x86: Add find_fw_memmap_area
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / e820.c
1 /*
2  * Handle the memory map.
3  * The functions here do the job until bootmem takes over.
4  *
5  *  Getting sanitize_e820_map() in sync with i386 version by applying change:
6  *  -  Provisions for empty E820 memory regions (reported by certain BIOSes).
7  *     Alex Achenbach <xela@slit.de>, December 2002.
8  *  Venkatesh Pallipadi <venkatesh.pallipadi@intel.com>
9  *
10  */
11 #include <linux/kernel.h>
12 #include <linux/types.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/bootmem.h>
15 #include <linux/pfn.h>
16 #include <linux/suspend.h>
17 #include <linux/firmware-map.h>
18
19 #include <asm/e820.h>
20 #include <asm/early_res.h>
21 #include <asm/proto.h>
22 #include <asm/setup.h>
23
24 /*
25  * The e820 map is the map that gets modified e.g. with command line parameters
26  * and that is also registered with modifications in the kernel resource tree
27  * with the iomem_resource as parent.
28  *
29  * The e820_saved is directly saved after the BIOS-provided memory map is
30  * copied. It doesn't get modified afterwards. It's registered for the
31  * /sys/firmware/memmap interface.
32  *
33  * That memory map is not modified and is used as base for kexec. The kexec'd
34  * kernel should get the same memory map as the firmware provides. Then the
35  * user can e.g. boot the original kernel with mem=1G while still booting the
36  * next kernel with full memory.
37  */
38 struct e820map e820;
39 struct e820map e820_saved;
40
41 /* For PCI or other memory-mapped resources */
42 unsigned long pci_mem_start = 0xaeedbabe;
43 #ifdef CONFIG_PCI
44 EXPORT_SYMBOL(pci_mem_start);
45 #endif
46
47 /*
48  * This function checks if any part of the range <start,end> is mapped
49  * with type.
50  */
51 int
52 e820_any_mapped(u64 start, u64 end, unsigned type)
53 {
54         int i;
55
56         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
57                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
58
59                 if (type && ei->type != type)
60                         continue;
61                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
62                         continue;
63                 return 1;
64         }
65         return 0;
66 }
67 EXPORT_SYMBOL_GPL(e820_any_mapped);
68
69 /*
70  * This function checks if the entire range <start,end> is mapped with type.
71  *
72  * Note: this function only works correct if the e820 table is sorted and
73  * not-overlapping, which is the case
74  */
75 int __init e820_all_mapped(u64 start, u64 end, unsigned type)
76 {
77         int i;
78
79         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
80                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
81
82                 if (type && ei->type != type)
83                         continue;
84                 /* is the region (part) in overlap with the current region ?*/
85                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
86                         continue;
87
88                 /* if the region is at the beginning of <start,end> we move
89                  * start to the end of the region since it's ok until there
90                  */
91                 if (ei->addr <= start)
92                         start = ei->addr + ei->size;
93                 /*
94                  * if start is now at or beyond end, we're done, full
95                  * coverage
96                  */
97                 if (start >= end)
98                         return 1;
99         }
100         return 0;
101 }
102
103 /*
104  * Add a memory region to the kernel e820 map.
105  */
106 static void __init __e820_add_region(struct e820map *e820x, u64 start, u64 size,
107                                          int type)
108 {
109         int x = e820x->nr_map;
110
111         if (x >= ARRAY_SIZE(e820x->map)) {
112                 printk(KERN_ERR "Ooops! Too many entries in the memory map!\n");
113                 return;
114         }
115
116         e820x->map[x].addr = start;
117         e820x->map[x].size = size;
118         e820x->map[x].type = type;
119         e820x->nr_map++;
120 }
121
122 void __init e820_add_region(u64 start, u64 size, int type)
123 {
124         __e820_add_region(&e820, start, size, type);
125 }
126
127 static void __init e820_print_type(u32 type)
128 {
129         switch (type) {
130         case E820_RAM:
131         case E820_RESERVED_KERN:
132                 printk(KERN_CONT "(usable)");
133                 break;
134         case E820_RESERVED:
135                 printk(KERN_CONT "(reserved)");
136                 break;
137         case E820_ACPI:
138                 printk(KERN_CONT "(ACPI data)");
139                 break;
140         case E820_NVS:
141                 printk(KERN_CONT "(ACPI NVS)");
142                 break;
143         case E820_UNUSABLE:
144                 printk(KERN_CONT "(unusable)");
145                 break;
146         default:
147                 printk(KERN_CONT "type %u", type);
148                 break;
149         }
150 }
151
152 void __init e820_print_map(char *who)
153 {
154         int i;
155
156         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
157                 printk(KERN_INFO " %s: %016Lx - %016Lx ", who,
158                        (unsigned long long) e820.map[i].addr,
159                        (unsigned long long)
160                        (e820.map[i].addr + e820.map[i].size));
161                 e820_print_type(e820.map[i].type);
162                 printk(KERN_CONT "\n");
163         }
164 }
165
166 /*
167  * Sanitize the BIOS e820 map.
