]> git.karo-electronics.de Git - linux-beck.git/blob - arch/powerpc/mm/numa.c
[PATCH] powerpc numa: Support sparse online node map
[linux-beck.git] / arch / powerpc / mm / numa.c
1 /*
2  * pSeries NUMA support
3  *
4  * Copyright (C) 2002 Anton Blanchard <anton@au.ibm.com>, IBM
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11 #include <linux/threads.h>
12 #include <linux/bootmem.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/mm.h>
15 #include <linux/mmzone.h>
16 #include <linux/module.h>
17 #include <linux/nodemask.h>
18 #include <linux/cpu.h>
19 #include <linux/notifier.h>
20 #include <asm/sparsemem.h>
21 #include <asm/lmb.h>
22 #include <asm/system.h>
23 #include <asm/smp.h>
24
25 static int numa_enabled = 1;
26
27 static int numa_debug;
28 #define dbg(args...) if (numa_debug) { printk(KERN_INFO args); }
29
30 int numa_cpu_lookup_table[NR_CPUS];
31 cpumask_t numa_cpumask_lookup_table[MAX_NUMNODES];
32 struct pglist_data *node_data[MAX_NUMNODES];
33
34 EXPORT_SYMBOL(numa_cpu_lookup_table);
35 EXPORT_SYMBOL(numa_cpumask_lookup_table);
36 EXPORT_SYMBOL(node_data);
37
38 static bootmem_data_t __initdata plat_node_bdata[MAX_NUMNODES];
39 static int min_common_depth;
40 static int n_mem_addr_cells, n_mem_size_cells;
41
42 /*
43  * We need somewhere to store start/end/node for each region until we have
44  * allocated the real node_data structures.
45  */
46 #define MAX_REGIONS     (MAX_LMB_REGIONS*2)
47 static struct {
48         unsigned long start_pfn;
49         unsigned long end_pfn;
50         int nid;
51 } init_node_data[MAX_REGIONS] __initdata;
52
53 int __init early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
54 {
55         unsigned int i;
56
57         for (i = 0; init_node_data[i].end_pfn; i++) {
58                 unsigned long start_pfn = init_node_data[i].start_pfn;
59                 unsigned long end_pfn = init_node_data[i].end_pfn;
60
61                 if ((start_pfn <= pfn) && (pfn < end_pfn))
62                         return init_node_data[i].nid;
63         }
64
65         return -1;
66 }
67
68 void __init add_region(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
69                        unsigned long pages)
70 {
71         unsigned int i;
72
73         dbg("add_region nid %d start_pfn 0x%lx pages 0x%lx\n",
74                 nid, start_pfn, pages);
75
76         for (i = 0; init_node_data[i].end_pfn; i++) {
77                 if (init_node_data[i].nid != nid)
78                         continue;
79                 if (init_node_data[i].end_pfn == start_pfn) {
80                         init_node_data[i].end_pfn += pages;
81                         return;
82                 }
83                 if (init_node_data[i].start_pfn == (start_pfn + pages)) {
84                         init_node_data[i].start_pfn -= pages;
85                         return;
86                 }
87         }
88
89         /*
90          * Leave last entry NULL so we dont iterate off the end (we use
91          * entry.end_pfn to terminate the walk).
