x86: clean up find_e820_area(), 64-bit
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / kernel / e820_64.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/ioport.h>
16 #include <linux/string.h>
17 #include <linux/kexec.h>
18 #include <linux/module.h>
19 #include <linux/mm.h>
20 #include <linux/suspend.h>
21 #include <linux/pfn.h>
22
23 #include <asm/pgtable.h>
24 #include <asm/page.h>
25 #include <asm/e820.h>
26 #include <asm/proto.h>
27 #include <asm/setup.h>
28 #include <asm/sections.h>
29 #include <asm/kdebug.h>
30
31 struct e820map e820;
32
33 /*
34  * PFN of last memory page.
35  */
36 unsigned long end_pfn;
37
38 /*
39  * end_pfn only includes RAM, while end_pfn_map includes all e820 entries.
40  * The direct mapping extends to end_pfn_map, so that we can directly access
41  * apertures, ACPI and other tables without having to play with fixmaps.
42  */
43 unsigned long end_pfn_map;
44
45 /*
46  * Last pfn which the user wants to use.
47  */
48 static unsigned long __initdata end_user_pfn = MAXMEM>>PAGE_SHIFT;
49
50 /*
51  * Early reserved memory areas.
52  */
53 #define MAX_EARLY_RES 20
54
55 struct early_res {
56         unsigned long start, end;
57         char name[16];
58 };
59 static struct early_res early_res[MAX_EARLY_RES] __initdata = {
60         { 0, PAGE_SIZE, "BIOS data page" },                     /* BIOS data page */
61 #ifdef CONFIG_SMP
62         { SMP_TRAMPOLINE_BASE, SMP_TRAMPOLINE_BASE + 2*PAGE_SIZE, "SMP_TRAMPOLINE" },
63 #endif
64         {}
65 };
66
67 void __init reserve_early(unsigned long start, unsigned long end, char *name)
68 {
69         int i;
70         struct early_res *r;
71         for (i = 0; i < MAX_EARLY_RES && early_res[i].end; i++) {
72                 r = &early_res[i];
73                 if (end > r->start && start < r->end)
74                         panic("Overlapping early reservations %lx-%lx %s to %lx-%lx %s\n",
75                               start, end - 1, name?name:"", r->start, r->end - 1, r->name);
76         }
77         if (i >= MAX_EARLY_RES)
78                 panic("Too many early reservations");
79         r = &early_res[i];
80         r->start = start;
81         r->end = end;
82         if (name)
83                 strncpy(r->name, name, sizeof(r->name) - 1);
84 }
85
86 void __init early_res_to_bootmem(void)
87 {
88         int i;
89         for (i = 0; i < MAX_EARLY_RES && early_res[i].end; i++) {
90                 struct early_res *r = &early_res[i];
91                 printk(KERN_INFO "early res: %d [%lx-%lx] %s\n", i,
92                         r->start, r->end - 1, r->name);
93                 reserve_bootmem_generic(r->start, r->end - r->start);
94         }
95 }
96
97 /* Check for already reserved areas */
98 static inline int
99 bad_addr(unsigned long *addrp, unsigned long size, unsigned long align)
100 {
101         int i;
102         unsigned long addr = *addrp, last;
103         int changed = 0;
104 again:
105         last = addr + size;
106         for (i = 0; i < MAX_EARLY_RES && early_res[i].end; i++) {
107                 struct early_res *r = &early_res[i];
108                 if (last >= r->start && addr < r->end) {
109                         *addrp = addr = round_up(r->end, align);
110                         changed = 1;
111                         goto again;
112                 }
113         }
114         return changed;
115 }
116
117 /*
118  * This function checks if any part of the range <start,end> is mapped
119  * with type.
120  */
121 int
122 e820_any_mapped(unsigned long start, unsigned long end, unsigned type)
123 {
124         int i;
125
126         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
127                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
128
129                 if (type && ei->type != type)
130                         continue;
131                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
132                         continue;
133                 return 1;
134         }
135         return 0;
136 }
137 EXPORT_SYMBOL_GPL(e820_any_mapped);
138
139 /*
140  * This function checks if the entire range <start,end> is mapped with type.
