]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/riscv/riscv/machdep.c
Update clang, llvm, lld, lldb, compiler-rt and libc++ version number to
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / riscv / riscv / machdep.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2014 Andrew Turner
3  * Copyright (c) 2015-2017 Ruslan Bukin <br@bsdpad.com>
4  * All rights reserved.
5  *
6  * Portions of this software were developed by SRI International and the
7  * University of Cambridge Computer Laboratory under DARPA/AFRL contract
8  * FA8750-10-C-0237 ("CTSRD"), as part of the DARPA CRASH research programme.
9  *
10  * Portions of this software were developed by the University of Cambridge
11  * Computer Laboratory as part of the CTSRD Project, with support from the
12  * UK Higher Education Innovation Fund (HEIF).
13  *
14  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
15  * modification, are permitted provided that the following conditions
16  * are met:
17  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
24  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
25  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
26  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
27  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
28  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
29  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
30  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
31  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
32  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
33  * SUCH DAMAGE.
34  */
35
36 #include "opt_platform.h"
37
38 #include <sys/cdefs.h>
39 __FBSDID("$FreeBSD$");
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/buf.h>
44 #include <sys/bus.h>
45 #include <sys/cons.h>
46 #include <sys/cpu.h>
47 #include <sys/exec.h>
48 #include <sys/imgact.h>
49 #include <sys/kdb.h>
50 #include <sys/kernel.h>
51 #include <sys/limits.h>
52 #include <sys/linker.h>
53 #include <sys/msgbuf.h>
54 #include <sys/pcpu.h>
55 #include <sys/proc.h>
56 #include <sys/ptrace.h>
57 #include <sys/reboot.h>
58 #include <sys/rwlock.h>
59 #include <sys/sched.h>
60 #include <sys/signalvar.h>
61 #include <sys/syscallsubr.h>
62 #include <sys/sysent.h>
63 #include <sys/sysproto.h>
64 #include <sys/ucontext.h>
65
66 #include <vm/vm.h>
67 #include <vm/vm_kern.h>
68 #include <vm/vm_object.h>
69 #include <vm/vm_page.h>
70 #include <vm/pmap.h>
71 #include <vm/vm_map.h>
72 #include <vm/vm_pager.h>
73
74 #include <machine/riscvreg.h>
75 #include <machine/cpu.h>
76 #include <machine/kdb.h>
77 #include <machine/machdep.h>
78 #include <machine/pcb.h>
79 #include <machine/reg.h>
80 #include <machine/trap.h>
81 #include <machine/vmparam.h>
82 #include <machine/intr.h>
83 #include <machine/sbi.h>
84
85 #include <machine/asm.h>
86
87 #ifdef FPE
88 #include <machine/fpe.h>
89 #endif
90
91 #ifdef FDT
92 #include <dev/fdt/fdt_common.h>
93 #include <dev/ofw/openfirm.h>
94 #endif
95
96 struct pcpu __pcpu[MAXCPU];
97
98 static struct trapframe proc0_tf;
99
100 vm_paddr_t phys_avail[PHYS_AVAIL_SIZE + 2];
101 vm_paddr_t dump_avail[PHYS_AVAIL_SIZE + 2];
102
103 int early_boot = 1;
104 int cold = 1;
105 long realmem = 0;
106 long Maxmem = 0;
107
108 #define DTB_SIZE_MAX    (1024 * 1024)
109
110 #define PHYSMAP_SIZE    (2 * (VM_PHYSSEG_MAX - 1))
111 vm_paddr_t physmap[PHYSMAP_SIZE];
112 u_int physmap_idx;
113
114 struct kva_md_info kmi;
115
116 int64_t dcache_line_size;       /* The minimum D cache line size */
117 int64_t icache_line_size;       /* The minimum I cache line size */
