GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / arch / arm / mm / init.c
1 /*
2  *  linux/arch/arm/mm/init.c
3  *
4  *  Copyright (C) 1995-2005 Russell King
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 #include <linux/kernel.h>
11 #include <linux/errno.h>
12 #include <linux/swap.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/bootmem.h>
15 #include <linux/mman.h>
16 #include <linux/sched/signal.h>
17 #include <linux/sched/task.h>
18 #include <linux/export.h>
19 #include <linux/nodemask.h>
20 #include <linux/initrd.h>
21 #include <linux/of_fdt.h>
22 #include <linux/highmem.h>
23 #include <linux/gfp.h>
24 #include <linux/memblock.h>
25 #include <linux/dma-contiguous.h>
26 #include <linux/sizes.h>
27 #include <linux/stop_machine.h>
28
29 #include <asm/cp15.h>
30 #include <asm/mach-types.h>
31 #include <asm/memblock.h>
32 #include <asm/memory.h>
33 #include <asm/prom.h>
34 #include <asm/sections.h>
35 #include <asm/setup.h>
36 #include <asm/system_info.h>
37 #include <asm/tlb.h>
38 #include <asm/fixmap.h>
39 #include <asm/ptdump.h>
40
41 #include <asm/mach/arch.h>
42 #include <asm/mach/map.h>
43
44 #include "mm.h"
45
46 #ifdef CONFIG_CPU_CP15_MMU
47 unsigned long __init __clear_cr(unsigned long mask)
48 {
49         cr_alignment = cr_alignment & ~mask;
50         return cr_alignment;
51 }
52 #endif
53
54 static phys_addr_t phys_initrd_start __initdata = 0;
55 static unsigned long phys_initrd_size __initdata = 0;
56
57 static int __init early_initrd(char *p)
58 {
59         phys_addr_t start;
60         unsigned long size;
61         char *endp;
62
63         start = memparse(p, &endp);
64         if (*endp == ',') {
65                 size = memparse(endp + 1, NULL);
66
67                 phys_initrd_start = start;
68                 phys_initrd_size = size;
69         }
70         return 0;
71 }
72 early_param("initrd", early_initrd);
73
74 static int __init parse_tag_initrd(const struct tag *tag)
75 {
76         pr_warn("ATAG_INITRD is deprecated; "
77                 "please update your bootloader.\n");
78         phys_initrd_start = __virt_to_phys(tag->u.initrd.start);
79         phys_initrd_size = tag->u.initrd.size;
80         return 0;
81 }
82
83 __tagtable(ATAG_INITRD, parse_tag_initrd);
84
85 static int __init parse_tag_initrd2(const struct tag *tag)
86 {
87         phys_initrd_start = tag->u.initrd.start;
88         phys_initrd_size = tag->u.initrd.size;
89         return 0;
90 }
91
92 __tagtable(ATAG_INITRD2, parse_tag_initrd2);
93
94 static void __init find_limits(unsigned long *min, unsigned long *max_low,
95                                unsigned long *max_high)
96 {
97         *max_low = PFN_DOWN(memblock_get_current_limit());
98         *min = PFN_UP(memblock_start_of_DRAM());
99         *max_high = PFN_DOWN(memblock_end_of_DRAM());
100 }
101
102 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
103
104 phys_addr_t arm_dma_zone_size __read_mostly;
105 EXPORT_SYMBOL(arm_dma_zone_size);
106
107 /*
108  * The DMA mask corresponding to the maximum bus address allocatable
109  * using GFP_DMA.  The default here places no restriction on DMA
110  * allocations.  This must be the smallest DMA mask in the system,
111  * so a successful GFP_DMA allocation will always satisfy this.
