7973fcd68b72316841272c1ab7f628429df5b08d
[dragonfly.git] / sys / platform / pc32 / include / pmap.h
1 /*
2  * Copyright (c) 1991 Regents of the University of California.
3  * All rights reserved.
4  *
5  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
6  * the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
7  * Science Department and William Jolitz of UUNET Technologies Inc.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
18  *    must display the following acknowledgement:
19  *      This product includes software developed by the University of
20  *      California, Berkeley and its contributors.
21  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
22  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
23  *    without specific prior written permission.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
26  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
27  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
28  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
29  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
30  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
31  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  *
37  * Derived from hp300 version by Mike Hibler, this version by William
38  * Jolitz uses a recursive map [a pde points to the page directory] to
39  * map the page tables using the pagetables themselves. This is done to
40  * reduce the impact on kernel virtual memory for lots of sparse address
41  * space, and to reduce the cost of memory to each process.
42  *
43  * from: hp300: @(#)pmap.h      7.2 (Berkeley) 12/16/90
44  * from: @(#)pmap.h     7.4 (Berkeley) 5/12/91
45  * $FreeBSD: src/sys/i386/include/pmap.h,v 1.65.2.3 2001/10/03 07:15:37 peter Exp $
46  * $DragonFly: src/sys/platform/pc32/include/pmap.h,v 1.7 2007/06/08 00:57:04 dillon Exp $
47  */
48
49 #ifndef _MACHINE_PMAP_H_
50 #define _MACHINE_PMAP_H_
51
52 #include <cpu/pmap.h>
53
54 /*
55  * Size of Kernel address space.  This is the number of page table pages
56  * (4MB each) to use for the kernel.  256 pages == 1 Gigabyte.
57  * This **MUST** be a multiple of 4 (eg: 252, 256, 260, etc).
58  */
59 #ifndef KVA_PAGES
60 #define KVA_PAGES       256
61 #endif
62
63 /*
64  * PTE related macros
65  */
66 #define VADDR(pdi, pti) ((vm_offset_t)(((pdi)<<PDRSHIFT)|((pti)<<PAGE_SHIFT)))
67
68 #ifndef NKPT
69 #define NKPT            30                      /* starting general kptds */
70 #endif
71
72 #define NKGDPDE         SMP_MAXCPU              /* 16 typical */
73
74 #ifndef NKPDE
75 #define NKPDE   (KVA_PAGES - NKGDPDE - 2)       /* max general kptds */
76 #endif
77 #if NKPDE > KVA_PAGES - NKGDPDE - 2
78 #error "Maximum NKPDE is KVA_PAGES - NKGDPDE - 2"
79 #endif
80
81 /*
82  * The *PTDI values control the layout of virtual memory
83  *
84  * NPEDEPG      - number of pde's in the page directory (1024)
85  * NKPDE        - max general kernel page table pages not including
86  *                special PTDs.  Typically KVA_PAGES minus the number
87  *                of special PTDs.
88  *
89  *      +---------------+ End of kernel memory
90  *      |   APTDPTDI    | currently unused alt page table map
91  *      +---------------+
92  *      |    MPPTDI     | globaldata array
93  *      +---------------+
94  *      |               |
95  *      |               | per-cpu page table self-maps
96  *      |KGDTDI[NKGDPDE]|
97  *      +---------------+
98  *      |               |
99  *      |               |
100  *      |               |
101  *      |               | general kernel page table pages
102  *      |               |
103  *      |  KPTDI[NKPDE] |
104  *      +---------------+ Start of kernel memory
105  *      |    PTDPTDI    | self-mapping of current pmap
106  *      +---------------+
107  *
108  * This typically places PTDPTDI at the index corresponding to VM address
109  * (0xc0000000 - 4M) = bfc00000, and that is where PTmap[] is based for
110  * the self-mapped page table.  PTD points to the self-mapped page
111  * directory itself and any indexes >= KPTDI will correspond to the
112  * common kernel page directory pages since all pmaps map the same ones.
113  *
114  * We no longer use APTmap or APTDpde (corresponding to APTDPTDI).  This
115  * was a global page table map for accessing pmaps other then the current
116  * pmap.  Instead we now implement an alternative pmap for EACH cpu
117  * use the ptds at KGDTDI.
118  *
119  * Even though the maps are per-cpu the PTD entries are stored in the
120  * individual pmaps and obviously not replicated so each process pmap
121  * essentially gets its own per-cpu cache (PxN) making for fairly efficient
122  * access.
123  *
124  * UMAXPTDI     - highest inclusive ptd index for user space
125  */
126 #define APTDPTDI        (NPDEPG-1)      /* alt ptd entry that points to APTD */
127 #define MPPTDI          (APTDPTDI-1)    /* globaldata array ptd entry */
128 #define KGDTDI          (MPPTDI-NKGDPDE) /* per-cpu page table mappings */
129 #define KPTDI           (KGDTDI-NKPDE)  /* start of kernel virtual pde's */
130 #define PTDPTDI         (KPTDI-1)       /* ptd entry that points to ptd! */
131 #define UMAXPTDI        (PTDPTDI-1)     /* ptd entry for user space end */
132
133 /*
134  * XXX doesn't really belong here I guess...
135  */
136 #define ISA_HOLE_START    0xa0000
137 #define ISA_HOLE_LENGTH (0x100000-ISA_HOLE_START)
138
139 #ifndef LOCORE
140
141 #ifndef _SYS_TYPES_H_
142 #include <sys/types.h>
143 #endif
144 #ifndef _SYS_QUEUE_H_
145 #include <sys/queue.h>
146 #endif
147 #ifndef _MACHINE_TYPES_H_
148 #include <machine/types.h>
149 #endif
150 #ifndef _MACHINE_PARAM_H_
151 #include <machine/param.h>
152 #endif
153
154 /*
155  * Address of current and alternate address space page table maps
156  * and directories.
