Merge branch 'linux-linaro-lsk-v4.4' into linux-linaro-lsk-v4.4-android
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / arch / arm64 / mm / init.c
1 /*
2  * Based on arch/arm/mm/init.c
3  *
4  * Copyright (C) 1995-2005 Russell King
5  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
8  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
9  * published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
12  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
13  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
14  * GNU General Public License for more details.
15  *
16  * You should have received a copy of the GNU General Public License
17  * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
18  */
19
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/export.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/swap.h>
24 #include <linux/init.h>
25 #include <linux/bootmem.h>
26 #include <linux/mman.h>
27 #include <linux/nodemask.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/gfp.h>
30 #include <linux/memblock.h>
31 #include <linux/sort.h>
32 #include <linux/of_fdt.h>
33 #include <linux/dma-mapping.h>
34 #include <linux/dma-contiguous.h>
35 #include <linux/efi.h>
36 #include <linux/swiotlb.h>
37
38 #include <asm/boot.h>
39 #include <asm/fixmap.h>
40 #include <asm/kasan.h>
41 #include <asm/kernel-pgtable.h>
42 #include <asm/memory.h>
43 #include <asm/sections.h>
44 #include <asm/setup.h>
45 #include <asm/sizes.h>
46 #include <asm/tlb.h>
47 #include <asm/alternative.h>
48
49 #include "mm.h"
50
51 /*
52  * We need to be able to catch inadvertent references to memstart_addr
53  * that occur (potentially in generic code) before arm64_memblock_init()
54  * executes, which assigns it its actual value. So use a default value
55  * that cannot be mistaken for a real physical address.
56  */
57 s64 memstart_addr __read_mostly = -1;
58 phys_addr_t arm64_dma_phys_limit __read_mostly;
59
60 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
61 static int __init early_initrd(char *p)
62 {
63         unsigned long start, size;
64         char *endp;
65
66         start = memparse(p, &endp);
67         if (*endp == ',') {
68                 size = memparse(endp + 1, NULL);
69
70                 initrd_start = start;
71                 initrd_end = start + size;
72         }
73         return 0;
74 }
75 early_param("initrd", early_initrd);
76 #endif
77
78 /*
79  * Return the maximum physical address for ZONE_DMA (DMA_BIT_MASK(32)). It
80  * currently assumes that for memory starting above 4G, 32-bit devices will
81  * use a DMA offset.
82  */
83 static phys_addr_t __init max_zone_dma_phys(void)
84 {
85         phys_addr_t offset = memblock_start_of_DRAM() & GENMASK_ULL(63, 32);
86         return min(offset + (1ULL << 32), memblock_end_of_DRAM());
87 }
88
89 static void __init zone_sizes_init(unsigned long min, unsigned long max)
90 {
91         struct memblock_region *reg;
92         unsigned long zone_size[MAX_NR_ZONES], zhole_size[MAX_NR_ZONES];
93         unsigned long max_dma = min;
94
95         memset(zone_size, 0, sizeof(zone_size));
96
97         /* 4GB maximum for 32-bit only capable devices */
98 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
99         max_dma = PFN_DOWN(arm64_dma_phys_limit);
100         zone_size[ZONE_DMA] = max_dma - min;
101 #endif
102         zone_size[ZONE_NORMAL] = max - max_dma;
103
104         memcpy(zhole_size, zone_size, sizeof(zhole_size));
105
106         for_each_memblock(memory, reg) {
107                 unsigned long start = memblock_region_memory_base_pfn(reg);
108                 unsigned long end = memblock_region_memory_end_pfn(reg);
109
110                 if (start >= max)
111                         continue;
112
113 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
114                 if (start < max_dma) {
115                         unsigned long dma_end = min(end, max_dma);
116                         zhole_size[ZONE_DMA] -= dma_end - start;
117                 }
118 #endif
119                 if (end > max_dma) {
120                         unsigned long normal_end = min(end, max);
121                         unsigned long normal_start = max(start, max_dma);
122                         zhole_size[ZONE_NORMAL] -= normal_end - normal_start;
123                 }
124         }
125
126         free_area_init_node(0, zone_size, min, zhole_size);
127 }
128
129 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID
130 #define PFN_MASK ((1UL << (64 - PAGE_SHIFT)) - 1)
131
132 int pfn_valid(unsigned long pfn)
133 {
134         return (pfn & PFN_MASK) == pfn && memblock_is_map_memory(pfn << PAGE_SHIFT);
135 }
136 EXPORT_SYMBOL(pfn_valid);
137 #endif
138
139 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
140 static void __init arm64_memory_present(void)
141 {
142 }
143 #else
144 static void __init arm64_memory_present(void)
145 {
146         struct memblock_region *reg;
147
148         for_each_memblock(memory, reg)
149                 memory_present(0, memblock_region_memory_base_pfn(reg),
150                                memblock_region_memory_end_pfn(reg));
151 }
152 #endif
153
154 static phys_addr_t memory_limit = (phys_addr_t)ULLONG_MAX;
155
156 /*
157  * Limit the memory size that was specified via FDT.
