GNU Linux-libre 6.1.90-gnu
[releases.git] / arch / s390 / mm / vmem.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
2 /*
3  *    Copyright IBM Corp. 2006
4  */
5
6 #include <linux/memory_hotplug.h>
7 #include <linux/memblock.h>
8 #include <linux/pfn.h>
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/init.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/hugetlb.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <asm/page-states.h>
15 #include <asm/cacheflush.h>
16 #include <asm/nospec-branch.h>
17 #include <asm/pgalloc.h>
18 #include <asm/setup.h>
19 #include <asm/tlbflush.h>
20 #include <asm/sections.h>
21 #include <asm/set_memory.h>
22
23 static DEFINE_MUTEX(vmem_mutex);
24
25 static void __ref *vmem_alloc_pages(unsigned int order)
26 {
27         unsigned long size = PAGE_SIZE << order;
28
29         if (slab_is_available())
30                 return (void *)__get_free_pages(GFP_KERNEL, order);
31         return memblock_alloc(size, size);
32 }
33
34 static void vmem_free_pages(unsigned long addr, int order)
35 {
36         /* We don't expect boot memory to be removed ever. */
37         if (!slab_is_available() ||
38             WARN_ON_ONCE(PageReserved(virt_to_page(addr))))
39                 return;
40         free_pages(addr, order);
41 }
42
43 void *vmem_crst_alloc(unsigned long val)
44 {
45         unsigned long *table;
46
47         table = vmem_alloc_pages(CRST_ALLOC_ORDER);
48         if (!table)
49                 return NULL;
50         crst_table_init(table, val);
51         if (slab_is_available())
52                 arch_set_page_dat(virt_to_page(table), CRST_ALLOC_ORDER);
53         return table;
54 }
55
56 pte_t __ref *vmem_pte_alloc(void)
57 {
58         unsigned long size = PTRS_PER_PTE * sizeof(pte_t);
59         pte_t *pte;
60
61         if (slab_is_available())
62                 pte = (pte_t *) page_table_alloc(&init_mm);
63         else
64                 pte = (pte_t *) memblock_alloc(size, size);
65         if (!pte)
66                 return NULL;
67         memset64((u64 *)pte, _PAGE_INVALID, PTRS_PER_PTE);
68         return pte;
69 }
70
71 static void vmem_pte_free(unsigned long *table)
72 {
73         /* We don't expect boot memory to be removed ever. */
74         if (!slab_is_available() ||
75             WARN_ON_ONCE(PageReserved(virt_to_page(table))))
76                 return;
77         page_table_free(&init_mm, table);
78 }
79
80 #define PAGE_UNUSED 0xFD
81
82 /*
83  * The unused vmemmap range, which was not yet memset(PAGE_UNUSED) ranges
84  * from unused_sub_pmd_start to next PMD_SIZE boundary.
85  */
86 static unsigned long unused_sub_pmd_start;
87
88 static void vmemmap_flush_unused_sub_pmd(void)
89 {
90         if (!unused_sub_pmd_start)
91                 return;
92         memset((void *)unused_sub_pmd_start, PAGE_UNUSED,
93                ALIGN(unused_sub_pmd_start, PMD_SIZE) - unused_sub_pmd_start);
94         unused_sub_pmd_start = 0;
95 }
96
97 static void vmemmap_mark_sub_pmd_used(unsigned long start, unsigned long end)
98 {
99         /*
100          * As we expect to add in the same granularity as we remove, it's
101          * sufficient to mark only some piece used to block the memmap page from
102          * getting removed (just in case the memmap never gets initialized,
103          * e.g., because the memory block never gets onlined).
104          */
105         memset((void *)start, 0, sizeof(struct page));
106 }
107
108 static void vmemmap_use_sub_pmd(unsigned long start, unsigned long end)
109 {
110         /*
111          * We only optimize if the new used range directly follows the
112          * previously unused range (esp., when populating consecutive sections).