92          */
93         if (i >= (MAX_REGIONS - 1)) {
94                 printk(KERN_ERR "WARNING: too many memory regions in "
95                                 "numa code, truncating\n");
96                 return;
97         }
98
99         init_node_data[i].start_pfn = start_pfn;
100         init_node_data[i].end_pfn = start_pfn + pages;
101         init_node_data[i].nid = nid;
102 }
103
104 /* We assume init_node_data has no overlapping regions */
105 void __init get_region(unsigned int nid, unsigned long *start_pfn,
106                        unsigned long *end_pfn, unsigned long *pages_present)
107 {
108         unsigned int i;
109
110         *start_pfn = -1UL;
111         *end_pfn = *pages_present = 0;
112
113         for (i = 0; init_node_data[i].end_pfn; i++) {
114                 if (init_node_data[i].nid != nid)
115                         continue;
116
117                 *pages_present += init_node_data[i].end_pfn -
118                         init_node_data[i].start_pfn;
119
120                 if (init_node_data[i].start_pfn < *start_pfn)
121                         *start_pfn = init_node_data[i].start_pfn;
122
123                 if (init_node_data[i].end_pfn > *end_pfn)
124                         *end_pfn = init_node_data[i].end_pfn;
125         }
126
127         /* We didnt find a matching region, return start/end as 0 */
128         if (*start_pfn == -1UL)
129                 *start_pfn = 0;
130 }
131
132 static void __cpuinit map_cpu_to_node(int cpu, int node)
133 {
134         numa_cpu_lookup_table[cpu] = node;
135
136         dbg("adding cpu %d to node %d\n", cpu, node);
137
138         if (!(cpu_isset(cpu, numa_cpumask_lookup_table[node])))
139                 cpu_set(cpu, numa_cpumask_lookup_table[node]);
140 }
141
142 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
143 static void unmap_cpu_from_node(unsigned long cpu)
144 {
145         int node = numa_cpu_lookup_table[cpu];
146
147         dbg("removing cpu %lu from node %d\n", cpu, node);
148
149         if (cpu_isset(cpu, numa_cpumask_lookup_table[node])) {
150                 cpu_clear(cpu, numa_cpumask_lookup_table[node]);
151         } else {
152                 printk(KERN_ERR "WARNING: cpu %lu not found in node %d\n",
153                        cpu, node);
154         }
155 }
156 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
157
158 static struct device_node * __cpuinit find_cpu_node(unsigned int cpu)
159 {
160         unsigned int hw_cpuid = get_hard_smp_processor_id(cpu);
161         struct device_node *cpu_node = NULL;
162         unsigned int *interrupt_server, *reg;
163         int len;
164
165         while ((cpu_node = of_find_node_by_type(cpu_node, "cpu")) != NULL) {
166                 /* Try interrupt server first */
167                 interrupt_server = (unsigned int *)get_property(cpu_node,
168                                         "ibm,ppc-interrupt-server#s", &len);
169
170                 len = len / sizeof(u32);
171
172                 if (interrupt_server && (len > 0)) {
173                         while (len--) {
174                                 if (interrupt_server[len] == hw_cpuid)
175                                         return cpu_node;
176                         }
177                 } else {
178                         reg = (unsigned int *)get_property(cpu_node,
179                                                            "reg", &len);
180                         if (reg && (len > 0) && (reg[0] == hw_cpuid))
181                                 return cpu_node;
182                 }
183         }
184
185         return NULL;
186 }
187
188 /* must hold reference to node during call */
189 static int *of_get_associativity(struct device_node *dev)
190 {
191         return (unsigned int *)get_property(dev, "ibm,associativity", NULL);
192 }
193
194 /* Returns nid in the range [0..MAX_NUMNODES-1], or -1 if no useful numa
195  * info is found.
196  */
197 static int of_node_to_nid(struct device_node *device)
198 {
199         int nid = -1;
200         unsigned int *tmp;
201
202         if (min_common_depth == -1)
203                 goto out;
204
205         tmp = of_get_associativity(device);
206         if (!tmp)
207                 goto out;
208
209         if (tmp[0] >= min_common_depth)
210                 nid = tmp[min_common_depth];
211
212         /* POWER4 LPAR uses 0xffff as invalid node */
213         if (nid == 0xffff || nid >= MAX_NUMNODES)
214                 nid = -1;
215 out:
216         return nid;
217 }
218
219 /*
220  * In theory, the "ibm,associativity" property may contain multiple
221  * associativity lists because a resource may be multiply connected
222  * into the machine.  This resource then has different associativity
223  * characteristics relative to its multiple connections.  We ignore
224  * this for now.  We also assume that all cpu and memory sets have
225  * their distances represented at a common level.  This won't be
226  * true for heirarchical NUMA.
