]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - arch/s390/kernel/setup.c
Merge branch 'next' into for-linus
[linux.git] / arch / s390 / kernel / setup.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *  S390 version
4  *    Copyright IBM Corp. 1999, 2012
5  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com),
6  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com)
7  *
8  *  Derived from "arch/i386/kernel/setup.c"
9  *    Copyright (C) 1995, Linus Torvalds
10  */
11
12 /*
13  * This file handles the architecture-dependent parts of initialization
14  */
15
16 #define KMSG_COMPONENT "setup"
17 #define pr_fmt(fmt) KMSG_COMPONENT ": " fmt
18
19 #include <linux/errno.h>
20 #include <linux/export.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/sched/task.h>
23 #include <linux/cpu.h>
24 #include <linux/kernel.h>
25 #include <linux/memblock.h>
26 #include <linux/mm.h>
27 #include <linux/stddef.h>
28 #include <linux/unistd.h>
29 #include <linux/ptrace.h>
30 #include <linux/random.h>
31 #include <linux/user.h>
32 #include <linux/tty.h>
33 #include <linux/ioport.h>
34 #include <linux/delay.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/initrd.h>
37 #include <linux/root_dev.h>
38 #include <linux/console.h>
39 #include <linux/kernel_stat.h>
40 #include <linux/dma-contiguous.h>
41 #include <linux/device.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <linux/pfn.h>
44 #include <linux/ctype.h>
45 #include <linux/reboot.h>
46 #include <linux/topology.h>
47 #include <linux/kexec.h>
48 #include <linux/crash_dump.h>
49 #include <linux/memory.h>
50 #include <linux/compat.h>
51 #include <linux/start_kernel.h>
52
53 #include <asm/boot_data.h>
54 #include <asm/ipl.h>
55 #include <asm/facility.h>
56 #include <asm/smp.h>
57 #include <asm/mmu_context.h>
58 #include <asm/cpcmd.h>
59 #include <asm/lowcore.h>
60 #include <asm/nmi.h>
61 #include <asm/irq.h>
62 #include <asm/page.h>
63 #include <asm/ptrace.h>
64 #include <asm/sections.h>
65 #include <asm/ebcdic.h>
66 #include <asm/diag.h>
67 #include <asm/os_info.h>
68 #include <asm/sclp.h>
69 #include <asm/stacktrace.h>
70 #include <asm/sysinfo.h>
71 #include <asm/numa.h>
72 #include <asm/alternative.h>
73 #include <asm/nospec-branch.h>
74 #include <asm/mem_detect.h>
75 #include <asm/uv.h>
76 #include "entry.h"
77
78 /*
79  * Machine setup..
80  */
81 unsigned int console_mode = 0;
82 EXPORT_SYMBOL(console_mode);
83
84 unsigned int console_devno = -1;
85 EXPORT_SYMBOL(console_devno);
86
87 unsigned int console_irq = -1;
88 EXPORT_SYMBOL(console_irq);
89
90 unsigned long elf_hwcap __read_mostly = 0;
91 char elf_platform[ELF_PLATFORM_SIZE];
92
93 unsigned long int_hwcap = 0;
94
95 #ifdef CONFIG_PROTECTED_VIRTUALIZATION_GUEST
96 int __bootdata_preserved(prot_virt_guest);
97 #endif
98
99 int __bootdata(noexec_disabled);
100 int __bootdata(memory_end_set);
101 unsigned long __bootdata(memory_end);
102 unsigned long __bootdata(max_physmem_end);
103 struct mem_detect_info __bootdata(mem_detect);
104
105 struct exception_table_entry *__bootdata_preserved(__start_dma_ex_table);
106 struct exception_table_entry *__bootdata_preserved(__stop_dma_ex_table);
107 unsigned long __bootdata_preserved(__swsusp_reset_dma);
108 unsigned long __bootdata_preserved(__stext_dma);
109 unsigned long __bootdata_preserved(__etext_dma);
110 unsigned long __bootdata_preserved(__sdma);
111 unsigned long __bootdata_preserved(__edma);
112 unsigned long __bootdata_preserved(__kaslr_offset);
113
114 unsigned long VMALLOC_START;
115 EXPORT_SYMBOL(VMALLOC_START);
116
117 unsigned long VMALLOC_END;
118 EXPORT_SYMBOL(VMALLOC_END);
119
120 struct page *vmemmap;
121 EXPORT_SYMBOL(vmemmap);
122
123 unsigned long MODULES_VADDR;
124 unsigned long MODULES_END;
125
126 /* An array with a pointer to the lowcore of every CPU. */
127 struct lowcore *lowcore_ptr[NR_CPUS];
128 EXPORT_SYMBOL(lowcore_ptr);
129
130 /*
131  * This is set up by the setup-routine at boot-time
132  * for S390 need to find out, what we have to setup
133  * using address 0x10400 ...
134  */
135
136 #include <asm/setup.h>
137
138 /*
139  * condev= and conmode= setup parameter.