112  */
113 phys_addr_t arm_dma_limit;
114 unsigned long arm_dma_pfn_limit;
115
116 static void __init arm_adjust_dma_zone(unsigned long *size, unsigned long *hole,
117         unsigned long dma_size)
118 {
119         if (size[0] <= dma_size)
120                 return;
121
122         size[ZONE_NORMAL] = size[0] - dma_size;
123         size[ZONE_DMA] = dma_size;
124         hole[ZONE_NORMAL] = hole[0];
125         hole[ZONE_DMA] = 0;
126 }
127 #endif
128
129 void __init setup_dma_zone(const struct machine_desc *mdesc)
130 {
131 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
132         if (mdesc->dma_zone_size) {
133                 arm_dma_zone_size = mdesc->dma_zone_size;
134                 arm_dma_limit = PHYS_OFFSET + arm_dma_zone_size - 1;
135         } else
136                 arm_dma_limit = 0xffffffff;
137         arm_dma_pfn_limit = arm_dma_limit >> PAGE_SHIFT;
138 #endif
139 }
140
141 static void __init zone_sizes_init(unsigned long min, unsigned long max_low,
142         unsigned long max_high)
143 {
144         unsigned long zone_size[MAX_NR_ZONES], zhole_size[MAX_NR_ZONES];
145         struct memblock_region *reg;
146
147         /*
148          * initialise the zones.
149          */
150         memset(zone_size, 0, sizeof(zone_size));
151
152         /*
153          * The memory size has already been determined.  If we need
154          * to do anything fancy with the allocation of this memory
155          * to the zones, now is the time to do it.
156          */
157         zone_size[0] = max_low - min;
158 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
159         zone_size[ZONE_HIGHMEM] = max_high - max_low;
160 #endif
161
162         /*
163          * Calculate the size of the holes.
164          *  holes = node_size - sum(bank_sizes)
165          */
166         memcpy(zhole_size, zone_size, sizeof(zhole_size));
167         for_each_memblock(memory, reg) {
168                 unsigned long start = memblock_region_memory_base_pfn(reg);
169                 unsigned long end = memblock_region_memory_end_pfn(reg);
170
171                 if (start < max_low) {
172                         unsigned long low_end = min(end, max_low);
173                         zhole_size[0] -= low_end - start;
174                 }
175 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
176                 if (end > max_low) {
177                         unsigned long high_start = max(start, max_low);
178                         zhole_size[ZONE_HIGHMEM] -= end - high_start;
179                 }
180 #endif
181         }
182
183 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
184         /*
185          * Adjust the sizes according to any special requirements for
186          * this machine type.
187          */
188         if (arm_dma_zone_size)
189                 arm_adjust_dma_zone(zone_size, zhole_size,
190                         arm_dma_zone_size >> PAGE_SHIFT);
191 #endif
192
193         free_area_init_node(0, zone_size, min, zhole_size);
194 }
195
196 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID
197 int pfn_valid(unsigned long pfn)
198 {
199         phys_addr_t addr = __pfn_to_phys(pfn);
200
201         if (__phys_to_pfn(addr) != pfn)
202                 return 0;
203
204         return memblock_is_map_memory(__pfn_to_phys(pfn));
205 }
206 EXPORT_SYMBOL(pfn_valid);
207 #endif
208
209 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
210 static void __init arm_memory_present(void)
211 {
212 }
213 #else
214 static void __init arm_memory_present(void)
215 {
216         struct memblock_region *reg;
217
218         for_each_memblock(memory, reg)
219                 memory_present(0, memblock_region_memory_base_pfn(reg),
220                                memblock_region_memory_end_pfn(reg));
221 }
222 #endif
223
224 static bool arm_memblock_steal_permitted = true;
225
226 phys_addr_t __init arm_memblock_steal(phys_addr_t size, phys_addr_t align)
227 {
228         phys_addr_t phys;
229
230         BUG_ON(!arm_memblock_steal_permitted);
231
232         phys = memblock_alloc_base(size, align, MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE);
233         memblock_free(phys, size);
234         memblock_remove(phys, size);
235
236         return phys;
237 }
238
239 static void __init arm_initrd_init(void)
240 {
241 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
242         phys_addr_t start;
243         unsigned long size;
244
245         /* FDT scan will populate initrd_start */
246         if (initrd_start && !phys_initrd_size) {
247                 phys_initrd_start = __virt_to_phys(initrd_start);
248                 phys_initrd_size = initrd_end - initrd_start;
249         }
250
251         initrd_start = initrd_end = 0;
252
253         if (!phys_initrd_size)
254                 return;
255
256         /*
257          * Round the memory region to page boundaries as per free_initrd_mem()
258          * This allows us to detect whether the pages overlapping the initrd
259          * are in use, but more importantly, reserves the entire set of pages
260          * as we don't want these pages allocated for other purposes.
