ip27-memory.c
上传用户:jlfgdled
上传日期:2013-04-10
资源大小:33168k
文件大小:9k
源码类别:

Linux/Unix编程

开发平台:

Unix_Linux

  1. /*
  2.  * This file is subject to the terms and conditions of the GNU General Public
  3.  * License.  See the file "COPYING" in the main directory of this archive
  4.  * for more details.
  5.  *
  6.  * Copyright (C) 2000 by Ralf Baechle
  7.  * Copyright (C) 2000 by Silicon Graphics, Inc.
  8.  *
  9.  * On SGI IP27 the ARC memory configuration data is completly bogus but
  10.  * alternate easier to use mechanisms are available.
  11.  */
  12. #include <linux/init.h>
  13. #include <linux/config.h>
  14. #include <linux/kernel.h>
  15. #include <linux/mm.h>
  16. #include <linux/bootmem.h>
  17. #include <linux/swap.h>
  18. #include <asm/page.h>
  19. #include <asm/bootinfo.h>
  20. #include <asm/addrspace.h>
  21. #include <asm/pgtable.h>
  22. #include <asm/pgalloc.h>
  23. #include <asm/sn/types.h>
  24. #include <asm/sn/addrs.h>
  25. #include <asm/sn/klconfig.h>
  26. #include <asm/sn/arch.h>
  27. #include <asm/mmzone.h>
  28. /* ip27-klnuma.c   */
  29. extern pfn_t node_getfirstfree(cnodeid_t cnode);
  30. #define PFN_UP(x) (((x) + PAGE_SIZE-1) >> PAGE_SHIFT)
  31. #define SLOT_IGNORED 0xffff
  32. short slot_lastfilled_cache[MAX_COMPACT_NODES];
  33. unsigned short slot_psize_cache[MAX_COMPACT_NODES][MAX_MEM_SLOTS];
  34. static pfn_t numpages;
  35. plat_pg_data_t *plat_node_data[MAX_COMPACT_NODES];
  36. bootmem_data_t plat_node_bdata[MAX_COMPACT_NODES];
  37. int numa_debug(void)
  38. {
  39. printk("NUMA debugn");
  40. *(int *)0 = 0;
  41. return(0);
  42. }
  43. /*
  44.  * Return the number of pages of memory provided by the given slot
  45.  * on the specified node.
  46.  */
  47. pfn_t slot_getsize(cnodeid_t node, int slot)
  48. {
  49. return (pfn_t) slot_psize_cache[node][slot];
  50. }
  51. /*
  52.  * Return highest slot filled
  53.  */
  54. int node_getlastslot(cnodeid_t node)
  55. {
  56. return (int) slot_lastfilled_cache[node];
  57. }
  58. /*
  59.  * Return the pfn of the last free page of memory on a node.
  60.  */
  61. pfn_t node_getmaxclick(cnodeid_t node)
  62. {
  63. pfn_t slot_psize;
  64. int slot;
  65. /*
  66.  * Start at the top slot. When we find a slot with memory in it,
  67.  * that's the winner.
  68.  */
  69. for (slot = (node_getnumslots(node) - 1); slot >= 0; slot--) {
  70. if ((slot_psize = slot_getsize(node, slot))) {
  71. if (slot_psize == SLOT_IGNORED)
  72. continue;
  73. /* Return the basepfn + the slot size, minus 1. */
  74. return slot_getbasepfn(node, slot) + slot_psize - 1;
  75. }
  76. }
  77. /*
  78.  * If there's no memory on the node, return 0. This is likely
  79.  * to cause problems.
  80.  */
  81. return (pfn_t)0;
  82. }
  83. static pfn_t slot_psize_compute(cnodeid_t node, int slot)
  84. {
  85. nasid_t nasid;
  86. lboard_t *brd;
  87. klmembnk_t *banks;
  88. unsigned long size;
  89. nasid = COMPACT_TO_NASID_NODEID(node);
  90. /* Find the node board */
  91. brd = find_lboard((lboard_t *)KL_CONFIG_INFO(nasid), KLTYPE_IP27);
  92. if (!brd)
  93. return 0;
  94. /* Get the memory bank structure */
  95. banks = (klmembnk_t *)find_first_component(brd, KLSTRUCT_MEMBNK);
  96. if (!banks)
  97. return 0;
  98. /* Size in _Megabytes_ */
  99. size = (unsigned long)banks->membnk_bnksz[slot/4];
  100. /* hack for 128 dimm banks */
  101. if (size <= 128) {
  102. if (slot%4 == 0) {
  103. size <<= 20; /* size in bytes */
  104. return(size >> PAGE_SHIFT);
  105. } else {
  106. return 0;
  107. }
  108. } else {
  109. size /= 4;
  110. size <<= 20;
  111. return(size >> PAGE_SHIFT);
  112. }
  113. }
  114. pfn_t szmem(pfn_t fpage, pfn_t maxpmem)
  115. {
  116. cnodeid_t node;
  117. int slot, numslots;
  118. pfn_t num_pages = 0, slot_psize;
  119. pfn_t slot0sz = 0, nodebytes; /* Hack to detect problem configs */
  120. int ignore;
  121. for (node = 0; node < numnodes; node++) {
  122. numslots = node_getnumslots(node);
  123. ignore = nodebytes = 0;
  124. for (slot = 0; slot < numslots; slot++) {
  125. slot_psize = slot_psize_compute(node, slot);
  126. if (slot == 0) slot0sz = slot_psize;
  127. /*
  128.  * We need to refine the hack when we have replicated
  129.  * kernel text.
