Merge branch 'for-linus' of git://oss.sgi.com/xfs/xfs
[pandora-kernel.git] / arch / powerpc / kernel / prom.c
1 /*
2  * Procedures for creating, accessing and interpreting the device tree.
3  *
4  * Paul Mackerras       August 1996.
5  * Copyright (C) 1996-2005 Paul Mackerras.
6  * 
7  *  Adapted for 64bit PowerPC by Dave Engebretsen and Peter Bergner.
8  *    {engebret|bergner}@us.ibm.com 
9  *
10  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
11  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
12  *      as published by the Free Software Foundation; either version
13  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
14  */
15
16 #undef DEBUG
17
18 #include <stdarg.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/string.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/threads.h>
23 #include <linux/spinlock.h>
24 #include <linux/types.h>
25 #include <linux/pci.h>
26 #include <linux/stringify.h>
27 #include <linux/delay.h>
28 #include <linux/initrd.h>
29 #include <linux/bitops.h>
30 #include <linux/module.h>
31 #include <linux/kexec.h>
32 #include <linux/debugfs.h>
33 #include <linux/irq.h>
34 #include <linux/memblock.h>
35
36 #include <asm/prom.h>
37 #include <asm/rtas.h>
38 #include <asm/page.h>
39 #include <asm/processor.h>
40 #include <asm/irq.h>
41 #include <asm/io.h>
42 #include <asm/kdump.h>
43 #include <asm/smp.h>
44 #include <asm/system.h>
45 #include <asm/mmu.h>
46 #include <asm/paca.h>
47 #include <asm/pgtable.h>
48 #include <asm/pci.h>
49 #include <asm/iommu.h>
50 #include <asm/btext.h>
51 #include <asm/sections.h>
52 #include <asm/machdep.h>
53 #include <asm/pSeries_reconfig.h>
54 #include <asm/pci-bridge.h>
55 #include <asm/phyp_dump.h>
56 #include <asm/kexec.h>
57 #include <mm/mmu_decl.h>
58
59 #ifdef DEBUG
60 #define DBG(fmt...) printk(KERN_ERR fmt)
61 #else
62 #define DBG(fmt...)
63 #endif
64
65 #ifdef CONFIG_PPC64
66 int __initdata iommu_is_off;
67 int __initdata iommu_force_on;
68 unsigned long tce_alloc_start, tce_alloc_end;
69 u64 ppc64_rma_size;
70 #endif
71 static phys_addr_t first_memblock_size;
72
73 static int __init early_parse_mem(char *p)
74 {
75         if (!p)
76                 return 1;
77
78         memory_limit = PAGE_ALIGN(memparse(p, &p));
79         DBG("memory limit = 0x%llx\n", (unsigned long long)memory_limit);
80
81         return 0;
82 }
83 early_param("mem", early_parse_mem);
84
85 /**
86  * move_device_tree - move tree to an unused area, if needed.
87  *
88  * The device tree may be allocated beyond our memory limit, or inside the
89  * crash kernel region for kdump. If so, move it out of the way.
90  */
91 static void __init move_device_tree(void)
92 {
93         unsigned long start, size;
94         void *p;
95
96         DBG("-> move_device_tree\n");
97
98         start = __pa(initial_boot_params);
99         size = be32_to_cpu(initial_boot_params->totalsize);
100
101         if ((memory_limit && (start + size) > PHYSICAL_START + memory_limit) ||
102                         overlaps_crashkernel(start, size)) {
103                 p = __va(memblock_alloc(size, PAGE_SIZE));
104                 memcpy(p, initial_boot_params, size);
105                 initial_boot_params = (struct boot_param_header *)p;
106                 DBG("Moved device tree to 0x%p\n", p);
107         }
108
109         DBG("<- move_device_tree\n");
110 }
111
112 /*
113  * ibm,pa-features is a per-cpu property that contains a string of
114  * attribute descriptors, each of which has a 2 byte header plus up
115  * to 254 bytes worth of processor attribute bits.  First header
116  * byte specifies the number of bytes following the header.
117  * Second header byte is an "attribute-specifier" type, of which
118  * zero is the only currently-defined value.