141  *
142  * Note: this function only works correct if the e820 table is sorted and
143  * not-overlapping, which is the case
144  */
145 int __init e820_all_mapped(unsigned long start, unsigned long end,
146                            unsigned type)
147 {
148         int i;
149
150         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
151                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
152
153                 if (type && ei->type != type)
154                         continue;
155                 /* is the region (part) in overlap with the current region ?*/
156                 if (ei->addr >= end || ei->addr + ei->size <= start)
157                         continue;
158
159                 /* if the region is at the beginning of <start,end> we move
160                  * start to the end of the region since it's ok until there
161                  */
162                 if (ei->addr <= start)
163                         start = ei->addr + ei->size;
164                 /*
165                  * if start is now at or beyond end, we're done, full
166                  * coverage
167                  */
168                 if (start >= end)
169                         return 1;
170         }
171         return 0;
172 }
173
174 /*
175  * Find a free area with specified alignment in a specific range.
176  */
177 unsigned long __init find_e820_area(unsigned long start, unsigned long end,
178                                     unsigned long size, unsigned long align)
179 {
180         int i;
181
182         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
183                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
184                 unsigned long addr, last;
185                 unsigned long ei_last;
186
187                 if (ei->type != E820_RAM)
188                         continue;
189                 addr = round_up(ei->addr, align);
190                 ei_last = ei->addr + ei->size;
191                 if (addr < start)
192                         addr = round_up(start, align);
193                 if (addr > ei_last)
194                         continue;
195                 while (bad_addr(&addr, size, align) && addr+size <= ei_last)
196                         ;
197                 last = addr + size;
198                 if (last > ei_last)
199                         continue;
200                 if (last > end)
201                         continue;
202                 return addr;
203         }
204         return -1UL;
205 }
206
207 /*
208  * Find the highest page frame number we have available
209  */
210 unsigned long __init e820_end_of_ram(void)
211 {
212         unsigned long end_pfn;
213
214         end_pfn = find_max_pfn_with_active_regions();
215
216         if (end_pfn > end_pfn_map)
217                 end_pfn_map = end_pfn;
218         if (end_pfn_map > MAXMEM>>PAGE_SHIFT)
219                 end_pfn_map = MAXMEM>>PAGE_SHIFT;
220         if (end_pfn > end_user_pfn)
221                 end_pfn = end_user_pfn;
222         if (end_pfn > end_pfn_map)
223                 end_pfn = end_pfn_map;
224
225         printk(KERN_INFO "end_pfn_map = %lu\n", end_pfn_map);
226         return end_pfn;
227 }
228
229 /*
230  * Mark e820 reserved areas as busy for the resource manager.
231  */
232 void __init e820_reserve_resources(struct resource *code_resource,
233                 struct resource *data_resource, struct resource *bss_resource)
234 {
235         int i;
236         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
237                 struct resource *res;
238                 res = alloc_bootmem_low(sizeof(struct resource));
239                 switch (e820.map[i].type) {
240                 case E820_RAM:  res->name = "System RAM"; break;
241                 case E820_ACPI: res->name = "ACPI Tables"; break;
242                 case E820_NVS:  res->name = "ACPI Non-volatile Storage"; break;
243                 default:        res->name = "reserved";
244                 }
245                 res->start = e820.map[i].addr;
246                 res->end = res->start + e820.map[i].size - 1;
247                 res->flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
248                 request_resource(&iomem_resource, res);
249                 if (e820.map[i].type == E820_RAM) {
250                         /*
251                          * We don't know which RAM region contains kernel data,
252                          * so we try it repeatedly and let the resource manager
253                          * test it.
254                          */
255                         request_resource(res, code_resource);
256                         request_resource(res, data_resource);
257                         request_resource(res, bss_resource);
258 #ifdef CONFIG_KEXEC
259                         if (crashk_res.start != crashk_res.end)
260                                 request_resource(res, &crashk_res);
261 #endif
262                 }
263         }
264 }
265
266 /*
267  * Find the ranges of physical addresses that do not correspond to
268  * e820 RAM areas and mark the corresponding pages as nosave for software
269  * suspend and suspend to RAM.
