x86: update iomem_resource end based on CPU physical address capabilities
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / kernel / setup.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
5  *
6  *  Memory region support
7  *      David Parsons <orc@pell.chi.il.us>, July-August 1999
8  *
9  *  Added E820 sanitization routine (removes overlapping memory regions);
10  *  Brian Moyle <bmoyle@mvista.com>, February 2001
11  *
12  * Moved CPU detection code to cpu/${cpu}.c
13  *    Patrick Mochel <mochel@osdl.org>, March 2002
14  *
15  *  Provisions for empty E820 memory regions (reported by certain BIOSes).
16  *  Alex Achenbach <xela@slit.de>, December 2002.
17  *
18  */
19
20 /*
21  * This file handles the architecture-dependent parts of initialization
22  */
23
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/mmzone.h>
27 #include <linux/screen_info.h>
28 #include <linux/ioport.h>
29 #include <linux/acpi.h>
30 #include <linux/sfi.h>
31 #include <linux/apm_bios.h>
32 #include <linux/initrd.h>
33 #include <linux/bootmem.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/console.h>
36 #include <linux/mca.h>
37 #include <linux/root_dev.h>
38 #include <linux/highmem.h>
39 #include <linux/module.h>
40 #include <linux/efi.h>
41 #include <linux/init.h>
42 #include <linux/edd.h>
43 #include <linux/iscsi_ibft.h>
44 #include <linux/nodemask.h>
45 #include <linux/kexec.h>
46 #include <linux/dmi.h>
47 #include <linux/pfn.h>
48 #include <linux/pci.h>
49 #include <asm/pci-direct.h>
50 #include <linux/init_ohci1394_dma.h>
51 #include <linux/kvm_para.h>
52
53 #include <linux/errno.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/stddef.h>
56 #include <linux/unistd.h>
57 #include <linux/ptrace.h>
58 #include <linux/user.h>
59 #include <linux/delay.h>
60
61 #include <linux/kallsyms.h>
62 #include <linux/cpufreq.h>
63 #include <linux/dma-mapping.h>
64 #include <linux/ctype.h>
65 #include <linux/uaccess.h>
66
67 #include <linux/percpu.h>
68 #include <linux/crash_dump.h>
69 #include <linux/tboot.h>
70
71 #include <video/edid.h>
72
73 #include <asm/mtrr.h>
74 #include <asm/apic.h>
75 #include <asm/trampoline.h>
76 #include <asm/e820.h>
77 #include <asm/mpspec.h>
78 #include <asm/setup.h>
79 #include <asm/efi.h>
80 #include <asm/timer.h>
81 #include <asm/i8259.h>
82 #include <asm/sections.h>
83 #include <asm/dmi.h>
84 #include <asm/io_apic.h>
85 #include <asm/ist.h>
86 #include <asm/vmi.h>
87 #include <asm/setup_arch.h>
88 #include <asm/bios_ebda.h>
89 #include <asm/cacheflush.h>
90 #include <asm/processor.h>
91 #include <asm/bugs.h>
92
93 #include <asm/system.h>
94 #include <asm/vsyscall.h>
95 #include <asm/cpu.h>
96 #include <asm/desc.h>
97 #include <asm/dma.h>
98 #include <asm/iommu.h>
99 #include <asm/gart.h>
100 #include <asm/mmu_context.h>
101 #include <asm/proto.h>
102
103 #include <asm/paravirt.h>
104 #include <asm/hypervisor.h>
105 #include <asm/olpc_ofw.h>
106
107 #include <asm/percpu.h>
108 #include <asm/topology.h>
109 #include <asm/apicdef.h>
110 #include <asm/k8.h>
111 #ifdef CONFIG_X86_64
112 #include <asm/numa_64.h>
113 #endif
114 #include <asm/mce.h>
115
116 /*
117  * end_pfn only includes RAM, while max_pfn_mapped includes all e820 entries.
118  * The direct mapping extends to max_pfn_mapped, so that we can directly access
119  * apertures, ACPI and other tables without having to play with fixmaps.
