  */
54 int
55 e820_any_mapped(u64 start, u64 end, unsigned type)
56 {
57         int i;
58
59         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
60                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
61
62                 if (type && ei->type != type)
63                         continue;
64                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
65                         continue;
66                 return 1;
67         }
68         return 0;
69 }
70 EXPORT_SYMBOL_GPL(e820_any_mapped);
71
72 /*
73  * This function checks if the entire range <start,end> is mapped with type.
74  *
75  * Note: this function only works correct if the e820 table is sorted and
76  * not-overlapping, which is the case
77  */
78 int __init e820_all_mapped(u64 start, u64 end, unsigned type)
79 {
80         int i;
81
82         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
83                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
84
85                 if (type && ei->type != type)
86                         continue;
87                 /* is the region (part) in overlap with the current region ?*/
88                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
89                         continue;
90
91                 /* if the region is at the beginning of <start,end> we move
92                  * start to the end of the region since it's ok until there
93                  */
94                 if (ei->addr <= start)
95                         start = ei->addr + ei->size;
96                 /*
97                  * if start is now at or beyond end, we're done, full
98                  * coverage
99                  */
100                 if (start >= end)
101                         return 1;
102         }
103         return 0;
104 }
105
106 /*
107  * Add a memory region to the kernel e820 map.
108  */
109 static void __init __e820_add_region(struct e820map *e820x, u64 start, u64 size,
110                                          int type)
111 {
112         int x = e820x->nr_map;
113
114         if (x >= ARRAY_SIZE(e820x->map)) {
115                 printk(KERN_ERR "Ooops! Too many entries in the memory map!\n");
116                 return;
117         }
118
119         e820x->map[x].addr = start;
120         e820x->map[x].size = size;
121         e820x->map[x].type = type;
122         e820x->nr_map++;
123 }
124
125 void __init e820_add_region(u64 start, u64 size, int type)
126 {
127         __e820_add_region(&e820, start, size, type);
128 }
129
130 static void __init e820_print_type(u32 type)
131 {
132         switch (type) {
133         case E820_RAM:
134         case E820_RESERVED_KERN:
135                 printk(KERN_CONT "(usable)");
136                 break;
137         case E820_RESERVED:
138                 printk(KERN_CONT "(reserved)");
139                 break;
140         case E820_ACPI:
141                 printk(KERN_CONT "(ACPI data)");
142                 break;
143         case E820_NVS:
144                 printk(KERN_CONT "(ACPI NVS)");
145                 break;
146         case E820_UNUSABLE:
147                 printk(KERN_CONT "(unusable)");
148                 break;
149         default:
150                 printk(KERN_CONT "type %u", type);
151                 break;
152         }
153 }
154
155 void __init e820_print_map(char *who)
156 {
157         int i;
158
159         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
160                 printk(KERN_INFO " %s: %016Lx - %016Lx ", who,
161                        (unsigned long long) e820.map[i].addr,
162                        (unsigned long long)
163                        (e820.map[i].addr + e820.map[i].size));
164                 e820_print_type(e820.map[i].type);
165                 printk(KERN_CONT "\n");
166         }
167 }
168
169 /*
170  * Sanitize the BIOS e820 map.
171  *
172  * Some e820 responses include overlapping entries. The following
173  * replaces the original e820 map with a new one, removing overlaps,
174  * and resolving conflicting memory types in favor of highest
175  * numbered type.
176  *
177  * The input parameter biosmap points to an array of 'struct
178  * e820entry' which on entry has elements in the range [0, *pnr_map)
179  * valid, and which has space for up to max_nr_map entries.
180  * On return, the resulting sanitized e820 map entries will be in
181  * overwritten in the same location, starting at biosmap.
182  *
183  * The integer pointed to by pnr_map must be valid on entry (the
184  * current number of valid entries located at biosmap) and will
185  * be updated on return, with the new number of valid entries
186  * (something no more than max_nr_map.)
187  *
188  * The return value from sanitize_e820_map() is zero if it
189  * successfully 'sanitized' the map entries passed in, and is -1
190  * if it did nothing, which can happen if either of (1) it was
191  * only passed one map entry, or (2) any of the input map entries
192  * were invalid (start + size < start, meaning that the size was
193  * so big the described memory range wrapped around through zero.)
194  *
195  *      Visually we're performing the following
196  *      (1,2,3,4 = memory types)...
