]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - arch/x86/kernel/setup.c
ebef80055795c3c3a6599e5d8ac802a67954f37d
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / arch / x86 / kernel / setup.c
1 /*
2  *  Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
3  *
4  *  Support of BIGMEM added by Gerhard Wichert, Siemens AG, July 1999
5  *
6  *  Memory region support
7  *      David Parsons <orc@pell.chi.il.us>, July-August 1999
8  *
9  *  Added E820 sanitization routine (removes overlapping memory regions);
10  *  Brian Moyle <bmoyle@mvista.com>, February 2001
11  *
12  * Moved CPU detection code to cpu/${cpu}.c
13  *    Patrick Mochel <mochel@osdl.org>, March 2002
14  *
15  *  Provisions for empty E820 memory regions (reported by certain BIOSes).
16  *  Alex Achenbach <xela@slit.de>, December 2002.
17  *
18  */
19
20 /*
21  * This file handles the architecture-dependent parts of initialization
22  */
23
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/mmzone.h>
27 #include <linux/screen_info.h>
28 #include <linux/ioport.h>
29 #include <linux/acpi.h>
30 #include <linux/apm_bios.h>
31 #include <linux/initrd.h>
32 #include <linux/bootmem.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/console.h>
35 #include <linux/mca.h>
36 #include <linux/root_dev.h>
37 #include <linux/highmem.h>
38 #include <linux/module.h>
39 #include <linux/efi.h>
40 #include <linux/init.h>
41 #include <linux/edd.h>
42 #include <linux/iscsi_ibft.h>
43 #include <linux/nodemask.h>
44 #include <linux/kexec.h>
45 #include <linux/dmi.h>
46 #include <linux/pfn.h>
47 #include <linux/pci.h>
48 #include <asm/pci-direct.h>
49 #include <linux/init_ohci1394_dma.h>
50 #include <linux/kvm_para.h>
51
52 #include <linux/errno.h>
53 #include <linux/kernel.h>
54 #include <linux/stddef.h>
55 #include <linux/unistd.h>
56 #include <linux/ptrace.h>
57 #include <linux/slab.h>
58 #include <linux/user.h>
59 #include <linux/delay.h>
60
61 #include <linux/kallsyms.h>
62 #include <linux/cpufreq.h>
63 #include <linux/dma-mapping.h>
64 #include <linux/ctype.h>
65 #include <linux/uaccess.h>
66
67 #include <linux/percpu.h>
68 #include <linux/crash_dump.h>
69
70 #include <video/edid.h>
71
72 #include <asm/mtrr.h>
73 #include <asm/apic.h>
74 #include <asm/e820.h>
75 #include <asm/mpspec.h>
76 #include <asm/setup.h>
77 #include <asm/arch_hooks.h>
78 #include <asm/efi.h>
79 #include <asm/sections.h>
80 #include <asm/dmi.h>
81 #include <asm/io_apic.h>
82 #include <asm/ist.h>
83 #include <asm/vmi.h>
84 #include <asm/setup_arch.h>
85 #include <asm/bios_ebda.h>
86 #include <asm/cacheflush.h>
87 #include <asm/processor.h>
88 #include <asm/bugs.h>
89
90 #include <asm/system.h>
91 #include <asm/vsyscall.h>
92 #include <asm/cpu.h>
93 #include <asm/desc.h>
94 #include <asm/dma.h>
95 #include <asm/iommu.h>
96 #include <asm/gart.h>
97 #include <asm/mmu_context.h>
98 #include <asm/proto.h>
99
100 #include <asm/paravirt.h>
101 #include <asm/hypervisor.h>
102
103 #include <asm/percpu.h>
104 #include <asm/topology.h>
105 #include <asm/apicdef.h>
106 #ifdef CONFIG_X86_64
107 #include <asm/numa_64.h>
108 #endif
109
110 #ifndef ARCH_SETUP
111 #define ARCH_SETUP
112 #endif
113
114 unsigned int boot_cpu_id __read_mostly;
115
116 #ifdef CONFIG_X86_64
117 int default_cpu_present_to_apicid(int mps_cpu)
118 {
119         return __default_cpu_present_to_apicid(mps_cpu);
120 }
121
122 int default_check_phys_apicid_present(int boot_cpu_physical_apicid)
123 {
124         return __default_check_phys_apicid_present(boot_cpu_physical_apicid);
125 }
126 #endif
127
128 #ifndef CONFIG_DEBUG_BOOT_PARAMS
129 struct boot_params __initdata boot_params;
130 #else
131 struct boot_params boot_params;
132 #endif
133
134 /*
135  * Machine setup..