261          */
262         start = round_down(phys_initrd_start, PAGE_SIZE);
263         size = phys_initrd_size + (phys_initrd_start - start);
264         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
265
266         if (!memblock_is_region_memory(start, size)) {
267                 pr_err("INITRD: 0x%08llx+0x%08lx is not a memory region - disabling initrd\n",
268                        (u64)start, size);
269                 return;
270         }
271
272         if (memblock_is_region_reserved(start, size)) {
273                 pr_err("INITRD: 0x%08llx+0x%08lx overlaps in-use memory region - disabling initrd\n",
274                        (u64)start, size);
275                 return;
276         }
277
278         memblock_reserve(start, size);
279
280         /* Now convert initrd to virtual addresses */
281         initrd_start = __phys_to_virt(phys_initrd_start);
282         initrd_end = initrd_start + phys_initrd_size;
283 #endif
284 }
285
286 void __init arm_memblock_init(const struct machine_desc *mdesc)
287 {
288         /* Register the kernel text, kernel data and initrd with memblock. */
289         memblock_reserve(__pa(KERNEL_START), KERNEL_END - KERNEL_START);
290
291         arm_initrd_init();
292
293         arm_mm_memblock_reserve();
294
295         /* reserve any platform specific memblock areas */
296         if (mdesc->reserve)
297                 mdesc->reserve();
298
299         early_init_fdt_reserve_self();
300         early_init_fdt_scan_reserved_mem();
301
302         /* reserve memory for DMA contiguous allocations */
303         dma_contiguous_reserve(arm_dma_limit);
304
305         arm_memblock_steal_permitted = false;
306         memblock_dump_all();
307 }
308
309 void __init bootmem_init(void)
310 {
311         unsigned long min, max_low, max_high;
312
313         memblock_allow_resize();
314         max_low = max_high = 0;
315
316         find_limits(&min, &max_low, &max_high);
317
318         early_memtest((phys_addr_t)min << PAGE_SHIFT,
319                       (phys_addr_t)max_low << PAGE_SHIFT);
320
321         /*
322          * Sparsemem tries to allocate bootmem in memory_present(),
323          * so must be done after the fixed reservations
324          */
325         arm_memory_present();
326
327         /*
328          * sparse_init() needs the bootmem allocator up and running.
329          */
330         sparse_init();
331
332         /*
333          * Now free the memory - free_area_init_node needs
334          * the sparse mem_map arrays initialized by sparse_init()
335          * for memmap_init_zone(), otherwise all PFNs are invalid.
336          */
337         zone_sizes_init(min, max_low, max_high);
338
339         /*
340          * This doesn't seem to be used by the Linux memory manager any
341          * more, but is used by ll_rw_block.  If we can get rid of it, we
342          * also get rid of some of the stuff above as well.
343          */
344         min_low_pfn = min;
345         max_low_pfn = max_low;
346         max_pfn = max_high;
347 }
348
349 /*
350  * Poison init memory with an undefined instruction (ARM) or a branch to an
351  * undefined instruction (Thumb).
352  */
353 static inline void poison_init_mem(void *s, size_t count)
354 {
355         u32 *p = (u32 *)s;
356         for (; count != 0; count -= 4)
357                 *p++ = 0xe7fddef0;
358 }
359
360 static inline void __init
361 free_memmap(unsigned long start_pfn, unsigned long end_pfn)
362 {
363         struct page *start_pg, *end_pg;
364         phys_addr_t pg, pgend;
365
366         /*
367          * Convert start_pfn/end_pfn to a struct page pointer.