113          */
114         if (unused_sub_pmd_start == start) {
115                 unused_sub_pmd_start = end;
116                 if (likely(IS_ALIGNED(unused_sub_pmd_start, PMD_SIZE)))
117                         unused_sub_pmd_start = 0;
118                 return;
119         }
120         vmemmap_flush_unused_sub_pmd();
121         vmemmap_mark_sub_pmd_used(start, end);
122 }
123
124 static void vmemmap_use_new_sub_pmd(unsigned long start, unsigned long end)
125 {
126         unsigned long page = ALIGN_DOWN(start, PMD_SIZE);
127
128         vmemmap_flush_unused_sub_pmd();
129
130         /* Could be our memmap page is filled with PAGE_UNUSED already ... */
131         vmemmap_mark_sub_pmd_used(start, end);
132
133         /* Mark the unused parts of the new memmap page PAGE_UNUSED. */
134         if (!IS_ALIGNED(start, PMD_SIZE))
135                 memset((void *)page, PAGE_UNUSED, start - page);
136         /*
137          * We want to avoid memset(PAGE_UNUSED) when populating the vmemmap of
138          * consecutive sections. Remember for the last added PMD the last
139          * unused range in the populated PMD.
140          */
141         if (!IS_ALIGNED(end, PMD_SIZE))
142                 unused_sub_pmd_start = end;
143 }
144
145 /* Returns true if the PMD is completely unused and can be freed. */
146 static bool vmemmap_unuse_sub_pmd(unsigned long start, unsigned long end)
147 {
148         unsigned long page = ALIGN_DOWN(start, PMD_SIZE);
149
150         vmemmap_flush_unused_sub_pmd();
151         memset((void *)start, PAGE_UNUSED, end - start);
152         return !memchr_inv((void *)page, PAGE_UNUSED, PMD_SIZE);
153 }
154
155 /* __ref: we'll only call vmemmap_alloc_block() via vmemmap_populate() */
156 static int __ref modify_pte_table(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
157                                   unsigned long end, bool add, bool direct)
158 {
159         unsigned long prot, pages = 0;
160         int ret = -ENOMEM;
161         pte_t *pte;
162
163         prot = pgprot_val(PAGE_KERNEL);
164         if (!MACHINE_HAS_NX)
165                 prot &= ~_PAGE_NOEXEC;
166
167         pte = pte_offset_kernel(pmd, addr);
168         for (; addr < end; addr += PAGE_SIZE, pte++) {
169                 if (!add) {
170                         if (pte_none(*pte))
171                                 continue;
172                         if (!direct)
173                                 vmem_free_pages((unsigned long) pfn_to_virt(pte_pfn(*pte)), 0);
174                         pte_clear(&init_mm, addr, pte);
175                 } else if (pte_none(*pte)) {
176                         if (!direct) {
177                                 void *new_page = vmemmap_alloc_block(PAGE_SIZE, NUMA_NO_NODE);
178
179                                 if (!new_page)
180                                         goto out;
181                                 set_pte(pte, __pte(__pa(new_page) | prot));
182                         } else {
183                                 set_pte(pte, __pte(__pa(addr) | prot));
184                         }
185                 } else {
186                         continue;
187                 }
188                 pages++;
189         }
190         ret = 0;
191 out:
192         if (direct)
193                 update_page_count(PG_DIRECT_MAP_4K, add ? pages : -pages);
194         return ret;
195 }
196
197 static void try_free_pte_table(pmd_t *pmd, unsigned long start)
198 {
199         pte_t *pte;
200         int i;
201
202         /* We can safely assume this is fully in 1:1 mapping & vmemmap area */
203         pte = pte_offset_kernel(pmd, start);
204         for (i = 0; i < PTRS_PER_PTE; i++, pte++) {
205                 if (!pte_none(*pte))
206                         return;
207         }
208         vmem_pte_free((unsigned long *) pmd_deref(*pmd));
209         pmd_clear(pmd);
210 }
211
212 /* __ref: we'll only call vmemmap_alloc_block() via vmemmap_populate() */
213 static int __ref modify_pmd_table(pud_t *pud, unsigned long addr,
214                                   unsigned long end, bool add, bool direct)
215 {
216         unsigned long next, prot, pages = 0;
217         int ret = -ENOMEM;
218         pmd_t *pmd;
219         pte_t *pte;
220
221         prot = pgprot_val(SEGMENT_KERNEL);
222         if (!MACHINE_HAS_NX)
223                 prot &= ~_SEGMENT_ENTRY_NOEXEC;
224
225         pmd = pmd_offset(pud, addr);
226         for (; addr < end; addr = next, pmd++) {
227                 next = pmd_addr_end(addr, end);
228                 if (!add) {
229                         if (pmd_none(*pmd))
230                                 continue;
231                         if (pmd_large(*pmd)) {
232                                 if (IS_ALIGNED(addr, PMD_SIZE) &&
233                                     IS_ALIGNED(next, PMD_SIZE)) {
234                                         if (!direct)
235                                                 vmem_free_pages(pmd_deref(*pmd), get_order(PMD_SIZE));
236                                         pmd_clear(pmd);
237                                         pages++;