136  */
137 static struct resource data_resource = {
138         .name   = "Kernel data",
139         .start  = 0,
140         .end    = 0,
141         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
142 };
143
144 static struct resource code_resource = {
145         .name   = "Kernel code",
146         .start  = 0,
147         .end    = 0,
148         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
149 };
150
151 static struct resource bss_resource = {
152         .name   = "Kernel bss",
153         .start  = 0,
154         .end    = 0,
155         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
156 };
157
158
159 #ifdef CONFIG_X86_32
160 /* This value is set up by the early boot code to point to the value
161    immediately after the boot time page tables.  It contains a *physical*
162    address, and must not be in the .bss segment! */
163 unsigned long init_pg_tables_start __initdata = ~0UL;
164 unsigned long init_pg_tables_end __initdata = ~0UL;
165
166 static struct resource video_ram_resource = {
167         .name   = "Video RAM area",
168         .start  = 0xa0000,
169         .end    = 0xbffff,
170         .flags  = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_MEM
171 };
172
173 /* cpu data as detected by the assembly code in head.S */
174 struct cpuinfo_x86 new_cpu_data __cpuinitdata = {0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1};
175 /* common cpu data for all cpus */
176 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly = {0, 0, 0, 0, -1, 1, 0, 0, -1};
177 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
178 static void set_mca_bus(int x)
179 {
180 #ifdef CONFIG_MCA
181         MCA_bus = x;
182 #endif
183 }
184
185 unsigned int def_to_bigsmp;
186
187 /* for MCA, but anyone else can use it if they want */
188 unsigned int machine_id;
189 unsigned int machine_submodel_id;
190 unsigned int BIOS_revision;
191
192 struct apm_info apm_info;
193 EXPORT_SYMBOL(apm_info);
194
195 #if defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI) || \
196         defined(CONFIG_X86_SPEEDSTEP_SMI_MODULE)
197 struct ist_info ist_info;
198 EXPORT_SYMBOL(ist_info);
199 #else
200 struct ist_info ist_info;
201 #endif
202
203 #else
204 struct cpuinfo_x86 boot_cpu_data __read_mostly;
205 EXPORT_SYMBOL(boot_cpu_data);
206 #endif
207
208
209 #if !defined(CONFIG_X86_PAE) || defined(CONFIG_X86_64)
210 unsigned long mmu_cr4_features;
211 #else
212 unsigned long mmu_cr4_features = X86_CR4_PAE;
213 #endif
214
215 /* Boot loader ID as an integer, for the benefit of proc_dointvec */
216 int bootloader_type;
217
218 /*
219  * Early DMI memory
220  */
221 int dmi_alloc_index;
222 char dmi_alloc_data[DMI_MAX_DATA];
223
224 /*
225  * Setup options
226  */
227 struct screen_info screen_info;
228 EXPORT_SYMBOL(screen_info);
229 struct edid_info edid_info;
230 EXPORT_SYMBOL_GPL(edid_info);
231
232 extern int root_mountflags;
233
234 unsigned long saved_video_mode;
235
236 #define RAMDISK_IMAGE_START_MASK        0x07FF
237 #define RAMDISK_PROMPT_FLAG             0x8000
238 #define RAMDISK_LOAD_FLAG               0x4000
239
240 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
241 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
242 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
243 #endif
244
245 #if defined(CONFIG_EDD) || defined(CONFIG_EDD_MODULE)
246 struct edd edd;
247 #ifdef CONFIG_EDD_MODULE
248 EXPORT_SYMBOL(edd);
249 #endif
250 /**
251  * copy_edd() - Copy the BIOS EDD information
252  *              from boot_params into a safe place.