118 int64_t idcache_line_size;      /* The minimum cache line size */
119
120 extern int *end;
121 extern int *initstack_end;
122
123 struct pcpu *pcpup;
124
125 uintptr_t mcall_trap(uintptr_t mcause, uintptr_t* regs);
126
127 uintptr_t
128 mcall_trap(uintptr_t mcause, uintptr_t* regs)
129 {
130
131         return (0);
132 }
133
134 static void
135 cpu_startup(void *dummy)
136 {
137
138         identify_cpu();
139
140         vm_ksubmap_init(&kmi);
141         bufinit();
142         vm_pager_bufferinit();
143 }
144
145 SYSINIT(cpu, SI_SUB_CPU, SI_ORDER_FIRST, cpu_startup, NULL);
146
147 int
148 cpu_idle_wakeup(int cpu)
149 {
150
151         return (0);
152 }
153
154 int
155 fill_regs(struct thread *td, struct reg *regs)
156 {
157         struct trapframe *frame;
158
159         frame = td->td_frame;
160         regs->sepc = frame->tf_sepc;
161         regs->sstatus = frame->tf_sstatus;
162         regs->ra = frame->tf_ra;
163         regs->sp = frame->tf_sp;
164         regs->gp = frame->tf_gp;
165         regs->tp = frame->tf_tp;
166
167         memcpy(regs->t, frame->tf_t, sizeof(regs->t));
168         memcpy(regs->s, frame->tf_s, sizeof(regs->s));
169         memcpy(regs->a, frame->tf_a, sizeof(regs->a));
170
171         return (0);
172 }
173
174 int
175 set_regs(struct thread *td, struct reg *regs)
176 {
177         struct trapframe *frame;
178
179         frame = td->td_frame;
180         frame->tf_sepc = regs->sepc;
181         frame->tf_ra = regs->ra;
182         frame->tf_sp = regs->sp;
183         frame->tf_gp = regs->gp;
184         frame->tf_tp = regs->tp;
185
186         memcpy(frame->tf_t, regs->t, sizeof(frame->tf_t));
187         memcpy(frame->tf_s, regs->s, sizeof(frame->tf_s));
188         memcpy(frame->tf_a, regs->a, sizeof(frame->tf_a));
189
190         return (0);
191 }
192
193 int
194 fill_fpregs(struct thread *td, struct fpreg *regs)
195 {
196 #ifdef FPE
197         struct pcb *pcb;
198
199         pcb = td->td_pcb;
200
201         if ((pcb->pcb_fpflags & PCB_FP_STARTED) != 0) {
202                 /*
203                  * If we have just been running FPE instructions we will
204                  * need to save the state to memcpy it below.
205                  */
206                 if (td == curthread)
207                         fpe_state_save(td);
208
209                 memcpy(regs->fp_x, pcb->pcb_x, sizeof(regs->fp_x));
210                 regs->fp_fcsr = pcb->pcb_fcsr;
211         } else
212 #endif
213                 memset(regs, 0, sizeof(*regs));
214
215         return (0);
216 }
217
218 int
219 set_fpregs(struct thread *td, struct fpreg *regs)
220 {
221 #ifdef FPE
222         struct trapframe *frame;
223         struct pcb *pcb;
224
225         frame = td->td_frame;
226         pcb = td->td_pcb;
227
228         memcpy(pcb->pcb_x, regs->fp_x, sizeof(regs->fp_x));
229         pcb->pcb_fcsr = regs->fp_fcsr;
230         pcb->pcb_fpflags |= PCB_FP_STARTED;
231         frame->tf_sstatus &= ~SSTATUS_FS_MASK;
232         frame->tf_sstatus |= SSTATUS_FS_CLEAN;
233 #endif
234
235         return (0);
236 }
237
238 int
239 fill_dbregs(struct thread *td, struct dbreg *regs)
240 {
241
242         panic("fill_dbregs");
243 }
244
245 int
246 set_dbregs(struct thread *td, struct dbreg *regs)
247 {
248
249         panic("set_dbregs");
250 }
251
252 int
253 ptrace_set_pc(struct thread *td, u_long addr)
254 {
255
256         td->td_frame->tf_sepc = addr;
257         return (0);
258 }
259
260 int
261 ptrace_single_step(struct thread *td)
262 {