  130.  */
  131. nodebytes += SLOT_SIZE;
  132. if ((nodebytes >> PAGE_SHIFT) * (sizeof(struct page)) >
  133. (slot0sz << PAGE_SHIFT))
  134. ignore = 1;
  135. if (ignore && slot_psize) {
  136. printk("Ignoring slot %d onwards on node %dn",
  137. slot, node);
  138. slot_psize_cache[node][slot] = SLOT_IGNORED;
  139. slot = numslots;
  140. continue;
  141. }
  142. num_pages += slot_psize;
  143. slot_psize_cache[node][slot] =
  144. (unsigned short) slot_psize;
  145. if (slot_psize)
  146. slot_lastfilled_cache[node] = slot;
  147. }
  148. }
  149. if (maxpmem)
  150. return((maxpmem > num_pages) ? num_pages : maxpmem);
  151. else
  152. return num_pages;
  153. }
  154. /*
  155.  * Currently, the intranode memory hole support assumes that each slot
  156.  * contains at least 32 MBytes of memory. We assume all bootmem data
  157.  * fits on the first slot.
  158.  */
  159. void __init prom_meminit(void)
  160. {
  161. extern void mlreset(void);
  162. cnodeid_t node;
  163. pfn_t slot_firstpfn, slot_lastpfn, slot_freepfn;
  164. unsigned long bootmap_size;
  165. int node_datasz;
  166. node_datasz = PFN_UP(sizeof(plat_pg_data_t));
  167. mlreset();
  168. numpages = szmem(0, 0);
  169. for (node = (numnodes - 1); node >= 0; node--) {
  170. slot_firstpfn = slot_getbasepfn(node, 0);
  171. slot_lastpfn = slot_firstpfn + slot_getsize(node, 0);
  172. slot_freepfn = node_getfirstfree(node);
  173. /* Foll line hack for non discontigmem; remove once discontigmem
  174.  * becomes the default. */
  175. max_low_pfn = (slot_lastpfn - slot_firstpfn);
  176. /*
  177.  * Allocate the node data structure on the node first.
  178.  */
  179. plat_node_data[node] = (plat_pg_data_t *)(__va(slot_freepfn 
  180. << PAGE_SHIFT));
  181. NODE_DATA(node)->bdata = plat_node_bdata + node;
  182. slot_freepfn += node_datasz;
  183.    bootmap_size = init_bootmem_node(NODE_DATA(node), slot_freepfn,
  184. slot_firstpfn, slot_lastpfn);
  185. free_bootmem_node(NODE_DATA(node), slot_firstpfn << PAGE_SHIFT,
  186. (slot_lastpfn - slot_firstpfn) << PAGE_SHIFT);
  187. reserve_bootmem_node(NODE_DATA(node), slot_firstpfn << PAGE_SHIFT,
  188.   ((slot_freepfn - slot_firstpfn) << PAGE_SHIFT) + bootmap_size);
  189. }
  190. printk("Total memory probed : 0x%lx pagesn", numpages);
  191. }
  192. int __init page_is_ram(unsigned long pagenr)
  193. {
  194.         return 1;
  195. }
  196. void __init
  197. prom_free_prom_memory (void)
  198. {
  199. /* We got nothing to free here ...  */
  200. }
  201. #ifdef CONFIG_DISCONTIGMEM
  202. static pfn_t pagenr = 0;
  203. void __init paging_init(void)
  204. {
  205. pmd_t *pmd = kpmdtbl;
  206. pte_t *pte = kptbl;
  207. cnodeid_t node;
  208. unsigned long zones_size[MAX_NR_ZONES] = {0, 0, 0};
  209. int i;
  210. /* Initialize the entire pgd.  */
  211. pgd_init((unsigned long)swapper_pg_dir);
  212. pmd_init((unsigned long)invalid_pmd_table, (unsigned long)invalid_pte_table);
  213. memset((void *)invalid_pte_table, 0, sizeof(pte_t) * PTRS_PER_PTE);
  214. /* This is for vmalloc  */
  215. memset((void *)kptbl, 0, PAGE_SIZE << PGD_ORDER);
  216. memset((void *)kpmdtbl, 0, PAGE_SIZE);
  217. pgd_set(swapper_pg_dir, kpmdtbl);