253  *
254  */
255 static inline void copy_edd(void)
256 {
257      memcpy(edd.mbr_signature, boot_params.edd_mbr_sig_buffer,
258             sizeof(edd.mbr_signature));
259      memcpy(edd.edd_info, boot_params.eddbuf, sizeof(edd.edd_info));
260      edd.mbr_signature_nr = boot_params.edd_mbr_sig_buf_entries;
261      edd.edd_info_nr = boot_params.eddbuf_entries;
262 }
263 #else
264 static inline void copy_edd(void)
265 {
266 }
267 #endif
268
269 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
270
271 #ifdef CONFIG_X86_32
272
273 #define MAX_MAP_CHUNK   (NR_FIX_BTMAPS << PAGE_SHIFT)
274 static void __init relocate_initrd(void)
275 {
276
277         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
278         u64 ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
279         u64 end_of_lowmem = max_low_pfn << PAGE_SHIFT;
280         u64 ramdisk_here;
281         unsigned long slop, clen, mapaddr;
282         char *p, *q;
283
284         /* We need to move the initrd down into lowmem */
285         ramdisk_here = find_e820_area(0, end_of_lowmem, ramdisk_size,
286                                          PAGE_SIZE);
287
288         if (ramdisk_here == -1ULL)
289                 panic("Cannot find place for new RAMDISK of size %lld\n",
290                          ramdisk_size);
291
292         /* Note: this includes all the lowmem currently occupied by
293            the initrd, we rely on that fact to keep the data intact. */
294         reserve_early(ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size,
295                          "NEW RAMDISK");
296         initrd_start = ramdisk_here + PAGE_OFFSET;
297         initrd_end   = initrd_start + ramdisk_size;
298         printk(KERN_INFO "Allocated new RAMDISK: %08llx - %08llx\n",
299                          ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size);
300
301         q = (char *)initrd_start;
302
303         /* Copy any lowmem portion of the initrd */
304         if (ramdisk_image < end_of_lowmem) {
305                 clen = end_of_lowmem - ramdisk_image;
306                 p = (char *)__va(ramdisk_image);
307                 memcpy(q, p, clen);
308                 q += clen;
309                 ramdisk_image += clen;
310                 ramdisk_size  -= clen;
311         }
312
313         /* Copy the highmem portion of the initrd */
314         while (ramdisk_size) {
315                 slop = ramdisk_image & ~PAGE_MASK;
316                 clen = ramdisk_size;
317                 if (clen > MAX_MAP_CHUNK-slop)
318                         clen = MAX_MAP_CHUNK-slop;
319                 mapaddr = ramdisk_image & PAGE_MASK;
320                 p = early_memremap(mapaddr, clen+slop);
321                 memcpy(q, p+slop, clen);
322                 early_iounmap(p, clen+slop);
323                 q += clen;
324                 ramdisk_image += clen;
325                 ramdisk_size  -= clen;
326         }
327         /* high pages is not converted by early_res_to_bootmem */
328         ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
329         ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
330         printk(KERN_INFO "Move RAMDISK from %016llx - %016llx to"
331                 " %08llx - %08llx\n",
332                 ramdisk_image, ramdisk_image + ramdisk_size - 1,
333                 ramdisk_here, ramdisk_here + ramdisk_size - 1);
334 }
335 #endif
336
337 static void __init reserve_initrd(void)
338 {
339         u64 ramdisk_image = boot_params.hdr.ramdisk_image;
340         u64 ramdisk_size  = boot_params.hdr.ramdisk_size;
341         u64 ramdisk_end   = ramdisk_image + ramdisk_size;
342         u64 end_of_lowmem = max_low_pfn << PAGE_SHIFT;
343
344         if (!boot_params.hdr.type_of_loader ||
345             !ramdisk_image || !ramdisk_size)
346                 return;         /* No initrd provided by bootloader */
347
348         initrd_start = 0;
349
350         if (ramdisk_size >= (end_of_lowmem>>1)) {
351                 free_early(ramdisk_image, ramdisk_end);
352                 printk(KERN_ERR "initrd too large to handle, "
353                        "disabling initrd\n");
354                 return;
355         }
356
357         printk(KERN_INFO "RAMDISK: %08llx - %08llx\n", ramdisk_image,
358                         ramdisk_end);
359
360
361         if (ramdisk_end <= end_of_lowmem) {
362                 /* All in lowmem, easy case */
363                 /*
364                  * don't need to reserve again, already reserved early
365                  * in i386_start_kernel
366                  */
367                 initrd_start = ramdisk_image + PAGE_OFFSET;
368                 initrd_end = initrd_start + ramdisk_size;
369                 return;
370         }
371
372 #ifdef CONFIG_X86_32
373         relocate_initrd();
374 #else
375         printk(KERN_ERR "initrd extends beyond end of memory "
376                "(0x%08llx > 0x%08llx)\ndisabling initrd\n",
377                ramdisk_end, end_of_lowmem);
378         initrd_start = 0;
379 #endif
380         free_early(ramdisk_image, ramdisk_end);
381 }
382 #else
383 static void __init reserve_initrd(void)
384 {
385 }
386 #endif /* CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
387
388 static void __init parse_setup_data(void)
389 {
390         struct setup_data *data;
391         u64 pa_data;
392
393         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
394                 return;
395         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
396         while (pa_data) {
397                 data = early_memremap(pa_data, PAGE_SIZE);
398                 switch (data->type) {
399                 case SETUP_E820_EXT:
400                         parse_e820_ext(data, pa_data);
401                         break;
402                 default:
403                         break;
404                 }
405                 pa_data = data->next;
406                 early_iounmap(data, PAGE_SIZE);
407         }
408 }
409
410 static void __init e820_reserve_setup_data(void)
411 {
412         struct setup_data *data;
413         u64 pa_data;
414         int found = 0;
415
416         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
417                 return;
418         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
419         while (pa_data) {
420                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
