x86: numa32 pfn print out using hex instead
[linux-2.6] / arch / x86 / mm / discontig_32.c
1 /*
2  * Written by: Patricia Gaughen <gone@us.ibm.com>, IBM Corporation
3  * August 2002: added remote node KVA remap - Martin J. Bligh 
4  *
5  * Copyright (C) 2002, IBM Corp.
6  *
7  * All rights reserved.          
8  *
9  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
10  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
11  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
12  * (at your option) any later version.
13  *
14  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
15  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
16  * MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, GOOD TITLE or
17  * NON INFRINGEMENT.  See the GNU General Public License for more
18  * details.
19  *
20  * You should have received a copy of the GNU General Public License
21  * along with this program; if not, write to the Free Software
22  * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
23  */
24
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/bootmem.h>
27 #include <linux/mmzone.h>
28 #include <linux/highmem.h>
29 #include <linux/initrd.h>
30 #include <linux/nodemask.h>
31 #include <linux/module.h>
32 #include <linux/kexec.h>
33 #include <linux/pfn.h>
34 #include <linux/swap.h>
35 #include <linux/acpi.h>
36
37 #include <asm/e820.h>
38 #include <asm/setup.h>
39 #include <asm/mmzone.h>
40 #include <asm/bios_ebda.h>
41 #include <asm/proto.h>
42
43 struct pglist_data *node_data[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
44 EXPORT_SYMBOL(node_data);
45 static bootmem_data_t node0_bdata;
46
47 /*
48  * numa interface - we expect the numa architecture specific code to have
49  *                  populated the following initialisation.
50  *
51  * 1) node_online_map  - the map of all nodes configured (online) in the system
52  * 2) node_start_pfn   - the starting page frame number for a node
53  * 3) node_end_pfn     - the ending page fram number for a node
54  */
55 unsigned long node_start_pfn[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
56 unsigned long node_end_pfn[MAX_NUMNODES] __read_mostly;
57
58
59 #ifdef CONFIG_DISCONTIGMEM
60 /*
61  * 4) physnode_map     - the mapping between a pfn and owning node
62  * physnode_map keeps track of the physical memory layout of a generic
63  * numa node on a 64Mb break (each element of the array will
64  * represent 64Mb of memory and will be marked by the node id.  so,
65  * if the first gig is on node 0, and the second gig is on node 1
66  * physnode_map will contain:
67  *
68  *     physnode_map[0-15] = 0;
69  *     physnode_map[16-31] = 1;
70  *     physnode_map[32- ] = -1;
71  */
72 s8 physnode_map[MAX_ELEMENTS] __read_mostly = { [0 ... (MAX_ELEMENTS - 1)] = -1};
73 EXPORT_SYMBOL(physnode_map);
74
75 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end)
76 {
77         unsigned long pfn;
78
79         printk(KERN_INFO "Node: %d, start_pfn: %lx, end_pfn: %lx\n",
80                         nid, start, end);
81         printk(KERN_DEBUG "  Setting physnode_map array to node %d for pfns:\n", nid);
82         printk(KERN_DEBUG "  ");
83         for (pfn = start; pfn < end; pfn += PAGES_PER_ELEMENT) {
84                 physnode_map[pfn / PAGES_PER_ELEMENT] = nid;
85                 printk(KERN_CONT "%lx ", pfn);
86         }
87         printk(KERN_CONT "\n");
88 }
89
90 unsigned long node_memmap_size_bytes(int nid, unsigned long start_pfn,
91                                               unsigned long end_pfn)
92 {
93         unsigned long nr_pages = end_pfn - start_pfn;
94
95         if (!nr_pages)
96                 return 0;
97
98         return (nr_pages + 1) * sizeof(struct page);
99 }
100 #endif
101
102 extern unsigned long find_max_low_pfn(void);
103 extern unsigned long highend_pfn, highstart_pfn;
104
105 #define LARGE_PAGE_BYTES (PTRS_PER_PTE * PAGE_SIZE)
106
107 unsigned long node_remap_size[MAX_NUMNODES];
108 static void *node_remap_start_vaddr[MAX_NUMNODES];
109 void set_pmd_pfn(unsigned long vaddr, unsigned long pfn, pgprot_t flags);
110
111 static unsigned long kva_start_pfn;
112 static unsigned long kva_pages;
113 /*
114  * FLAT - support for basic PC memory model with discontig enabled, essentially
115  *        a single node with all available processors in it with a flat
116  *        memory map.