158  */
159 static int __init early_mem(char *p)
160 {
161         if (!p)
162                 return 1;
163
164         memory_limit = memparse(p, &p) & PAGE_MASK;
165         pr_notice("Memory limited to %lldMB\n", memory_limit >> 20);
166
167         return 0;
168 }
169 early_param("mem", early_mem);
170
171 void __init arm64_memblock_init(void)
172 {
173         const s64 linear_region_size = -(s64)PAGE_OFFSET;
174
175         /*
176          * Ensure that the linear region takes up exactly half of the kernel
177          * virtual address space. This way, we can distinguish a linear address
178          * from a kernel/module/vmalloc address by testing a single bit.
179          */
180         BUILD_BUG_ON(linear_region_size != BIT(VA_BITS - 1));
181
182         /*
183          * Select a suitable value for the base of physical memory.
184          */
185         memstart_addr = round_down(memblock_start_of_DRAM(),
186                                    ARM64_MEMSTART_ALIGN);
187
188         /*
189          * Remove the memory that we will not be able to cover with the
190          * linear mapping. Take care not to clip the kernel which may be
191          * high in memory.
192          */
193         memblock_remove(max_t(u64, memstart_addr + linear_region_size, __pa(_end)),
194                         ULLONG_MAX);
195         if (memstart_addr + linear_region_size < memblock_end_of_DRAM()) {
196                 /* ensure that memstart_addr remains sufficiently aligned */
197                 memstart_addr = round_up(memblock_end_of_DRAM() - linear_region_size,
198                                          ARM64_MEMSTART_ALIGN);
199                 memblock_remove(0, memstart_addr);
200         }
201
202         /*
203          * Apply the memory limit if it was set. Since the kernel may be loaded
204          * high up in memory, add back the kernel region that must be accessible
205          * via the linear mapping.
206          */
207         if (memory_limit != (phys_addr_t)ULLONG_MAX) {
208                 memblock_enforce_memory_limit(memory_limit);
209                 memblock_add(__pa(_text), (u64)(_end - _text));
210         }
211
212         if (IS_ENABLED(CONFIG_RANDOMIZE_BASE)) {
213                 extern u16 memstart_offset_seed;
214                 u64 range = linear_region_size -
215                             (memblock_end_of_DRAM() - memblock_start_of_DRAM());
216
217                 /*
218                  * If the size of the linear region exceeds, by a sufficient
219                  * margin, the size of the region that the available physical
220                  * memory spans, randomize the linear region as well.
221                  */
222                 if (memstart_offset_seed > 0 && range >= ARM64_MEMSTART_ALIGN) {
223                         range = range / ARM64_MEMSTART_ALIGN + 1;
224                         memstart_addr -= ARM64_MEMSTART_ALIGN *
225                                          ((range * memstart_offset_seed) >> 16);
226                 }
227         }
228
229         /*
230          * Register the kernel text, kernel data, initrd, and initial
231          * pagetables with memblock.