421                 e820_update_range(pa_data, sizeof(*data)+data->len,
422                          E820_RAM, E820_RESERVED_KERN);
423                 found = 1;
424                 pa_data = data->next;
425                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
426         }
427         if (!found)
428                 return;
429
430         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
431         memcpy(&e820_saved, &e820, sizeof(struct e820map));
432         printk(KERN_INFO "extended physical RAM map:\n");
433         e820_print_map("reserve setup_data");
434 }
435
436 static void __init reserve_early_setup_data(void)
437 {
438         struct setup_data *data;
439         u64 pa_data;
440         char buf[32];
441
442         if (boot_params.hdr.version < 0x0209)
443                 return;
444         pa_data = boot_params.hdr.setup_data;
445         while (pa_data) {
446                 data = early_memremap(pa_data, sizeof(*data));
447                 sprintf(buf, "setup data %x", data->type);
448                 reserve_early(pa_data, pa_data+sizeof(*data)+data->len, buf);
449                 pa_data = data->next;
450                 early_iounmap(data, sizeof(*data));
451         }
452 }
453
454 /*
455  * --------- Crashkernel reservation ------------------------------
456  */
457
458 #ifdef CONFIG_KEXEC
459
460 /**
461  * Reserve @size bytes of crashkernel memory at any suitable offset.
462  *
463  * @size: Size of the crashkernel memory to reserve.
464  * Returns the base address on success, and -1ULL on failure.
465  */
466 static
467 unsigned long long __init find_and_reserve_crashkernel(unsigned long long size)
468 {
469         const unsigned long long alignment = 16<<20;    /* 16M */
470         unsigned long long start = 0LL;
471
472         while (1) {
473                 int ret;
474
475                 start = find_e820_area(start, ULONG_MAX, size, alignment);
476                 if (start == -1ULL)
477                         return start;
478
479                 /* try to reserve it */
480                 ret = reserve_bootmem_generic(start, size, BOOTMEM_EXCLUSIVE);
481                 if (ret >= 0)
482                         return start;
483
484                 start += alignment;
485         }
486 }
487
488 static inline unsigned long long get_total_mem(void)
489 {
490         unsigned long long total;
491
492         total = max_low_pfn - min_low_pfn;
493 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
494         total += highend_pfn - highstart_pfn;
495 #endif
496
497         return total << PAGE_SHIFT;
498 }
499
500 static void __init reserve_crashkernel(void)
501 {
502         unsigned long long total_mem;
503         unsigned long long crash_size, crash_base;
504         int ret;
505
506         total_mem = get_total_mem();
507
508         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
509                         &crash_size, &crash_base);
510         if (ret != 0 || crash_size <= 0)
511                 return;
512
513         /* 0 means: find the address automatically */
514         if (crash_base <= 0) {
515                 crash_base = find_and_reserve_crashkernel(crash_size);
516                 if (crash_base == -1ULL) {
517                         pr_info("crashkernel reservation failed. "
518                                 "No suitable area found.\n");
519                         return;
520                 }
521         } else {
522                 ret = reserve_bootmem_generic(crash_base, crash_size,
523                                         BOOTMEM_EXCLUSIVE);
524                 if (ret < 0) {
525                         pr_info("crashkernel reservation failed - "
526                                 "memory is in use\n");
527                         return;
528                 }
529         }
530
531         printk(KERN_INFO "Reserving %ldMB of memory at %ldMB "
532                         "for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
533                         (unsigned long)(crash_size >> 20),
534                         (unsigned long)(crash_base >> 20),
535                         (unsigned long)(total_mem >> 20));
536
537         crashk_res.start = crash_base;
538         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
539         insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
540 }
541 #else
542 static void __init reserve_crashkernel(void)
543 {
544 }
545 #endif
546
547 static struct resource standard_io_resources[] = {
548         { .name = "dma1", .start = 0x00, .end = 0x1f,
549                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
550         { .name = "pic1", .start = 0x20, .end = 0x21,
551                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
552         { .name = "timer0", .start = 0x40, .end = 0x43,
553                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
554         { .name = "timer1", .start = 0x50, .end = 0x53,
555                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
556         { .name = "keyboard", .start = 0x60, .end = 0x60,
557                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
558         { .name = "keyboard", .start = 0x64, .end = 0x64,
559                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
560         { .name = "dma page reg", .start = 0x80, .end = 0x8f,
561                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
562         { .name = "pic2", .start = 0xa0, .end = 0xa1,
563                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
564         { .name = "dma2", .start = 0xc0, .end = 0xdf,
565                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO },
566         { .name = "fpu", .start = 0xf0, .end = 0xff,
567                 .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_IO }
568 };
569
570 static void __init reserve_standard_io_resources(void)
571 {
572         int i;
573
574         /* request I/O space for devices used on all i[345]86 PCs */
575         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(standard_io_resources); i++)
576                 request_resource(&ioport_resource, &standard_io_resources[i]);
577
578 }
579
580 /*
581  * Note: elfcorehdr_addr is not just limited to vmcore. It is also used by
582  * is_kdump_kernel() to determine if we are booting after a panic. Hence
583  * ifdef it under CONFIG_CRASH_DUMP and not CONFIG_PROC_VMCORE.