270  *
271  * This function requires the e820 map to be sorted and without any
272  * overlapping entries and assumes the first e820 area to be RAM.
273  */
274 void __init e820_mark_nosave_regions(void)
275 {
276         int i;
277         unsigned long paddr;
278
279         paddr = round_down(e820.map[0].addr + e820.map[0].size, PAGE_SIZE);
280         for (i = 1; i < e820.nr_map; i++) {
281                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
282
283                 if (paddr < ei->addr)
284                         register_nosave_region(PFN_DOWN(paddr),
285                                                 PFN_UP(ei->addr));
286
287                 paddr = round_down(ei->addr + ei->size, PAGE_SIZE);
288                 if (ei->type != E820_RAM)
289                         register_nosave_region(PFN_UP(ei->addr),
290                                                 PFN_DOWN(paddr));
291
292                 if (paddr >= (end_pfn << PAGE_SHIFT))
293                         break;
294         }
295 }
296
297 /*
298  * Finds an active region in the address range from start_pfn to end_pfn and
299  * returns its range in ei_startpfn and ei_endpfn for the e820 entry.
300  */
301 static int __init e820_find_active_region(const struct e820entry *ei,
302                                           unsigned long start_pfn,
303                                           unsigned long end_pfn,
304                                           unsigned long *ei_startpfn,
305                                           unsigned long *ei_endpfn)
306 {
307         *ei_startpfn = round_up(ei->addr, PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
308         *ei_endpfn = round_down(ei->addr + ei->size, PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
309
310         /* Skip map entries smaller than a page */
311         if (*ei_startpfn >= *ei_endpfn)
312                 return 0;
313
314         /* Check if end_pfn_map should be updated */
315         if (ei->type != E820_RAM && *ei_endpfn > end_pfn_map)
316                 end_pfn_map = *ei_endpfn;
317
318         /* Skip if map is outside the node */
319         if (ei->type != E820_RAM || *ei_endpfn <= start_pfn ||
320                                     *ei_startpfn >= end_pfn)
321                 return 0;
322
323         /* Check for overlaps */
324         if (*ei_startpfn < start_pfn)
325                 *ei_startpfn = start_pfn;
326         if (*ei_endpfn > end_pfn)
327                 *ei_endpfn = end_pfn;
328
329         /* Obey end_user_pfn to save on memmap */
330         if (*ei_startpfn >= end_user_pfn)
331                 return 0;
332         if (*ei_endpfn > end_user_pfn)
333                 *ei_endpfn = end_user_pfn;
334
335         return 1;
336 }
337
338 /* Walk the e820 map and register active regions within a node */
339 void __init
340 e820_register_active_regions(int nid, unsigned long start_pfn,
341                                                         unsigned long end_pfn)
342 {
343         unsigned long ei_startpfn;
344         unsigned long ei_endpfn;
345         int i;
346
347         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++)
348                 if (e820_find_active_region(&e820.map[i],
349                                             start_pfn, end_pfn,
350                                             &ei_startpfn, &ei_endpfn))
351                         add_active_range(nid, ei_startpfn, ei_endpfn);
352 }
353
354 /*
355  * Add a memory region to the kernel e820 map.
356  */
357 void __init add_memory_region(unsigned long start, unsigned long size, int type)
358 {
359         int x = e820.nr_map;
360
361         if (x == E820MAX) {
362                 printk(KERN_ERR "Ooops! Too many entries in the memory map!\n");
363                 return;
364         }
365
366         e820.map[x].addr = start;
367         e820.map[x].size = size;
368         e820.map[x].type = type;
369         e820.nr_map++;
370 }
371
372 /*
373  * Find the hole size (in bytes) in the memory range.