263
264         /* TODO; */
265         return (EOPNOTSUPP);
266 }
267
268 int
269 ptrace_clear_single_step(struct thread *td)
270 {
271
272         /* TODO; */
273         return (EOPNOTSUPP);
274 }
275
276 void
277 exec_setregs(struct thread *td, struct image_params *imgp, u_long stack)
278 {
279         struct trapframe *tf;
280         struct pcb *pcb;
281
282         tf = td->td_frame;
283         pcb = td->td_pcb;
284
285         memset(tf, 0, sizeof(struct trapframe));
286
287         tf->tf_a[0] = stack;
288         tf->tf_sp = STACKALIGN(stack);
289         tf->tf_ra = imgp->entry_addr;
290         tf->tf_sepc = imgp->entry_addr;
291
292         pcb->pcb_fpflags &= ~PCB_FP_STARTED;
293 }
294
295 /* Sanity check these are the same size, they will be memcpy'd to and fro */
296 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_a) ==
297     sizeof((struct gpregs *)0)->gp_a);
298 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_s) ==
299     sizeof((struct gpregs *)0)->gp_s);
300 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_t) ==
301     sizeof((struct gpregs *)0)->gp_t);
302 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_a) ==
303     sizeof((struct reg *)0)->a);
304 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_s) ==
305     sizeof((struct reg *)0)->s);
306 CTASSERT(sizeof(((struct trapframe *)0)->tf_t) ==
307     sizeof((struct reg *)0)->t);
308
309 /* Support for FDT configurations only. */
310 CTASSERT(FDT);
311
312 int
313 get_mcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp, int clear_ret)
314 {
315         struct trapframe *tf = td->td_frame;
316
317         memcpy(mcp->mc_gpregs.gp_t, tf->tf_t, sizeof(mcp->mc_gpregs.gp_t));
318         memcpy(mcp->mc_gpregs.gp_s, tf->tf_s, sizeof(mcp->mc_gpregs.gp_s));
319         memcpy(mcp->mc_gpregs.gp_a, tf->tf_a, sizeof(mcp->mc_gpregs.gp_a));
320
321         if (clear_ret & GET_MC_CLEAR_RET) {
322                 mcp->mc_gpregs.gp_a[0] = 0;
323                 mcp->mc_gpregs.gp_t[0] = 0; /* clear syscall error */
324         }
325
326         mcp->mc_gpregs.gp_ra = tf->tf_ra;
327         mcp->mc_gpregs.gp_sp = tf->tf_sp;
328         mcp->mc_gpregs.gp_gp = tf->tf_gp;
329         mcp->mc_gpregs.gp_tp = tf->tf_tp;
330         mcp->mc_gpregs.gp_sepc = tf->tf_sepc;
331         mcp->mc_gpregs.gp_sstatus = tf->tf_sstatus;
332
333         return (0);
334 }
335
336 int
337 set_mcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp)
338 {
339         struct trapframe *tf;
340
341         tf = td->td_frame;
342
343         memcpy(tf->tf_t, mcp->mc_gpregs.gp_t, sizeof(tf->tf_t));
344         memcpy(tf->tf_s, mcp->mc_gpregs.gp_s, sizeof(tf->tf_s));
345         memcpy(tf->tf_a, mcp->mc_gpregs.gp_a, sizeof(tf->tf_a));
346
347         tf->tf_ra = mcp->mc_gpregs.gp_ra;
348         tf->tf_sp = mcp->mc_gpregs.gp_sp;
349         tf->tf_gp = mcp->mc_gpregs.gp_gp;
350         tf->tf_sepc = mcp->mc_gpregs.gp_sepc;
351         tf->tf_sstatus = mcp->mc_gpregs.gp_sstatus;
352
353         return (0);
354 }
355
356 static void
357 get_fpcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp)
358 {
359 #ifdef FPE
360         struct pcb *curpcb;
361
362         critical_enter();
363
364         curpcb = curthread->td_pcb;
365
366         KASSERT(td->td_pcb == curpcb, ("Invalid fpe pcb"));
367
368         if ((curpcb->pcb_fpflags & PCB_FP_STARTED) != 0) {
369                 /*
370                  * If we have just been running FPE instructions we will
371                  * need to save the state to memcpy it below.