197  *
198  *      Sample memory map (w/overlaps):
199  *         ____22__________________
200  *         ______________________4_
201  *         ____1111________________
202  *         _44_____________________
203  *         11111111________________
204  *         ____________________33__
205  *         ___________44___________
206  *         __________33333_________
207  *         ______________22________
208  *         ___________________2222_
209  *         _________111111111______
210  *         _____________________11_
211  *         _________________4______
212  *
213  *      Sanitized equivalent (no overlap):
214  *         1_______________________
215  *         _44_____________________
216  *         ___1____________________
217  *         ____22__________________
218  *         ______11________________
219  *         _________1______________
220  *         __________3_____________
221  *         ___________44___________
222  *         _____________33_________
223  *         _______________2________
224  *         ________________1_______
225  *         _________________4______
226  *         ___________________2____
227  *         ____________________33__
228  *         ______________________4_
229  */
230
231 int __init sanitize_e820_map(struct e820entry *biosmap, int max_nr_map,
232                              u32 *pnr_map)
233 {
234         struct change_member {
235                 struct e820entry *pbios; /* pointer to original bios entry */
236                 unsigned long long addr; /* address for this change point */
237         };
238         static struct change_member change_point_list[2*E820_X_MAX] __initdata;
239         static struct change_member *change_point[2*E820_X_MAX] __initdata;
240         static struct e820entry *overlap_list[E820_X_MAX] __initdata;
241         static struct e820entry new_bios[E820_X_MAX] __initdata;
242         struct change_member *change_tmp;
243         unsigned long current_type, last_type;
244         unsigned long long last_addr;
245         int chgidx, still_changing;
246         int overlap_entries;
247         int new_bios_entry;
248         int old_nr, new_nr, chg_nr;
249         int i;
250
251         /* if there's only one memory region, don't bother */
252         if (*pnr_map < 2)
253                 return -1;
254
255         old_nr = *pnr_map;
256         BUG_ON(old_nr > max_nr_map);
257
258         /* bail out if we find any unreasonable addresses in bios map */
259         for (i = 0; i < old_nr; i++)
260                 if (biosmap[i].addr + biosmap[i].size < biosmap[i].addr)
261                         return -1;
262
263         /* create pointers for initial change-point information (for sorting) */
264         for (i = 0; i < 2 * old_nr; i++)
265                 change_point[i] = &change_point_list[i];
266
267         /* record all known change-points (starting and ending addresses),
268            omitting those that are for empty memory regions */
269         chgidx = 0;
270         for (i = 0; i < old_nr; i++)    {
271                 if (biosmap[i].size != 0) {
272                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr;
273                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
274                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr +
275                                 biosmap[i].size;
276                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
277                 }
278         }
279         chg_nr = chgidx;
280
281         /* sort change-point list by memory addresses (low -> high) */
282         still_changing = 1;
283         while (still_changing)  {
284                 still_changing = 0;
285                 for (i = 1; i < chg_nr; i++)  {
286                         unsigned long long curaddr, lastaddr;
287                         unsigned long long curpbaddr, lastpbaddr;
288
289                         curaddr = change_point[i]->addr;
290                         lastaddr = change_point[i - 1]->addr;
291                         curpbaddr = change_point[i]->pbios->addr;
292                         lastpbaddr = change_point[i - 1]->pbios->addr;
293
294                         /*
295                          * swap entries, when:
296                          *
297                          * curaddr > lastaddr or
298                          * curaddr == lastaddr and curaddr == curpbaddr and
299                          * lastaddr != lastpbaddr
300                          */
301                         if (curaddr < lastaddr ||
302                             (curaddr == lastaddr && curaddr == curpbaddr &&
303                              lastaddr != lastpbaddr)) {
304                                 change_tmp = change_point[i];
305                                 change_point[i] = change_point[i-1];
306                                 change_point[i-1] = change_tmp;
307                                 still_changing = 1;
308                         }
309                 }
310         }
311
312         /* create a new bios memory map, removing overlaps */
313         overlap_entries = 0;     /* number of entries in the overlap table */
314         new_bios_entry = 0;      /* index for creating new bios map entries */
315         last_type = 0;           /* start with undefined memory type */
316         last_addr = 0;           /* start with 0 as last starting address */
317
318         /* loop through change-points, determining affect on the new bios map */
319         for (chgidx = 0; chgidx < chg_nr; chgidx++) {
320                 /* keep track of all overlapping bios entries */
321                 if (change_point[chgidx]->addr ==
322                     change_point[chgidx]->pbios->addr) {
323                         /*
324                          * add map entry to overlap list (> 1 entry
325                          * implies an overlap)
326                          */
327                         overlap_list[overlap_entries++] =
328                                 change_point[chgidx]->pbios;
329                 } else {
330                         /*
331                          * remove entry from list (order independent,
332                          * so swap with last)
333                          */
334                         for (i = 0; i < overlap_entries; i++) {
335                                 if (overlap_list[i] ==
