[LMB] Add lmb_alloc_nid()
[safe/jmp/linux-2.6] / lib / lmb.c
1 /*
2  * Procedures for maintaining information about logical memory blocks.
3  *
4  * Peter Bergner, IBM Corp.     June 2001.
5  * Copyright (C) 2001 Peter Bergner.
6  *
7  *      This program is free software; you can redistribute it and/or
8  *      modify it under the terms of the GNU General Public License
9  *      as published by the Free Software Foundation; either version
10  *      2 of the License, or (at your option) any later version.
11  */
12
13 #include <linux/kernel.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/bitops.h>
16 #include <linux/lmb.h>
17
18 #undef DEBUG
19
20 #ifdef DEBUG
21 #define DBG(fmt...) LMB_DBG(fmt)
22 #else
23 #define DBG(fmt...)
24 #endif
25
26 #define LMB_ALLOC_ANYWHERE      0
27
28 struct lmb lmb;
29
30 void lmb_dump_all(void)
31 {
32 #ifdef DEBUG
33         unsigned long i;
34
35         DBG("lmb_dump_all:\n");
36         DBG("    memory.cnt               = 0x%lx\n", lmb.memory.cnt);
37         DBG("    memory.size              = 0x%llx\n",
38             (unsigned long long)lmb.memory.size);
39         for (i=0; i < lmb.memory.cnt ;i++) {
40                 DBG("    memory.region[0x%x].base       = 0x%llx\n",
41                     i, (unsigned long long)lmb.memory.region[i].base);
42                 DBG("                 .size     = 0x%llx\n",
43                     (unsigned long long)lmb.memory.region[i].size);
44         }
45
46         DBG("\n    reserved.cnt   = 0x%lx\n", lmb.reserved.cnt);
47         DBG("    reserved.size    = 0x%lx\n", lmb.reserved.size);
48         for (i=0; i < lmb.reserved.cnt ;i++) {
49                 DBG("    reserved.region[0x%x].base       = 0x%llx\n",
50                     i, (unsigned long long)lmb.reserved.region[i].base);
51                 DBG("                 .size     = 0x%llx\n",
52                     (unsigned long long)lmb.reserved.region[i].size);
53         }
54 #endif /* DEBUG */
55 }
56
57 static unsigned long __init lmb_addrs_overlap(u64 base1,
58                 u64 size1, u64 base2, u64 size2)
59 {
60         return ((base1 < (base2+size2)) && (base2 < (base1+size1)));
61 }
62
63 static long __init lmb_addrs_adjacent(u64 base1, u64 size1,
64                 u64 base2, u64 size2)
65 {
66         if (base2 == base1 + size1)
67                 return 1;
68         else if (base1 == base2 + size2)
69                 return -1;
70
71         return 0;
72 }
73
74 static long __init lmb_regions_adjacent(struct lmb_region *rgn,
75                 unsigned long r1, unsigned long r2)
76 {
77         u64 base1 = rgn->region[r1].base;
78         u64 size1 = rgn->region[r1].size;
79         u64 base2 = rgn->region[r2].base;
80         u64 size2 = rgn->region[r2].size;
81
82         return lmb_addrs_adjacent(base1, size1, base2, size2);
83 }
84
85 static void __init lmb_remove_region(struct lmb_region *rgn, unsigned long r)
86 {
87         unsigned long i;
88
89         for (i = r; i < rgn->cnt - 1; i++) {
90                 rgn->region[i].base = rgn->region[i + 1].base;
91                 rgn->region[i].size = rgn->region[i + 1].size;
92         }
93         rgn->cnt--;
94 }
95
96 /* Assumption: base addr of region 1 < base addr of region 2 */
97 static void __init lmb_coalesce_regions(struct lmb_region *rgn,
98                 unsigned long r1, unsigned long r2)
99 {
100         rgn->region[r1].size += rgn->region[r2].size;
101         lmb_remove_region(rgn, r2);
102 }
103
104 /* This routine called with relocation disabled. */
105 void __init lmb_init(void)
106 {
107         /* Create a dummy zero size LMB which will get coalesced away later.
108          * This simplifies the lmb_add() code below...
