47ce9a2ce5e7cbc76269c7253f9fb68faa66eeec
[safe/jmp/linux-2.6] / arch / x86 / mm / init.c
1 #include <linux/initrd.h>
2 #include <linux/ioport.h>
3 #include <linux/swap.h>
4
5 #include <asm/cacheflush.h>
6 #include <asm/e820.h>
7 #include <asm/init.h>
8 #include <asm/page.h>
9 #include <asm/page_types.h>
10 #include <asm/sections.h>
11 #include <asm/setup.h>
12 #include <asm/system.h>
13 #include <asm/tlbflush.h>
14 #include <asm/tlb.h>
15
16 DEFINE_PER_CPU(struct mmu_gather, mmu_gathers);
17
18 unsigned long __initdata e820_table_start;
19 unsigned long __meminitdata e820_table_end;
20 unsigned long __meminitdata e820_table_top;
21
22 int after_bootmem;
23
24 int direct_gbpages
25 #ifdef CONFIG_DIRECT_GBPAGES
26                                 = 1
27 #endif
28 ;
29
30 int nx_enabled;
31
32 #if defined(CONFIG_X86_64) || defined(CONFIG_X86_PAE)
33 static int disable_nx __cpuinitdata;
34
35 /*
36  * noexec = on|off
37  *
38  * Control non-executable mappings for processes.
39  *
40  * on      Enable
41  * off     Disable
42  */
43 static int __init noexec_setup(char *str)
44 {
45         if (!str)
46                 return -EINVAL;
47         if (!strncmp(str, "on", 2)) {
48                 __supported_pte_mask |= _PAGE_NX;
49                 disable_nx = 0;
50         } else if (!strncmp(str, "off", 3)) {
51                 disable_nx = 1;
52                 __supported_pte_mask &= ~_PAGE_NX;
53         }
54         return 0;
55 }
56 early_param("noexec", noexec_setup);
57 #endif
58
59 #ifdef CONFIG_X86_PAE
60 static void __init set_nx(void)
61 {
62         unsigned int v[4], l, h;
63
64         if (cpu_has_pae && (cpuid_eax(0x80000000) > 0x80000001)) {
65                 cpuid(0x80000001, &v[0], &v[1], &v[2], &v[3]);
66
67                 if ((v[3] & (1 << 20)) && !disable_nx) {
68                         rdmsr(MSR_EFER, l, h);
69                         l |= EFER_NX;
70                         wrmsr(MSR_EFER, l, h);
71                         nx_enabled = 1;
72                         __supported_pte_mask |= _PAGE_NX;
73                 }
74         }
75 }
76 #else
77 static inline void set_nx(void)
78 {
79 }
80 #endif
81
82 #ifdef CONFIG_X86_64
83 void __cpuinit check_efer(void)
84 {
85         unsigned long efer;
86
87         rdmsrl(MSR_EFER, efer);
88         if (!(efer & EFER_NX) || disable_nx)
89                 __supported_pte_mask &= ~_PAGE_NX;
90 }
91 #endif
92
93 static void __init find_early_table_space(unsigned long end, int use_pse,
94                                           int use_gbpages)
95 {
96         unsigned long puds, pmds, ptes, tables, start;
97
98         puds = (end + PUD_SIZE - 1) >> PUD_SHIFT;
99         tables = roundup(puds * sizeof(pud_t), PAGE_SIZE);
100
101         if (use_gbpages) {
102                 unsigned long extra;
103
104                 extra = end - ((end>>PUD_SHIFT) << PUD_SHIFT);
105                 pmds = (extra + PMD_SIZE - 1) >> PMD_SHIFT;
106         } else
107                 pmds = (end + PMD_SIZE - 1) >> PMD_SHIFT;
108
109         tables += roundup(pmds * sizeof(pmd_t), PAGE_SIZE);
110
111         if (use_pse) {
112                 unsigned long extra;
113
114                 extra = end - ((end>>PMD_SHIFT) << PMD_SHIFT);
115 #ifdef CONFIG_X86_32
116                 extra += PMD_SIZE;
117 #endif
118                 ptes = (extra + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
119         } else
120                 ptes = (end + PAGE_SIZE - 1) >> PAGE_SHIFT;
121
122         tables += roundup(ptes * sizeof(pte_t), PAGE_SIZE);
123
124 #ifdef CONFIG_X86_32
125         /* for fixmap */
126         tables += roundup(__end_of_fixed_addresses * sizeof(pte_t), PAGE_SIZE);
127 #endif
128
129         /*
130          * RED-PEN putting page tables only on node 0 could
131          * cause a hotspot and fill up ZONE_DMA. The page tables
132          * need roughly 0.5KB per GB.
