GNU Linux-libre 4.9.326-gnu1
[releases.git] / arch / powerpc / kernel / machine_kexec.c
1 /*
2  * Code to handle transition of Linux booting another kernel.
3  *
4  * Copyright (C) 2002-2003 Eric Biederman  <ebiederm@xmission.com>
5  * GameCube/ppc32 port Copyright (C) 2004 Albert Herranz
6  * Copyright (C) 2005 IBM Corporation.
7  *
8  * This source code is licensed under the GNU General Public License,
9  * Version 2.  See the file COPYING for more details.
10  */
11
12 #include <linux/kexec.h>
13 #include <linux/reboot.h>
14 #include <linux/threads.h>
15 #include <linux/memblock.h>
16 #include <linux/of.h>
17 #include <linux/irq.h>
18 #include <linux/ftrace.h>
19
20 #include <asm/machdep.h>
21 #include <asm/pgalloc.h>
22 #include <asm/prom.h>
23 #include <asm/sections.h>
24
25 void machine_kexec_mask_interrupts(void) {
26         unsigned int i;
27         struct irq_desc *desc;
28
29         for_each_irq_desc(i, desc) {
30                 struct irq_chip *chip;
31
32                 chip = irq_desc_get_chip(desc);
33                 if (!chip)
34                         continue;
35
36                 if (chip->irq_eoi && irqd_irq_inprogress(&desc->irq_data))
37                         chip->irq_eoi(&desc->irq_data);
38
39                 if (chip->irq_mask)
40                         chip->irq_mask(&desc->irq_data);
41
42                 if (chip->irq_disable && !irqd_irq_disabled(&desc->irq_data))
43                         chip->irq_disable(&desc->irq_data);
44         }
45 }
46
47 void machine_crash_shutdown(struct pt_regs *regs)
48 {
49         default_machine_crash_shutdown(regs);
50 }
51
52 /*
53  * Do what every setup is needed on image and the
54  * reboot code buffer to allow us to avoid allocations
55  * later.
56  */
57 int machine_kexec_prepare(struct kimage *image)
58 {
59         if (ppc_md.machine_kexec_prepare)
60                 return ppc_md.machine_kexec_prepare(image);
61         else
62                 return default_machine_kexec_prepare(image);
63 }
64
65 void machine_kexec_cleanup(struct kimage *image)
66 {
67 }
68
69 void arch_crash_save_vmcoreinfo(void)
70 {
71
72 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
73         VMCOREINFO_SYMBOL(node_data);
74         VMCOREINFO_LENGTH(node_data, MAX_NUMNODES);
75 #endif
76 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
77         VMCOREINFO_SYMBOL(contig_page_data);
78 #endif
79 #if defined(CONFIG_PPC64) && defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
80         VMCOREINFO_SYMBOL(vmemmap_list);
81         VMCOREINFO_SYMBOL(mmu_vmemmap_psize);
82         VMCOREINFO_SYMBOL(mmu_psize_defs);
83         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(vmemmap_backing);
84         VMCOREINFO_OFFSET(vmemmap_backing, list);
85         VMCOREINFO_OFFSET(vmemmap_backing, phys);
86         VMCOREINFO_OFFSET(vmemmap_backing, virt_addr);
87         VMCOREINFO_STRUCT_SIZE(mmu_psize_def);
88         VMCOREINFO_OFFSET(mmu_psize_def, shift);
89 #endif
90 }
91
92 /*
93  * Do not allocate memory (or fail in any way) in machine_kexec().
94  * We are past the point of no return, committed to rebooting now.
95  */
96 void machine_kexec(struct kimage *image)
97 {
98         int save_ftrace_enabled;
99
100         save_ftrace_enabled = __ftrace_enabled_save();
101
102         if (ppc_md.machine_kexec)
103                 ppc_md.machine_kexec(image);
104         else
105                 default_machine_kexec(image);
106
107         __ftrace_enabled_restore(save_ftrace_enabled);
108
109         /* Fall back to normal restart if we're still alive. */
110         machine_restart(NULL);
111         for(;;);
112 }
113
114 void __init reserve_crashkernel(void)
115 {
116         unsigned long long crash_size, crash_base, total_mem_sz;
117         int ret;
118
119         total_mem_sz = memory_limit ? memory_limit : memblock_phys_mem_size();
120         /* use common parsing */
121         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem_sz,
122                         &crash_size, &crash_base);
123         if (ret == 0 && crash_size > 0) {
124                 crashk_res.start = crash_base;
125                 crashk_res.end = crash_base + crash_size - 1;
126         }
127
128         if (crashk_res.end == crashk_res.start) {
129                 crashk_res.start = crashk_res.end = 0;
130                 return;
131         }
132
133         /* We might have got these values via the command line or the
134          * device tree, either way sanitise them now. */
135
136         crash_size = resource_size(&crashk_res);
137
138 #ifndef CONFIG_NONSTATIC_KERNEL
139         if (crashk_res.start != KDUMP_KERNELBASE)
140                 printk("Crash kernel location must be 0x%x\n",
141                                 KDUMP_KERNELBASE);
142
143         crashk_res.start = KDUMP_KERNELBASE;
144 #else
145         if (!crashk_res.start) {
146 #ifdef CONFIG_PPC64
147                 /*
148                  * On 64bit we split the RMO in half but cap it at half of
149                  * a small SLB (128MB) since the crash kernel needs to place
150                  * itself and some stacks to be in the first segment.
