Add the rt linux 4.1.3-rt3 as base
[kvmfornfv.git] / kernel / arch / mips / kernel / setup.c
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) 1995 Linus Torvalds
7  * Copyright (C) 1995 Waldorf Electronics
8  * Copyright (C) 1994, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 01, 02, 03  Ralf Baechle
9  * Copyright (C) 1996 Stoned Elipot
10  * Copyright (C) 1999 Silicon Graphics, Inc.
11  * Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2007  Maciej W. Rozycki
12  */
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/ioport.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/screen_info.h>
17 #include <linux/memblock.h>
18 #include <linux/bootmem.h>
19 #include <linux/initrd.h>
20 #include <linux/root_dev.h>
21 #include <linux/highmem.h>
22 #include <linux/console.h>
23 #include <linux/pfn.h>
24 #include <linux/debugfs.h>
25 #include <linux/kexec.h>
26 #include <linux/sizes.h>
27 #include <linux/device.h>
28 #include <linux/dma-contiguous.h>
29
30 #include <asm/addrspace.h>
31 #include <asm/bootinfo.h>
32 #include <asm/bugs.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/cdmm.h>
35 #include <asm/cpu.h>
36 #include <asm/sections.h>
37 #include <asm/setup.h>
38 #include <asm/smp-ops.h>
39 #include <asm/prom.h>
40
41 struct cpuinfo_mips cpu_data[NR_CPUS] __read_mostly;
42
43 EXPORT_SYMBOL(cpu_data);
44
45 #ifdef CONFIG_VT
46 struct screen_info screen_info;
47 #endif
48
49 /*
50  * Despite it's name this variable is even if we don't have PCI
51  */
52 unsigned int PCI_DMA_BUS_IS_PHYS;
53
54 EXPORT_SYMBOL(PCI_DMA_BUS_IS_PHYS);
55
56 /*
57  * Setup information
58  *
59  * These are initialized so they are in the .data section
60  */
61 unsigned long mips_machtype __read_mostly = MACH_UNKNOWN;
62
63 EXPORT_SYMBOL(mips_machtype);
64
65 struct boot_mem_map boot_mem_map;
66
67 static char __initdata command_line[COMMAND_LINE_SIZE];
68 char __initdata arcs_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE];
69
70 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
71 static char __initdata builtin_cmdline[COMMAND_LINE_SIZE] = CONFIG_CMDLINE;
72 #endif
73
74 /*
75  * mips_io_port_base is the begin of the address space to which x86 style
76  * I/O ports are mapped.
77  */
78 const unsigned long mips_io_port_base = -1;
79 EXPORT_SYMBOL(mips_io_port_base);
80
81 static struct resource code_resource = { .name = "Kernel code", };
82 static struct resource data_resource = { .name = "Kernel data", };
83
84 static void *detect_magic __initdata = detect_memory_region;
85
86 void __init add_memory_region(phys_addr_t start, phys_addr_t size, long type)
87 {
88         int x = boot_mem_map.nr_map;
89         int i;
90
91         /* Sanity check */
92         if (start + size < start) {
93                 pr_warn("Trying to add an invalid memory region, skipped\n");
94                 return;
95         }
96
97         /*
98          * Try to merge with existing entry, if any.
