memblock: ensure there is no overflow in memblock_overlaps_region()
[platform/kernel/linux-rpi.git] / mm / memblock.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Procedures for maintaining information about logical memory blocks.
4  *
5  * Peter Bergner, IBM Corp.     June 2001.
6  * Copyright (C) 2001 Peter Bergner.
7  */
8
9 #include <linux/kernel.h>
10 #include <linux/slab.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/bitops.h>
13 #include <linux/poison.h>
14 #include <linux/pfn.h>
15 #include <linux/debugfs.h>
16 #include <linux/kmemleak.h>
17 #include <linux/seq_file.h>
18 #include <linux/memblock.h>
19
20 #include <asm/sections.h>
21 #include <linux/io.h>
22
23 #include "internal.h"
24
25 #define INIT_MEMBLOCK_REGIONS                   128
26 #define INIT_PHYSMEM_REGIONS                    4
27
28 #ifndef INIT_MEMBLOCK_RESERVED_REGIONS
29 # define INIT_MEMBLOCK_RESERVED_REGIONS         INIT_MEMBLOCK_REGIONS
30 #endif
31
32 /**
33  * DOC: memblock overview
34  *
35  * Memblock is a method of managing memory regions during the early
36  * boot period when the usual kernel memory allocators are not up and
37  * running.
38  *
39  * Memblock views the system memory as collections of contiguous
40  * regions. There are several types of these collections:
41  *
42  * * ``memory`` - describes the physical memory available to the
43  *   kernel; this may differ from the actual physical memory installed
44  *   in the system, for instance when the memory is restricted with
45  *   ``mem=`` command line parameter
46  * * ``reserved`` - describes the regions that were allocated
47  * * ``physmem`` - describes the actual physical memory available during
48  *   boot regardless of the possible restrictions and memory hot(un)plug;
49  *   the ``physmem`` type is only available on some architectures.
50  *
51  * Each region is represented by struct memblock_region that
52  * defines the region extents, its attributes and NUMA node id on NUMA
53  * systems. Every memory type is described by the struct memblock_type
54  * which contains an array of memory regions along with
55  * the allocator metadata. The "memory" and "reserved" types are nicely
56  * wrapped with struct memblock. This structure is statically
57  * initialized at build time. The region arrays are initially sized to
58  * %INIT_MEMBLOCK_REGIONS for "memory" and %INIT_MEMBLOCK_RESERVED_REGIONS
59  * for "reserved". The region array for "physmem" is initially sized to
60  * %INIT_PHYSMEM_REGIONS.
61  * The memblock_allow_resize() enables automatic resizing of the region
62  * arrays during addition of new regions. This feature should be used
63  * with care so that memory allocated for the region array will not
64  * overlap with areas that should be reserved, for example initrd.
65  *
66  * The early architecture setup should tell memblock what the physical
67  * memory layout is by using memblock_add() or memblock_add_node()
68  * functions. The first function does not assign the region to a NUMA
69  * node and it is appropriate for UMA systems. Yet, it is possible to
70  * use it on NUMA systems as well and assign the region to a NUMA node
71  * later in the setup process using memblock_set_node(). The
72  * memblock_add_node() performs such an assignment directly.
73  *
74  * Once memblock is setup the memory can be allocated using one of the
75  * API variants:
76  *
77  * * memblock_phys_alloc*() - these functions return the **physical**
78  *   address of the allocated memory
79  * * memblock_alloc*() - these functions return the **virtual** address
80  *   of the allocated memory.
81  *
82  * Note, that both API variants use implicit assumptions about allowed
83  * memory ranges and the fallback methods. Consult the documentation
84  * of memblock_alloc_internal() and memblock_alloc_range_nid()
85  * functions for more elaborate description.
86  *
87  * As the system boot progresses, the architecture specific mem_init()
88  * function frees all the memory to the buddy page allocator.
89  *
90  * Unless an architecture enables %CONFIG_ARCH_KEEP_MEMBLOCK, the
91  * memblock data structures (except "physmem") will be discarded after the
92  * system initialization completes.
93  */
94
95 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
96 struct pglist_data __refdata contig_page_data;
97 EXPORT_SYMBOL(contig_page_data);
98 #endif
99
100 unsigned long max_low_pfn;
101 unsigned long min_low_pfn;
102 unsigned long max_pfn;
103 unsigned long long max_possible_pfn;
104
105 static struct memblock_region memblock_memory_init_regions[INIT_MEMBLOCK_REGIONS] __initdata_memblock;
106 static struct memblock_region memblock_reserved_init_regions[INIT_MEMBLOCK_RESERVED_REGIONS] __initdata_memblock;
107 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
108 static struct memblock_region memblock_physmem_init_regions[INIT_PHYSMEM_REGIONS];
109 #endif
110
111 struct memblock memblock __initdata_memblock = {
112         .memory.regions         = memblock_memory_init_regions,
113         .memory.cnt             = 1,    /* empty dummy entry */
114         .memory.max             = INIT_MEMBLOCK_REGIONS,
115         .memory.name            = "memory",
116
117         .reserved.regions       = memblock_reserved_init_regions,
118         .reserved.cnt           = 1,    /* empty dummy entry */
119         .reserved.max           = INIT_MEMBLOCK_RESERVED_REGIONS,
120         .reserved.name          = "reserved",
121
122         .bottom_up              = false,
123         .current_limit          = MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE,
124 };
125
126 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
127 struct memblock_type physmem = {
128         .regions                = memblock_physmem_init_regions,
129         .cnt                    = 1,    /* empty dummy entry */
130         .max                    = INIT_PHYSMEM_REGIONS,
131         .name                   = "physmem",
132 };
133 #endif
134
135 /*
136  * keep a pointer to &memblock.memory in the text section to use it in
137  * __next_mem_range() and its helpers.
138  *  For architectures that do not keep memblock data after init, this
139  * pointer will be reset to NULL at memblock_discard()
140  */
141 static __refdata struct memblock_type *memblock_memory = &memblock.memory;
142
143 #define for_each_memblock_type(i, memblock_type, rgn)                   \
144         for (i = 0, rgn = &memblock_type->regions[0];                   \
145              i < memblock_type->cnt;                                    \
146              i++, rgn = &memblock_type->regions[i])
147
148 #define memblock_dbg(fmt, ...)                                          \
149         do {                                                            \
150                 if (memblock_debug)                                     \
151                         pr_info(fmt, ##__VA_ARGS__);                    \
152         } while (0)
153
154 static int memblock_debug __initdata_memblock;
155 static bool system_has_some_mirror __initdata_memblock = false;
156 static int memblock_can_resize __initdata_memblock;
157 static int memblock_memory_in_slab __initdata_memblock = 0;
158 static int memblock_reserved_in_slab __initdata_memblock = 0;
159
160 static enum memblock_flags __init_memblock choose_memblock_flags(void)
161 {
162         return system_has_some_mirror ? MEMBLOCK_MIRROR : MEMBLOCK_NONE;
163 }
164
165 /* adjust *@size so that (@base + *@size) doesn't overflow, return new size */
166 static inline phys_addr_t memblock_cap_size(phys_addr_t base, phys_addr_t *size)
167 {
168         return *size = min(*size, PHYS_ADDR_MAX - base);
169 }
170
171 /*
172  * Address comparison utilities
173  */
174 static unsigned long __init_memblock memblock_addrs_overlap(phys_addr_t base1, phys_addr_t size1,
175                                        phys_addr_t base2, phys_addr_t size2)
176 {
177         return ((base1 < (base2 + size2)) && (base2 < (base1 + size1)));
178 }
179
180 bool __init_memblock memblock_overlaps_region(struct memblock_type *type,
181                                         phys_addr_t base, phys_addr_t size)
182 {
183         unsigned long i;
184
185         memblock_cap_size(base, &size);
186
187         for (i = 0; i < type->cnt; i++)
188                 if (memblock_addrs_overlap(base, size, type->regions[i].base,
189                                            type->regions[i].size))
190                         break;
191         return i < type->cnt;
192 }
193
194 /**
195  * __memblock_find_range_bottom_up - find free area utility in bottom-up
196  * @start: start of candidate range
197  * @end: end of candidate range, can be %MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE or
198  *       %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE
199  * @size: size of free area to find
200  * @align: alignment of free area to find
201  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
202  * @flags: pick from blocks based on memory attributes
203  *
204  * Utility called from memblock_find_in_range_node(), find free area bottom-up.
205  *
206  * Return:
207  * Found address on success, 0 on failure.
208  */
209 static phys_addr_t __init_memblock
210 __memblock_find_range_bottom_up(phys_addr_t start, phys_addr_t end,
211                                 phys_addr_t size, phys_addr_t align, int nid,
212                                 enum memblock_flags flags)
213 {
214         phys_addr_t this_start, this_end, cand;
215         u64 i;
216
217         for_each_free_mem_range(i, nid, flags, &this_start, &this_end, NULL) {
218                 this_start = clamp(this_start, start, end);
219                 this_end = clamp(this_end, start, end);
220
221                 cand = round_up(this_start, align);
222                 if (cand < this_end && this_end - cand >= size)
223                         return cand;
224         }
225
226         return 0;
227 }
228
229 /**
230  * __memblock_find_range_top_down - find free area utility, in top-down
231  * @start: start of candidate range
232  * @end: end of candidate range, can be %MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE or
233  *       %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE
234  * @size: size of free area to find
235  * @align: alignment of free area to find
236  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
237  * @flags: pick from blocks based on memory attributes
238  *
239  * Utility called from memblock_find_in_range_node(), find free area top-down.