120  */
121 unsigned long max_low_pfn_mapped;
122 unsigned long max_pfn_mapped;
123
124 #ifdef CONFIG_DMI
125 RESERVE_BRK(dmi_alloc, 65536);
126 #endif
127
128 unsigned int boot_cpu_id __read_mostly;
129
130 static __initdata unsigned long _brk_start = (unsigned long)__brk_base;
131 unsigned long _brk_end = (unsigned long)__brk_base;
132
133 #ifdef CONFIG_X86_64
134 int default_cpu_present_to_apicid(int mps_cpu)
135 {
136         return __default_cpu_present_to_apicid(mps_cpu);
137 }
138
139 int default_check_phys_apicid_present(int phys_apicid)
140 {
141         return __default_check_phys_apicid_present(phys_apicid);
142 }
143 #endif
144
145 #ifndef CONFIG_DEBUG_BOOT_PARAMS
146 struct boot_params __initdata boot_params;
147 #else
148 struct boot_params boot_params;
149 #endif
150
151 /*
152  * Machine setup..
153  */
154 static struct resource data_resource = {
155         .name   = "Kernel data",
156         .start  = 0,
157         .end    = 0,
158         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
159 };
160
161 static struct resource code_resource = {
162         .name   = "Kernel code",
163         .start  = 0,
164         .end    = 0,
165         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
166 };
167
168 static struct resource bss_resource = {
169         .name   = "Kernel bss",
170         .start  = 0,
171         .end    = 0,
172         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
173 };
174
175
176 #ifdef CONFIG_X86_32
177 /* cpu data as detected by the assembly code in head.S */
178 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data __cpuinitdata = {0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1};
179 /* common cpu data for all cpus */
180 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1};
181 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
182 static void set_mca_bus(int x)
183 {
184 #ifdef CONFIG_MCA
185         MCA_bus = x;
186 #endif
187 }
188
189 unsigned int def_to_bigsmp;
190
191 /* for MCA, but anyone else can use it if they want */
192 unsigned int machine_id;
193 unsigned int machine_submodel_id;
194 unsigned int BIOS_revision;
195
196 struct apm_info apm_info;
197 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
198
199 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
200         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
201 struct ist_info ist_info;
202 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
203 #else
204 struct ist_info ist_info;
205 #endif
206
207 #else
208 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {
209         .x86_phys_bits = MAX_PHYSMEM_BITS,
210 };
211 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
212 #endif
213
214
215 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
216 unsigned long mmu_cr4_features;
217 #else
218 unsigned long mmu_cr4_features = X86_CR4_PAE;
219 #endif
220
221 /* Boot loader ID and version as integers, for the benefit of proc_dointvec */
222 int bootloader_type, bootloader_version;
223
224 /*
225  * Setup options
226  */
227 struct screen_info screen_info;
228 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
229 struct edid_info edid_info;
230 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
231
232 extern int root_mountflags;
233
234 unsigned long saved_video_mode;
235
236 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
237 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
238 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
239
240 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
241 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
242 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
243 #endif
244
245 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
246 struct edd edd;
247 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
248 EXPORT_SYMBOL(edd);
249 #endif
250 /**
251  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
252  *              from boot_params into a safe place.
253  *
254  */
255 static inline void __init copy_edd(void)
256 {
257      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
258             sizeof(edd.mbr_signature));
259      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
260      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
261      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
262 }
263 #else
264 static inline void __init copy_edd(void)
265 {
266 }
267 #endif
268
269 void * __init extend_brk(size_t size, size_t align)
270 {
271         size_t mask = align - 1;
272         void *ret;
273
274         BUG_ON(_brk_start == 0);
275         BUG_ON(align & mask);
276
277         _brk_end = (_brk_end + mask) & ~mask;
278         BUG_ON((char *)(_brk_end + size) > __brk_limit);
279
280         ret = (void *)_brk_end;
281         _brk_end += size;
282
283         memset(ret, 0, size);
284
285         return ret;
286 }
287
288 #ifdef CONFIG_X86_64
289 static void __init init_gbpages(void)
290 {
291         if (direct_gbpages && cpu_has_gbpages)
292                 printk(KERN_INFO "Using GB pages for direct mapping\n");
293         else
294                 direct_gbpages = 0;
295 }
296 #else
297 static inline void init_gbpages(void)
298 {
299 }
300 #endif
301
302 static void __init reserve_brk(void)
303 {
304         if (_brk_end > _brk_start)
305                 reserve_early(__pa(_brk_start), __pa(_brk_end), "BRK");
306
307         /* Mark brk area as locked down and no longer taking any
308            new allocations */
309         _brk_start = 0;
310 }
311
312 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
313
314 #define MAX_MAP_CHUNK   (NR_FIX_BTMAPS << PAGE_SHIFT)
315 static void __init relocate_initrd(void)
316 {
317         /* Assume only end is not page aligned */