119  * Implementation:  Pass in the byte and bit offset for the feature
120  * that we are interested in.  The function will return -1 if the
121  * pa-features property is missing, or a 1/0 to indicate if the feature
122  * is supported/not supported.  Note that the bit numbers are
123  * big-endian to match the definition in PAPR.
124  */
125 static struct ibm_pa_feature {
126         unsigned long   cpu_features;   /* CPU_FTR_xxx bit */
127         unsigned long   mmu_features;   /* MMU_FTR_xxx bit */
128         unsigned int    cpu_user_ftrs;  /* PPC_FEATURE_xxx bit */
129         unsigned char   pabyte;         /* byte number in ibm,pa-features */
130         unsigned char   pabit;          /* bit number (big-endian) */
131         unsigned char   invert;         /* if 1, pa bit set => clear feature */
132 } ibm_pa_features[] __initdata = {
133         {0, 0, PPC_FEATURE_HAS_MMU,     0, 0, 0},
134         {0, 0, PPC_FEATURE_HAS_FPU,     0, 1, 0},
135         {0, MMU_FTR_SLB, 0,             0, 2, 0},
136         {CPU_FTR_CTRL, 0, 0,            0, 3, 0},
137         {CPU_FTR_NOEXECUTE, 0, 0,       0, 6, 0},
138         {CPU_FTR_NODSISRALIGN, 0, 0,    1, 1, 1},
139         {0, MMU_FTR_CI_LARGE_PAGE, 0,   1, 2, 0},
140         {CPU_FTR_REAL_LE, PPC_FEATURE_TRUE_LE, 5, 0, 0},
141 };
142
143 static void __init scan_features(unsigned long node, unsigned char *ftrs,
144                                  unsigned long tablelen,
145                                  struct ibm_pa_feature *fp,
146                                  unsigned long ft_size)
147 {
148         unsigned long i, len, bit;
149
150         /* find descriptor with type == 0 */
151         for (;;) {
152                 if (tablelen < 3)
153                         return;
154                 len = 2 + ftrs[0];
155                 if (tablelen < len)
156                         return;         /* descriptor 0 not found */
157                 if (ftrs[1] == 0)
158                         break;
159                 tablelen -= len;
160                 ftrs += len;
161         }
162
163         /* loop over bits we know about */
164         for (i = 0; i < ft_size; ++i, ++fp) {
165                 if (fp->pabyte >= ftrs[0])
166                         continue;
167                 bit = (ftrs[2 + fp->pabyte] >> (7 - fp->pabit)) & 1;
168                 if (bit ^ fp->invert) {
169                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_features;
170                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftrs;
171                         cur_cpu_spec->mmu_features |= fp->mmu_features;
172                 } else {
173                         cur_cpu_spec->cpu_features &= ~fp->cpu_features;
174                         cur_cpu_spec->cpu_user_features &= ~fp->cpu_user_ftrs;
175                         cur_cpu_spec->mmu_features &= ~fp->mmu_features;
176                 }
177         }
178 }
179
180 static void __init check_cpu_pa_features(unsigned long node)
181 {
182         unsigned char *pa_ftrs;
183         unsigned long tablelen;
184
185         pa_ftrs = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,pa-features", &tablelen);
186         if (pa_ftrs == NULL)
187                 return;
188
189         scan_features(node, pa_ftrs, tablelen,
190                       ibm_pa_features, ARRAY_SIZE(ibm_pa_features));
191 }
192
193 #ifdef CONFIG_PPC_STD_MMU_64
194 static void __init check_cpu_slb_size(unsigned long node)
195 {
196         u32 *slb_size_ptr;
197
198         slb_size_ptr = of_get_flat_dt_prop(node, "slb-size", NULL);
199         if (slb_size_ptr != NULL) {
200                 mmu_slb_size = *slb_size_ptr;
201                 return;
202         }
203         slb_size_ptr = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,slb-size", NULL);
204         if (slb_size_ptr != NULL) {
205                 mmu_slb_size = *slb_size_ptr;
206         }
207 }
208 #else
209 #define check_cpu_slb_size(node) do { } while(0)
210 #endif
211
212 static struct feature_property {
213         const char *name;
214         u32 min_value;
215         unsigned long cpu_feature;