240  *
241  * Return:
242  * Found address on success, 0 on failure.
243  */
244 static phys_addr_t __init_memblock
245 __memblock_find_range_top_down(phys_addr_t start, phys_addr_t end,
246                                phys_addr_t size, phys_addr_t align, int nid,
247                                enum memblock_flags flags)
248 {
249         phys_addr_t this_start, this_end, cand;
250         u64 i;
251
252         for_each_free_mem_range_reverse(i, nid, flags, &this_start, &this_end,
253                                         NULL) {
254                 this_start = clamp(this_start, start, end);
255                 this_end = clamp(this_end, start, end);
256
257                 if (this_end < size)
258                         continue;
259
260                 cand = round_down(this_end - size, align);
261                 if (cand >= this_start)
262                         return cand;
263         }
264
265         return 0;
266 }
267
268 /**
269  * memblock_find_in_range_node - find free area in given range and node
270  * @size: size of free area to find
271  * @align: alignment of free area to find
272  * @start: start of candidate range
273  * @end: end of candidate range, can be %MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE or
274  *       %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE
275  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
276  * @flags: pick from blocks based on memory attributes
277  *
278  * Find @size free area aligned to @align in the specified range and node.
279  *
280  * Return:
281  * Found address on success, 0 on failure.
282  */
283 static phys_addr_t __init_memblock memblock_find_in_range_node(phys_addr_t size,
284                                         phys_addr_t align, phys_addr_t start,
285                                         phys_addr_t end, int nid,
286                                         enum memblock_flags flags)
287 {
288         /* pump up @end */
289         if (end == MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE ||
290             end == MEMBLOCK_ALLOC_KASAN)
291                 end = memblock.current_limit;
292
293         /* avoid allocating the first page */
294         start = max_t(phys_addr_t, start, PAGE_SIZE);
295         end = max(start, end);
296
297         if (memblock_bottom_up())
298                 return __memblock_find_range_bottom_up(start, end, size, align,
299                                                        nid, flags);
300         else
301                 return __memblock_find_range_top_down(start, end, size, align,
302                                                       nid, flags);
303 }
304
305 /**
306  * memblock_find_in_range - find free area in given range
307  * @start: start of candidate range
308  * @end: end of candidate range, can be %MEMBLOCK_ALLOC_ANYWHERE or
309  *       %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE
310  * @size: size of free area to find
311  * @align: alignment of free area to find
312  *
313  * Find @size free area aligned to @align in the specified range.
314  *
315  * Return:
316  * Found address on success, 0 on failure.
317  */
318 phys_addr_t __init_memblock memblock_find_in_range(phys_addr_t start,
319                                         phys_addr_t end, phys_addr_t size,
320                                         phys_addr_t align)
321 {
322         phys_addr_t ret;
323         enum memblock_flags flags = choose_memblock_flags();
324
325 again:
326         ret = memblock_find_in_range_node(size, align, start, end,
327                                             NUMA_NO_NODE, flags);
328
329         if (!ret && (flags & MEMBLOCK_MIRROR)) {
330                 pr_warn("Could not allocate %pap bytes of mirrored memory\n",
331                         &size);
332                 flags &= ~MEMBLOCK_MIRROR;
333                 goto again;
334         }
335
336         return ret;
337 }
338
339 static void __init_memblock memblock_remove_region(struct memblock_type *type, unsigned long r)
340 {
341         type->total_size -= type->regions[r].size;
342         memmove(&type->regions[r], &type->regions[r + 1],
343                 (type->cnt - (r + 1)) * sizeof(type->regions[r]));
344         type->cnt--;
345
346         /* Special case for empty arrays */
347         if (type->cnt == 0) {
348                 WARN_ON(type->total_size != 0);
349                 type->cnt = 1;
350                 type->regions[0].base = 0;
351                 type->regions[0].size = 0;
352                 type->regions[0].flags = 0;
353                 memblock_set_region_node(&type->regions[0], MAX_NUMNODES);
354         }
355 }
356
357 #ifndef CONFIG_ARCH_KEEP_MEMBLOCK
358 /**
359  * memblock_discard - discard memory and reserved arrays if they were allocated
360  */
361 void __init memblock_discard(void)
362 {
363         phys_addr_t addr, size;
364
365         if (memblock.reserved.regions != memblock_reserved_init_regions) {
366                 addr = __pa(memblock.reserved.regions);
367                 size = PAGE_ALIGN(sizeof(struct memblock_region) *
368                                   memblock.reserved.max);
369                 __memblock_free_late(addr, size);
370         }
371
372         if (memblock.memory.regions != memblock_memory_init_regions) {
373                 addr = __pa(memblock.memory.regions);
374                 size = PAGE_ALIGN(sizeof(struct memblock_region) *
375                                   memblock.memory.max);
376                 __memblock_free_late(addr, size);
377         }
378
379         memblock_memory = NULL;
380 }
381 #endif
382
383 /**
384  * memblock_double_array - double the size of the memblock regions array
385  * @type: memblock type of the regions array being doubled
386  * @new_area_start: starting address of memory range to avoid overlap with
387  * @new_area_size: size of memory range to avoid overlap with
388  *
389  * Double the size of the @type regions array. If memblock is being used to
390  * allocate memory for a new reserved regions array and there is a previously
391  * allocated memory range [@new_area_start, @new_area_start + @new_area_size]
392  * waiting to be reserved, ensure the memory used by the new array does
393  * not overlap.
394  *
395  * Return:
396  * 0 on success, -1 on failure.
397  */
398 static int __init_memblock memblock_double_array(struct memblock_type *type,
399                                                 phys_addr_t new_area_start,
400                                                 phys_addr_t new_area_size)
401 {
402         struct memblock_region *new_array, *old_array;
403         phys_addr_t old_alloc_size, new_alloc_size;
404         phys_addr_t old_size, new_size, addr, new_end;
405         int use_slab = slab_is_available();
406         int *in_slab;
407
408         /* We don't allow resizing until we know about the reserved regions
409          * of memory that aren't suitable for allocation
410          */
411         if (!memblock_can_resize)
412                 return -1;
413
414         /* Calculate new doubled size */
415         old_size = type->max * sizeof(struct memblock_region);
416         new_size = old_size << 1;
417         /*
418          * We need to allocated new one align to PAGE_SIZE,
419          *   so we can free them completely later.
420          */
421         old_alloc_size = PAGE_ALIGN(old_size);
422         new_alloc_size = PAGE_ALIGN(new_size);
423
424         /* Retrieve the slab flag */
425         if (type == &memblock.memory)
426                 in_slab = &memblock_memory_in_slab;
427         else
428                 in_slab = &memblock_reserved_in_slab;
429
430         /* Try to find some space for it */
431         if (use_slab) {
432                 new_array = kmalloc(new_size, GFP_KERNEL);
433                 addr = new_array ? __pa(new_array) : 0;
434         } else {
435                 /* only exclude range when trying to double reserved.regions */
436                 if (type != &memblock.reserved)
437                         new_area_start = new_area_size = 0;
438
439                 addr = memblock_find_in_range(new_area_start + new_area_size,
440                                                 memblock.current_limit,
441                                                 new_alloc_size, PAGE_SIZE);
442                 if (!addr && new_area_size)
443                         addr = memblock_find_in_range(0,
444                                 min(new_area_start, memblock.current_limit),
445                                 new_alloc_size, PAGE_SIZE);
446
447                 new_array = addr ? __va(addr) : NULL;
448         }
449         if (!addr) {
450                 pr_err("memblock: Failed to double %s array from %ld to %ld entries !\n",
451                        type->name, type->max, type->max * 2);
452                 return -1;
453         }
454
455         new_end = addr + new_size - 1;
456         memblock_dbg("memblock: %s is doubled to %ld at [%pa-%pa]",
457                         type->name, type->max * 2, &addr, &new_end);
458
459         /*
460          * Found space, we now need to move the array over before we add the
461          * reserved region since it may be our reserved array itself that is
462          * full.
463          */
464         memcpy(new_array, type->regions, old_size);
465         memset(new_array + type->max, 0, old_size);
466         old_array = type->regions;
467         type->regions = new_array;
468         type->max <<= 1;
469
470         /* Free old array. We needn't free it if the array is the static one */
471         if (*in_slab)
472                 kfree(old_array);
473         else if (old_array != memblock_memory_init_regions &&
474                  old_array != memblock_reserved_init_regions)
475                 memblock_free(__pa(old_array), old_alloc_size);
476
477         /*
478          * Reserve the new array if that comes from the memblock.  Otherwise, we
479          * needn't do it
480          */
481         if (!use_slab)
482                 BUG_ON(memblock_reserve(addr, new_alloc_size));
483
484         /* Update slab flag */
485         *in_slab = use_slab;
486
487         return 0;
488 }
489
490 /**
491  * memblock_merge_regions - merge neighboring compatible regions
492  * @type: memblock type to scan
493  *
494  * Scan @type and merge neighboring compatible regions.