318         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
319         u64 ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
320         u64 area_size     = PAGE_ALIGN(ramdisk_size);
321         u64 end_of_lowmem = max_low_pfn_mapped << PAGE_SHIFT;
322         u64 ramdisk_here;
323         unsigned long slop, clen, mapaddr;
324         char *p, *q;
325
326         /* We need to move the initrd down into lowmem */
327         ramdisk_here = find_e820_area(0, end_of_lowmem, area_size,
328                                          PAGE_SIZE);
329
330         if (ramdisk_here == -1ULL)
331                 panic("Cannot find place for new RAMDISK of size %lld\n",
332                          ramdisk_size);
333
334         /* Note: this includes all the lowmem currently occupied by
335            the initrd, we rely on that fact to keep the data intact. */
336         reserve_early(ramdisk_here, ramdisk_here + area_size,
337                          "NEW RAMDISK");
338         initrd_start = ramdisk_here + PAGE_OFFSET;
339         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
340         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: %08llx - %08llx\n",
341                          ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size);
342
343         q = (char *)initrd_start;
344
345         /* Copy any lowmem portion of the initrd */
346         if (ramdisk_image < end_of_lowmem) {
347                 clen = end_of_lowmem - ramdisk_image;
348                 p = (char *)__va(ramdisk_image);
349                 memcpy(q, p, clen);
350                 q += clen;
351                 ramdisk_image += clen;
352                 ramdisk_size  -= clen;
353         }
354
355         /* Copy the highmem portion of the initrd */
356         while (ramdisk_size) {
357                 slop = ramdisk_image & ~PAGE_MASK;
358                 clen = ramdisk_size;
359                 if (clen > MAX_MAP_CHUNK-slop)
360                         clen = MAX_MAP_CHUNK-slop;
361                 mapaddr = ramdisk_image & PAGE_MASK;
362                 p = early_memremap(mapaddr, clen+slop);
363                 memcpy(q, p+slop, clen);
364                 early_iounmap(p, clen+slop);
365                 q += clen;
366                 ramdisk_image += clen;
367                 ramdisk_size  -= clen;
368         }
369         /* high pages is not converted by early_res_to_bootmem */
370         ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
371         ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
372         printk(KERN_INFO "Move RAMDISK from %016llx - %016llx to"
373                 " %08llx - %08llx\n",
374                 ramdisk_image, ramdisk_image + ramdisk_size - 1,
375                 ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size - 1);
376 }
377
378 static void __init reserve_initrd(void)
379 {
380         /* Assume only end is not page aligned */
381         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
382         u64 ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
383         u64 ramdisk_end   = PAGE_ALIGN(ramdisk_image + ramdisk_size);
384         u64 end_of_lowmem = max_low_pfn_mapped << PAGE_SHIFT;
385
386         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
387             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
388                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
389
390         initrd_start = 0;
391
392         if (ramdisk_size >= (end_of_lowmem>>1)) {
393                 free_early(ramdisk_image, ramdisk_end);
394                 printk(KERN_ERR "initrd too large to handle, "
395                        "disabling initrd\n");
396                 return;
397         }
398
399         printk(KERN_INFO "RAMDISK: %08llx - %08llx\n", ramdisk_image,
400                         ramdisk_end);
401
402
403         if (ramdisk_end <= end_of_lowmem) {
404                 /* All in lowmem, easy case */
405                 /*
406                  * don't need to reserve again, already reserved early
407                  * in i386_start_kernel
408                  */
409                 initrd_start = ramdisk_image + PAGE_OFFSET;
410                 initrd_end = initrd_start + ramdisk_size;
411                 return;
412         }
413
414         relocate_initrd();
415
416         free_early(ramdisk_image, ramdisk_end);
417 }
418 #else
419 static void __init reserve_initrd(void)
420 {
421 }
422 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
423
424 static void __init parse_setup_data(void)
425 {
426         struct setup_data *data;
427         u64 pa_data;
428
429         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
430                 return;
431         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
432         while (pa_data) {
433                 data = early_memremap(pa_data, PAGE_SIZE);
434                 switch (data->type) {
435                 case SETUP_E820_EXT:
436                         parse_e820_ext(data, pa_data);
437                         break;
438                 default:
439                         break;
440                 }
441                 pa_data = data->next;
442                 early_iounmap(data, PAGE_SIZE);
443         }
444 }
445
446 static void __init e820_reserve_setup_data(void)
447 {
448         struct setup_data *data;
449         u64 pa_data;
450         int found = 0;
451
452         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
453                 return;
454         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
455         while (pa_data) {
456                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
457                 e820_update_range(pa_data, sizeof(*data)+data->len,
458                          E820_RAM, E820_RESERVED_KERN);