374  * @start: starting address of the memory range to scan
375  * @end: ending address of the memory range to scan
376  */
377 unsigned long __init e820_hole_size(unsigned long start, unsigned long end)
378 {
379         unsigned long start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
380         unsigned long end_pfn = end >> PAGE_SHIFT;
381         unsigned long ei_startpfn, ei_endpfn, ram = 0;
382         int i;
383
384         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
385                 if (e820_find_active_region(&e820.map[i],
386                                             start_pfn, end_pfn,
387                                             &ei_startpfn, &ei_endpfn))
388                         ram += ei_endpfn - ei_startpfn;
389         }
390         return end - start - (ram << PAGE_SHIFT);
391 }
392
393 static void __init e820_print_map(char *who)
394 {
395         int i;
396
397         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
398                 printk(KERN_INFO " %s: %016Lx - %016Lx ", who,
399                        (unsigned long long) e820.map[i].addr,
400                        (unsigned long long)
401                        (e820.map[i].addr + e820.map[i].size));
402                 switch (e820.map[i].type) {
403                 case E820_RAM:
404                         printk(KERN_CONT "(usable)\n");
405                         break;
406                 case E820_RESERVED:
407                         printk(KERN_CONT "(reserved)\n");
408                         break;
409                 case E820_ACPI:
410                         printk(KERN_CONT "(ACPI data)\n");
411                         break;
412                 case E820_NVS:
413                         printk(KERN_CONT "(ACPI NVS)\n");
414                         break;
415                 default:
416                         printk(KERN_CONT "type %u\n", e820.map[i].type);
417                         break;
418                 }
419         }
420 }
421
422 /*
423  * Sanitize the BIOS e820 map.
424  *
425  * Some e820 responses include overlapping entries. The following
426  * replaces the original e820 map with a new one, removing overlaps.
427  *
428  */
429 static int __init sanitize_e820_map(struct e820entry *biosmap, char *pnr_map)
430 {
431         struct change_member {
432                 struct e820entry *pbios; /* pointer to original bios entry */
433                 unsigned long long addr; /* address for this change point */
434         };
435         static struct change_member change_point_list[2*E820MAX] __initdata;
436         static struct change_member *change_point[2*E820MAX] __initdata;
437         static struct e820entry *overlap_list[E820MAX] __initdata;
438         static struct e820entry new_bios[E820MAX] __initdata;
439         struct change_member *change_tmp;
440         unsigned long current_type, last_type;
441         unsigned long long last_addr;
442         int chgidx, still_changing;
443         int overlap_entries;
444         int new_bios_entry;
445         int old_nr, new_nr, chg_nr;
446         int i;
447
448         /*
449                 Visually we're performing the following
450                 (1,2,3,4 = memory types)...
451
452                 Sample memory map (w/overlaps):
453                    ____22__________________
454                    ______________________4_
455                    ____1111________________
456                    _44_____________________
457                    11111111________________
458                    ____________________33__
459                    ___________44___________
460                    __________33333_________
461                    ______________22________
462                    ___________________2222_
463                    _________111111111______
464                    _____________________11_
465                    _________________4______
466
467                 Sanitized equivalent (no overlap):
468                    1_______________________
469                    _44_____________________
470                    ___1____________________
471                    ____22__________________
472                    ______11________________
473                    _________1______________
474                    __________3_____________
475                    ___________44___________
476                    _____________33_________
477                    _______________2________
478                    ________________1_______
479                    _________________4______
480                    ___________________2____
481                    ____________________33__
482                    ______________________4_
483         */
484
485         /* if there's only one memory region, don't bother */
486         if (*pnr_map < 2)
487                 return -1;
488
489         old_nr = *pnr_map;
490
491         /* bail out if we find any unreasonable addresses in bios map */
492         for (i = 0; i < old_nr; i++)
493                 if (biosmap[i].addr + biosmap[i].size < biosmap[i].addr)
494                         return -1;
495
496         /* create pointers for initial change-point information (for sorting) */
497         for (i = 0; i < 2 * old_nr; i++)
498                 change_point[i] = &change_point_list[i];
499
500         /* record all known change-points (starting and ending addresses),
501            omitting those that are for empty memory regions */
502         chgidx = 0;
503         for (i = 0; i < old_nr; i++)    {
504                 if (biosmap[i].size != 0) {
505                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr;
506                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
507                         change_point[chgidx]->addr = biosmap[i].addr +