168  *
169  * Some e820 responses include overlapping entries. The following
170  * replaces the original e820 map with a new one, removing overlaps,
171  * and resolving conflicting memory types in favor of highest
172  * numbered type.
173  *
174  * The input parameter biosmap points to an array of 'struct
175  * e820entry' which on entry has elements in the range [0, *pnr_map)
176  * valid, and which has space for up to max_nr_map entries.
177  * On return, the resulting sanitized e820 map entries will be in
178  * overwritten in the same location, starting at biosmap.
179  *
180  * The integer pointed to by pnr_map must be valid on entry (the
181  * current number of valid entries located at biosmap) and will
182  * be updated on return, with the new number of valid entries
183  * (something no more than max_nr_map.)
184  *
185  * The return value from sanitize_e820_map() is zero if it
186  * successfully 'sanitized' the map entries passed in, and is -1
187  * if it did nothing, which can happen if either of (1) it was
188  * only passed one map entry, or (2) any of the input map entries
189  * were invalid (start + size < start, meaning that the size was
190  * so big the described memory range wrapped around through zero.)
191  *
192  *      Visually we're performing the following
193  *      (1,2,3,4 = memory types)...
194  *
195  *      Sample memory map (w/overlaps):
196  *         ____22__________________
197  *         ______________________4_
198  *         ____1111________________
199  *         _44_____________________
200  *         11111111________________
201  *         ____________________33__
202  *         ___________44___________
203  *         __________33333_________
204  *         ______________22________
205  *         ___________________2222_
206  *         _________111111111______
207  *         _____________________11_
208  *         _________________4______
209  *
210  *      Sanitized equivalent (no overlap):
211  *         1_______________________
212  *         _44_____________________
213  *         ___1____________________
214  *         ____22__________________
215  *         ______11________________
216  *         _________1______________
217  *         __________3_____________
218  *         ___________44___________
219  *         _____________33_________
220  *         _______________2________
221  *         ________________1_______
222  *         _________________4______
223  *         ___________________2____
224  *         ____________________33__
225  *         ______________________4_
226  */
227
228 int __init sanitize_e820_map(struct e820entry *biosmap, int max_nr_map,
229                              u32 *pnr_map)
230 {
231         struct change_member {
232                 struct e820entry *pbios; /* pointer to original bios entry */
233                 unsigned long long addr; /* address for this change point */
234         };
235         static struct change_member change_point_list[2*E820_X_MAX] __initdata;
236         static struct change_member *change_point[2*E820_X_MAX] __initdata;
237         static struct e820entry *overlap_list[E820_X_MAX] __initdata;
238         static struct e820entry new_bios[E820_X_MAX] __initdata;
239         struct change_member *change_tmp;
240         unsigned long current_type, last_type;
241         unsigned long long last_addr;
242         int chgidx, still_changing;
243         int overlap_entries;
244         int new_bios_entry;
245         int old_nr, new_nr, chg_nr;
246         int i;
247
248         /* if there's only one memory region, don't bother */
249         if (*pnr_map < 2)
250                 return -1;
251
252         old_nr = *pnr_map;
253         BUG_ON(old_nr > max_nr_map);
254
255         /* bail out if we find any unreasonable addresses in bios map */
256         for (i = 0; i < old_nr; i++)
257                 if (biosmap[i].addr + biosmap[i].size < biosmap[i].addr)
258                         return -1;
259
260         /* create pointers for initial change-point information (for sorting) */
261         for (i = 0; i < 2 * old_nr; i++)
262                 change_point[i] = &change_point_list[i];
263
264         /* record all known change-points (starting and ending addresses),
265            omitting those that are for empty memory regions */
266         chgidx = 0;
267         for (i = 0; i < old_nr; i++)    {
268                 if (biosmap[i].size != 0) {
269                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr;
270                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
271                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr +
272                                 biosmap[i].size;
273                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
274                 }
275         }
276         chg_nr = chgidx;
277
278         /* sort change-point list by memory addresses (low -> high) */
279         still_changing = 1;
280         while (still_changing)  {
281                 still_changing = 0;
282                 for (i = 1; i < chg_nr; i++)  {
283                         unsigned long long curaddr, lastaddr;
284                         unsigned long long curpbaddr, lastpbaddr;
285
286                         curaddr = change_point[i]->addr;
287                         lastaddr = change_point[i - 1]->addr;
288                         curpbaddr = change_point[i]->pbios->addr;
289                         lastpbaddr = change_point[i - 1]->pbios->addr;
290
291                         /*
292                          * swap entries, when:
293                          *
294                          * curaddr > lastaddr or