584  */
585
586 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
587 /* elfcorehdr= specifies the location of elf core header
588  * stored by the crashed kernel. This option will be passed
589  * by kexec loader to the capture kernel.
590  */
591 static int __init setup_elfcorehdr(char *arg)
592 {
593         char *end;
594         if (!arg)
595                 return -EINVAL;
596         elfcorehdr_addr = memparse(arg, &end);
597         return end > arg ? 0 : -EINVAL;
598 }
599 early_param("elfcorehdr", setup_elfcorehdr);
600 #endif
601
602 static int __init default_update_apic(void)
603 {
604 #ifdef CONFIG_SMP
605         if (!apic->wakeup_cpu)
606                 apic->wakeup_cpu = wakeup_secondary_cpu_via_init;
607 #endif
608
609         return 0;
610 }
611
612 static struct x86_quirks default_x86_quirks __initdata = {
613         .update_apic         = default_update_apic,
614 };
615
616 struct x86_quirks *x86_quirks __initdata = &default_x86_quirks;
617
618 #ifdef CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K
619 static int __init dmi_low_memory_corruption(const struct dmi_system_id *d)
620 {
621         printk(KERN_NOTICE
622                 "%s detected: BIOS may corrupt low RAM, working around it.\n",
623                 d->ident);
624
625         e820_update_range(0, 0x10000, E820_RAM, E820_RESERVED);
626         sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
627
628         return 0;
629 }
630 #endif
631
632 /* List of systems that have known low memory corruption BIOS problems */
633 static struct dmi_system_id __initdata bad_bios_dmi_table[] = {
634 #ifdef CONFIG_X86_RESERVE_LOW_64K
635         {
636                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
637                 .ident = "AMI BIOS",
638                 .matches = {
639                         DMI_MATCH(DMI_BIOS_VENDOR, "American Megatrends Inc."),
640                 },
641         },
642         {
643                 .callback = dmi_low_memory_corruption,
644                 .ident = "Phoenix BIOS",
645                 .matches = {
646                         DMI_MATCH(DMI_BIOS_VENDOR, "Phoenix Technologies"),
647                 },
648         },
649 #endif
650         {}
651 };
652
653 /*
654  * Determine if we were loaded by an EFI loader.  If so, then we have also been
655  * passed the efi memmap, systab, etc., so we should use these data structures
656  * for initialization.  Note, the efi init code path is determined by the
657  * global efi_enabled. This allows the same kernel image to be used on existing
658  * systems (with a traditional BIOS) as well as on EFI systems.
659  */
660 /*
661  * setup_arch - architecture-specific boot-time initializations
662  *
663  * Note: On x86_64, fixmaps are ready for use even before this is called.