117  */
118 int __init get_memcfg_numa_flat(void)
119 {
120         printk(KERN_DEBUG "NUMA - single node, flat memory mode\n");
121
122         node_start_pfn[0] = 0;
123         node_end_pfn[0] = max_pfn;
124         e820_register_active_regions(0, 0, max_pfn);
125         memory_present(0, 0, max_pfn);
126         node_remap_size[0] = node_memmap_size_bytes(0, 0, max_pfn);
127
128         /* Indicate there is one node available. */
129         nodes_clear(node_online_map);
130         node_set_online(0);
131         return 1;
132 }
133
134 /*
135  * Find the highest page frame number we have available for the node
136  */
137 static void __init propagate_e820_map_node(int nid)
138 {
139         if (node_end_pfn[nid] > max_pfn)
140                 node_end_pfn[nid] = max_pfn;
141         /*
142          * if a user has given mem=XXXX, then we need to make sure 
143          * that the node _starts_ before that, too, not just ends
144          */
145         if (node_start_pfn[nid] > max_pfn)
146                 node_start_pfn[nid] = max_pfn;
147         BUG_ON(node_start_pfn[nid] > node_end_pfn[nid]);
148 }
149
150 /* 
151  * Allocate memory for the pg_data_t for this node via a crude pre-bootmem
152  * method.  For node zero take this from the bottom of memory, for
153  * subsequent nodes place them at node_remap_start_vaddr which contains
154  * node local data in physically node local memory.  See setup_memory()
155  * for details.
156  */
157 static void __init allocate_pgdat(int nid)
158 {
159         if (nid && node_has_online_mem(nid) && node_remap_start_vaddr[nid])
160                 NODE_DATA(nid) = (pg_data_t *)node_remap_start_vaddr[nid];
161         else {
162                 unsigned long pgdat_phys;
163                 pgdat_phys = find_e820_area(min_low_pfn<<PAGE_SHIFT,
164                                  (nid ? max_low_pfn:max_pfn_mapped)<<PAGE_SHIFT,
165                                  sizeof(pg_data_t),
166                                  PAGE_SIZE);
167                 NODE_DATA(nid) = (pg_data_t *)(pfn_to_kaddr(pgdat_phys>>PAGE_SHIFT));
168                 reserve_early(pgdat_phys, pgdat_phys + sizeof(pg_data_t),
169                               "NODE_DATA");
170         }
171         printk(KERN_DEBUG "allocate_pgdat: node %d NODE_DATA %08lx\n",
172                 nid, (unsigned long)NODE_DATA(nid));
173 }
174
175 /*
176  * In the DISCONTIGMEM and SPARSEMEM memory model, a portion of the kernel
177  * virtual address space (KVA) is reserved and portions of nodes are mapped
178  * using it. This is to allow node-local memory to be allocated for
179  * structures that would normally require ZONE_NORMAL. The memory is
180  * allocated with alloc_remap() and callers should be prepared to allocate
181  * from the bootmem allocator instead.