295                          * curaddr == lastaddr and curaddr == curpbaddr and
296                          * lastaddr != lastpbaddr
297                          */
298                         if (curaddr < lastaddr ||
299                             (curaddr == lastaddr && curaddr == curpbaddr &&
300                              lastaddr != lastpbaddr)) {
301                                 change_tmp = change_point[i];
302                                 change_point[i] = change_point[i-1];
303                                 change_point[i-1] = change_tmp;
304                                 still_changing = 1;
305                         }
306                 }
307         }
308
309         /* create a new bios memory map, removing overlaps */
310         overlap_entries = 0;     /* number of entries in the overlap table */
311         new_bios_entry = 0;      /* index for creating new bios map entries */
312         last_type = 0;           /* start with undefined memory type */
313         last_addr = 0;           /* start with 0 as last starting address */
314
315         /* loop through change-points, determining affect on the new bios map */
316         for (chgidx = 0; chgidx < chg_nr; chgidx++) {
317                 /* keep track of all overlapping bios entries */
318                 if (change_point[chgidx]->addr ==
319                     change_point[chgidx]->pbios->addr) {
320                         /*
321                          * add map entry to overlap list (> 1 entry
322                          * implies an overlap)
323                          */
324                         overlap_list[overlap_entries++] =
325                                 change_point[chgidx]->pbios;
326                 } else {
327                         /*
328                          * remove entry from list (order independent,
329                          * so swap with last)
330                          */
331                         for (i = 0; i < overlap_entries; i++) {
332                                 if (overlap_list[i] ==
333                                     change_point[chgidx]->pbios)
334                                         overlap_list[i] =
335                                                 overlap_list[overlap_entries-1];
336                         }
337                         overlap_entries--;
338                 }
339                 /*
340                  * if there are overlapping entries, decide which
341                  * "type" to use (larger value takes precedence --
342                  * 1=usable, 2,3,4,4+=unusable)
343                  */
344                 current_type = 0;
345                 for (i = 0; i < overlap_entries; i++)
346                         if (overlap_list[i]->type > current_type)
347                                 current_type = overlap_list[i]->type;
348                 /*
349                  * continue building up new bios map based on this
350                  * information
351                  */
352                 if (current_type != last_type)  {
353                         if (last_type != 0)      {
354                                 new_bios[new_bios_entry].size =
355                                         change_point[chgidx]->addr - last_addr;
356                                 /*
357                                  * move forward only if the new size
358                                  * was non-zero
359                                  */
360                                 if (new_bios[new_bios_entry].size != 0)
361                                         /*
362                                          * no more space left for new
363                                          * bios entries ?
364                                          */
365                                         if (++new_bios_entry >= max_nr_map)
366                                                 break;
367                         }
368                         if (current_type != 0)  {
369                                 new_bios[new_bios_entry].addr =
370                                         change_point[chgidx]->addr;
371                                 new_bios[new_bios_entry].type = current_type;
372                                 last_addr = change_point[chgidx]->addr;
373                         }
374                         last_type = current_type;
375                 }
376         }
377         /* retain count for new bios entries */
378         new_nr = new_bios_entry;
379
380         /* copy new bios mapping into original location */
381         memcpy(biosmap, new_bios, new_nr * sizeof(struct e820entry));
382         *pnr_map = new_nr;
383
384         return 0;
385 }
386
387 static int __init __append_e820_map(struct e820entry *biosmap, int nr_map)
388 {
389         while (nr_map) {
390                 u64 start = biosmap->addr;
391                 u64 size = biosmap->size;
392                 u64 end = start + size;
393                 u32 type = biosmap->type;
394
395                 /* Overflow in 64 bits? Ignore the memory map. */
396                 if (start > end)
397                         return -1;
398
399                 e820_add_region(start, size, type);
400
401                 biosmap++;
402                 nr_map--;
403         }
404         return 0;
405 }
406
407 /*
408  * Copy the BIOS e820 map into a safe place.
409  *
410  * Sanity-check it while we're at it..
411  *
412  * If we're lucky and live on a modern system, the setup code
413  * will have given us a memory map that we can use to properly
414  * set up memory.  If we aren't, we'll fake a memory map.
