Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6.26
[linux-2.6] / arch / x86 / boot / compressed / head_64.S
1 /*
2  *  linux/boot/head.S
3  *
4  *  Copyright (C) 1991, 1992, 1993  Linus Torvalds
5  */
6
7 /*
8  *  head.S contains the 32-bit startup code.
9  *
10  * NOTE!!! Startup happens at absolute address 0x00001000, which is also where
11  * the page directory will exist. The startup code will be overwritten by
12  * the page directory. [According to comments etc elsewhere on a compressed
13  * kernel it will end up at 0x1000 + 1Mb I hope so as I assume this. - AC]
14  *
15  * Page 0 is deliberately kept safe, since System Management Mode code in 
16  * laptops may need to access the BIOS data stored there.  This is also
17  * useful for future device drivers that either access the BIOS via VM86 
18  * mode.
19  */
20
21 /*
22  * High loaded stuff by Hans Lermen & Werner Almesberger, Feb. 1996
23  */
24 .code32
25 .text
26
27 #include <linux/linkage.h>
28 #include <asm/segment.h>
29 #include <asm/pgtable.h>
30 #include <asm/page.h>
31 #include <asm/msr.h>
32 #include <asm/asm-offsets.h>
33
34 .section ".text.head"
35         .code32
36         .globl startup_32
37
38 startup_32:
39         cld
40         /* test KEEP_SEGMENTS flag to see if the bootloader is asking
41          * us to not reload segments */
42         testb $(1<<6), BP_loadflags(%esi)
43         jnz 1f
44
45         cli
46         movl    $(__KERNEL_DS), %eax
47         movl    %eax, %ds
48         movl    %eax, %es
49         movl    %eax, %ss
50 1:
51
52 /* Calculate the delta between where we were compiled to run
53  * at and where we were actually loaded at.  This can only be done
54  * with a short local call on x86.  Nothing  else will tell us what
55  * address we are running at.  The reserved chunk of the real-mode
56  * data at 0x1e4 (defined as a scratch field) are used as the stack
57  * for this calculation. Only 4 bytes are needed.
58  */
59         leal    (0x1e4+4)(%esi), %esp
60         call    1f
61 1:      popl    %ebp
62         subl    $1b, %ebp
63
64 /* setup a stack and make sure cpu supports long mode. */
65         movl    $user_stack_end, %eax
66         addl    %ebp, %eax
67         movl    %eax, %esp
68
69         call    verify_cpu
70         testl   %eax, %eax
71         jnz     no_longmode
72
73 /* Compute the delta between where we were compiled to run at
74  * and where the code will actually run at.
75  */
76 /* %ebp contains the address we are loaded at by the boot loader and %ebx
77  * contains the address where we should move the kernel image temporarily
78  * for safe in-place decompression.
79  */
80
81 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
82         movl    %ebp, %ebx
83         addl    $(PMD_PAGE_SIZE -1), %ebx
84         andl    $PMD_PAGE_MASK, %ebx
85 #else
86         movl    $CONFIG_PHYSICAL_START, %ebx
87 #endif
88
89         /* Replace the compressed data size with the uncompressed size */
90         subl    input_len(%ebp), %ebx
91         movl    output_len(%ebp), %eax
92         addl    %eax, %ebx
93         /* Add 8 bytes for every 32K input block */
94         shrl    $12, %eax
95         addl    %eax, %ebx
96         /* Add 32K + 18 bytes of extra slack and align on a 4K boundary */
97         addl    $(32768 + 18 + 4095), %ebx
98         andl    $~4095, %ebx
99
100 /*
101  * Prepare for entering 64 bit mode
102  */
103
104         /* Load new GDT with the 64bit segments using 32bit descriptor */
105         leal    gdt(%ebp), %eax
106         movl    %eax, gdt+2(%ebp)
107         lgdt    gdt(%ebp)
108
109         /* Enable PAE mode */
110         xorl    %eax, %eax
111         orl     $(1 << 5), %eax
112         movl    %eax, %cr4
113
114  /*
115   * Build early 4G boot pagetable
116   */
117         /* Initialize Page tables to 0*/
118         leal    pgtable(%ebx), %edi
119         xorl    %eax, %eax
120         movl    $((4096*6)/4), %ecx
121         rep     stosl
122
123         /* Build Level 4 */
124         leal    pgtable + 0(%ebx), %edi
125         leal    0x1007 (%edi), %eax
126         movl    %eax, 0(%edi)
127
128         /* Build Level 3 */
129         leal    pgtable + 0x1000(%ebx), %edi
130         leal    0x1007(%edi), %eax
131         movl    $4, %ecx
132 1:      movl    %eax, 0x00(%edi)
133         addl    $0x00001000, %eax
134         addl    $8, %edi
135         decl    %ecx
136         jnz     1b
137
138         /* Build Level 2 */
139         leal    pgtable + 0x2000(%ebx), %edi
140         movl    $0x00000183, %eax
141         movl    $2048, %ecx
142 1:      movl    %eax, 0(%edi)
143         addl    $0x00200000, %eax
144         addl    $8, %edi
145         decl    %ecx
146         jnz     1b
147
148         /* Enable the boot page tables */
149         leal    pgtable(%ebx), %eax
150         movl    %eax, %cr3
151
152         /* Enable Long mode in EFER (Extended Feature Enable Register) */
153         movl    $MSR_EFER, %ecx
154         rdmsr
155         btsl    $_EFER_LME, %eax
156         wrmsr
157
158         /* Setup for the jump to 64bit mode
159          *
160          * When the jump is performend we will be in long mode but
161          * in 32bit compatibility mode with EFER.LME = 1, CS.L = 0, CS.D = 1
162          * (and in turn EFER.LMA = 1).  To jump into 64bit mode we use
163          * the new gdt/idt that has __KERNEL_CS with CS.L = 1.