216         unsigned long cpu_user_ftr;
217 } feature_properties[] __initdata = {
218 #ifdef CONFIG_ALTIVEC
219         {"altivec", 0, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
220         {"ibm,vmx", 1, CPU_FTR_ALTIVEC, PPC_FEATURE_HAS_ALTIVEC},
221 #endif /* CONFIG_ALTIVEC */
222 #ifdef CONFIG_VSX
223         /* Yes, this _really_ is ibm,vmx == 2 to enable VSX */
224         {"ibm,vmx", 2, CPU_FTR_VSX, PPC_FEATURE_HAS_VSX},
225 #endif /* CONFIG_VSX */
226 #ifdef CONFIG_PPC64
227         {"ibm,dfp", 1, 0, PPC_FEATURE_HAS_DFP},
228         {"ibm,purr", 1, CPU_FTR_PURR, 0},
229         {"ibm,spurr", 1, CPU_FTR_SPURR, 0},
230 #endif /* CONFIG_PPC64 */
231 };
232
233 #if defined(CONFIG_44x) && defined(CONFIG_PPC_FPU)
234 static inline void identical_pvr_fixup(unsigned long node)
235 {
236         unsigned int pvr;
237         char *model = of_get_flat_dt_prop(node, "model", NULL);
238
239         /*
240          * Since 440GR(x)/440EP(x) processors have the same pvr,
241          * we check the node path and set bit 28 in the cur_cpu_spec
242          * pvr for EP(x) processor version. This bit is always 0 in
243          * the "real" pvr. Then we call identify_cpu again with
244          * the new logical pvr to enable FPU support.
245          */
246         if (model && strstr(model, "440EP")) {
247                 pvr = cur_cpu_spec->pvr_value | 0x8;
248                 identify_cpu(0, pvr);
249                 DBG("Using logical pvr %x for %s\n", pvr, model);
250         }
251 }
252 #else
253 #define identical_pvr_fixup(node) do { } while(0)
254 #endif
255
256 static void __init check_cpu_feature_properties(unsigned long node)
257 {
258         unsigned long i;
259         struct feature_property *fp = feature_properties;
260         const u32 *prop;
261
262         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(feature_properties); ++i, ++fp) {
263                 prop = of_get_flat_dt_prop(node, fp->name, NULL);
264                 if (prop && *prop >= fp->min_value) {
265                         cur_cpu_spec->cpu_features |= fp->cpu_feature;
266                         cur_cpu_spec->cpu_user_features |= fp->cpu_user_ftr;
267                 }
268         }
269 }
270
271 static int __init early_init_dt_scan_cpus(unsigned long node,
272                                           const char *uname, int depth,
273                                           void *data)
274 {
275         char *type = of_get_flat_dt_prop(node, "device_type", NULL);
276         const u32 *prop;
277         const u32 *intserv;
278         int i, nthreads;
279         unsigned long len;
280         int found = -1;
281         int found_thread = 0;
282
283         /* We are scanning "cpu" nodes only */
284         if (type == NULL || strcmp(type, "cpu") != 0)
285                 return 0;
286
287         /* Get physical cpuid */
288         intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,ppc-interrupt-server#s", &len);
289         if (intserv) {
290                 nthreads = len / sizeof(int);
291         } else {
292                 intserv = of_get_flat_dt_prop(node, "reg", NULL);
293                 nthreads = 1;
294         }
295
296         /*
297          * Now see if any of these threads match our boot cpu.
298          * NOTE: This must match the parsing done in smp_setup_cpu_maps.
299          */
300         for (i = 0; i < nthreads; i++) {
301                 /*
302                  * version 2 of the kexec param format adds the phys cpuid of
303                  * booted proc.
304                  */
305                 if (initial_boot_params->version >= 2) {
306                         if (intserv[i] == initial_boot_params->boot_cpuid_phys) {
307                                 found = boot_cpu_count;
308                                 found_thread = i;
309                         }
310                 } else {
311                         /*
312                          * Check if it's the boot-cpu, set it's hw index now,
313                          * unfortunately this format did not support booting
314                          * off secondary threads.