495  */
496 static void __init_memblock memblock_merge_regions(struct memblock_type *type)
497 {
498         int i = 0;
499
500         /* cnt never goes below 1 */
501         while (i < type->cnt - 1) {
502                 struct memblock_region *this = &type->regions[i];
503                 struct memblock_region *next = &type->regions[i + 1];
504
505                 if (this->base + this->size != next->base ||
506                     memblock_get_region_node(this) !=
507                     memblock_get_region_node(next) ||
508                     this->flags != next->flags) {
509                         BUG_ON(this->base + this->size > next->base);
510                         i++;
511                         continue;
512                 }
513
514                 this->size += next->size;
515                 /* move forward from next + 1, index of which is i + 2 */
516                 memmove(next, next + 1, (type->cnt - (i + 2)) * sizeof(*next));
517                 type->cnt--;
518         }
519 }
520
521 /**
522  * memblock_insert_region - insert new memblock region
523  * @type:       memblock type to insert into
524  * @idx:        index for the insertion point
525  * @base:       base address of the new region
526  * @size:       size of the new region
527  * @nid:        node id of the new region
528  * @flags:      flags of the new region
529  *
530  * Insert new memblock region [@base, @base + @size) into @type at @idx.
531  * @type must already have extra room to accommodate the new region.
532  */
533 static void __init_memblock memblock_insert_region(struct memblock_type *type,
534                                                    int idx, phys_addr_t base,
535                                                    phys_addr_t size,
536                                                    int nid,
537                                                    enum memblock_flags flags)
538 {
539         struct memblock_region *rgn = &type->regions[idx];
540
541         BUG_ON(type->cnt >= type->max);
542         memmove(rgn + 1, rgn, (type->cnt - idx) * sizeof(*rgn));
543         rgn->base = base;
544         rgn->size = size;
545         rgn->flags = flags;
546         memblock_set_region_node(rgn, nid);
547         type->cnt++;
548         type->total_size += size;
549 }
550
551 /**
552  * memblock_add_range - add new memblock region
553  * @type: memblock type to add new region into
554  * @base: base address of the new region
555  * @size: size of the new region
556  * @nid: nid of the new region
557  * @flags: flags of the new region
558  *
559  * Add new memblock region [@base, @base + @size) into @type.  The new region
560  * is allowed to overlap with existing ones - overlaps don't affect already
561  * existing regions.  @type is guaranteed to be minimal (all neighbouring
562  * compatible regions are merged) after the addition.
563  *
564  * Return:
565  * 0 on success, -errno on failure.
566  */
567 static int __init_memblock memblock_add_range(struct memblock_type *type,
568                                 phys_addr_t base, phys_addr_t size,
569                                 int nid, enum memblock_flags flags)
570 {
571         bool insert = false;
572         phys_addr_t obase = base;
573         phys_addr_t end = base + memblock_cap_size(base, &size);
574         int idx, nr_new;
575         struct memblock_region *rgn;
576
577         if (!size)
578                 return 0;
579
580         /* special case for empty array */
581         if (type->regions[0].size == 0) {
582                 WARN_ON(type->cnt != 1 || type->total_size);
583                 type->regions[0].base = base;
584                 type->regions[0].size = size;
585                 type->regions[0].flags = flags;
586                 memblock_set_region_node(&type->regions[0], nid);
587                 type->total_size = size;
588                 return 0;
589         }
590 repeat:
591         /*
592          * The following is executed twice.  Once with %false @insert and
593          * then with %true.  The first counts the number of regions needed
594          * to accommodate the new area.  The second actually inserts them.
595          */
596         base = obase;
597         nr_new = 0;
598
599         for_each_memblock_type(idx, type, rgn) {
600                 phys_addr_t rbase = rgn->base;
601                 phys_addr_t rend = rbase + rgn->size;
602
603                 if (rbase >= end)
604                         break;
605                 if (rend <= base)
606                         continue;
607                 /*
608                  * @rgn overlaps.  If it separates the lower part of new
609                  * area, insert that portion.
610                  */
611                 if (rbase > base) {
612 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
613                         WARN_ON(nid != memblock_get_region_node(rgn));
614 #endif
615                         WARN_ON(flags != rgn->flags);
616                         nr_new++;
617                         if (insert)
618                                 memblock_insert_region(type, idx++, base,
619                                                        rbase - base, nid,
620                                                        flags);
621                 }
622                 /* area below @rend is dealt with, forget about it */
623                 base = min(rend, end);
624         }
625
626         /* insert the remaining portion */
627         if (base < end) {
628                 nr_new++;
629                 if (insert)
630                         memblock_insert_region(type, idx, base, end - base,
631                                                nid, flags);
632         }
633
634         if (!nr_new)
635                 return 0;
636
637         /*
638          * If this was the first round, resize array and repeat for actual
639          * insertions; otherwise, merge and return.
640          */
641         if (!insert) {
642                 while (type->cnt + nr_new > type->max)
643                         if (memblock_double_array(type, obase, size) < 0)
644                                 return -ENOMEM;
645                 insert = true;
646                 goto repeat;
647         } else {
648                 memblock_merge_regions(type);
649                 return 0;
650         }
651 }
652
653 /**
654  * memblock_add_node - add new memblock region within a NUMA node
655  * @base: base address of the new region
656  * @size: size of the new region
657  * @nid: nid of the new region
658  *
659  * Add new memblock region [@base, @base + @size) to the "memory"
660  * type. See memblock_add_range() description for mode details
661  *
662  * Return:
663  * 0 on success, -errno on failure.
664  */
665 int __init_memblock memblock_add_node(phys_addr_t base, phys_addr_t size,
666                                        int nid)
667 {
668         return memblock_add_range(&memblock.memory, base, size, nid, 0);
669 }
670
671 /**
672  * memblock_add - add new memblock region
673  * @base: base address of the new region
674  * @size: size of the new region
675  *
676  * Add new memblock region [@base, @base + @size) to the "memory"
677  * type. See memblock_add_range() description for mode details
678  *
679  * Return:
680  * 0 on success, -errno on failure.
681  */
682 int __init_memblock memblock_add(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
683 {
684         phys_addr_t end = base + size - 1;
685
686         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n", __func__,
687                      &base, &end, (void *)_RET_IP_);
688
689         return memblock_add_range(&memblock.memory, base, size, MAX_NUMNODES, 0);
690 }
691
692 /**
693  * memblock_isolate_range - isolate given range into disjoint memblocks
694  * @type: memblock type to isolate range for
695  * @base: base of range to isolate
696  * @size: size of range to isolate
697  * @start_rgn: out parameter for the start of isolated region
698  * @end_rgn: out parameter for the end of isolated region
699  *
700  * Walk @type and ensure that regions don't cross the boundaries defined by
701  * [@base, @base + @size).  Crossing regions are split at the boundaries,
702  * which may create at most two more regions.  The index of the first
703  * region inside the range is returned in *@start_rgn and end in *@end_rgn.
704  *
705  * Return:
706  * 0 on success, -errno on failure.
707  */
708 static int __init_memblock memblock_isolate_range(struct memblock_type *type,
709                                         phys_addr_t base, phys_addr_t size,
710                                         int *start_rgn, int *end_rgn)
711 {
712         phys_addr_t end = base + memblock_cap_size(base, &size);
713         int idx;
714         struct memblock_region *rgn;
715
716         *start_rgn = *end_rgn = 0;
717
718         if (!size)
719                 return 0;
720
721         /* we'll create at most two more regions */
722         while (type->cnt + 2 > type->max)
723                 if (memblock_double_array(type, base, size) < 0)
724                         return -ENOMEM;
725
726         for_each_memblock_type(idx, type, rgn) {
727                 phys_addr_t rbase = rgn->base;
728                 phys_addr_t rend = rbase + rgn->size;
729
730                 if (rbase >= end)
731                         break;
732                 if (rend <= base)
733                         continue;
734
735                 if (rbase < base) {
736                         /*
737                          * @rgn intersects from below.  Split and continue
738                          * to process the next region - the new top half.
739                          */
740                         rgn->base = base;
741                         rgn->size -= base - rbase;
742                         type->total_size -= base - rbase;
743                         memblock_insert_region(type, idx, rbase, base - rbase,
744                                                memblock_get_region_node(rgn),
745                                                rgn->flags);
746                 } else if (rend > end) {
747                         /*
748                          * @rgn intersects from above.  Split and redo the
749                          * current region - the new bottom half.