182  */
183 static unsigned long node_remap_start_pfn[MAX_NUMNODES];
184 static void *node_remap_end_vaddr[MAX_NUMNODES];
185 static void *node_remap_alloc_vaddr[MAX_NUMNODES];
186 static unsigned long node_remap_offset[MAX_NUMNODES];
187
188 void *alloc_remap(int nid, unsigned long size)
189 {
190         void *allocation = node_remap_alloc_vaddr[nid];
191
192         size = ALIGN(size, L1_CACHE_BYTES);
193
194         if (!allocation || (allocation + size) >= node_remap_end_vaddr[nid])
195                 return 0;
196
197         node_remap_alloc_vaddr[nid] += size;
198         memset(allocation, 0, size);
199
200         return allocation;
201 }
202
203 void __init remap_numa_kva(void)
204 {
205         void *vaddr;
206         unsigned long pfn;
207         int node;
208
209         for_each_online_node(node) {
210                 printk(KERN_DEBUG "remap_numa_kva: node %d\n", node);
211                 for (pfn=0; pfn < node_remap_size[node]; pfn += PTRS_PER_PTE) {
212                         vaddr = node_remap_start_vaddr[node]+(pfn<<PAGE_SHIFT);
213                         printk(KERN_DEBUG "remap_numa_kva: %08lx to pfn %08lx\n",
214                                 (unsigned long)vaddr,
215                                 node_remap_start_pfn[node] + pfn);
216                         set_pmd_pfn((ulong) vaddr, 
217                                 node_remap_start_pfn[node] + pfn, 
218                                 PAGE_KERNEL_LARGE);
219                 }
220         }
221 }
222
223 static unsigned long calculate_numa_remap_pages(void)
224 {
225         int nid;
226         unsigned long size, reserve_pages = 0;
227
228         for_each_online_node(nid) {
229                 u64 node_kva_target;
230                 u64 node_kva_final;
231
232                 /*
233                  * The acpi/srat node info can show hot-add memroy zones
234                  * where memory could be added but not currently present.
235                  */
236                 printk(KERN_DEBUG "node %d pfn: [%lx - %lx]\n",
237                         nid, node_start_pfn[nid], node_end_pfn[nid]);
238                 if (node_start_pfn[nid] > max_pfn)
239                         continue;
240                 if (!node_end_pfn[nid])
241                         continue;
242                 if (node_end_pfn[nid] > max_pfn)
243                         node_end_pfn[nid] = max_pfn;
244
245                 /* ensure the remap includes space for the pgdat. */
246                 size = node_remap_size[nid] + sizeof(pg_data_t);
247
248                 /* convert size to large (pmd size) pages, rounding up */
249                 size = (size + LARGE_PAGE_BYTES - 1) / LARGE_PAGE_BYTES;
250                 /* now the roundup is correct, convert to PAGE_SIZE pages */
251                 size = size * PTRS_PER_PTE;
252
253                 node_kva_target = round_down(node_end_pfn[nid] - size,
254                                                  PTRS_PER_PTE);
255                 node_kva_target <<= PAGE_SHIFT;
256                 do {
257                         node_kva_final = find_e820_area(node_kva_target,
258                                         ((u64)node_end_pfn[nid])<<PAGE_SHIFT,
259                                                 ((u64)size)<<PAGE_SHIFT,
260                                                 LARGE_PAGE_BYTES);
261                         node_kva_target -= LARGE_PAGE_BYTES;
262                 } while (node_kva_final == -1ULL &&
263                          (node_kva_target>>PAGE_SHIFT) > (node_start_pfn[nid]));
264
265                 if (node_kva_final == -1ULL)
266                         panic("Can not get kva ram\n");
267
268                 node_remap_size[nid] = size;
269                 node_remap_offset[nid] = reserve_pages;
270                 reserve_pages += size;
271                 printk(KERN_DEBUG "Reserving %ld pages of KVA for lmem_map of"
272                                   " node %d at %llx\n",
273                                 size, nid, node_kva_final>>PAGE_SHIFT);
274
275                 /*
276                  *  prevent kva address below max_low_pfn want it on system
277                  *  with less memory later.