315                          */
316                         if (of_get_flat_dt_prop(node,
317                                         "linux,boot-cpu", NULL) != NULL)
318                                 found = boot_cpu_count;
319                 }
320 #ifdef CONFIG_SMP
321                 /* logical cpu id is always 0 on UP kernels */
322                 boot_cpu_count++;
323 #endif
324         }
325
326         if (found >= 0) {
327                 DBG("boot cpu: logical %d physical %d\n", found,
328                         intserv[found_thread]);
329                 boot_cpuid = found;
330                 set_hard_smp_processor_id(found, intserv[found_thread]);
331
332                 /*
333                  * PAPR defines "logical" PVR values for cpus that
334                  * meet various levels of the architecture:
335                  * 0x0f000001   Architecture version 2.04
336                  * 0x0f000002   Architecture version 2.05
337                  * If the cpu-version property in the cpu node contains
338                  * such a value, we call identify_cpu again with the
339                  * logical PVR value in order to use the cpu feature
340                  * bits appropriate for the architecture level.
341                  *
342                  * A POWER6 partition in "POWER6 architected" mode
343                  * uses the 0x0f000002 PVR value; in POWER5+ mode
344                  * it uses 0x0f000001.
345                  */
346                 prop = of_get_flat_dt_prop(node, "cpu-version", NULL);
347                 if (prop && (*prop & 0xff000000) == 0x0f000000)
348                         identify_cpu(0, *prop);
349
350                 identical_pvr_fixup(node);
351         }
352
353         check_cpu_feature_properties(node);
354         check_cpu_pa_features(node);
355         check_cpu_slb_size(node);
356
357 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
358         if (nthreads > 1)
359                 cur_cpu_spec->cpu_features |= CPU_FTR_SMT;
360         else
361                 cur_cpu_spec->cpu_features &= ~CPU_FTR_SMT;
362 #endif
363
364         return 0;
365 }
366
367 int __init early_init_dt_scan_chosen_ppc(unsigned long node, const char *uname,
368                                          int depth, void *data)
369 {
370         unsigned long *lprop;
371
372         /* Use common scan routine to determine if this is the chosen node */
373         if (early_init_dt_scan_chosen(node, uname, depth, data) == 0)
374                 return 0;
375
376 #ifdef CONFIG_PPC64
377         /* check if iommu is forced on or off */
378         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-off", NULL) != NULL)
379                 iommu_is_off = 1;
380         if (of_get_flat_dt_prop(node, "linux,iommu-force-on", NULL) != NULL)
381                 iommu_force_on = 1;
382 #endif
383
384         /* mem=x on the command line is the preferred mechanism */
385         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,memory-limit", NULL);
386         if (lprop)
387                 memory_limit = *lprop;
388
389 #ifdef CONFIG_PPC64
390         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-start", NULL);
391         if (lprop)
392                 tce_alloc_start = *lprop;
393         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,tce-alloc-end", NULL);
394         if (lprop)
395                 tce_alloc_end = *lprop;
396 #endif
397
398 #ifdef CONFIG_KEXEC
399         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-base", NULL);
400         if (lprop)
401                 crashk_res.start = *lprop;
402
403         lprop = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,crashkernel-size", NULL);
404         if (lprop)
405                 crashk_res.end = crashk_res.start + *lprop - 1;
406 #endif
407
408         /* break now */
409         return 1;
410 }
411
412 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
413 /*
414  * Interpret the ibm,dynamic-memory property in the
415  * /ibm,dynamic-reconfiguration-memory node.
416  * This contains a list of memory blocks along with NUMA affinity
417  * information.