238                                 } else if (!direct && vmemmap_unuse_sub_pmd(addr, next)) {
239                                         vmem_free_pages(pmd_deref(*pmd), get_order(PMD_SIZE));
240                                         pmd_clear(pmd);
241                                 }
242                                 continue;
243                         }
244                 } else if (pmd_none(*pmd)) {
245                         if (IS_ALIGNED(addr, PMD_SIZE) &&
246                             IS_ALIGNED(next, PMD_SIZE) &&
247                             MACHINE_HAS_EDAT1 && direct &&
248                             !debug_pagealloc_enabled()) {
249                                 set_pmd(pmd, __pmd(__pa(addr) | prot));
250                                 pages++;
251                                 continue;
252                         } else if (!direct && MACHINE_HAS_EDAT1) {
253                                 void *new_page;
254
255                                 /*
256                                  * Use 1MB frames for vmemmap if available. We
257                                  * always use large frames even if they are only
258                                  * partially used. Otherwise we would have also
259                                  * page tables since vmemmap_populate gets
260                                  * called for each section separately.
261                                  */
262                                 new_page = vmemmap_alloc_block(PMD_SIZE, NUMA_NO_NODE);
263                                 if (new_page) {
264                                         set_pmd(pmd, __pmd(__pa(new_page) | prot));
265                                         if (!IS_ALIGNED(addr, PMD_SIZE) ||
266                                             !IS_ALIGNED(next, PMD_SIZE)) {
267                                                 vmemmap_use_new_sub_pmd(addr, next);
268                                         }
269                                         continue;
270                                 }
271                         }
272                         pte = vmem_pte_alloc();
273                         if (!pte)
274                                 goto out;
275                         pmd_populate(&init_mm, pmd, pte);
276                 } else if (pmd_large(*pmd)) {
277                         if (!direct)
278                                 vmemmap_use_sub_pmd(addr, next);
279                         continue;
280                 }
281                 ret = modify_pte_table(pmd, addr, next, add, direct);
282                 if (ret)
283                         goto out;
284                 if (!add)
285                         try_free_pte_table(pmd, addr & PMD_MASK);
286         }
287         ret = 0;
288 out:
289         if (direct)
290                 update_page_count(PG_DIRECT_MAP_1M, add ? pages : -pages);
291         return ret;
292 }
293
294 static void try_free_pmd_table(pud_t *pud, unsigned long start)
295 {
296         const unsigned long end = start + PUD_SIZE;
297         pmd_t *pmd;
298         int i;
299
300         /* Don't mess with any tables not fully in 1:1 mapping & vmemmap area */
301         if (end > VMALLOC_START)
302                 return;
303 #ifdef CONFIG_KASAN
304         if (start < KASAN_SHADOW_END && end > KASAN_SHADOW_START)
305                 return;
306 #endif
307         pmd = pmd_offset(pud, start);
308         for (i = 0; i < PTRS_PER_PMD; i++, pmd++)
309                 if (!pmd_none(*pmd))
310                         return;
311         vmem_free_pages(pud_deref(*pud), CRST_ALLOC_ORDER);
312         pud_clear(pud);
313 }
314
315 static int modify_pud_table(p4d_t *p4d, unsigned long addr, unsigned long end,
316                             bool add, bool direct)
317 {
318         unsigned long next, prot, pages = 0;
319         int ret = -ENOMEM;
320         pud_t *pud;
321         pmd_t *pmd;
322
323         prot = pgprot_val(REGION3_KERNEL);
324         if (!MACHINE_HAS_NX)
325                 prot &= ~_REGION_ENTRY_NOEXEC;
326         pud = pud_offset(p4d, addr);
327         for (; addr < end; addr = next, pud++) {
328                 next = pud_addr_end(addr, end);
329                 if (!add) {
330                         if (pud_none(*pud))
331                                 continue;
332                         if (pud_large(*pud)) {
333                                 if (IS_ALIGNED(addr, PUD_SIZE) &&
334                                     IS_ALIGNED(next, PUD_SIZE)) {
335                                         pud_clear(pud);
336                                         pages++;
337                                 }
338                                 continue;
339                         }
340                 } else if (pud_none(*pud)) {
341                         if (IS_ALIGNED(addr, PUD_SIZE) &&
342                             IS_ALIGNED(next, PUD_SIZE) &&
343                             MACHINE_HAS_EDAT2 && direct &&
344                             !debug_pagealloc_enabled()) {
345                                 set_pud(pud, __pud(__pa(addr) | prot));
346                                 pages++;