459                 found = 1;
460                 pa_data = data->next;
461                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
462         }
463         if (!found)
464                 return;
465
466         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
467         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
468         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
469         e820_print_map("reserve setup_data");
470 }
471
472 static void __init reserve_early_setup_data(void)
473 {
474         struct setup_data *data;
475         u64 pa_data;
476         char buf[32];
477
478         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
479                 return;
480         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
481         while (pa_data) {
482                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
483                 sprintf(buf, "setup data %x", data->type);
484                 reserve_early(pa_data, pa_data+sizeof(*data)+data->len, buf);
485                 pa_data = data->next;
486                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
487         }
488 }
489
490 /*
491  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
492  */
493
494 #ifdef CONFIG_KEXEC
495
496 static inline unsigned long long get_total_mem(void)
497 {
498         unsigned long long total;
499
500         total = max_pfn - min_low_pfn;
501
502         return total << PAGE_SHIFT;
503 }
504
505 static void __init reserve_crashkernel(void)
506 {
507         unsigned long long total_mem;
508         unsigned long long crash_size, crash_base;
509         int ret;
510
511         total_mem = get_total_mem();
512
513         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
514                         &crash_size, &crash_base);
515         if (ret != 0 || crash_size <= 0)
516                 return;
517
518         /* 0 means: find the address automatically */
519         if (crash_base <= 0) {
520                 const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
521
522                 crash_base = find_e820_area(alignment, ULONG_MAX, crash_size,
523                                  alignment);
524                 if (crash_base == -1ULL) {
525                         pr_info("crashkernel reservation failed - No suitable area found.\n");
526                         return;
527                 }
528         } else {
529                 unsigned long long start;
530
531                 start = find_e820_area(crash_base, ULONG_MAX, crash_size,
532                                  1<<20);
533                 if (start != crash_base) {
534                         pr_info("crashkernel reservation failed - memory is in use.\n");
535                         return;
536                 }
537         }
538         reserve_early(crash_base, crash_base + crash_size, "CRASH KERNEL");
539
540         printk(KERN_INFO "Reserving %ldMB of memory at %ldMB "
541                         "for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
542                         (unsigned long)(crash_size >> 20),
543                         (unsigned long)(crash_base >> 20),
544                         (unsigned long)(total_mem >> 20));
545
546         crashk_res.start = crash_base;
547         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
548         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
549 }
550 #else
551 static void __init reserve_crashkernel(void)
552 {
553 }
554 #endif
555
556 static struct resource standard_io_resources[] = {
557         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
558                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
559         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
560                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
561         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
562                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
563         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
564                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
565         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
566                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
567         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
568                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
569         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
570                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
571         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
572                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
573         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
574                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
575         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
576                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
577 };
578
579 void __init reserve_standard_io_resources(void)
580 {
581         int i;
582
583         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
584         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
585                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
586
587 }
588
589 /*
590  * Note: elfcorehdr_addr is not just limited to vmcore. It is also used by
591  * is_kdump_kernel() to determine if we are booting after a panic. Hence
592  * ifdef it under CONFIG_CRASH_DUMP and not CONFIG_PROC_VMCORE.
593  */
594
595 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
596 /* elfcorehdr= specifies the location of elf core header
597  * stored by the crashed kernel. This option will be passed
598  * by kexec loader to the capture kernel.
