Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dtor/input
[pandora-kernel.git] / arch / x86 / mm / numa_32.c
1 /*
2  * Written by: Patricia Gaughen <gone@us.ibm.com>, IBM Corporation
3  * August 2002: added remote node KVA remap - Martin J. Bligh 
4  *
5  * Copyright (C) 2002, IBM Corp.
6  *
7  * All rights reserved.          
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD TITLE or
17  * NON INFRINGEMENT.  See the GNU General Public License for more
18  * details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  */
24
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/bootmem.h>
27 #include <linux/memblock.h>
28 #include <linux/mmzone.h>
29 #include <linux/highmem.h>
30 #include <linux/initrd.h>
31 #include <linux/nodemask.h>
32 #include <linux/module.h>
33 #include <linux/kexec.h>
34 #include <linux/pfn.h>
35 #include <linux/swap.h>
36 #include <linux/acpi.h>
37
38 #include <asm/e820.h>
39 #include <asm/setup.h>
40 #include <asm/mmzone.h>
41 #include <asm/bios_ebda.h>
42 #include <asm/proto.h>
43
44 struct pglist_data *node_data[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
45 EXPORT_SYMBOL(node_data);
46
47 /*
48  * numa interface - we expect the numa architecture specific code to have
49  *                  populated the following initialisation.
50  *
51  * 1) node_online_map  - the map of all nodes configured (online) in the system
52  * 2) node_start_pfn   - the starting page frame number for a node
53  * 3) node_end_pfn     - the ending page fram number for a node
54  */
55 unsigned long node_start_pfn[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
56 unsigned long node_end_pfn[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
57
58
59 #ifdef CONFIG_DISCONTIGMEM
60 /*
61  * 4) physnode_map     - the mapping between a pfn and owning node
62  * physnode_map keeps track of the physical memory layout of a generic
63  * numa node on a 64Mb break (each element of the array will
64  * represent 64Mb of memory and will be marked by the node id.  so,
65  * if the first gig is on node 0, and the second gig is on node 1
66  * physnode_map will contain:
67  *
68  *     physnode_map[0-15] = 0;
69  *     physnode_map[16-31] = 1;
70  *     physnode_map[32- ] = -1;
71  */
72 s8 physnode_map[MAX_ELEMENTS] __read_mostly = { [0 ... (MAX_ELEMENTS - 1)] = -1};
73 EXPORT_SYMBOL(physnode_map);
74
75 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end)
76 {
77         unsigned long pfn;
78
79         printk(KERN_INFO "Node: %d, start_pfn: %lx, end_pfn: %lx\n",
80                         nid, start, end);
81         printk(KERN_DEBUG "  Setting physnode_map array to node %d for pfns:\n", nid);
82         printk(KERN_DEBUG "  ");
83         for (pfn = start; pfn < end; pfn += PAGES_PER_ELEMENT) {
84                 physnode_map[pfn / PAGES_PER_ELEMENT] = nid;
85                 printk(KERN_CONT "%lx ", pfn);
86         }
87         printk(KERN_CONT "\n");
88 }
89
90 unsigned long node_memmap_size_bytes(int nid, unsigned long start_pfn,
91                                               unsigned long end_pfn)
92 {
93         unsigned long nr_pages = end_pfn - start_pfn;
94
95         if (!nr_pages)
96                 return 0;
97
98         return (nr_pages + 1) * sizeof(struct page);
99 }
100 #endif
101
102 extern unsigned long find_max_low_pfn(void);
103 extern unsigned long highend_pfn, highstart_pfn;
104
105 #define LARGE_PAGE_BYTES (PTRS_PER_PTE * PAGE_SIZE)
106
107 unsigned long node_remap_size[MAX_NUMNODES];
108 static void *node_remap_start_vaddr[MAX_NUMNODES];
109 void set_pmd_pfn(unsigned long vaddr, unsigned long pfn, pgprot_t flags);
110
111 static unsigned long kva_start_pfn;
112 static unsigned long kva_pages;
113
114 int __cpuinit numa_cpu_node(int cpu)
115 {
116         return apic->x86_32_numa_cpu_node(cpu);
117 }
118
119 /*
120  * FLAT - support for basic PC memory model with discontig enabled, essentially
121  *        a single node with all available processors in it with a flat
122  *        memory map.