151                  */
152                 crashk_res.start = min(0x8000000ULL, (ppc64_rma_size / 2));
153 #else
154                 crashk_res.start = KDUMP_KERNELBASE;
155 #endif
156         }
157
158         crash_base = PAGE_ALIGN(crashk_res.start);
159         if (crash_base != crashk_res.start) {
160                 printk("Crash kernel base must be aligned to 0x%lx\n",
161                                 PAGE_SIZE);
162                 crashk_res.start = crash_base;
163         }
164
165 #endif
166         crash_size = PAGE_ALIGN(crash_size);
167         crashk_res.end = crashk_res.start + crash_size - 1;
168
169         /* The crash region must not overlap the current kernel */
170         if (overlaps_crashkernel(__pa(_stext), _end - _stext)) {
171                 printk(KERN_WARNING
172                         "Crash kernel can not overlap current kernel\n");
173                 crashk_res.start = crashk_res.end = 0;
174                 return;
175         }
176
177         /* Crash kernel trumps memory limit */
178         if (memory_limit && memory_limit <= crashk_res.end) {
179                 memory_limit = crashk_res.end + 1;
180                 total_mem_sz = memory_limit;
181                 printk("Adjusted memory limit for crashkernel, now 0x%llx\n",
182                        memory_limit);
183         }
184
185         printk(KERN_INFO "Reserving %ldMB of memory at %ldMB "
186                         "for crashkernel (System RAM: %ldMB)\n",
187                         (unsigned long)(crash_size >> 20),
188                         (unsigned long)(crashk_res.start >> 20),
189                         (unsigned long)(total_mem_sz >> 20));
190
191         if (!memblock_is_region_memory(crashk_res.start, crash_size) ||
192             memblock_reserve(crashk_res.start, crash_size)) {
193                 pr_err("Failed to reserve memory for crashkernel!\n");
194                 crashk_res.start = crashk_res.end = 0;
195                 return;
196         }
197 }
198
199 int overlaps_crashkernel(unsigned long start, unsigned long size)
200 {
201         return (start + size) > crashk_res.start && start <= crashk_res.end;
202 }
203
204 /* Values we need to export to the second kernel via the device tree. */
205 static phys_addr_t kernel_end;
206 static phys_addr_t crashk_base;
207 static phys_addr_t crashk_size;
208 static unsigned long long mem_limit;
209
210 static struct property kernel_end_prop = {
211         .name = "linux,kernel-end",
212         .length = sizeof(phys_addr_t),
213         .value = &kernel_end,
214 };
215
216 static struct property crashk_base_prop = {
217         .name = "linux,crashkernel-base",
218         .length = sizeof(phys_addr_t),
219         .value = &crashk_base
220 };
221
222 static struct property crashk_size_prop = {
223         .name = "linux,crashkernel-size",
224         .length = sizeof(phys_addr_t),
225         .value = &crashk_size,
226 };
227
228 static struct property memory_limit_prop = {
229         .name = "linux,memory-limit",
230         .length = sizeof(unsigned long long),
231         .value = &mem_limit,
232 };
233
234 #define cpu_to_be_ulong __PASTE(cpu_to_be, BITS_PER_LONG)
235
236 static void __init export_crashk_values(struct device_node *node)
237 {
238         /* There might be existing crash kernel properties, but we can't
239          * be sure what's in them, so remove them. */
240         of_remove_property(node, of_find_property(node,
241                                 "linux,crashkernel-base", NULL));
242         of_remove_property(node, of_find_property(node,
243                                 "linux,crashkernel-size", NULL));
244
245         if (crashk_res.start != 0) {
246                 crashk_base = cpu_to_be_ulong(crashk_res.start),
247                 of_add_property(node, &crashk_base_prop);
248                 crashk_size = cpu_to_be_ulong(resource_size(&crashk_res));
249                 of_add_property(node, &crashk_size_prop);
250         }
251
252         /*
253          * memory_limit is required by the kexec-tools to limit the
254          * crash regions to the actual memory used.
255          */
256         mem_limit = cpu_to_be_ulong(memory_limit);
257         of_update_property(node, &memory_limit_prop);
258 }
259
260 static int __init kexec_setup(void)
261 {
262         struct device_node *node;
263
264         node = of_find_node_by_path("/chosen");
265         if (!node)
266                 return -ENOENT;
267
268         /* remove any stale properties so ours can be found */
269         of_remove_property(node, of_find_property(node, kernel_end_prop.name, NULL));
270
271         /* information needed by userspace when using default_machine_kexec */
272         kernel_end = cpu_to_be_ulong(__pa(_end));
273         of_add_property(node, &kernel_end_prop);
274
275         export_crashk_values(node);
276
277         of_node_put(node);
278         return 0;
279 }
280 late_initcall(kexec_setup);