418  */
419 static int __init early_init_dt_scan_drconf_memory(unsigned long node)
420 {
421         __be32 *dm, *ls, *usm;
422         unsigned long l, n, flags;
423         u64 base, size, memblock_size;
424         unsigned int is_kexec_kdump = 0, rngs;
425
426         ls = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,lmb-size", &l);
427         if (ls == NULL || l < dt_root_size_cells * sizeof(__be32))
428                 return 0;
429         memblock_size = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, &ls);
430
431         dm = of_get_flat_dt_prop(node, "ibm,dynamic-memory", &l);
432         if (dm == NULL || l < sizeof(__be32))
433                 return 0;
434
435         n = *dm++;      /* number of entries */
436         if (l < (n * (dt_root_addr_cells + 4) + 1) * sizeof(__be32))
437                 return 0;
438
439         /* check if this is a kexec/kdump kernel. */
440         usm = of_get_flat_dt_prop(node, "linux,drconf-usable-memory",
441                                                  &l);
442         if (usm != NULL)
443                 is_kexec_kdump = 1;
444
445         for (; n != 0; --n) {
446                 base = dt_mem_next_cell(dt_root_addr_cells, &dm);
447                 flags = dm[3];
448                 /* skip DRC index, pad, assoc. list index, flags */
449                 dm += 4;
450                 /* skip this block if the reserved bit is set in flags (0x80)
451                    or if the block is not assigned to this partition (0x8) */
452                 if ((flags & 0x80) || !(flags & 0x8))
453                         continue;
454                 size = memblock_size;
455                 rngs = 1;
456                 if (is_kexec_kdump) {
457                         /*
458                          * For each memblock in ibm,dynamic-memory, a corresponding
459                          * entry in linux,drconf-usable-memory property contains
460                          * a counter 'p' followed by 'p' (base, size) duple.
461                          * Now read the counter from
462                          * linux,drconf-usable-memory property
463                          */
464                         rngs = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells, &usm);
465                         if (!rngs) /* there are no (base, size) duple */
466                                 continue;
467                 }
468                 do {
469                         if (is_kexec_kdump) {
470                                 base = dt_mem_next_cell(dt_root_addr_cells,
471                                                          &usm);
472                                 size = dt_mem_next_cell(dt_root_size_cells,
473                                                          &usm);
474                         }
475                         if (iommu_is_off) {
476                                 if (base >= 0x80000000ul)
477                                         continue;
478                                 if ((base + size) > 0x80000000ul)
479                                         size = 0x80000000ul - base;
480                         }
481                         memblock_add(base, size);
482                 } while (--rngs);
483         }
484         memblock_dump_all();
485         return 0;
486 }
487 #else
488 #define early_init_dt_scan_drconf_memory(node)  0
489 #endif /* CONFIG_PPC_PSERIES */
490
491 static int __init early_init_dt_scan_memory_ppc(unsigned long node,
492                                                 const char *uname,
493                                                 int depth, void *data)
494 {
495         if (depth == 1 &&
496             strcmp(uname, "ibm,dynamic-reconfiguration-memory") == 0)
497                 return early_init_dt_scan_drconf_memory(node);
498         
499         return early_init_dt_scan_memory(node, uname, depth, data);
500 }
501
502 void __init early_init_dt_add_memory_arch(u64 base, u64 size)
503 {
504 #ifdef CONFIG_PPC64
505         if (iommu_is_off) {
506                 if (base >= 0x80000000ul)
507                         return;
508                 if ((base + size) > 0x80000000ul)
509                         size = 0x80000000ul - base;
510         }
511 #endif
512         /* Keep track of the beginning of memory -and- the size of
513          * the very first block in the device-tree as it represents
514          * the RMA on ppc64 server
515          */
516         if (base < memstart_addr) {
517                 memstart_addr = base;
518                 first_memblock_size = size;
519         }
520
521         /* Add the chunk to the MEMBLOCK list */
522         memblock_add(base, size);
523 }
524
525 void * __init early_init_dt_alloc_memory_arch(u64 size, u64 align)
526 {
527         return __va(memblock_alloc(size, align));
528 }
529
530 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
531 void __init early_init_dt_setup_initrd_arch(unsigned long start,
532                 unsigned long end)
533 {
534         initrd_start = (unsigned long)__va(start);
535         initrd_end = (unsigned long)__va(end);
536         initrd_below_start_ok = 1;
537 }
538 #endif
539
540 static void __init early_reserve_mem(void)
541 {
542         u64 base, size;
543         u64 *reserve_map;
544         unsigned long self_base;
545         unsigned long self_size;
546
547         reserve_map = (u64 *)(((unsigned long)initial_boot_params) +
548                                         initial_boot_params->off_mem_rsvmap);
549
550         /* before we do anything, lets reserve the dt blob */
551         self_base = __pa((unsigned long)initial_boot_params);
552         self_size = initial_boot_params->totalsize;