140  */
141
142 static int __init condev_setup(char *str)
143 {
144         int vdev;
145
146         vdev = simple_strtoul(str, &str, 0);
147         if (vdev >= 0 && vdev < 65536) {
148                 console_devno = vdev;
149                 console_irq = -1;
150         }
151         return 1;
152 }
153
154 __setup("condev=", condev_setup);
155
156 static void __init set_preferred_console(void)
157 {
158         if (CONSOLE_IS_3215 || CONSOLE_IS_SCLP)
159                 add_preferred_console("ttyS", 0, NULL);
160         else if (CONSOLE_IS_3270)
161                 add_preferred_console("tty3270", 0, NULL);
162         else if (CONSOLE_IS_VT220)
163                 add_preferred_console("ttyS", 1, NULL);
164         else if (CONSOLE_IS_HVC)
165                 add_preferred_console("hvc", 0, NULL);
166 }
167
168 static int __init conmode_setup(char *str)
169 {
170 #if defined(CONFIG_SCLP_CONSOLE) || defined(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE)
171         if (strncmp(str, "hwc", 4) == 0 || strncmp(str, "sclp", 5) == 0)
172                 SET_CONSOLE_SCLP;
173 #endif
174 #if defined(CONFIG_TN3215_CONSOLE)
175         if (strncmp(str, "3215", 5) == 0)
176                 SET_CONSOLE_3215;
177 #endif
178 #if defined(CONFIG_TN3270_CONSOLE)
179         if (strncmp(str, "3270", 5) == 0)
180                 SET_CONSOLE_3270;
181 #endif
182         set_preferred_console();
183         return 1;
184 }
185
186 __setup("conmode=", conmode_setup);
187
188 static void __init conmode_default(void)
189 {
190         char query_buffer[1024];
191         char *ptr;
192
193         if (MACHINE_IS_VM) {
194                 cpcmd("QUERY CONSOLE", query_buffer, 1024, NULL);
195                 console_devno = simple_strtoul(query_buffer + 5, NULL, 16);
196                 ptr = strstr(query_buffer, "SUBCHANNEL =");
197                 console_irq = simple_strtoul(ptr + 13, NULL, 16);
198                 cpcmd("QUERY TERM", query_buffer, 1024, NULL);
199                 ptr = strstr(query_buffer, "CONMODE");
200                 /*
201                  * Set the conmode to 3215 so that the device recognition 
202                  * will set the cu_type of the console to 3215. If the
203                  * conmode is 3270 and we don't set it back then both
204                  * 3215 and the 3270 driver will try to access the console
205                  * device (3215 as console and 3270 as normal tty).
206                  */
207                 cpcmd("TERM CONMODE 3215", NULL, 0, NULL);
208                 if (ptr == NULL) {
209 #if defined(CONFIG_SCLP_CONSOLE) || defined(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE)
210                         SET_CONSOLE_SCLP;
211 #endif
212                         return;
213                 }
214                 if (strncmp(ptr + 8, "3270", 4) == 0) {
215 #if defined(CONFIG_TN3270_CONSOLE)
216                         SET_CONSOLE_3270;
217 #elif defined(CONFIG_TN3215_CONSOLE)
218                         SET_CONSOLE_3215;
219 #elif defined(CONFIG_SCLP_CONSOLE) || defined(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE)
220                         SET_CONSOLE_SCLP;
221 #endif
222                 } else if (strncmp(ptr + 8, "3215", 4) == 0) {
223 #if defined(CONFIG_TN3215_CONSOLE)
224                         SET_CONSOLE_3215;
225 #elif defined(CONFIG_TN3270_CONSOLE)
226                         SET_CONSOLE_3270;
227 #elif defined(CONFIG_SCLP_CONSOLE) || defined(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE)
228                         SET_CONSOLE_SCLP;
229 #endif
230                 }
231         } else if (MACHINE_IS_KVM) {
232                 if (sclp.has_vt220 && IS_ENABLED(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE))
233                         SET_CONSOLE_VT220;
234                 else if (sclp.has_linemode && IS_ENABLED(CONFIG_SCLP_CONSOLE))
235                         SET_CONSOLE_SCLP;
236                 else
237                         SET_CONSOLE_HVC;
238         } else {
239 #if defined(CONFIG_SCLP_CONSOLE) || defined(CONFIG_SCLP_VT220_CONSOLE)
240                 SET_CONSOLE_SCLP;
241 #endif
242         }
243         if (IS_ENABLED(CONFIG_VT) && IS_ENABLED(CONFIG_DUMMY_CONSOLE))
244                 conswitchp = &dummy_con;
245 }
246
247 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
248 static void __init setup_zfcpdump(void)
249 {
250         if (ipl_info.type != IPL_TYPE_FCP_DUMP)
251                 return;
252         if (OLDMEM_BASE)
253                 return;
254         strcat(boot_command_line, " cio_ignore=all,!ipldev,!condev");
255         console_loglevel = 2;
256 }
257 #else
258 static inline void setup_zfcpdump(void) {}
259 #endif /* CONFIG_CRASH_DUMP */
260
261  /*
262  * Reboot, halt and power_off stubs. They just call _machine_restart,
263  * _machine_halt or _machine_power_off. 
264  */
265
266 void machine_restart(char *command)
267 {
268         if ((!in_interrupt() && !in_atomic()) || oops_in_progress)
269                 /*
270                  * Only unblank the console if we are called in enabled
271                  * context or a bust_spinlocks cleared the way for us.
272                  */
273                 console_unblank();
274         _machine_restart(command);
275 }
276
277 void machine_halt(void)
278 {
279         if (!in_interrupt() || oops_in_progress)
280                 /*
281                  * Only unblank the console if we are called in enabled
282                  * context or a bust_spinlocks cleared the way for us.
283                  */
284                 console_unblank();
285         _machine_halt();
286 }
287
288 void machine_power_off(void)
289 {
290         if (!in_interrupt() || oops_in_progress)
291                 /*
292                  * Only unblank the console if we are called in enabled
293                  * context or a bust_spinlocks cleared the way for us.
294                  */
295                 console_unblank();
296         _machine_power_off();
297 }
298
299 /*
300  * Dummy power off function.