347                                 continue;
348                         }
349                         pmd = vmem_crst_alloc(_SEGMENT_ENTRY_EMPTY);
350                         if (!pmd)
351                                 goto out;
352                         pud_populate(&init_mm, pud, pmd);
353                 } else if (pud_large(*pud)) {
354                         continue;
355                 }
356                 ret = modify_pmd_table(pud, addr, next, add, direct);
357                 if (ret)
358                         goto out;
359                 if (!add)
360                         try_free_pmd_table(pud, addr & PUD_MASK);
361         }
362         ret = 0;
363 out:
364         if (direct)
365                 update_page_count(PG_DIRECT_MAP_2G, add ? pages : -pages);
366         return ret;
367 }
368
369 static void try_free_pud_table(p4d_t *p4d, unsigned long start)
370 {
371         const unsigned long end = start + P4D_SIZE;
372         pud_t *pud;
373         int i;
374
375         /* Don't mess with any tables not fully in 1:1 mapping & vmemmap area */
376         if (end > VMALLOC_START)
377                 return;
378 #ifdef CONFIG_KASAN
379         if (start < KASAN_SHADOW_END && end > KASAN_SHADOW_START)
380                 return;
381 #endif
382
383         pud = pud_offset(p4d, start);
384         for (i = 0; i < PTRS_PER_PUD; i++, pud++) {
385                 if (!pud_none(*pud))
386                         return;
387         }
388         vmem_free_pages(p4d_deref(*p4d), CRST_ALLOC_ORDER);
389         p4d_clear(p4d);
390 }
391
392 static int modify_p4d_table(pgd_t *pgd, unsigned long addr, unsigned long end,
393                             bool add, bool direct)
394 {
395         unsigned long next;
396         int ret = -ENOMEM;
397         p4d_t *p4d;
398         pud_t *pud;
399
400         p4d = p4d_offset(pgd, addr);
401         for (; addr < end; addr = next, p4d++) {
402                 next = p4d_addr_end(addr, end);
403                 if (!add) {
404                         if (p4d_none(*p4d))
405                                 continue;
406                 } else if (p4d_none(*p4d)) {
407                         pud = vmem_crst_alloc(_REGION3_ENTRY_EMPTY);
408                         if (!pud)
409                                 goto out;
410                         p4d_populate(&init_mm, p4d, pud);
411                 }
412                 ret = modify_pud_table(p4d, addr, next, add, direct);
413                 if (ret)
414                         goto out;
415                 if (!add)
416                         try_free_pud_table(p4d, addr & P4D_MASK);
417         }
418         ret = 0;
419 out:
420         return ret;
421 }
422
423 static void try_free_p4d_table(pgd_t *pgd, unsigned long start)
424 {
425         const unsigned long end = start + PGDIR_SIZE;
426         p4d_t *p4d;
427         int i;
428
429         /* Don't mess with any tables not fully in 1:1 mapping & vmemmap area */
430         if (end > VMALLOC_START)
431                 return;
432 #ifdef CONFIG_KASAN
433         if (start < KASAN_SHADOW_END && end > KASAN_SHADOW_START)
434                 return;
435 #endif
436
437         p4d = p4d_offset(pgd, start);
438         for (i = 0; i < PTRS_PER_P4D; i++, p4d++) {
439                 if (!p4d_none(*p4d))
440                         return;
441         }
442         vmem_free_pages(pgd_deref(*pgd), CRST_ALLOC_ORDER);
443         pgd_clear(pgd);
444 }
445
446 static int modify_pagetable(unsigned long start, unsigned long end, bool add,
447                             bool direct)
448 {
449         unsigned long addr, next;
450         int ret = -ENOMEM;
451         pgd_t *pgd;
452         p4d_t *p4d;
453
454         if (WARN_ON_ONCE(!PAGE_ALIGNED(start | end)))
455                 return -EINVAL;
456         for (addr = start; addr < end; addr = next) {
457                 next = pgd_addr_end(addr, end);
458                 pgd = pgd_offset_k(addr);
459
460                 if (!add) {
461                         if (pgd_none(*pgd))
462                                 continue;
463                 } else if (pgd_none(*pgd)) {
464                         p4d = vmem_crst_alloc(_REGION2_ENTRY_EMPTY);
465                         if (!p4d)
466                                 goto out;
467                         pgd_populate(&init_mm, pgd, p4d);
468                 }
469                 ret = modify_p4d_table(pgd, addr, next, add, direct);
470                 if (ret)
471                         goto out;
472                 if (!add)
473                         try_free_p4d_table(pgd, addr & PGDIR_MASK);
474         }
475         ret = 0;
476 out:
477         if (!add)
478                 flush_tlb_kernel_range(start, end);
479         return ret;
480 }
481
482 static int add_pagetable(unsigned long start, unsigned long end, bool direct)
483 {
484         return modify_pagetable(start, end, true, direct);
485 }
486
487 static int remove_pagetable(unsigned long start, unsigned long end, bool direct)
488 {
489         return modify_pagetable(start, end, false, direct);
490 }
491
492 /*
493  * Add a physical memory range to the 1:1 mapping.