  218. for (i = 0; i < (1 << PGD_ORDER); pmd++,i++,pte+=PTRS_PER_PTE)
  219. pmd_val(*pmd) = (unsigned long)pte;
  220. for (node = 0; node < numnodes; node++) {
  221. pfn_t start_pfn = slot_getbasepfn(node, 0);
  222. pfn_t end_pfn = node_getmaxclick(node);
  223. zones_size[ZONE_DMA] = end_pfn + 1 - start_pfn;
  224. free_area_init_node(node, NODE_DATA(node), 0, zones_size,
  225. start_pfn << PAGE_SHIFT, 0);
  226. if ((PLAT_NODE_DATA_STARTNR(node) +
  227. PLAT_NODE_DATA_SIZE(node)) > pagenr)
  228. pagenr = PLAT_NODE_DATA_STARTNR(node) +
  229. PLAT_NODE_DATA_SIZE(node);
  230. }
  231. }
  232. void __init mem_init(void)
  233. {
  234. extern char _stext, _etext, _fdata, _edata;
  235. extern char __init_begin, __init_end;
  236. extern unsigned long totalram_pages;
  237. extern unsigned long setup_zero_pages(void);
  238. cnodeid_t nid;
  239. unsigned long tmp;
  240. unsigned long codesize, datasize, initsize;
  241. int slot, numslots;
  242. struct page *pg, *pslot;
  243. pfn_t pgnr;
  244. num_physpages = numpages; /* memory already sized by szmem */
  245. max_mapnr = pagenr; /* already found during paging_init */
  246. high_memory = (void *) __va(max_mapnr << PAGE_SHIFT);
  247. for (nid = 0; nid < numnodes; nid++) {
  248. /*
  249.  * Hack till free_area_init_core() zeroes free_pages
  250.  */
  251. for (tmp = 0; tmp < MAX_NR_ZONES; tmp++)
  252. PLAT_NODE_DATA(nid)->gendata.node_zones[tmp].free_pages=0;
  253. /*
  254.    * This will free up the bootmem, ie, slot 0 memory.
  255.    */
  256. totalram_pages += free_all_bootmem_node(NODE_DATA(nid));
  257. /*
  258.  * We need to manually do the other slots.
  259.  */
  260. pg = NODE_DATA(nid)->node_mem_map + slot_getsize(nid, 0);
  261. pgnr = PLAT_NODE_DATA_STARTNR(nid) + slot_getsize(nid, 0);
  262. numslots = node_getlastslot(nid);
  263. for (slot = 1; slot <= numslots; slot++) {
  264. pslot = NODE_DATA(nid)->node_mem_map +
  265.    slot_getbasepfn(nid, slot) - slot_getbasepfn(nid, 0);
  266. /*
  267.  * Mark holes in previous slot. May also want to
  268.  * free up the pages that hold the memmap entries.
  269.  */
  270. while (pg < pslot) {
  271. pg++; pgnr++;
  272. }
  273. /*
  274.  * Free valid memory in current slot.
  275.  */
  276. pslot += slot_getsize(nid, slot);
  277. while (pg < pslot) {
  278. if (!page_is_ram(pgnr))
  279. continue;
  280. ClearPageReserved(pg);
  281. atomic_set(&pg->count, 1);
  282. __free_page(pg);
  283. totalram_pages++;
  284. pg++; pgnr++;
  285. }
  286. }
  287. }
  288. totalram_pages -= setup_zero_pages(); /* This comes from node 0 */
  289. codesize =  (unsigned long) &_etext - (unsigned long) &_stext;
  290. datasize =  (unsigned long) &_edata - (unsigned long) &_fdata;
  291. initsize =  (unsigned long) &__init_end - (unsigned long) &__init_begin;
  292. tmp = (unsigned long) nr_free_pages();
  293. printk("Memory: %luk/%luk available (%ldk kernel code, %ldk reserved, "
  294. "%ldk data, %ldk init)n",
  295. tmp << (PAGE_SHIFT-10),
  296. num_physpages << (PAGE_SHIFT-10),
  297. codesize >> 10,
  298. (num_physpages - tmp) << (PAGE_SHIFT-10),
  299. datasize >> 10,
  300. initsize >> 10);
  301. }
  302. #endif /* CONFIG_DISCONTIGMEM */