109          */
110         lmb.memory.region[0].base = 0;
111         lmb.memory.region[0].size = 0;
112         lmb.memory.cnt = 1;
113
114         /* Ditto. */
115         lmb.reserved.region[0].base = 0;
116         lmb.reserved.region[0].size = 0;
117         lmb.reserved.cnt = 1;
118 }
119
120 /* This routine may be called with relocation disabled. */
121 void __init lmb_analyze(void)
122 {
123         int i;
124
125         lmb.memory.size = 0;
126
127         for (i = 0; i < lmb.memory.cnt; i++)
128                 lmb.memory.size += lmb.memory.region[i].size;
129 }
130
131 /* This routine called with relocation disabled. */
132 static long __init lmb_add_region(struct lmb_region *rgn, u64 base, u64 size)
133 {
134         unsigned long coalesced = 0;
135         long adjacent, i;
136
137         if ((rgn->cnt == 1) && (rgn->region[0].size == 0)) {
138                 rgn->region[0].base = base;
139                 rgn->region[0].size = size;
140                 return 0;
141         }
142
143         /* First try and coalesce this LMB with another. */
144         for (i=0; i < rgn->cnt; i++) {
145                 u64 rgnbase = rgn->region[i].base;
146                 u64 rgnsize = rgn->region[i].size;
147
148                 if ((rgnbase == base) && (rgnsize == size))
149                         /* Already have this region, so we're done */
150                         return 0;
151
152                 adjacent = lmb_addrs_adjacent(base,size,rgnbase,rgnsize);
153                 if ( adjacent > 0 ) {
154                         rgn->region[i].base -= size;
155                         rgn->region[i].size += size;
156                         coalesced++;
157                         break;
158                 }
159                 else if ( adjacent < 0 ) {
160                         rgn->region[i].size += size;
161                         coalesced++;
162                         break;
163                 }
164         }
165
166         if ((i < rgn->cnt-1) && lmb_regions_adjacent(rgn, i, i+1) ) {
167                 lmb_coalesce_regions(rgn, i, i+1);
168                 coalesced++;
169         }
170
171         if (coalesced)
172                 return coalesced;
173         if (rgn->cnt >= MAX_LMB_REGIONS)
174                 return -1;
175
176         /* Couldn't coalesce the LMB, so add it to the sorted table. */
177         for (i = rgn->cnt-1; i >= 0; i--) {
178                 if (base < rgn->region[i].base) {
179                         rgn->region[i+1].base = rgn->region[i].base;
180                         rgn->region[i+1].size = rgn->region[i].size;
181                 } else {
182                         rgn->region[i+1].base = base;
183                         rgn->region[i+1].size = size;
184                         break;
185                 }
186         }
187
188         if (base < rgn->region[0].base) {
189                 rgn->region[0].base = base;
190                 rgn->region[0].size = size;
191         }
192         rgn->cnt++;
193
194         return 0;
195 }
196
197 /* This routine may be called with relocation disabled. */
198 long __init lmb_add(u64 base, u64 size)
199 {
200         struct lmb_region *_rgn = &(lmb.memory);
201
202         /* On pSeries LPAR systems, the first LMB is our RMO region. */
203         if (base == 0)
204                 lmb.rmo_size = size;
205
206         return lmb_add_region(_rgn, base, size);
207
208 }
209
210 long __init lmb_reserve(u64 base, u64 size)
211 {
212         struct lmb_region *_rgn = &(lmb.reserved);
213
214         BUG_ON(0 == size);
215
216         return lmb_add_region(_rgn, base, size);
217 }
218
219 long __init lmb_overlaps_region(struct lmb_region *rgn, u64 base,
220                                 u64 size)
221 {
222         unsigned long i;
223
224         for (i=0; i < rgn->cnt; i++) {
225                 u64 rgnbase = rgn->region[i].base;
226                 u64 rgnsize = rgn->region[i].size;
227                 if ( lmb_addrs_overlap(base,size,rgnbase,rgnsize) ) {
228                         break;
229                 }
230         }
231
232         return (i < rgn->cnt) ? i : -1;
233 }
234
235 static u64 lmb_align_down(u64 addr, u64 size)
236 {
237         return addr & ~(size - 1);
238 }
239
240 static u64 lmb_align_up(u64 addr, u64 size)
241 {
242         return (addr + (size - 1)) & ~(size - 1);
243 }
244
245 static u64 __init lmb_alloc_nid_unreserved(u64 start, u64 end,
246                                            u64 size, u64 align)
247 {
248         u64 base;
249         long j;
250
251         base = lmb_align_down((end - size), align);
252         while (start <= base &&
253                ((j = lmb_overlaps_region(&lmb.reserved, base, size)) >= 0))
254                 base = lmb_align_down(lmb.reserved.region[j].base - size,
255                                       align);
256
257         if (base != 0 && start <= base) {
258                 if (lmb_add_region(&lmb.reserved, base,
259                                    lmb_align_up(size, align)) < 0)
260                         base = ~(u64)0;
261                 return base;
262         }
263
264         return ~(u64)0;
265 }
266
267 static u64 __init lmb_alloc_nid_region(struct lmb_property *mp,
268                                        u64 (*nid_range)(u64, u64, int *),
269                                        u64 size, u64 align, int nid)
270 {
271         u64 start, end;
272
273         start = mp->base;
274         end = start + mp->size;