553         memblock_reserve(self_base, self_size);
554
555 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
556         /* then reserve the initrd, if any */
557         if (initrd_start && (initrd_end > initrd_start))
558                 memblock_reserve(__pa(initrd_start), initrd_end - initrd_start);
559 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
560
561 #ifdef CONFIG_PPC32
562         /* 
563          * Handle the case where we might be booting from an old kexec
564          * image that setup the mem_rsvmap as pairs of 32-bit values
565          */
566         if (*reserve_map > 0xffffffffull) {
567                 u32 base_32, size_32;
568                 u32 *reserve_map_32 = (u32 *)reserve_map;
569
570                 while (1) {
571                         base_32 = *(reserve_map_32++);
572                         size_32 = *(reserve_map_32++);
573                         if (size_32 == 0)
574                                 break;
575                         /* skip if the reservation is for the blob */
576                         if (base_32 == self_base && size_32 == self_size)
577                                 continue;
578                         DBG("reserving: %x -> %x\n", base_32, size_32);
579                         memblock_reserve(base_32, size_32);
580                 }
581                 return;
582         }
583 #endif
584         while (1) {
585                 base = *(reserve_map++);
586                 size = *(reserve_map++);
587                 if (size == 0)
588                         break;
589                 DBG("reserving: %llx -> %llx\n", base, size);
590                 memblock_reserve(base, size);
591         }
592 }
593
594 #ifdef CONFIG_PHYP_DUMP
595 /**
596  * phyp_dump_calculate_reserve_size() - reserve variable boot area 5% or arg
597  *
598  * Function to find the largest size we need to reserve
599  * during early boot process.
600  *
601  * It either looks for boot param and returns that OR
602  * returns larger of 256 or 5% rounded down to multiples of 256MB.
603  *
604  */
605 static inline unsigned long phyp_dump_calculate_reserve_size(void)
606 {
607         unsigned long tmp;
608
609         if (phyp_dump_info->reserve_bootvar)
610                 return phyp_dump_info->reserve_bootvar;
611
612         /* divide by 20 to get 5% of value */
613         tmp = memblock_end_of_DRAM();
614         do_div(tmp, 20);
615
616         /* round it down in multiples of 256 */
617         tmp = tmp & ~0x0FFFFFFFUL;
618
619         return (tmp > PHYP_DUMP_RMR_END ? tmp : PHYP_DUMP_RMR_END);
620 }
621
622 /**
623  * phyp_dump_reserve_mem() - reserve all not-yet-dumped mmemory
624  *
625  * This routine may reserve memory regions in the kernel only
626  * if the system is supported and a dump was taken in last
627  * boot instance or if the hardware is supported and the
628  * scratch area needs to be setup. In other instances it returns
629  * without reserving anything. The memory in case of dump being
630  * active is freed when the dump is collected (by userland tools).
631  */
632 static void __init phyp_dump_reserve_mem(void)
633 {
634         unsigned long base, size;
635         unsigned long variable_reserve_size;
636
637         if (!phyp_dump_info->phyp_dump_configured) {
638                 printk(KERN_ERR "Phyp-dump not supported on this hardware\n");
639                 return;
640         }
641
642         if (!phyp_dump_info->phyp_dump_at_boot) {
643                 printk(KERN_INFO "Phyp-dump disabled at boot time\n");
644                 return;
645         }
646
647         variable_reserve_size = phyp_dump_calculate_reserve_size();
648
649         if (phyp_dump_info->phyp_dump_is_active) {
650                 /* Reserve *everything* above RMR.Area freed by userland tools*/
651                 base = variable_reserve_size;
652                 size = memblock_end_of_DRAM() - base;
653
654                 /* XXX crashed_ram_end is wrong, since it may be beyond
655                  * the memory_limit, it will need to be adjusted. */
656                 memblock_reserve(base, size);
657
658                 phyp_dump_info->init_reserve_start = base;
659                 phyp_dump_info->init_reserve_size = size;
660         } else {
661                 size = phyp_dump_info->cpu_state_size +
662                         phyp_dump_info->hpte_region_size +
663                         variable_reserve_size;
664                 base = memblock_end_of_DRAM() - size;
665                 memblock_reserve(base, size);
666                 phyp_dump_info->init_reserve_start = base;
667                 phyp_dump_info->init_reserve_size = size;
668         }
669 }
670 #else
671 static inline void __init phyp_dump_reserve_mem(void) {}
672 #endif /* CONFIG_PHYP_DUMP  && CONFIG_PPC_RTAS */
673
674 void __init early_init_devtree(void *params)
675 {
676         phys_addr_t limit;
677
678         DBG(" -> early_init_devtree(%p)\n", params);
679
680         /* Setup flat device-tree pointer */
681         initial_boot_params = params;
682
683 #ifdef CONFIG_PPC_RTAS
684         /* Some machines might need RTAS info for debugging, grab it now. */
685         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_rtas, NULL);
686 #endif
687
688 #ifdef CONFIG_PHYP_DUMP
689         /* scan tree to see if dump occurred during last boot */
690         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_phyp_dump, NULL);
691 #endif
692
693         /* Retrieve various informations from the /chosen node of the
694          * device-tree, including the platform type, initrd location and
695          * size, TCE reserve, and more ...