664  */
665
666 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
667 {
668 #ifdef CONFIG_X86_32
669         memcpy(&boot_cpu_data, &new_cpu_data, sizeof(new_cpu_data));
670         visws_early_detect();
671         pre_setup_arch_hook();
672 #else
673         printk(KERN_INFO "Command line: %s\n", boot_command_line);
674 #endif
675
676         /* VMI may relocate the fixmap; do this before touching ioremap area */
677         vmi_init();
678
679         early_cpu_init();
680         early_ioremap_init();
681
682         ROOT_DEV = old_decode_dev(boot_params.hdr.root_dev);
683         screen_info = boot_params.screen_info;
684         edid_info = boot_params.edid_info;
685 #ifdef CONFIG_X86_32
686         apm_info.bios = boot_params.apm_bios_info;
687         ist_info = boot_params.ist_info;
688         if (boot_params.sys_desc_table.length != 0) {
689                 set_mca_bus(boot_params.sys_desc_table.table[3] & 0x2);
690                 machine_id = boot_params.sys_desc_table.table[0];
691                 machine_submodel_id = boot_params.sys_desc_table.table[1];
692                 BIOS_revision = boot_params.sys_desc_table.table[2];
693         }
694 #endif
695         saved_video_mode = boot_params.hdr.vid_mode;
696         bootloader_type = boot_params.hdr.type_of_loader;
697
698 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_RAM
699         rd_image_start = boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_IMAGE_START_MASK;
700         rd_prompt = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_PROMPT_FLAG) != 0);
701         rd_doload = ((boot_params.hdr.ram_size & RAMDISK_LOAD_FLAG) != 0);
702 #endif
703 #ifdef CONFIG_EFI
704         if (!strncmp((char *)&boot_params.efi_info.efi_loader_signature,
705 #ifdef CONFIG_X86_32
706                      "EL32",
707 #else
708                      "EL64",
709 #endif
710          4)) {
711                 efi_enabled = 1;
712                 efi_reserve_early();
713         }
714 #endif
715
716         ARCH_SETUP
717
718         setup_memory_map();
719         parse_setup_data();
720         /* update the e820_saved too */
721         e820_reserve_setup_data();
722
723         copy_edd();
724
725         if (!boot_params.hdr.root_flags)
726                 root_mountflags &= ~MS_RDONLY;
727         init_mm.start_code = (unsigned long) _text;
728         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
729         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
730 #ifdef CONFIG_X86_32
731         init_mm.brk = init_pg_tables_end + PAGE_OFFSET;
732 #else
733         init_mm.brk = (unsigned long) &_end;
734 #endif
735
736         code_resource.start = virt_to_phys(_text);
737         code_resource.end = virt_to_phys(_etext)-1;
738         data_resource.start = virt_to_phys(_etext);
739         data_resource.end = virt_to_phys(_edata)-1;
740         bss_resource.start = virt_to_phys(&__bss_start);
741         bss_resource.end = virt_to_phys(&__bss_stop)-1;
742
743 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
744 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
745         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
746 #else
747         if (builtin_cmdline[0]) {
748                 /* append boot loader cmdline to builtin */
749                 strlcat(builtin_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
750                 strlcat(builtin_cmdline, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
751                 strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
752         }
753 #endif
754 #endif
755
756         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
757         *cmdline_p = command_line;
758
759         parse_early_param();
760
761 #ifdef CONFIG_X86_64
762         check_efer();
763 #endif
764
765         /* Must be before kernel pagetables are setup */
766         vmi_activate();
767
768         /* after early param, so could get panic from serial */
769         reserve_early_setup_data();
770
771         if (acpi_mps_check()) {
772 #ifdef CONFIG_X86_LOCAL_APIC
773                 disable_apic = 1;
774 #endif
775                 setup_clear_cpu_cap(X86_FEATURE_APIC);
776         }
777
778 #ifdef CONFIG_PCI
779         if (pci_early_dump_regs)
780                 early_dump_pci_devices();
781 #endif
782
783         finish_e820_parsing();
784
785         dmi_scan_machine();
786
787         dmi_check_system(bad_bios_dmi_table);
788
789         /*
790          * VMware detection requires dmi to be available, so this
791          * needs to be done after dmi_scan_machine, for the BP.