99          */
100         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
101                 struct boot_mem_map_entry *entry = boot_mem_map.map + i;
102                 unsigned long top;
103
104                 if (entry->type != type)
105                         continue;
106
107                 if (start + size < entry->addr)
108                         continue;                       /* no overlap */
109
110                 if (entry->addr + entry->size < start)
111                         continue;                       /* no overlap */
112
113                 top = max(entry->addr + entry->size, start + size);
114                 entry->addr = min(entry->addr, start);
115                 entry->size = top - entry->addr;
116
117                 return;
118         }
119
120         if (boot_mem_map.nr_map == BOOT_MEM_MAP_MAX) {
121                 pr_err("Ooops! Too many entries in the memory map!\n");
122                 return;
123         }
124
125         boot_mem_map.map[x].addr = start;
126         boot_mem_map.map[x].size = size;
127         boot_mem_map.map[x].type = type;
128         boot_mem_map.nr_map++;
129 }
130
131 void __init detect_memory_region(phys_addr_t start, phys_addr_t sz_min, phys_addr_t sz_max)
132 {
133         void *dm = &detect_magic;
134         phys_addr_t size;
135
136         for (size = sz_min; size < sz_max; size <<= 1) {
137                 if (!memcmp(dm, dm + size, sizeof(detect_magic)))
138                         break;
139         }
140
141         pr_debug("Memory: %lluMB of RAM detected at 0x%llx (min: %lluMB, max: %lluMB)\n",
142                 ((unsigned long long) size) / SZ_1M,
143                 (unsigned long long) start,
144                 ((unsigned long long) sz_min) / SZ_1M,
145                 ((unsigned long long) sz_max) / SZ_1M);
146
147         add_memory_region(start, size, BOOT_MEM_RAM);
148 }
149
150 static void __init print_memory_map(void)
151 {
152         int i;
153         const int field = 2 * sizeof(unsigned long);
154
155         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
156                 printk(KERN_INFO " memory: %0*Lx @ %0*Lx ",
157                        field, (unsigned long long) boot_mem_map.map[i].size,
158                        field, (unsigned long long) boot_mem_map.map[i].addr);
159
160                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
161                 case BOOT_MEM_RAM:
162                         printk(KERN_CONT "(usable)\n");
163                         break;
164                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
165                         printk(KERN_CONT "(usable after init)\n");
166                         break;
167                 case BOOT_MEM_ROM_DATA:
168                         printk(KERN_CONT "(ROM data)\n");
169                         break;
170                 case BOOT_MEM_RESERVED:
171                         printk(KERN_CONT "(reserved)\n");
172                         break;
173                 default:
174                         printk(KERN_CONT "type %lu\n", boot_mem_map.map[i].type);
175                         break;
176                 }
177         }
178 }
179
180 /*
181  * Manage initrd
182  */
183 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
184
185 static int __init rd_start_early(char *p)
186 {
187         unsigned long start = memparse(p, &p);
188
189 #ifdef CONFIG_64BIT
190         /* Guess if the sign extension was forgotten by bootloader */
191         if (start < XKPHYS)
192                 start = (int)start;
193 #endif
194         initrd_start = start;
195         initrd_end += start;
196         return 0;
197 }
198 early_param("rd_start", rd_start_early);
199
200 static int __init rd_size_early(char *p)
201 {
202         initrd_end += memparse(p, &p);
203         return 0;
204 }
205 early_param("rd_size", rd_size_early);
206
207 /* it returns the next free pfn after initrd */
208 static unsigned long __init init_initrd(void)
209 {
210         unsigned long end;
211
212         /*
213          * Board specific code or command line parser should have
214          * already set up initrd_start and initrd_end. In these cases
215          * perfom sanity checks and use them if all looks good.
216          */
217         if (!initrd_start || initrd_end <= initrd_start)
218                 goto disable;
219
220         if (initrd_start & ~PAGE_MASK) {
221                 pr_err("initrd start must be page aligned\n");
222                 goto disable;
223         }
224         if (initrd_start < PAGE_OFFSET) {
225                 pr_err("initrd start < PAGE_OFFSET\n");
226                 goto disable;
227         }
228
229         /*
230          * Sanitize initrd addresses. For example firmware
231          * can't guess if they need to pass them through
232          * 64-bits values if the kernel has been built in pure
233          * 32-bit. We need also to switch from KSEG0 to XKPHYS
234          * addresses now, so the code can now safely use __pa().
235          */
236         end = __pa(initrd_end);
237         initrd_end = (unsigned long)__va(end);
238         initrd_start = (unsigned long)__va(__pa(initrd_start));
239
240         ROOT_DEV = Root_RAM0;
241         return PFN_UP(end);
242 disable:
243         initrd_start = 0;
244         initrd_end = 0;
245         return 0;
246 }
247
248 static void __init finalize_initrd(void)
249 {
250         unsigned long size = initrd_end - initrd_start;
251
252         if (size == 0) {
253                 printk(KERN_INFO "Initrd not found or empty");
254                 goto disable;
255         }
256         if (__pa(initrd_end) > PFN_PHYS(max_low_pfn)) {
257                 printk(KERN_ERR "Initrd extends beyond end of memory");
258                 goto disable;
259         }
260
261         reserve_bootmem(__pa(initrd_start), size, BOOTMEM_DEFAULT);
262         initrd_below_start_ok = 1;
263
264         pr_info("Initial ramdisk at: 0x%lx (%lu bytes)\n",
265                 initrd_start, size);
266         return;
267 disable:
268         printk(KERN_CONT " - disabling initrd\n");
269         initrd_start = 0;
270         initrd_end = 0;
271 }
272
273 #else  /* !CONFIG_BLK_DEV_INITRD */
274
275 static unsigned long __init init_initrd(void)
276 {
277         return 0;
278 }
279
280 #define finalize_initrd()       do {} while (0)
281
282 #endif
283
284 /*
285  * Initialize the bootmem allocator. It also setup initrd related data
286  * if needed.