123  */
124 int __init get_memcfg_numa_flat(void)
125 {
126         printk(KERN_DEBUG "NUMA - single node, flat memory mode\n");
127
128         node_start_pfn[0] = 0;
129         node_end_pfn[0] = max_pfn;
130         memblock_x86_register_active_regions(0, 0, max_pfn);
131         memory_present(0, 0, max_pfn);
132         node_remap_size[0] = node_memmap_size_bytes(0, 0, max_pfn);
133
134         /* Indicate there is one node available. */
135         nodes_clear(node_online_map);
136         node_set_online(0);
137         return 1;
138 }
139
140 /*
141  * Find the highest page frame number we have available for the node
142  */
143 static void __init propagate_e820_map_node(int nid)
144 {
145         if (node_end_pfn[nid] > max_pfn)
146                 node_end_pfn[nid] = max_pfn;
147         /*
148          * if a user has given mem=XXXX, then we need to make sure 
149          * that the node _starts_ before that, too, not just ends
150          */
151         if (node_start_pfn[nid] > max_pfn)
152                 node_start_pfn[nid] = max_pfn;
153         BUG_ON(node_start_pfn[nid] > node_end_pfn[nid]);
154 }
155
156 /* 
157  * Allocate memory for the pg_data_t for this node via a crude pre-bootmem
158  * method.  For node zero take this from the bottom of memory, for
159  * subsequent nodes place them at node_remap_start_vaddr which contains
160  * node local data in physically node local memory.  See setup_memory()
161  * for details.
162  */
163 static void __init allocate_pgdat(int nid)
164 {
165         char buf[16];
166
167         if (node_has_online_mem(nid) && node_remap_start_vaddr[nid])
168                 NODE_DATA(nid) = (pg_data_t *)node_remap_start_vaddr[nid];
169         else {
170                 unsigned long pgdat_phys;
171                 pgdat_phys = memblock_find_in_range(min_low_pfn<<PAGE_SHIFT,
172                                  max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT,
173                                  sizeof(pg_data_t),
174                                  PAGE_SIZE);
175                 NODE_DATA(nid) = (pg_data_t *)(pfn_to_kaddr(pgdat_phys>>PAGE_SHIFT));
176                 memset(buf, 0, sizeof(buf));
177                 sprintf(buf, "NODE_DATA %d",  nid);
178                 memblock_x86_reserve_range(pgdat_phys, pgdat_phys + sizeof(pg_data_t), buf);
179         }
180         printk(KERN_DEBUG "allocate_pgdat: node %d NODE_DATA %08lx\n",
181                 nid, (unsigned long)NODE_DATA(nid));
182 }
183
184 /*
185  * In the DISCONTIGMEM and SPARSEMEM memory model, a portion of the kernel
186  * virtual address space (KVA) is reserved and portions of nodes are mapped
187  * using it. This is to allow node-local memory to be allocated for
188  * structures that would normally require ZONE_NORMAL. The memory is
189  * allocated with alloc_remap() and callers should be prepared to allocate
190  * from the bootmem allocator instead.
191  */
192 static unsigned long node_remap_start_pfn[MAX_NUMNODES];
193 static void *node_remap_end_vaddr[MAX_NUMNODES];
194 static void *node_remap_alloc_vaddr[MAX_NUMNODES];
195 static unsigned long node_remap_offset[MAX_NUMNODES];
196
197 void *alloc_remap(int nid, unsigned long size)
198 {
199         void *allocation = node_remap_alloc_vaddr[nid];
200
201         size = ALIGN(size, L1_CACHE_BYTES);
202
203         if (!allocation || (allocation + size) >= node_remap_end_vaddr[nid])
204                 return NULL;
205
206         node_remap_alloc_vaddr[nid] += size;
207         memset(allocation, 0, size);
208
209         return allocation;
210 }
211
212 static void __init remap_numa_kva(void)
213 {
214         void *vaddr;
215         unsigned long pfn;
216         int node;
217
218         for_each_online_node(node) {
219                 printk(KERN_DEBUG "remap_numa_kva: node %d\n", node);
220                 for (pfn=0; pfn < node_remap_size[node]; pfn += PTRS_PER_PTE) {
221                         vaddr = node_remap_start_vaddr[node]+(pfn<<PAGE_SHIFT);
222                         printk(KERN_DEBUG "remap_numa_kva: %08lx to pfn %08lx\n",
223                                 (unsigned long)vaddr,
224                                 node_remap_start_pfn[node] + pfn);
225                         set_pmd_pfn((ulong) vaddr, 
226                                 node_remap_start_pfn[node] + pfn, 
227                                 PAGE_KERNEL_LARGE);
228                 }
229         }
230 }
231
232 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
233 /**
234  * resume_map_numa_kva - add KVA mapping to the temporary page tables created
235  *                       during resume from hibernation
236  * @pgd_base - temporary resume page directory
237  */
238 void resume_map_numa_kva(pgd_t *pgd_base)
239 {
240         int node;
241
242         for_each_online_node(node) {
243                 unsigned long start_va, start_pfn, size, pfn;
244
245                 start_va = (unsigned long)node_remap_start_vaddr[node];
246                 start_pfn = node_remap_start_pfn[node];
247                 size = node_remap_size[node];
248
249                 printk(KERN_DEBUG "%s: node %d\n", __func__, node);
250
251                 for (pfn = 0; pfn < size; pfn += PTRS_PER_PTE) {
252                         unsigned long vaddr = start_va + (pfn << PAGE_SHIFT);
253                         pgd_t *pgd = pgd_base + pgd_index(vaddr);
254                         pud_t *pud = pud_offset(pgd, vaddr);
255                         pmd_t *pmd = pmd_offset(pud, vaddr);
256
257                         set_pmd(pmd, pfn_pmd(start_pfn + pfn,
258                                                 PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC));
259
260                         printk(KERN_DEBUG "%s: %08lx -> pfn %08lx\n",
261                                 __func__, vaddr, start_pfn + pfn);
262                 }
263         }
264 }
265 #endif
266
267 static __init unsigned long calculate_numa_remap_pages(void)
268 {
269         int nid;
270         unsigned long size, reserve_pages = 0;
271
272         for_each_online_node(nid) {
273                 u64 node_kva_target;
274                 u64 node_kva_final;
275
276                 /*
277                  * The acpi/srat node info can show hot-add memroy zones
278                  * where memory could be added but not currently present.