336                                     change_point[chgidx]->pbios)
337                                         overlap_list[i] =
338                                                 overlap_list[overlap_entries-1];
339                         }
340                         overlap_entries--;
341                 }
342                 /*
343                  * if there are overlapping entries, decide which
344                  * "type" to use (larger value takes precedence --
345                  * 1=usable, 2,3,4,4+=unusable)
346                  */
347                 current_type = 0;
348                 for (i = 0; i < overlap_entries; i++)
349                         if (overlap_list[i]->type > current_type)
350                                 current_type = overlap_list[i]->type;
351                 /*
352                  * continue building up new bios map based on this
353                  * information
354                  */
355                 if (current_type != last_type)  {
356                         if (last_type != 0)      {
357                                 new_bios[new_bios_entry].size =
358                                         change_point[chgidx]->addr - last_addr;
359                                 /*
360                                  * move forward only if the new size
361                                  * was non-zero
362                                  */
363                                 if (new_bios[new_bios_entry].size != 0)
364                                         /*
365                                          * no more space left for new
366                                          * bios entries ?
367                                          */
368                                         if (++new_bios_entry >= max_nr_map)
369                                                 break;
370                         }
371                         if (current_type != 0)  {
372                                 new_bios[new_bios_entry].addr =
373                                         change_point[chgidx]->addr;
374                                 new_bios[new_bios_entry].type = current_type;
375                                 last_addr = change_point[chgidx]->addr;
376                         }
377                         last_type = current_type;
378                 }
379         }
380         /* retain count for new bios entries */
381         new_nr = new_bios_entry;
382
383         /* copy new bios mapping into original location */
384         memcpy(biosmap, new_bios, new_nr * sizeof(struct e820entry));
385         *pnr_map = new_nr;
386
387         return 0;
388 }
389
390 static int __init __append_e820_map(struct e820entry *biosmap, int nr_map)
391 {
392         while (nr_map) {
393                 u64 start = biosmap->addr;
394                 u64 size = biosmap->size;
395                 u64 end = start + size;
396                 u32 type = biosmap->type;
397
398                 /* Overflow in 64 bits? Ignore the memory map. */
399                 if (start > end)
400                         return -1;
401
402                 e820_add_region(start, size, type);
403
404                 biosmap++;
405                 nr_map--;
406         }
407         return 0;
408 }
409
410 /*
411  * Copy the BIOS e820 map into a safe place.
412  *
413  * Sanity-check it while we're at it..
414  *
415  * If we're lucky and live on a modern system, the setup code
416  * will have given us a memory map that we can use to properly
417  * set up memory.  If we aren't, we'll fake a memory map.
418  */
419 static int __init append_e820_map(struct e820entry *biosmap, int nr_map)
420 {
421         /* Only one memory region (or negative)? Ignore it */
422         if (nr_map < 2)
423                 return -1;
424
425         return __append_e820_map(biosmap, nr_map);
426 }
427
428 static u64 __init __e820_update_range(struct e820map *e820x, u64 start,
429                                         u64 size, unsigned old_type,
430                                         unsigned new_type)
431 {
432         u64 end;
433         unsigned int i;
434         u64 real_updated_size = 0;
435
436         BUG_ON(old_type == new_type);
437
438         if (size > (ULLONG_MAX - start))
439                 size = ULLONG_MAX - start;
440
441         end = start + size;
442         printk(KERN_DEBUG "e820 update range: %016Lx - %016Lx ",
443                        (unsigned long long) start,
444                        (unsigned long long) end);
445         e820_print_type(old_type);
446         printk(KERN_CONT " ==> ");
447         e820_print_type(new_type);
448         printk(KERN_CONT "\n");
449
450         for (i = 0; i < e820x->nr_map; i++) {
451                 struct e820entry *ei = &e820x->map[i];
452                 u64 final_start, final_end;
453                 u64 ei_end;
454
455                 if (ei->type != old_type)
456                         continue;
457
458                 ei_end = ei->addr + ei->size;
459                 /* totally covered by new range? */
460                 if (ei->addr >= start && ei_end <= end) {
461                         ei->type = new_type;
462                         real_updated_size += ei->size;
463                         continue;
464                 }
465
466                 /* new range is totally covered? */
467                 if (ei->addr < start && ei_end > end) {
468                         __e820_add_region(e820x, start, size, new_type);
469                         __e820_add_region(e820x, end, ei_end - end, ei->type);
470                         ei->size = start - ei->addr;
471                         real_updated_size += size;
472                         continue;
473                 }
474
475                 /* partially covered */
476                 final_start = max(start, ei->addr);
477                 final_end = min(end, ei_end);
478                 if (final_start >= final_end)
479                         continue;
480
481                 __e820_add_region(e820x, final_start, final_end - final_start,
482                                   new_type);
483
484                 real_updated_size += final_end - final_start;
485
486                 /*
487                  * left range could be head or tail, so need to update
488                  * size at first.