287  */
288 #if defined(CONFIG_SGI_IP27) || (defined(CONFIG_CPU_LOONGSON3) && defined(CONFIG_NUMA))
289
290 static void __init bootmem_init(void)
291 {
292         init_initrd();
293         finalize_initrd();
294 }
295
296 #else  /* !CONFIG_SGI_IP27 */
297
298 static void __init bootmem_init(void)
299 {
300         unsigned long reserved_end;
301         unsigned long mapstart = ~0UL;
302         unsigned long bootmap_size;
303         int i;
304
305         /*
306          * Sanity check any INITRD first. We don't take it into account
307          * for bootmem setup initially, rely on the end-of-kernel-code
308          * as our memory range starting point. Once bootmem is inited we
309          * will reserve the area used for the initrd.
310          */
311         init_initrd();
312         reserved_end = (unsigned long) PFN_UP(__pa_symbol(&_end));
313
314         /*
315          * max_low_pfn is not a number of pages. The number of pages
316          * of the system is given by 'max_low_pfn - min_low_pfn'.
317          */
318         min_low_pfn = ~0UL;
319         max_low_pfn = 0;
320
321         /*
322          * Find the highest page frame number we have available.
323          */
324         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
325                 unsigned long start, end;
326
327                 if (boot_mem_map.map[i].type != BOOT_MEM_RAM)
328                         continue;
329
330                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
331                 end = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
332                                 + boot_mem_map.map[i].size);
333
334                 if (end > max_low_pfn)
335                         max_low_pfn = end;
336                 if (start < min_low_pfn)
337                         min_low_pfn = start;
338                 if (end <= reserved_end)
339                         continue;
340                 if (start >= mapstart)
341                         continue;
342                 mapstart = max(reserved_end, start);
343         }
344
345         if (min_low_pfn >= max_low_pfn)
346                 panic("Incorrect memory mapping !!!");
347         if (min_low_pfn > ARCH_PFN_OFFSET) {
348                 pr_info("Wasting %lu bytes for tracking %lu unused pages\n",
349                         (min_low_pfn - ARCH_PFN_OFFSET) * sizeof(struct page),
350                         min_low_pfn - ARCH_PFN_OFFSET);
351         } else if (min_low_pfn < ARCH_PFN_OFFSET) {
352                 pr_info("%lu free pages won't be used\n",
353                         ARCH_PFN_OFFSET - min_low_pfn);
354         }
355         min_low_pfn = ARCH_PFN_OFFSET;
356
357         /*
358          * Determine low and high memory ranges
359          */
360         max_pfn = max_low_pfn;
361         if (max_low_pfn > PFN_DOWN(HIGHMEM_START)) {
362 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
363                 highstart_pfn = PFN_DOWN(HIGHMEM_START);
364                 highend_pfn = max_low_pfn;
365 #endif
366                 max_low_pfn = PFN_DOWN(HIGHMEM_START);
367         }
368
369 #ifdef CONFIG_BLK_DEV_INITRD
370         /*
371          * mapstart should be after initrd_end
372          */
373         if (initrd_end)
374                 mapstart = max(mapstart, (unsigned long)PFN_UP(__pa(initrd_end)));
375 #endif
376
377         /*
378          * Initialize the boot-time allocator with low memory only.
379          */
380         bootmap_size = init_bootmem_node(NODE_DATA(0), mapstart,
381                                          min_low_pfn, max_low_pfn);
382
383
384         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
385                 unsigned long start, end;
386
387                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
388                 end = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
389                                 + boot_mem_map.map[i].size);
390
391                 if (start <= min_low_pfn)
392                         start = min_low_pfn;
393                 if (start >= end)
394                         continue;
395
396 #ifndef CONFIG_HIGHMEM
397                 if (end > max_low_pfn)
398                         end = max_low_pfn;
399
400                 /*
401                  * ... finally, is the area going away?