133          */
134 #ifdef CONFIG_X86_32
135         start = 0x7000;
136 #else
137         start = 0x8000;
138 #endif
139         e820_table_start = find_e820_area(start, max_pfn_mapped<<PAGE_SHIFT,
140                                         tables, PAGE_SIZE);
141         if (e820_table_start == -1UL)
142                 panic("Cannot find space for the kernel page tables");
143
144         e820_table_start >>= PAGE_SHIFT;
145         e820_table_end = e820_table_start;
146         e820_table_top = e820_table_start + (tables >> PAGE_SHIFT);
147
148         printk(KERN_DEBUG "kernel direct mapping tables up to %lx @ %lx-%lx\n",
149                 end, e820_table_start << PAGE_SHIFT, e820_table_top << PAGE_SHIFT);
150 }
151
152 struct map_range {
153         unsigned long start;
154         unsigned long end;
155         unsigned page_size_mask;
156 };
157
158 #ifdef CONFIG_X86_32
159 #define NR_RANGE_MR 3
160 #else /* CONFIG_X86_64 */
161 #define NR_RANGE_MR 5
162 #endif
163
164 static int __meminit save_mr(struct map_range *mr, int nr_range,
165                              unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn,
166                              unsigned long page_size_mask)
167 {
168         if (start_pfn < end_pfn) {
169                 if (nr_range >= NR_RANGE_MR)
170                         panic("run out of range for init_memory_mapping\n");
171                 mr[nr_range].start = start_pfn<<PAGE_SHIFT;
172                 mr[nr_range].end   = end_pfn<<PAGE_SHIFT;
173                 mr[nr_range].page_size_mask = page_size_mask;
174                 nr_range++;
175         }
176
177         return nr_range;
178 }
179
180 /*
181  * Setup the direct mapping of the physical memory at PAGE_OFFSET.
182  * This runs before bootmem is initialized and gets pages directly from
183  * the physical memory. To access them they are temporarily mapped.
184  */
185 unsigned long __init_refok init_memory_mapping(unsigned long start,
186                                                unsigned long end)
187 {
188         unsigned long page_size_mask = 0;
189         unsigned long start_pfn, end_pfn;
190         unsigned long ret = 0;
191         unsigned long pos;
192
193         struct map_range mr[NR_RANGE_MR];
194         int nr_range, i;
195         int use_pse, use_gbpages;
196
197         printk(KERN_INFO "init_memory_mapping: %016lx-%016lx\n", start, end);
198
199 #if defined(CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC) || defined(CONFIG_KMEMCHECK)
200         /*
201          * For CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC, identity mapping will use small pages.
202          * This will simplify cpa(), which otherwise needs to support splitting
203          * large pages into small in interrupt context, etc.
204          */
205         use_pse = use_gbpages = 0;
206 #else
207         use_pse = cpu_has_pse;
208         use_gbpages = direct_gbpages;
209 #endif
210
211         set_nx();
212         if (nx_enabled)
213                 printk(KERN_INFO "NX (Execute Disable) protection: active\n");
214
215         /* Enable PSE if available */
216         if (cpu_has_pse)
217                 set_in_cr4(X86_CR4_PSE);
218
219         /* Enable PGE if available */
220         if (cpu_has_pge) {
221                 set_in_cr4(X86_CR4_PGE);
222                 __supported_pte_mask |= _PAGE_GLOBAL;
223         }
224
225         if (use_gbpages)
226                 page_size_mask |= 1 << PG_LEVEL_1G;
227         if (use_pse)
228                 page_size_mask |= 1 << PG_LEVEL_2M;
229
230         memset(mr, 0, sizeof(mr));
231         nr_range = 0;
232
233         /* head if not big page alignment ? */
234         start_pfn = start >> PAGE_SHIFT;
235         pos = start_pfn << PAGE_SHIFT;
236 #ifdef CONFIG_X86_32
237         /*
238          * Don't use a large page for the first 2/4MB of memory
239          * because there are often fixed size MTRRs in there
240          * and overlapping MTRRs into large pages can cause
241          * slowdowns.