232          */
233         memblock_reserve(__pa(_text), _end - _text);
234 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
235         if (initrd_start) {
236                 memblock_reserve(initrd_start, initrd_end - initrd_start);
237
238                 /* the generic initrd code expects virtual addresses */
239                 initrd_start = __phys_to_virt(initrd_start);
240                 initrd_end = __phys_to_virt(initrd_end);
241         }
242 #endif
243
244         early_init_fdt_scan_reserved_mem();
245
246         /* 4GB maximum for 32-bit only capable devices */
247         if (IS_ENABLED(CONFIG_ZONE_DMA))
248                 arm64_dma_phys_limit = max_zone_dma_phys();
249         else
250                 arm64_dma_phys_limit = PHYS_MASK + 1;
251         dma_contiguous_reserve(arm64_dma_phys_limit);
252
253         memblock_allow_resize();
254         memblock_dump_all();
255 }
256
257 void __init bootmem_init(void)
258 {
259         unsigned long min, max;
260
261         min = PFN_UP(memblock_start_of_DRAM());
262         max = PFN_DOWN(memblock_end_of_DRAM());
263
264         early_memtest(min << PAGE_SHIFT, max << PAGE_SHIFT);
265
266         /*
267          * Sparsemem tries to allocate bootmem in memory_present(), so must be
268          * done after the fixed reservations.
269          */
270         arm64_memory_present();
271
272         sparse_init();
273         zone_sizes_init(min, max);
274
275         high_memory = __va((max << PAGE_SHIFT) - 1) + 1;
276         max_pfn = max_low_pfn = max;
277 }
278
279 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
280 static inline void free_memmap(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
281 {
282         struct page *start_pg, *end_pg;
283         unsigned long pg, pgend;
284
285         /*
286          * Convert start_pfn/end_pfn to a struct page pointer.
287          */
288         start_pg = pfn_to_page(start_pfn - 1) + 1;
289         end_pg = pfn_to_page(end_pfn - 1) + 1;
290
291         /*
292          * Convert to physical addresses, and round start upwards and end
293          * downwards.
294          */
295         pg = (unsigned long)PAGE_ALIGN(__pa(start_pg));
296         pgend = (unsigned long)__pa(end_pg) & PAGE_MASK;
297
298         /*
299          * If there are free pages between these, free the section of the
300          * memmap array.
301          */
302         if (pg < pgend)
303                 free_bootmem(pg, pgend - pg);
304 }
305
306 /*
307  * The mem_map array can get very big. Free the unused area of the memory map.
308  */
309 static void __init free_unused_memmap(void)
310 {
311         unsigned long start, prev_end = 0;
312         struct memblock_region *reg;
313
314         for_each_memblock(memory, reg) {
315                 start = __phys_to_pfn(reg->base);
316
317 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
318                 /*
319                  * Take care not to free memmap entries that don't exist due
320                  * to SPARSEMEM sections which aren't present.
321                  */
322                 start = min(start, ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
323 #endif
324                 /*
325                  * If we had a previous bank, and there is a space between the
326                  * current bank and the previous, free it.
327                  */
328                 if (prev_end && prev_end < start)
329                         free_memmap(prev_end, start);
330
331                 /*
332                  * Align up here since the VM subsystem insists that the
333                  * memmap entries are valid from the bank end aligned to
334                  * MAX_ORDER_NR_PAGES.
335                  */
336                 prev_end = ALIGN(__phys_to_pfn(reg->base + reg->size),
337                                  MAX_ORDER_NR_PAGES);
338         }
339
340 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
341         if (!IS_ALIGNED(prev_end, PAGES_PER_SECTION))
342                 free_memmap(prev_end, ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
343 #endif
344 }
345 #endif  /* !CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP */
346
347 /*
348  * mem_init() marks the free areas in the mem_map and tells us how much memory
349  * is free.  This is done after various parts of the system have claimed their
350  * memory after the kernel image.