494  */
495 static int vmem_add_range(unsigned long start, unsigned long size)
496 {
497         return add_pagetable(start, start + size, true);
498 }
499
500 /*
501  * Remove a physical memory range from the 1:1 mapping.
502  */
503 static void vmem_remove_range(unsigned long start, unsigned long size)
504 {
505         remove_pagetable(start, start + size, true);
506 }
507
508 /*
509  * Add a backed mem_map array to the virtual mem_map array.
510  */
511 int __meminit vmemmap_populate(unsigned long start, unsigned long end, int node,
512                                struct vmem_altmap *altmap)
513 {
514         int ret;
515
516         mutex_lock(&vmem_mutex);
517         /* We don't care about the node, just use NUMA_NO_NODE on allocations */
518         ret = add_pagetable(start, end, false);
519         if (ret)
520                 remove_pagetable(start, end, false);
521         mutex_unlock(&vmem_mutex);
522         return ret;
523 }
524
525 void vmemmap_free(unsigned long start, unsigned long end,
526                   struct vmem_altmap *altmap)
527 {
528         mutex_lock(&vmem_mutex);
529         remove_pagetable(start, end, false);
530         mutex_unlock(&vmem_mutex);
531 }
532
533 void vmem_remove_mapping(unsigned long start, unsigned long size)
534 {
535         mutex_lock(&vmem_mutex);
536         vmem_remove_range(start, size);
537         mutex_unlock(&vmem_mutex);
538 }
539
540 struct range arch_get_mappable_range(void)
541 {
542         struct range mhp_range;
543
544         mhp_range.start = 0;
545         mhp_range.end =  VMEM_MAX_PHYS - 1;
546         return mhp_range;
547 }
548
549 int vmem_add_mapping(unsigned long start, unsigned long size)
550 {
551         struct range range = arch_get_mappable_range();
552         int ret;
553
554         if (start < range.start ||
555             start + size > range.end + 1 ||
556             start + size < start)
557                 return -ERANGE;
558
559         mutex_lock(&vmem_mutex);
560         ret = vmem_add_range(start, size);
561         if (ret)
562                 vmem_remove_range(start, size);
563         mutex_unlock(&vmem_mutex);
564         return ret;
565 }
566
567 /*
568  * Allocate new or return existing page-table entry, but do not map it
569  * to any physical address. If missing, allocate segment- and region-
570  * table entries along. Meeting a large segment- or region-table entry
571  * while traversing is an error, since the function is expected to be
572  * called against virtual regions reserverd for 4KB mappings only.