242          */
243         if (pos == 0)
244                 end_pfn = 1<<(PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
245         else
246                 end_pfn = ((pos + (PMD_SIZE - 1))>>PMD_SHIFT)
247                                  << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
248 #else /* CONFIG_X86_64 */
249         end_pfn = ((pos + (PMD_SIZE - 1)) >> PMD_SHIFT)
250                         << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
251 #endif
252         if (end_pfn > (end >> PAGE_SHIFT))
253                 end_pfn = end >> PAGE_SHIFT;
254         if (start_pfn < end_pfn) {
255                 nr_range = save_mr(mr, nr_range, start_pfn, end_pfn, 0);
256                 pos = end_pfn << PAGE_SHIFT;
257         }
258
259         /* big page (2M) range */
260         start_pfn = ((pos + (PMD_SIZE - 1))>>PMD_SHIFT)
261                          << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
262 #ifdef CONFIG_X86_32
263         end_pfn = (end>>PMD_SHIFT) << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
264 #else /* CONFIG_X86_64 */
265         end_pfn = ((pos + (PUD_SIZE - 1))>>PUD_SHIFT)
266                          << (PUD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
267         if (end_pfn > ((end>>PMD_SHIFT)<<(PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT)))
268                 end_pfn = ((end>>PMD_SHIFT)<<(PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT));
269 #endif
270
271         if (start_pfn < end_pfn) {
272                 nr_range = save_mr(mr, nr_range, start_pfn, end_pfn,
273                                 page_size_mask & (1<<PG_LEVEL_2M));
274                 pos = end_pfn << PAGE_SHIFT;
275         }
276
277 #ifdef CONFIG_X86_64
278         /* big page (1G) range */
279         start_pfn = ((pos + (PUD_SIZE - 1))>>PUD_SHIFT)
280                          << (PUD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
281         end_pfn = (end >> PUD_SHIFT) << (PUD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
282         if (start_pfn < end_pfn) {
283                 nr_range = save_mr(mr, nr_range, start_pfn, end_pfn,
284                                 page_size_mask &
285                                  ((1<<PG_LEVEL_2M)|(1<<PG_LEVEL_1G)));
286                 pos = end_pfn << PAGE_SHIFT;
287         }
288
289         /* tail is not big page (1G) alignment */
290         start_pfn = ((pos + (PMD_SIZE - 1))>>PMD_SHIFT)
291                          << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
292         end_pfn = (end >> PMD_SHIFT) << (PMD_SHIFT - PAGE_SHIFT);
293         if (start_pfn < end_pfn) {
294                 nr_range = save_mr(mr, nr_range, start_pfn, end_pfn,
295                                 page_size_mask & (1<<PG_LEVEL_2M));
296                 pos = end_pfn << PAGE_SHIFT;
297         }
298 #endif
299
300         /* tail is not big page (2M) alignment */
301         start_pfn = pos>>PAGE_SHIFT;
302         end_pfn = end>>PAGE_SHIFT;
303         nr_range = save_mr(mr, nr_range, start_pfn, end_pfn, 0);
304
305         /* try to merge same page size and continuous */
306         for (i = 0; nr_range > 1 && i < nr_range - 1; i++) {
307                 unsigned long old_start;
308                 if (mr[i].end != mr[i+1].start ||
309                     mr[i].page_size_mask != mr[i+1].page_size_mask)
310                         continue;
311                 /* move it */
312                 old_start = mr[i].start;
313                 memmove(&mr[i], &mr[i+1],
314                         (nr_range - 1 - i) * sizeof(struct map_range));
315                 mr[i--].start = old_start;
316                 nr_range--;
317         }
318
319         for (i = 0; i < nr_range; i++)
320                 printk(KERN_DEBUG " %010lx - %010lx page %s\n",
321                                 mr[i].start, mr[i].end,
322                         (mr[i].page_size_mask & (1<<PG_LEVEL_1G))?"1G":(
323                          (mr[i].page_size_mask & (1<<PG_LEVEL_2M))?"2M":"4k"));
324
325         /*
326          * Find space for the kernel direct mapping tables.
327          *
328          * Later we should allocate these tables in the local node of the
329          * memory mapped. Unfortunately this is done currently before the
330          * nodes are discovered.