599  */
600 static int __init setup_elfcorehdr(char *arg)
601 {
602         char *end;
603         if (!arg)
604                 return -EINVAL;
605         elfcorehdr_addr = memparse(arg, &end);
606         return end > arg ? 0 : -EINVAL;
607 }
608 early_param("elfcorehdr", setup_elfcorehdr);
609 #endif
610
611 static __init void reserve_ibft_region(void)
612 {
613         unsigned long addr, size = 0;
614
615         addr = find_ibft_region(&size);
616
617         if (size)
618                 reserve_early_overlap_ok(addr, addr + size, "ibft");
619 }
620
621 #ifdef CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K
622 static int __init dmi_low_memory_corruption(const struct dmi_system_id *d)
623 {
624         printk(KERN_NOTICE
625                 "%s detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.\n",
626                 d->ident);
627
628         e820_update_range(0, 0x10000, E820_RAM, E820_RESERVED);
629         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
630
631         return 0;
632 }
633 #endif
634
635 /* List of systems that have known low memory corruption BIOS problems */
636 static struct dmi_system_id __initdata bad_bios_dmi_table[] = {
637 #ifdef CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K
638         {
639                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
640                 .ident = "AMI BIOS",
641                 .matches = {
642                         DMI_MATCH(DMI_BIOS_VENDOR, "American Megatrends Inc."),
643                 },
644         },
645         {
646                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
647                 .ident = "Phoenix BIOS",
648                 .matches = {
649                         DMI_MATCH(DMI_BIOS_VENDOR, "Phoenix Technologies"),
650                 },
651         },
652         {
653                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
654                 .ident = "Phoenix/MSC BIOS",
655                 .matches = {
656                         DMI_MATCH(DMI_BIOS_VENDOR, "Phoenix/MSC"),
657                 },
658         },
659         /*
660          * AMI BIOS with low memory corruption was found on Intel DG45ID and
661          * DG45FC boards.
662          * It has a different DMI_BIOS_VENDOR = "Intel Corp.", for now we will
663          * match only DMI_BOARD_NAME and see if there is more bad products
664          * with this vendor.
665          */
666         {
667                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
668                 .ident = "AMI BIOS",
669                 .matches = {
670                         DMI_MATCH(DMI_BOARD_NAME, "DG45ID"),
671                 },
672         },
673         {
674                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
675                 .ident = "AMI BIOS",
676                 .matches = {
677                         DMI_MATCH(DMI_BOARD_NAME, "DG45FC"),
678                 },
679         },
680         /*
681          * The Dell Inspiron Mini 1012 has DMI_BIOS_VENDOR = "Dell Inc.", so
682          * match on the product name.
683          */
684         {
685                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
686                 .ident = "Phoenix BIOS",
687                 .matches = {
688                         DMI_MATCH(DMI_PRODUCT_NAME, "Inspiron 1012"),
689                 },
690         },
691 #endif
692         {}
693 };
694
695 static void __init trim_bios_range(void)
696 {
697         /*
698          * A special case is the first 4Kb of memory;
699          * This is a BIOS owned area, not kernel ram, but generally
700          * not listed as such in the E820 table.
701          */
702         e820_update_range(0, PAGE_SIZE, E820_RAM, E820_RESERVED);
703         /*
704          * special case: Some BIOSen report the PC BIOS
705          * area (640->1Mb) as ram even though it is not.
706          * take them out.
707          */
708         e820_remove_range(BIOS_BEGIN, BIOS_END - BIOS_BEGIN, E820_RAM, 1);
709         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
710 }
711
712 /*
713  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
714  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
715  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
716  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
717  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
718  */
719 /*
720  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
721  *
722  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
723  */
724
725 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
726 {
727         int acpi = 0;
728         int k8 = 0;
729
730 #ifdef CONFIG_X86_32
731         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
732         visws_early_detect();
733 #else
734         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
735 #endif
736
737         /* VMI may relocate the fixmap; do this before touching ioremap area */
738         vmi_init();
739
740         /* OFW also may relocate the fixmap */
741         olpc_ofw_detect();
742
743         early_trap_init();
744         early_cpu_init();
745         early_ioremap_init();
746
747         setup_olpc_ofw_pgd();
748
749         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
750         screen_info = boot_params.screen_info;
751         edid_info = boot_params.edid_info;
752 #ifdef CONFIG_X86_32
753         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
754         ist_info = boot_params.ist_info;
755         if (boot_params.sys_desc_table.length != 0) {
756                 set_mca_bus(boot_params.sys_desc_table.table[3] & 0x2);
757                 machine_id = boot_params.sys_desc_table.table[0];
758                 machine_submodel_id = boot_params.sys_desc_table.table[1];
759                 BIOS_revision = boot_params.sys_desc_table.table[2];
760         }
761 #endif
762         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
763         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
764         if ((bootloader_type >> 4) == 0xe) {
765                 bootloader_type &= 0xf;
766                 bootloader_type |= (boot_params.hdr.ext_loader_type+0x10) << 4;
767         }
768         bootloader_version  = bootloader_type & 0xf;
769         bootloader_version |= boot_params.hdr.ext_loader_ver << 4;
770