415  */
416 static int __init append_e820_map(struct e820entry *biosmap, int nr_map)
417 {
418         /* Only one memory region (or negative)? Ignore it */
419         if (nr_map < 2)
420                 return -1;
421
422         return __append_e820_map(biosmap, nr_map);
423 }
424
425 static u64 __init __e820_update_range(struct e820map *e820x, u64 start,
426                                         u64 size, unsigned old_type,
427                                         unsigned new_type)
428 {
429         u64 end;
430         unsigned int i;
431         u64 real_updated_size = 0;
432
433         BUG_ON(old_type == new_type);
434
435         if (size > (ULLONG_MAX - start))
436                 size = ULLONG_MAX - start;
437
438         end = start + size;
439         printk(KERN_DEBUG "e820 update range: %016Lx - %016Lx ",
440                        (unsigned long long) start,
441                        (unsigned long long) end);
442         e820_print_type(old_type);
443         printk(KERN_CONT " ==> ");
444         e820_print_type(new_type);
445         printk(KERN_CONT "\n");
446
447         for (i = 0; i < e820x->nr_map; i++) {
448                 struct e820entry *ei = &e820x->map[i];
449                 u64 final_start, final_end;
450                 u64 ei_end;
451
452                 if (ei->type != old_type)
453                         continue;
454
455                 ei_end = ei->addr + ei->size;
456                 /* totally covered by new range? */
457                 if (ei->addr >= start && ei_end <= end) {
458                         ei->type = new_type;
459                         real_updated_size += ei->size;
460                         continue;
461                 }
462
463                 /* new range is totally covered? */
464                 if (ei->addr < start && ei_end > end) {
465                         __e820_add_region(e820x, start, size, new_type);
466                         __e820_add_region(e820x, end, ei_end - end, ei->type);
467                         ei->size = start - ei->addr;
468                         real_updated_size += size;
469                         continue;
470                 }
471
472                 /* partially covered */
473                 final_start = max(start, ei->addr);
474                 final_end = min(end, ei_end);
475                 if (final_start >= final_end)
476                         continue;
477
478                 __e820_add_region(e820x, final_start, final_end - final_start,
479                                   new_type);
480
481                 real_updated_size += final_end - final_start;
482
483                 /*
484                  * left range could be head or tail, so need to update
485                  * size at first.
486                  */
487                 ei->size -= final_end - final_start;
488                 if (ei->addr < final_start)
489                         continue;
490                 ei->addr = final_end;
491         }
492         return real_updated_size;
493 }
494
495 u64 __init e820_update_range(u64 start, u64 size, unsigned old_type,
496                              unsigned new_type)
497 {
498         return __e820_update_range(&e820, start, size, old_type, new_type);
499 }
500
501 static u64 __init e820_update_range_saved(u64 start, u64 size,
502                                           unsigned old_type, unsigned new_type)
503 {
504         return __e820_update_range(&e820_saved, start, size, old_type,
505                                      new_type);
506 }
507
508 /* make e820 not cover the range */
509 u64 __init e820_remove_range(u64 start, u64 size, unsigned old_type,
510                              int checktype)
511 {
512         int i;
513         u64 end;
514         u64 real_removed_size = 0;
515
516         if (size > (ULLONG_MAX - start))
517                 size = ULLONG_MAX - start;
518
519         end = start + size;
520         printk(KERN_DEBUG "e820 remove range: %016Lx - %016Lx ",
521                        (unsigned long long) start,
522                        (unsigned long long) end);
523         e820_print_type(old_type);
524         printk(KERN_CONT "\n");
525
526         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
527                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
528                 u64 final_start, final_end;
529
530                 if (checktype && ei->type != old_type)
531                         continue;
532                 /* totally covered? */
533                 if (ei->addr >= start &&
534                     (ei->addr + ei->size) <= (start + size)) {
535                         real_removed_size += ei->size;
536                         memset(ei, 0, sizeof(struct e820entry));
537                         continue;
538                 }
539                 /* partially covered */
540                 final_start = max(start, ei->addr);
541                 final_end = min(start + size, ei->addr + ei->size);
542                 if (final_start >= final_end)
543                         continue;
544                 real_removed_size += final_end - final_start;
545
546                 ei->size -= final_end - final_start;
547                 if (ei->addr < final_start)
548                         continue;
549                 ei->addr = final_end;
550         }
551         return real_removed_size;
552 }
553
554 void __init update_e820(void)
555 {
556         u32 nr_map;
557
558         nr_map = e820.nr_map;
559         if (sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &nr_map))
560                 return;
561         e820.nr_map = nr_map;
562         printk(KERN_INFO "modified physical RAM map:\n");
563         e820_print_map("modified");
564 }
565 static void __init update_e820_saved(void)
566 {
567         u32 nr_map;
568
569         nr_map = e820_saved.nr_map;
570         if (sanitize_e820_map(e820_saved.map, ARRAY_SIZE(e820_saved.map), &nr_map))
571                 return;
572         e820_saved.nr_map = nr_map;
573 }
574 #define MAX_GAP_END 0x100000000ull
575 /*
576  * Search for a gap in the e820 memory space from start_addr to end_addr.
577  */
578 __init int e820_search_gap(unsigned long *gapstart, unsigned long *gapsize,
579                 unsigned long start_addr, unsigned long long end_addr)
580 {
581         unsigned long long last;
582         int i = e820.nr_map;
583         int found = 0;
584
585         last = (end_addr && end_addr < MAX_GAP_END) ? end_addr : MAX_GAP_END;
586
587         while (--i >= 0) {
588                 unsigned long long start = e820.map[i].addr;
589                 unsigned long long end = start + e820.map[i].size;
590
591                 if (end < start_addr)
592                         continue;
593
594                 /*
595                  * Since "last" is at most 4GB, we know we'll
596                  * fit in 32 bits if this condition is true
597                  */
598                 if (last > end) {
599                         unsigned long gap = last - end;
600
601                         if (gap >= *gapsize) {
602                                 *gapsize = gap;
603                                 *gapstart = end;
604                                 found = 1;
605                         }
606                 }
607                 if (start < last)
608                         last = start;
609         }
610         return found;
611 }
612
613 /*
614  * Search for the biggest gap in the low 32 bits of the e820
615  * memory space.  We pass this space to PCI to assign MMIO resources
616  * for hotplug or unconfigured devices in.