351  */
352 void __init mem_init(void)
353 {
354         swiotlb_init(1);
355
356         set_max_mapnr(pfn_to_page(max_pfn) - mem_map);
357
358 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
359         free_unused_memmap();
360 #endif
361         /* this will put all unused low memory onto the freelists */
362         free_all_bootmem();
363
364         mem_init_print_info(NULL);
365
366 #define MLK(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 10
367 #define MLM(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 20
368 #define MLG(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 30
369 #define MLK_ROUNDUP(b, t) b, t, DIV_ROUND_UP(((t) - (b)), SZ_1K)
370
371         pr_notice("Virtual kernel memory layout:\n"
372 #ifdef CONFIG_KASAN
373                   "    kasan   : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB)\n"
374 #endif
375                   "    modules : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n"
376                   "    vmalloc : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB)\n"
377                   "      .init : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
378                   "      .text : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
379                   "    .rodata : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
380                   "      .data : 0x%p" " - 0x%p" "   (%6ld KB)\n"
381 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
382                   "    vmemmap : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld GB maximum)\n"
383                   "              0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB actual)\n"
384 #endif
385                   "    fixed   : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld KB)\n"
386                   "    PCI I/O : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n"
387                   "    memory  : 0x%16lx - 0x%16lx   (%6ld MB)\n",
388 #ifdef CONFIG_KASAN
389                   MLG(KASAN_SHADOW_START, KASAN_SHADOW_END),
390 #endif
391                   MLM(MODULES_VADDR, MODULES_END),
392                   MLG(VMALLOC_START, VMALLOC_END),
393                   MLK_ROUNDUP(__init_begin, __init_end),
394                   MLK_ROUNDUP(_text, _etext),
395                   MLK_ROUNDUP(__start_rodata, __init_begin),
396                   MLK_ROUNDUP(_sdata, _edata),
397 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
398                   MLG(VMEMMAP_START,
399                       VMEMMAP_START + VMEMMAP_SIZE),
400                   MLM((unsigned long)phys_to_page(memblock_start_of_DRAM()),
401                       (unsigned long)virt_to_page(high_memory)),
402 #endif
403                   MLK(FIXADDR_START, FIXADDR_TOP),
404                   MLM(PCI_IO_START, PCI_IO_END),
405                   MLM(__phys_to_virt(memblock_start_of_DRAM()),
406                       (unsigned long)high_memory));
407
408 #undef MLK
409 #undef MLM
410 #undef MLK_ROUNDUP
411
412         /*
413          * Check boundaries twice: Some fundamental inconsistencies can be
414          * detected at build time already.
415          */
416 #ifdef CONFIG_COMPAT
417         BUILD_BUG_ON(TASK_SIZE_32                       > TASK_SIZE_64);
418 #endif
419         BUILD_BUG_ON(TASK_SIZE_64                       > MODULES_VADDR);
420         BUG_ON(TASK_SIZE_64                             > MODULES_VADDR);
421
422         if (PAGE_SIZE >= 16384 && get_num_physpages() <= 128) {
423                 extern int sysctl_overcommit_memory;
424                 /*
425                  * On a machine this small we won't get anywhere without
426                  * overcommit, so turn it on by default.
427                  */
428                 sysctl_overcommit_memory = OVERCOMMIT_ALWAYS;
429         }
430 }
431
432 void free_initmem(void)
433 {
434         free_initmem_default(0);
435         fixup_init();
436 }
437
438 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
439
440 static int keep_initrd __initdata;
441
442 void __init free_initrd_mem(unsigned long start, unsigned long end)
443 {
444         if (!keep_initrd)
445                 free_reserved_area((void *)start, (void *)end, 0, "initrd");
446 }
447
448 static int __init keepinitrd_setup(char *__unused)
449 {
450         keep_initrd = 1;
451         return 1;
452 }
453
454 __setup("keepinitrd", keepinitrd_setup);
455 #endif
456
457 /*
458  * Dump out memory limit information on panic.
459  */
460 static int dump_mem_limit(struct notifier_block *self, unsigned long v, void *p)
461 {
462         if (memory_limit != (phys_addr_t)ULLONG_MAX) {
463                 pr_emerg("Memory Limit: %llu MB\n", memory_limit >> 20);
464         } else {
465                 pr_emerg("Memory Limit: none\n");
466         }
467         return 0;
468 }
469
470 static struct notifier_block mem_limit_notifier = {
471         .notifier_call = dump_mem_limit,
472 };
473
474 static int __init register_mem_limit_dumper(void)
475 {
476         atomic_notifier_chain_register(&panic_notifier_list,
477                                        &mem_limit_notifier);
478         return 0;
479 }
480 __initcall(register_mem_limit_dumper);