372                  */
373                 fpe_state_save(td);
374
375                 KASSERT((curpcb->pcb_fpflags & ~PCB_FP_USERMASK) == 0,
376                     ("Non-userspace FPE flags set in get_fpcontext"));
377                 memcpy(mcp->mc_fpregs.fp_x, curpcb->pcb_x,
378                     sizeof(mcp->mc_fpregs));
379                 mcp->mc_fpregs.fp_fcsr = curpcb->pcb_fcsr;
380                 mcp->mc_fpregs.fp_flags = curpcb->pcb_fpflags;
381                 mcp->mc_flags |= _MC_FP_VALID;
382         }
383
384         critical_exit();
385 #endif
386 }
387
388 static void
389 set_fpcontext(struct thread *td, mcontext_t *mcp)
390 {
391 #ifdef FPE
392         struct pcb *curpcb;
393
394         critical_enter();
395
396         if ((mcp->mc_flags & _MC_FP_VALID) != 0) {
397                 curpcb = curthread->td_pcb;
398                 /* FPE usage is enabled, override registers. */
399                 memcpy(curpcb->pcb_x, mcp->mc_fpregs.fp_x,
400                     sizeof(mcp->mc_fpregs));
401                 curpcb->pcb_fcsr = mcp->mc_fpregs.fp_fcsr;
402                 curpcb->pcb_fpflags = mcp->mc_fpregs.fp_flags & PCB_FP_USERMASK;
403         }
404
405         critical_exit();
406 #endif
407 }
408
409 void
410 cpu_idle(int busy)
411 {
412
413         spinlock_enter();
414         if (!busy)
415                 cpu_idleclock();
416         if (!sched_runnable())
417                 __asm __volatile(
418                     "fence \n"
419                     "wfi   \n");
420         if (!busy)
421                 cpu_activeclock();
422         spinlock_exit();
423 }
424
425 void
426 cpu_halt(void)
427 {
428
429         panic("cpu_halt");
430 }
431
432 /*
433  * Flush the D-cache for non-DMA I/O so that the I-cache can
434  * be made coherent later.
435  */
436 void
437 cpu_flush_dcache(void *ptr, size_t len)
438 {
439
440         /* TBD */
441 }
442
443 /* Get current clock frequency for the given CPU ID. */
444 int
445 cpu_est_clockrate(int cpu_id, uint64_t *rate)
446 {
447
448         panic("cpu_est_clockrate");
449 }
450
451 void
452 cpu_pcpu_init(struct pcpu *pcpu, int cpuid, size_t size)
453 {
454 }
455
456 void
457 spinlock_enter(void)
458 {
459         struct thread *td;
460
461         td = curthread;
462         if (td->td_md.md_spinlock_count == 0) {
463                 td->td_md.md_spinlock_count = 1;
464                 td->td_md.md_saved_sstatus_ie = intr_disable();
465         } else
466                 td->td_md.md_spinlock_count++;
467         critical_enter();
468 }
469
470 void
471 spinlock_exit(void)
472 {
473         struct thread *td;
474         register_t sstatus_ie;
475
476         td = curthread;
477         critical_exit();
478         sstatus_ie = td->td_md.md_saved_sstatus_ie;
479         td->td_md.md_spinlock_count--;
480         if (td->td_md.md_spinlock_count == 0)
481                 intr_restore(sstatus_ie);
482 }
483
484 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
485 struct sigreturn_args {
486         ucontext_t *ucp;
487 };
488 #endif
489
490 int
491 sys_sigreturn(struct thread *td, struct sigreturn_args *uap)
492 {
493         uint64_t sstatus;
494         ucontext_t uc;
495         int error;
496
497         if (uap == NULL)
498                 return (EFAULT);
499         if (copyin(uap->sigcntxp, &uc, sizeof(uc)))
500                 return (EFAULT);
501
502         /*
503          * Make sure the processor mode has not been tampered with and
504          * interrupts have not been disabled.
505          * Supervisor interrupts in user mode are always enabled.
506          */
507         sstatus = uc.uc_mcontext.mc_gpregs.gp_sstatus;
508         if ((sstatus & SSTATUS_SPP) != 0)
509                 return (EINVAL);
510
511         error = set_mcontext(td, &uc.uc_mcontext);
512         if (error != 0)
513                 return (error);
514
515         set_fpcontext(td, &uc.uc_mcontext);
516
517         /* Restore signal mask. */
518         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK, &uc.uc_sigmask, NULL, 0);
519
520         return (EJUSTRETURN);
521 }
522
523 /*
524  * Construct a PCB from a trapframe. This is called from kdb_trap() where
525  * we want to start a backtrace from the function that caused us to enter
526  * the debugger. We have the context in the trapframe, but base the trace
527  * on the PCB. The PCB doesn't have to be perfect, as long as it contains
528  * enough for a backtrace.
529  */
530 void
531 makectx(struct trapframe *tf, struct pcb *pcb)
532 {
533
534         memcpy(pcb->pcb_t, tf->tf_t, sizeof(tf->tf_t));
535         memcpy(pcb->pcb_s, tf->tf_s, sizeof(tf->tf_s));
536         memcpy(pcb->pcb_a, tf->tf_a, sizeof(tf->tf_a));
537
538         pcb->pcb_ra = tf->tf_ra;
539         pcb->pcb_sp = tf->tf_sp;
540         pcb->pcb_gp = tf->tf_gp;
541         pcb->pcb_tp = tf->tf_tp;
542         pcb->pcb_sepc = tf->tf_sepc;
543 }
544
545 void
546 sendsig(sig_t catcher, ksiginfo_t *ksi, sigset_t *mask)
547 {
548         struct sigframe *fp, frame;
549         struct sysentvec *sysent;
550         struct trapframe *tf;
551         struct sigacts *psp;
552         struct thread *td;
553         struct proc *p;
554         int onstack;
555         int sig;
556
557         td = curthread;
558         p = td->td_proc;
559         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
560
561         sig = ksi->ksi_signo;
562         psp = p->p_sigacts;
563         mtx_assert(&psp->ps_mtx, MA_OWNED);
564
565         tf = td->td_frame;
566         onstack = sigonstack(tf->tf_sp);
567
568         CTR4(KTR_SIG, "sendsig: td=%p (%s) catcher=%p sig=%d", td, p->p_comm,
569             catcher, sig);
570
571         /* Allocate and validate space for the signal handler context. */
572         if ((td->td_pflags & TDP_ALTSTACK) != 0 && !onstack &&
573             SIGISMEMBER(psp->ps_sigonstack, sig)) {
574                 fp = (struct sigframe *)((uintptr_t)td->td_sigstk.ss_sp +
575                     td->td_sigstk.ss_size);
576         } else {
577                 fp = (struct sigframe *)td->td_frame->tf_sp;
578         }
579
580         /* Make room, keeping the stack aligned */
581         fp--;
582         fp = (struct sigframe *)STACKALIGN(fp);
583
584         /* Fill in the frame to copy out */
585         bzero(&frame, sizeof(frame));
586         get_mcontext(td, &frame.sf_uc.uc_mcontext, 0);
587         get_fpcontext(td, &frame.sf_uc.uc_mcontext);
588         frame.sf_si = ksi->ksi_info;
589         frame.sf_uc.uc_sigmask = *mask;
590         frame.sf_uc.uc_stack = td->td_sigstk;
591         frame.sf_uc.uc_stack.ss_flags = (td->td_pflags & TDP_ALTSTACK) != 0 ?
592             (onstack ? SS_ONSTACK : 0) : SS_DISABLE;
593         mtx_unlock(&psp->ps_mtx);
594         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
595
596         /* Copy the sigframe out to the user's stack. */
597         if (copyout(&frame, fp, sizeof(*fp)) != 0) {
598                 /* Process has trashed its stack. Kill it. */
599                 CTR2(KTR_SIG, "sendsig: sigexit td=%p fp=%p", td, fp);
600                 PROC_LOCK(p);
601                 sigexit(td, SIGILL);
602         }
603
604         tf->tf_a[0] = sig;
605         tf->tf_a[1] = (register_t)&fp->sf_si;
606         tf->tf_a[2] = (register_t)&fp->sf_uc;
607
608         tf->tf_sepc = (register_t)catcher;
609         tf->tf_sp = (register_t)fp;
610
611         sysent = p->p_sysent;
612         if (sysent->sv_sigcode_base != 0)
613                 tf->tf_ra = (register_t)sysent->sv_sigcode_base;
614         else
615                 tf->tf_ra = (register_t)(sysent->sv_psstrings -
616                     *(sysent->sv_szsigcode));
617
618         CTR3(KTR_SIG, "sendsig: return td=%p pc=%#x sp=%#x", td, tf->tf_sepc,
619             tf->tf_sp);
620
621         PROC_LOCK(p);
622         mtx_lock(&psp->ps_mtx);
623 }
624
625 static void
626 init_proc0(vm_offset_t kstack)
627 {
628
629         pcpup = &__pcpu[0];
630
631         proc_linkup0(&proc0, &thread0);
632         thread0.td_kstack = kstack;
633         thread0.td_pcb = (struct pcb *)(thread0.td_kstack) - 1;
634         thread0.td_pcb->pcb_fpflags = 0;
635         thread0.td_frame = &proc0_tf;
636         pcpup->pc_curpcb = thread0.td_pcb;
637 }
638
639 static int
640 add_physmap_entry(uint64_t base, uint64_t length, vm_paddr_t *physmap,
641     u_int *physmap_idxp)
642 {
643         u_int i, insert_idx, _physmap_idx;
644
645         _physmap_idx = *physmap_idxp;
646
647         if (length == 0)
648                 return (1);
649
650         /*
651          * Find insertion point while checking for overlap.  Start off by
652          * assuming the new entry will be added to the end.
653          */
654         insert_idx = _physmap_idx;
655         for (i = 0; i <= _physmap_idx; i += 2) {
656                 if (base < physmap[i + 1]) {
657                         if (base + length <= physmap[i]) {
658                                 insert_idx = i;
659                                 break;
660                         }
661                         if (boothowto & RB_VERBOSE)
662                                 printf(
663                     "Overlapping memory regions, ignoring second region\n");
664                         return (1);
665                 }
666         }
667
668         /* See if we can prepend to the next entry. */
669         if (insert_idx <= _physmap_idx &&
670             base + length == physmap[insert_idx]) {
671                 physmap[insert_idx] = base;
672                 return (1);
673         }
674
675         /* See if we can append to the previous entry. */
676         if (insert_idx > 0 && base == physmap[insert_idx - 1]) {
677                 physmap[insert_idx - 1] += length;
678                 return (1);
679         }
680
681         _physmap_idx += 2;
682         *physmap_idxp = _physmap_idx;
683         if (_physmap_idx == PHYSMAP_SIZE) {
684                 printf(
685                 "Too many segments in the physical address map, giving up\n");
686                 return (0);
687         }
688
689         /*
690          * Move the last 'N' entries down to make room for the new
691          * entry if needed.
692          */
693         for (i = _physmap_idx; i > insert_idx; i -= 2) {
694                 physmap[i] = physmap[i - 2];
695                 physmap[i + 1] = physmap[i - 1];
696         }
697
698         /* Insert the new entry. */
699         physmap[insert_idx] = base;
700         physmap[insert_idx + 1] = base + length;
701
702         printf("physmap[%d] = 0x%016lx\n", insert_idx, base);
703         printf("physmap[%d] = 0x%016lx\n", insert_idx + 1, base + length);
704         return (1);
705 }
706
707 #ifdef FDT
708 static void
709 try_load_dtb(caddr_t kmdp, vm_offset_t dtbp)
710 {
711
712 #if defined(FDT_DTB_STATIC)
713         dtbp = (vm_offset_t)&fdt_static_dtb;
714 #endif
715
716         if (dtbp == (vm_offset_t)NULL) {
717                 printf("ERROR loading DTB\n");
718                 return;
719         }
720
721         if (OF_install(OFW_FDT, 0) == FALSE)
722                 panic("Cannot install FDT");
723
724         if (OF_init((void *)dtbp) != 0)
725                 panic("OF_init failed with the found device tree");
726 }
727 #endif
728
729 static void
730 cache_setup(void)
731 {
732
733         /* TODO */
734 }
735
736 /*
737  * Fake up a boot descriptor table.
738  * RISCVTODO: This needs to be done via loader (when it's available).
739  */
740 vm_offset_t
741 fake_preload_metadata(struct riscv_bootparams *rvbp __unused)
742 {
743         static uint32_t fake_preload[35];
744 #ifdef DDB
745         vm_offset_t zstart = 0, zend = 0;
746 #endif
747         vm_offset_t lastaddr;
748         int i;
749
750         i = 0;
751
752         fake_preload[i++] = MODINFO_NAME;
753         fake_preload[i++] = strlen("kernel") + 1;
754         strcpy((char*)&fake_preload[i++], "kernel");
755         i += 1;
756         fake_preload[i++] = MODINFO_TYPE;
757         fake_preload[i++] = strlen("elf64 kernel") + 1;
758         strcpy((char*)&fake_preload[i++], "elf64 kernel");
759         i += 3;
760         fake_preload[i++] = MODINFO_ADDR;
761         fake_preload[i++] = sizeof(vm_offset_t);
762         *(vm_offset_t *)&fake_preload[i++] =
763             (vm_offset_t)(KERNBASE + KERNENTRY);
764         i += 1;
765         fake_preload[i++] = MODINFO_SIZE;
766         fake_preload[i++] = sizeof(vm_offset_t);
767         fake_preload[i++] = (vm_offset_t)&end -
768             (vm_offset_t)(KERNBASE + KERNENTRY);
769         i += 1;
770 #ifdef DDB
771 #if 0
772         /* RISCVTODO */
773         if (*(uint32_t *)KERNVIRTADDR == MAGIC_TRAMP_NUMBER) {
774                 fake_preload[i++] = MODINFO_METADATA|MODINFOMD_SSYM;
775                 fake_preload[i++] = sizeof(vm_offset_t);
776                 fake_preload[i++] = *(uint32_t *)(KERNVIRTADDR + 4);
777                 fake_preload[i++] = MODINFO_METADATA|MODINFOMD_ESYM;
778                 fake_preload[i++] = sizeof(vm_offset_t);
779                 fake_preload[i++] = *(uint32_t *)(KERNVIRTADDR + 8);
780                 lastaddr = *(uint32_t *)(KERNVIRTADDR + 8);
781                 zend = lastaddr;
782                 zstart = *(uint32_t *)(KERNVIRTADDR + 4);
783                 db_fetch_ksymtab(zstart, zend);
784         } else
785 #endif
786 #endif
787                 lastaddr = (vm_offset_t)&end;
788         fake_preload[i++] = 0;
789         fake_preload[i] = 0;
790         preload_metadata = (void *)fake_preload;
791
792         return (lastaddr);
793 }
794
795 void
796 initriscv(struct riscv_bootparams *rvbp)
797 {
798         struct mem_region mem_regions[FDT_MEM_REGIONS];
799         vm_offset_t rstart, rend;
800         vm_offset_t s, e;
801         int mem_regions_sz;
802         vm_offset_t lastaddr;
803         vm_size_t kernlen;
804         caddr_t kmdp;
805         int i;
806
807         /* Set the module data location */
808         lastaddr = fake_preload_metadata(rvbp);
809
810         /* Find the kernel address */
811         kmdp = preload_search_by_type("elf kernel");
812         if (kmdp == NULL)
813                 kmdp = preload_search_by_type("elf64 kernel");
814
815         boothowto = RB_VERBOSE | RB_SINGLE;
816         boothowto = RB_VERBOSE;
817
818         kern_envp = NULL;
819
820 #ifdef FDT
821         try_load_dtb(kmdp, rvbp->dtbp_virt);
822 #endif
823
824         /* Load the physical memory ranges */
825         physmap_idx = 0;
826
827 #ifdef FDT
828         /* Grab physical memory regions information from device tree. */
829         if (fdt_get_mem_regions(mem_regions, &mem_regions_sz, NULL) != 0)
830                 panic("Cannot get physical memory regions");
831
832         s = rvbp->dtbp_phys;
833         e = s + DTB_SIZE_MAX;
834
835         for (i = 0; i < mem_regions_sz; i++) {
836                 rstart = mem_regions[i].mr_start;
837                 rend = (mem_regions[i].mr_start + mem_regions[i].mr_size);
838
839                 if ((rstart < s) && (rend > e)) {
840                         /* Exclude DTB region. */
841                         add_physmap_entry(rstart, (s - rstart), physmap, &physmap_idx);
842                         add_physmap_entry(e, (rend - e), physmap, &physmap_idx);
843                 } else {
844                         add_physmap_entry(mem_regions[i].mr_start,
845                             mem_regions[i].mr_size, physmap, &physmap_idx);
846                 }
847         }
848 #endif
849
850         /* Set the pcpu data, this is needed by pmap_bootstrap */
851         pcpup = &__pcpu[0];
852         pcpu_init(pcpup, 0, sizeof(struct pcpu));
853
854         /* Set the pcpu pointer */
855         __asm __volatile("mv gp, %0" :: "r"(pcpup));
856
857         PCPU_SET(curthread, &thread0);
858
859         /* Do basic tuning, hz etc */
860         init_param1();
861
862         cache_setup();
863
864         /* Bootstrap enough of pmap to enter the kernel proper */
865         kernlen = (lastaddr - KERNBASE);
866         pmap_bootstrap(rvbp->kern_l1pt, mem_regions[0].mr_start, kernlen);
867
868         cninit();
869
870         init_proc0(rvbp->kern_stack);
871
872         /* set page table base register for thread0 */
873         thread0.td_pcb->pcb_l1addr = \
874             (rvbp->kern_l1pt - KERNBASE + rvbp->kern_phys);
875
876         msgbufinit(msgbufp, msgbufsize);
877         mutex_init();
878         init_param2(physmem);
879         kdb_init();
880
881         early_boot = 0;
882 }
883
884 #undef bzero
885 void
886 bzero(void *buf, size_t len)
887 {
888         uint8_t *p;
889
890         p = buf;
891         while(len-- > 0)
892                 *p++ = 0;
893 }