617  * Hopefully the BIOS let enough space left.
618  */
619 __init void e820_setup_gap(void)
620 {
621         unsigned long gapstart, gapsize;
622         int found;
623
624         gapstart = 0x10000000;
625         gapsize = 0x400000;
626         found  = e820_search_gap(&gapstart, &gapsize, 0, MAX_GAP_END);
627
628 #ifdef CONFIG_X86_64
629         if (!found) {
630                 gapstart = (max_pfn << PAGE_SHIFT) + 1024*1024;
631                 printk(KERN_ERR
632         "PCI: Warning: Cannot find a gap in the 32bit address range\n"
633         "PCI: Unassigned devices with 32bit resource registers may break!\n");
634         }
635 #endif
636
637         /*
638          * e820_reserve_resources_late protect stolen RAM already
639          */
640         pci_mem_start = gapstart;
641
642         printk(KERN_INFO
643                "Allocating PCI resources starting at %lx (gap: %lx:%lx)\n",
644                pci_mem_start, gapstart, gapsize);
645 }
646
647 /**
648  * Because of the size limitation of struct boot_params, only first
649  * 128 E820 memory entries are passed to kernel via
650  * boot_params.e820_map, others are passed via SETUP_E820_EXT node of
651  * linked list of struct setup_data, which is parsed here.
652  */
653 void __init parse_e820_ext(struct setup_data *sdata, unsigned long pa_data)
654 {
655         u32 map_len;
656         int entries;
657         struct e820entry *extmap;
658
659         entries = sdata->len / sizeof(struct e820entry);
660         map_len = sdata->len + sizeof(struct setup_data);
661         if (map_len > PAGE_SIZE)
662                 sdata = early_ioremap(pa_data, map_len);
663         extmap = (struct e820entry *)(sdata->data);
664         __append_e820_map(extmap, entries);
665         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
666         if (map_len > PAGE_SIZE)
667                 early_iounmap(sdata, map_len);
668         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
669         e820_print_map("extended");
670 }
671
672 #if defined(CONFIG_X86_64) || \
673         (defined(CONFIG_X86_32) && defined(CONFIG_HIBERNATION))
674 /**
675  * Find the ranges of physical addresses that do not correspond to
676  * e820 RAM areas and mark the corresponding pages as nosave for
677  * hibernation (32 bit) or software suspend and suspend to RAM (64 bit).
678  *
679  * This function requires the e820 map to be sorted and without any
680  * overlapping entries and assumes the first e820 area to be RAM.
681  */
682 void __init e820_mark_nosave_regions(unsigned long limit_pfn)
683 {
684         int i;
685         unsigned long pfn;
686
687         pfn = PFN_DOWN(e820.map[0].addr + e820.map[0].size);
688         for (i = 1; i < e820.nr_map; i++) {
689                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
690
691                 if (pfn < PFN_UP(ei->addr))
692                         register_nosave_region(pfn, PFN_UP(ei->addr));
693
694                 pfn = PFN_DOWN(ei->addr + ei->size);
695                 if (ei->type != E820_RAM && ei->type != E820_RESERVED_KERN)
696                         register_nosave_region(PFN_UP(ei->addr), pfn);
697
698                 if (pfn >= limit_pfn)
699                         break;
700         }
701 }
702 #endif
703
704 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
705 /**
706  * Mark ACPI NVS memory region, so that we can save/restore it during
707  * hibernation and the subsequent resume.
708  */
709 static int __init e820_mark_nvs_memory(void)
710 {
711         int i;
712
713         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
714                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
715
716                 if (ei->type == E820_NVS)
717                         hibernate_nvs_register(ei->addr, ei->size);
718         }
719
720         return 0;
721 }
722 core_initcall(e820_mark_nvs_memory);
723 #endif
724
725 /*
726  * Find a free area with specified alignment in a specific range.