301  */
302 void (*pm_power_off)(void) = machine_power_off;
303 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
304
305 static int __init parse_vmalloc(char *arg)
306 {
307         if (!arg)
308                 return -EINVAL;
309         VMALLOC_END = (memparse(arg, &arg) + PAGE_SIZE - 1) & PAGE_MASK;
310         return 0;
311 }
312 early_param("vmalloc", parse_vmalloc);
313
314 void *restart_stack __section(.data);
315
316 unsigned long stack_alloc(void)
317 {
318 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
319         return (unsigned long)
320                 __vmalloc_node_range(THREAD_SIZE, THREAD_SIZE,
321                                      VMALLOC_START, VMALLOC_END,
322                                      THREADINFO_GFP,
323                                      PAGE_KERNEL, 0, NUMA_NO_NODE,
324                                      __builtin_return_address(0));
325 #else
326         return __get_free_pages(GFP_KERNEL, THREAD_SIZE_ORDER);
327 #endif
328 }
329
330 void stack_free(unsigned long stack)
331 {
332 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
333         vfree((void *) stack);
334 #else
335         free_pages(stack, THREAD_SIZE_ORDER);
336 #endif
337 }
338
339 int __init arch_early_irq_init(void)
340 {
341         unsigned long stack;
342
343         stack = __get_free_pages(GFP_KERNEL, THREAD_SIZE_ORDER);
344         if (!stack)
345                 panic("Couldn't allocate async stack");
346         S390_lowcore.async_stack = stack + STACK_INIT_OFFSET;
347         return 0;
348 }
349
350 static int __init async_stack_realloc(void)
351 {
352         unsigned long old, new;
353
354         old = S390_lowcore.async_stack - STACK_INIT_OFFSET;
355         new = stack_alloc();
356         if (!new)
357                 panic("Couldn't allocate async stack");
358         S390_lowcore.async_stack = new + STACK_INIT_OFFSET;
359         free_pages(old, THREAD_SIZE_ORDER);
360         return 0;
361 }
362 early_initcall(async_stack_realloc);
363
364 void __init arch_call_rest_init(void)
365 {
366         struct stack_frame *frame;
367         unsigned long stack;
368
369         stack = stack_alloc();
370         if (!stack)
371                 panic("Couldn't allocate kernel stack");
372         current->stack = (void *) stack;
373 #ifdef CONFIG_VMAP_STACK
374         current->stack_vm_area = (void *) stack;
375 #endif
376         set_task_stack_end_magic(current);
377         stack += STACK_INIT_OFFSET;
378         S390_lowcore.kernel_stack = stack;
379         frame = (struct stack_frame *) stack;
380         memset(frame, 0, sizeof(*frame));
381         /* Branch to rest_init on the new stack, never returns */
382         asm volatile(
383                 "       la      15,0(%[_frame])\n"
384                 "       jg      rest_init\n"
385                 : : [_frame] "a" (frame));
386 }
387
388 static void __init setup_lowcore_dat_off(void)
389 {
390         struct lowcore *lc;
391
392         /*
393          * Setup lowcore for boot cpu
394          */
395         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct lowcore) != LC_PAGES * PAGE_SIZE);
396         lc = memblock_alloc_low(sizeof(*lc), sizeof(*lc));
397         if (!lc)
398                 panic("%s: Failed to allocate %zu bytes align=%zx\n",
399                       __func__, sizeof(*lc), sizeof(*lc));
400
401         lc->restart_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS;
402         lc->restart_psw.addr = (unsigned long) restart_int_handler;
403         lc->external_new_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS | PSW_MASK_MCHECK;
404         lc->external_new_psw.addr = (unsigned long) ext_int_handler;
405         lc->svc_new_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS |
406                 PSW_MASK_IO | PSW_MASK_EXT | PSW_MASK_MCHECK;
407         lc->svc_new_psw.addr = (unsigned long) system_call;
408         lc->program_new_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS | PSW_MASK_MCHECK;
409         lc->program_new_psw.addr = (unsigned long) pgm_check_handler;
410         lc->mcck_new_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS;
411         lc->mcck_new_psw.addr = (unsigned long) mcck_int_handler;
412         lc->io_new_psw.mask = PSW_KERNEL_BITS | PSW_MASK_MCHECK;
413         lc->io_new_psw.addr = (unsigned long) io_int_handler;
414         lc->clock_comparator = clock_comparator_max;
415         lc->nodat_stack = ((unsigned long) &init_thread_union)
416                 + THREAD_SIZE - STACK_FRAME_OVERHEAD - sizeof(struct pt_regs);
417         lc->current_task = (unsigned long)&init_task;
418         lc->lpp = LPP_MAGIC;
419         lc->machine_flags = S390_lowcore.machine_flags;
420         lc->preempt_count = S390_lowcore.preempt_count;
421         lc->stfl_fac_list = S390_lowcore.stfl_fac_list;
422         memcpy(lc->stfle_fac_list, S390_lowcore.stfle_fac_list,
423                sizeof(lc->stfle_fac_list));
424         memcpy(lc->alt_stfle_fac_list, S390_lowcore.alt_stfle_fac_list,
425                sizeof(lc->alt_stfle_fac_list));
426         nmi_alloc_boot_cpu(lc);
427         vdso_alloc_boot_cpu(lc);
428         lc->sync_enter_timer = S390_lowcore.sync_enter_timer;
429         lc->async_enter_timer = S390_lowcore.async_enter_timer;
430         lc->exit_timer = S390_lowcore.exit_timer;
431         lc->user_timer = S390_lowcore.user_timer;
432         lc->system_timer = S390_lowcore.system_timer;
433         lc->steal_timer = S390_lowcore.steal_timer;
434         lc->last_update_timer = S390_lowcore.last_update_timer;
435         lc->last_update_clock = S390_lowcore.last_update_clock;
436
437         /*
438          * Allocate the global restart stack which is the same for
439          * all CPUs in cast *one* of them does a PSW restart.