771 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
772         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
773         rd_prompt = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
774         rd_doload = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
775 #endif
776 #ifdef CONFIG_EFI
777         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
778 #ifdef CONFIG_X86_32
779                      "EL32",
780 #else
781                      "EL64",
782 #endif
783          4)) {
784                 efi_enabled = 1;
785                 efi_reserve_early();
786         }
787 #endif
788
789         x86_init.oem.arch_setup();
790
791         iomem_resource.end = (1ULL << boot_cpu_data.x86_phys_bits) - 1;
792         setup_memory_map();
793         parse_setup_data();
794         /* update the e820_saved too */
795         e820_reserve_setup_data();
796
797         copy_edd();
798
799         if (!boot_params.hdr.root_flags)
800                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
801         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
802         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
803         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
804         init_mm.brk = _brk_end;
805
806         code_resource.start = virt_to_phys(_text);
807         code_resource.end = virt_to_phys(_etext)-1;
808         data_resource.start = virt_to_phys(_etext);
809         data_resource.end = virt_to_phys(_edata)-1;
810         bss_resource.start = virt_to_phys(&__bss_start);
811         bss_resource.end = virt_to_phys(&__bss_stop)-1;
812
813 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
814 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
815         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
816 #else
817         if (builtin_cmdline[0]) {
818                 /* append boot loader cmdline to builtin */
819                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
820                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
821                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
822         }
823 #endif
824 #endif
825
826         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
827         *cmdline_p = command_line;
828
829         /*
830          * x86_configure_nx() is called before parse_early_param() to detect
831          * whether hardware doesn't support NX (so that the early EHCI debug
832          * console setup can safely call set_fixmap()). It may then be called
833          * again from within noexec_setup() during parsing early parameters
834          * to honor the respective command line option.
835          */
836         x86_configure_nx();
837
838         parse_early_param();
839
840         x86_report_nx();
841
842         /* Must be before kernel pagetables are setup */
843         vmi_activate();
844
845         /* after early param, so could get panic from serial */
846         reserve_early_setup_data();
847
848         if (acpi_mps_check()) {
849 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
850                 disable_apic = 1;
851 #endif
852                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
853         }
854
855 #ifdef CONFIG_PCI
856         if (pci_early_dump_regs)
857                 early_dump_pci_devices();
858 #endif
859
860         finish_e820_parsing();
861
862         if (efi_enabled)
863                 efi_init();
864
865         dmi_scan_machine();
866
867         dmi_check_system(bad_bios_dmi_table);
868
869         /*
870          * VMware detection requires dmi to be available, so this
871          * needs to be done after dmi_scan_machine, for the BP.
872          */
873         init_hypervisor_platform();
874
875         x86_init.resources.probe_roms();
876
877         /* after parse_early_param, so could debug it */
878         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
879         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
880         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
881
882         trim_bios_range();
883 #ifdef CONFIG_X86_32
884         if (ppro_with_ram_bug()) {
885                 e820_update_range(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_RAM,
886                                   E820_RESERVED);
887                 sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
888                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
889                 e820_print_map("bad_ppro");
890         }
891 #else
892         early_gart_iommu_check();
893 #endif
894
895         /*
896          * partially used pages are not usable - thus
897          * we are rounding upwards:
898          */
899         max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
900
901         /* preallocate 4k for mptable mpc */
902         early_reserve_e820_mpc_new();
903         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
904         mtrr_bp_init();
905         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
906                 max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
907
908 #ifdef CONFIG_X86_32
909         /* max_low_pfn get updated here */
910         find_low_pfn_range();
911 #else
912         num_physpages = max_pfn;
913
914         check_x2apic();
915
916         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
917         /* need this before calling reserve_initrd */
918         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
919                 max_low_pfn = e820_end_of_low_ram_pfn();
920         else
921                 max_low_pfn = max_pfn;
922
923         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
924         max_pfn_mapped = KERNEL_IMAGE_SIZE >> PAGE_SHIFT;
925 #endif
926
927 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
928         setup_bios_corruption_check();
929 #endif
930
931         printk(KERN_DEBUG "initial memory mapped : 0 - %08lx\n",
932                         max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT);
933
934         reserve_brk();
935
936         /*
937          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
938          */
939         find_smp_config();
940
941         reserve_ibft_region();
942
943         reserve_trampoline_memory();
944
945 #ifdef CONFIG_ACPI_SLEEP
946         /*
947          * Reserve low memory region for sleep support.