279                  */
280                 printk(KERN_DEBUG "node %d pfn: [%lx - %lx]\n",
281                         nid, node_start_pfn[nid], node_end_pfn[nid]);
282                 if (node_start_pfn[nid] > max_pfn)
283                         continue;
284                 if (!node_end_pfn[nid])
285                         continue;
286                 if (node_end_pfn[nid] > max_pfn)
287                         node_end_pfn[nid] = max_pfn;
288
289                 /* ensure the remap includes space for the pgdat. */
290                 size = node_remap_size[nid] + sizeof(pg_data_t);
291
292                 /* convert size to large (pmd size) pages, rounding up */
293                 size = (size + LARGE_PAGE_BYTES - 1) / LARGE_PAGE_BYTES;
294                 /* now the roundup is correct, convert to PAGE_SIZE pages */
295                 size = size * PTRS_PER_PTE;
296
297                 node_kva_target = round_down(node_end_pfn[nid] - size,
298                                                  PTRS_PER_PTE);
299                 node_kva_target <<= PAGE_SHIFT;
300                 do {
301                         node_kva_final = memblock_find_in_range(node_kva_target,
302                                         ((u64)node_end_pfn[nid])<<PAGE_SHIFT,
303                                                 ((u64)size)<<PAGE_SHIFT,
304                                                 LARGE_PAGE_BYTES);
305                         node_kva_target -= LARGE_PAGE_BYTES;
306                 } while (node_kva_final == MEMBLOCK_ERROR &&
307                          (node_kva_target>>PAGE_SHIFT) > (node_start_pfn[nid]));
308
309                 if (node_kva_final == MEMBLOCK_ERROR)
310                         panic("Can not get kva ram\n");
311
312                 node_remap_size[nid] = size;
313                 node_remap_offset[nid] = reserve_pages;
314                 reserve_pages += size;
315                 printk(KERN_DEBUG "Reserving %ld pages of KVA for lmem_map of"
316                                   " node %d at %llx\n",
317                                 size, nid, node_kva_final>>PAGE_SHIFT);
318
319                 /*
320                  *  prevent kva address below max_low_pfn want it on system
321                  *  with less memory later.
322                  *  layout will be: KVA address , KVA RAM
323                  *
324                  *  we are supposed to only record the one less then max_low_pfn
325                  *  but we could have some hole in high memory, and it will only
326                  *  check page_is_ram(pfn) && !page_is_reserved_early(pfn) to decide
327                  *  to use it as free.
328                  *  So memblock_x86_reserve_range here, hope we don't run out of that array
329                  */
330                 memblock_x86_reserve_range(node_kva_final,
331                               node_kva_final+(((u64)size)<<PAGE_SHIFT),
332                               "KVA RAM");
333
334                 node_remap_start_pfn[nid] = node_kva_final>>PAGE_SHIFT;
335         }
336         printk(KERN_INFO "Reserving total of %lx pages for numa KVA remap\n",
337                         reserve_pages);
338         return reserve_pages;
339 }
340
341 static void init_remap_allocator(int nid)
342 {
343         node_remap_start_vaddr[nid] = pfn_to_kaddr(
344                         kva_start_pfn + node_remap_offset[nid]);
345         node_remap_end_vaddr[nid] = node_remap_start_vaddr[nid] +
346                 (node_remap_size[nid] * PAGE_SIZE);
347         node_remap_alloc_vaddr[nid] = node_remap_start_vaddr[nid] +
348                 ALIGN(sizeof(pg_data_t), PAGE_SIZE);
349
350         printk(KERN_DEBUG "node %d will remap to vaddr %08lx - %08lx\n", nid,
351                 (ulong) node_remap_start_vaddr[nid],
352                 (ulong) node_remap_end_vaddr[nid]);
353 }
354
355 void __init initmem_init(void)
356 {
357         int nid;
358         long kva_target_pfn;
359
360         /*
361          * When mapping a NUMA machine we allocate the node_mem_map arrays
362          * from node local memory.  They are then mapped directly into KVA
363          * between zone normal and vmalloc space.  Calculate the size of
364          * this space and use it to adjust the boundary between ZONE_NORMAL
365          * and ZONE_HIGHMEM.