727  */
728 u64 __init find_e820_area(u64 start, u64 end, u64 size, u64 align)
729 {
730         int i;
731
732         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
733                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
734                 u64 addr;
735                 u64 ei_start, ei_last;
736
737                 if (ei->type != E820_RAM)
738                         continue;
739
740                 ei_last = ei->addr + ei->size;
741                 ei_start = ei->addr;
742                 addr = find_early_area(ei_start, ei_last, start, end,
743                                          size, align);
744
745                 if (addr != -1ULL)
746                         return addr;
747         }
748         return -1ULL;
749 }
750
751 u64 __init find_fw_memmap_area(u64 start, u64 end, u64 size, u64 align)
752 {
753         return find_e820_area(start, end, size, align);
754 }
755 /*
756  * Find next free range after *start
757  */
758 u64 __init find_e820_area_size(u64 start, u64 *sizep, u64 align)
759 {
760         int i;
761
762         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
763                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
764                 u64 addr;
765                 u64 ei_start, ei_last;
766
767                 if (ei->type != E820_RAM)
768                         continue;
769
770                 ei_last = ei->addr + ei->size;
771                 ei_start = ei->addr;
772                 addr = find_early_area_size(ei_start, ei_last, start,
773                                          sizep, align);
774
775                 if (addr != -1ULL)
776                         return addr;
777         }
778
779         return -1ULL;
780 }
781
782 /*
783  * pre allocated 4k and reserved it in e820
784  */
785 u64 __init early_reserve_e820(u64 startt, u64 sizet, u64 align)
786 {
787         u64 size = 0;
788         u64 addr;
789         u64 start;
790
791         for (start = startt; ; start += size) {
792                 start = find_e820_area_size(start, &size, align);
793                 if (!(start + 1))
794                         return 0;
795                 if (size >= sizet)
796                         break;
797         }
798
799 #ifdef CONFIG_X86_32
800         if (start >= MAXMEM)
801                 return 0;
802         if (start + size > MAXMEM)
803                 size = MAXMEM - start;
804 #endif
805
806         addr = round_down(start + size - sizet, align);
807         if (addr < start)
808                 return 0;
809         e820_update_range(addr, sizet, E820_RAM, E820_RESERVED);
810         e820_update_range_saved(addr, sizet, E820_RAM, E820_RESERVED);
811         printk(KERN_INFO "update e820 for early_reserve_e820\n");
812         update_e820();
813         update_e820_saved();
814
815         return addr;
816 }
817
818 #ifdef CONFIG_X86_32
819 # ifdef CONFIG_X86_PAE
820 #  define MAX_ARCH_PFN          (1ULL<<(36-PAGE_SHIFT))
821 # else
822 #  define MAX_ARCH_PFN          (1ULL<<(32-PAGE_SHIFT))
823 # endif
824 #else /* CONFIG_X86_32 */
825 # define MAX_ARCH_PFN MAXMEM>>PAGE_SHIFT
826 #endif
827
828 /*
829  * Find the highest page frame number we have available
830  */
831 static unsigned long __init e820_end_pfn(unsigned long limit_pfn, unsigned type)
832 {
833         int i;
834         unsigned long last_pfn = 0;
835         unsigned long max_arch_pfn = MAX_ARCH_PFN;
836
837         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
838                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
839                 unsigned long start_pfn;
840                 unsigned long end_pfn;
841
842                 if (ei->type != type)
843                         continue;
844
845                 start_pfn = ei->addr >> PAGE_SHIFT;
846                 end_pfn = (ei->addr + ei->size) >> PAGE_SHIFT;
847
848                 if (start_pfn >= limit_pfn)
849                         continue;
850                 if (end_pfn > limit_pfn) {
851                         last_pfn = limit_pfn;
852                         break;
853                 }
854                 if (end_pfn > last_pfn)
855                         last_pfn = end_pfn;
856         }
857
858         if (last_pfn > max_arch_pfn)
859                 last_pfn = max_arch_pfn;
860
861         printk(KERN_INFO "last_pfn = %#lx max_arch_pfn = %#lx\n",
862                          last_pfn, max_arch_pfn);
863         return last_pfn;
864 }
865 unsigned long __init e820_end_of_ram_pfn(void)
866 {
867         return e820_end_pfn(MAX_ARCH_PFN, E820_RAM);
868 }
869
870 unsigned long __init e820_end_of_low_ram_pfn(void)
871 {
872         return e820_end_pfn(1UL<<(32 - PAGE_SHIFT), E820_RAM);
873 }
874 /*
875  * Finds an active region in the address range from start_pfn to last_pfn and
876  * returns its range in ei_startpfn and ei_endpfn for the e820 entry.