402                  */
403                 if (end <= start)
404                         continue;
405 #endif
406
407                 memblock_add_node(PFN_PHYS(start), PFN_PHYS(end - start), 0);
408         }
409
410         /*
411          * Register fully available low RAM pages with the bootmem allocator.
412          */
413         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
414                 unsigned long start, end, size;
415
416                 start = PFN_UP(boot_mem_map.map[i].addr);
417                 end   = PFN_DOWN(boot_mem_map.map[i].addr
418                                     + boot_mem_map.map[i].size);
419
420                 /*
421                  * Reserve usable memory.
422                  */
423                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
424                 case BOOT_MEM_RAM:
425                         break;
426                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
427                         memory_present(0, start, end);
428                         continue;
429                 default:
430                         /* Not usable memory */
431                         continue;
432                 }
433
434                 /*
435                  * We are rounding up the start address of usable memory
436                  * and at the end of the usable range downwards.
437                  */
438                 if (start >= max_low_pfn)
439                         continue;
440                 if (start < reserved_end)
441                         start = reserved_end;
442                 if (end > max_low_pfn)
443                         end = max_low_pfn;
444
445                 /*
446                  * ... finally, is the area going away?
447                  */
448                 if (end <= start)
449                         continue;
450                 size = end - start;
451
452                 /* Register lowmem ranges */
453                 free_bootmem(PFN_PHYS(start), size << PAGE_SHIFT);
454                 memory_present(0, start, end);
455         }
456
457         /*
458          * Reserve the bootmap memory.
459          */
460         reserve_bootmem(PFN_PHYS(mapstart), bootmap_size, BOOTMEM_DEFAULT);
461
462         /*
463          * Reserve initrd memory if needed.
464          */
465         finalize_initrd();
466 }
467
468 #endif  /* CONFIG_SGI_IP27 */
469
470 /*
471  * arch_mem_init - initialize memory management subsystem
472  *
473  *  o plat_mem_setup() detects the memory configuration and will record detected
474  *    memory areas using add_memory_region.
475  *
476  * At this stage the memory configuration of the system is known to the
477  * kernel but generic memory management system is still entirely uninitialized.
478  *
479  *  o bootmem_init()
480  *  o sparse_init()
481  *  o paging_init()
482  *  o dma_continguous_reserve()
483  *
484  * At this stage the bootmem allocator is ready to use.
485  *
486  * NOTE: historically plat_mem_setup did the entire platform initialization.
487  *       This was rather impractical because it meant plat_mem_setup had to
488  * get away without any kind of memory allocator.  To keep old code from
489  * breaking plat_setup was just renamed to plat_mem_setup and a second platform
490  * initialization hook for anything else was introduced.
491  */
492
493 static int usermem __initdata;
494
495 static int __init early_parse_mem(char *p)
496 {
497         phys_addr_t start, size;
498
499         /*
500          * If a user specifies memory size, we
501          * blow away any automatically generated
502          * size.
503          */
504         if (usermem == 0) {
505                 boot_mem_map.nr_map = 0;
506                 usermem = 1;
507         }
508         start = 0;
509         size = memparse(p, &p);
510         if (*p == '@')
511                 start = memparse(p + 1, &p);
512
513         add_memory_region(start, size, BOOT_MEM_RAM);
514         return 0;
515 }
516 early_param("mem", early_parse_mem);
517
518 #ifdef CONFIG_PROC_VMCORE
519 unsigned long setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size;
520 static int __init early_parse_elfcorehdr(char *p)
521 {
522         int i;
523
524         setup_elfcorehdr = memparse(p, &p);
525
526         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
527                 unsigned long start = boot_mem_map.map[i].addr;
528                 unsigned long end = (boot_mem_map.map[i].addr +
529                                      boot_mem_map.map[i].size);
530                 if (setup_elfcorehdr >= start && setup_elfcorehdr < end) {
531                         /*
532                          * Reserve from the elf core header to the end of
533                          * the memory segment, that should all be kdump
534                          * reserved memory.
535                          */
536                         setup_elfcorehdr_size = end - setup_elfcorehdr;
537                         break;
538                 }
539         }
540         /*
541          * If we don't find it in the memory map, then we shouldn't
542          * have to worry about it, as the new kernel won't use it.