331          */
332         if (!after_bootmem)
333                 find_early_table_space(end, use_pse, use_gbpages);
334
335 #ifdef CONFIG_X86_32
336         for (i = 0; i < nr_range; i++)
337                 kernel_physical_mapping_init(mr[i].start, mr[i].end,
338                                              mr[i].page_size_mask);
339         ret = end;
340 #else /* CONFIG_X86_64 */
341         for (i = 0; i < nr_range; i++)
342                 ret = kernel_physical_mapping_init(mr[i].start, mr[i].end,
343                                                    mr[i].page_size_mask);
344 #endif
345
346 #ifdef CONFIG_X86_32
347         early_ioremap_page_table_range_init();
348
349         load_cr3(swapper_pg_dir);
350 #endif
351
352 #ifdef CONFIG_X86_64
353         if (!after_bootmem && !start) {
354                 pud_t *pud;
355                 pmd_t *pmd;
356
357                 mmu_cr4_features = read_cr4();
358
359                 /*
360                  * _brk_end cannot change anymore, but it and _end may be
361                  * located on different 2M pages. cleanup_highmap(), however,
362                  * can only consider _end when it runs, so destroy any
363                  * mappings beyond _brk_end here.
364                  */
365                 pud = pud_offset(pgd_offset_k(_brk_end), _brk_end);
366                 pmd = pmd_offset(pud, _brk_end - 1);
367                 while (++pmd <= pmd_offset(pud, (unsigned long)_end - 1))
368                         pmd_clear(pmd);
369         }
370 #endif
371         __flush_tlb_all();
372
373         if (!after_bootmem && e820_table_end > e820_table_start)
374                 reserve_early(e820_table_start << PAGE_SHIFT,
375                                  e820_table_end << PAGE_SHIFT, "PGTABLE");
376
377         if (!after_bootmem)
378                 early_memtest(start, end);
379
380         return ret >> PAGE_SHIFT;
381 }
382
383
384 /*
385  * devmem_is_allowed() checks to see if /dev/mem access to a certain address
386  * is valid. The argument is a physical page number.
387  *
388  *
389  * On x86, access has to be given to the first megabyte of ram because that area
390  * contains bios code and data regions used by X and dosemu and similar apps.
391  * Access has to be given to non-kernel-ram areas as well, these contain the PCI
392  * mmio resources as well as potential bios/acpi data regions.
393  */
394 int devmem_is_allowed(unsigned long pagenr)
395 {
396         if (pagenr <= 256)
397                 return 1;
398         if (iomem_is_exclusive(pagenr << PAGE_SHIFT))
399                 return 0;
400         if (!page_is_ram(pagenr))
401                 return 1;
402         return 0;
403 }
404
405 void free_init_pages(char *what, unsigned long begin, unsigned long end)
406 {
407         unsigned long addr = begin;
408
409         if (addr >= end)
410                 return;
411
412         /*
413          * If debugging page accesses then do not free this memory but
414          * mark them not present - any buggy init-section access will
415          * create a kernel page fault:
416          */
417 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
418         printk(KERN_INFO "debug: unmapping init memory %08lx..%08lx\n",
419                 begin, PAGE_ALIGN(end));
420         set_memory_np(begin, (end - begin) >> PAGE_SHIFT);
421 #else
422         /*
423          * We just marked the kernel text read only above, now that
424          * we are going to free part of that, we need to make that
425          * writeable first.
426          */
427         set_memory_rw(begin, (end - begin) >> PAGE_SHIFT);
428
429         printk(KERN_INFO "Freeing %s: %luk freed\n", what, (end - begin) >> 10);
430
431         for (; addr < end; addr += PAGE_SIZE) {
432                 ClearPageReserved(virt_to_page(addr));
433                 init_page_count(virt_to_page(addr));
434                 memset((void *)(addr & ~(PAGE_SIZE-1)),
435                         POISON_FREE_INITMEM, PAGE_SIZE);
436                 free_page(addr);
437                 totalram_pages++;
438         }
439 #endif
440 }
441
442 void free_initmem(void)
443 {
444         free_init_pages("unused kernel memory",
445                         (unsigned long)(&__init_begin),
446                         (unsigned long)(&__init_end));
447 }
448
449 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
450 void free_initrd_mem(unsigned long start, unsigned long end)
451 {
452         free_init_pages("initrd memory", start, end);
453 }
454 #endif