750                          */
751                         rgn->base = end;
752                         rgn->size -= end - rbase;
753                         type->total_size -= end - rbase;
754                         memblock_insert_region(type, idx--, rbase, end - rbase,
755                                                memblock_get_region_node(rgn),
756                                                rgn->flags);
757                 } else {
758                         /* @rgn is fully contained, record it */
759                         if (!*end_rgn)
760                                 *start_rgn = idx;
761                         *end_rgn = idx + 1;
762                 }
763         }
764
765         return 0;
766 }
767
768 static int __init_memblock memblock_remove_range(struct memblock_type *type,
769                                           phys_addr_t base, phys_addr_t size)
770 {
771         int start_rgn, end_rgn;
772         int i, ret;
773
774         ret = memblock_isolate_range(type, base, size, &start_rgn, &end_rgn);
775         if (ret)
776                 return ret;
777
778         for (i = end_rgn - 1; i >= start_rgn; i--)
779                 memblock_remove_region(type, i);
780         return 0;
781 }
782
783 int __init_memblock memblock_remove(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
784 {
785         phys_addr_t end = base + size - 1;
786
787         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n", __func__,
788                      &base, &end, (void *)_RET_IP_);
789
790         return memblock_remove_range(&memblock.memory, base, size);
791 }
792
793 /**
794  * memblock_free - free boot memory block
795  * @base: phys starting address of the  boot memory block
796  * @size: size of the boot memory block in bytes
797  *
798  * Free boot memory block previously allocated by memblock_alloc_xx() API.
799  * The freeing memory will not be released to the buddy allocator.
800  */
801 int __init_memblock memblock_free(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
802 {
803         phys_addr_t end = base + size - 1;
804
805         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n", __func__,
806                      &base, &end, (void *)_RET_IP_);
807
808         kmemleak_free_part_phys(base, size);
809         return memblock_remove_range(&memblock.reserved, base, size);
810 }
811
812 int __init_memblock memblock_reserve(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
813 {
814         phys_addr_t end = base + size - 1;
815
816         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n", __func__,
817                      &base, &end, (void *)_RET_IP_);
818
819         return memblock_add_range(&memblock.reserved, base, size, MAX_NUMNODES, 0);
820 }
821
822 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
823 int __init_memblock memblock_physmem_add(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
824 {
825         phys_addr_t end = base + size - 1;
826
827         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n", __func__,
828                      &base, &end, (void *)_RET_IP_);
829
830         return memblock_add_range(&physmem, base, size, MAX_NUMNODES, 0);
831 }
832 #endif
833
834 /**
835  * memblock_setclr_flag - set or clear flag for a memory region
836  * @base: base address of the region
837  * @size: size of the region
838  * @set: set or clear the flag
839  * @flag: the flag to udpate
840  *
841  * This function isolates region [@base, @base + @size), and sets/clears flag
842  *
843  * Return: 0 on success, -errno on failure.
844  */
845 static int __init_memblock memblock_setclr_flag(phys_addr_t base,
846                                 phys_addr_t size, int set, int flag)
847 {
848         struct memblock_type *type = &memblock.memory;
849         int i, ret, start_rgn, end_rgn;
850
851         ret = memblock_isolate_range(type, base, size, &start_rgn, &end_rgn);
852         if (ret)
853                 return ret;
854
855         for (i = start_rgn; i < end_rgn; i++) {
856                 struct memblock_region *r = &type->regions[i];
857
858                 if (set)
859                         r->flags |= flag;
860                 else
861                         r->flags &= ~flag;
862         }
863
864         memblock_merge_regions(type);
865         return 0;
866 }
867
868 /**
869  * memblock_mark_hotplug - Mark hotpluggable memory with flag MEMBLOCK_HOTPLUG.
870  * @base: the base phys addr of the region
871  * @size: the size of the region
872  *
873  * Return: 0 on success, -errno on failure.
874  */
875 int __init_memblock memblock_mark_hotplug(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
876 {
877         return memblock_setclr_flag(base, size, 1, MEMBLOCK_HOTPLUG);
878 }
879
880 /**
881  * memblock_clear_hotplug - Clear flag MEMBLOCK_HOTPLUG for a specified region.
882  * @base: the base phys addr of the region
883  * @size: the size of the region
884  *
885  * Return: 0 on success, -errno on failure.
886  */
887 int __init_memblock memblock_clear_hotplug(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
888 {
889         return memblock_setclr_flag(base, size, 0, MEMBLOCK_HOTPLUG);
890 }
891
892 /**
893  * memblock_mark_mirror - Mark mirrored memory with flag MEMBLOCK_MIRROR.
894  * @base: the base phys addr of the region
895  * @size: the size of the region
896  *
897  * Return: 0 on success, -errno on failure.
898  */
899 int __init_memblock memblock_mark_mirror(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
900 {
901         system_has_some_mirror = true;
902
903         return memblock_setclr_flag(base, size, 1, MEMBLOCK_MIRROR);
904 }
905
906 /**
907  * memblock_mark_nomap - Mark a memory region with flag MEMBLOCK_NOMAP.
908  * @base: the base phys addr of the region
909  * @size: the size of the region
910  *
911  * Return: 0 on success, -errno on failure.
912  */
913 int __init_memblock memblock_mark_nomap(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
914 {
915         return memblock_setclr_flag(base, size, 1, MEMBLOCK_NOMAP);
916 }
917
918 /**
919  * memblock_clear_nomap - Clear flag MEMBLOCK_NOMAP for a specified region.
920  * @base: the base phys addr of the region
921  * @size: the size of the region
922  *
923  * Return: 0 on success, -errno on failure.
924  */
925 int __init_memblock memblock_clear_nomap(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
926 {
927         return memblock_setclr_flag(base, size, 0, MEMBLOCK_NOMAP);
928 }
929
930 static bool should_skip_region(struct memblock_type *type,
931                                struct memblock_region *m,
932                                int nid, int flags)
933 {
934         int m_nid = memblock_get_region_node(m);
935
936         /* we never skip regions when iterating memblock.reserved or physmem */
937         if (type != memblock_memory)
938                 return false;
939
940         /* only memory regions are associated with nodes, check it */
941         if (nid != NUMA_NO_NODE && nid != m_nid)
942                 return true;
943
944         /* skip hotpluggable memory regions if needed */
945         if (movable_node_is_enabled() && memblock_is_hotpluggable(m) &&
946             !(flags & MEMBLOCK_HOTPLUG))
947                 return true;
948
949         /* if we want mirror memory skip non-mirror memory regions */
950         if ((flags & MEMBLOCK_MIRROR) && !memblock_is_mirror(m))
951                 return true;
952
953         /* skip nomap memory unless we were asked for it explicitly */
954         if (!(flags & MEMBLOCK_NOMAP) && memblock_is_nomap(m))
955                 return true;
956
957         return false;
958 }
959
960 /**
961  * __next_mem_range - next function for for_each_free_mem_range() etc.
962  * @idx: pointer to u64 loop variable
963  * @nid: node selector, %NUMA_NO_NODE for all nodes
964  * @flags: pick from blocks based on memory attributes
965  * @type_a: pointer to memblock_type from where the range is taken
966  * @type_b: pointer to memblock_type which excludes memory from being taken
967  * @out_start: ptr to phys_addr_t for start address of the range, can be %NULL
968  * @out_end: ptr to phys_addr_t for end address of the range, can be %NULL
969  * @out_nid: ptr to int for nid of the range, can be %NULL
970  *
971  * Find the first area from *@idx which matches @nid, fill the out
972  * parameters, and update *@idx for the next iteration.  The lower 32bit of
973  * *@idx contains index into type_a and the upper 32bit indexes the
974  * areas before each region in type_b.  For example, if type_b regions
975  * look like the following,
976  *
977  *      0:[0-16), 1:[32-48), 2:[128-130)
978  *
979  * The upper 32bit indexes the following regions.
980  *
981  *      0:[0-0), 1:[16-32), 2:[48-128), 3:[130-MAX)
982  *
983  * As both region arrays are sorted, the function advances the two indices
984  * in lockstep and returns each intersection.
985  */
986 void __next_mem_range(u64 *idx, int nid, enum memblock_flags flags,
987                       struct memblock_type *type_a,
988                       struct memblock_type *type_b, phys_addr_t *out_start,
989                       phys_addr_t *out_end, int *out_nid)
990 {
991         int idx_a = *idx & 0xffffffff;
992         int idx_b = *idx >> 32;
993
994         if (WARN_ONCE(nid == MAX_NUMNODES,
995         "Usage of MAX_NUMNODES is deprecated. Use NUMA_NO_NODE instead\n"))
996                 nid = NUMA_NO_NODE;
997
998         for (; idx_a < type_a->cnt; idx_a++) {
999                 struct memblock_region *m = &type_a->regions[idx_a];
1000
1001                 phys_addr_t m_start = m->base;
1002                 phys_addr_t m_end = m->base + m->size;
1003                 int         m_nid = memblock_get_region_node(m);
1004
1005                 if (should_skip_region(type_a, m, nid, flags))
1006                         continue;
1007
1008                 if (!type_b) {
1009                         if (out_start)
1010                                 *out_start = m_start;
1011                         if (out_end)
1012                                 *out_end = m_end;
1013                         if (out_nid)
1014                                 *out_nid = m_nid;
1015                         idx_a++;
1016                         *idx = (u32)idx_a | (u64)idx_b << 32;
1017                         return;
1018                 }
1019
1020                 /* scan areas before each reservation */
1021                 for (; idx_b < type_b->cnt + 1; idx_b++) {
1022                         struct memblock_region *r;
1023                         phys_addr_t r_start;
1024                         phys_addr_t r_end;
1025
1026                         r = &type_b->regions[idx_b];
1027                         r_start = idx_b ? r[-1].base + r[-1].size : 0;
1028                         r_end = idx_b < type_b->cnt ?