696          */
697         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_chosen_ppc, NULL);
698
699         /* Scan memory nodes and rebuild MEMBLOCKs */
700         memblock_init();
701
702         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_root, NULL);
703         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_memory_ppc, NULL);
704         setup_initial_memory_limit(memstart_addr, first_memblock_size);
705
706         /* Save command line for /proc/cmdline and then parse parameters */
707         strlcpy(boot_command_line, cmd_line, COMMAND_LINE_SIZE);
708         parse_early_param();
709
710         /* Reserve MEMBLOCK regions used by kernel, initrd, dt, etc... */
711         memblock_reserve(PHYSICAL_START, __pa(klimit) - PHYSICAL_START);
712         /* If relocatable, reserve first 32k for interrupt vectors etc. */
713         if (PHYSICAL_START > MEMORY_START)
714                 memblock_reserve(MEMORY_START, 0x8000);
715         reserve_kdump_trampoline();
716         reserve_crashkernel();
717         early_reserve_mem();
718         phyp_dump_reserve_mem();
719
720         limit = memory_limit;
721         if (! limit) {
722                 phys_addr_t memsize;
723
724                 /* Ensure that total memory size is page-aligned, because
725                  * otherwise mark_bootmem() gets upset. */
726                 memblock_analyze();
727                 memsize = memblock_phys_mem_size();
728                 if ((memsize & PAGE_MASK) != memsize)
729                         limit = memsize & PAGE_MASK;
730         }
731         memblock_enforce_memory_limit(limit);
732
733         memblock_analyze();
734         memblock_dump_all();
735
736         DBG("Phys. mem: %llx\n", memblock_phys_mem_size());
737
738         /* We may need to relocate the flat tree, do it now.
739          * FIXME .. and the initrd too? */
740         move_device_tree();
741
742         allocate_pacas();
743
744         DBG("Scanning CPUs ...\n");
745
746         /* Retrieve CPU related informations from the flat tree
747          * (altivec support, boot CPU ID, ...)
748          */
749         of_scan_flat_dt(early_init_dt_scan_cpus, NULL);
750
751         DBG(" <- early_init_devtree()\n");
752 }
753
754 /*******
755  *
756  * New implementation of the OF "find" APIs, return a refcounted
757  * object, call of_node_put() when done.  The device tree and list
758  * are protected by a rw_lock.
759  *
760  * Note that property management will need some locking as well,
761  * this isn't dealt with yet.
762  *
763  *******/
764
765 /**
766  *      of_find_next_cache_node - Find a node's subsidiary cache
767  *      @np:    node of type "cpu" or "cache"
768  *
769  *      Returns a node pointer with refcount incremented, use
770  *      of_node_put() on it when done.  Caller should hold a reference
771  *      to np.
772  */
773 struct device_node *of_find_next_cache_node(struct device_node *np)
774 {
775         struct device_node *child;
776         const phandle *handle;
777
778         handle = of_get_property(np, "l2-cache", NULL);
779         if (!handle)
780                 handle = of_get_property(np, "next-level-cache", NULL);
781
782         if (handle)
783                 return of_find_node_by_phandle(*handle);
784
785         /* OF on pmac has nodes instead of properties named "l2-cache"
786          * beneath CPU nodes.