573  */
574 pte_t *vmem_get_alloc_pte(unsigned long addr, bool alloc)
575 {
576         pte_t *ptep = NULL;
577         pgd_t *pgd;
578         p4d_t *p4d;
579         pud_t *pud;
580         pmd_t *pmd;
581         pte_t *pte;
582
583         pgd = pgd_offset_k(addr);
584         if (pgd_none(*pgd)) {
585                 if (!alloc)
586                         goto out;
587                 p4d = vmem_crst_alloc(_REGION2_ENTRY_EMPTY);
588                 if (!p4d)
589                         goto out;
590                 pgd_populate(&init_mm, pgd, p4d);
591         }
592         p4d = p4d_offset(pgd, addr);
593         if (p4d_none(*p4d)) {
594                 if (!alloc)
595                         goto out;
596                 pud = vmem_crst_alloc(_REGION3_ENTRY_EMPTY);
597                 if (!pud)
598                         goto out;
599                 p4d_populate(&init_mm, p4d, pud);
600         }
601         pud = pud_offset(p4d, addr);
602         if (pud_none(*pud)) {
603                 if (!alloc)
604                         goto out;
605                 pmd = vmem_crst_alloc(_SEGMENT_ENTRY_EMPTY);
606                 if (!pmd)
607                         goto out;
608                 pud_populate(&init_mm, pud, pmd);
609         } else if (WARN_ON_ONCE(pud_large(*pud))) {
610                 goto out;
611         }
612         pmd = pmd_offset(pud, addr);
613         if (pmd_none(*pmd)) {
614                 if (!alloc)
615                         goto out;
616                 pte = vmem_pte_alloc();
617                 if (!pte)
618                         goto out;
619                 pmd_populate(&init_mm, pmd, pte);
620         } else if (WARN_ON_ONCE(pmd_large(*pmd))) {
621                 goto out;
622         }
623         ptep = pte_offset_kernel(pmd, addr);
624 out:
625         return ptep;
626 }
627
628 int __vmem_map_4k_page(unsigned long addr, unsigned long phys, pgprot_t prot, bool alloc)
629 {
630         pte_t *ptep, pte;
631
632         if (!IS_ALIGNED(addr, PAGE_SIZE))
633                 return -EINVAL;
634         ptep = vmem_get_alloc_pte(addr, alloc);
635         if (!ptep)
636                 return -ENOMEM;
637         __ptep_ipte(addr, ptep, 0, 0, IPTE_GLOBAL);
638         pte = mk_pte_phys(phys, prot);
639         set_pte(ptep, pte);
640         return 0;
641 }
642
643 int vmem_map_4k_page(unsigned long addr, unsigned long phys, pgprot_t prot)
644 {
645         int rc;
646
647         mutex_lock(&vmem_mutex);
648         rc = __vmem_map_4k_page(addr, phys, prot, true);
649         mutex_unlock(&vmem_mutex);
650         return rc;
651 }
652
653 void vmem_unmap_4k_page(unsigned long addr)
654 {
655         pte_t *ptep;
656
657         mutex_lock(&vmem_mutex);
658         ptep = virt_to_kpte(addr);
659         __ptep_ipte(addr, ptep, 0, 0, IPTE_GLOBAL);
660         pte_clear(&init_mm, addr, ptep);
661         mutex_unlock(&vmem_mutex);
662 }
663
664 /*
665  * map whole physical memory to virtual memory (identity mapping)
666  * we reserve enough space in the vmalloc area for vmemmap to hotplug
667  * additional memory segments.
668  */
669 void __init vmem_map_init(void)
670 {
671         phys_addr_t base, end;
672         u64 i;
673
674         for_each_mem_range(i, &base, &end)
675                 vmem_add_range(base, end - base);
676         __set_memory((unsigned long)_stext,
677                      (unsigned long)(_etext - _stext) >> PAGE_SHIFT,
678                      SET_MEMORY_RO | SET_MEMORY_X);
679         __set_memory((unsigned long)_etext,
680                      (unsigned long)(__end_rodata - _etext) >> PAGE_SHIFT,
681                      SET_MEMORY_RO);
682         __set_memory((unsigned long)_sinittext,
683                      (unsigned long)(_einittext - _sinittext) >> PAGE_SHIFT,
684                      SET_MEMORY_RO | SET_MEMORY_X);
685         __set_memory(__stext_amode31, (__etext_amode31 - __stext_amode31) >> PAGE_SHIFT,
686                      SET_MEMORY_RO | SET_MEMORY_X);
687
688         /* lowcore requires 4k mapping for real addresses / prefixing */
689         set_memory_4k(0, LC_PAGES);
690
691         /* lowcore must be executable for LPSWE */
692         if (!static_key_enabled(&cpu_has_bear))
693                 set_memory_x(0, 1);
694
695         pr_info("Write protected kernel read-only data: %luk\n",
696                 (unsigned long)(__end_rodata - _stext) >> 10);
697 }