1029                                 r->base : PHYS_ADDR_MAX;
1030
1031                         /*
1032                          * if idx_b advanced past idx_a,
1033                          * break out to advance idx_a
1034                          */
1035                         if (r_start >= m_end)
1036                                 break;
1037                         /* if the two regions intersect, we're done */
1038                         if (m_start < r_end) {
1039                                 if (out_start)
1040                                         *out_start =
1041                                                 max(m_start, r_start);
1042                                 if (out_end)
1043                                         *out_end = min(m_end, r_end);
1044                                 if (out_nid)
1045                                         *out_nid = m_nid;
1046                                 /*
1047                                  * The region which ends first is
1048                                  * advanced for the next iteration.
1049                                  */
1050                                 if (m_end <= r_end)
1051                                         idx_a++;
1052                                 else
1053                                         idx_b++;
1054                                 *idx = (u32)idx_a | (u64)idx_b << 32;
1055                                 return;
1056                         }
1057                 }
1058         }
1059
1060         /* signal end of iteration */
1061         *idx = ULLONG_MAX;
1062 }
1063
1064 /**
1065  * __next_mem_range_rev - generic next function for for_each_*_range_rev()
1066  *
1067  * @idx: pointer to u64 loop variable
1068  * @nid: node selector, %NUMA_NO_NODE for all nodes
1069  * @flags: pick from blocks based on memory attributes
1070  * @type_a: pointer to memblock_type from where the range is taken
1071  * @type_b: pointer to memblock_type which excludes memory from being taken
1072  * @out_start: ptr to phys_addr_t for start address of the range, can be %NULL
1073  * @out_end: ptr to phys_addr_t for end address of the range, can be %NULL
1074  * @out_nid: ptr to int for nid of the range, can be %NULL
1075  *
1076  * Finds the next range from type_a which is not marked as unsuitable
1077  * in type_b.
1078  *
1079  * Reverse of __next_mem_range().
1080  */
1081 void __init_memblock __next_mem_range_rev(u64 *idx, int nid,
1082                                           enum memblock_flags flags,
1083                                           struct memblock_type *type_a,
1084                                           struct memblock_type *type_b,
1085                                           phys_addr_t *out_start,
1086                                           phys_addr_t *out_end, int *out_nid)
1087 {
1088         int idx_a = *idx & 0xffffffff;
1089         int idx_b = *idx >> 32;
1090
1091         if (WARN_ONCE(nid == MAX_NUMNODES, "Usage of MAX_NUMNODES is deprecated. Use NUMA_NO_NODE instead\n"))
1092                 nid = NUMA_NO_NODE;
1093
1094         if (*idx == (u64)ULLONG_MAX) {
1095                 idx_a = type_a->cnt - 1;
1096                 if (type_b != NULL)
1097                         idx_b = type_b->cnt;
1098                 else
1099                         idx_b = 0;
1100         }
1101
1102         for (; idx_a >= 0; idx_a--) {
1103                 struct memblock_region *m = &type_a->regions[idx_a];
1104
1105                 phys_addr_t m_start = m->base;
1106                 phys_addr_t m_end = m->base + m->size;
1107                 int m_nid = memblock_get_region_node(m);
1108
1109                 if (should_skip_region(type_a, m, nid, flags))
1110                         continue;
1111
1112                 if (!type_b) {
1113                         if (out_start)
1114                                 *out_start = m_start;
1115                         if (out_end)
1116                                 *out_end = m_end;
1117                         if (out_nid)
1118                                 *out_nid = m_nid;
1119                         idx_a--;
1120                         *idx = (u32)idx_a | (u64)idx_b << 32;
1121                         return;
1122                 }
1123
1124                 /* scan areas before each reservation */
1125                 for (; idx_b >= 0; idx_b--) {
1126                         struct memblock_region *r;
1127                         phys_addr_t r_start;
1128                         phys_addr_t r_end;
1129
1130                         r = &type_b->regions[idx_b];
1131                         r_start = idx_b ? r[-1].base + r[-1].size : 0;
1132                         r_end = idx_b < type_b->cnt ?
1133                                 r->base : PHYS_ADDR_MAX;
1134                         /*
1135                          * if idx_b advanced past idx_a,
1136                          * break out to advance idx_a
1137                          */
1138
1139                         if (r_end <= m_start)
1140                                 break;
1141                         /* if the two regions intersect, we're done */
1142                         if (m_end > r_start) {
1143                                 if (out_start)
1144                                         *out_start = max(m_start, r_start);
1145                                 if (out_end)
1146                                         *out_end = min(m_end, r_end);
1147                                 if (out_nid)
1148                                         *out_nid = m_nid;
1149                                 if (m_start >= r_start)
1150                                         idx_a--;
1151                                 else
1152                                         idx_b--;
1153                                 *idx = (u32)idx_a | (u64)idx_b << 32;
1154                                 return;
1155                         }
1156                 }
1157         }
1158         /* signal end of iteration */
1159         *idx = ULLONG_MAX;
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Common iterator interface used to define for_each_mem_pfn_range().
1164  */
1165 void __init_memblock __next_mem_pfn_range(int *idx, int nid,
1166                                 unsigned long *out_start_pfn,
1167                                 unsigned long *out_end_pfn, int *out_nid)
1168 {
1169         struct memblock_type *type = &memblock.memory;
1170         struct memblock_region *r;
1171         int r_nid;
1172
1173         while (++*idx < type->cnt) {
1174                 r = &type->regions[*idx];
1175                 r_nid = memblock_get_region_node(r);
1176
1177                 if (PFN_UP(r->base) >= PFN_DOWN(r->base + r->size))
1178                         continue;
1179                 if (nid == MAX_NUMNODES || nid == r_nid)
1180                         break;
1181         }
1182         if (*idx >= type->cnt) {
1183                 *idx = -1;
1184                 return;
1185         }
1186
1187         if (out_start_pfn)
1188                 *out_start_pfn = PFN_UP(r->base);
1189         if (out_end_pfn)
1190                 *out_end_pfn = PFN_DOWN(r->base + r->size);
1191         if (out_nid)
1192                 *out_nid = r_nid;
1193 }
1194
1195 /**
1196  * memblock_set_node - set node ID on memblock regions
1197  * @base: base of area to set node ID for
1198  * @size: size of area to set node ID for
1199  * @type: memblock type to set node ID for
1200  * @nid: node ID to set
1201  *
1202  * Set the nid of memblock @type regions in [@base, @base + @size) to @nid.
1203  * Regions which cross the area boundaries are split as necessary.
1204  *
1205  * Return:
1206  * 0 on success, -errno on failure.
1207  */
1208 int __init_memblock memblock_set_node(phys_addr_t base, phys_addr_t size,
1209                                       struct memblock_type *type, int nid)
1210 {
1211 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
1212         int start_rgn, end_rgn;
1213         int i, ret;
1214
1215         ret = memblock_isolate_range(type, base, size, &start_rgn, &end_rgn);
1216         if (ret)
1217                 return ret;
1218
1219         for (i = start_rgn; i < end_rgn; i++)
1220                 memblock_set_region_node(&type->regions[i], nid);
1221
1222         memblock_merge_regions(type);
1223 #endif
1224         return 0;
1225 }
1226
1227 #ifdef CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT
1228 /**
1229  * __next_mem_pfn_range_in_zone - iterator for for_each_*_range_in_zone()
1230  *
1231  * @idx: pointer to u64 loop variable
1232  * @zone: zone in which all of the memory blocks reside
1233  * @out_spfn: ptr to ulong for start pfn of the range, can be %NULL
1234  * @out_epfn: ptr to ulong for end pfn of the range, can be %NULL
1235  *
1236  * This function is meant to be a zone/pfn specific wrapper for the
1237  * for_each_mem_range type iterators. Specifically they are used in the
1238  * deferred memory init routines and as such we were duplicating much of
1239  * this logic throughout the code. So instead of having it in multiple
1240  * locations it seemed like it would make more sense to centralize this to
1241  * one new iterator that does everything they need.
1242  */
1243 void __init_memblock
1244 __next_mem_pfn_range_in_zone(u64 *idx, struct zone *zone,
1245                              unsigned long *out_spfn, unsigned long *out_epfn)
1246 {
1247         int zone_nid = zone_to_nid(zone);
1248         phys_addr_t spa, epa;
1249         int nid;
1250
1251         __next_mem_range(idx, zone_nid, MEMBLOCK_NONE,
1252                          &memblock.memory, &memblock.reserved,
1253                          &spa, &epa, &nid);
1254
1255         while (*idx != U64_MAX) {
1256                 unsigned long epfn = PFN_DOWN(epa);
1257                 unsigned long spfn = PFN_UP(spa);
1258
1259                 /*
1260                  * Verify the end is at least past the start of the zone and
1261                  * that we have at least one PFN to initialize.