278                  *  layout will be: KVA address , KVA RAM
279                  *
280                  *  we are supposed to only record the one less then max_low_pfn
281                  *  but we could have some hole in high memory, and it will only
282                  *  check page_is_ram(pfn) && !page_is_reserved_early(pfn) to decide
283                  *  to use it as free.
284                  *  So reserve_early here, hope we don't run out of that array
285                  */
286                 reserve_early(node_kva_final,
287                               node_kva_final+(((u64)size)<<PAGE_SHIFT),
288                               "KVA RAM");
289
290                 node_remap_start_pfn[nid] = node_kva_final>>PAGE_SHIFT;
291                 remove_active_range(nid, node_remap_start_pfn[nid],
292                                          node_remap_start_pfn[nid] + size);
293         }
294         printk(KERN_INFO "Reserving total of %lx pages for numa KVA remap\n",
295                         reserve_pages);
296         return reserve_pages;
297 }
298
299 static void init_remap_allocator(int nid)
300 {
301         node_remap_start_vaddr[nid] = pfn_to_kaddr(
302                         kva_start_pfn + node_remap_offset[nid]);
303         node_remap_end_vaddr[nid] = node_remap_start_vaddr[nid] +
304                 (node_remap_size[nid] * PAGE_SIZE);
305         node_remap_alloc_vaddr[nid] = node_remap_start_vaddr[nid] +
306                 ALIGN(sizeof(pg_data_t), PAGE_SIZE);
307
308         printk(KERN_DEBUG "node %d will remap to vaddr %08lx - %08lx\n", nid,
309                 (ulong) node_remap_start_vaddr[nid],
310                 (ulong) node_remap_end_vaddr[nid]);
311 }
312
313 void __init initmem_init(unsigned long start_pfn,
314                                   unsigned long end_pfn)
315 {
316         int nid;
317         long kva_target_pfn;
318
319         /*
320          * When mapping a NUMA machine we allocate the node_mem_map arrays
321          * from node local memory.  They are then mapped directly into KVA
322          * between zone normal and vmalloc space.  Calculate the size of
323          * this space and use it to adjust the boundary between ZONE_NORMAL
324          * and ZONE_HIGHMEM.
325          */
326
327         remove_all_active_ranges();
328         get_memcfg_numa();
329
330         kva_pages = round_up(calculate_numa_remap_pages(), PTRS_PER_PTE);
331
332         kva_target_pfn = round_down(max_low_pfn - kva_pages, PTRS_PER_PTE);
333         do {
334                 kva_start_pfn = find_e820_area(kva_target_pfn<<PAGE_SHIFT,
335                                         max_low_pfn<<PAGE_SHIFT,
336                                         kva_pages<<PAGE_SHIFT,
337                                         PTRS_PER_PTE<<PAGE_SHIFT) >> PAGE_SHIFT;
338                 kva_target_pfn -= PTRS_PER_PTE;
339         } while (kva_start_pfn == -1UL && kva_target_pfn > min_low_pfn);
340
341         if (kva_start_pfn == -1UL)
342                 panic("Can not get kva space\n");
343
344         printk(KERN_INFO "kva_start_pfn ~ %lx max_low_pfn ~ %lx\n",
345                 kva_start_pfn, max_low_pfn);
346         printk(KERN_INFO "max_pfn = %lx\n", max_pfn);
347
348         /* avoid clash with initrd */
349         reserve_early(kva_start_pfn<<PAGE_SHIFT,
350                       (kva_start_pfn + kva_pages)<<PAGE_SHIFT,
351                      "KVA PG");
352 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
353         highstart_pfn = highend_pfn = max_pfn;
354         if (max_pfn > max_low_pfn)
355                 highstart_pfn = max_low_pfn;
356         printk(KERN_NOTICE "%ldMB HIGHMEM available.\n",
357                pages_to_mb(highend_pfn - highstart_pfn));
358         num_physpages = highend_pfn;