440          */
441         restart_stack = memblock_alloc(THREAD_SIZE, THREAD_SIZE);
442         if (!restart_stack)
443                 panic("%s: Failed to allocate %lu bytes align=0x%lx\n",
444                       __func__, THREAD_SIZE, THREAD_SIZE);
445         restart_stack += STACK_INIT_OFFSET;
446
447         /*
448          * Set up PSW restart to call ipl.c:do_restart(). Copy the relevant
449          * restart data to the absolute zero lowcore. This is necessary if
450          * PSW restart is done on an offline CPU that has lowcore zero.
451          */
452         lc->restart_stack = (unsigned long) restart_stack;
453         lc->restart_fn = (unsigned long) do_restart;
454         lc->restart_data = 0;
455         lc->restart_source = -1UL;
456
457         /* Setup absolute zero lowcore */
458         mem_assign_absolute(S390_lowcore.restart_stack, lc->restart_stack);
459         mem_assign_absolute(S390_lowcore.restart_fn, lc->restart_fn);
460         mem_assign_absolute(S390_lowcore.restart_data, lc->restart_data);
461         mem_assign_absolute(S390_lowcore.restart_source, lc->restart_source);
462         mem_assign_absolute(S390_lowcore.restart_psw, lc->restart_psw);
463
464 #ifdef CONFIG_SMP
465         lc->spinlock_lockval = arch_spin_lockval(0);
466         lc->spinlock_index = 0;
467         arch_spin_lock_setup(0);
468 #endif
469         lc->br_r1_trampoline = 0x07f1;  /* br %r1 */
470
471         set_prefix((u32)(unsigned long) lc);
472         lowcore_ptr[0] = lc;
473 }
474
475 static void __init setup_lowcore_dat_on(void)
476 {
477         __ctl_clear_bit(0, 28);
478         S390_lowcore.external_new_psw.mask |= PSW_MASK_DAT;
479         S390_lowcore.svc_new_psw.mask |= PSW_MASK_DAT;
480         S390_lowcore.program_new_psw.mask |= PSW_MASK_DAT;
481         S390_lowcore.io_new_psw.mask |= PSW_MASK_DAT;
482         __ctl_set_bit(0, 28);
483 }
484
485 static struct resource code_resource = {
486         .name  = "Kernel code",
487         .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM,
488 };
489
490 static struct resource data_resource = {
491         .name = "Kernel data",
492         .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM,
493 };
494
495 static struct resource bss_resource = {
496         .name = "Kernel bss",
497         .flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM,
498 };
499
500 static struct resource __initdata *standard_resources[] = {
501         &code_resource,
502         &data_resource,
503         &bss_resource,
504 };
505
506 static void __init setup_resources(void)
507 {
508         struct resource *res, *std_res, *sub_res;
509         struct memblock_region *reg;
510         int j;
511
512         code_resource.start = (unsigned long) _text;
513         code_resource.end = (unsigned long) _etext - 1;
514         data_resource.start = (unsigned long) _etext;
515         data_resource.end = (unsigned long) _edata - 1;
516         bss_resource.start = (unsigned long) __bss_start;
517         bss_resource.end = (unsigned long) __bss_stop - 1;
518
519         for_each_memblock(memory, reg) {
520                 res = memblock_alloc(sizeof(*res), 8);
521                 if (!res)
522                         panic("%s: Failed to allocate %zu bytes align=0x%x\n",
523                               __func__, sizeof(*res), 8);
524                 res->flags = IORESOURCE_BUSY | IORESOURCE_SYSTEM_RAM;
525
526                 res->name = "System RAM";
527                 res->start = reg->base;
528                 res->end = reg->base + reg->size - 1;
529                 request_resource(&iomem_resource, res);
530
531                 for (j = 0; j < ARRAY_SIZE(standard_resources); j++) {
532                         std_res = standard_resources[j];
533                         if (std_res->start < res->start ||
534                             std_res->start > res->end)
535                                 continue;
536                         if (std_res->end > res->end) {
537                                 sub_res = memblock_alloc(sizeof(*sub_res), 8);
538                                 if (!sub_res)
539                                         panic("%s: Failed to allocate %zu bytes align=0x%x\n",
540                                               __func__, sizeof(*sub_res), 8);
541                                 *sub_res = *std_res;
542                                 sub_res->end = res->end;
543                                 std_res->start = res->end + 1;
544                                 request_resource(res, sub_res);
545                         } else {
546                                 request_resource(res, std_res);
547                         }
548                 }
549         }
550 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
551         /*
552          * Re-add removed crash kernel memory as reserved memory. This makes
553          * sure it will be mapped with the identity mapping and struct pages
554          * will be created, so it can be resized later on.
555          * However add it later since the crash kernel resource should not be
556          * part of the System RAM resource.