1262                  */
1263                 if (zone->zone_start_pfn < epfn && spfn < epfn) {
1264                         /* if we went too far just stop searching */
1265                         if (zone_end_pfn(zone) <= spfn) {
1266                                 *idx = U64_MAX;
1267                                 break;
1268                         }
1269
1270                         if (out_spfn)
1271                                 *out_spfn = max(zone->zone_start_pfn, spfn);
1272                         if (out_epfn)
1273                                 *out_epfn = min(zone_end_pfn(zone), epfn);
1274
1275                         return;
1276                 }
1277
1278                 __next_mem_range(idx, zone_nid, MEMBLOCK_NONE,
1279                                  &memblock.memory, &memblock.reserved,
1280                                  &spa, &epa, &nid);
1281         }
1282
1283         /* signal end of iteration */
1284         if (out_spfn)
1285                 *out_spfn = ULONG_MAX;
1286         if (out_epfn)
1287                 *out_epfn = 0;
1288 }
1289
1290 #endif /* CONFIG_DEFERRED_STRUCT_PAGE_INIT */
1291
1292 /**
1293  * memblock_alloc_range_nid - allocate boot memory block
1294  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1295  * @align: alignment of the region and block's size
1296  * @start: the lower bound of the memory region to allocate (phys address)
1297  * @end: the upper bound of the memory region to allocate (phys address)
1298  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1299  * @exact_nid: control the allocation fall back to other nodes
1300  *
1301  * The allocation is performed from memory region limited by
1302  * memblock.current_limit if @end == %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE.
1303  *
1304  * If the specified node can not hold the requested memory and @exact_nid
1305  * is false, the allocation falls back to any node in the system.
1306  *
1307  * For systems with memory mirroring, the allocation is attempted first
1308  * from the regions with mirroring enabled and then retried from any
1309  * memory region.
1310  *
1311  * In addition, function sets the min_count to 0 using kmemleak_alloc_phys for
1312  * allocated boot memory block, so that it is never reported as leaks.
1313  *
1314  * Return:
1315  * Physical address of allocated memory block on success, %0 on failure.
1316  */
1317 phys_addr_t __init memblock_alloc_range_nid(phys_addr_t size,
1318                                         phys_addr_t align, phys_addr_t start,
1319                                         phys_addr_t end, int nid,
1320                                         bool exact_nid)
1321 {
1322         enum memblock_flags flags = choose_memblock_flags();
1323         phys_addr_t found;
1324
1325         if (WARN_ONCE(nid == MAX_NUMNODES, "Usage of MAX_NUMNODES is deprecated. Use NUMA_NO_NODE instead\n"))
1326                 nid = NUMA_NO_NODE;
1327
1328         if (!align) {
1329                 /* Can't use WARNs this early in boot on powerpc */
1330                 dump_stack();
1331                 align = SMP_CACHE_BYTES;
1332         }
1333
1334 again:
1335         found = memblock_find_in_range_node(size, align, start, end, nid,
1336                                             flags);
1337         if (found && !memblock_reserve(found, size))
1338                 goto done;
1339
1340         if (nid != NUMA_NO_NODE && !exact_nid) {
1341                 found = memblock_find_in_range_node(size, align, start,
1342                                                     end, NUMA_NO_NODE,
1343                                                     flags);
1344                 if (found && !memblock_reserve(found, size))
1345                         goto done;
1346         }
1347
1348         if (flags & MEMBLOCK_MIRROR) {
1349                 flags &= ~MEMBLOCK_MIRROR;
1350                 pr_warn("Could not allocate %pap bytes of mirrored memory\n",
1351                         &size);
1352                 goto again;
1353         }
1354
1355         return 0;
1356
1357 done:
1358         /* Skip kmemleak for kasan_init() due to high volume. */
1359         if (end != MEMBLOCK_ALLOC_KASAN)
1360                 /*
1361                  * The min_count is set to 0 so that memblock allocated
1362                  * blocks are never reported as leaks. This is because many
1363                  * of these blocks are only referred via the physical
1364                  * address which is not looked up by kmemleak.
1365                  */
1366                 kmemleak_alloc_phys(found, size, 0, 0);
1367
1368         return found;
1369 }
1370
1371 /**
1372  * memblock_phys_alloc_range - allocate a memory block inside specified range
1373  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1374  * @align: alignment of the region and block's size
1375  * @start: the lower bound of the memory region to allocate (physical address)
1376  * @end: the upper bound of the memory region to allocate (physical address)
1377  *
1378  * Allocate @size bytes in the between @start and @end.
1379  *
1380  * Return: physical address of the allocated memory block on success,
1381  * %0 on failure.
1382  */
1383 phys_addr_t __init memblock_phys_alloc_range(phys_addr_t size,
1384                                              phys_addr_t align,
1385                                              phys_addr_t start,
1386                                              phys_addr_t end)
1387 {
1388         return memblock_alloc_range_nid(size, align, start, end, NUMA_NO_NODE,
1389                                         false);
1390 }
1391
1392 /**
1393  * memblock_phys_alloc_try_nid - allocate a memory block from specified MUMA node
1394  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1395  * @align: alignment of the region and block's size
1396  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1397  *
1398  * Allocates memory block from the specified NUMA node. If the node
1399  * has no available memory, attempts to allocated from any node in the
1400  * system.
1401  *
1402  * Return: physical address of the allocated memory block on success,
1403  * %0 on failure.
1404  */
1405 phys_addr_t __init memblock_phys_alloc_try_nid(phys_addr_t size, phys_addr_t align, int nid)
1406 {
1407         return memblock_alloc_range_nid(size, align, 0,
1408                                         MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE, nid, false);
1409 }
1410
1411 /**
1412  * memblock_alloc_internal - allocate boot memory block
1413  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1414  * @align: alignment of the region and block's size
1415  * @min_addr: the lower bound of the memory region to allocate (phys address)
1416  * @max_addr: the upper bound of the memory region to allocate (phys address)
1417  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1418  * @exact_nid: control the allocation fall back to other nodes
1419  *
1420  * Allocates memory block using memblock_alloc_range_nid() and
1421  * converts the returned physical address to virtual.
1422  *
1423  * The @min_addr limit is dropped if it can not be satisfied and the allocation
1424  * will fall back to memory below @min_addr. Other constraints, such
1425  * as node and mirrored memory will be handled again in
1426  * memblock_alloc_range_nid().
1427  *
1428  * Return:
1429  * Virtual address of allocated memory block on success, NULL on failure.
1430  */
1431 static void * __init memblock_alloc_internal(
1432                                 phys_addr_t size, phys_addr_t align,
1433                                 phys_addr_t min_addr, phys_addr_t max_addr,
1434                                 int nid, bool exact_nid)
1435 {
1436         phys_addr_t alloc;
1437
1438         /*
1439          * Detect any accidental use of these APIs after slab is ready, as at
1440          * this moment memblock may be deinitialized already and its
1441          * internal data may be destroyed (after execution of memblock_free_all)
1442          */
1443         if (WARN_ON_ONCE(slab_is_available()))
1444                 return kzalloc_node(size, GFP_NOWAIT, nid);
1445
1446         if (max_addr > memblock.current_limit)
1447                 max_addr = memblock.current_limit;
1448
1449         alloc = memblock_alloc_range_nid(size, align, min_addr, max_addr, nid,
1450                                         exact_nid);
1451
1452         /* retry allocation without lower limit */
1453         if (!alloc && min_addr)
1454                 alloc = memblock_alloc_range_nid(size, align, 0, max_addr, nid,
1455                                                 exact_nid);
1456
1457         if (!alloc)
1458                 return NULL;
1459
1460         return phys_to_virt(alloc);
1461 }
1462
1463 /**
1464  * memblock_alloc_exact_nid_raw - allocate boot memory block on the exact node
1465  * without zeroing memory
1466  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1467  * @align: alignment of the region and block's size
1468  * @min_addr: the lower bound of the memory region from where the allocation
1469  *        is preferred (phys address)
1470  * @max_addr: the upper bound of the memory region from where the allocation
1471  *            is preferred (phys address), or %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE to
1472  *            allocate only from memory limited by memblock.current_limit value
1473  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1474  *
1475  * Public function, provides additional debug information (including caller
1476  * info), if enabled. Does not zero allocated memory.
1477  *
1478  * Return:
1479  * Virtual address of allocated memory block on success, NULL on failure.
1480  */
1481 void * __init memblock_alloc_exact_nid_raw(
1482                         phys_addr_t size, phys_addr_t align,
1483                         phys_addr_t min_addr, phys_addr_t max_addr,
1484                         int nid)
1485 {
1486         void *ptr;
1487
1488         memblock_dbg("%s: %llu bytes align=0x%llx nid=%d from=%pa max_addr=%pa %pS\n",
1489                      __func__, (u64)size, (u64)align, nid, &min_addr,
1490                      &max_addr, (void *)_RET_IP_);
1491
1492         ptr = memblock_alloc_internal(size, align,
1493                                            min_addr, max_addr, nid, true);
1494         if (ptr && size > 0)
1495                 page_init_poison(ptr, size);
1496
1497         return ptr;
1498 }
1499
1500 /**
1501  * memblock_alloc_try_nid_raw - allocate boot memory block without zeroing
1502  * memory and without panicking
1503  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1504  * @align: alignment of the region and block's size
1505  * @min_addr: the lower bound of the memory region from where the allocation
1506  *        is preferred (phys address)
1507  * @max_addr: the upper bound of the memory region from where the allocation
1508  *            is preferred (phys address), or %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE to
1509  *            allocate only from memory limited by memblock.current_limit value
1510  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1511  *
1512  * Public function, provides additional debug information (including caller
1513  * info), if enabled. Does not zero allocated memory, does not panic if request
1514  * cannot be satisfied.