543          */
544         return 0;
545 }
546 early_param("elfcorehdr", early_parse_elfcorehdr);
547 #endif
548
549 static void __init arch_mem_addpart(phys_addr_t mem, phys_addr_t end, int type)
550 {
551         phys_addr_t size;
552         int i;
553
554         size = end - mem;
555         if (!size)
556                 return;
557
558         /* Make sure it is in the boot_mem_map */
559         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
560                 if (mem >= boot_mem_map.map[i].addr &&
561                     mem < (boot_mem_map.map[i].addr +
562                            boot_mem_map.map[i].size))
563                         return;
564         }
565         add_memory_region(mem, size, type);
566 }
567
568 #ifdef CONFIG_KEXEC
569 static inline unsigned long long get_total_mem(void)
570 {
571         unsigned long long total;
572
573         total = max_pfn - min_low_pfn;
574         return total << PAGE_SHIFT;
575 }
576
577 static void __init mips_parse_crashkernel(void)
578 {
579         unsigned long long total_mem;
580         unsigned long long crash_size, crash_base;
581         int ret;
582
583         total_mem = get_total_mem();
584         ret = parse_crashkernel(boot_command_line, total_mem,
585                                 &crash_size, &crash_base);
586         if (ret != 0 || crash_size <= 0)
587                 return;
588
589         crashk_res.start = crash_base;
590         crashk_res.end   = crash_base + crash_size - 1;
591 }
592
593 static void __init request_crashkernel(struct resource *res)
594 {
595         int ret;
596
597         ret = request_resource(res, &crashk_res);
598         if (!ret)
599                 pr_info("Reserving %ldMB of memory at %ldMB for crashkernel\n",
600                         (unsigned long)((crashk_res.end -
601                                          crashk_res.start + 1) >> 20),
602                         (unsigned long)(crashk_res.start  >> 20));
603 }
604 #else /* !defined(CONFIG_KEXEC)         */
605 static void __init mips_parse_crashkernel(void)
606 {
607 }
608
609 static void __init request_crashkernel(struct resource *res)
610 {
611 }
612 #endif /* !defined(CONFIG_KEXEC)  */
613
614 static void __init arch_mem_init(char **cmdline_p)
615 {
616         struct memblock_region *reg;
617         extern void plat_mem_setup(void);
618
619         /* call board setup routine */
620         plat_mem_setup();
621
622         /*
623          * Make sure all kernel memory is in the maps.  The "UP" and
624          * "DOWN" are opposite for initdata since if it crosses over
625          * into another memory section you don't want that to be
626          * freed when the initdata is freed.
627          */
628         arch_mem_addpart(PFN_DOWN(__pa_symbol(&_text)) << PAGE_SHIFT,
629                          PFN_UP(__pa_symbol(&_edata)) << PAGE_SHIFT,
630                          BOOT_MEM_RAM);
631         arch_mem_addpart(PFN_UP(__pa_symbol(&__init_begin)) << PAGE_SHIFT,
632                          PFN_DOWN(__pa_symbol(&__init_end)) << PAGE_SHIFT,
633                          BOOT_MEM_INIT_RAM);
634
635         pr_info("Determined physical RAM map:\n");
636         print_memory_map();
637
638 #ifdef CONFIG_CMDLINE_BOOL
639 #ifdef CONFIG_CMDLINE_OVERRIDE
640         strlcpy(boot_command_line, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
641 #else
642         if (builtin_cmdline[0]) {
643                 strlcat(arcs_cmdline, " ", COMMAND_LINE_SIZE);
644                 strlcat(arcs_cmdline, builtin_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
645         }
646         strlcpy(boot_command_line, arcs_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
647 #endif
648 #else
649         strlcpy(boot_command_line, arcs_cmdline, COMMAND_LINE_SIZE);
650 #endif
651         strlcpy(command_line, boot_command_line, COMMAND_LINE_SIZE);
652
653         *cmdline_p = command_line;
654
655         parse_early_param();
656
657         if (usermem) {
658                 pr_info("User-defined physical RAM map:\n");
659                 print_memory_map();
660         }
661
662         bootmem_init();
663 #ifdef CONFIG_PROC_VMCORE
664         if (setup_elfcorehdr && setup_elfcorehdr_size) {
665                 printk(KERN_INFO "kdump reserved memory at %lx-%lx\n",
666                        setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size);
667                 reserve_bootmem(setup_elfcorehdr, setup_elfcorehdr_size,