368          */
369         start_pg = pfn_to_page(start_pfn - 1) + 1;
370         end_pg = pfn_to_page(end_pfn - 1) + 1;
371
372         /*
373          * Convert to physical addresses, and
374          * round start upwards and end downwards.
375          */
376         pg = PAGE_ALIGN(__pa(start_pg));
377         pgend = __pa(end_pg) & PAGE_MASK;
378
379         /*
380          * If there are free pages between these,
381          * free the section of the memmap array.
382          */
383         if (pg < pgend)
384                 memblock_free_early(pg, pgend - pg);
385 }
386
387 /*
388  * The mem_map array can get very big.  Free the unused area of the memory map.
389  */
390 static void __init free_unused_memmap(void)
391 {
392         unsigned long start, prev_end = 0;
393         struct memblock_region *reg;
394
395         /*
396          * This relies on each bank being in address order.
397          * The banks are sorted previously in bootmem_init().
398          */
399         for_each_memblock(memory, reg) {
400                 start = memblock_region_memory_base_pfn(reg);
401
402 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
403                 /*
404                  * Take care not to free memmap entries that don't exist
405                  * due to SPARSEMEM sections which aren't present.
406                  */
407                 start = min(start,
408                                  ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
409 #else
410                 /*
411                  * Align down here since the VM subsystem insists that the
412                  * memmap entries are valid from the bank start aligned to
413                  * MAX_ORDER_NR_PAGES.
414                  */
415                 start = round_down(start, MAX_ORDER_NR_PAGES);
416 #endif
417                 /*
418                  * If we had a previous bank, and there is a space
419                  * between the current bank and the previous, free it.
420                  */
421                 if (prev_end && prev_end < start)
422                         free_memmap(prev_end, start);
423
424                 /*
425                  * Align up here since the VM subsystem insists that the
426                  * memmap entries are valid from the bank end aligned to
427                  * MAX_ORDER_NR_PAGES.
428                  */
429                 prev_end = ALIGN(memblock_region_memory_end_pfn(reg),
430                                  MAX_ORDER_NR_PAGES);
431         }
432
433 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
434         if (!IS_ALIGNED(prev_end, PAGES_PER_SECTION))
435                 free_memmap(prev_end,
436                             ALIGN(prev_end, PAGES_PER_SECTION));
437 #endif
438 }
439
440 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
441 static inline void free_area_high(unsigned long pfn, unsigned long end)
442 {
443         for (; pfn < end; pfn++)
444                 free_highmem_page(pfn_to_page(pfn));
445 }
446 #endif
447
448 static void __init free_highpages(void)
449 {
450 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
451         unsigned long max_low = max_low_pfn;
452         struct memblock_region *mem, *res;
453
454         /* set highmem page free */
455         for_each_memblock(memory, mem) {
456                 unsigned long start = memblock_region_memory_base_pfn(mem);
457                 unsigned long end = memblock_region_memory_end_pfn(mem);
458
459                 /* Ignore complete lowmem entries */
460                 if (end <= max_low)
461                         continue;
462
463                 if (memblock_is_nomap(mem))
464                         continue;
465
466                 /* Truncate partial highmem entries */
467                 if (start < max_low)
468                         start = max_low;
469
470                 /* Find and exclude any reserved regions */
471                 for_each_memblock(reserved, res) {
472                         unsigned long res_start, res_end;
473
474                         res_start = memblock_region_reserved_base_pfn(res);
475                         res_end = memblock_region_reserved_end_pfn(res);
476
477                         if (res_end < start)
478                                 continue;
479                         if (res_start < start)
480                                 res_start = start;
481                         if (res_start > end)
482                                 res_start = end;
483                         if (res_end > end)
484                                 res_end = end;
485                         if (res_start != start)
486                                 free_area_high(start, res_start);
487                         start = res_end;
488                         if (start == end)
489                                 break;
490                 }
491
492                 /* And now free anything which remains */
493                 if (start < end)
494                         free_area_high(start, end);
495         }
496 #endif
497 }
498
499 /*
500  * mem_init() marks the free areas in the mem_map and tells us how much
501  * memory is free.  This is done after various parts of the system have
502  * claimed their memory after the kernel image.