1515  *
1516  * Return:
1517  * Virtual address of allocated memory block on success, NULL on failure.
1518  */
1519 void * __init memblock_alloc_try_nid_raw(
1520                         phys_addr_t size, phys_addr_t align,
1521                         phys_addr_t min_addr, phys_addr_t max_addr,
1522                         int nid)
1523 {
1524         void *ptr;
1525
1526         memblock_dbg("%s: %llu bytes align=0x%llx nid=%d from=%pa max_addr=%pa %pS\n",
1527                      __func__, (u64)size, (u64)align, nid, &min_addr,
1528                      &max_addr, (void *)_RET_IP_);
1529
1530         ptr = memblock_alloc_internal(size, align,
1531                                            min_addr, max_addr, nid, false);
1532         if (ptr && size > 0)
1533                 page_init_poison(ptr, size);
1534
1535         return ptr;
1536 }
1537
1538 /**
1539  * memblock_alloc_try_nid - allocate boot memory block
1540  * @size: size of memory block to be allocated in bytes
1541  * @align: alignment of the region and block's size
1542  * @min_addr: the lower bound of the memory region from where the allocation
1543  *        is preferred (phys address)
1544  * @max_addr: the upper bound of the memory region from where the allocation
1545  *            is preferred (phys address), or %MEMBLOCK_ALLOC_ACCESSIBLE to
1546  *            allocate only from memory limited by memblock.current_limit value
1547  * @nid: nid of the free area to find, %NUMA_NO_NODE for any node
1548  *
1549  * Public function, provides additional debug information (including caller
1550  * info), if enabled. This function zeroes the allocated memory.
1551  *
1552  * Return:
1553  * Virtual address of allocated memory block on success, NULL on failure.
1554  */
1555 void * __init memblock_alloc_try_nid(
1556                         phys_addr_t size, phys_addr_t align,
1557                         phys_addr_t min_addr, phys_addr_t max_addr,
1558                         int nid)
1559 {
1560         void *ptr;
1561
1562         memblock_dbg("%s: %llu bytes align=0x%llx nid=%d from=%pa max_addr=%pa %pS\n",
1563                      __func__, (u64)size, (u64)align, nid, &min_addr,
1564                      &max_addr, (void *)_RET_IP_);
1565         ptr = memblock_alloc_internal(size, align,
1566                                            min_addr, max_addr, nid, false);
1567         if (ptr)
1568                 memset(ptr, 0, size);
1569
1570         return ptr;
1571 }
1572
1573 /**
1574  * __memblock_free_late - free pages directly to buddy allocator
1575  * @base: phys starting address of the  boot memory block
1576  * @size: size of the boot memory block in bytes
1577  *
1578  * This is only useful when the memblock allocator has already been torn
1579  * down, but we are still initializing the system.  Pages are released directly
1580  * to the buddy allocator.
1581  */
1582 void __init __memblock_free_late(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
1583 {
1584         phys_addr_t cursor, end;
1585
1586         end = base + size - 1;
1587         memblock_dbg("%s: [%pa-%pa] %pS\n",
1588                      __func__, &base, &end, (void *)_RET_IP_);
1589         kmemleak_free_part_phys(base, size);
1590         cursor = PFN_UP(base);
1591         end = PFN_DOWN(base + size);
1592
1593         for (; cursor < end; cursor++) {
1594                 memblock_free_pages(pfn_to_page(cursor), cursor, 0);
1595                 totalram_pages_inc();
1596         }
1597 }
1598
1599 /*
1600  * Remaining API functions
1601  */
1602
1603 phys_addr_t __init_memblock memblock_phys_mem_size(void)
1604 {
1605         return memblock.memory.total_size;
1606 }
1607
1608 phys_addr_t __init_memblock memblock_reserved_size(void)
1609 {
1610         return memblock.reserved.total_size;
1611 }
1612
1613 /* lowest address */
1614 phys_addr_t __init_memblock memblock_start_of_DRAM(void)
1615 {
1616         return memblock.memory.regions[0].base;
1617 }
1618
1619 phys_addr_t __init_memblock memblock_end_of_DRAM(void)
1620 {
1621         int idx = memblock.memory.cnt - 1;
1622
1623         return (memblock.memory.regions[idx].base + memblock.memory.regions[idx].size);
1624 }
1625
1626 static phys_addr_t __init_memblock __find_max_addr(phys_addr_t limit)
1627 {
1628         phys_addr_t max_addr = PHYS_ADDR_MAX;
1629         struct memblock_region *r;
1630
1631         /*
1632          * translate the memory @limit size into the max address within one of
1633          * the memory memblock regions, if the @limit exceeds the total size
1634          * of those regions, max_addr will keep original value PHYS_ADDR_MAX
1635          */
1636         for_each_mem_region(r) {
1637                 if (limit <= r->size) {
1638                         max_addr = r->base + limit;
1639                         break;
1640                 }
1641                 limit -= r->size;
1642         }
1643
1644         return max_addr;
1645 }
1646
1647 void __init memblock_enforce_memory_limit(phys_addr_t limit)
1648 {
1649         phys_addr_t max_addr;
1650
1651         if (!limit)
1652                 return;
1653
1654         max_addr = __find_max_addr(limit);
1655
1656         /* @limit exceeds the total size of the memory, do nothing */
1657         if (max_addr == PHYS_ADDR_MAX)
1658                 return;
1659
1660         /* truncate both memory and reserved regions */
1661         memblock_remove_range(&memblock.memory, max_addr,
1662                               PHYS_ADDR_MAX);
1663         memblock_remove_range(&memblock.reserved, max_addr,
1664                               PHYS_ADDR_MAX);
1665 }
1666
1667 void __init memblock_cap_memory_range(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
1668 {
1669         int start_rgn, end_rgn;
1670         int i, ret;
1671
1672         if (!size)
1673                 return;
1674
1675         ret = memblock_isolate_range(&memblock.memory, base, size,
1676                                                 &start_rgn, &end_rgn);
1677         if (ret)
1678                 return;
1679
1680         /* remove all the MAP regions */
1681         for (i = memblock.memory.cnt - 1; i >= end_rgn; i--)
1682                 if (!memblock_is_nomap(&memblock.memory.regions[i]))
1683                         memblock_remove_region(&memblock.memory, i);
1684
1685         for (i = start_rgn - 1; i >= 0; i--)
1686                 if (!memblock_is_nomap(&memblock.memory.regions[i]))
1687                         memblock_remove_region(&memblock.memory, i);
1688
1689         /* truncate the reserved regions */
1690         memblock_remove_range(&memblock.reserved, 0, base);
1691         memblock_remove_range(&memblock.reserved,
1692                         base + size, PHYS_ADDR_MAX);
1693 }
1694
1695 void __init memblock_mem_limit_remove_map(phys_addr_t limit)
1696 {
1697         phys_addr_t max_addr;
1698
1699         if (!limit)
1700                 return;
1701
1702         max_addr = __find_max_addr(limit);
1703
1704         /* @limit exceeds the total size of the memory, do nothing */
1705         if (max_addr == PHYS_ADDR_MAX)
1706                 return;
1707
1708         memblock_cap_memory_range(0, max_addr);
1709 }
1710
1711 static int __init_memblock memblock_search(struct memblock_type *type, phys_addr_t addr)
1712 {
1713         unsigned int left = 0, right = type->cnt;
1714
1715         do {
1716                 unsigned int mid = (right + left) / 2;
1717
1718                 if (addr < type->regions[mid].base)
1719                         right = mid;
1720                 else if (addr >= (type->regions[mid].base +
1721                                   type->regions[mid].size))
1722                         left = mid + 1;
1723                 else
1724                         return mid;
1725         } while (left < right);
1726         return -1;
1727 }
1728
1729 bool __init_memblock memblock_is_reserved(phys_addr_t addr)
1730 {
1731         return memblock_search(&memblock.reserved, addr) != -1;
1732 }
1733
1734 bool __init_memblock memblock_is_memory(phys_addr_t addr)
1735 {
1736         return memblock_search(&memblock.memory, addr) != -1;
1737 }
1738
1739 bool __init_memblock memblock_is_map_memory(phys_addr_t addr)
1740 {
1741         int i = memblock_search(&memblock.memory, addr);
1742
1743         if (i == -1)
1744                 return false;
1745         return !memblock_is_nomap(&memblock.memory.regions[i]);
1746 }
1747
1748 int __init_memblock memblock_search_pfn_nid(unsigned long pfn,
1749                          unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn)
1750 {
1751         struct memblock_type *type = &memblock.memory;
1752         int mid = memblock_search(type, PFN_PHYS(pfn));
1753
1754         if (mid == -1)
1755                 return -1;
1756
1757         *start_pfn = PFN_DOWN(type->regions[mid].base);
1758         *end_pfn = PFN_DOWN(type->regions[mid].base + type->regions[mid].size);
1759
1760         return memblock_get_region_node(&type->regions[mid]);
1761 }
1762
1763 /**
1764  * memblock_is_region_memory - check if a region is a subset of memory
1765  * @base: base of region to check
1766  * @size: size of region to check
1767  *
1768  * Check if the region [@base, @base + @size) is a subset of a memory block.