508                                 biosmap[i].size;
509                         change_point[chgidx++]->pbios = &biosmap[i];
510                 }
511         }
512         chg_nr = chgidx;
513
514         /* sort change-point list by memory addresses (low -> high) */
515         still_changing = 1;
516         while (still_changing)  {
517                 still_changing = 0;
518                 for (i = 1; i < chg_nr; i++)  {
519                         unsigned long long curaddr, lastaddr;
520                         unsigned long long curpbaddr, lastpbaddr;
521
522                         curaddr = change_point[i]->addr;
523                         lastaddr = change_point[i - 1]->addr;
524                         curpbaddr = change_point[i]->pbios->addr;
525                         lastpbaddr = change_point[i - 1]->pbios->addr;
526
527                         /*
528                          * swap entries, when:
529                          *
530                          * curaddr > lastaddr or
531                          * curaddr == lastaddr and curaddr == curpbaddr and
532                          * lastaddr != lastpbaddr
533                          */
534                         if (curaddr < lastaddr ||
535                             (curaddr == lastaddr && curaddr == curpbaddr &&
536                              lastaddr != lastpbaddr)) {
537                                 change_tmp = change_point[i];
538                                 change_point[i] = change_point[i-1];
539                                 change_point[i-1] = change_tmp;
540                                 still_changing = 1;
541                         }
542                 }
543         }
544
545         /* create a new bios memory map, removing overlaps */
546         overlap_entries = 0;     /* number of entries in the overlap table */
547         new_bios_entry = 0;      /* index for creating new bios map entries */
548         last_type = 0;           /* start with undefined memory type */
549         last_addr = 0;           /* start with 0 as last starting address */
550
551         /* loop through change-points, determining affect on the new bios map */
552         for (chgidx = 0; chgidx < chg_nr; chgidx++) {
553                 /* keep track of all overlapping bios entries */
554                 if (change_point[chgidx]->addr ==
555                     change_point[chgidx]->pbios->addr) {
556                         /*
557                          * add map entry to overlap list (> 1 entry
558                          * implies an overlap)
559                          */
560                         overlap_list[overlap_entries++] =
561                                 change_point[chgidx]->pbios;
562                 } else {
563                         /*
564                          * remove entry from list (order independent,
565                          * so swap with last)
566                          */
567                         for (i = 0; i < overlap_entries; i++) {
568                                 if (overlap_list[i] ==
569                                     change_point[chgidx]->pbios)
570                                         overlap_list[i] =
571                                                 overlap_list[overlap_entries-1];
572                         }
573                         overlap_entries--;
574                 }
575                 /*
576                  * if there are overlapping entries, decide which
577                  * "type" to use (larger value takes precedence --
578                  * 1=usable, 2,3,4,4+=unusable)
579                  */
580                 current_type = 0;
581                 for (i = 0; i < overlap_entries; i++)
582                         if (overlap_list[i]->type > current_type)
583                                 current_type = overlap_list[i]->type;
584                 /*
585                  * continue building up new bios map based on this
586                  * information
587                  */
588                 if (current_type != last_type)  {
589                         if (last_type != 0)      {
590                                 new_bios[new_bios_entry].size =
591                                         change_point[chgidx]->addr - last_addr;
592                                 /*
593                                  * move forward only if the new size
594                                  * was non-zero
595                                  */
596                                 if (new_bios[new_bios_entry].size != 0)
597                                         /*
598                                          * no more space left for new
599                                          * bios entries ?
600                                          */
601                                         if (++new_bios_entry >= E820MAX)
602                                                 break;
603                         }
604                         if (current_type != 0)  {
605                                 new_bios[new_bios_entry].addr =
606                                         change_point[chgidx]->addr;
607                                 new_bios[new_bios_entry].type = current_type;
608                                 last_addr = change_point[chgidx]->addr;
609                         }
610                         last_type = current_type;
611                 }
612         }
613         /* retain count for new bios entries */
614         new_nr = new_bios_entry;
615
616         /* copy new bios mapping into original location */
617         memcpy(biosmap, new_bios, new_nr * sizeof(struct e820entry));
618         *pnr_map = new_nr;
619
620         return 0;
621 }
622
623 /*
624  * Copy the BIOS e820 map into a safe place.