503  */
504 void __init mem_init(void)
505 {
506 #ifdef CONFIG_HAVE_TCM
507         /* These pointers are filled in on TCM detection */
508         extern u32 dtcm_end;
509         extern u32 itcm_end;
510 #endif
511
512         set_max_mapnr(pfn_to_page(max_pfn) - mem_map);
513
514         /* this will put all unused low memory onto the freelists */
515         free_unused_memmap();
516         free_all_bootmem();
517
518 #ifdef CONFIG_SA1111
519         /* now that our DMA memory is actually so designated, we can free it */
520         free_reserved_area(__va(PHYS_OFFSET), swapper_pg_dir, -1, NULL);
521 #endif
522
523         free_highpages();
524
525         mem_init_print_info(NULL);
526
527 #define MLK(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 10
528 #define MLM(b, t) b, t, ((t) - (b)) >> 20
529 #define MLK_ROUNDUP(b, t) b, t, DIV_ROUND_UP(((t) - (b)), SZ_1K)
530
531         pr_notice("Virtual kernel memory layout:\n"
532                         "    vector  : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld kB)\n"
533 #ifdef CONFIG_HAVE_TCM
534                         "    DTCM    : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld kB)\n"
535                         "    ITCM    : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld kB)\n"
536 #endif
537                         "    fixmap  : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld kB)\n"
538                         "    vmalloc : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld MB)\n"
539                         "    lowmem  : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld MB)\n"
540 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
541                         "    pkmap   : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld MB)\n"
542 #endif
543 #ifdef CONFIG_MODULES
544                         "    modules : 0x%08lx - 0x%08lx   (%4ld MB)\n"
545 #endif
546                         "      .text : 0x%p" " - 0x%p" "   (%4td kB)\n"
547                         "      .init : 0x%p" " - 0x%p" "   (%4td kB)\n"
548                         "      .data : 0x%p" " - 0x%p" "   (%4td kB)\n"
549                         "       .bss : 0x%p" " - 0x%p" "   (%4td kB)\n",
550
551                         MLK(VECTORS_BASE, VECTORS_BASE + PAGE_SIZE),
552 #ifdef CONFIG_HAVE_TCM
553                         MLK(DTCM_OFFSET, (unsigned long) dtcm_end),
554                         MLK(ITCM_OFFSET, (unsigned long) itcm_end),
555 #endif
556                         MLK(FIXADDR_START, FIXADDR_END),
557                         MLM(VMALLOC_START, VMALLOC_END),
558                         MLM(PAGE_OFFSET, (unsigned long)high_memory),
559 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
560                         MLM(PKMAP_BASE, (PKMAP_BASE) + (LAST_PKMAP) *
561                                 (PAGE_SIZE)),
562 #endif
563 #ifdef CONFIG_MODULES
564                         MLM(MODULES_VADDR, MODULES_END),
565 #endif
566
567                         MLK_ROUNDUP(_text, _etext),
568                         MLK_ROUNDUP(__init_begin, __init_end),
569                         MLK_ROUNDUP(_sdata, _edata),
570                         MLK_ROUNDUP(__bss_start, __bss_stop));
571
572 #undef MLK
573 #undef MLM
574 #undef MLK_ROUNDUP
575
576         /*
577          * Check boundaries twice: Some fundamental inconsistencies can
578          * be detected at build time already.