787          */
788         if (!strcmp(np->type, "cpu"))
789                 for_each_child_of_node(np, child)
790                         if (!strcmp(child->type, "cache"))
791                                 return child;
792
793         return NULL;
794 }
795
796 #ifdef CONFIG_PPC_PSERIES
797 /*
798  * Fix up the uninitialized fields in a new device node:
799  * name, type and pci-specific fields
800  */
801
802 static int of_finish_dynamic_node(struct device_node *node)
803 {
804         struct device_node *parent = of_get_parent(node);
805         int err = 0;
806         const phandle *ibm_phandle;
807
808         node->name = of_get_property(node, "name", NULL);
809         node->type = of_get_property(node, "device_type", NULL);
810
811         if (!node->name)
812                 node->name = "<NULL>";
813         if (!node->type)
814                 node->type = "<NULL>";
815
816         if (!parent) {
817                 err = -ENODEV;
818                 goto out;
819         }
820
821         /* We don't support that function on PowerMac, at least
822          * not yet
823          */
824         if (machine_is(powermac))
825                 return -ENODEV;
826
827         /* fix up new node's phandle field */
828         if ((ibm_phandle = of_get_property(node, "ibm,phandle", NULL)))
829                 node->phandle = *ibm_phandle;
830
831 out:
832         of_node_put(parent);
833         return err;
834 }
835
836 static int prom_reconfig_notifier(struct notifier_block *nb,
837                                   unsigned long action, void *node)
838 {
839         int err;
840
841         switch (action) {
842         case PSERIES_RECONFIG_ADD:
843                 err = of_finish_dynamic_node(node);
844                 if (err < 0) {
845                         printk(KERN_ERR "finish_node returned %d\n", err);
846                         err = NOTIFY_BAD;
847                 }
848                 break;
849         default:
850                 err = NOTIFY_DONE;
851                 break;
852         }
853         return err;
854 }
855
856 static struct notifier_block prom_reconfig_nb = {
857         .notifier_call = prom_reconfig_notifier,
858         .priority = 10, /* This one needs to run first */
859 };
860
861 static int __init prom_reconfig_setup(void)
862 {
863         return pSeries_reconfig_notifier_register(&prom_reconfig_nb);
864 }
865 __initcall(prom_reconfig_setup);
866 #endif
867
868 /* Find the device node for a given logical cpu number, also returns the cpu
869  * local thread number (index in ibm,interrupt-server#s) if relevant and
870  * asked for (non NULL)
871  */
872 struct device_node *of_get_cpu_node(int cpu, unsigned int *thread)
873 {
874         int hardid;
875         struct device_node *np;
876
877         hardid = get_hard_smp_processor_id(cpu);
878
879         for_each_node_by_type(np, "cpu") {
880                 const u32 *intserv;
881                 unsigned int plen, t;
882
883                 /* Check for ibm,ppc-interrupt-server#s. If it doesn't exist
884                  * fallback to "reg" property and assume no threads
885                  */
886                 intserv = of_get_property(np, "ibm,ppc-interrupt-server#s",
887                                 &plen);
888                 if (intserv == NULL) {
889                         const u32 *reg = of_get_property(np, "reg", NULL);
890                         if (reg == NULL)
891                                 continue;
892                         if (*reg == hardid) {
893                                 if (thread)
894                                         *thread = 0;
895                                 return np;
896                         }
897                 } else {
898                         plen /= sizeof(u32);
899                         for (t = 0; t < plen; t++) {
900                                 if (hardid == intserv[t]) {
901                                         if (thread)
902                                                 *thread = t;
903                                         return np;
904                                 }
905                         }
906                 }
907         }
908         return NULL;
909 }
910 EXPORT_SYMBOL(of_get_cpu_node);
911
912 #if defined(CONFIG_DEBUG_FS) && defined(DEBUG)
913 static struct debugfs_blob_wrapper flat_dt_blob;
914
915 static int __init export_flat_device_tree(void)
916 {
917         struct dentry *d;
918
919         flat_dt_blob.data = initial_boot_params;
920         flat_dt_blob.size = initial_boot_params->totalsize;
921
922         d = debugfs_create_blob("flat-device-tree", S_IFREG | S_IRUSR,
923                                 powerpc_debugfs_root, &flat_dt_blob);
924         if (!d)
925                 return 1;
926
927         return 0;
928 }
929 __initcall(export_flat_device_tree);
930 #endif