625  *
626  * Sanity-check it while we're at it..
627  *
628  * If we're lucky and live on a modern system, the setup code
629  * will have given us a memory map that we can use to properly
630  * set up memory.  If we aren't, we'll fake a memory map.
631  */
632 static int __init copy_e820_map(struct e820entry *biosmap, int nr_map)
633 {
634         /* Only one memory region (or negative)? Ignore it */
635         if (nr_map < 2)
636                 return -1;
637
638         do {
639                 unsigned long start = biosmap->addr;
640                 unsigned long size = biosmap->size;
641                 unsigned long end = start + size;
642                 unsigned long type = biosmap->type;
643
644                 /* Overflow in 64 bits? Ignore the memory map. */
645                 if (start > end)
646                         return -1;
647
648                 add_memory_region(start, size, type);
649         } while (biosmap++, --nr_map);
650         return 0;
651 }
652
653 static void early_panic(char *msg)
654 {
655         early_printk(msg);
656         panic(msg);
657 }
658
659 /* We're not void only for x86 32-bit compat */
660 char * __init machine_specific_memory_setup(void)
661 {
662         char *who = "BIOS-e820";
663         /*
664          * Try to copy the BIOS-supplied E820-map.
665          *
666          * Otherwise fake a memory map; one section from 0k->640k,
667          * the next section from 1mb->appropriate_mem_k
668          */
669         sanitize_e820_map(boot_params.e820_map, &boot_params.e820_entries);
670         if (copy_e820_map(boot_params.e820_map, boot_params.e820_entries) < 0)
671                 early_panic("Cannot find a valid memory map");
672         printk(KERN_INFO "BIOS-provided physical RAM map:\n");
673         e820_print_map(who);
674
675         /* In case someone cares... */
676         return who;
677 }
678
679 static int __init parse_memopt(char *p)
680 {
681         if (!p)
682                 return -EINVAL;
683         end_user_pfn = memparse(p, &p);
684         end_user_pfn >>= PAGE_SHIFT;
685         return 0;
686 }
687 early_param("mem", parse_memopt);
688
689 static int userdef __initdata;
690
691 static int __init parse_memmap_opt(char *p)
692 {
693         char *oldp;
694         unsigned long long start_at, mem_size;
695
696         if (!strcmp(p, "exactmap")) {
697 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
698                 /*
699                  * If we are doing a crash dump, we still need to know
700                  * the real mem size before original memory map is
701                  * reset.
702                  */
703                 e820_register_active_regions(0, 0, -1UL);
704                 saved_max_pfn = e820_end_of_ram();
705                 remove_all_active_ranges();
706 #endif
707                 end_pfn_map = 0;
708                 e820.nr_map = 0;
709                 userdef = 1;
710                 return 0;
711         }
712
713         oldp = p;
714         mem_size = memparse(p, &p);
715         if (p == oldp)
716                 return -EINVAL;
717
718         userdef = 1;
719         if (*p == '@') {
720                 start_at = memparse(p+1, &p);
721                 add_memory_region(start_at, mem_size, E820_RAM);
722         } else if (*p == '#') {
723                 start_at = memparse(p+1, &p);
724                 add_memory_region(start_at, mem_size, E820_ACPI);
725         } else if (*p == '$') {
726                 start_at = memparse(p+1, &p);
727                 add_memory_region(start_at, mem_size, E820_RESERVED);
728         } else {
729                 end_user_pfn = (mem_size >> PAGE_SHIFT);
730         }
731         return *p == '\0' ? 0 : -EINVAL;
732 }
733 early_param("memmap", parse_memmap_opt);
734
735 void __init finish_e820_parsing(void)
736 {
737         if (userdef) {
738                 char nr = e820.nr_map;
739
740                 if (sanitize_e820_map(e820.map, &nr) < 0)
741                         early_panic("Invalid user supplied memory map");
742                 e820.nr_map = nr;
743
744                 printk(KERN_INFO "user-defined physical RAM map:\n");
745                 e820_print_map("user");
746         }
747 }
748
749 void __init update_memory_range(u64 start, u64 size, unsigned old_type,