489                  */
490                 ei->size -= final_end - final_start;
491                 if (ei->addr < final_start)
492                         continue;
493                 ei->addr = final_end;
494         }
495         return real_updated_size;
496 }
497
498 u64 __init e820_update_range(u64 start, u64 size, unsigned old_type,
499                              unsigned new_type)
500 {
501         return __e820_update_range(&e820, start, size, old_type, new_type);
502 }
503
504 static u64 __init e820_update_range_saved(u64 start, u64 size,
505                                           unsigned old_type, unsigned new_type)
506 {
507         return __e820_update_range(&e820_saved, start, size, old_type,
508                                      new_type);
509 }
510
511 /* make e820 not cover the range */
512 u64 __init e820_remove_range(u64 start, u64 size, unsigned old_type,
513                              int checktype)
514 {
515         int i;
516         u64 end;
517         u64 real_removed_size = 0;
518
519         if (size > (ULLONG_MAX - start))
520                 size = ULLONG_MAX - start;
521
522         end = start + size;
523         printk(KERN_DEBUG "e820 remove range: %016Lx - %016Lx ",
524                        (unsigned long long) start,
525                        (unsigned long long) end);
526         if (checktype)
527                 e820_print_type(old_type);
528         printk(KERN_CONT "\n");
529
530         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
531                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
532                 u64 final_start, final_end;
533                 u64 ei_end;
534
535                 if (checktype && ei->type != old_type)
536                         continue;
537
538                 ei_end = ei->addr + ei->size;
539                 /* totally covered? */
540                 if (ei->addr >= start && ei_end <= end) {
541                         real_removed_size += ei->size;
542                         memset(ei, 0, sizeof(struct e820entry));
543                         continue;
544                 }
545
546                 /* new range is totally covered? */
547                 if (ei->addr < start && ei_end > end) {
548                         e820_add_region(end, ei_end - end, ei->type);
549                         ei->size = start - ei->addr;
550                         real_removed_size += size;
551                         continue;
552                 }
553
554                 /* partially covered */
555                 final_start = max(start, ei->addr);
556                 final_end = min(end, ei_end);
557                 if (final_start >= final_end)
558                         continue;
559                 real_removed_size += final_end - final_start;
560
561                 /*
562                  * left range could be head or tail, so need to update
563                  * size at first.
564                  */
565                 ei->size -= final_end - final_start;
566                 if (ei->addr < final_start)
567                         continue;
568                 ei->addr = final_end;
569         }
570         return real_removed_size;
571 }
572
573 void __init update_e820(void)
574 {
575         u32 nr_map;
576
577         nr_map = e820.nr_map;
578         if (sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &nr_map))
579                 return;
580         e820.nr_map = nr_map;
581         printk(KERN_INFO "modified physical RAM map:\n");
582         e820_print_map("modified");
583 }
584 static void __init update_e820_saved(void)
585 {
586         u32 nr_map;
587
588         nr_map = e820_saved.nr_map;
589         if (sanitize_e820_map(e820_saved.map, ARRAY_SIZE(e820_saved.map), &nr_map))
590                 return;
591         e820_saved.nr_map = nr_map;
592 }
593 #define MAX_GAP_END 0x100000000ull
594 /*
595  * Search for a gap in the e820 memory space from start_addr to end_addr.