366          */
367
368         get_memcfg_numa();
369         numa_init_array();
370
371         kva_pages = roundup(calculate_numa_remap_pages(), PTRS_PER_PTE);
372
373         kva_target_pfn = round_down(max_low_pfn - kva_pages, PTRS_PER_PTE);
374         do {
375                 kva_start_pfn = memblock_find_in_range(kva_target_pfn<<PAGE_SHIFT,
376                                         max_low_pfn<<PAGE_SHIFT,
377                                         kva_pages<<PAGE_SHIFT,
378                                         PTRS_PER_PTE<<PAGE_SHIFT) >> PAGE_SHIFT;
379                 kva_target_pfn -= PTRS_PER_PTE;
380         } while (kva_start_pfn == MEMBLOCK_ERROR && kva_target_pfn > min_low_pfn);
381
382         if (kva_start_pfn == MEMBLOCK_ERROR)
383                 panic("Can not get kva space\n");
384
385         printk(KERN_INFO "kva_start_pfn ~ %lx max_low_pfn ~ %lx\n",
386                 kva_start_pfn, max_low_pfn);
387         printk(KERN_INFO "max_pfn = %lx\n", max_pfn);
388
389         /* avoid clash with initrd */
390         memblock_x86_reserve_range(kva_start_pfn<<PAGE_SHIFT,
391                       (kva_start_pfn + kva_pages)<<PAGE_SHIFT,
392                      "KVA PG");
393 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
394         highstart_pfn = highend_pfn = max_pfn;
395         if (max_pfn > max_low_pfn)
396                 highstart_pfn = max_low_pfn;
397         printk(KERN_NOTICE "%ldMB HIGHMEM available.\n",
398                pages_to_mb(highend_pfn - highstart_pfn));
399         num_physpages = highend_pfn;
400         high_memory = (void *) __va(highstart_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
401 #else
402         num_physpages = max_low_pfn;
403         high_memory = (void *) __va(max_low_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
404 #endif
405         printk(KERN_NOTICE "%ldMB LOWMEM available.\n",
406                         pages_to_mb(max_low_pfn));
407         printk(KERN_DEBUG "max_low_pfn = %lx, highstart_pfn = %lx\n",
408                         max_low_pfn, highstart_pfn);
409
410         printk(KERN_DEBUG "Low memory ends at vaddr %08lx\n",
411                         (ulong) pfn_to_kaddr(max_low_pfn));
412         for_each_online_node(nid) {
413                 init_remap_allocator(nid);
414
415                 allocate_pgdat(nid);
416         }
417         remap_numa_kva();
418
419         printk(KERN_DEBUG "High memory starts at vaddr %08lx\n",
420                         (ulong) pfn_to_kaddr(highstart_pfn));
421         for_each_online_node(nid)
422                 propagate_e820_map_node(nid);
423
424         for_each_online_node(nid) {
425                 memset(NODE_DATA(nid), 0, sizeof(struct pglist_data));
426                 NODE_DATA(nid)->node_id = nid;
427         }
428
429         setup_bootmem_allocator();
430 }
431
432 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
433 static int paddr_to_nid(u64 addr)
434 {
435         int nid;
436         unsigned long pfn = PFN_DOWN(addr);
437
438         for_each_node(nid)
439                 if (node_start_pfn[nid] <= pfn &&
440                     pfn < node_end_pfn[nid])
441                         return nid;
442
443         return -1;
444 }
445
446 /*
447  * This function is used to ask node id BEFORE memmap and mem_section's
448  * initialization (pfn_to_nid() can't be used yet).
449  * If _PXM is not defined on ACPI's DSDT, node id must be found by this.
450  */
451 int memory_add_physaddr_to_nid(u64 addr)
452 {
453         int nid = paddr_to_nid(addr);
454         return (nid >= 0) ? nid : 0;
455 }
456
457 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_add_physaddr_to_nid);
458 #endif
459