750                                 unsigned new_type)
751 {
752         int i;
753
754         BUG_ON(old_type == new_type);
755
756         for (i = 0; i < e820.nr_map; i++) {
757                 struct e820entry *ei = &e820.map[i];
758                 u64 final_start, final_end;
759                 if (ei->type != old_type)
760                         continue;
761                 /* totally covered? */
762                 if (ei->addr >= start && ei->size <= size) {
763                         ei->type = new_type;
764                         continue;
765                 }
766                 /* partially covered */
767                 final_start = max(start, ei->addr);
768                 final_end = min(start + size, ei->addr + ei->size);
769                 if (final_start >= final_end)
770                         continue;
771                 add_memory_region(final_start, final_end - final_start,
772                                          new_type);
773         }
774 }
775
776 void __init update_e820(void)
777 {
778         u8 nr_map;
779
780         nr_map = e820.nr_map;
781         if (sanitize_e820_map(e820.map, &nr_map))
782                 return;
783         e820.nr_map = nr_map;
784         printk(KERN_INFO "modified physical RAM map:\n");
785         e820_print_map("modified");
786 }
787
788 unsigned long pci_mem_start = 0xaeedbabe;
789 EXPORT_SYMBOL(pci_mem_start);
790
791 /*
792  * Search for the biggest gap in the low 32 bits of the e820
793  * memory space.  We pass this space to PCI to assign MMIO resources
794  * for hotplug or unconfigured devices in.
795  * Hopefully the BIOS let enough space left.
796  */
797 __init void e820_setup_gap(void)
798 {
799         unsigned long gapstart, gapsize, round;
800         unsigned long last;
801         int i;
802         int found = 0;
803
804         last = 0x100000000ull;
805         gapstart = 0x10000000;
806         gapsize = 0x400000;
807         i = e820.nr_map;
808         while (--i >= 0) {
809                 unsigned long long start = e820.map[i].addr;
810                 unsigned long long end = start + e820.map[i].size;
811
812                 /*
813                  * Since "last" is at most 4GB, we know we'll
814                  * fit in 32 bits if this condition is true
815                  */
816                 if (last > end) {
817                         unsigned long gap = last - end;
818
819                         if (gap > gapsize) {
820                                 gapsize = gap;
821                                 gapstart = end;
822                                 found = 1;
823                         }
824                 }
825                 if (start < last)
826                         last = start;
827         }
828
829         if (!found) {
830                 gapstart = (end_pfn << PAGE_SHIFT) + 1024*1024;
831                 printk(KERN_ERR "PCI: Warning: Cannot find a gap in the 32bit "
832                        "address range\n"
833                        KERN_ERR "PCI: Unassigned devices with 32bit resource "
834                        "registers may break!\n");
835         }
836
837         /*
838          * See how much we want to round up: start off with
839          * rounding to the next 1MB area.
840          */
841         round = 0x100000;
842         while ((gapsize >> 4) > round)
843                 round += round;
844         /* Fun with two's complement */
845         pci_mem_start = (gapstart + round) & -round;
846
847         printk(KERN_INFO
848                "Allocating PCI resources starting at %lx (gap: %lx:%lx)\n",
849                pci_mem_start, gapstart, gapsize);
850 }
851
852 int __init arch_get_ram_range(int slot, u64 *addr, u64 *size)
853 {
854         int i;
855
856         if (slot < 0 || slot >= e820.nr_map)
857                 return -1;
858         for (i = slot; i < e820.nr_map; i++) {
859                 if (e820.map[i].type != E820_RAM)
860                         continue;
861                 break;
862         }
863         if (i == e820.nr_map || e820.map[i].addr > (max_pfn << PAGE_SHIFT))
864                 return -1;
865         *addr = e820.map[i].addr;
866         *size = min_t(u64, e820.map[i].size + e820.map[i].addr,
867                 max_pfn << PAGE_SHIFT) - *addr;
868         return i + 1;
869 }