596  */
597 __init int e820_search_gap(unsigned long *gapstart, unsigned long *gapsize,
598                 unsigned long start_addr, unsigned long long end_addr)
599 {
600         unsigned long long last;
601         int i = e820.nr_map;
602         int found = 0;
603
604         last = (end_addr && end_addr < MAX_GAP_END) ? end_addr : MAX_GAP_END;
605
606         while (--i >= 0) {
607                 unsigned long long start = e820.map[i].addr;
608                 unsigned long long end = start + e820.map[i].size;
609
610                 if (end < start_addr)
611                         continue;
612
613                 /*
614                  * Since "last" is at most 4GB, we know we'll
615                  * fit in 32 bits if this condition is true
616                  */
617                 if (last > end) {
618                         unsigned long gap = last - end;
619
620                         if (gap >= *gapsize) {
621                                 *gapsize = gap;
622                                 *gapstart = end;
623                                 found = 1;
624                         }
625                 }
626                 if (start < last)
627                         last = start;
628         }
629         return found;
630 }
631
632 /*
633  * Search for the biggest gap in the low 32 bits of the e820
634  * memory space.  We pass this space to PCI to assign MMIO resources
635  * for hotplug or unconfigured devices in.
636  * Hopefully the BIOS let enough space left.
637  */
638 __init void e820_setup_gap(void)
639 {
640         unsigned long gapstart, gapsize;
641         int found;
642
643         gapstart = 0x10000000;
644         gapsize = 0x400000;
645         found  = e820_search_gap(&gapstart, &gapsize, 0, MAX_GAP_END);
646
647 #ifdef CONFIG_X86_64
648         if (!found) {
649                 gapstart = (max_pfn << PAGE_SHIFT) + 1024*1024;
650                 printk(KERN_ERR
651         "PCI: Warning: Cannot find a gap in the 32bit address range\n"
652         "PCI: Unassigned devices with 32bit resource registers may break!\n");
653         }
654 #endif
655
656         /*
657          * e820_reserve_resources_late protect stolen RAM already
658          */
659         pci_mem_start = gapstart;
660
661         printk(KERN_INFO
662                "Allocating PCI resources starting at %lx (gap: %lx:%lx)\n",
663                pci_mem_start, gapstart, gapsize);
664 }
665
666 /**
667  * Because of the size limitation of struct boot_params, only first
668  * 128 E820 memory entries are passed to kernel via
669  * boot_params.e820_map, others are passed via SETUP_E820_EXT node of
670  * linked list of struct setup_data, which is parsed here.
671  */
672 void __init parse_e820_ext(struct setup_data *sdata)
673 {
674         int entries;
675         struct e820entry *extmap;
676
677         entries = sdata->len / sizeof(struct e820entry);
678         extmap = (struct e820entry *)(sdata->data);
679         __append_e820_map(extmap, entries);
680         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
681         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
682         e820_print_map("extended");
683 }
684
685 #if defined(CONFIG_X86_64) || \
686         (defined(CONFIG_X86_32) && defined(CONFIG_HIBERNATION))
687 /**
688  * Find the ranges of physical addresses that do not correspond to
689  * e820 RAM areas and mark the corresponding pages as nosave for
690  * hibernation (32 bit) or software suspend and suspend to RAM (64 bit).
691  *
692  * This function requires the e820 map to be sorted and without any
693  * overlapping entries and assumes the first e820 area to be RAM.
694  */
695 void __init e820_mark_nosave_regions(unsigned long limit_pfn)
696 {
697         int i;
698         unsigned long pfn;
699
700         pfn = PFN_DOWN(e820.map[0].addr + e820.map[0].size);
701         for (i = 1; i < e820.nr_map; i++) {
702                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
703
704                 if (pfn < PFN_UP(ei->addr))
705                         register_nosave_region(pfn, PFN_UP(ei->addr));
706
707                 pfn = PFN_DOWN(ei->addr + ei->size);
708                 if (ei->type != E820_RAM && ei->type != E820_RESERVED_KERN)
709                         register_nosave_region(PFN_UP(ei->addr), pfn);
710
711                 if (pfn >= limit_pfn)
712                         break;
713         }
714 }
715 #endif
716
717 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
718 /**
719  * Mark ACPI NVS memory region, so that we can save/restore it during
720  * hibernation and the subsequent resume.