948          * even before init_memory_mapping
949          */
950         acpi_reserve_wakeup_memory();
951 #endif
952         init_gbpages();
953
954         /* max_pfn_mapped is updated here */
955         max_low_pfn_mapped = init_memory_mapping(0, max_low_pfn<<PAGE_SHIFT);
956         max_pfn_mapped = max_low_pfn_mapped;
957
958 #ifdef CONFIG_X86_64
959         if (max_pfn > max_low_pfn) {
960                 max_pfn_mapped = init_memory_mapping(1UL<<32,
961                                                      max_pfn<<PAGE_SHIFT);
962                 /* can we preseve max_low_pfn ?*/
963                 max_low_pfn = max_pfn;
964         }
965 #endif
966
967         /*
968          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
969          */
970
971 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
972         if (init_ohci1394_dma_early)
973                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
974 #endif
975
976         reserve_initrd();
977
978         reserve_crashkernel();
979
980         vsmp_init();
981
982         io_delay_init();
983
984         /*
985          * Parse the ACPI tables for possible boot-time SMP configuration.
986          */
987         acpi_boot_table_init();
988
989         early_acpi_boot_init();
990
991 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
992         /*
993          * Parse SRAT to discover nodes.
994          */
995         acpi = acpi_numa_init();
996 #endif
997
998 #ifdef CONFIG_K8_NUMA
999         if (!acpi)
1000                 k8 = !k8_numa_init(0, max_pfn);
1001 #endif
1002
1003         initmem_init(0, max_pfn, acpi, k8);
1004 #ifndef CONFIG_NO_BOOTMEM
1005         early_res_to_bootmem(0, max_low_pfn<<PAGE_SHIFT);
1006 #endif
1007
1008         dma32_reserve_bootmem();
1009
1010 #ifdef CONFIG_KVM_CLOCK
1011         kvmclock_init();
1012 #endif
1013
1014         x86_init.paging.pagetable_setup_start(swapper_pg_dir);
1015         paging_init();
1016         x86_init.paging.pagetable_setup_done(swapper_pg_dir);
1017
1018         setup_trampoline_page_table();
1019
1020         tboot_probe();
1021
1022 #ifdef CONFIG_X86_64
1023         map_vsyscall();
1024 #endif
1025
1026         generic_apic_probe();
1027
1028         early_quirks();
1029
1030         /*
1031          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
1032          */
1033         acpi_boot_init();
1034
1035         sfi_init();
1036
1037         /*
1038          * get boot-time SMP configuration:
1039          */
1040         if (smp_found_config)
1041                 get_smp_config();
1042
1043         prefill_possible_map();
1044
1045 #ifdef CONFIG_X86_64
1046         init_cpu_to_node();
1047 #endif
1048
1049         init_apic_mappings();
1050         ioapic_init_mappings();
1051
1052         /* need to wait for io_apic is mapped */
1053         probe_nr_irqs_gsi();
1054
1055         kvm_guest_init();
1056
1057         e820_reserve_resources();
1058         e820_mark_nosave_regions(max_low_pfn);
1059
1060         x86_init.resources.reserve_resources();
1061
1062         e820_setup_gap();
1063
1064 #ifdef CONFIG_VT
1065 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
1066         if (!efi_enabled || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
1067                 conswitchp = &vga_con;
1068 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
1069         conswitchp = &dummy_con;
1070 #endif
1071 #endif
1072         x86_init.oem.banner();
1073
1074         mcheck_init();
1075 }
1076
1077 #ifdef CONFIG_X86_32
1078
1079 static struct resource video_ram_resource = {
1080         .name   = "Video RAM area",
1081         .start  = 0xa0000,
1082         .end    = 0xbffff,
1083         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
1084 };
1085
1086 void __init i386_reserve_resources(void)
1087 {
1088         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
1089         reserve_standard_io_resources();
1090 }
1091
1092 #endif /* CONFIG_X86_32 */