164          * We place all of the values on our mini stack so lret can
165          * used to perform that far jump.
166          */
167         pushl   $__KERNEL_CS
168         leal    startup_64(%ebp), %eax
169         pushl   %eax
170
171         /* Enter paged protected Mode, activating Long Mode */
172         movl    $0x80000001, %eax /* Enable Paging and Protected mode */
173         movl    %eax, %cr0
174
175         /* Jump from 32bit compatibility mode into 64bit mode. */
176         lret
177
178 no_longmode:
179         /* This isn't an x86-64 CPU so hang */
180 1:
181         hlt
182         jmp     1b
183
184 #include "../../kernel/verify_cpu_64.S"
185
186         /* Be careful here startup_64 needs to be at a predictable
187          * address so I can export it in an ELF header.  Bootloaders
188          * should look at the ELF header to find this address, as
189          * it may change in the future.
190          */
191         .code64
192         .org 0x200
193 ENTRY(startup_64)
194         /* We come here either from startup_32 or directly from a
195          * 64bit bootloader.  If we come here from a bootloader we depend on
196          * an identity mapped page table being provied that maps our
197          * entire text+data+bss and hopefully all of memory.
198          */
199
200         /* Setup data segments. */
201         xorl    %eax, %eax
202         movl    %eax, %ds
203         movl    %eax, %es
204         movl    %eax, %ss
205         movl    %eax, %fs
206         movl    %eax, %gs
207         lldt    %ax
208         movl    $0x20, %eax
209         ltr     %ax
210
211         /* Compute the decompressed kernel start address.  It is where
212          * we were loaded at aligned to a 2M boundary. %rbp contains the
213          * decompressed kernel start address.
214          *
215          * If it is a relocatable kernel then decompress and run the kernel
216          * from load address aligned to 2MB addr, otherwise decompress and
217          * run the kernel from CONFIG_PHYSICAL_START
218          */
219
220         /* Start with the delta to where the kernel will run at. */
221 #ifdef CONFIG_RELOCATABLE
222         leaq    startup_32(%rip) /* - $startup_32 */, %rbp
223         addq    $(PMD_PAGE_SIZE - 1), %rbp
224         andq    $PMD_PAGE_MASK, %rbp
225         movq    %rbp, %rbx
226 #else
227         movq    $CONFIG_PHYSICAL_START, %rbp
228         movq    %rbp, %rbx
229 #endif
230
231         /* Replace the compressed data size with the uncompressed size */
232         movl    input_len(%rip), %eax
233         subq    %rax, %rbx
234         movl    output_len(%rip), %eax
235         addq    %rax, %rbx
236         /* Add 8 bytes for every 32K input block */
237         shrq    $12, %rax
238         addq    %rax, %rbx
239         /* Add 32K + 18 bytes of extra slack and align on a 4K boundary */
240         addq    $(32768 + 18 + 4095), %rbx
241         andq    $~4095, %rbx
242
243 /* Copy the compressed kernel to the end of our buffer
244  * where decompression in place becomes safe.
245  */
246         leaq    _end(%rip), %r8
247         leaq    _end(%rbx), %r9
248         movq    $_end /* - $startup_32 */, %rcx
249 1:      subq    $8, %r8
250         subq    $8, %r9
251         movq    0(%r8), %rax
252         movq    %rax, 0(%r9)
253         subq    $8, %rcx
254         jnz     1b
255
256 /*
257  * Jump to the relocated address.
258  */
259         leaq    relocated(%rbx), %rax
260         jmp     *%rax
261
262 .section ".text"
263 relocated:
264
265 /*
266  * Clear BSS
267  */
268         xorq    %rax, %rax
269         leaq    _edata(%rbx), %rdi
270         leaq    _end(%rbx), %rcx
271         subq    %rdi, %rcx
272         cld
273         rep
274         stosb
275
276         /* Setup the stack */
277         leaq    user_stack_end(%rip), %rsp
278
279         /* zero EFLAGS after setting rsp */
280         pushq   $0
281         popfq
282
283 /*
284  * Do the decompression, and jump to the new kernel..
285  */
286         pushq   %rsi                    # Save the real mode argument
287         movq    %rsi, %rdi              # real mode address
288         leaq    _heap(%rip), %rsi       # _heap
289         leaq    input_data(%rip), %rdx  # input_data
290         movl    input_len(%rip), %eax
291         movq    %rax, %rcx              # input_len
292         movq    %rbp, %r8               # output
293         call    decompress_kernel
294         popq    %rsi
295
296
297 /*
298  * Jump to the decompressed kernel.
299  */
300         jmp     *%rbp
301
302         .data
303 gdt:
304         .word   gdt_end - gdt
305         .long   gdt
306         .word   0
307         .quad   0x0000000000000000      /* NULL descriptor */
308         .quad   0x00af9a000000ffff      /* __KERNEL_CS */
309         .quad   0x00cf92000000ffff      /* __KERNEL_DS */
310         .quad   0x0080890000000000      /* TS descriptor */
311         .quad   0x0000000000000000      /* TS continued */
312 gdt_end:
313         .bss
314 /* Stack for uncompression */
315         .balign 4
316 user_stack:
317         .fill 4096,4,0
318 user_stack_end: