]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/powerpc/aim/mmu_oea.c
(6/6) Convert pmap to expect busy in write related operations now that all
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / powerpc / aim / mmu_oea.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD AND BSD-4-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
8  * by Matt Thomas <matt@3am-software.com> of Allegro Networks, Inc.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
20  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
21  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
22  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
23  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
24  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
25  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
26  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
27  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
28  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
29  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
30  */
31 /*-
32  * Copyright (C) 1995, 1996 Wolfgang Solfrank.
33  * Copyright (C) 1995, 1996 TooLs GmbH.
34  * All rights reserved.
35  *
36  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
37  * modification, are permitted provided that the following conditions
38  * are met:
39  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
40  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
41  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
42  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
43  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
44  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
45  *    must display the following acknowledgement:
46  *      This product includes software developed by TooLs GmbH.
47  * 4. The name of TooLs GmbH may not be used to endorse or promote products
48  *    derived from this software without specific prior written permission.
49  *
50  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY TOOLS GMBH ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
51  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
52  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
53  * IN NO EVENT SHALL TOOLS GMBH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
54  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
55  * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
56  * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
57  * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
58  * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
59  * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
60  *
61  * $NetBSD: pmap.c,v 1.28 2000/03/26 20:42:36 kleink Exp $
62  */
63 /*-
64  * Copyright (C) 2001 Benno Rice.
65  * All rights reserved.
66  *
67  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
68  * modification, are permitted provided that the following conditions
69  * are met:
70  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
71  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
72  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
73  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
74  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
75  *
76  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY Benno Rice ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
77  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
78  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
79  * IN NO EVENT SHALL TOOLS GMBH BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
80  * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
81  * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
82  * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
83  * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
84  * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
85  * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
86  */
87
88 #include <sys/cdefs.h>
89 __FBSDID("$FreeBSD$");
90
91 /*
92  * Manages physical address maps.
93  *
94  * Since the information managed by this module is also stored by the
95  * logical address mapping module, this module may throw away valid virtual
96  * to physical mappings at almost any time.  However, invalidations of
97  * mappings must be done as requested.
98  *
99  * In order to cope with hardware architectures which make virtual to
100  * physical map invalidates expensive, this module may delay invalidate
101  * reduced protection operations until such time as they are actually
102  * necessary.  This module is given full information as to which processors
103  * are currently using which maps, and to when physical maps must be made
104  * correct.
105  */
106
107 #include "opt_kstack_pages.h"
108
109 #include <sys/param.h>
110 #include <sys/kernel.h>
111 #include <sys/conf.h>
112 #include <sys/queue.h>
113 #include <sys/cpuset.h>
114 #include <sys/kerneldump.h>
115 #include <sys/ktr.h>
116 #include <sys/lock.h>
117 #include <sys/msgbuf.h>
118 #include <sys/mutex.h>
119 #include <sys/proc.h>
120 #include <sys/rwlock.h>
121 #include <sys/sched.h>
122 #include <sys/sysctl.h>
123 #include <sys/systm.h>
124 #include <sys/vmmeter.h>
125
126 #include <dev/ofw/openfirm.h>
127
128 #include <vm/vm.h>
129 #include <vm/vm_param.h>
130 #include <vm/vm_kern.h>
131 #include <vm/vm_page.h>
132 #include <vm/vm_map.h>
133 #include <vm/vm_object.h>
134 #include <vm/vm_extern.h>
135 #include <vm/vm_page.h>
136 #include <vm/vm_phys.h>
137 #include <vm/vm_pageout.h>
138 #include <vm/uma.h>
139
140 #include <machine/cpu.h>
141 #include <machine/platform.h>
142 #include <machine/bat.h>
143 #include <machine/frame.h>
144 #include <machine/md_var.h>
145 #include <machine/psl.h>
146 #include <machine/pte.h>
147 #include <machine/smp.h>
148 #include <machine/sr.h>
149 #include <machine/mmuvar.h>
150 #include <machine/trap.h>
151
152 #include "mmu_if.h"
153
154 #define MOEA_DEBUG
155
156 #define TODO    panic("%s: not implemented", __func__);
157
158 #define VSID_MAKE(sr, hash)     ((sr) | (((hash) & 0xfffff) << 4))
159 #define VSID_TO_SR(vsid)        ((vsid) & 0xf)
160 #define VSID_TO_HASH(vsid)      (((vsid) >> 4) & 0xfffff)
161
162 struct ofw_map {
163         vm_offset_t     om_va;
164         vm_size_t       om_len;
165         vm_offset_t     om_pa;
166         u_int           om_mode;
167 };
168
169 extern unsigned char _etext[];
170 extern unsigned char _end[];
171
172 /*
173  * Map of physical memory regions.
174  */
175 static struct   mem_region *regions;
176 static struct   mem_region *pregions;
177 static u_int    phys_avail_count;
178 static int      regions_sz, pregions_sz;
179 static struct   ofw_map *translations;
180
181 /*
182  * Lock for the pteg and pvo tables.
183  */
184 struct mtx      moea_table_mutex;
185 struct mtx      moea_vsid_mutex;
186
187 /* tlbie instruction synchronization */
188 static struct mtx tlbie_mtx;
189
190 /*
191  * PTEG data.
192  */
193 static struct   pteg *moea_pteg_table;
194 u_int           moea_pteg_count;
195 u_int           moea_pteg_mask;
196
197 /*
198  * PVO data.
199  */
200 struct  pvo_head *moea_pvo_table;               /* pvo entries by pteg index */
201 struct  pvo_head moea_pvo_kunmanaged =
202     LIST_HEAD_INITIALIZER(moea_pvo_kunmanaged); /* list of unmanaged pages */
203
204 static struct rwlock_padalign pvh_global_lock;
205
206 uma_zone_t      moea_upvo_zone; /* zone for pvo entries for unmanaged pages */
207 uma_zone_t      moea_mpvo_zone; /* zone for pvo entries for managed pages */
208
209 #define BPVO_POOL_SIZE  32768
210 static struct   pvo_entry *moea_bpvo_pool;
211 static int      moea_bpvo_pool_index = 0;
212
213 #define VSID_NBPW       (sizeof(u_int32_t) * 8)
214 static u_int    moea_vsid_bitmap[NPMAPS / VSID_NBPW];
215
216 static boolean_t moea_initialized = FALSE;
217
218 /*
219  * Statistics.
220  */
221 u_int   moea_pte_valid = 0;
222 u_int   moea_pte_overflow = 0;
223 u_int   moea_pte_replacements = 0;
224 u_int   moea_pvo_entries = 0;
225 u_int   moea_pvo_enter_calls = 0;
226 u_int   moea_pvo_remove_calls = 0;
227 u_int   moea_pte_spills = 0;
228 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pte_valid, CTLFLAG_RD, &moea_pte_valid,
229     0, "");
230 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pte_overflow, CTLFLAG_RD,
231     &moea_pte_overflow, 0, "");
232 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pte_replacements, CTLFLAG_RD,
233     &moea_pte_replacements, 0, "");
234 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pvo_entries, CTLFLAG_RD, &moea_pvo_entries,
235     0, "");
236 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pvo_enter_calls, CTLFLAG_RD,
237     &moea_pvo_enter_calls, 0, "");
238 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pvo_remove_calls, CTLFLAG_RD,
239     &moea_pvo_remove_calls, 0, "");
240 SYSCTL_INT(_machdep, OID_AUTO, moea_pte_spills, CTLFLAG_RD,
241     &moea_pte_spills, 0, "");
242
243 /*
244  * Allocate physical memory for use in moea_bootstrap.
245  */
246 static vm_offset_t      moea_bootstrap_alloc(vm_size_t, u_int);
247
248 /*
249  * PTE calls.
250  */
251 static int              moea_pte_insert(u_int, struct pte *);
252
253 /*
254  * PVO calls.
255  */
256 static int      moea_pvo_enter(pmap_t, uma_zone_t, struct pvo_head *,
257                     vm_offset_t, vm_paddr_t, u_int, int);
258 static void     moea_pvo_remove(struct pvo_entry *, int);
259 static struct   pvo_entry *moea_pvo_find_va(pmap_t, vm_offset_t, int *);
260 static struct   pte *moea_pvo_to_pte(const struct pvo_entry *, int);
261
262 /*
263  * Utility routines.
264  */
265 static int              moea_enter_locked(pmap_t, vm_offset_t, vm_page_t,
266                             vm_prot_t, u_int, int8_t);
267 static void             moea_syncicache(vm_paddr_t, vm_size_t);
268 static boolean_t        moea_query_bit(vm_page_t, int);
269 static u_int            moea_clear_bit(vm_page_t, int);
270 static void             moea_kremove(mmu_t, vm_offset_t);
271 int             moea_pte_spill(vm_offset_t);
272
273 /*
274  * Kernel MMU interface
275  */
276 void moea_clear_modify(mmu_t, vm_page_t);
277 void moea_copy_page(mmu_t, vm_page_t, vm_page_t);
278 void moea_copy_pages(mmu_t mmu, vm_page_t *ma, vm_offset_t a_offset,
279     vm_page_t *mb, vm_offset_t b_offset, int xfersize);
280 int moea_enter(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_page_t, vm_prot_t, u_int,
281     int8_t);
282 void moea_enter_object(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_offset_t, vm_page_t,
283     vm_prot_t);
284 void moea_enter_quick(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_page_t, vm_prot_t);
285 vm_paddr_t moea_extract(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t);
286 vm_page_t moea_extract_and_hold(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_prot_t);
287 void moea_init(mmu_t);
288 boolean_t moea_is_modified(mmu_t, vm_page_t);
289 boolean_t moea_is_prefaultable(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t);
290 boolean_t moea_is_referenced(mmu_t, vm_page_t);
291 int moea_ts_referenced(mmu_t, vm_page_t);
292 vm_offset_t moea_map(mmu_t, vm_offset_t *, vm_paddr_t, vm_paddr_t, int);
293 boolean_t moea_page_exists_quick(mmu_t, pmap_t, vm_page_t);
294 void moea_page_init(mmu_t, vm_page_t);
295 int moea_page_wired_mappings(mmu_t, vm_page_t);
296 void moea_pinit(mmu_t, pmap_t);
297 void moea_pinit0(mmu_t, pmap_t);
298 void moea_protect(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_offset_t, vm_prot_t);
299 void moea_qenter(mmu_t, vm_offset_t, vm_page_t *, int);
300 void moea_qremove(mmu_t, vm_offset_t, int);
301 void moea_release(mmu_t, pmap_t);
302 void moea_remove(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_offset_t);
303 void moea_remove_all(mmu_t, vm_page_t);
304 void moea_remove_write(mmu_t, vm_page_t);
305 void moea_unwire(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_offset_t);
306 void moea_zero_page(mmu_t, vm_page_t);
307 void moea_zero_page_area(mmu_t, vm_page_t, int, int);
308 void moea_activate(mmu_t, struct thread *);
309 void moea_deactivate(mmu_t, struct thread *);
310 void moea_cpu_bootstrap(mmu_t, int);
311 void moea_bootstrap(mmu_t, vm_offset_t, vm_offset_t);
312 void *moea_mapdev(mmu_t, vm_paddr_t, vm_size_t);
313 void *moea_mapdev_attr(mmu_t, vm_paddr_t, vm_size_t, vm_memattr_t);
314 void moea_unmapdev(mmu_t, vm_offset_t, vm_size_t);
315 vm_paddr_t moea_kextract(mmu_t, vm_offset_t);
316 void moea_kenter_attr(mmu_t, vm_offset_t, vm_paddr_t, vm_memattr_t);
317 void moea_kenter(mmu_t, vm_offset_t, vm_paddr_t);
318 void moea_page_set_memattr(mmu_t mmu, vm_page_t m, vm_memattr_t ma);
319 boolean_t moea_dev_direct_mapped(mmu_t, vm_paddr_t, vm_size_t);
320 static void moea_sync_icache(mmu_t, pmap_t, vm_offset_t, vm_size_t);
321 void moea_dumpsys_map(mmu_t mmu, vm_paddr_t pa, size_t sz, void **va);
322 void moea_scan_init(mmu_t mmu);
323 vm_offset_t moea_quick_enter_page(mmu_t mmu, vm_page_t m);
324 void moea_quick_remove_page(mmu_t mmu, vm_offset_t addr);
325 static int moea_map_user_ptr(mmu_t mmu, pmap_t pm,
326     volatile const void *uaddr, void **kaddr, size_t ulen, size_t *klen);
327 static int moea_decode_kernel_ptr(mmu_t mmu, vm_offset_t addr,
328     int *is_user, vm_offset_t *decoded_addr);
329
330
331 static mmu_method_t moea_methods[] = {
332         MMUMETHOD(mmu_clear_modify,     moea_clear_modify),
333         MMUMETHOD(mmu_copy_page,        moea_copy_page),
334         MMUMETHOD(mmu_copy_pages,       moea_copy_pages),
335         MMUMETHOD(mmu_enter,            moea_enter),
336         MMUMETHOD(mmu_enter_object,     moea_enter_object),
337         MMUMETHOD(mmu_enter_quick,      moea_enter_quick),
338         MMUMETHOD(mmu_extract,          moea_extract),
339         MMUMETHOD(mmu_extract_and_hold, moea_extract_and_hold),
340         MMUMETHOD(mmu_init,             moea_init),
341         MMUMETHOD(mmu_is_modified,      moea_is_modified),
342         MMUMETHOD(mmu_is_prefaultable,  moea_is_prefaultable),
343         MMUMETHOD(mmu_is_referenced,    moea_is_referenced),
344         MMUMETHOD(mmu_ts_referenced,    moea_ts_referenced),
345         MMUMETHOD(mmu_map,              moea_map),
346         MMUMETHOD(mmu_page_exists_quick,moea_page_exists_quick),
347         MMUMETHOD(mmu_page_init,        moea_page_init),
348         MMUMETHOD(mmu_page_wired_mappings,moea_page_wired_mappings),
349         MMUMETHOD(mmu_pinit,            moea_pinit),
350         MMUMETHOD(mmu_pinit0,           moea_pinit0),
351         MMUMETHOD(mmu_protect,          moea_protect),
352         MMUMETHOD(mmu_qenter,           moea_qenter),
353         MMUMETHOD(mmu_qremove,          moea_qremove),
354         MMUMETHOD(mmu_release,          moea_release),
355         MMUMETHOD(mmu_remove,           moea_remove),
356         MMUMETHOD(mmu_remove_all,       moea_remove_all),
357         MMUMETHOD(mmu_remove_write,     moea_remove_write),
358         MMUMETHOD(mmu_sync_icache,      moea_sync_icache),
359         MMUMETHOD(mmu_unwire,           moea_unwire),
360         MMUMETHOD(mmu_zero_page,        moea_zero_page),
361         MMUMETHOD(mmu_zero_page_area,   moea_zero_page_area),
362         MMUMETHOD(mmu_activate,         moea_activate),
363         MMUMETHOD(mmu_deactivate,       moea_deactivate),
364         MMUMETHOD(mmu_page_set_memattr, moea_page_set_memattr),
365         MMUMETHOD(mmu_quick_enter_page, moea_quick_enter_page),
366         MMUMETHOD(mmu_quick_remove_page, moea_quick_remove_page),
367
368         /* Internal interfaces */
369         MMUMETHOD(mmu_bootstrap,        moea_bootstrap),
370         MMUMETHOD(mmu_cpu_bootstrap,    moea_cpu_bootstrap),
371         MMUMETHOD(mmu_mapdev_attr,      moea_mapdev_attr),
372         MMUMETHOD(mmu_mapdev,           moea_mapdev),
373         MMUMETHOD(mmu_unmapdev,         moea_unmapdev),
374         MMUMETHOD(mmu_kextract,         moea_kextract),
375         MMUMETHOD(mmu_kenter,           moea_kenter),
376         MMUMETHOD(mmu_kenter_attr,      moea_kenter_attr),
377         MMUMETHOD(mmu_dev_direct_mapped,moea_dev_direct_mapped),
378         MMUMETHOD(mmu_scan_init,        moea_scan_init),
379         MMUMETHOD(mmu_dumpsys_map,      moea_dumpsys_map),
380         MMUMETHOD(mmu_map_user_ptr,     moea_map_user_ptr),
381         MMUMETHOD(mmu_decode_kernel_ptr, moea_decode_kernel_ptr),
382
383         { 0, 0 }
384 };
385
386 MMU_DEF(oea_mmu, MMU_TYPE_OEA, moea_methods, 0);
387
388 static __inline uint32_t
389 moea_calc_wimg(vm_paddr_t pa, vm_memattr_t ma)
390 {
391         uint32_t pte_lo;
392         int i;
393
394         if (ma != VM_MEMATTR_DEFAULT) {
395                 switch (ma) {
396                 case VM_MEMATTR_UNCACHEABLE:
397                         return (PTE_I | PTE_G);
398                 case VM_MEMATTR_CACHEABLE:
399                         return (PTE_M);
400                 case VM_MEMATTR_WRITE_COMBINING:
401                 case VM_MEMATTR_WRITE_BACK:
402                 case VM_MEMATTR_PREFETCHABLE:
403                         return (PTE_I);
404                 case VM_MEMATTR_WRITE_THROUGH:
405                         return (PTE_W | PTE_M);
406                 }
407         }
408
409         /*
410          * Assume the page is cache inhibited and access is guarded unless
411          * it's in our available memory array.
412          */
413         pte_lo = PTE_I | PTE_G;
414         for (i = 0; i < pregions_sz; i++) {
415                 if ((pa >= pregions[i].mr_start) &&
416                     (pa < (pregions[i].mr_start + pregions[i].mr_size))) {
417                         pte_lo = PTE_M;
418                         break;
419                 }
420         }
421
422         return pte_lo;
423 }
424
425 static void
426 tlbie(vm_offset_t va)
427 {
428
429         mtx_lock_spin(&tlbie_mtx);
430         __asm __volatile("ptesync");
431         __asm __volatile("tlbie %0" :: "r"(va));
432         __asm __volatile("eieio; tlbsync; ptesync");
433         mtx_unlock_spin(&tlbie_mtx);
434 }
435
436 static void
437 tlbia(void)
438 {
439         vm_offset_t va;
440
441         for (va = 0; va < 0x00040000; va += 0x00001000) {
442                 __asm __volatile("tlbie %0" :: "r"(va));
443                 powerpc_sync();
444         }
445         __asm __volatile("tlbsync");
446         powerpc_sync();
447 }
448
449 static __inline int
450 va_to_sr(u_int *sr, vm_offset_t va)
451 {
452         return (sr[(uintptr_t)va >> ADDR_SR_SHFT]);
453 }
454
455 static __inline u_int
456 va_to_pteg(u_int sr, vm_offset_t addr)
457 {
458         u_int hash;
459
460         hash = (sr & SR_VSID_MASK) ^ (((u_int)addr & ADDR_PIDX) >>
461             ADDR_PIDX_SHFT);
462         return (hash & moea_pteg_mask);
463 }
464
465 static __inline struct pvo_head *
466 vm_page_to_pvoh(vm_page_t m)
467 {
468
469         return (&m->md.mdpg_pvoh);
470 }
471
472 static __inline void
473 moea_attr_clear(vm_page_t m, int ptebit)
474 {
475
476         rw_assert(&pvh_global_lock, RA_WLOCKED);
477         m->md.mdpg_attrs &= ~ptebit;
478 }
479
480 static __inline int
481 moea_attr_fetch(vm_page_t m)
482 {
483
484         return (m->md.mdpg_attrs);
485 }
486
487 static __inline void
488 moea_attr_save(vm_page_t m, int ptebit)
489 {
490
491         rw_assert(&pvh_global_lock, RA_WLOCKED);
492         m->md.mdpg_attrs |= ptebit;
493 }
494
495 static __inline int
496 moea_pte_compare(const struct pte *pt, const struct pte *pvo_pt)
497 {
498         if (pt->pte_hi == pvo_pt->pte_hi)
499                 return (1);
500
501         return (0);
502 }
503
504 static __inline int
505 moea_pte_match(struct pte *pt, u_int sr, vm_offset_t va, int which)
506 {
507         return (pt->pte_hi & ~PTE_VALID) ==
508             (((sr & SR_VSID_MASK) << PTE_VSID_SHFT) |
509             ((va >> ADDR_API_SHFT) & PTE_API) | which);
510 }
511
512 static __inline void
513 moea_pte_create(struct pte *pt, u_int sr, vm_offset_t va, u_int pte_lo)
514 {
515
516         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
517
518         /*
519          * Construct a PTE.  Default to IMB initially.  Valid bit only gets
520          * set when the real pte is set in memory.
521          *
522          * Note: Don't set the valid bit for correct operation of tlb update.
523          */
524         pt->pte_hi = ((sr & SR_VSID_MASK) << PTE_VSID_SHFT) |
525             (((va & ADDR_PIDX) >> ADDR_API_SHFT) & PTE_API);
526         pt->pte_lo = pte_lo;
527 }
528
529 static __inline void
530 moea_pte_synch(struct pte *pt, struct pte *pvo_pt)
531 {
532
533         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
534         pvo_pt->pte_lo |= pt->pte_lo & (PTE_REF | PTE_CHG);
535 }
536
537 static __inline void
538 moea_pte_clear(struct pte *pt, vm_offset_t va, int ptebit)
539 {
540
541         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
542
543         /*
544          * As shown in Section 7.6.3.2.3
545          */
546         pt->pte_lo &= ~ptebit;
547         tlbie(va);
548 }
549
550 static __inline void
551 moea_pte_set(struct pte *pt, struct pte *pvo_pt)
552 {
553
554         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
555         pvo_pt->pte_hi |= PTE_VALID;
556
557         /*
558          * Update the PTE as defined in section 7.6.3.1.
559          * Note that the REF/CHG bits are from pvo_pt and thus should have
560          * been saved so this routine can restore them (if desired).
561          */
562         pt->pte_lo = pvo_pt->pte_lo;
563         powerpc_sync();
564         pt->pte_hi = pvo_pt->pte_hi;
565         powerpc_sync();
566         moea_pte_valid++;
567 }
568
569 static __inline void
570 moea_pte_unset(struct pte *pt, struct pte *pvo_pt, vm_offset_t va)
571 {
572
573         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
574         pvo_pt->pte_hi &= ~PTE_VALID;
575
576         /*
577          * Force the reg & chg bits back into the PTEs.
578          */
579         powerpc_sync();
580
581         /*
582          * Invalidate the pte.
583          */
584         pt->pte_hi &= ~PTE_VALID;
585
586         tlbie(va);
587
588         /*
589          * Save the reg & chg bits.
590          */
591         moea_pte_synch(pt, pvo_pt);
592         moea_pte_valid--;
593 }
594
595 static __inline void
596 moea_pte_change(struct pte *pt, struct pte *pvo_pt, vm_offset_t va)
597 {
598
599         /*
600          * Invalidate the PTE
601          */
602         moea_pte_unset(pt, pvo_pt, va);
603         moea_pte_set(pt, pvo_pt);
604 }
605
606 /*
607  * Quick sort callout for comparing memory regions.
608  */
609 static int      om_cmp(const void *a, const void *b);
610
611 static int
612 om_cmp(const void *a, const void *b)
613 {
614         const struct    ofw_map *mapa;
615         const struct    ofw_map *mapb;
616
617         mapa = a;
618         mapb = b;
619         if (mapa->om_pa < mapb->om_pa)
620                 return (-1);
621         else if (mapa->om_pa > mapb->om_pa)
622                 return (1);
623         else
624                 return (0);
625 }
626
627 void
628 moea_cpu_bootstrap(mmu_t mmup, int ap)
629 {
630         u_int sdr;
631         int i;
632
633         if (ap) {
634                 powerpc_sync();
635                 __asm __volatile("mtdbatu 0,%0" :: "r"(battable[0].batu));
636                 __asm __volatile("mtdbatl 0,%0" :: "r"(battable[0].batl));
637                 isync();
638                 __asm __volatile("mtibatu 0,%0" :: "r"(battable[0].batu));
639                 __asm __volatile("mtibatl 0,%0" :: "r"(battable[0].batl));
640                 isync();
641         }
642
643         __asm __volatile("mtdbatu 1,%0" :: "r"(battable[8].batu));
644         __asm __volatile("mtdbatl 1,%0" :: "r"(battable[8].batl));
645         isync();
646
647         __asm __volatile("mtibatu 1,%0" :: "r"(0));
648         __asm __volatile("mtdbatu 2,%0" :: "r"(0));
649         __asm __volatile("mtibatu 2,%0" :: "r"(0));
650         __asm __volatile("mtdbatu 3,%0" :: "r"(0));
651         __asm __volatile("mtibatu 3,%0" :: "r"(0));
652         isync();
653
654         for (i = 0; i < 16; i++)
655                 mtsrin(i << ADDR_SR_SHFT, kernel_pmap->pm_sr[i]);
656         powerpc_sync();
657
658         sdr = (u_int)moea_pteg_table | (moea_pteg_mask >> 10);
659         __asm __volatile("mtsdr1 %0" :: "r"(sdr));
660         isync();
661
662         tlbia();
663 }
664
665 void
666 moea_bootstrap(mmu_t mmup, vm_offset_t kernelstart, vm_offset_t kernelend)
667 {
668         ihandle_t       mmui;
669         phandle_t       chosen, mmu;
670         int             sz;
671         int             i, j;
672         vm_size_t       size, physsz, hwphyssz;
673         vm_offset_t     pa, va, off;
674         void            *dpcpu;
675         register_t      msr;
676
677         /*
678          * Set up BAT0 to map the lowest 256 MB area
679          */
680         battable[0x0].batl = BATL(0x00000000, BAT_M, BAT_PP_RW);
681         battable[0x0].batu = BATU(0x00000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
682
683         /*
684          * Map PCI memory space.
685          */
686         battable[0x8].batl = BATL(0x80000000, BAT_I|BAT_G, BAT_PP_RW);
687         battable[0x8].batu = BATU(0x80000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
688
689         battable[0x9].batl = BATL(0x90000000, BAT_I|BAT_G, BAT_PP_RW);
690         battable[0x9].batu = BATU(0x90000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
691
692         battable[0xa].batl = BATL(0xa0000000, BAT_I|BAT_G, BAT_PP_RW);
693         battable[0xa].batu = BATU(0xa0000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
694
695         battable[0xb].batl = BATL(0xb0000000, BAT_I|BAT_G, BAT_PP_RW);
696         battable[0xb].batu = BATU(0xb0000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
697
698         /*
699          * Map obio devices.
700          */
701         battable[0xf].batl = BATL(0xf0000000, BAT_I|BAT_G, BAT_PP_RW);
702         battable[0xf].batu = BATU(0xf0000000, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
703
704         /*
705          * Use an IBAT and a DBAT to map the bottom segment of memory
706          * where we are. Turn off instruction relocation temporarily
707          * to prevent faults while reprogramming the IBAT.
708          */
709         msr = mfmsr();
710         mtmsr(msr & ~PSL_IR);
711         __asm (".balign 32; \n"
712                "mtibatu 0,%0; mtibatl 0,%1; isync; \n"
713                "mtdbatu 0,%0; mtdbatl 0,%1; isync"
714             :: "r"(battable[0].batu), "r"(battable[0].batl));
715         mtmsr(msr);
716
717         /* map pci space */
718         __asm __volatile("mtdbatu 1,%0" :: "r"(battable[8].batu));
719         __asm __volatile("mtdbatl 1,%0" :: "r"(battable[8].batl));
720         isync();
721
722         /* set global direct map flag */
723         hw_direct_map = 1;
724
725         mem_regions(&pregions, &pregions_sz, &regions, &regions_sz);
726         CTR0(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: physical memory");
727
728         for (i = 0; i < pregions_sz; i++) {
729                 vm_offset_t pa;
730                 vm_offset_t end;
731
732                 CTR3(KTR_PMAP, "physregion: %#x - %#x (%#x)",
733                         pregions[i].mr_start,
734                         pregions[i].mr_start + pregions[i].mr_size,
735                         pregions[i].mr_size);
736                 /*
737                  * Install entries into the BAT table to allow all
738                  * of physmem to be convered by on-demand BAT entries.
739                  * The loop will sometimes set the same battable element
740                  * twice, but that's fine since they won't be used for
741                  * a while yet.
742                  */
743                 pa = pregions[i].mr_start & 0xf0000000;
744                 end = pregions[i].mr_start + pregions[i].mr_size;
745                 do {
746                         u_int n = pa >> ADDR_SR_SHFT;
747
748                         battable[n].batl = BATL(pa, BAT_M, BAT_PP_RW);
749                         battable[n].batu = BATU(pa, BAT_BL_256M, BAT_Vs);
750                         pa += SEGMENT_LENGTH;
751                 } while (pa < end);
752         }
753
754         if (PHYS_AVAIL_ENTRIES < regions_sz)
755                 panic("moea_bootstrap: phys_avail too small");
756
757         phys_avail_count = 0;
758         physsz = 0;
759         hwphyssz = 0;
760         TUNABLE_ULONG_FETCH("hw.physmem", (u_long *) &hwphyssz);
761         for (i = 0, j = 0; i < regions_sz; i++, j += 2) {
762                 CTR3(KTR_PMAP, "region: %#x - %#x (%#x)", regions[i].mr_start,
763                     regions[i].mr_start + regions[i].mr_size,
764                     regions[i].mr_size);
765                 if (hwphyssz != 0 &&
766                     (physsz + regions[i].mr_size) >= hwphyssz) {
767                         if (physsz < hwphyssz) {
768                                 phys_avail[j] = regions[i].mr_start;
769                                 phys_avail[j + 1] = regions[i].mr_start +
770                                     hwphyssz - physsz;
771                                 physsz = hwphyssz;
772                                 phys_avail_count++;
773                         }
774                         break;
775                 }
776                 phys_avail[j] = regions[i].mr_start;
777                 phys_avail[j + 1] = regions[i].mr_start + regions[i].mr_size;
778                 phys_avail_count++;
779                 physsz += regions[i].mr_size;
780         }
781
782         /* Check for overlap with the kernel and exception vectors */
783         for (j = 0; j < 2*phys_avail_count; j+=2) {
784                 if (phys_avail[j] < EXC_LAST)
785                         phys_avail[j] += EXC_LAST;
786
787                 if (kernelstart >= phys_avail[j] &&
788                     kernelstart < phys_avail[j+1]) {
789                         if (kernelend < phys_avail[j+1]) {
790                                 phys_avail[2*phys_avail_count] =
791                                     (kernelend & ~PAGE_MASK) + PAGE_SIZE;
792                                 phys_avail[2*phys_avail_count + 1] =
793                                     phys_avail[j+1];
794                                 phys_avail_count++;
795                         }
796
797                         phys_avail[j+1] = kernelstart & ~PAGE_MASK;
798                 }
799
800                 if (kernelend >= phys_avail[j] &&
801                     kernelend < phys_avail[j+1]) {
802                         if (kernelstart > phys_avail[j]) {
803                                 phys_avail[2*phys_avail_count] = phys_avail[j];
804                                 phys_avail[2*phys_avail_count + 1] =
805                                     kernelstart & ~PAGE_MASK;
806                                 phys_avail_count++;
807                         }
808
809                         phys_avail[j] = (kernelend & ~PAGE_MASK) + PAGE_SIZE;
810                 }
811         }
812
813         physmem = btoc(physsz);
814
815         /*
816          * Allocate PTEG table.
817          */
818 #ifdef PTEGCOUNT
819         moea_pteg_count = PTEGCOUNT;
820 #else
821         moea_pteg_count = 0x1000;
822
823         while (moea_pteg_count < physmem)
824                 moea_pteg_count <<= 1;
825
826         moea_pteg_count >>= 1;
827 #endif /* PTEGCOUNT */
828
829         size = moea_pteg_count * sizeof(struct pteg);
830         CTR2(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: %d PTEGs, %d bytes", moea_pteg_count,
831             size);
832         moea_pteg_table = (struct pteg *)moea_bootstrap_alloc(size, size);
833         CTR1(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: PTEG table at %p", moea_pteg_table);
834         bzero((void *)moea_pteg_table, moea_pteg_count * sizeof(struct pteg));
835         moea_pteg_mask = moea_pteg_count - 1;
836
837         /*
838          * Allocate pv/overflow lists.
839          */
840         size = sizeof(struct pvo_head) * moea_pteg_count;
841         moea_pvo_table = (struct pvo_head *)moea_bootstrap_alloc(size,
842             PAGE_SIZE);
843         CTR1(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: PVO table at %p", moea_pvo_table);
844         for (i = 0; i < moea_pteg_count; i++)
845                 LIST_INIT(&moea_pvo_table[i]);
846
847         /*
848          * Initialize the lock that synchronizes access to the pteg and pvo
849          * tables.
850          */
851         mtx_init(&moea_table_mutex, "pmap table", NULL, MTX_DEF |
852             MTX_RECURSE);
853         mtx_init(&moea_vsid_mutex, "VSID table", NULL, MTX_DEF);
854
855         mtx_init(&tlbie_mtx, "tlbie", NULL, MTX_SPIN);
856
857         /*
858          * Initialise the unmanaged pvo pool.
859          */
860         moea_bpvo_pool = (struct pvo_entry *)moea_bootstrap_alloc(
861                 BPVO_POOL_SIZE*sizeof(struct pvo_entry), 0);
862         moea_bpvo_pool_index = 0;
863
864         /*
865          * Make sure kernel vsid is allocated as well as VSID 0.
866          */
867         moea_vsid_bitmap[(KERNEL_VSIDBITS & (NPMAPS - 1)) / VSID_NBPW]
868                 |= 1 << (KERNEL_VSIDBITS % VSID_NBPW);
869         moea_vsid_bitmap[0] |= 1;
870
871         /*
872          * Initialize the kernel pmap (which is statically allocated).
873          */
874         PMAP_LOCK_INIT(kernel_pmap);
875         for (i = 0; i < 16; i++)
876                 kernel_pmap->pm_sr[i] = EMPTY_SEGMENT + i;
877         CPU_FILL(&kernel_pmap->pm_active);
878         RB_INIT(&kernel_pmap->pmap_pvo);
879
880         /*
881          * Initialize the global pv list lock.
882          */
883         rw_init(&pvh_global_lock, "pmap pv global");
884
885         /*
886          * Set up the Open Firmware mappings
887          */
888         chosen = OF_finddevice("/chosen");
889         if (chosen != -1 && OF_getprop(chosen, "mmu", &mmui, 4) != -1 &&
890             (mmu = OF_instance_to_package(mmui)) != -1 &&
891             (sz = OF_getproplen(mmu, "translations")) != -1) {
892                 translations = NULL;
893                 for (i = 0; phys_avail[i] != 0; i += 2) {
894                         if (phys_avail[i + 1] >= sz) {
895                                 translations = (struct ofw_map *)phys_avail[i];
896                                 break;
897                         }
898                 }
899                 if (translations == NULL)
900                         panic("moea_bootstrap: no space to copy translations");
901                 bzero(translations, sz);
902                 if (OF_getprop(mmu, "translations", translations, sz) == -1)
903                         panic("moea_bootstrap: can't get ofw translations");
904                 CTR0(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: translations");
905                 sz /= sizeof(*translations);
906                 qsort(translations, sz, sizeof (*translations), om_cmp);
907                 for (i = 0; i < sz; i++) {
908                         CTR3(KTR_PMAP, "translation: pa=%#x va=%#x len=%#x",
909                             translations[i].om_pa, translations[i].om_va,
910                             translations[i].om_len);
911
912                         /*
913                          * If the mapping is 1:1, let the RAM and device
914                          * on-demand BAT tables take care of the translation.
915                          */
916                         if (translations[i].om_va == translations[i].om_pa)
917                                 continue;
918
919                         /* Enter the pages */
920                         for (off = 0; off < translations[i].om_len;
921                             off += PAGE_SIZE)
922                                 moea_kenter(mmup, translations[i].om_va + off,
923                                             translations[i].om_pa + off);
924                 }
925         }
926
927         /*
928          * Calculate the last available physical address.
929          */
930         for (i = 0; phys_avail[i + 2] != 0; i += 2)
931                 ;
932         Maxmem = powerpc_btop(phys_avail[i + 1]);
933
934         moea_cpu_bootstrap(mmup,0);
935         mtmsr(mfmsr() | PSL_DR | PSL_IR);
936         pmap_bootstrapped++;
937
938         /*
939          * Set the start and end of kva.
940          */
941         virtual_avail = VM_MIN_KERNEL_ADDRESS;
942         virtual_end = VM_MAX_SAFE_KERNEL_ADDRESS;
943
944         /*
945          * Allocate a kernel stack with a guard page for thread0 and map it
946          * into the kernel page map.
947          */
948         pa = moea_bootstrap_alloc(kstack_pages * PAGE_SIZE, PAGE_SIZE);
949         va = virtual_avail + KSTACK_GUARD_PAGES * PAGE_SIZE;
950         virtual_avail = va + kstack_pages * PAGE_SIZE;
951         CTR2(KTR_PMAP, "moea_bootstrap: kstack0 at %#x (%#x)", pa, va);
952         thread0.td_kstack = va;
953         thread0.td_kstack_pages = kstack_pages;
954         for (i = 0; i < kstack_pages; i++) {
955                 moea_kenter(mmup, va, pa);
956                 pa += PAGE_SIZE;
957                 va += PAGE_SIZE;
958         }
959
960         /*
961          * Allocate virtual address space for the message buffer.
962          */
963         pa = msgbuf_phys = moea_bootstrap_alloc(msgbufsize, PAGE_SIZE);
964         msgbufp = (struct msgbuf *)virtual_avail;
965         va = virtual_avail;
966         virtual_avail += round_page(msgbufsize);
967         while (va < virtual_avail) {
968                 moea_kenter(mmup, va, pa);
969                 pa += PAGE_SIZE;
970                 va += PAGE_SIZE;
971         }
972
973         /*
974          * Allocate virtual address space for the dynamic percpu area.
975          */
976         pa = moea_bootstrap_alloc(DPCPU_SIZE, PAGE_SIZE);
977         dpcpu = (void *)virtual_avail;
978         va = virtual_avail;
979         virtual_avail += DPCPU_SIZE;
980         while (va < virtual_avail) {
981                 moea_kenter(mmup, va, pa);
982                 pa += PAGE_SIZE;
983                 va += PAGE_SIZE;
984         }
985         dpcpu_init(dpcpu, 0);
986 }
987
988 /*
989  * Activate a user pmap.  The pmap must be activated before it's address
990  * space can be accessed in any way.
991  */
992 void
993 moea_activate(mmu_t mmu, struct thread *td)
994 {
995         pmap_t  pm, pmr;
996
997         /*
998          * Load all the data we need up front to encourage the compiler to
999          * not issue any loads while we have interrupts disabled below.
1000          */
1001         pm = &td->td_proc->p_vmspace->vm_pmap;
1002         pmr = pm->pmap_phys;
1003
1004         CPU_SET(PCPU_GET(cpuid), &pm->pm_active);
1005         PCPU_SET(curpmap, pmr);
1006
1007         mtsrin(USER_SR << ADDR_SR_SHFT, td->td_pcb->pcb_cpu.aim.usr_vsid);
1008 }
1009
1010 void
1011 moea_deactivate(mmu_t mmu, struct thread *td)
1012 {
1013         pmap_t  pm;
1014
1015         pm = &td->td_proc->p_vmspace->vm_pmap;
1016         CPU_CLR(PCPU_GET(cpuid), &pm->pm_active);
1017         PCPU_SET(curpmap, NULL);
1018 }
1019
1020 void
1021 moea_unwire(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t sva, vm_offset_t eva)
1022 {
1023         struct  pvo_entry key, *pvo;
1024
1025         PMAP_LOCK(pm);
1026         key.pvo_vaddr = sva;
1027         for (pvo = RB_NFIND(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, &key);
1028             pvo != NULL && PVO_VADDR(pvo) < eva;
1029             pvo = RB_NEXT(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, pvo)) {
1030                 if ((pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED) == 0)
1031                         panic("moea_unwire: pvo %p is missing PVO_WIRED", pvo);
1032                 pvo->pvo_vaddr &= ~PVO_WIRED;
1033                 pm->pm_stats.wired_count--;
1034         }
1035         PMAP_UNLOCK(pm);
1036 }
1037
1038 void
1039 moea_copy_page(mmu_t mmu, vm_page_t msrc, vm_page_t mdst)
1040 {
1041         vm_offset_t     dst;
1042         vm_offset_t     src;
1043
1044         dst = VM_PAGE_TO_PHYS(mdst);
1045         src = VM_PAGE_TO_PHYS(msrc);
1046
1047         bcopy((void *)src, (void *)dst, PAGE_SIZE);
1048 }
1049
1050 void
1051 moea_copy_pages(mmu_t mmu, vm_page_t *ma, vm_offset_t a_offset,
1052     vm_page_t *mb, vm_offset_t b_offset, int xfersize)
1053 {
1054         void *a_cp, *b_cp;
1055         vm_offset_t a_pg_offset, b_pg_offset;
1056         int cnt;
1057
1058         while (xfersize > 0) {
1059                 a_pg_offset = a_offset & PAGE_MASK;
1060                 cnt = min(xfersize, PAGE_SIZE - a_pg_offset);
1061                 a_cp = (char *)VM_PAGE_TO_PHYS(ma[a_offset >> PAGE_SHIFT]) +
1062                     a_pg_offset;
1063                 b_pg_offset = b_offset & PAGE_MASK;
1064                 cnt = min(cnt, PAGE_SIZE - b_pg_offset);
1065                 b_cp = (char *)VM_PAGE_TO_PHYS(mb[b_offset >> PAGE_SHIFT]) +
1066                     b_pg_offset;
1067                 bcopy(a_cp, b_cp, cnt);
1068                 a_offset += cnt;
1069                 b_offset += cnt;
1070                 xfersize -= cnt;
1071         }
1072 }
1073
1074 /*
1075  * Zero a page of physical memory by temporarily mapping it into the tlb.
1076  */
1077 void
1078 moea_zero_page(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1079 {
1080         vm_offset_t off, pa = VM_PAGE_TO_PHYS(m);
1081
1082         for (off = 0; off < PAGE_SIZE; off += cacheline_size)
1083                 __asm __volatile("dcbz 0,%0" :: "r"(pa + off));
1084 }
1085
1086 void
1087 moea_zero_page_area(mmu_t mmu, vm_page_t m, int off, int size)
1088 {
1089         vm_offset_t pa = VM_PAGE_TO_PHYS(m);
1090         void *va = (void *)(pa + off);
1091
1092         bzero(va, size);
1093 }
1094
1095 vm_offset_t
1096 moea_quick_enter_page(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1097 {
1098
1099         return (VM_PAGE_TO_PHYS(m));
1100 }
1101
1102 void
1103 moea_quick_remove_page(mmu_t mmu, vm_offset_t addr)
1104 {
1105 }
1106
1107 /*
1108  * Map the given physical page at the specified virtual address in the
1109  * target pmap with the protection requested.  If specified the page
1110  * will be wired down.
1111  */
1112 int
1113 moea_enter(mmu_t mmu, pmap_t pmap, vm_offset_t va, vm_page_t m, vm_prot_t prot,
1114     u_int flags, int8_t psind)
1115 {
1116         int error;
1117
1118         for (;;) {
1119                 rw_wlock(&pvh_global_lock);
1120                 PMAP_LOCK(pmap);
1121                 error = moea_enter_locked(pmap, va, m, prot, flags, psind);
1122                 rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1123                 PMAP_UNLOCK(pmap);
1124                 if (error != ENOMEM)
1125                         return (KERN_SUCCESS);
1126                 if ((flags & PMAP_ENTER_NOSLEEP) != 0)
1127                         return (KERN_RESOURCE_SHORTAGE);
1128                 VM_OBJECT_ASSERT_UNLOCKED(m->object);
1129                 vm_wait(NULL);
1130         }
1131 }
1132
1133 /*
1134  * Map the given physical page at the specified virtual address in the
1135  * target pmap with the protection requested.  If specified the page
1136  * will be wired down.
1137  *
1138  * The global pvh and pmap must be locked.
1139  */
1140 static int
1141 moea_enter_locked(pmap_t pmap, vm_offset_t va, vm_page_t m, vm_prot_t prot,
1142     u_int flags, int8_t psind __unused)
1143 {
1144         struct          pvo_head *pvo_head;
1145         uma_zone_t      zone;
1146         u_int           pte_lo, pvo_flags;
1147         int             error;
1148
1149         if (pmap_bootstrapped)
1150                 rw_assert(&pvh_global_lock, RA_WLOCKED);
1151         PMAP_LOCK_ASSERT(pmap, MA_OWNED);
1152         if ((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0)
1153                 VM_PAGE_OBJECT_BUSY_ASSERT(m);
1154
1155         if ((m->oflags & VPO_UNMANAGED) != 0 || !moea_initialized) {
1156                 pvo_head = &moea_pvo_kunmanaged;
1157                 zone = moea_upvo_zone;
1158                 pvo_flags = 0;
1159         } else {
1160                 pvo_head = vm_page_to_pvoh(m);
1161                 zone = moea_mpvo_zone;
1162                 pvo_flags = PVO_MANAGED;
1163         }
1164
1165         pte_lo = moea_calc_wimg(VM_PAGE_TO_PHYS(m), pmap_page_get_memattr(m));
1166
1167         if (prot & VM_PROT_WRITE) {
1168                 pte_lo |= PTE_BW;
1169                 if (pmap_bootstrapped &&
1170                     (m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0)
1171                         vm_page_aflag_set(m, PGA_WRITEABLE);
1172         } else
1173                 pte_lo |= PTE_BR;
1174
1175         if ((flags & PMAP_ENTER_WIRED) != 0)
1176                 pvo_flags |= PVO_WIRED;
1177
1178         error = moea_pvo_enter(pmap, zone, pvo_head, va, VM_PAGE_TO_PHYS(m),
1179             pte_lo, pvo_flags);
1180
1181         /*
1182          * Flush the real page from the instruction cache. This has be done
1183          * for all user mappings to prevent information leakage via the
1184          * instruction cache. moea_pvo_enter() returns ENOENT for the first
1185          * mapping for a page.
1186          */
1187         if (pmap != kernel_pmap && error == ENOENT &&
1188             (pte_lo & (PTE_I | PTE_G)) == 0)
1189                 moea_syncicache(VM_PAGE_TO_PHYS(m), PAGE_SIZE);
1190
1191         return (error);
1192 }
1193
1194 /*
1195  * Maps a sequence of resident pages belonging to the same object.
1196  * The sequence begins with the given page m_start.  This page is
1197  * mapped at the given virtual address start.  Each subsequent page is
1198  * mapped at a virtual address that is offset from start by the same
1199  * amount as the page is offset from m_start within the object.  The
1200  * last page in the sequence is the page with the largest offset from
1201  * m_start that can be mapped at a virtual address less than the given
1202  * virtual address end.  Not every virtual page between start and end
1203  * is mapped; only those for which a resident page exists with the
1204  * corresponding offset from m_start are mapped.
1205  */
1206 void
1207 moea_enter_object(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t start, vm_offset_t end,
1208     vm_page_t m_start, vm_prot_t prot)
1209 {
1210         vm_page_t m;
1211         vm_pindex_t diff, psize;
1212
1213         VM_OBJECT_ASSERT_LOCKED(m_start->object);
1214
1215         psize = atop(end - start);
1216         m = m_start;
1217         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1218         PMAP_LOCK(pm);
1219         while (m != NULL && (diff = m->pindex - m_start->pindex) < psize) {
1220                 moea_enter_locked(pm, start + ptoa(diff), m, prot &
1221                     (VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE), 0, 0);
1222                 m = TAILQ_NEXT(m, listq);
1223         }
1224         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1225         PMAP_UNLOCK(pm);
1226 }
1227
1228 void
1229 moea_enter_quick(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t va, vm_page_t m,
1230     vm_prot_t prot)
1231 {
1232
1233         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1234         PMAP_LOCK(pm);
1235         moea_enter_locked(pm, va, m, prot & (VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE),
1236             0, 0);
1237         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1238         PMAP_UNLOCK(pm);
1239 }
1240
1241 vm_paddr_t
1242 moea_extract(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t va)
1243 {
1244         struct  pvo_entry *pvo;
1245         vm_paddr_t pa;
1246
1247         PMAP_LOCK(pm);
1248         pvo = moea_pvo_find_va(pm, va & ~ADDR_POFF, NULL);
1249         if (pvo == NULL)
1250                 pa = 0;
1251         else
1252                 pa = (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN) | (va & ADDR_POFF);
1253         PMAP_UNLOCK(pm);
1254         return (pa);
1255 }
1256
1257 /*
1258  * Atomically extract and hold the physical page with the given
1259  * pmap and virtual address pair if that mapping permits the given
1260  * protection.
1261  */
1262 vm_page_t
1263 moea_extract_and_hold(mmu_t mmu, pmap_t pmap, vm_offset_t va, vm_prot_t prot)
1264 {
1265         struct  pvo_entry *pvo;
1266         vm_page_t m;
1267
1268         m = NULL;
1269         PMAP_LOCK(pmap);
1270         pvo = moea_pvo_find_va(pmap, va & ~ADDR_POFF, NULL);
1271         if (pvo != NULL && (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) &&
1272             ((pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_PP) == PTE_RW ||
1273              (prot & VM_PROT_WRITE) == 0)) {
1274                 m = PHYS_TO_VM_PAGE(pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN);
1275                 if (!vm_page_wire_mapped(m))
1276                         m = NULL;
1277         }
1278         PMAP_UNLOCK(pmap);
1279         return (m);
1280 }
1281
1282 void
1283 moea_init(mmu_t mmu)
1284 {
1285
1286         moea_upvo_zone = uma_zcreate("UPVO entry", sizeof (struct pvo_entry),
1287             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR,
1288             UMA_ZONE_VM | UMA_ZONE_NOFREE);
1289         moea_mpvo_zone = uma_zcreate("MPVO entry", sizeof(struct pvo_entry),
1290             NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR,
1291             UMA_ZONE_VM | UMA_ZONE_NOFREE);
1292         moea_initialized = TRUE;
1293 }
1294
1295 boolean_t
1296 moea_is_referenced(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1297 {
1298         boolean_t rv;
1299
1300         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1301             ("moea_is_referenced: page %p is not managed", m));
1302         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1303         rv = moea_query_bit(m, PTE_REF);
1304         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1305         return (rv);
1306 }
1307
1308 boolean_t
1309 moea_is_modified(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1310 {
1311         boolean_t rv;
1312
1313         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1314             ("moea_is_modified: page %p is not managed", m));
1315
1316         /*
1317          * If the page is not busied then this check is racy.
1318          */
1319         if (!pmap_page_is_write_mapped(m))
1320                 return (FALSE);
1321
1322         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1323         rv = moea_query_bit(m, PTE_CHG);
1324         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1325         return (rv);
1326 }
1327
1328 boolean_t
1329 moea_is_prefaultable(mmu_t mmu, pmap_t pmap, vm_offset_t va)
1330 {
1331         struct pvo_entry *pvo;
1332         boolean_t rv;
1333
1334         PMAP_LOCK(pmap);
1335         pvo = moea_pvo_find_va(pmap, va & ~ADDR_POFF, NULL);
1336         rv = pvo == NULL || (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) == 0;
1337         PMAP_UNLOCK(pmap);
1338         return (rv);
1339 }
1340
1341 void
1342 moea_clear_modify(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1343 {
1344
1345         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1346             ("moea_clear_modify: page %p is not managed", m));
1347         vm_page_assert_busied(m);
1348
1349         if (!pmap_page_is_write_mapped(m))
1350                 return;
1351         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1352         moea_clear_bit(m, PTE_CHG);
1353         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1354 }
1355
1356 /*
1357  * Clear the write and modified bits in each of the given page's mappings.
1358  */
1359 void
1360 moea_remove_write(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1361 {
1362         struct  pvo_entry *pvo;
1363         struct  pte *pt;
1364         pmap_t  pmap;
1365         u_int   lo;
1366
1367         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1368             ("moea_remove_write: page %p is not managed", m));
1369         vm_page_assert_busied(m);
1370
1371         if (!pmap_page_is_write_mapped(m))
1372                 return;
1373         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1374         lo = moea_attr_fetch(m);
1375         powerpc_sync();
1376         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink) {
1377                 pmap = pvo->pvo_pmap;
1378                 PMAP_LOCK(pmap);
1379                 if ((pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_PP) != PTE_BR) {
1380                         pt = moea_pvo_to_pte(pvo, -1);
1381                         pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &= ~PTE_PP;
1382                         pvo->pvo_pte.pte.pte_lo |= PTE_BR;
1383                         if (pt != NULL) {
1384                                 moea_pte_synch(pt, &pvo->pvo_pte.pte);
1385                                 lo |= pvo->pvo_pte.pte.pte_lo;
1386                                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &= ~PTE_CHG;
1387                                 moea_pte_change(pt, &pvo->pvo_pte.pte,
1388                                     pvo->pvo_vaddr);
1389                                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
1390                         }
1391                 }
1392                 PMAP_UNLOCK(pmap);
1393         }
1394         if ((lo & PTE_CHG) != 0) {
1395                 moea_attr_clear(m, PTE_CHG);
1396                 vm_page_dirty(m);
1397         }
1398         vm_page_aflag_clear(m, PGA_WRITEABLE);
1399         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1400 }
1401
1402 /*
1403  *      moea_ts_referenced:
1404  *
1405  *      Return a count of reference bits for a page, clearing those bits.
1406  *      It is not necessary for every reference bit to be cleared, but it
1407  *      is necessary that 0 only be returned when there are truly no
1408  *      reference bits set.
1409  *
1410  *      XXX: The exact number of bits to check and clear is a matter that
1411  *      should be tested and standardized at some point in the future for
1412  *      optimal aging of shared pages.
1413  */
1414 int
1415 moea_ts_referenced(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1416 {
1417         int count;
1418
1419         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1420             ("moea_ts_referenced: page %p is not managed", m));
1421         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1422         count = moea_clear_bit(m, PTE_REF);
1423         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1424         return (count);
1425 }
1426
1427 /*
1428  * Modify the WIMG settings of all mappings for a page.
1429  */
1430 void
1431 moea_page_set_memattr(mmu_t mmu, vm_page_t m, vm_memattr_t ma)
1432 {
1433         struct  pvo_entry *pvo;
1434         struct  pvo_head *pvo_head;
1435         struct  pte *pt;
1436         pmap_t  pmap;
1437         u_int   lo;
1438
1439         if ((m->oflags & VPO_UNMANAGED) != 0) {
1440                 m->md.mdpg_cache_attrs = ma;
1441                 return;
1442         }
1443
1444         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1445         pvo_head = vm_page_to_pvoh(m);
1446         lo = moea_calc_wimg(VM_PAGE_TO_PHYS(m), ma);
1447
1448         LIST_FOREACH(pvo, pvo_head, pvo_vlink) {
1449                 pmap = pvo->pvo_pmap;
1450                 PMAP_LOCK(pmap);
1451                 pt = moea_pvo_to_pte(pvo, -1);
1452                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &= ~PTE_WIMG;
1453                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo |= lo;
1454                 if (pt != NULL) {
1455                         moea_pte_change(pt, &pvo->pvo_pte.pte,
1456                             pvo->pvo_vaddr);
1457                         if (pvo->pvo_pmap == kernel_pmap)
1458                                 isync();
1459                 }
1460                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
1461                 PMAP_UNLOCK(pmap);
1462         }
1463         m->md.mdpg_cache_attrs = ma;
1464         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Map a wired page into kernel virtual address space.
1469  */
1470 void
1471 moea_kenter(mmu_t mmu, vm_offset_t va, vm_paddr_t pa)
1472 {
1473
1474         moea_kenter_attr(mmu, va, pa, VM_MEMATTR_DEFAULT);
1475 }
1476
1477 void
1478 moea_kenter_attr(mmu_t mmu, vm_offset_t va, vm_paddr_t pa, vm_memattr_t ma)
1479 {
1480         u_int           pte_lo;
1481         int             error;
1482
1483 #if 0
1484         if (va < VM_MIN_KERNEL_ADDRESS)
1485                 panic("moea_kenter: attempt to enter non-kernel address %#x",
1486                     va);
1487 #endif
1488
1489         pte_lo = moea_calc_wimg(pa, ma);
1490
1491         PMAP_LOCK(kernel_pmap);
1492         error = moea_pvo_enter(kernel_pmap, moea_upvo_zone,
1493             &moea_pvo_kunmanaged, va, pa, pte_lo, PVO_WIRED);
1494
1495         if (error != 0 && error != ENOENT)
1496                 panic("moea_kenter: failed to enter va %#x pa %#x: %d", va,
1497                     pa, error);
1498
1499         PMAP_UNLOCK(kernel_pmap);
1500 }
1501
1502 /*
1503  * Extract the physical page address associated with the given kernel virtual
1504  * address.
1505  */
1506 vm_paddr_t
1507 moea_kextract(mmu_t mmu, vm_offset_t va)
1508 {
1509         struct          pvo_entry *pvo;
1510         vm_paddr_t pa;
1511
1512         /*
1513          * Allow direct mappings on 32-bit OEA
1514          */
1515         if (va < VM_MIN_KERNEL_ADDRESS) {
1516                 return (va);
1517         }
1518
1519         PMAP_LOCK(kernel_pmap);
1520         pvo = moea_pvo_find_va(kernel_pmap, va & ~ADDR_POFF, NULL);
1521         KASSERT(pvo != NULL, ("moea_kextract: no addr found"));
1522         pa = (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN) | (va & ADDR_POFF);
1523         PMAP_UNLOCK(kernel_pmap);
1524         return (pa);
1525 }
1526
1527 /*
1528  * Remove a wired page from kernel virtual address space.
1529  */
1530 void
1531 moea_kremove(mmu_t mmu, vm_offset_t va)
1532 {
1533
1534         moea_remove(mmu, kernel_pmap, va, va + PAGE_SIZE);
1535 }
1536
1537 /*
1538  * Provide a kernel pointer corresponding to a given userland pointer.
1539  * The returned pointer is valid until the next time this function is
1540  * called in this thread. This is used internally in copyin/copyout.
1541  */
1542 int
1543 moea_map_user_ptr(mmu_t mmu, pmap_t pm, volatile const void *uaddr,
1544     void **kaddr, size_t ulen, size_t *klen)
1545 {
1546         size_t l;
1547         register_t vsid;
1548
1549         *kaddr = (char *)USER_ADDR + ((uintptr_t)uaddr & ~SEGMENT_MASK);
1550         l = ((char *)USER_ADDR + SEGMENT_LENGTH) - (char *)(*kaddr);
1551         if (l > ulen)
1552                 l = ulen;
1553         if (klen)
1554                 *klen = l;
1555         else if (l != ulen)
1556                 return (EFAULT);
1557
1558         vsid = va_to_vsid(pm, (vm_offset_t)uaddr);
1559  
1560         /* Mark segment no-execute */
1561         vsid |= SR_N;
1562  
1563         /* If we have already set this VSID, we can just return */
1564         if (curthread->td_pcb->pcb_cpu.aim.usr_vsid == vsid)
1565                 return (0);
1566  
1567         __asm __volatile("isync");
1568         curthread->td_pcb->pcb_cpu.aim.usr_segm =
1569             (uintptr_t)uaddr >> ADDR_SR_SHFT;
1570         curthread->td_pcb->pcb_cpu.aim.usr_vsid = vsid;
1571         __asm __volatile("mtsr %0,%1; isync" :: "n"(USER_SR), "r"(vsid));
1572
1573         return (0);
1574 }
1575
1576 /*
1577  * Figure out where a given kernel pointer (usually in a fault) points
1578  * to from the VM's perspective, potentially remapping into userland's
1579  * address space.
1580  */
1581 static int
1582 moea_decode_kernel_ptr(mmu_t mmu, vm_offset_t addr, int *is_user,
1583     vm_offset_t *decoded_addr)
1584 {
1585         vm_offset_t user_sr;
1586
1587         if ((addr >> ADDR_SR_SHFT) == (USER_ADDR >> ADDR_SR_SHFT)) {
1588                 user_sr = curthread->td_pcb->pcb_cpu.aim.usr_segm;
1589                 addr &= ADDR_PIDX | ADDR_POFF;
1590                 addr |= user_sr << ADDR_SR_SHFT;
1591                 *decoded_addr = addr;
1592                 *is_user = 1;
1593         } else {
1594                 *decoded_addr = addr;
1595                 *is_user = 0;
1596         }
1597
1598         return (0);
1599 }
1600
1601 /*
1602  * Map a range of physical addresses into kernel virtual address space.
1603  *
1604  * The value passed in *virt is a suggested virtual address for the mapping.
1605  * Architectures which can support a direct-mapped physical to virtual region
1606  * can return the appropriate address within that region, leaving '*virt'
1607  * unchanged.  We cannot and therefore do not; *virt is updated with the
1608  * first usable address after the mapped region.
1609  */
1610 vm_offset_t
1611 moea_map(mmu_t mmu, vm_offset_t *virt, vm_paddr_t pa_start,
1612     vm_paddr_t pa_end, int prot)
1613 {
1614         vm_offset_t     sva, va;
1615
1616         sva = *virt;
1617         va = sva;
1618         for (; pa_start < pa_end; pa_start += PAGE_SIZE, va += PAGE_SIZE)
1619                 moea_kenter(mmu, va, pa_start);
1620         *virt = va;
1621         return (sva);
1622 }
1623
1624 /*
1625  * Returns true if the pmap's pv is one of the first
1626  * 16 pvs linked to from this page.  This count may
1627  * be changed upwards or downwards in the future; it
1628  * is only necessary that true be returned for a small
1629  * subset of pmaps for proper page aging.
1630  */
1631 boolean_t
1632 moea_page_exists_quick(mmu_t mmu, pmap_t pmap, vm_page_t m)
1633 {
1634         int loops;
1635         struct pvo_entry *pvo;
1636         boolean_t rv;
1637
1638         KASSERT((m->oflags & VPO_UNMANAGED) == 0,
1639             ("moea_page_exists_quick: page %p is not managed", m));
1640         loops = 0;
1641         rv = FALSE;
1642         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1643         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink) {
1644                 if (pvo->pvo_pmap == pmap) {
1645                         rv = TRUE;
1646                         break;
1647                 }
1648                 if (++loops >= 16)
1649                         break;
1650         }
1651         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1652         return (rv);
1653 }
1654
1655 void
1656 moea_page_init(mmu_t mmu __unused, vm_page_t m)
1657 {
1658
1659         m->md.mdpg_attrs = 0;
1660         m->md.mdpg_cache_attrs = VM_MEMATTR_DEFAULT;
1661         LIST_INIT(&m->md.mdpg_pvoh);
1662 }
1663
1664 /*
1665  * Return the number of managed mappings to the given physical page
1666  * that are wired.
1667  */
1668 int
1669 moea_page_wired_mappings(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1670 {
1671         struct pvo_entry *pvo;
1672         int count;
1673
1674         count = 0;
1675         if ((m->oflags & VPO_UNMANAGED) != 0)
1676                 return (count);
1677         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1678         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink)
1679                 if ((pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED) != 0)
1680                         count++;
1681         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1682         return (count);
1683 }
1684
1685 static u_int    moea_vsidcontext;
1686
1687 void
1688 moea_pinit(mmu_t mmu, pmap_t pmap)
1689 {
1690         int     i, mask;
1691         u_int   entropy;
1692
1693         KASSERT((int)pmap < VM_MIN_KERNEL_ADDRESS, ("moea_pinit: virt pmap"));
1694         RB_INIT(&pmap->pmap_pvo);
1695
1696         entropy = 0;
1697         __asm __volatile("mftb %0" : "=r"(entropy));
1698
1699         if ((pmap->pmap_phys = (pmap_t)moea_kextract(mmu, (vm_offset_t)pmap))
1700             == NULL) {
1701                 pmap->pmap_phys = pmap;
1702         }
1703
1704
1705         mtx_lock(&moea_vsid_mutex);
1706         /*
1707          * Allocate some segment registers for this pmap.
1708          */
1709         for (i = 0; i < NPMAPS; i += VSID_NBPW) {
1710                 u_int   hash, n;
1711
1712                 /*
1713                  * Create a new value by mutiplying by a prime and adding in
1714                  * entropy from the timebase register.  This is to make the
1715                  * VSID more random so that the PT hash function collides
1716                  * less often.  (Note that the prime casues gcc to do shifts
1717                  * instead of a multiply.)
1718                  */
1719                 moea_vsidcontext = (moea_vsidcontext * 0x1105) + entropy;
1720                 hash = moea_vsidcontext & (NPMAPS - 1);
1721                 if (hash == 0)          /* 0 is special, avoid it */
1722                         continue;
1723                 n = hash >> 5;
1724                 mask = 1 << (hash & (VSID_NBPW - 1));
1725                 hash = (moea_vsidcontext & 0xfffff);
1726                 if (moea_vsid_bitmap[n] & mask) {       /* collision? */
1727                         /* anything free in this bucket? */
1728                         if (moea_vsid_bitmap[n] == 0xffffffff) {
1729                                 entropy = (moea_vsidcontext >> 20);
1730                                 continue;
1731                         }
1732                         i = ffs(~moea_vsid_bitmap[n]) - 1;
1733                         mask = 1 << i;
1734                         hash &= rounddown2(0xfffff, VSID_NBPW);
1735                         hash |= i;
1736                 }
1737                 KASSERT(!(moea_vsid_bitmap[n] & mask),
1738                     ("Allocating in-use VSID group %#x\n", hash));
1739                 moea_vsid_bitmap[n] |= mask;
1740                 for (i = 0; i < 16; i++)
1741                         pmap->pm_sr[i] = VSID_MAKE(i, hash);
1742                 mtx_unlock(&moea_vsid_mutex);
1743                 return;
1744         }
1745
1746         mtx_unlock(&moea_vsid_mutex);
1747         panic("moea_pinit: out of segments");
1748 }
1749
1750 /*
1751  * Initialize the pmap associated with process 0.
1752  */
1753 void
1754 moea_pinit0(mmu_t mmu, pmap_t pm)
1755 {
1756
1757         PMAP_LOCK_INIT(pm);
1758         moea_pinit(mmu, pm);
1759         bzero(&pm->pm_stats, sizeof(pm->pm_stats));
1760 }
1761
1762 /*
1763  * Set the physical protection on the specified range of this map as requested.
1764  */
1765 void
1766 moea_protect(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t sva, vm_offset_t eva,
1767     vm_prot_t prot)
1768 {
1769         struct  pvo_entry *pvo, *tpvo, key;
1770         struct  pte *pt;
1771
1772         KASSERT(pm == &curproc->p_vmspace->vm_pmap || pm == kernel_pmap,
1773             ("moea_protect: non current pmap"));
1774
1775         if ((prot & VM_PROT_READ) == VM_PROT_NONE) {
1776                 moea_remove(mmu, pm, sva, eva);
1777                 return;
1778         }
1779
1780         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1781         PMAP_LOCK(pm);
1782         key.pvo_vaddr = sva;
1783         for (pvo = RB_NFIND(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, &key);
1784             pvo != NULL && PVO_VADDR(pvo) < eva; pvo = tpvo) {
1785                 tpvo = RB_NEXT(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, pvo);
1786
1787                 /*
1788                  * Grab the PTE pointer before we diddle with the cached PTE
1789                  * copy.
1790                  */
1791                 pt = moea_pvo_to_pte(pvo, -1);
1792                 /*
1793                  * Change the protection of the page.
1794                  */
1795                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &= ~PTE_PP;
1796                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo |= PTE_BR;
1797
1798                 /*
1799                  * If the PVO is in the page table, update that pte as well.
1800                  */
1801                 if (pt != NULL) {
1802                         moea_pte_change(pt, &pvo->pvo_pte.pte, pvo->pvo_vaddr);
1803                         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
1804                 }
1805         }
1806         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1807         PMAP_UNLOCK(pm);
1808 }
1809
1810 /*
1811  * Map a list of wired pages into kernel virtual address space.  This is
1812  * intended for temporary mappings which do not need page modification or
1813  * references recorded.  Existing mappings in the region are overwritten.
1814  */
1815 void
1816 moea_qenter(mmu_t mmu, vm_offset_t sva, vm_page_t *m, int count)
1817 {
1818         vm_offset_t va;
1819
1820         va = sva;
1821         while (count-- > 0) {
1822                 moea_kenter(mmu, va, VM_PAGE_TO_PHYS(*m));
1823                 va += PAGE_SIZE;
1824                 m++;
1825         }
1826 }
1827
1828 /*
1829  * Remove page mappings from kernel virtual address space.  Intended for
1830  * temporary mappings entered by moea_qenter.
1831  */
1832 void
1833 moea_qremove(mmu_t mmu, vm_offset_t sva, int count)
1834 {
1835         vm_offset_t va;
1836
1837         va = sva;
1838         while (count-- > 0) {
1839                 moea_kremove(mmu, va);
1840                 va += PAGE_SIZE;
1841         }
1842 }
1843
1844 void
1845 moea_release(mmu_t mmu, pmap_t pmap)
1846 {
1847         int idx, mask;
1848
1849         /*
1850          * Free segment register's VSID
1851          */
1852         if (pmap->pm_sr[0] == 0)
1853                 panic("moea_release");
1854
1855         mtx_lock(&moea_vsid_mutex);
1856         idx = VSID_TO_HASH(pmap->pm_sr[0]) & (NPMAPS-1);
1857         mask = 1 << (idx % VSID_NBPW);
1858         idx /= VSID_NBPW;
1859         moea_vsid_bitmap[idx] &= ~mask;
1860         mtx_unlock(&moea_vsid_mutex);
1861 }
1862
1863 /*
1864  * Remove the given range of addresses from the specified map.
1865  */
1866 void
1867 moea_remove(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t sva, vm_offset_t eva)
1868 {
1869         struct  pvo_entry *pvo, *tpvo, key;
1870
1871         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1872         PMAP_LOCK(pm);
1873         key.pvo_vaddr = sva;
1874         for (pvo = RB_NFIND(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, &key);
1875             pvo != NULL && PVO_VADDR(pvo) < eva; pvo = tpvo) {
1876                 tpvo = RB_NEXT(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, pvo);
1877                 moea_pvo_remove(pvo, -1);
1878         }
1879         PMAP_UNLOCK(pm);
1880         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1881 }
1882
1883 /*
1884  * Remove physical page from all pmaps in which it resides. moea_pvo_remove()
1885  * will reflect changes in pte's back to the vm_page.
1886  */
1887 void
1888 moea_remove_all(mmu_t mmu, vm_page_t m)
1889 {
1890         struct  pvo_head *pvo_head;
1891         struct  pvo_entry *pvo, *next_pvo;
1892         pmap_t  pmap;
1893
1894         rw_wlock(&pvh_global_lock);
1895         pvo_head = vm_page_to_pvoh(m);
1896         for (pvo = LIST_FIRST(pvo_head); pvo != NULL; pvo = next_pvo) {
1897                 next_pvo = LIST_NEXT(pvo, pvo_vlink);
1898
1899                 pmap = pvo->pvo_pmap;
1900                 PMAP_LOCK(pmap);
1901                 moea_pvo_remove(pvo, -1);
1902                 PMAP_UNLOCK(pmap);
1903         }
1904         if ((m->aflags & PGA_WRITEABLE) && moea_query_bit(m, PTE_CHG)) {
1905                 moea_attr_clear(m, PTE_CHG);
1906                 vm_page_dirty(m);
1907         }
1908         vm_page_aflag_clear(m, PGA_WRITEABLE);
1909         rw_wunlock(&pvh_global_lock);
1910 }
1911
1912 /*
1913  * Allocate a physical page of memory directly from the phys_avail map.
1914  * Can only be called from moea_bootstrap before avail start and end are
1915  * calculated.
1916  */
1917 static vm_offset_t
1918 moea_bootstrap_alloc(vm_size_t size, u_int align)
1919 {
1920         vm_offset_t     s, e;
1921         int             i, j;
1922
1923         size = round_page(size);
1924         for (i = 0; phys_avail[i + 1] != 0; i += 2) {
1925                 if (align != 0)
1926                         s = roundup2(phys_avail[i], align);
1927                 else
1928                         s = phys_avail[i];
1929                 e = s + size;
1930
1931                 if (s < phys_avail[i] || e > phys_avail[i + 1])
1932                         continue;
1933
1934                 if (s == phys_avail[i]) {
1935                         phys_avail[i] += size;
1936                 } else if (e == phys_avail[i + 1]) {
1937                         phys_avail[i + 1] -= size;
1938                 } else {
1939                         for (j = phys_avail_count * 2; j > i; j -= 2) {
1940                                 phys_avail[j] = phys_avail[j - 2];
1941                                 phys_avail[j + 1] = phys_avail[j - 1];
1942                         }
1943
1944                         phys_avail[i + 3] = phys_avail[i + 1];
1945                         phys_avail[i + 1] = s;
1946                         phys_avail[i + 2] = e;
1947                         phys_avail_count++;
1948                 }
1949
1950                 return (s);
1951         }
1952         panic("moea_bootstrap_alloc: could not allocate memory");
1953 }
1954
1955 static void
1956 moea_syncicache(vm_paddr_t pa, vm_size_t len)
1957 {
1958         __syncicache((void *)pa, len);
1959 }
1960
1961 static int
1962 moea_pvo_enter(pmap_t pm, uma_zone_t zone, struct pvo_head *pvo_head,
1963     vm_offset_t va, vm_paddr_t pa, u_int pte_lo, int flags)
1964 {
1965         struct  pvo_entry *pvo;
1966         u_int   sr;
1967         int     first;
1968         u_int   ptegidx;
1969         int     i;
1970         int     bootstrap;
1971
1972         moea_pvo_enter_calls++;
1973         first = 0;
1974         bootstrap = 0;
1975
1976         /*
1977          * Compute the PTE Group index.
1978          */
1979         va &= ~ADDR_POFF;
1980         sr = va_to_sr(pm->pm_sr, va);
1981         ptegidx = va_to_pteg(sr, va);
1982
1983         /*
1984          * Remove any existing mapping for this page.  Reuse the pvo entry if
1985          * there is a mapping.
1986          */
1987         mtx_lock(&moea_table_mutex);
1988         LIST_FOREACH(pvo, &moea_pvo_table[ptegidx], pvo_olink) {
1989                 if (pvo->pvo_pmap == pm && PVO_VADDR(pvo) == va) {
1990                         if ((pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN) == pa &&
1991                             (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_PP) ==
1992                             (pte_lo & PTE_PP)) {
1993                                 /*
1994                                  * The PTE is not changing.  Instead, this may
1995                                  * be a request to change the mapping's wired
1996                                  * attribute.
1997                                  */
1998                                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
1999                                 if ((flags & PVO_WIRED) != 0 &&
2000                                     (pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED) == 0) {
2001                                         pvo->pvo_vaddr |= PVO_WIRED;
2002                                         pm->pm_stats.wired_count++;
2003                                 } else if ((flags & PVO_WIRED) == 0 &&
2004                                     (pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED) != 0) {
2005                                         pvo->pvo_vaddr &= ~PVO_WIRED;
2006                                         pm->pm_stats.wired_count--;
2007                                 }
2008                                 return (0);
2009                         }
2010                         moea_pvo_remove(pvo, -1);
2011                         break;
2012                 }
2013         }
2014
2015         /*
2016          * If we aren't overwriting a mapping, try to allocate.
2017          */
2018         if (moea_initialized) {
2019                 pvo = uma_zalloc(zone, M_NOWAIT);
2020         } else {
2021                 if (moea_bpvo_pool_index >= BPVO_POOL_SIZE) {
2022                         panic("moea_enter: bpvo pool exhausted, %d, %d, %d",
2023                               moea_bpvo_pool_index, BPVO_POOL_SIZE,
2024                               BPVO_POOL_SIZE * sizeof(struct pvo_entry));
2025                 }
2026                 pvo = &moea_bpvo_pool[moea_bpvo_pool_index];
2027                 moea_bpvo_pool_index++;
2028                 bootstrap = 1;
2029         }
2030
2031         if (pvo == NULL) {
2032                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2033                 return (ENOMEM);
2034         }
2035
2036         moea_pvo_entries++;
2037         pvo->pvo_vaddr = va;
2038         pvo->pvo_pmap = pm;
2039         LIST_INSERT_HEAD(&moea_pvo_table[ptegidx], pvo, pvo_olink);
2040         pvo->pvo_vaddr &= ~ADDR_POFF;
2041         if (flags & PVO_WIRED)
2042                 pvo->pvo_vaddr |= PVO_WIRED;
2043         if (pvo_head != &moea_pvo_kunmanaged)
2044                 pvo->pvo_vaddr |= PVO_MANAGED;
2045         if (bootstrap)
2046                 pvo->pvo_vaddr |= PVO_BOOTSTRAP;
2047
2048         moea_pte_create(&pvo->pvo_pte.pte, sr, va, pa | pte_lo);
2049
2050         /*
2051          * Add to pmap list
2052          */
2053         RB_INSERT(pvo_tree, &pm->pmap_pvo, pvo);
2054
2055         /*
2056          * Remember if the list was empty and therefore will be the first
2057          * item.
2058          */
2059         if (LIST_FIRST(pvo_head) == NULL)
2060                 first = 1;
2061         LIST_INSERT_HEAD(pvo_head, pvo, pvo_vlink);
2062
2063         if (pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED)
2064                 pm->pm_stats.wired_count++;
2065         pm->pm_stats.resident_count++;
2066
2067         i = moea_pte_insert(ptegidx, &pvo->pvo_pte.pte);
2068         KASSERT(i < 8, ("Invalid PTE index"));
2069         if (i >= 0) {
2070                 PVO_PTEGIDX_SET(pvo, i);
2071         } else {
2072                 panic("moea_pvo_enter: overflow");
2073                 moea_pte_overflow++;
2074         }
2075         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2076
2077         return (first ? ENOENT : 0);
2078 }
2079
2080 static void
2081 moea_pvo_remove(struct pvo_entry *pvo, int pteidx)
2082 {
2083         struct  pte *pt;
2084
2085         /*
2086          * If there is an active pte entry, we need to deactivate it (and
2087          * save the ref & cfg bits).
2088          */
2089         pt = moea_pvo_to_pte(pvo, pteidx);
2090         if (pt != NULL) {
2091                 moea_pte_unset(pt, &pvo->pvo_pte.pte, pvo->pvo_vaddr);
2092                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2093                 PVO_PTEGIDX_CLR(pvo);
2094         } else {
2095                 moea_pte_overflow--;
2096         }
2097
2098         /*
2099          * Update our statistics.
2100          */
2101         pvo->pvo_pmap->pm_stats.resident_count--;
2102         if (pvo->pvo_vaddr & PVO_WIRED)
2103                 pvo->pvo_pmap->pm_stats.wired_count--;
2104
2105         /*
2106          * Save the REF/CHG bits into their cache if the page is managed.
2107          */
2108         if ((pvo->pvo_vaddr & PVO_MANAGED) == PVO_MANAGED) {
2109                 struct  vm_page *pg;
2110
2111                 pg = PHYS_TO_VM_PAGE(pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN);
2112                 if (pg != NULL) {
2113                         moea_attr_save(pg, pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &
2114                             (PTE_REF | PTE_CHG));
2115                 }
2116         }
2117
2118         /*
2119          * Remove this PVO from the PV and pmap lists.
2120          */
2121         LIST_REMOVE(pvo, pvo_vlink);
2122         RB_REMOVE(pvo_tree, &pvo->pvo_pmap->pmap_pvo, pvo);
2123
2124         /*
2125          * Remove this from the overflow list and return it to the pool
2126          * if we aren't going to reuse it.
2127          */
2128         LIST_REMOVE(pvo, pvo_olink);
2129         if (!(pvo->pvo_vaddr & PVO_BOOTSTRAP))
2130                 uma_zfree(pvo->pvo_vaddr & PVO_MANAGED ? moea_mpvo_zone :
2131                     moea_upvo_zone, pvo);
2132         moea_pvo_entries--;
2133         moea_pvo_remove_calls++;
2134 }
2135
2136 static __inline int
2137 moea_pvo_pte_index(const struct pvo_entry *pvo, int ptegidx)
2138 {
2139         int     pteidx;
2140
2141         /*
2142          * We can find the actual pte entry without searching by grabbing
2143          * the PTEG index from 3 unused bits in pte_lo[11:9] and by
2144          * noticing the HID bit.
2145          */
2146         pteidx = ptegidx * 8 + PVO_PTEGIDX_GET(pvo);
2147         if (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_HID)
2148                 pteidx ^= moea_pteg_mask * 8;
2149
2150         return (pteidx);
2151 }
2152
2153 static struct pvo_entry *
2154 moea_pvo_find_va(pmap_t pm, vm_offset_t va, int *pteidx_p)
2155 {
2156         struct  pvo_entry *pvo;
2157         int     ptegidx;
2158         u_int   sr;
2159
2160         va &= ~ADDR_POFF;
2161         sr = va_to_sr(pm->pm_sr, va);
2162         ptegidx = va_to_pteg(sr, va);
2163
2164         mtx_lock(&moea_table_mutex);
2165         LIST_FOREACH(pvo, &moea_pvo_table[ptegidx], pvo_olink) {
2166                 if (pvo->pvo_pmap == pm && PVO_VADDR(pvo) == va) {
2167                         if (pteidx_p)
2168                                 *pteidx_p = moea_pvo_pte_index(pvo, ptegidx);
2169                         break;
2170                 }
2171         }
2172         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2173
2174         return (pvo);
2175 }
2176
2177 static struct pte *
2178 moea_pvo_to_pte(const struct pvo_entry *pvo, int pteidx)
2179 {
2180         struct  pte *pt;
2181
2182         /*
2183          * If we haven't been supplied the ptegidx, calculate it.
2184          */
2185         if (pteidx == -1) {
2186                 int     ptegidx;
2187                 u_int   sr;
2188
2189                 sr = va_to_sr(pvo->pvo_pmap->pm_sr, pvo->pvo_vaddr);
2190                 ptegidx = va_to_pteg(sr, pvo->pvo_vaddr);
2191                 pteidx = moea_pvo_pte_index(pvo, ptegidx);
2192         }
2193
2194         pt = &moea_pteg_table[pteidx >> 3].pt[pteidx & 7];
2195         mtx_lock(&moea_table_mutex);
2196
2197         if ((pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) && !PVO_PTEGIDX_ISSET(pvo)) {
2198                 panic("moea_pvo_to_pte: pvo %p has valid pte in pvo but no "
2199                     "valid pte index", pvo);
2200         }
2201
2202         if ((pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) == 0 && PVO_PTEGIDX_ISSET(pvo)) {
2203                 panic("moea_pvo_to_pte: pvo %p has valid pte index in pvo "
2204                     "pvo but no valid pte", pvo);
2205         }
2206
2207         if ((pt->pte_hi ^ (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & ~PTE_VALID)) == PTE_VALID) {
2208                 if ((pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) == 0) {
2209                         panic("moea_pvo_to_pte: pvo %p has valid pte in "
2210                             "moea_pteg_table %p but invalid in pvo", pvo, pt);
2211                 }
2212
2213                 if (((pt->pte_lo ^ pvo->pvo_pte.pte.pte_lo) & ~(PTE_CHG|PTE_REF))
2214                     != 0) {
2215                         panic("moea_pvo_to_pte: pvo %p pte does not match "
2216                             "pte %p in moea_pteg_table", pvo, pt);
2217                 }
2218
2219                 mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
2220                 return (pt);
2221         }
2222
2223         if (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID) {
2224                 panic("moea_pvo_to_pte: pvo %p has invalid pte %p in "
2225                     "moea_pteg_table but valid in pvo: %8x, %8x", pvo, pt, pvo->pvo_pte.pte.pte_hi, pt->pte_hi);
2226         }
2227
2228         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2229         return (NULL);
2230 }
2231
2232 /*
2233  * XXX: THIS STUFF SHOULD BE IN pte.c?
2234  */
2235 int
2236 moea_pte_spill(vm_offset_t addr)
2237 {
2238         struct  pvo_entry *source_pvo, *victim_pvo;
2239         struct  pvo_entry *pvo;
2240         int     ptegidx, i, j;
2241         u_int   sr;
2242         struct  pteg *pteg;
2243         struct  pte *pt;
2244
2245         moea_pte_spills++;
2246
2247         sr = mfsrin(addr);
2248         ptegidx = va_to_pteg(sr, addr);
2249
2250         /*
2251          * Have to substitute some entry.  Use the primary hash for this.
2252          * Use low bits of timebase as random generator.
2253          */
2254         pteg = &moea_pteg_table[ptegidx];
2255         mtx_lock(&moea_table_mutex);
2256         __asm __volatile("mftb %0" : "=r"(i));
2257         i &= 7;
2258         pt = &pteg->pt[i];
2259
2260         source_pvo = NULL;
2261         victim_pvo = NULL;
2262         LIST_FOREACH(pvo, &moea_pvo_table[ptegidx], pvo_olink) {
2263                 /*
2264                  * We need to find a pvo entry for this address.
2265                  */
2266                 if (source_pvo == NULL &&
2267                     moea_pte_match(&pvo->pvo_pte.pte, sr, addr,
2268                     pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_HID)) {
2269                         /*
2270                          * Now found an entry to be spilled into the pteg.
2271                          * The PTE is now valid, so we know it's active.
2272                          */
2273                         j = moea_pte_insert(ptegidx, &pvo->pvo_pte.pte);
2274
2275                         if (j >= 0) {
2276                                 PVO_PTEGIDX_SET(pvo, j);
2277                                 moea_pte_overflow--;
2278                                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2279                                 return (1);
2280                         }
2281
2282                         source_pvo = pvo;
2283
2284                         if (victim_pvo != NULL)
2285                                 break;
2286                 }
2287
2288                 /*
2289                  * We also need the pvo entry of the victim we are replacing
2290                  * so save the R & C bits of the PTE.
2291                  */
2292                 if ((pt->pte_hi & PTE_HID) == 0 && victim_pvo == NULL &&
2293                     moea_pte_compare(pt, &pvo->pvo_pte.pte)) {
2294                         victim_pvo = pvo;
2295                         if (source_pvo != NULL)
2296                                 break;
2297                 }
2298         }
2299
2300         if (source_pvo == NULL) {
2301                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2302                 return (0);
2303         }
2304
2305         if (victim_pvo == NULL) {
2306                 if ((pt->pte_hi & PTE_HID) == 0)
2307                         panic("moea_pte_spill: victim p-pte (%p) has no pvo"
2308                             "entry", pt);
2309
2310                 /*
2311                  * If this is a secondary PTE, we need to search it's primary
2312                  * pvo bucket for the matching PVO.
2313                  */
2314                 LIST_FOREACH(pvo, &moea_pvo_table[ptegidx ^ moea_pteg_mask],
2315                     pvo_olink) {
2316                         /*
2317                          * We also need the pvo entry of the victim we are
2318                          * replacing so save the R & C bits of the PTE.
2319                          */
2320                         if (moea_pte_compare(pt, &pvo->pvo_pte.pte)) {
2321                                 victim_pvo = pvo;
2322                                 break;
2323                         }
2324                 }
2325
2326                 if (victim_pvo == NULL)
2327                         panic("moea_pte_spill: victim s-pte (%p) has no pvo"
2328                             "entry", pt);
2329         }
2330
2331         /*
2332          * We are invalidating the TLB entry for the EA we are replacing even
2333          * though it's valid.  If we don't, we lose any ref/chg bit changes
2334          * contained in the TLB entry.
2335          */
2336         source_pvo->pvo_pte.pte.pte_hi &= ~PTE_HID;
2337
2338         moea_pte_unset(pt, &victim_pvo->pvo_pte.pte, victim_pvo->pvo_vaddr);
2339         moea_pte_set(pt, &source_pvo->pvo_pte.pte);
2340
2341         PVO_PTEGIDX_CLR(victim_pvo);
2342         PVO_PTEGIDX_SET(source_pvo, i);
2343         moea_pte_replacements++;
2344
2345         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2346         return (1);
2347 }
2348
2349 static __inline struct pvo_entry *
2350 moea_pte_spillable_ident(u_int ptegidx)
2351 {
2352         struct  pte *pt;
2353         struct  pvo_entry *pvo_walk, *pvo = NULL;
2354
2355         LIST_FOREACH(pvo_walk, &moea_pvo_table[ptegidx], pvo_olink) {
2356                 if (pvo_walk->pvo_vaddr & PVO_WIRED)
2357                         continue;
2358
2359                 if (!(pvo_walk->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID))
2360                         continue;
2361
2362                 pt = moea_pvo_to_pte(pvo_walk, -1);
2363
2364                 if (pt == NULL)
2365                         continue;
2366
2367                 pvo = pvo_walk;
2368
2369                 mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2370                 if (!(pt->pte_lo & PTE_REF))
2371                         return (pvo_walk);
2372         }
2373
2374         return (pvo);
2375 }
2376
2377 static int
2378 moea_pte_insert(u_int ptegidx, struct pte *pvo_pt)
2379 {
2380         struct  pte *pt;
2381         struct  pvo_entry *victim_pvo;
2382         int     i;
2383         int     victim_idx;
2384         u_int   pteg_bkpidx = ptegidx;
2385
2386         mtx_assert(&moea_table_mutex, MA_OWNED);
2387
2388         /*
2389          * First try primary hash.
2390          */
2391         for (pt = moea_pteg_table[ptegidx].pt, i = 0; i < 8; i++, pt++) {
2392                 if ((pt->pte_hi & PTE_VALID) == 0) {
2393                         pvo_pt->pte_hi &= ~PTE_HID;
2394                         moea_pte_set(pt, pvo_pt);
2395                         return (i);
2396                 }
2397         }
2398
2399         /*
2400          * Now try secondary hash.
2401          */
2402         ptegidx ^= moea_pteg_mask;
2403
2404         for (pt = moea_pteg_table[ptegidx].pt, i = 0; i < 8; i++, pt++) {
2405                 if ((pt->pte_hi & PTE_VALID) == 0) {
2406                         pvo_pt->pte_hi |= PTE_HID;
2407                         moea_pte_set(pt, pvo_pt);
2408                         return (i);
2409                 }
2410         }
2411
2412         /* Try again, but this time try to force a PTE out. */
2413         ptegidx = pteg_bkpidx;
2414
2415         victim_pvo = moea_pte_spillable_ident(ptegidx);
2416         if (victim_pvo == NULL) {
2417                 ptegidx ^= moea_pteg_mask;
2418                 victim_pvo = moea_pte_spillable_ident(ptegidx);
2419         }
2420
2421         if (victim_pvo == NULL) {
2422                 panic("moea_pte_insert: overflow");
2423                 return (-1);
2424         }
2425
2426         victim_idx = moea_pvo_pte_index(victim_pvo, ptegidx);
2427
2428         if (pteg_bkpidx == ptegidx)
2429                 pvo_pt->pte_hi &= ~PTE_HID;
2430         else
2431                 pvo_pt->pte_hi |= PTE_HID;
2432
2433         /*
2434          * Synchronize the sacrifice PTE with its PVO, then mark both
2435          * invalid. The PVO will be reused when/if the VM system comes
2436          * here after a fault.
2437          */
2438         pt = &moea_pteg_table[victim_idx >> 3].pt[victim_idx & 7];
2439
2440         if (pt->pte_hi != victim_pvo->pvo_pte.pte.pte_hi)
2441             panic("Victim PVO doesn't match PTE! PVO: %8x, PTE: %8x", victim_pvo->pvo_pte.pte.pte_hi, pt->pte_hi);
2442
2443         /*
2444          * Set the new PTE.
2445          */
2446         moea_pte_unset(pt, &victim_pvo->pvo_pte.pte, victim_pvo->pvo_vaddr);
2447         PVO_PTEGIDX_CLR(victim_pvo);
2448         moea_pte_overflow++;
2449         moea_pte_set(pt, pvo_pt);
2450
2451         return (victim_idx & 7);
2452 }
2453
2454 static boolean_t
2455 moea_query_bit(vm_page_t m, int ptebit)
2456 {
2457         struct  pvo_entry *pvo;
2458         struct  pte *pt;
2459
2460         rw_assert(&pvh_global_lock, RA_WLOCKED);
2461         if (moea_attr_fetch(m) & ptebit)
2462                 return (TRUE);
2463
2464         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink) {
2465
2466                 /*
2467                  * See if we saved the bit off.  If so, cache it and return
2468                  * success.
2469                  */
2470                 if (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & ptebit) {
2471                         moea_attr_save(m, ptebit);
2472                         return (TRUE);
2473                 }
2474         }
2475
2476         /*
2477          * No luck, now go through the hard part of looking at the PTEs
2478          * themselves.  Sync so that any pending REF/CHG bits are flushed to
2479          * the PTEs.
2480          */
2481         powerpc_sync();
2482         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink) {
2483
2484                 /*
2485                  * See if this pvo has a valid PTE.  if so, fetch the
2486                  * REF/CHG bits from the valid PTE.  If the appropriate
2487                  * ptebit is set, cache it and return success.
2488                  */
2489                 pt = moea_pvo_to_pte(pvo, -1);
2490                 if (pt != NULL) {
2491                         moea_pte_synch(pt, &pvo->pvo_pte.pte);
2492                         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2493                         if (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & ptebit) {
2494                                 moea_attr_save(m, ptebit);
2495                                 return (TRUE);
2496                         }
2497                 }
2498         }
2499
2500         return (FALSE);
2501 }
2502
2503 static u_int
2504 moea_clear_bit(vm_page_t m, int ptebit)
2505 {
2506         u_int   count;
2507         struct  pvo_entry *pvo;
2508         struct  pte *pt;
2509
2510         rw_assert(&pvh_global_lock, RA_WLOCKED);
2511
2512         /*
2513          * Clear the cached value.
2514          */
2515         moea_attr_clear(m, ptebit);
2516
2517         /*
2518          * Sync so that any pending REF/CHG bits are flushed to the PTEs (so
2519          * we can reset the right ones).  note that since the pvo entries and
2520          * list heads are accessed via BAT0 and are never placed in the page
2521          * table, we don't have to worry about further accesses setting the
2522          * REF/CHG bits.
2523          */
2524         powerpc_sync();
2525
2526         /*
2527          * For each pvo entry, clear the pvo's ptebit.  If this pvo has a
2528          * valid pte clear the ptebit from the valid pte.
2529          */
2530         count = 0;
2531         LIST_FOREACH(pvo, vm_page_to_pvoh(m), pvo_vlink) {
2532                 pt = moea_pvo_to_pte(pvo, -1);
2533                 if (pt != NULL) {
2534                         moea_pte_synch(pt, &pvo->pvo_pte.pte);
2535                         if (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & ptebit) {
2536                                 count++;
2537                                 moea_pte_clear(pt, PVO_VADDR(pvo), ptebit);
2538                         }
2539                         mtx_unlock(&moea_table_mutex);
2540                 }
2541                 pvo->pvo_pte.pte.pte_lo &= ~ptebit;
2542         }
2543
2544         return (count);
2545 }
2546
2547 /*
2548  * Return true if the physical range is encompassed by the battable[idx]
2549  */
2550 static int
2551 moea_bat_mapped(int idx, vm_paddr_t pa, vm_size_t size)
2552 {
2553         u_int prot;
2554         u_int32_t start;
2555         u_int32_t end;
2556         u_int32_t bat_ble;
2557
2558         /*
2559          * Return immediately if not a valid mapping
2560          */
2561         if (!(battable[idx].batu & BAT_Vs))
2562                 return (EINVAL);
2563
2564         /*
2565          * The BAT entry must be cache-inhibited, guarded, and r/w
2566          * so it can function as an i/o page
2567          */
2568         prot = battable[idx].batl & (BAT_I|BAT_G|BAT_PP_RW);
2569         if (prot != (BAT_I|BAT_G|BAT_PP_RW))
2570                 return (EPERM);
2571
2572         /*
2573          * The address should be within the BAT range. Assume that the
2574          * start address in the BAT has the correct alignment (thus
2575          * not requiring masking)
2576          */
2577         start = battable[idx].batl & BAT_PBS;
2578         bat_ble = (battable[idx].batu & ~(BAT_EBS)) | 0x03;
2579         end = start | (bat_ble << 15) | 0x7fff;
2580
2581         if ((pa < start) || ((pa + size) > end))
2582                 return (ERANGE);
2583
2584         return (0);
2585 }
2586
2587 boolean_t
2588 moea_dev_direct_mapped(mmu_t mmu, vm_paddr_t pa, vm_size_t size)
2589 {
2590         int i;
2591
2592         /*
2593          * This currently does not work for entries that
2594          * overlap 256M BAT segments.
2595          */
2596
2597         for(i = 0; i < 16; i++)
2598                 if (moea_bat_mapped(i, pa, size) == 0)
2599                         return (0);
2600
2601         return (EFAULT);
2602 }
2603
2604 /*
2605  * Map a set of physical memory pages into the kernel virtual
2606  * address space. Return a pointer to where it is mapped. This
2607  * routine is intended to be used for mapping device memory,
2608  * NOT real memory.
2609  */
2610 void *
2611 moea_mapdev(mmu_t mmu, vm_paddr_t pa, vm_size_t size)
2612 {
2613
2614         return (moea_mapdev_attr(mmu, pa, size, VM_MEMATTR_DEFAULT));
2615 }
2616
2617 void *
2618 moea_mapdev_attr(mmu_t mmu, vm_paddr_t pa, vm_size_t size, vm_memattr_t ma)
2619 {
2620         vm_offset_t va, tmpva, ppa, offset;
2621         int i;
2622
2623         ppa = trunc_page(pa);
2624         offset = pa & PAGE_MASK;
2625         size = roundup(offset + size, PAGE_SIZE);
2626
2627         /*
2628          * If the physical address lies within a valid BAT table entry,
2629          * return the 1:1 mapping. This currently doesn't work
2630          * for regions that overlap 256M BAT segments.
2631          */
2632         for (i = 0; i < 16; i++) {
2633                 if (moea_bat_mapped(i, pa, size) == 0)
2634                         return ((void *) pa);
2635         }
2636
2637         va = kva_alloc(size);
2638         if (!va)
2639                 panic("moea_mapdev: Couldn't alloc kernel virtual memory");
2640
2641         for (tmpva = va; size > 0;) {
2642                 moea_kenter_attr(mmu, tmpva, ppa, ma);
2643                 tlbie(tmpva);
2644                 size -= PAGE_SIZE;
2645                 tmpva += PAGE_SIZE;
2646                 ppa += PAGE_SIZE;
2647         }
2648
2649         return ((void *)(va + offset));
2650 }
2651
2652 void
2653 moea_unmapdev(mmu_t mmu, vm_offset_t va, vm_size_t size)
2654 {
2655         vm_offset_t base, offset;
2656
2657         /*
2658          * If this is outside kernel virtual space, then it's a
2659          * battable entry and doesn't require unmapping
2660          */
2661         if ((va >= VM_MIN_KERNEL_ADDRESS) && (va <= virtual_end)) {
2662                 base = trunc_page(va);
2663                 offset = va & PAGE_MASK;
2664                 size = roundup(offset + size, PAGE_SIZE);
2665                 kva_free(base, size);
2666         }
2667 }
2668
2669 static void
2670 moea_sync_icache(mmu_t mmu, pmap_t pm, vm_offset_t va, vm_size_t sz)
2671 {
2672         struct pvo_entry *pvo;
2673         vm_offset_t lim;
2674         vm_paddr_t pa;
2675         vm_size_t len;
2676
2677         PMAP_LOCK(pm);
2678         while (sz > 0) {
2679                 lim = round_page(va);
2680                 len = MIN(lim - va, sz);
2681                 pvo = moea_pvo_find_va(pm, va & ~ADDR_POFF, NULL);
2682                 if (pvo != NULL) {
2683                         pa = (pvo->pvo_pte.pte.pte_lo & PTE_RPGN) |
2684                             (va & ADDR_POFF);
2685                         moea_syncicache(pa, len);
2686                 }
2687                 va += len;
2688                 sz -= len;
2689         }
2690         PMAP_UNLOCK(pm);
2691 }
2692
2693 void
2694 moea_dumpsys_map(mmu_t mmu, vm_paddr_t pa, size_t sz, void **va)
2695 {
2696
2697         *va = (void *)pa;
2698 }
2699
2700 extern struct dump_pa dump_map[PHYS_AVAIL_SZ + 1];
2701
2702 void
2703 moea_scan_init(mmu_t mmu)
2704 {
2705         struct pvo_entry *pvo;
2706         vm_offset_t va;
2707         int i;
2708
2709         if (!do_minidump) {
2710                 /* Initialize phys. segments for dumpsys(). */
2711                 memset(&dump_map, 0, sizeof(dump_map));
2712                 mem_regions(&pregions, &pregions_sz, &regions, &regions_sz);
2713                 for (i = 0; i < pregions_sz; i++) {
2714                         dump_map[i].pa_start = pregions[i].mr_start;
2715                         dump_map[i].pa_size = pregions[i].mr_size;
2716                 }
2717                 return;
2718         }
2719
2720         /* Virtual segments for minidumps: */
2721         memset(&dump_map, 0, sizeof(dump_map));
2722
2723         /* 1st: kernel .data and .bss. */
2724         dump_map[0].pa_start = trunc_page((uintptr_t)_etext);
2725         dump_map[0].pa_size =
2726             round_page((uintptr_t)_end) - dump_map[0].pa_start;
2727
2728         /* 2nd: msgbuf and tables (see pmap_bootstrap()). */
2729         dump_map[1].pa_start = (vm_paddr_t)msgbufp->msg_ptr;
2730         dump_map[1].pa_size = round_page(msgbufp->msg_size);
2731
2732         /* 3rd: kernel VM. */
2733         va = dump_map[1].pa_start + dump_map[1].pa_size;
2734         /* Find start of next chunk (from va). */
2735         while (va < virtual_end) {
2736                 /* Don't dump the buffer cache. */
2737                 if (va >= kmi.buffer_sva && va < kmi.buffer_eva) {
2738                         va = kmi.buffer_eva;
2739                         continue;
2740                 }
2741                 pvo = moea_pvo_find_va(kernel_pmap, va & ~ADDR_POFF, NULL);
2742                 if (pvo != NULL && (pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID))
2743                         break;
2744                 va += PAGE_SIZE;
2745         }
2746         if (va < virtual_end) {
2747                 dump_map[2].pa_start = va;
2748                 va += PAGE_SIZE;
2749                 /* Find last page in chunk. */
2750                 while (va < virtual_end) {
2751                         /* Don't run into the buffer cache. */
2752                         if (va == kmi.buffer_sva)
2753                                 break;
2754                         pvo = moea_pvo_find_va(kernel_pmap, va & ~ADDR_POFF,
2755                             NULL);
2756                         if (pvo == NULL ||
2757                             !(pvo->pvo_pte.pte.pte_hi & PTE_VALID))
2758                                 break;
2759                         va += PAGE_SIZE;
2760                 }
2761                 dump_map[2].pa_size = va - dump_map[2].pa_start;
2762         }
2763 }