792          */
793         init_hypervisor(&boot_cpu_data);
794
795 #ifdef CONFIG_X86_32
796         probe_roms();
797 #endif
798
799         /* after parse_early_param, so could debug it */
800         insert_resource(&iomem_resource, &code_resource);
801         insert_resource(&iomem_resource, &data_resource);
802         insert_resource(&iomem_resource, &bss_resource);
803
804         if (efi_enabled)
805                 efi_init();
806
807 #ifdef CONFIG_X86_32
808         if (ppro_with_ram_bug()) {
809                 e820_update_range(0x70000000ULL, 0x40000ULL, E820_RAM,
810                                   E820_RESERVED);
811                 sanitize_e820_map(e820.map, ARRAY_SIZE(e820.map), &e820.nr_map);
812                 printk(KERN_INFO "fixed physical RAM map:\n");
813                 e820_print_map("bad_ppro");
814         }
815 #else
816         early_gart_iommu_check();
817 #endif
818
819         /*
820          * partially used pages are not usable - thus
821          * we are rounding upwards:
822          */
823         max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
824
825         /* preallocate 4k for mptable mpc */
826         early_reserve_e820_mpc_new();
827         /* update e820 for memory not covered by WB MTRRs */
828         mtrr_bp_init();
829         if (mtrr_trim_uncached_memory(max_pfn))
830                 max_pfn = e820_end_of_ram_pfn();
831
832 #ifdef CONFIG_X86_32
833         /* max_low_pfn get updated here */
834         find_low_pfn_range();
835 #else
836         num_physpages = max_pfn;
837
838         check_x2apic();
839
840         /* How many end-of-memory variables you have, grandma! */
841         /* need this before calling reserve_initrd */
842         if (max_pfn > (1UL<<(32 - PAGE_SHIFT)))
843                 max_low_pfn = e820_end_of_low_ram_pfn();
844         else
845                 max_low_pfn = max_pfn;
846
847         high_memory = (void *)__va(max_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
848 #endif
849
850 #ifdef CONFIG_X86_CHECK_BIOS_CORRUPTION
851         setup_bios_corruption_check();
852 #endif
853
854         /* max_pfn_mapped is updated here */
855         max_low_pfn_mapped = init_memory_mapping(0, max_low_pfn<<PAGE_SHIFT);
856         max_pfn_mapped = max_low_pfn_mapped;
857
858 #ifdef CONFIG_X86_64
859         if (max_pfn > max_low_pfn) {
860                 max_pfn_mapped = init_memory_mapping(1UL<<32,
861                                                      max_pfn<<PAGE_SHIFT);
862                 /* can we preseve max_low_pfn ?*/
863                 max_low_pfn = max_pfn;
864         }
865 #endif
866
867         /*
868          * NOTE: On x86-32, only from this point on, fixmaps are ready for use.
869          */
870
871 #ifdef CONFIG_PROVIDE_OHCI1394_DMA_INIT
872         if (init_ohci1394_dma_early)
873                 init_ohci1394_dma_on_all_controllers();
874 #endif
875
876         reserve_initrd();
877
878 #ifdef CONFIG_X86_64
879         vsmp_init();
880 #endif
881
882         io_delay_init();
883
884         /*
885          * Parse the ACPI tables for possible boot-time SMP configuration.
886          */
887         acpi_boot_table_init();
888
889         early_acpi_boot_init();
890
891 #ifdef CONFIG_ACPI_NUMA
892         /*
893          * Parse SRAT to discover nodes.
894          */
895         acpi_numa_init();
896 #endif
897
898         initmem_init(0, max_pfn);
899
900 #ifdef CONFIG_ACPI_SLEEP
901         /*
902          * Reserve low memory region for sleep support.
903          */
904         acpi_reserve_bootmem();
905 #endif
906         /*
907          * Find and reserve possible boot-time SMP configuration:
908          */
909         find_smp_config();
910
911         reserve_crashkernel();
912
913 #ifdef CONFIG_X86_64
914         /*
915          * dma32_reserve_bootmem() allocates bootmem which may conflict
916          * with the crashkernel command line, so do that after
917          * reserve_crashkernel()
918          */
919         dma32_reserve_bootmem();
920 #endif
921
922         reserve_ibft_region();
923
924 #ifdef CONFIG_KVM_CLOCK
925         kvmclock_init();
926 #endif
927
928         paravirt_pagetable_setup_start(swapper_pg_dir);
929         paging_init();
930         paravirt_pagetable_setup_done(swapper_pg_dir);
931         paravirt_post_allocator_init();
932
933 #ifdef CONFIG_X86_64
934         map_vsyscall();
935 #endif
936
937         generic_apic_probe();
938
939         early_quirks();
940
941         /*
942          * Read APIC and some other early information from ACPI tables.
943          */
944         acpi_boot_init();
945
946 #if defined(CONFIG_X86_MPPARSE) || defined(CONFIG_X86_VISWS)
947         /*
948          * get boot-time SMP configuration:
949          */
950         if (smp_found_config)
951                 get_smp_config();
952 #endif
953
954         prefill_possible_map();
955
956 #ifdef CONFIG_X86_64
957         init_cpu_to_node();
958 #endif
959
960         init_apic_mappings();
961         ioapic_init_mappings();
962
963         /* need to wait for io_apic is mapped */
964         probe_nr_irqs_gsi();
965
966         kvm_guest_init();
967
968         e820_reserve_resources();
969         e820_mark_nosave_regions(max_low_pfn);
970
971 #ifdef CONFIG_X86_32
972         request_resource(&iomem_resource, &video_ram_resource);
973 #endif
974         reserve_standard_io_resources();
975
976         e820_setup_gap();
977
978 #ifdef CONFIG_VT
979 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
980         if (!efi_enabled || (efi_mem_type(0xa0000) != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
981                 conswitchp = &vga_con;
982 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
983         conswitchp = &dummy_con;
984 #endif
985 #endif
986 }
987
988 #ifdef CONFIG_X86_32
989
990 /**
991  * pre_intr_init_hook - initialisation prior to setting up interrupt vectors
992  *
993  * Description:
994  *      Perform any necessary interrupt initialisation prior to setting up
995  *      the "ordinary" interrupt call gates.  For legacy reasons, the ISA
996  *      interrupts should be initialised here if the machine emulates a PC
997  *      in any way.