275
276         start = lmb_align_up(start, align);
277         while (start < end) {
278                 u64 this_end;
279                 int this_nid;
280
281                 this_end = nid_range(start, end, &this_nid);
282                 if (this_nid == nid) {
283                         u64 ret = lmb_alloc_nid_unreserved(start, this_end,
284                                                            size, align);
285                         if (ret != ~(u64)0)
286                                 return ret;
287                 }
288                 start = this_end;
289         }
290
291         return ~(u64)0;
292 }
293
294 u64 __init lmb_alloc_nid(u64 size, u64 align, int nid,
295                          u64 (*nid_range)(u64 start, u64 end, int *nid))
296 {
297         struct lmb_region *mem = &lmb.memory;
298         int i;
299
300         for (i = 0; i < mem->cnt; i++) {
301                 u64 ret = lmb_alloc_nid_region(&mem->region[i],
302                                                nid_range,
303                                                size, align, nid);
304                 if (ret != ~(u64)0)
305                         return ret;
306         }
307
308         return lmb_alloc(size, align);
309 }
310
311 u64 __init lmb_alloc(u64 size, u64 align)
312 {
313         return lmb_alloc_base(size, align, LMB_ALLOC_ANYWHERE);
314 }
315
316 u64 __init lmb_alloc_base(u64 size, u64 align, u64 max_addr)
317 {
318         u64 alloc;
319
320         alloc = __lmb_alloc_base(size, align, max_addr);
321
322         if (alloc == 0)
323                 panic("ERROR: Failed to allocate 0x%llx bytes below 0x%llx.\n",
324                       (unsigned long long) size, (unsigned long long) max_addr);
325
326         return alloc;
327 }
328
329 u64 __init __lmb_alloc_base(u64 size, u64 align, u64 max_addr)
330 {
331         long i, j;
332         u64 base = 0;
333
334         BUG_ON(0 == size);
335
336         /* On some platforms, make sure we allocate lowmem */
337         if (max_addr == LMB_ALLOC_ANYWHERE)
338                 max_addr = LMB_REAL_LIMIT;
339
340         for (i = lmb.memory.cnt-1; i >= 0; i--) {
341                 u64 lmbbase = lmb.memory.region[i].base;
342                 u64 lmbsize = lmb.memory.region[i].size;
343
344                 if (max_addr == LMB_ALLOC_ANYWHERE)
345                         base = lmb_align_down(lmbbase + lmbsize - size, align);
346                 else if (lmbbase < max_addr) {
347                         base = min(lmbbase + lmbsize, max_addr);
348                         base = lmb_align_down(base - size, align);
349                 } else
350                         continue;
351
352                 while ((lmbbase <= base) &&
353                        ((j = lmb_overlaps_region(&lmb.reserved, base, size)) >= 0) )
354                         base = lmb_align_down(lmb.reserved.region[j].base - size,
355                                               align);
356
357                 if ((base != 0) && (lmbbase <= base))
358                         break;
359         }
360
361         if (i < 0)
362                 return 0;
363
364         if (lmb_add_region(&lmb.reserved, base, lmb_align_up(size, align)) < 0)
365                 return 0;
366
367         return base;
368 }
369
370 /* You must call lmb_analyze() before this. */
371 u64 __init lmb_phys_mem_size(void)
372 {
373         return lmb.memory.size;
374 }
375
376 u64 __init lmb_end_of_DRAM(void)
377 {
378         int idx = lmb.memory.cnt - 1;
379
380         return (lmb.memory.region[idx].base + lmb.memory.region[idx].size);
381 }
382
383 /* You must call lmb_analyze() after this. */
384 void __init lmb_enforce_memory_limit(u64 memory_limit)
385 {
386         unsigned long i;
387         u64 limit;
388         struct lmb_property *p;
389
390         if (! memory_limit)
391                 return;
392
393         /* Truncate the lmb regions to satisfy the memory limit. */
394         limit = memory_limit;
395         for (i = 0; i < lmb.memory.cnt; i++) {
396                 if (limit > lmb.memory.region[i].size) {
397                         limit -= lmb.memory.region[i].size;
398                         continue;
399                 }
400
401                 lmb.memory.region[i].size = limit;
402                 lmb.memory.cnt = i + 1;
403                 break;
404         }
405
406         if (lmb.memory.region[0].size < lmb.rmo_size)
407                 lmb.rmo_size = lmb.memory.region[0].size;
408
409         /* And truncate any reserves above the limit also. */
410         for (i = 0; i < lmb.reserved.cnt; i++) {
411                 p = &lmb.reserved.region[i];
412
413                 if (p->base > memory_limit)
414                         p->size = 0;
415                 else if ((p->base + p->size) > memory_limit)
416                         p->size = memory_limit - p->base;
417
418                 if (p->size == 0) {
419                         lmb_remove_region(&lmb.reserved, i);
420                         i--;
421                 }
422         }
423 }
424
425 int __init lmb_is_reserved(u64 addr)
426 {
427         int i;
428
429         for (i = 0; i < lmb.reserved.cnt; i++) {
430                 u64 upper = lmb.reserved.region[i].base +
431                         lmb.reserved.region[i].size - 1;
432                 if ((addr >= lmb.reserved.region[i].base) && (addr <= upper))
433                         return 1;
434         }
435         return 0;
436 }