557          */
558         if (crashk_res.end) {
559                 memblock_add_node(crashk_res.start, resource_size(&crashk_res), 0);
560                 memblock_reserve(crashk_res.start, resource_size(&crashk_res));
561                 insert_resource(&iomem_resource, &crashk_res);
562         }
563 #endif
564 }
565
566 static void __init setup_memory_end(void)
567 {
568         unsigned long vmax, vmalloc_size, tmp;
569
570         /* Choose kernel address space layout: 3 or 4 levels. */
571         vmalloc_size = VMALLOC_END ?: (128UL << 30) - MODULES_LEN;
572         if (IS_ENABLED(CONFIG_KASAN)) {
573                 vmax = IS_ENABLED(CONFIG_KASAN_S390_4_LEVEL_PAGING)
574                            ? _REGION1_SIZE
575                            : _REGION2_SIZE;
576         } else {
577                 tmp = (memory_end ?: max_physmem_end) / PAGE_SIZE;
578                 tmp = tmp * (sizeof(struct page) + PAGE_SIZE);
579                 if (tmp + vmalloc_size + MODULES_LEN <= _REGION2_SIZE)
580                         vmax = _REGION2_SIZE; /* 3-level kernel page table */
581                 else
582                         vmax = _REGION1_SIZE; /* 4-level kernel page table */
583         }
584
585         /* module area is at the end of the kernel address space. */
586         MODULES_END = vmax;
587         MODULES_VADDR = MODULES_END - MODULES_LEN;
588         VMALLOC_END = MODULES_VADDR;
589         VMALLOC_START = VMALLOC_END - vmalloc_size;
590
591         /* Split remaining virtual space between 1:1 mapping & vmemmap array */
592         tmp = VMALLOC_START / (PAGE_SIZE + sizeof(struct page));
593         /* vmemmap contains a multiple of PAGES_PER_SECTION struct pages */
594         tmp = SECTION_ALIGN_UP(tmp);
595         tmp = VMALLOC_START - tmp * sizeof(struct page);
596         tmp &= ~((vmax >> 11) - 1);     /* align to page table level */
597         tmp = min(tmp, 1UL << MAX_PHYSMEM_BITS);
598         vmemmap = (struct page *) tmp;
599
600         /* Take care that memory_end is set and <= vmemmap */
601         memory_end = min(memory_end ?: max_physmem_end, (unsigned long)vmemmap);
602 #ifdef CONFIG_KASAN
603         /* fit in kasan shadow memory region between 1:1 and vmemmap */
604         memory_end = min(memory_end, KASAN_SHADOW_START);
605         vmemmap = max(vmemmap, (struct page *)KASAN_SHADOW_END);
606 #endif
607         max_pfn = max_low_pfn = PFN_DOWN(memory_end);
608         memblock_remove(memory_end, ULONG_MAX);
609
610         pr_notice("The maximum memory size is %luMB\n", memory_end >> 20);
611 }
612
613 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
614
615 /*
616  * When kdump is enabled, we have to ensure that no memory from
617  * the area [0 - crashkernel memory size] and
618  * [crashk_res.start - crashk_res.end] is set offline.
619  */
620 static int kdump_mem_notifier(struct notifier_block *nb,
621                               unsigned long action, void *data)
622 {
623         struct memory_notify *arg = data;
624
625         if (action != MEM_GOING_OFFLINE)
626                 return NOTIFY_OK;
627         if (arg->start_pfn < PFN_DOWN(resource_size(&crashk_res)))
628                 return NOTIFY_BAD;
629         if (arg->start_pfn > PFN_DOWN(crashk_res.end))
630                 return NOTIFY_OK;
631         if (arg->start_pfn + arg->nr_pages - 1 < PFN_DOWN(crashk_res.start))
632                 return NOTIFY_OK;
633         return NOTIFY_BAD;
634 }
635
636 static struct notifier_block kdump_mem_nb = {
637         .notifier_call = kdump_mem_notifier,
638 };
639
640 #endif
641
642 /*
643  * Make sure that the area behind memory_end is protected
644  */
645 static void reserve_memory_end(void)
646 {
647         if (memory_end_set)
648                 memblock_reserve(memory_end, ULONG_MAX);
649 }
650
651 /*
652  * Make sure that oldmem, where the dump is stored, is protected
653  */
654 static void reserve_oldmem(void)
655 {
656 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
657         if (OLDMEM_BASE)
658                 /* Forget all memory above the running kdump system */
659                 memblock_reserve(OLDMEM_SIZE, (phys_addr_t)ULONG_MAX);
660 #endif
661 }
662
663 /*
664  * Make sure that oldmem, where the dump is stored, is protected
665  */
666 static void remove_oldmem(void)
667 {
668 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
669         if (OLDMEM_BASE)
670                 /* Forget all memory above the running kdump system */
671                 memblock_remove(OLDMEM_SIZE, (phys_addr_t)ULONG_MAX);
672 #endif
673 }
674
675 /*
676  * Reserve memory for kdump kernel to be loaded with kexec
677  */
678 static void __init reserve_crashkernel(void)
679 {
680 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
681         unsigned long long crash_base, crash_size;
682         phys_addr_t low, high;
683         int rc;
684
685         rc = parse_crashkernel(boot_command_line, memory_end, &crash_size,
686                                &crash_base);
687
688         crash_base = ALIGN(crash_base, KEXEC_CRASH_MEM_ALIGN);
689         crash_size = ALIGN(crash_size, KEXEC_CRASH_MEM_ALIGN);
690         if (rc || crash_size == 0)
691                 return;
692
693         if (memblock.memory.regions[0].size < crash_size) {
694                 pr_info("crashkernel reservation failed: %s\n",
695                         "first memory chunk must be at least crashkernel size");
696                 return;
697         }
698
699         low = crash_base ?: OLDMEM_BASE;
700         high = low + crash_size;
701         if (low >= OLDMEM_BASE && high <= OLDMEM_BASE + OLDMEM_SIZE) {
702                 /* The crashkernel fits into OLDMEM, reuse OLDMEM */
703                 crash_base = low;
704         } else {
705                 /* Find suitable area in free memory */
706                 low = max_t(unsigned long, crash_size, sclp.hsa_size);
707                 high = crash_base ? crash_base + crash_size : ULONG_MAX;
708
709                 if (crash_base && crash_base < low) {
710                         pr_info("crashkernel reservation failed: %s\n",
711                                 "crash_base too low");
712                         return;
713                 }
714                 low = crash_base ?: low;