877  */
878 int __init e820_find_active_region(const struct e820entry *ei,
879                                   unsigned long start_pfn,
880                                   unsigned long last_pfn,
881                                   unsigned long *ei_startpfn,
882                                   unsigned long *ei_endpfn)
883 {
884         u64 align = PAGE_SIZE;
885
886         *ei_startpfn = round_up(ei->addr, align) >> PAGE_SHIFT;
887         *ei_endpfn = round_down(ei->addr + ei->size, align) >> PAGE_SHIFT;
888
889         /* Skip map entries smaller than a page */
890         if (*ei_startpfn >= *ei_endpfn)
891                 return 0;
892
893         /* Skip if map is outside the node */
894         if (ei->type != E820_RAM || *ei_endpfn <= start_pfn ||
895                                     *ei_startpfn >= last_pfn)
896                 return 0;
897
898         /* Check for overlaps */
899         if (*ei_startpfn < start_pfn)
900                 *ei_startpfn = start_pfn;
901         if (*ei_endpfn > last_pfn)
902                 *ei_endpfn = last_pfn;
903
904         return 1;
905 }
906
907 /* Walk the e820 map and register active regions within a node */
908 void __init e820_register_active_regions(int nid, unsigned long start_pfn,
909                                          unsigned long last_pfn)
910 {
911         unsigned long ei_startpfn;
912         unsigned long ei_endpfn;
913         int i;
914
915         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++)
916                 if (e820_find_active_region(&e820.map[i],
917                                             start_pfn, last_pfn,
918                                             &ei_startpfn, &ei_endpfn))
919                         add_active_range(nid, ei_startpfn, ei_endpfn);
920 }
921
922 /*
923  * Find the hole size (in bytes) in the memory range.
924  * @start: starting address of the memory range to scan
925  * @end: ending address of the memory range to scan
926  */
927 u64 __init e820_hole_size(u64 start, u64 end)
928 {
929         unsigned long start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
930         unsigned long last_pfn = end >> PAGE_SHIFT;
931         unsigned long ei_startpfn, ei_endpfn, ram = 0;
932         int i;
933
934         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
935                 if (e820_find_active_region(&e820.map[i],
936                                             start_pfn, last_pfn,
937                                             &ei_startpfn, &ei_endpfn))
938                         ram += ei_endpfn - ei_startpfn;
939         }
940         return end - start - ((u64)ram << PAGE_SHIFT);
941 }
942
943 static void early_panic(char *msg)
944 {
945         early_printk(msg);
946         panic(msg);
947 }
948
949 static int userdef __initdata;
950
951 /* "mem=nopentium" disables the 4MB page tables. */
952 static int __init parse_memopt(char *p)
953 {
954         u64 mem_size;
955
956         if (!p)
957                 return -EINVAL;
958
959 #ifdef CONFIG_X86_32
960         if (!strcmp(p, "nopentium")) {
961                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_PSE);
962                 return 0;
963         }
964 #endif
965
966         userdef = 1;
967         mem_size = memparse(p, &p);
968         e820_remove_range(mem_size, ULLONG_MAX - mem_size, E820_RAM, 1);
969
970         return 0;
971 }
972 early_param("mem", parse_memopt);
973
974 static int __init parse_memmap_opt(char *p)
975 {
976         char *oldp;
977         u64 start_at, mem_size;
978
979         if (!p)
980                 return -EINVAL;
981
982         if (!strncmp(p, "exactmap", 8)) {
983 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
984                 /*
985                  * If we are doing a crash dump, we still need to know
986                  * the real mem size before original memory map is
987                  * reset.
988                  */
989                 saved_max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
990 #endif
991                 e820.nr_map = 0;
992                 userdef = 1;
993                 return 0;
994         }
995
996         oldp = p;
997         mem_size = memparse(p, &p);
998         if (p == oldp)
999                 return -EINVAL;
1000
1001         userdef = 1;
1002         if (*p == '@') {
1003                 start_at = memparse(p+1, &p);
1004                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_RAM);
1005         } else if (*p == '#') {
1006                 start_at = memparse(p+1, &p);
1007                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_ACPI);
1008         } else if (*p == '$') {
1009                 start_at = memparse(p+1, &p);
1010                 e820_add_region(start_at, mem_size, E820_RESERVED);
1011         } else
1012                 e820_remove_range(mem_size, ULLONG_MAX - mem_size, E820_RAM, 1);
1013
1014         return *p == '\0' ? 0 : -EINVAL;
1015 }
1016 early_param("memmap", parse_memmap_opt);
1017
1018 void __init finish_e820_parsing(void)
1019 {
1020         if (userdef) {
1021                 u32 nr = e820.nr_map;
1022
1023                 if (sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &nr) < 0)
1024                         early_panic("Invalid user supplied memory map");
1025                 e820.nr_map = nr;
1026
1027                 printk(KERN_INFO "user-defined physical RAM map:\n");
1028                 e820_print_map("user");
1029         }
1030 }
1031
1032 static inline const char *e820_type_to_string(int e820_type)
1033 {
1034         switch (e820_type) {
1035         case E820_RESERVED_KERN:
1036         case E820_RAM:  return "System RAM";
1037         case E820_ACPI: return "ACPI Tables";
1038         case E820_NVS:  return "ACPI Non-volatile Storage";
1039         case E820_UNUSABLE:     return "Unusable memory";
1040         default:        return "reserved";
1041         }
1042 }
1043
1044 /*
1045  * Mark e820 reserved areas as busy for the resource manager.