359         high_memory = (void *) __va(highstart_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
360 #else
361         num_physpages = max_low_pfn;
362         high_memory = (void *) __va(max_low_pfn * PAGE_SIZE - 1) + 1;
363 #endif
364         printk(KERN_NOTICE "%ldMB LOWMEM available.\n",
365                         pages_to_mb(max_low_pfn));
366         printk(KERN_DEBUG "max_low_pfn = %lx, highstart_pfn = %lx\n",
367                         max_low_pfn, highstart_pfn);
368
369         printk(KERN_DEBUG "Low memory ends at vaddr %08lx\n",
370                         (ulong) pfn_to_kaddr(max_low_pfn));
371         for_each_online_node(nid) {
372                 init_remap_allocator(nid);
373
374                 allocate_pgdat(nid);
375         }
376         printk(KERN_DEBUG "High memory starts at vaddr %08lx\n",
377                         (ulong) pfn_to_kaddr(highstart_pfn));
378         for_each_online_node(nid)
379                 propagate_e820_map_node(nid);
380
381         memset(NODE_DATA(0), 0, sizeof(struct pglist_data));
382         NODE_DATA(0)->bdata = &node0_bdata;
383         setup_bootmem_allocator();
384 }
385
386 void __init zone_sizes_init(void)
387 {
388         unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES];
389         memset(max_zone_pfns, 0, sizeof(max_zone_pfns));
390         max_zone_pfns[ZONE_DMA] =
391                 virt_to_phys((char *)MAX_DMA_ADDRESS) >> PAGE_SHIFT;
392         max_zone_pfns[ZONE_NORMAL] = max_low_pfn;
393 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
394         max_zone_pfns[ZONE_HIGHMEM] = highend_pfn;
395 #endif
396
397         free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
398         return;
399 }
400
401 void __init set_highmem_pages_init(void)
402 {
403 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
404         struct zone *zone;
405         int nid;
406
407         for_each_zone(zone) {
408                 unsigned long zone_start_pfn, zone_end_pfn;
409
410                 if (!is_highmem(zone))
411                         continue;
412
413                 zone_start_pfn = zone->zone_start_pfn;
414                 zone_end_pfn = zone_start_pfn + zone->spanned_pages;
415
416                 nid = zone_to_nid(zone);
417                 printk(KERN_INFO "Initializing %s for node %d (%08lx:%08lx)\n",
418                                 zone->name, nid, zone_start_pfn, zone_end_pfn);
419
420                 add_highpages_with_active_regions(nid, zone_start_pfn,
421                                  zone_end_pfn);
422         }
423         totalram_pages += totalhigh_pages;
424 #endif
425 }
426
427 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
428 static int paddr_to_nid(u64 addr)
429 {
430         int nid;
431         unsigned long pfn = PFN_DOWN(addr);
432
433         for_each_node(nid)
434                 if (node_start_pfn[nid] <= pfn &&
435                     pfn < node_end_pfn[nid])
436                         return nid;
437
438         return -1;
439 }
440
441 /*
442  * This function is used to ask node id BEFORE memmap and mem_section's
443  * initialization (pfn_to_nid() can't be used yet).
444  * If _PXM is not defined on ACPI's DSDT, node id must be found by this.
445  */
446 int memory_add_physaddr_to_nid(u64 addr)
447 {
448         int nid = paddr_to_nid(addr);
449         return (nid >= 0) ? nid : 0;
450 }
451
452 EXPORT_SYMBOL_GPL(memory_add_physaddr_to_nid);
453 #endif
454
455 #if defined(CONFIG_ACPI_NUMA) && !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_PARSE_SRAT)
456 /*
457  * Dummy on 32-bit, for now:
458  */
459 void __init acpi_numa_slit_init(struct acpi_table_slit *slit)
460 {
461 }
462
463 void __init
464 acpi_numa_processor_affinity_init(struct acpi_srat_cpu_affinity *pa)
465 {
466 }
467
468 void __init acpi_numa_arch_fixup(void)
469 {
470 }
471 #endif