721  */
722 static int __init e820_mark_nvs_memory(void)
723 {
724         int i;
725
726         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
727                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
728
729                 if (ei->type == E820_NVS)
730                         suspend_nvs_register(ei->addr, ei->size);
731         }
732
733         return 0;
734 }
735 core_initcall(e820_mark_nvs_memory);
736 #endif
737
738 /*
739  * pre allocated 4k and reserved it in memblock and e820_saved
740  */
741 u64 __init early_reserve_e820(u64 size, u64 align)
742 {
743         u64 addr;
744
745         addr = __memblock_alloc_base(size, align, MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE);
746         if (addr) {
747                 e820_update_range_saved(addr, size, E820_RAM, E820_RESERVED);
748                 printk(KERN_INFO "update e820_saved for early_reserve_e820\n");
749                 update_e820_saved();
750         }
751
752         return addr;
753 }
754
755 #ifdef CONFIG_X86_32
756 # ifdef CONFIG_X86_PAE
757 #  define MAX_ARCH_PFN          (1ULL<<(36-PAGE_SHIFT))
758 # else
759 #  define MAX_ARCH_PFN          (1ULL<<(32-PAGE_SHIFT))
760 # endif
761 #else /* CONFIG_X86_32 */
762 # define MAX_ARCH_PFN MAXMEM>>PAGE_SHIFT
763 #endif
764
765 /*
766  * Find the highest page frame number we have available
767  */
768 static unsigned long __init e820_end_pfn(unsigned long limit_pfn, unsigned type)
769 {
770         int i;
771         unsigned long last_pfn = 0;
772         unsigned long max_arch_pfn = MAX_ARCH_PFN;
773
774         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
775                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
776                 unsigned long start_pfn;
777                 unsigned long end_pfn;
778
779                 if (ei->type != type)
780                         continue;
781
782                 start_pfn = ei->addr >> PAGE_SHIFT;
783                 end_pfn = (ei->addr + ei->size) >> PAGE_SHIFT;
784
785                 if (start_pfn >= limit_pfn)
786                         continue;
787                 if (end_pfn > limit_pfn) {
788                         last_pfn = limit_pfn;
789                         break;
790                 }
791                 if (end_pfn > last_pfn)
792                         last_pfn = end_pfn;
793         }
794
795         if (last_pfn > max_arch_pfn)
796                 last_pfn = max_arch_pfn;
797
798         printk(KERN_INFO "last_pfn = %#lx max_arch_pfn = %#lx\n",
799                          last_pfn, max_arch_pfn);
800         return last_pfn;
801 }
802 unsigned long __init e820_end_of_ram_pfn(void)
803 {
804         return e820_end_pfn(MAX_ARCH_PFN, E820_RAM);
805 }
806
807 unsigned long __init e820_end_of_low_ram_pfn(void)
808 {
809         return e820_end_pfn(1UL<<(32 - PAGE_SHIFT), E820_RAM);
810 }
811
812 static void early_panic(char *msg)
813 {
814         early_printk(msg);
815         panic(msg);
816 }
817
818 static int userdef __initdata;
819
820 /* "mem=nopentium" disables the 4MB page tables. */
821 static int __init parse_memopt(char *p)
822 {
823         u64 mem_size;
824
825         if (!p)
826                 return -EINVAL;
827
828         if (!strcmp(p, "nopentium")) {
829 #ifdef CONFIG_X86_32
830                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_PSE);
831                 return 0;
832 #else
833                 printk(KERN_WARNING "mem=nopentium ignored! (only supported on x86_32)\n");
834                 return -EINVAL;
835 #endif
836         }
837
838         userdef = 1;
839         mem_size = memparse(p, &p);
840         /* don't remove all of memory when handling "mem={invalid}" param */
841         if (mem_size == 0)
842                 return -EINVAL;
843         e820_remove_range(mem_size, ULLONG_MAX - mem_size, E820_RAM, 1);
844
845         return 0;
846 }
847 early_param("mem", parse_memopt);
848
849 static int __init parse_memmap_opt(char *p)
850 {
851         char *oldp;
852         u64 start_at, mem_size;
853
854         if (!p)
855                 return -EINVAL;
856
857         if (!strncmp(p, "exactmap", 8)) {
858 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
859                 /*
860                  * If we are doing a crash dump, we still need to know
861                  * the real mem size before original memory map is
862                  * reset.