227  *
228  * In any case the ibm,associativity-reference-points should give
229  * the correct depth for a normal NUMA system.
230  *
231  * - Dave Hansen <haveblue@us.ibm.com>
232  */
233 static int __init find_min_common_depth(void)
234 {
235         int depth;
236         unsigned int *ref_points;
237         struct device_node *rtas_root;
238         unsigned int len;
239
240         rtas_root = of_find_node_by_path("/rtas");
241
242         if (!rtas_root)
243                 return -1;
244
245         /*
246          * this property is 2 32-bit integers, each representing a level of
247          * depth in the associativity nodes.  The first is for an SMP
248          * configuration (should be all 0's) and the second is for a normal
249          * NUMA configuration.
250          */
251         ref_points = (unsigned int *)get_property(rtas_root,
252                         "ibm,associativity-reference-points", &len);
253
254         if ((len >= 1) && ref_points) {
255                 depth = ref_points[1];
256         } else {
257                 dbg("NUMA: ibm,associativity-reference-points not found.\n");
258                 depth = -1;
259         }
260         of_node_put(rtas_root);
261
262         return depth;
263 }
264
265 static void __init get_n_mem_cells(int *n_addr_cells, int *n_size_cells)
266 {
267         struct device_node *memory = NULL;
268
269         memory = of_find_node_by_type(memory, "memory");
270         if (!memory)
271                 panic("numa.c: No memory nodes found!");
272
273         *n_addr_cells = prom_n_addr_cells(memory);
274         *n_size_cells = prom_n_size_cells(memory);
275         of_node_put(memory);
276 }
277
278 static unsigned long __devinit read_n_cells(int n, unsigned int **buf)
279 {
280         unsigned long result = 0;
281
282         while (n--) {
283                 result = (result << 32) | **buf;
284                 (*buf)++;
285         }
286         return result;
287 }
288
289 /*
290  * Figure out to which domain a cpu belongs and stick it there.
291  * Return the id of the domain used.
292  */
293 static int __cpuinit numa_setup_cpu(unsigned long lcpu)
294 {
295         int nid = 0;
296         struct device_node *cpu = find_cpu_node(lcpu);
297
298         if (!cpu) {
299                 WARN_ON(1);
300                 goto out;
301         }
302
303         nid = of_node_to_nid(cpu);
304
305         if (nid < 0 || !node_online(nid))
306                 nid = any_online_node(NODE_MASK_ALL);
307 out:
308         map_cpu_to_node(lcpu, nid);
309
310         of_node_put(cpu);
311
312         return nid;
313 }
314
315 static int cpu_numa_callback(struct notifier_block *nfb,
316                              unsigned long action,
317                              void *hcpu)
318 {
319         unsigned long lcpu = (unsigned long)hcpu;
320         int ret = NOTIFY_DONE;
321
322         switch (action) {
323         case CPU_UP_PREPARE:
324                 if (min_common_depth == -1 || !numa_enabled)
325                         map_cpu_to_node(lcpu, 0);
326                 else
327                         numa_setup_cpu(lcpu);
328                 ret = NOTIFY_OK;
329                 break;
330 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
331         case CPU_DEAD:
332         case CPU_UP_CANCELED:
333                 unmap_cpu_from_node(lcpu);
334                 break;
335                 ret = NOTIFY_OK;
336 #endif
337         }
338         return ret;
339 }
340
341 /*
342  * Check and possibly modify a memory region to enforce the memory limit.
343  *
344  * Returns the size the region should have to enforce the memory limit.
345  * This will either be the original value of size, a truncated value,
346  * or zero. If the returned value of size is 0 the region should be
347  * discarded as it lies wholy above the memory limit.
348  */
349 static unsigned long __init numa_enforce_memory_limit(unsigned long start,
350                                                       unsigned long size)
351 {
352         /*
353          * We use lmb_end_of_DRAM() in here instead of memory_limit because
354          * we've already adjusted it for the limit and it takes care of
355          * having memory holes below the limit.
356          */
357
358         if (! memory_limit)
359                 return size;
360
361         if (start + size <= lmb_end_of_DRAM())
362                 return size;
363
364         if (start >= lmb_end_of_DRAM())
365                 return 0;
366
367         return lmb_end_of_DRAM() - start;
368 }
369
370 static int __init parse_numa_properties(void)
371 {
372         struct device_node *cpu = NULL;
373         struct device_node *memory = NULL;
374         int default_nid = 0;
375         unsigned long i;
376
377         if (numa_enabled == 0) {
378                 printk(KERN_WARNING "NUMA disabled by user\n");
379                 return -1;
380         }
381
382         min_common_depth = find_min_common_depth();
383
384         if (min_common_depth < 0)
385                 return min_common_depth;
386
387         dbg("NUMA associativity depth for CPU/Memory: %d\n", min_common_depth);
388
389         /*
390          * Even though we connect cpus to numa domains later in SMP
391          * init, we need to know the node ids now. This is because
392          * each node to be onlined must have NODE_DATA etc backing it.
393          */
394         for_each_present_cpu(i) {
395                 int nid;
396
397                 cpu = find_cpu_node(i);
398                 BUG_ON(!cpu);
399                 nid = of_node_to_nid(cpu);
400                 of_node_put(cpu);
401
402                 /*
403                  * Don't fall back to default_nid yet -- we will plug
404                  * cpus into nodes once the memory scan has discovered
405                  * the topology.
406                  */
407                 if (nid < 0)
408                         continue;
409                 node_set_online(nid);
410         }
411
412         get_n_mem_cells(&n_mem_addr_cells, &n_mem_size_cells);
413         memory = NULL;
414         while ((memory = of_find_node_by_type(memory, "memory")) != NULL) {
415                 unsigned long start;
416                 unsigned long size;
417                 int nid;
418                 int ranges;
419                 unsigned int *memcell_buf;
420                 unsigned int len;
421
422                 memcell_buf = (unsigned int *)get_property(memory,
423                         "linux,usable-memory", &len);
424                 if (!memcell_buf || len <= 0)
425                         memcell_buf =
426                                 (unsigned int *)get_property(memory, "reg",
427                                         &len);
428                 if (!memcell_buf || len <= 0)
429                         continue;
430
431                 /* ranges in cell */
432                 ranges = (len >> 2) / (n_mem_addr_cells + n_mem_size_cells);
433 new_range:
434                 /* these are order-sensitive, and modify the buffer pointer */
435                 start = read_n_cells(n_mem_addr_cells, &memcell_buf);
436                 size = read_n_cells(n_mem_size_cells, &memcell_buf);
437
438                 /*
439                  * Assumption: either all memory nodes or none will
440                  * have associativity properties.  If none, then
441                  * everything goes to default_nid.
442                  */
443                 nid = of_node_to_nid(memory);
444                 if (nid < 0)
445                         nid = default_nid;
446                 node_set_online(nid);
447
448                 if (!(size = numa_enforce_memory_limit(start, size))) {
449                         if (--ranges)
450                                 goto new_range;
451                         else
452                                 continue;
453                 }
454
455                 add_region(nid, start >> PAGE_SHIFT,
456                            size >> PAGE_SHIFT);
457
458                 if (--ranges)
459                         goto new_range;
460         }
461
462         numa_setup_cpu(boot_cpuid);
463
464         return 0;
465 }
466
467 static void __init setup_nonnuma(void)
468 {
469         unsigned long top_of_ram = lmb_end_of_DRAM();
470         unsigned long total_ram = lmb_phys_mem_size();
471         unsigned int i;
472
473         printk(KERN_INFO "Top of RAM: 0x%lx, Total RAM: 0x%lx\n",
474                top_of_ram, total_ram);
475         printk(KERN_INFO "Memory hole size: %ldMB\n",
476                (top_of_ram - total_ram) >> 20);
477
478         map_cpu_to_node(boot_cpuid, 0);
479         for (i = 0; i < lmb.memory.cnt; ++i)
480                 add_region(0, lmb.memory.region[i].base >> PAGE_SHIFT,
481                            lmb_size_pages(&lmb.memory, i));
482         node_set_online(0);
483 }
484
485 void __init dump_numa_cpu_topology(void)
486 {
487         unsigned int node;
488         unsigned int cpu, count;
489
490         if (min_common_depth == -1 || !numa_enabled)
491                 return;
492
493         for_each_online_node(node) {
494                 printk(KERN_INFO "Node %d CPUs:", node);
495
496                 count = 0;
497                 /*
498                  * If we used a CPU iterator here we would miss printing
499                  * the holes in the cpumap.
500                  */
501                 for (cpu = 0; cpu < NR_CPUS; cpu++) {
502                         if (cpu_isset(cpu, numa_cpumask_lookup_table[node])) {
503                                 if (count == 0)
504                                         printk(" %u", cpu);
505                                 ++count;
506                         } else {
507                                 if (count > 1)
508                                         printk("-%u", cpu - 1);
509                                 count = 0;
510                         }
511                 }
512
513                 if (count > 1)
514                         printk("-%u", NR_CPUS - 1);
515                 printk("\n");
516         }
517 }
518
519 static void __init dump_numa_memory_topology(void)
520 {
521         unsigned int node;
522         unsigned int count;
523
524         if (min_common_depth == -1 || !numa_enabled)
525                 return;
526
527         for_each_online_node(node) {
528                 unsigned long i;
529
530                 printk(KERN_INFO "Node %d Memory:", node);
531
532                 count = 0;
533
534                 for (i = 0; i < lmb_end_of_DRAM();
535                      i += (1 << SECTION_SIZE_BITS)) {
536                         if (early_pfn_to_nid(i >> PAGE_SHIFT) == node) {
537                                 if (count == 0)
538                                         printk(" 0x%lx", i);
539                                 ++count;
540                         } else {
541                                 if (count > 0)
542                                         printk("-0x%lx", i);
543                                 count = 0;
544                         }
545                 }
546
547                 if (count > 0)
548                         printk("-0x%lx", i);
549                 printk("\n");
550         }
551 }
552
553 /*
554  * Allocate some memory, satisfying the lmb or bootmem allocator where
555  * required. nid is the preferred node and end is the physical address of
556  * the highest address in the node.
557  *
558  * Returns the physical address of the memory.
559  */
560 static void __init *careful_allocation(int nid, unsigned long size,
561                                        unsigned long align,
562                                        unsigned long end_pfn)
563 {
564         int new_nid;
565         unsigned long ret = __lmb_alloc_base(size, align, end_pfn << PAGE_SHIFT);
566
567         /* retry over all memory */
568         if (!ret)
569                 ret = __lmb_alloc_base(size, align, lmb_end_of_DRAM());
570
571         if (!ret)
572                 panic("numa.c: cannot allocate %lu bytes on node %d",
573                       size, nid);
574
575         /*
576          * If the memory came from a previously allocated node, we must
577          * retry with the bootmem allocator.
578          */
579         new_nid = early_pfn_to_nid(ret >> PAGE_SHIFT);
580         if (new_nid < nid) {
581                 ret = (unsigned long)__alloc_bootmem_node(NODE_DATA(new_nid),
582                                 size, align, 0);
583
584                 if (!ret)
585                         panic("numa.c: cannot allocate %lu bytes on node %d",
586                               size, new_nid);
587
588                 ret = __pa(ret);
589
590                 dbg("alloc_bootmem %lx %lx\n", ret, size);
591         }
592
593         return (void *)ret;
594 }
595
596 void __init do_init_bootmem(void)
597 {
598         int nid;
599         unsigned int i;
600         static struct notifier_block ppc64_numa_nb = {
601                 .notifier_call = cpu_numa_callback,
602                 .priority = 1 /* Must run before sched domains notifier. */
603         };
604
605         min_low_pfn = 0;
606         max_low_pfn = lmb_end_of_DRAM() >> PAGE_SHIFT;
607         max_pfn = max_low_pfn;
608
609         if (parse_numa_properties())
610                 setup_nonnuma();
611         else
612                 dump_numa_memory_topology();
613
614         register_cpu_notifier(&ppc64_numa_nb);
615
616         for_each_online_node(nid) {
617                 unsigned long start_pfn, end_pfn, pages_present;
618                 unsigned long bootmem_paddr;
619                 unsigned long bootmap_pages;
620
621                 get_region(nid, &start_pfn, &end_pfn, &pages_present);
622
623                 /* Allocate the node structure node local if possible */
624                 NODE_DATA(nid) = careful_allocation(nid,
625                                         sizeof(struct pglist_data),
626                                         SMP_CACHE_BYTES, end_pfn);
627                 NODE_DATA(nid) = __va(NODE_DATA(nid));
628                 memset(NODE_DATA(nid), 0, sizeof(struct pglist_data));
629
630                 dbg("node %d\n", nid);
631                 dbg("NODE_DATA() = %p\n", NODE_DATA(nid));
632
633                 NODE_DATA(nid)->bdata = &plat_node_bdata[nid];
634                 NODE_DATA(nid)->node_start_pfn = start_pfn;
635                 NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages = end_pfn - start_pfn;
636
637                 if (NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages == 0)
638                         continue;
639
640                 dbg("start_paddr = %lx\n", start_pfn << PAGE_SHIFT);
641                 dbg("end_paddr = %lx\n", end_pfn << PAGE_SHIFT);
642
643                 bootmap_pages = bootmem_bootmap_pages(end_pfn - start_pfn);
644                 bootmem_paddr = (unsigned long)careful_allocation(nid,
645                                         bootmap_pages << PAGE_SHIFT,
646                                         PAGE_SIZE, end_pfn);
647                 memset(__va(bootmem_paddr), 0, bootmap_pages << PAGE_SHIFT);
648
649                 dbg("bootmap_paddr = %lx\n", bootmem_paddr);
650
651                 init_bootmem_node(NODE_DATA(nid), bootmem_paddr >> PAGE_SHIFT,
652                                   start_pfn, end_pfn);
653
654                 /* Add free regions on this node */
655                 for (i = 0; init_node_data[i].end_pfn; i++) {
656                         unsigned long start, end;
657
658                         if (init_node_data[i].nid != nid)
659                                 continue;
660
661                         start = init_node_data[i].start_pfn << PAGE_SHIFT;
662                         end = init_node_data[i].end_pfn << PAGE_SHIFT;
663
664                         dbg("free_bootmem %lx %lx\n", start, end - start);
665                         free_bootmem_node(NODE_DATA(nid), start, end - start);
666                 }
667
668                 /* Mark reserved regions on this node */
669                 for (i = 0; i < lmb.reserved.cnt; i++) {
670                         unsigned long physbase = lmb.reserved.region[i].base;
671                         unsigned long size = lmb.reserved.region[i].size;
672                         unsigned long start_paddr = start_pfn << PAGE_SHIFT;
673                         unsigned long end_paddr = end_pfn << PAGE_SHIFT;
674
675                         if (early_pfn_to_nid(physbase >> PAGE_SHIFT) != nid &&
676                             early_pfn_to_nid((physbase+size-1) >> PAGE_SHIFT) != nid)
677                                 continue;
678
679                         if (physbase < end_paddr &&
680                             (physbase+size) > start_paddr) {
681                                 /* overlaps */
682                                 if (physbase < start_paddr) {
683                                         size -= start_paddr - physbase;
684                                         physbase = start_paddr;
685                                 }
686
687                                 if (size > end_paddr - physbase)
688                                         size = end_paddr - physbase;
689
690                                 dbg("reserve_bootmem %lx %lx\n", physbase,
691                                     size);
692                                 reserve_bootmem_node(NODE_DATA(nid), physbase,
693                                                      size);
694                         }
695                 }
696
697                 /* Add regions into sparsemem */
698                 for (i = 0; init_node_data[i].end_pfn; i++) {
699                         unsigned long start, end;
700
701                         if (init_node_data[i].nid != nid)
702                                 continue;
703
704                         start = init_node_data[i].start_pfn;
705                         end = init_node_data[i].end_pfn;
706
707                         memory_present(nid, start, end);
708                 }
709         }
710 }
711
712 void __init paging_init(void)
713 {
714         unsigned long zones_size[MAX_NR_ZONES];
715         unsigned long zholes_size[MAX_NR_ZONES];
716         int nid;
717
718         memset(zones_size, 0, sizeof(zones_size));
719         memset(zholes_size, 0, sizeof(zholes_size));
720
721         for_each_online_node(nid) {
722                 unsigned long start_pfn, end_pfn, pages_present;
723
724                 get_region(nid, &start_pfn, &end_pfn, &pages_present);
725
726                 zones_size[ZONE_DMA] = end_pfn - start_pfn;
727                 zholes_size[ZONE_DMA] = zones_size[ZONE_DMA] - pages_present;
728
729                 dbg("free_area_init node %d %lx %lx (hole: %lx)\n", nid,
730                     zones_size[ZONE_DMA], start_pfn, zholes_size[ZONE_DMA]);
731
732                 free_area_init_node(nid, NODE_DATA(nid), zones_size, start_pfn,
733                                     zholes_size);
734         }
735 }
736
737 static int __init early_numa(char *p)
738 {
739         if (!p)
740                 return 0;
741
742         if (strstr(p, "off"))
743                 numa_enabled = 0;
744
745         if (strstr(p, "debug"))
746                 numa_debug = 1;
747
748         return 0;
749 }
750 early_param("numa", early_numa);
751
752 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
753 /*
754  * Find the node associated with a hot added memory section.  Section
755  * corresponds to a SPARSEMEM section, not an LMB.  It is assumed that
756  * sections are fully contained within a single LMB.
757  */
758 int hot_add_scn_to_nid(unsigned long scn_addr)
759 {
760         struct device_node *memory = NULL;
761         nodemask_t nodes;
762         int default_nid = any_online_node(NODE_MASK_ALL);
763
764         if (!numa_enabled || (min_common_depth < 0))
765                 return default_nid;
766
767         while ((memory = of_find_node_by_type(memory, "memory")) != NULL) {
768                 unsigned long start, size;
769                 int ranges;
770                 unsigned int *memcell_buf;
771                 unsigned int len;
772
773                 memcell_buf = (unsigned int *)get_property(memory, "reg", &len);
774                 if (!memcell_buf || len <= 0)
775                         continue;
776
777                 /* ranges in cell */
778                 ranges = (len >> 2) / (n_mem_addr_cells + n_mem_size_cells);
779 ha_new_range:
780                 start = read_n_cells(n_mem_addr_cells, &memcell_buf);
781                 size = read_n_cells(n_mem_size_cells, &memcell_buf);
782                 nid = of_node_to_nid(memory);
783
784                 /* Domains not present at boot default to 0 */
785                 if (nid < 0 || !node_online(nid))
786                         nid = default_nid;
787
788                 if ((scn_addr >= start) && (scn_addr < (start + size))) {
789                         of_node_put(memory);
790                         goto got_nid;
791                 }
792
793                 if (--ranges)           /* process all ranges in cell */
794                         goto ha_new_range;
795         }
796         BUG();  /* section address should be found above */
797
798         /* Temporary code to ensure that returned node is not empty */
799 got_nid:
800         nodes_setall(nodes);
801         while (NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages == 0) {
802                 node_clear(nid, nodes);
803                 nid = any_online_node(nodes);
804         }
805         return nid;
806 }
807 #endif /* CONFIG_MEMORY_HOTPLUG */