998  **/
999 void __init pre_intr_init_hook(void)
1000 {
1001         if (x86_quirks->arch_pre_intr_init) {
1002                 if (x86_quirks->arch_pre_intr_init())
1003                         return;
1004         }
1005         init_ISA_irqs();
1006 }
1007
1008 /**
1009  * intr_init_hook - post gate setup interrupt initialisation
1010  *
1011  * Description:
1012  *      Fill in any interrupts that may have been left out by the general
1013  *      init_IRQ() routine.  interrupts having to do with the machine rather
1014  *      than the devices on the I/O bus (like APIC interrupts in intel MP
1015  *      systems) are started here.
1016  **/
1017 void __init intr_init_hook(void)
1018 {
1019         if (x86_quirks->arch_intr_init) {
1020                 if (x86_quirks->arch_intr_init())
1021                         return;
1022         }
1023 }
1024
1025 /**
1026  * pre_setup_arch_hook - hook called prior to any setup_arch() execution
1027  *
1028  * Description:
1029  *      generally used to activate any machine specific identification
1030  *      routines that may be needed before setup_arch() runs.  On Voyager
1031  *      this is used to get the board revision and type.
1032  **/
1033 void __init pre_setup_arch_hook(void)
1034 {
1035 }
1036
1037 /**
1038  * trap_init_hook - initialise system specific traps
1039  *
1040  * Description:
1041  *      Called as the final act of trap_init().  Used in VISWS to initialise
1042  *      the various board specific APIC traps.
1043  **/
1044 void __init trap_init_hook(void)
1045 {
1046         if (x86_quirks->arch_trap_init) {
1047                 if (x86_quirks->arch_trap_init())
1048                         return;
1049         }
1050 }
1051
1052 static struct irqaction irq0  = {
1053         .handler = timer_interrupt,
1054         .flags = IRQF_DISABLED | IRQF_NOBALANCING | IRQF_IRQPOLL,
1055         .mask = CPU_MASK_NONE,
1056         .name = "timer"
1057 };
1058
1059 /**
1060  * pre_time_init_hook - do any specific initialisations before.
1061  *
1062  **/
1063 void __init pre_time_init_hook(void)
1064 {
1065         if (x86_quirks->arch_pre_time_init)
1066                 x86_quirks->arch_pre_time_init();
1067 }
1068
1069 /**
1070  * time_init_hook - do any specific initialisations for the system timer.
1071  *
1072  * Description:
1073  *      Must plug the system timer interrupt source at HZ into the IRQ listed
1074  *      in irq_vectors.h:TIMER_IRQ
1075  **/
1076 void __init time_init_hook(void)
1077 {
1078         if (x86_quirks->arch_time_init) {
1079                 /*
1080                  * A nonzero return code does not mean failure, it means
1081                  * that the architecture quirk does not want any
1082                  * generic (timer) setup to be performed after this:
1083                  */
1084                 if (x86_quirks->arch_time_init())
1085                         return;
1086         }
1087
1088         irq0.mask = cpumask_of_cpu(0);
1089         setup_irq(0, &irq0);
1090 }
1091
1092 #ifdef CONFIG_MCA
1093 /**
1094  * mca_nmi_hook - hook into MCA specific NMI chain
1095  *
1096  * Description:
1097  *      The MCA (Microchannel Architecture) has an NMI chain for NMI sources
1098  *      along the MCA bus.  Use this to hook into that chain if you will need
1099  *      it.
1100  **/
1101 void mca_nmi_hook(void)
1102 {
1103         /*
1104          * If I recall correctly, there's a whole bunch of other things that
1105          * we can do to check for NMI problems, but that's all I know about
1106          * at the moment.
1107          */
1108         pr_warning("NMI generated from unknown source!\n");
1109 }
1110 #endif /* CONFIG_MCA */
1111
1112 #endif /* CONFIG_X86_32 */