863                  */
864                 saved_max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
865 #endif
866                 e820.nr_map = 0;
867                 userdef = 1;
868                 return 0;
869         }
870
871         oldp = p;
872         mem_size = memparse(p, &p);
873         if (p == oldp)
874                 return -EINVAL;
875
876         userdef = 1;
877         if (*p == '@') {
878                 start_at = memparse(p+1, &p);
879                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_RAM);
880         } else if (*p == '#') {
881                 start_at = memparse(p+1, &p);
882                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_ACPI);
883         } else if (*p == '$') {
884                 start_at = memparse(p+1, &p);
885                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_RESERVED);
886         } else
887                 e820_remove_range(mem_size, ULLONG_MAX - mem_size, E820_RAM, 1);
888
889         return *p == '\0' ? 0 : -EINVAL;
890 }
891 early_param("memmap", parse_memmap_opt);
892
893 void __init finish_e820_parsing(void)
894 {
895         if (userdef) {
896                 u32 nr = e820.nr_map;
897
898                 if (sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &nr) < 0)
899                         early_panic("Invalid user supplied memory map");
900                 e820.nr_map = nr;
901
902                 printk(KERN_INFO "user-defined physical RAM map:\n");
903                 e820_print_map("user");
904         }
905 }
906
907 static inline const char *e820_type_to_string(int e820_type)
908 {
909         switch (e820_type) {
910         case E820_RESERVED_KERN:
911         case E820_RAM:  return "System RAM";
912         case E820_ACPI: return "ACPI Tables";
913         case E820_NVS:  return "ACPI Non-volatile Storage";
914         case E820_UNUSABLE:     return "Unusable memory";
915         default:        return "reserved";
916         }
917 }
918
919 /*
920  * Mark e820 reserved areas as busy for the resource manager.
921  */
922 static struct resource __initdata *e820_res;
923 void __init e820_reserve_resources(void)
924 {
925         int i;
926         struct resource *res;
927         u64 end;
928
929         res = alloc_bootmem(sizeof(struct resource) * e820.nr_map);
930         e820_res = res;
931         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
932                 end = e820.map[i].addr + e820.map[i].size - 1;
933                 if (end != (resource_size_t)end) {
934                         res++;
935                         continue;
936                 }
937                 res->name = e820_type_to_string(e820.map[i].type);
938                 res->start = e820.map[i].addr;
939                 res->end = end;
940
941                 res->flags = IORESOURCE_MEM;
942
943                 /*
944                  * don't register the region that could be conflicted with
945                  * pci device BAR resource and insert them later in
946                  * pcibios_resource_survey()
947                  */
948                 if (e820.map[i].type != E820_RESERVED || res->start < (1ULL<<20)) {
949                         res->flags |= IORESOURCE_BUSY;
950                         insert_resource(&iomem_resource, res);
951                 }
952                 res++;
953         }
954
955         for (i = 0; i < e820_saved.nr_map; i++) {
956                 struct e820entry *entry = &e820_saved.map[i];
957                 firmware_map_add_early(entry->addr,
958                         entry->addr + entry->size - 1,
959                         e820_type_to_string(entry->type));
960         }
961 }
962
963 /* How much should we pad RAM ending depending on where it is? */
964 static unsigned long ram_alignment(resource_size_t pos)
965 {
966         unsigned long mb = pos >> 20;
967
968         /* To 64kB in the first megabyte */
969         if (!mb)
970                 return 64*1024;
971
972         /* To 1MB in the first 16MB */
973         if (mb < 16)
974                 return 1024*1024;
975
976         /* To 64MB for anything above that */
977         return 64*1024*1024;
978 }
979
980 #define MAX_RESOURCE_SIZE ((resource_size_t)-1)
981
982 void __init e820_reserve_resources_late(void)
983 {
984         int i;
985         struct resource *res;
986
987         res = e820_res;
988         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
989                 if (!res->parent && res->end)
990                         insert_resource_expand_to_fit(&iomem_resource, res);
991                 res++;
992         }
993
994         /*
995          * Try to bump up RAM regions to reasonable boundaries to
996          * avoid stolen RAM:
997          */
998         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
999                 struct e820entry *entry = &e820.map[i];
1000                 u64 start, end;
1001
1002                 if (entry->type != E820_RAM)
1003                         continue;
1004                 start = entry->addr + entry->size;
1005                 end = round_up(start, ram_alignment(start)) - 1;
1006                 if (end > MAX_RESOURCE_SIZE)
1007                         end = MAX_RESOURCE_SIZE;
1008                 if (start >= end)
1009                         continue;
1010                 printk(KERN_DEBUG "reserve RAM buffer: %016llx - %016llx ",
1011                                start, end);
1012                 reserve_region_with_split(&iomem_resource, start, end,
1013                                           "RAM buffer");
1014         }
1015 }
1016
1017 char *__init default_machine_specific_memory_setup(void)
1018 {
1019         char *who = "BIOS-e820";
1020         u32 new_nr;
1021         /*
1022          * Try to copy the BIOS-supplied E820-map.