668                                 BOOTMEM_DEFAULT);
669         }
670 #endif
671
672         mips_parse_crashkernel();
673 #ifdef CONFIG_KEXEC
674         if (crashk_res.start != crashk_res.end)
675                 reserve_bootmem(crashk_res.start,
676                                 crashk_res.end - crashk_res.start + 1,
677                                 BOOTMEM_DEFAULT);
678 #endif
679         device_tree_init();
680         sparse_init();
681         plat_swiotlb_setup();
682         paging_init();
683
684         dma_contiguous_reserve(PFN_PHYS(max_low_pfn));
685         /* Tell bootmem about cma reserved memblock section */
686         for_each_memblock(reserved, reg)
687                 if (reg->size != 0)
688                         reserve_bootmem(reg->base, reg->size, BOOTMEM_DEFAULT);
689 }
690
691 static void __init resource_init(void)
692 {
693         int i;
694
695         if (UNCAC_BASE != IO_BASE)
696                 return;
697
698         code_resource.start = __pa_symbol(&_text);
699         code_resource.end = __pa_symbol(&_etext) - 1;
700         data_resource.start = __pa_symbol(&_etext);
701         data_resource.end = __pa_symbol(&_edata) - 1;
702
703         for (i = 0; i < boot_mem_map.nr_map; i++) {
704                 struct resource *res;
705                 unsigned long start, end;
706
707                 start = boot_mem_map.map[i].addr;
708                 end = boot_mem_map.map[i].addr + boot_mem_map.map[i].size - 1;
709                 if (start >= HIGHMEM_START)
710                         continue;
711                 if (end >= HIGHMEM_START)
712                         end = HIGHMEM_START - 1;
713
714                 res = alloc_bootmem(sizeof(struct resource));
715                 switch (boot_mem_map.map[i].type) {
716                 case BOOT_MEM_RAM:
717                 case BOOT_MEM_INIT_RAM:
718                 case BOOT_MEM_ROM_DATA:
719                         res->name = "System RAM";
720                         break;
721                 case BOOT_MEM_RESERVED:
722                 default:
723                         res->name = "reserved";
724                 }
725
726                 res->start = start;
727                 res->end = end;
728
729                 res->flags = IORESOURCE_MEM | IORESOURCE_BUSY;
730                 request_resource(&iomem_resource, res);
731
732                 /*
733                  *  We don't know which RAM region contains kernel data,
734                  *  so we try it repeatedly and let the resource manager
735                  *  test it.
736                  */
737                 request_resource(res, &code_resource);
738                 request_resource(res, &data_resource);
739                 request_crashkernel(res);
740         }
741 }
742
743 #ifdef CONFIG_SMP
744 static void __init prefill_possible_map(void)
745 {
746         int i, possible = num_possible_cpus();
747
748         if (possible > nr_cpu_ids)
749                 possible = nr_cpu_ids;
750
751         for (i = 0; i < possible; i++)
752                 set_cpu_possible(i, true);
753         for (; i < NR_CPUS; i++)
754                 set_cpu_possible(i, false);
755
756         nr_cpu_ids = possible;
757 }
758 #else
759 static inline void prefill_possible_map(void) {}
760 #endif
761
762 void __init setup_arch(char **cmdline_p)
763 {
764         cpu_probe();
765         prom_init();
766
767         setup_early_fdc_console();
768 #ifdef CONFIG_EARLY_PRINTK
769         setup_early_printk();
770 #endif
771         cpu_report();
772         check_bugs_early();
773
774 #if defined(CONFIG_VT)
775 #if defined(CONFIG_VGA_CONSOLE)
776         conswitchp = &vga_con;
777 #elif defined(CONFIG_DUMMY_CONSOLE)
778         conswitchp = &dummy_con;
779 #endif
780 #endif
781
782         arch_mem_init(cmdline_p);
783
784         resource_init();
785         plat_smp_setup();
786         prefill_possible_map();
787
788         cpu_cache_init();
789 }
790
791 unsigned long kernelsp[NR_CPUS];
792 unsigned long fw_arg0, fw_arg1, fw_arg2, fw_arg3;
793
794 #ifdef CONFIG_DEBUG_FS
795 struct dentry *mips_debugfs_dir;
796 static int __init debugfs_mips(void)
797 {
798         struct dentry *d;
799
800         d = debugfs_create_dir("mips", NULL);
801         if (!d)
802                 return -ENOMEM;
803         mips_debugfs_dir = d;
804         return 0;
805 }
806 arch_initcall(debugfs_mips);
807 #endif