1769  *
1770  * Return:
1771  * 0 if false, non-zero if true
1772  */
1773 bool __init_memblock memblock_is_region_memory(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
1774 {
1775         int idx = memblock_search(&memblock.memory, base);
1776         phys_addr_t end = base + memblock_cap_size(base, &size);
1777
1778         if (idx == -1)
1779                 return false;
1780         return (memblock.memory.regions[idx].base +
1781                  memblock.memory.regions[idx].size) >= end;
1782 }
1783
1784 /**
1785  * memblock_is_region_reserved - check if a region intersects reserved memory
1786  * @base: base of region to check
1787  * @size: size of region to check
1788  *
1789  * Check if the region [@base, @base + @size) intersects a reserved
1790  * memory block.
1791  *
1792  * Return:
1793  * True if they intersect, false if not.
1794  */
1795 bool __init_memblock memblock_is_region_reserved(phys_addr_t base, phys_addr_t size)
1796 {
1797         return memblock_overlaps_region(&memblock.reserved, base, size);
1798 }
1799
1800 void __init_memblock memblock_trim_memory(phys_addr_t align)
1801 {
1802         phys_addr_t start, end, orig_start, orig_end;
1803         struct memblock_region *r;
1804
1805         for_each_mem_region(r) {
1806                 orig_start = r->base;
1807                 orig_end = r->base + r->size;
1808                 start = round_up(orig_start, align);
1809                 end = round_down(orig_end, align);
1810
1811                 if (start == orig_start && end == orig_end)
1812                         continue;
1813
1814                 if (start < end) {
1815                         r->base = start;
1816                         r->size = end - start;
1817                 } else {
1818                         memblock_remove_region(&memblock.memory,
1819                                                r - memblock.memory.regions);
1820                         r--;
1821                 }
1822         }
1823 }
1824
1825 void __init_memblock memblock_set_current_limit(phys_addr_t limit)
1826 {
1827         memblock.current_limit = limit;
1828 }
1829
1830 phys_addr_t __init_memblock memblock_get_current_limit(void)
1831 {
1832         return memblock.current_limit;
1833 }
1834
1835 static void __init_memblock memblock_dump(struct memblock_type *type)
1836 {
1837         phys_addr_t base, end, size;
1838         enum memblock_flags flags;
1839         int idx;
1840         struct memblock_region *rgn;
1841
1842         pr_info(" %s.cnt  = 0x%lx\n", type->name, type->cnt);
1843
1844         for_each_memblock_type(idx, type, rgn) {
1845                 char nid_buf[32] = "";
1846
1847                 base = rgn->base;
1848                 size = rgn->size;
1849                 end = base + size - 1;
1850                 flags = rgn->flags;
1851 #ifdef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
1852                 if (memblock_get_region_node(rgn) != MAX_NUMNODES)
1853                         snprintf(nid_buf, sizeof(nid_buf), " on node %d",
1854                                  memblock_get_region_node(rgn));
1855 #endif
1856                 pr_info(" %s[%#x]\t[%pa-%pa], %pa bytes%s flags: %#x\n",
1857                         type->name, idx, &base, &end, &size, nid_buf, flags);
1858         }
1859 }
1860
1861 static void __init_memblock __memblock_dump_all(void)
1862 {
1863         pr_info("MEMBLOCK configuration:\n");
1864         pr_info(" memory size = %pa reserved size = %pa\n",
1865                 &memblock.memory.total_size,
1866                 &memblock.reserved.total_size);
1867
1868         memblock_dump(&memblock.memory);
1869         memblock_dump(&memblock.reserved);
1870 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
1871         memblock_dump(&physmem);
1872 #endif
1873 }
1874
1875 void __init_memblock memblock_dump_all(void)
1876 {
1877         if (memblock_debug)
1878                 __memblock_dump_all();
1879 }
1880
1881 void __init memblock_allow_resize(void)
1882 {
1883         memblock_can_resize = 1;
1884 }
1885
1886 static int __init early_memblock(char *p)
1887 {
1888         if (p && strstr(p, "debug"))
1889                 memblock_debug = 1;
1890         return 0;
1891 }
1892 early_param("memblock", early_memblock);
1893
1894 static void __init __free_pages_memory(unsigned long start, unsigned long end)
1895 {
1896         int order;
1897
1898         while (start < end) {
1899                 order = min(MAX_ORDER - 1UL, __ffs(start));
1900
1901                 while (start + (1UL << order) > end)
1902                         order--;
1903
1904                 memblock_free_pages(pfn_to_page(start), start, order);
1905
1906                 start += (1UL << order);
1907         }
1908 }
1909
1910 static unsigned long __init __free_memory_core(phys_addr_t start,
1911                                  phys_addr_t end)
1912 {
1913         unsigned long start_pfn = PFN_UP(start);
1914         unsigned long end_pfn = min_t(unsigned long,
1915                                       PFN_DOWN(end), max_low_pfn);
1916
1917         if (start_pfn >= end_pfn)
1918                 return 0;
1919
1920         __free_pages_memory(start_pfn, end_pfn);
1921
1922         return end_pfn - start_pfn;
1923 }
1924
1925 static unsigned long __init free_low_memory_core_early(void)
1926 {
1927         unsigned long count = 0;
1928         phys_addr_t start, end;
1929         u64 i;
1930
1931         memblock_clear_hotplug(0, -1);
1932
1933         for_each_reserved_mem_range(i, &start, &end)
1934                 reserve_bootmem_region(start, end);
1935
1936         /*
1937          * We need to use NUMA_NO_NODE instead of NODE_DATA(0)->node_id
1938          *  because in some case like Node0 doesn't have RAM installed
1939          *  low ram will be on Node1
1940          */
1941         for_each_free_mem_range(i, NUMA_NO_NODE, MEMBLOCK_NONE, &start, &end,
1942                                 NULL)
1943                 count += __free_memory_core(start, end);
1944
1945         return count;
1946 }
1947
1948 static int reset_managed_pages_done __initdata;
1949
1950 void reset_node_managed_pages(pg_data_t *pgdat)
1951 {
1952         struct zone *z;
1953
1954         for (z = pgdat->node_zones; z < pgdat->node_zones + MAX_NR_ZONES; z++)
1955                 atomic_long_set(&z->managed_pages, 0);
1956 }
1957
1958 void __init reset_all_zones_managed_pages(void)
1959 {
1960         struct pglist_data *pgdat;
1961
1962         if (reset_managed_pages_done)
1963                 return;
1964
1965         for_each_online_pgdat(pgdat)
1966                 reset_node_managed_pages(pgdat);
1967
1968         reset_managed_pages_done = 1;
1969 }
1970
1971 /**
1972  * memblock_free_all - release free pages to the buddy allocator
1973  *
1974  * Return: the number of pages actually released.
1975  */
1976 unsigned long __init memblock_free_all(void)
1977 {
1978         unsigned long pages;
1979
1980         reset_all_zones_managed_pages();
1981
1982         pages = free_low_memory_core_early();
1983         totalram_pages_add(pages);
1984
1985         return pages;
1986 }
1987
1988 #if defined(CONFIG_DEBUG_FS) && defined(CONFIG_ARCH_KEEP_MEMBLOCK)
1989
1990 static int memblock_debug_show(struct seq_file *m, void *private)
1991 {
1992         struct memblock_type *type = m->private;
1993         struct memblock_region *reg;
1994         int i;
1995         phys_addr_t end;
1996
1997         for (i = 0; i < type->cnt; i++) {
1998                 reg = &type->regions[i];
1999                 end = reg->base + reg->size - 1;
2000
2001                 seq_printf(m, "%4d: ", i);
2002                 seq_printf(m, "%pa..%pa\n", &reg->base, &end);
2003         }
2004         return 0;
2005 }
2006 DEFINE_SHOW_ATTRIBUTE(memblock_debug);
2007
2008 static int __init memblock_init_debugfs(void)
2009 {
2010         struct dentry *root = debugfs_create_dir("memblock", NULL);
2011
2012         debugfs_create_file("memory", 0444, root,
2013                             &memblock.memory, &memblock_debug_fops);
2014         debugfs_create_file("reserved", 0444, root,
2015                             &memblock.reserved, &memblock_debug_fops);
2016 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_PHYS_MAP
2017         debugfs_create_file("physmem", 0444, root, &physmem,
2018                             &memblock_debug_fops);
2019 #endif
2020
2021         return 0;
2022 }
2023 __initcall(memblock_init_debugfs);
2024
2025 #endif /* CONFIG_DEBUG_FS */