715                 crash_base = memblock_find_in_range(low, high, crash_size,
716                                                     KEXEC_CRASH_MEM_ALIGN);
717         }
718
719         if (!crash_base) {
720                 pr_info("crashkernel reservation failed: %s\n",
721                         "no suitable area found");
722                 return;
723         }
724
725         if (register_memory_notifier(&kdump_mem_nb))
726                 return;
727
728         if (!OLDMEM_BASE && MACHINE_IS_VM)
729                 diag10_range(PFN_DOWN(crash_base), PFN_DOWN(crash_size));
730         crashk_res.start = crash_base;
731         crashk_res.end = crash_base + crash_size - 1;
732         memblock_remove(crash_base, crash_size);
733         pr_info("Reserving %lluMB of memory at %lluMB "
734                 "for crashkernel (System RAM: %luMB)\n",
735                 crash_size >> 20, crash_base >> 20,
736                 (unsigned long)memblock.memory.total_size >> 20);
737         os_info_crashkernel_add(crash_base, crash_size);
738 #endif
739 }
740
741 /*
742  * Reserve the initrd from being used by memblock
743  */
744 static void __init reserve_initrd(void)
745 {
746 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
747         if (!INITRD_START || !INITRD_SIZE)
748                 return;
749         initrd_start = INITRD_START;
750         initrd_end = initrd_start + INITRD_SIZE;
751         memblock_reserve(INITRD_START, INITRD_SIZE);
752 #endif
753 }
754
755 /*
756  * Reserve the memory area used to pass the certificate lists
757  */
758 static void __init reserve_certificate_list(void)
759 {
760         if (ipl_cert_list_addr)
761                 memblock_reserve(ipl_cert_list_addr, ipl_cert_list_size);
762 }
763
764 static void __init reserve_mem_detect_info(void)
765 {
766         unsigned long start, size;
767
768         get_mem_detect_reserved(&start, &size);
769         if (size)
770                 memblock_reserve(start, size);
771 }
772
773 static void __init free_mem_detect_info(void)
774 {
775         unsigned long start, size;
776
777         get_mem_detect_reserved(&start, &size);
778         if (size)
779                 memblock_free(start, size);
780 }
781
782 static void __init memblock_physmem_add(phys_addr_t start, phys_addr_t size)
783 {
784         memblock_dbg("memblock_physmem_add: [%#016llx-%#016llx]\n",
785                      start, start + size - 1);
786         memblock_add_range(&memblock.memory, start, size, 0, 0);
787         memblock_add_range(&memblock.physmem, start, size, 0, 0);
788 }
789
790 static const char * __init get_mem_info_source(void)
791 {
792         switch (mem_detect.info_source) {
793         case MEM_DETECT_SCLP_STOR_INFO:
794                 return "sclp storage info";
795         case MEM_DETECT_DIAG260:
796                 return "diag260";
797         case MEM_DETECT_SCLP_READ_INFO:
798                 return "sclp read info";
799         case MEM_DETECT_BIN_SEARCH:
800                 return "binary search";
801         }
802         return "none";
803 }
804
805 static void __init memblock_add_mem_detect_info(void)
806 {
807         unsigned long start, end;
808         int i;
809
810         memblock_dbg("physmem info source: %s (%hhd)\n",
811                      get_mem_info_source(), mem_detect.info_source);
812         /* keep memblock lists close to the kernel */
813         memblock_set_bottom_up(true);
814         for_each_mem_detect_block(i, &start, &end)
815                 memblock_physmem_add(start, end - start);
816         memblock_set_bottom_up(false);
817         memblock_dump_all();
818 }
819
820 /*
821  * Check for initrd being in usable memory
822  */
823 static void __init check_initrd(void)
824 {
825 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
826         if (INITRD_START && INITRD_SIZE &&
827             !memblock_is_region_memory(INITRD_START, INITRD_SIZE)) {
828                 pr_err("The initial RAM disk does not fit into the memory\n");
829                 memblock_free(INITRD_START, INITRD_SIZE);
830                 initrd_start = initrd_end = 0;
831         }
832 #endif
833 }
834
835 /*
836  * Reserve memory used for lowcore/command line/kernel image.
837  */
838 static void __init reserve_kernel(void)
839 {
840         unsigned long start_pfn = PFN_UP(__pa(_end));
841
842         memblock_reserve(0, HEAD_END);
843         memblock_reserve((unsigned long)_stext, PFN_PHYS(start_pfn)
844                          - (unsigned long)_stext);
845         memblock_reserve(__sdma, __edma - __sdma);
846 }
847
848 static void __init setup_memory(void)
849 {
850         struct memblock_region *reg;
851
852         /*
853          * Init storage key for present memory
854          */
855         for_each_memblock(memory, reg) {
856                 storage_key_init_range(reg->base, reg->base + reg->size);
857         }
858         psw_set_key(PAGE_DEFAULT_KEY);
859
860         /* Only cosmetics */
861         memblock_enforce_memory_limit(memblock_end_of_DRAM());
862 }
863
864 /*
865  * Setup hardware capabilities.
866  */
867 static int __init setup_hwcaps(void)
868 {
869         static const int stfl_bits[6] = { 0, 2, 7, 17, 19, 21 };
870         struct cpuid cpu_id;
871         int i;
872
873         /*
874          * The store facility list bits numbers as found in the principles
875          * of operation are numbered with bit 1UL<<31 as number 0 to
876          * bit 1UL<<0 as number 31.
877          *   Bit 0: instructions named N3, "backported" to esa-mode
878          *   Bit 2: z/Architecture mode is active
879          *   Bit 7: the store-facility-list-extended facility is installed
880          *   Bit 17: the message-security assist is installed
881          *   Bit 19: the long-displacement facility is installed
882          *   Bit 21: the extended-immediate facility is installed
883          *   Bit 22: extended-translation facility 3 is installed
884          *   Bit 30: extended-translation facility 3 enhancement facility
885          * These get translated to:
886          *   HWCAP_S390_ESAN3 bit 0, HWCAP_S390_ZARCH bit 1,
887          *   HWCAP_S390_STFLE bit 2, HWCAP_S390_MSA bit 3,
888          *   HWCAP_S390_LDISP bit 4, HWCAP_S390_EIMM bit 5 and
889          *   HWCAP_S390_ETF3EH bit 8 (22 && 30).