1023          *
1024          * Otherwise fake a memory map; one section from 0k->640k,
1025          * the next section from 1mb->appropriate_mem_k
1026          */
1027         new_nr = boot_params.e820_entries;
1028         sanitize_e820_map(boot_params.e820_map,
1029                         ARRAY_SIZE(boot_params.e820_map),
1030                         &new_nr);
1031         boot_params.e820_entries = new_nr;
1032         if (append_e820_map(boot_params.e820_map, boot_params.e820_entries)
1033           < 0) {
1034                 u64 mem_size;
1035
1036                 /* compare results from other methods and take the greater */
1037                 if (boot_params.alt_mem_k
1038                     < boot_params.screen_info.ext_mem_k) {
1039                         mem_size = boot_params.screen_info.ext_mem_k;
1040                         who = "BIOS-88";
1041                 } else {
1042                         mem_size = boot_params.alt_mem_k;
1043                         who = "BIOS-e801";
1044                 }
1045
1046                 e820.nr_map = 0;
1047                 e820_add_region(0, LOWMEMSIZE(), E820_RAM);
1048                 e820_add_region(HIGH_MEMORY, mem_size << 10, E820_RAM);
1049         }
1050
1051         /* In case someone cares... */
1052         return who;
1053 }
1054
1055 void __init setup_memory_map(void)
1056 {
1057         char *who;
1058
1059         who = x86_init.resources.memory_setup();
1060         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
1061         printk(KERN_INFO "BIOS-provided physical RAM map:\n");
1062         e820_print_map(who);
1063 }
1064
1065 void __init memblock_x86_fill(void)
1066 {
1067         int i;
1068         u64 end;
1069
1070         /*
1071          * EFI may have more than 128 entries
1072          * We are safe to enable resizing, beause memblock_x86_fill()
1073          * is rather later for x86
1074          */
1075         memblock_can_resize = 1;
1076
1077         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
1078                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
1079
1080                 end = ei->addr + ei->size;
1081                 if (end != (resource_size_t)end)
1082                         continue;
1083
1084                 if (ei->type != E820_RAM && ei->type != E820_RESERVED_KERN)
1085                         continue;
1086
1087                 memblock_add(ei->addr, ei->size);
1088         }
1089
1090         memblock_analyze();
1091         memblock_dump_all();
1092 }
1093
1094 void __init memblock_find_dma_reserve(void)
1095 {
1096 #ifdef CONFIG_X86_64
1097         u64 nr_pages = 0, nr_free_pages = 0;
1098         unsigned long start_pfn, end_pfn;
1099         phys_addr_t start, end;
1100         int i;
1101         u64 u;
1102
1103         /*
1104          * need to find out used area below MAX_DMA_PFN
1105          * need to use memblock to get free size in [0, MAX_DMA_PFN]
1106          * at first, and assume boot_mem will not take below MAX_DMA_PFN
1107          */
1108         for_each_mem_pfn_range(i, MAX_NUMNODES, &start_pfn, &end_pfn, NULL) {
1109                 start_pfn = min_t(unsigned long, start_pfn, MAX_DMA_PFN);
1110                 end_pfn = min_t(unsigned long, end_pfn, MAX_DMA_PFN);
1111                 nr_pages += end_pfn - start_pfn;
1112         }
1113
1114         for_each_free_mem_range(u, MAX_NUMNODES, &start, &end, NULL) {
1115                 start_pfn = min_t(unsigned long, PFN_UP(start), MAX_DMA_PFN);
1116                 end_pfn = min_t(unsigned long, PFN_DOWN(end), MAX_DMA_PFN);
1117                 if (start_pfn < end_pfn)
1118                         nr_free_pages += end_pfn - start_pfn;
1119         }
1120
1121         set_dma_reserve(nr_pages - nr_free_pages);
1122 #endif
1123 }