memory.h
上传用户:lgb322
上传日期:2013-02-24
资源大小:30529k
文件大小:6k
源码类别:

嵌入式Linux

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  *  linux/include/asm-arm/arch-clps711x/mmu.h
  3.  *
  4.  *  Copyright (C) 1999 ARM Limited
  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 as published by
  8.  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
  9.  * (at your option) any later version.
  10.  *
  11.  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
  12.  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  13.  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
  14.  * GNU General Public License for more details.
  15.  *
  16.  * You should have received a copy of the GNU General Public License
  17.  * along with this program; if not, write to the Free Software
  18.  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
  19.  */
  20. #ifndef __ASM_ARCH_MMU_H
  21. #define __ASM_ARCH_MMU_H
  22. #include <linux/config.h>
  23. /*
  24.  * Task size: 3GB
  25.  */
  26. #define TASK_SIZE (0xc0000000UL)
  27. #define TASK_SIZE_26 (0x04000000UL)
  28. /*
  29.  * This decides where the kernel will search for a free chunk of vm
  30.  * space during mmap's.
  31.  */
  32. #define TASK_UNMAPPED_BASE (TASK_SIZE / 3)
  33. /*
  34.  * Page offset: 3GB
  35.  */
  36. #define PAGE_OFFSET (0xc0000000UL)
  37. #define PHYS_OFFSET (0xc0000000UL)
  38. /*
  39.  * On integrator, the dram is contiguous
  40.  */
  41. #define __virt_to_phys__is_a_macro
  42. #define __virt_to_phys(vpage) ((vpage) - PAGE_OFFSET + PHYS_OFFSET)
  43. #define __phys_to_virt__is_a_macro
  44. #define __phys_to_virt(ppage) ((ppage) + PAGE_OFFSET - PHYS_OFFSET)
  45. /*
  46.  * Virtual view <-> DMA view memory address translations
  47.  * virt_to_bus: Used to translate the virtual address to an
  48.  *              address suitable to be passed to set_dma_addr
  49.  * bus_to_virt: Used to convert an address for DMA operations
  50.  *              to an address that the kernel can use.
  51.  */
  52. #if defined(CONFIG_ARCH_CDB89712)
  53. #define __virt_to_bus__is_a_macro
  54. #define __virt_to_bus(x) (x)
  55. #define __bus_to_virt__is_a_macro
  56. #define __bus_to_virt(x) (x)
  57. #elif defined (CONFIG_ARCH_AUTCPU12)
  58. #define __virt_to_bus__is_a_macro
  59. #define __virt_to_bus(x) (x)
  60. #define __bus_to_virt__is_a_macro
  61. #define __bus_to_virt(x) (x)
  62. #else
  63. #define __virt_to_bus__is_a_macro
  64. #define __virt_to_bus(x) ((x) - PAGE_OFFSET)
  65. #define __bus_to_virt__is_a_macro
  66. #define __bus_to_virt(x) ((x) + PAGE_OFFSET)
  67. #endif
  68. /*
  69.  * Like the SA1100, the EDB7211 has a large gap between physical RAM
  70.  * banks.  In 2.2, the Psion (CL-PS7110) port added custom support for
  71.  * discontiguous physical memory.  In 2.4, we can use the standard
  72.  * Linux NUMA support.
  73.  *
  74.  * This is not necessary for EP7211 implementations with only one used
  75.  * memory bank.  For those systems, simply undefine CONFIG_DISCONTIGMEM.
  76.  */
  77. #ifdef CONFIG_ARCH_EDB7211
  78. #ifdef CONFIG_DISCONTIGMEM
  79. /*
  80.  * Because of the wide memory address space between physical RAM banks on the 
  81.  * SA1100, it's much more convenient to use Linux's NUMA support to implement
  82.  * our memory map representation.  Assuming all memory nodes have equal access 
  83.  * characteristics, we then have generic discontigous memory support.
  84.  *
  85.  * Of course, all this isn't mandatory for SA1100 implementations with only
  86.  * one used memory bank.  For those, simply undefine CONFIG_DISCONTIGMEM.
  87.  *
  88.  * The nodes are matched with the physical memory bank addresses which are 
  89.  * incidentally the same as virtual addresses.