579          */
580 #ifdef CONFIG_MMU
581         BUILD_BUG_ON(TASK_SIZE                          > MODULES_VADDR);
582         BUG_ON(TASK_SIZE                                > MODULES_VADDR);
583 #endif
584
585 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
586         BUILD_BUG_ON(PKMAP_BASE + LAST_PKMAP * PAGE_SIZE > PAGE_OFFSET);
587         BUG_ON(PKMAP_BASE + LAST_PKMAP * PAGE_SIZE      > PAGE_OFFSET);
588 #endif
589 }
590
591 #ifdef CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX
592 struct section_perm {
593         const char *name;
594         unsigned long start;
595         unsigned long end;
596         pmdval_t mask;
597         pmdval_t prot;
598         pmdval_t clear;
599 };
600
601 /* First section-aligned location at or after __start_rodata. */
602 extern char __start_rodata_section_aligned[];
603
604 static struct section_perm nx_perms[] = {
605         /* Make pages tables, etc before _stext RW (set NX). */
606         {
607                 .name   = "pre-text NX",
608                 .start  = PAGE_OFFSET,
609                 .end    = (unsigned long)_stext,
610                 .mask   = ~PMD_SECT_XN,
611                 .prot   = PMD_SECT_XN,
612         },
613         /* Make init RW (set NX). */
614         {
615                 .name   = "init NX",
616                 .start  = (unsigned long)__init_begin,
617                 .end    = (unsigned long)_sdata,
618                 .mask   = ~PMD_SECT_XN,
619                 .prot   = PMD_SECT_XN,
620         },
621         /* Make rodata NX (set RO in ro_perms below). */
622         {
623                 .name   = "rodata NX",
624                 .start  = (unsigned long)__start_rodata_section_aligned,
625                 .end    = (unsigned long)__init_begin,
626                 .mask   = ~PMD_SECT_XN,
627                 .prot   = PMD_SECT_XN,
628         },
629 };
630
631 static struct section_perm ro_perms[] = {
632         /* Make kernel code and rodata RX (set RO). */
633         {
634                 .name   = "text/rodata RO",
635                 .start  = (unsigned long)_stext,
636                 .end    = (unsigned long)__init_begin,
637 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
638                 .mask   = ~(L_PMD_SECT_RDONLY | PMD_SECT_AP2),
639                 .prot   = L_PMD_SECT_RDONLY | PMD_SECT_AP2,
640 #else
641                 .mask   = ~(PMD_SECT_APX | PMD_SECT_AP_WRITE),
642                 .prot   = PMD_SECT_APX | PMD_SECT_AP_WRITE,
643                 .clear  = PMD_SECT_AP_WRITE,
644 #endif
645         },
646 };
647
648 /*
649  * Updates section permissions only for the current mm (sections are
650  * copied into each mm). During startup, this is the init_mm. Is only
651  * safe to be called with preemption disabled, as under stop_machine().
652  */
653 static inline void section_update(unsigned long addr, pmdval_t mask,
654                                   pmdval_t prot, struct mm_struct *mm)
655 {
656         pmd_t *pmd;
657
658         pmd = pmd_offset(pud_offset(pgd_offset(mm, addr), addr), addr);
659
660 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
661         pmd[0] = __pmd((pmd_val(pmd[0]) & mask) | prot);
662 #else
663         if (addr & SECTION_SIZE)
664                 pmd[1] = __pmd((pmd_val(pmd[1]) & mask) | prot);
665         else
666                 pmd[0] = __pmd((pmd_val(pmd[0]) & mask) | prot);
667 #endif
668         flush_pmd_entry(pmd);
669         local_flush_tlb_kernel_range(addr, addr + SECTION_SIZE);
670 }
671
672 /* Make sure extended page tables are in use. */
673 static inline bool arch_has_strict_perms(void)
674 {
675         if (cpu_architecture() < CPU_ARCH_ARMv6)
676                 return false;
677
678         return !!(get_cr() & CR_XP);
679 }
680
681 void set_section_perms(struct section_perm *perms, int n, bool set,
682                         struct mm_struct *mm)
683 {
684         size_t i;
685         unsigned long addr;
686
687         if (!arch_has_strict_perms())
688                 return;
689
690         for (i = 0; i < n; i++) {
691                 if (!IS_ALIGNED(perms[i].start, SECTION_SIZE) ||
692                     !IS_ALIGNED(perms[i].end, SECTION_SIZE)) {
693                         pr_err("BUG: %s section %lx-%lx not aligned to %lx\n",
694                                 perms[i].name, perms[i].start, perms[i].end,
695                                 SECTION_SIZE);
696                         continue;
697                 }
698
699                 for (addr = perms[i].start;
700                      addr < perms[i].end;
701                      addr += SECTION_SIZE)
702                         section_update(addr, perms[i].mask,
703                                 set ? perms[i].prot : perms[i].clear, mm);
704         }
705
706 }
707
708 /**
709  * update_sections_early intended to be called only through stop_machine
710  * framework and executed by only one CPU while all other CPUs will spin and
711  * wait, so no locking is required in this function.