890          */
891         for (i = 0; i < 6; i++)
892                 if (test_facility(stfl_bits[i]))
893                         elf_hwcap |= 1UL << i;
894
895         if (test_facility(22) && test_facility(30))
896                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_ETF3EH;
897
898         /*
899          * Check for additional facilities with store-facility-list-extended.
900          * stfle stores doublewords (8 byte) with bit 1ULL<<63 as bit 0
901          * and 1ULL<<0 as bit 63. Bits 0-31 contain the same information
902          * as stored by stfl, bits 32-xxx contain additional facilities.
903          * How many facility words are stored depends on the number of
904          * doublewords passed to the instruction. The additional facilities
905          * are:
906          *   Bit 42: decimal floating point facility is installed
907          *   Bit 44: perform floating point operation facility is installed
908          * translated to:
909          *   HWCAP_S390_DFP bit 6 (42 && 44).
910          */
911         if ((elf_hwcap & (1UL << 2)) && test_facility(42) && test_facility(44))
912                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_DFP;
913
914         /*
915          * Huge page support HWCAP_S390_HPAGE is bit 7.
916          */
917         if (MACHINE_HAS_EDAT1)
918                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_HPAGE;
919
920         /*
921          * 64-bit register support for 31-bit processes
922          * HWCAP_S390_HIGH_GPRS is bit 9.
923          */
924         elf_hwcap |= HWCAP_S390_HIGH_GPRS;
925
926         /*
927          * Transactional execution support HWCAP_S390_TE is bit 10.
928          */
929         if (MACHINE_HAS_TE)
930                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_TE;
931
932         /*
933          * Vector extension HWCAP_S390_VXRS is bit 11. The Vector extension
934          * can be disabled with the "novx" parameter. Use MACHINE_HAS_VX
935          * instead of facility bit 129.
936          */
937         if (MACHINE_HAS_VX) {
938                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_VXRS;
939                 if (test_facility(134))
940                         elf_hwcap |= HWCAP_S390_VXRS_EXT;
941                 if (test_facility(135))
942                         elf_hwcap |= HWCAP_S390_VXRS_BCD;
943                 if (test_facility(148))
944                         elf_hwcap |= HWCAP_S390_VXRS_EXT2;
945                 if (test_facility(152))
946                         elf_hwcap |= HWCAP_S390_VXRS_PDE;
947         }
948         if (test_facility(150))
949                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_SORT;
950         if (test_facility(151))
951                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_DFLT;
952
953         /*
954          * Guarded storage support HWCAP_S390_GS is bit 12.
955          */
956         if (MACHINE_HAS_GS)
957                 elf_hwcap |= HWCAP_S390_GS;
958
959         get_cpu_id(&cpu_id);
960         add_device_randomness(&cpu_id, sizeof(cpu_id));
961         switch (cpu_id.machine) {
962         case 0x2064:
963         case 0x2066:
964         default:        /* Use "z900" as default for 64 bit kernels. */
965                 strcpy(elf_platform, "z900");
966                 break;
967         case 0x2084:
968         case 0x2086:
969                 strcpy(elf_platform, "z990");
970                 break;
971         case 0x2094:
972         case 0x2096:
973                 strcpy(elf_platform, "z9-109");
974                 break;
975         case 0x2097:
976         case 0x2098:
977                 strcpy(elf_platform, "z10");
978                 break;
979         case 0x2817:
980         case 0x2818:
981                 strcpy(elf_platform, "z196");
982                 break;
983         case 0x2827:
984         case 0x2828:
985                 strcpy(elf_platform, "zEC12");
986                 break;
987         case 0x2964:
988         case 0x2965:
989                 strcpy(elf_platform, "z13");
990                 break;
991         case 0x3906:
992         case 0x3907:
993                 strcpy(elf_platform, "z14");
994                 break;
995         }
996
997         /*
998          * Virtualization support HWCAP_INT_SIE is bit 0.
999          */
1000         if (sclp.has_sief2)
1001                 int_hwcap |= HWCAP_INT_SIE;
1002
1003         return 0;
1004 }
1005 arch_initcall(setup_hwcaps);
1006
1007 /*
1008  * Add system information as device randomness
1009  */
1010 static void __init setup_randomness(void)
1011 {
1012         struct sysinfo_3_2_2 *vmms;
1013
1014         vmms = (struct sysinfo_3_2_2 *) memblock_phys_alloc(PAGE_SIZE,
1015                                                             PAGE_SIZE);
1016         if (!vmms)
1017                 panic("Failed to allocate memory for sysinfo structure\n");
1018
1019         if (stsi(vmms, 3, 2, 2) == 0 && vmms->count)
1020                 add_device_randomness(&vmms->vm, sizeof(vmms->vm[0]) * vmms->count);
1021         memblock_free((unsigned long) vmms, PAGE_SIZE);
1022 }
1023
1024 /*
1025  * Find the correct size for the task_struct. This depends on
1026  * the size of the struct fpu at the end of the thread_struct
1027  * which is embedded in the task_struct.
1028  */
1029 static void __init setup_task_size(void)
1030 {
1031         int task_size = sizeof(struct task_struct);
1032
1033         if (!MACHINE_HAS_VX) {
1034                 task_size -= sizeof(__vector128) * __NUM_VXRS;
1035                 task_size += sizeof(freg_t) * __NUM_FPRS;
1036         }
1037         arch_task_struct_size = task_size;
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Issue diagnose 318 to set the control program name and
1042  * version codes.