  90.  * 
  91.  *  node 0:  0xc0000000 - 0xc7ffffff
  92.  *  node 1:  0xc8000000 - 0xcfffffff
  93.  *  node 2:  0xd0000000 - 0xd7ffffff
  94.  *  node 3:  0xd8000000 - 0xdfffffff
  95.  */
  96. #define NR_NODES 4
  97. /*
  98.  * Given a kernel address, find the home node of the underlying memory.
  99.  */
  100. #define KVADDR_TO_NID(addr) 
  101. (((unsigned long)(addr) - PAGE_OFFSET) >> NODE_MAX_MEM_SHIFT)
  102. /*
  103.  * Given a physical address, convert it to a node id.
  104.  */
  105. #define PHYS_TO_NID(addr) KVADDR_TO_NID(__phys_to_virt(addr))
  106. /*
  107.  * Given a kaddr, ADDR_TO_MAPBASE finds the owning node of the memory
  108.  * and returns the mem_map of that node.
  109.  */
  110. #define ADDR_TO_MAPBASE(kaddr) 
  111. NODE_MEM_MAP(KVADDR_TO_NID((unsigned long)(kaddr)))
  112. /*
  113.  * Given a kaddr, LOCAL_MAR_NR finds the owning node of the memory
  114.  * and returns the index corresponding to the appropriate page in the
  115.  * node's mem_map.
  116.  */
  117. #define LOCAL_MAP_NR(kaddr) 
  118. (((unsigned long)(kaddr)-LOCAL_BASE_ADDR((kaddr))) >> PAGE_SHIFT)
  119. /*
  120.  * Given a kaddr, virt_to_page returns a pointer to the corresponding 
  121.  * mem_map entry.
  122.  */
  123. #define virt_to_page(kaddr) 
  124. (ADDR_TO_MAPBASE(kaddr) + LOCAL_MAP_NR(kaddr))
  125. /*
  126.  * VALID_PAGE returns a non-zero value if given page pointer is valid.
  127.  * This assumes all node's mem_maps are stored within the node they refer to.
  128.  */
  129. #define VALID_PAGE(page) 
  130. ({ unsigned int node = KVADDR_TO_NID(page); 
  131.    ( (node < NR_NODES) && 
  132.      ((unsigned)((page) - NODE_MEM_MAP(node)) < NODE_DATA(node)->node_size) ); 
  133. })
  134. /*
  135.  * The PS7211 allows up to 256MB max per DRAM bank, but the EDB7211
  136.  * uses only one of the two banks (bank #1).  However, even within
  137.  * bank #1, memory is discontiguous.
  138.  *
  139.  * The EDB7211 has two 8MB DRAM areas with 8MB of empty space between
  140.  * them, so we use 24 for the node max shift to get 16MB node sizes.
  141.  */
  142. #define NODE_MAX_MEM_SHIFT 24
  143. #define NODE_MAX_MEM_SIZE (1<<NODE_MAX_MEM_SHIFT)
  144. /*
  145.  * Given a mem_map_t, LOCAL_MAP_BASE finds the owning node for the
  146.  * physical page and returns the kaddr for the mem_map of that node.
  147.  */
  148. #define LOCAL_MAP_BASE(page) 
  149. NODE_MEM_MAP(KVADDR_TO_NID((unsigned long)(page)))
  150. /*
  151.  * Given a kaddr, LOCAL_BASE_ADDR finds the owning node of the memory
  152.  * and returns the kaddr corresponding to first physical page in the
  153.  * node's mem_map.
  154.  */
  155. #define LOCAL_BASE_ADDR(kaddr) ((unsigned long)(kaddr) & ~(NODE_MAX_MEM_SIZE-1))
  156. /* 
  157.  * With discontigmem, the conceptual mem_map array starts from PAGE_OFFSET.
  158.  * Given a kaddr, MAP_NR returns the appropriate global mem_map index so 
  159.  * it matches the corresponding node's local mem_map.
  160.  */
  161. #define MAP_NR(kaddr) (LOCAL_MAP_NR((kaddr)) + 
  162. (((unsigned long)ADDR_TO_MAPBASE((kaddr)) - PAGE_OFFSET) / 
  163. sizeof(mem_map_t)))
  164. #else
  165. #define PHYS_TO_NID(addr) (0)
  166. #endif /* CONFIG_DISCONTIGMEM */
  167. #endif /* CONFIG_ARCH_EDB7211 */
  168. #ifndef PHYS_TO_NID
  169. #define PHYS_TO_NID(addr) (0)
  170. #endif
  171. #endif