712  */
713 static void update_sections_early(struct section_perm perms[], int n)
714 {
715         struct task_struct *t, *s;
716
717         for_each_process(t) {
718                 if (t->flags & PF_KTHREAD)
719                         continue;
720                 for_each_thread(t, s)
721                         if (s->mm)
722                                 set_section_perms(perms, n, true, s->mm);
723         }
724         set_section_perms(perms, n, true, current->active_mm);
725         set_section_perms(perms, n, true, &init_mm);
726 }
727
728 static int __fix_kernmem_perms(void *unused)
729 {
730         update_sections_early(nx_perms, ARRAY_SIZE(nx_perms));
731         return 0;
732 }
733
734 static void fix_kernmem_perms(void)
735 {
736         stop_machine(__fix_kernmem_perms, NULL, NULL);
737 }
738
739 static int __mark_rodata_ro(void *unused)
740 {
741         update_sections_early(ro_perms, ARRAY_SIZE(ro_perms));
742         return 0;
743 }
744
745 static int kernel_set_to_readonly __read_mostly;
746
747 void mark_rodata_ro(void)
748 {
749         kernel_set_to_readonly = 1;
750         stop_machine(__mark_rodata_ro, NULL, NULL);
751         debug_checkwx();
752 }
753
754 void set_kernel_text_rw(void)
755 {
756         if (!kernel_set_to_readonly)
757                 return;
758
759         set_section_perms(ro_perms, ARRAY_SIZE(ro_perms), false,
760                                 current->active_mm);
761 }
762
763 void set_kernel_text_ro(void)
764 {
765         if (!kernel_set_to_readonly)
766                 return;
767
768         set_section_perms(ro_perms, ARRAY_SIZE(ro_perms), true,
769                                 current->active_mm);
770 }
771
772 #else
773 static inline void fix_kernmem_perms(void) { }
774 #endif /* CONFIG_STRICT_KERNEL_RWX */
775
776 void free_initmem(void)
777 {
778         fix_kernmem_perms();
779
780         poison_init_mem(__init_begin, __init_end - __init_begin);
781         if (!machine_is_integrator() && !machine_is_cintegrator())
782                 free_initmem_default(-1);
783 }
784
785 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
786
787 static int keep_initrd;
788
789 void free_initrd_mem(unsigned long start, unsigned long end)
790 {
791         if (!keep_initrd) {
792                 if (start == initrd_start)
793                         start = round_down(start, PAGE_SIZE);
794                 if (end == initrd_end)
795                         end = round_up(end, PAGE_SIZE);
796
797                 poison_init_mem((void *)start, PAGE_ALIGN(end) - start);
798                 free_reserved_area((void *)start, (void *)end, -1, "initrd");
799         }
800 }
801
802 static int __init keepinitrd_setup(char *__unused)
803 {
804         keep_initrd = 1;
805         return 1;
806 }
807
808 __setup("keepinitrd", keepinitrd_setup);
809 #endif