1046  */
1047 static struct resource __initdata *e820_res;
1048 void __init e820_reserve_resources(void)
1049 {
1050         int i;
1051         struct resource *res;
1052         u64 end;
1053
1054         res = alloc_bootmem(sizeof(struct resource) * e820.nr_map);
1055         e820_res = res;
1056         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
1057                 end = e820.map[i].addr + e820.map[i].size - 1;
1058                 if (end != (resource_size_t)end) {
1059                         res++;
1060                         continue;
1061                 }
1062                 res->name = e820_type_to_string(e820.map[i].type);
1063                 res->start = e820.map[i].addr;
1064                 res->end = end;
1065
1066                 res->flags = IORESOURCE_MEM;
1067
1068                 /*
1069                  * don't register the region that could be conflicted with
1070                  * pci device BAR resource and insert them later in
1071                  * pcibios_resource_survey()
1072                  */
1073                 if (e820.map[i].type != E820_RESERVED || res->start < (1ULL<<20)) {
1074                         res->flags |= IORESOURCE_BUSY;
1075                         insert_resource(&iomem_resource, res);
1076                 }
1077                 res++;
1078         }
1079
1080         for (i = 0; i < e820_saved.nr_map; i++) {
1081                 struct e820entry *entry = &e820_saved.map[i];
1082                 firmware_map_add_early(entry->addr,
1083                         entry->addr + entry->size - 1,
1084                         e820_type_to_string(entry->type));
1085         }
1086 }
1087
1088 /* How much should we pad RAM ending depending on where it is? */
1089 static unsigned long ram_alignment(resource_size_t pos)
1090 {
1091         unsigned long mb = pos >> 20;
1092
1093         /* To 64kB in the first megabyte */
1094         if (!mb)
1095                 return 64*1024;
1096
1097         /* To 1MB in the first 16MB */
1098         if (mb < 16)
1099                 return 1024*1024;
1100
1101         /* To 64MB for anything above that */
1102         return 64*1024*1024;
1103 }
1104
1105 #define MAX_RESOURCE_SIZE ((resource_size_t)-1)
1106
1107 void __init e820_reserve_resources_late(void)
1108 {
1109         int i;
1110         struct resource *res;
1111
1112         res = e820_res;
1113         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
1114                 if (!res->parent && res->end)
1115                         insert_resource_expand_to_fit(&iomem_resource, res);
1116                 res++;
1117         }
1118
1119         /*
1120          * Try to bump up RAM regions to reasonable boundaries to
1121          * avoid stolen RAM:
1122          */
1123         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
1124                 struct e820entry *entry = &e820.map[i];
1125                 u64 start, end;
1126
1127                 if (entry->type != E820_RAM)
1128                         continue;
1129                 start = entry->addr + entry->size;
1130                 end = round_up(start, ram_alignment(start)) - 1;
1131                 if (end > MAX_RESOURCE_SIZE)
1132                         end = MAX_RESOURCE_SIZE;
1133                 if (start >= end)
1134                         continue;
1135                 printk(KERN_DEBUG "reserve RAM buffer: %016llx - %016llx ",
1136                                start, end);
1137                 reserve_region_with_split(&iomem_resource, start, end,
1138                                           "RAM buffer");
1139         }
1140 }
1141
1142 char *__init default_machine_specific_memory_setup(void)
1143 {
1144         char *who = "BIOS-e820";
1145         u32 new_nr;
1146         /*
1147          * Try to copy the BIOS-supplied E820-map.
1148          *
1149          * Otherwise fake a memory map; one section from 0k->640k,
1150          * the next section from 1mb->appropriate_mem_k
1151          */
1152         new_nr = boot_params.e820_entries;
1153         sanitize_e820_map(boot_params.e820_map,
1154                         ARRAY_SIZE(boot_params.e820_map),
1155                         &new_nr);
1156         boot_params.e820_entries = new_nr;
1157         if (append_e820_map(boot_params.e820_map, boot_params.e820_entries)
1158           < 0) {
1159                 u64 mem_size;
1160
1161                 /* compare results from other methods and take the greater */
1162                 if (boot_params.alt_mem_k
1163                     < boot_params.screen_info.ext_mem_k) {
1164                         mem_size = boot_params.screen_info.ext_mem_k;
1165                         who = "BIOS-88";
1166                 } else {
1167                         mem_size = boot_params.alt_mem_k;
1168                         who = "BIOS-e801";
1169                 }
1170
1171                 e820.nr_map = 0;
1172                 e820_add_region(0, LOWMEMSIZE(), E820_RAM);
1173                 e820_add_region(HIGH_MEMORY, mem_size << 10, E820_RAM);
1174         }
1175
1176         /* In case someone cares... */
1177         return who;
1178 }
1179
1180 void __init setup_memory_map(void)
1181 {
1182         char *who;
1183
1184         who = x86_init.resources.memory_setup();
1185         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
1186         printk(KERN_INFO "BIOS-provided physical RAM map:\n");
1187         e820_print_map(who);
1188 }