1043  */
1044 static void __init setup_control_program_code(void)
1045 {
1046         union diag318_info diag318_info = {
1047                 .cpnc = CPNC_LINUX,
1048                 .cpvc_linux = 0,
1049                 .cpvc_distro = {0},
1050         };
1051
1052         if (!sclp.has_diag318)
1053                 return;
1054
1055         diag_stat_inc(DIAG_STAT_X318);
1056         asm volatile("diag %0,0,0x318\n" : : "d" (diag318_info.val));
1057 }
1058
1059 /*
1060  * Print the component list from the IPL report
1061  */
1062 static void __init log_component_list(void)
1063 {
1064         struct ipl_rb_component_entry *ptr, *end;
1065         char *str;
1066
1067         if (!early_ipl_comp_list_addr)
1068                 return;
1069         if (ipl_block.hdr.flags & IPL_PL_FLAG_IPLSR)
1070                 pr_info("Linux is running with Secure-IPL enabled\n");
1071         else
1072                 pr_info("Linux is running with Secure-IPL disabled\n");
1073         ptr = (void *) early_ipl_comp_list_addr;
1074         end = (void *) ptr + early_ipl_comp_list_size;
1075         pr_info("The IPL report contains the following components:\n");
1076         while (ptr < end) {
1077                 if (ptr->flags & IPL_RB_COMPONENT_FLAG_SIGNED) {
1078                         if (ptr->flags & IPL_RB_COMPONENT_FLAG_VERIFIED)
1079                                 str = "signed, verified";
1080                         else
1081                                 str = "signed, verification failed";
1082                 } else {
1083                         str = "not signed";
1084                 }
1085                 pr_info("%016llx - %016llx (%s)\n",
1086                         ptr->addr, ptr->addr + ptr->len, str);
1087                 ptr++;
1088         }
1089 }
1090
1091 /*
1092  * Setup function called from init/main.c just after the banner
1093  * was printed.
1094  */
1095
1096 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
1097 {
1098         /*
1099          * print what head.S has found out about the machine
1100          */
1101         if (MACHINE_IS_VM)
1102                 pr_info("Linux is running as a z/VM "
1103                         "guest operating system in 64-bit mode\n");
1104         else if (MACHINE_IS_KVM)
1105                 pr_info("Linux is running under KVM in 64-bit mode\n");
1106         else if (MACHINE_IS_LPAR)
1107                 pr_info("Linux is running natively in 64-bit mode\n");
1108         else
1109                 pr_info("Linux is running as a guest in 64-bit mode\n");
1110
1111         log_component_list();
1112
1113         /* Have one command line that is parsed and saved in /proc/cmdline */
1114         /* boot_command_line has been already set up in early.c */
1115         *cmdline_p = boot_command_line;
1116
1117         ROOT_DEV = Root_RAM0;
1118
1119         /* Is init_mm really needed? */
1120         init_mm.start_code = PAGE_OFFSET;
1121         init_mm.end_code = (unsigned long) _etext;
1122         init_mm.end_data = (unsigned long) _edata;
1123         init_mm.brk = (unsigned long) _end;
1124
1125         if (IS_ENABLED(CONFIG_EXPOLINE_AUTO))
1126                 nospec_auto_detect();
1127
1128         parse_early_param();
1129 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
1130         /* Deactivate elfcorehdr= kernel parameter */
1131         elfcorehdr_addr = ELFCORE_ADDR_MAX;
1132 #endif
1133
1134         os_info_init();
1135         setup_ipl();
1136         setup_task_size();
1137         setup_control_program_code();
1138
1139         /* Do some memory reservations *before* memory is added to memblock */
1140         reserve_memory_end();
1141         reserve_oldmem();
1142         reserve_kernel();
1143         reserve_initrd();
1144         reserve_certificate_list();
1145         reserve_mem_detect_info();
1146         memblock_allow_resize();
1147
1148         /* Get information about *all* installed memory */
1149         memblock_add_mem_detect_info();
1150
1151         free_mem_detect_info();
1152         remove_oldmem();
1153
1154         /*
1155          * Make sure all chunks are MAX_ORDER aligned so we don't need the
1156          * extra checks that HOLES_IN_ZONE would require.
1157          *
1158          * Is this still required?
1159          */
1160         memblock_trim_memory(1UL << (MAX_ORDER - 1 + PAGE_SHIFT));
1161
1162         setup_memory_end();
1163         setup_memory();
1164         dma_contiguous_reserve(memory_end);
1165         vmcp_cma_reserve();
1166
1167         check_initrd();
1168         reserve_crashkernel();
1169 #ifdef CONFIG_CRASH_DUMP
1170         /*
1171          * Be aware that smp_save_dump_cpus() triggers a system reset.
1172          * Therefore CPU and device initialization should be done afterwards.
1173          */
1174         smp_save_dump_cpus();
1175 #endif
1176
1177         setup_resources();
1178         setup_lowcore_dat_off();
1179         smp_fill_possible_mask();
1180         cpu_detect_mhz_feature();
1181         cpu_init();
1182         numa_setup();
1183         smp_detect_cpus();
1184         topology_init_early();
1185
1186         /*
1187          * Create kernel page tables and switch to virtual addressing.
1188          */
1189         paging_init();
1190
1191         /*
1192          * After paging_init created the kernel page table, the new PSWs
1193          * in lowcore can now run with DAT enabled.
1194          */
1195         setup_lowcore_dat_on();
1196
1197         /* Setup default console */
1198         conmode_default();
1199         set_preferred_console();
1200
1201         apply_alternative_instructions();
1202         if (IS_ENABLED(CONFIG_EXPOLINE))
1203                 nospec_init_branches();
1204
1205         /* Setup zfcpdump support */
1206         setup_zfcpdump();
1207
1208         /* Add system specific data to the random pool */
1209         setup_randomness();
1210 }