157  */
158 #ifdef _KERNEL
159 extern pt_entry_t PTmap[], APTmap[], Upte;
160 extern pd_entry_t PTD[], APTD[], PTDpde, APTDpde, Upde;
161
162 extern pd_entry_t IdlePTD;      /* physical address of "Idle" state directory */
163 #endif
164
165 #ifdef _KERNEL
166 /*
167  * virtual address to page table entry and
168  * to physical address. Likewise for alternate address space.
169  * Note: these work recursively, thus vtopte of a pte will give
170  * the corresponding pde that in turn maps it.
171  */
172 #define vtopte(va)      (PTmap + i386_btop(va))
173
174 #define avtopte(va)     (APTmap + i386_btop(va))
175
176 /*
177  *      Routine:        pmap_kextract
178  *      Function:
179  *              Extract the physical page address associated
180  *              kernel virtual address.
181  */
182 static __inline vm_paddr_t
183 pmap_kextract(vm_offset_t va)
184 {
185         vm_paddr_t pa;
186
187         if ((pa = (vm_offset_t) PTD[va >> PDRSHIFT]) & PG_PS) {
188                 pa = (pa & ~(NBPDR - 1)) | (va & (NBPDR - 1));
189         } else {
190                 pa = *(vm_offset_t *)vtopte(va);
191                 pa = (pa & PG_FRAME) | (va & PAGE_MASK);
192         }
193         return pa;
194 }
195
196 /*
197  * XXX
198  */
199 #define vtophys(va)     pmap_kextract(((vm_offset_t)(va)))
200 #define vtophys_pte(va) ((pt_entry_t)pmap_kextract(((vm_offset_t)(va))))
201
202 #endif
203
204 /*
205  * Pmap stuff
206  */
207 struct pv_entry;
208 struct vm_page;
209 struct vm_object;
210 struct vmspace;
211
212 struct md_page {
213         int pv_list_count;
214         TAILQ_HEAD(,pv_entry)   pv_list;
215 };
216
217 /*
218  * Each machine dependent implementation is expected to
219  * keep certain statistics.  They may do this anyway they
220  * so choose, but are expected to return the statistics
221  * in the following structure.
222  *
223  * NOTE: We try to match the size of the pc32 pmap with the vkernel pmap
224  * so the same utilities (like 'ps') can be used on both.
225  */
226 struct pmap_statistics {
227         long resident_count;    /* # of pages mapped (total) */
228         long wired_count;       /* # of pages wired */
229 };
230 typedef struct pmap_statistics *pmap_statistics_t;
231
232 struct pmap {
233         pd_entry_t              *pm_pdir;       /* KVA of page directory */
234         struct vm_page          *pm_pdirm;      /* VM page for pg directory */
235         struct vm_object        *pm_pteobj;     /* Container for pte's */
236         TAILQ_ENTRY(pmap)       pm_pmnode;      /* list of pmaps */
237         TAILQ_HEAD(,pv_entry)   pm_pvlist;      /* list of mappings in pmap */
238         int                     pm_count;       /* reference count */
239         cpumask_t               pm_active;      /* active on cpus */
240         cpumask_t               pm_cached;      /* cached on cpus */
241         int                     pm_filler02;    /* (filler sync w/vkernel) */
242         struct pmap_statistics  pm_stats;       /* pmap statistics */
243         struct  vm_page         *pm_ptphint;    /* pmap ptp hint */
244         int                     pm_generation;  /* detect pvlist deletions */
245 };
246
247 #define pmap_resident_count(pmap) (pmap)->pm_stats.resident_count
248
249 #define CPUMASK_LOCK            (1 << SMP_MAXCPU)
250
251 typedef struct pmap     *pmap_t;
252
253 #ifdef _KERNEL
254 extern struct pmap      kernel_pmap;
255 #endif
256
257 /*
258  * For each vm_page_t, there is a list of all currently valid virtual
259  * mappings of that page.  An entry is a pv_entry_t, the list is pv_table.
260  */
261 typedef struct pv_entry {
262         pmap_t          pv_pmap;        /* pmap where mapping lies */
263         vm_offset_t     pv_va;          /* virtual address for mapping */
264         TAILQ_ENTRY(pv_entry)   pv_list;
265         TAILQ_ENTRY(pv_entry)   pv_plist;
266         struct vm_page  *pv_ptem;       /* VM page for pte */
267 #ifdef PMAP_DEBUG
268         struct vm_page  *pv_m;
269 #else
270         void            *pv_dummy;      /* align structure to 32 bytes */
271 #endif
272 } *pv_entry_t;
273
274 #ifdef  _KERNEL
275
276 #define NPPROVMTRR              8
277 #define PPRO_VMTRRphysBase0     0x200
278 #define PPRO_VMTRRphysMask0     0x201
279 struct ppro_vmtrr {
280         u_int64_t base, mask;
281 };
282 extern struct ppro_vmtrr PPro_vmtrr[NPPROVMTRR];
283
284 extern caddr_t  CADDR1;
285 extern pt_entry_t *CMAP1;
286 extern vm_paddr_t dump_avail[];
287 extern vm_paddr_t avail_end;
288 extern vm_paddr_t avail_start;
289 extern vm_offset_t clean_eva;
290 extern vm_offset_t clean_sva;
291 extern char *ptvmmap;           /* poor name! */
292
293 void    pmap_interlock_wait (struct vmspace *);
294 void    pmap_bootstrap (vm_paddr_t, vm_paddr_t);
295 void    *pmap_mapdev (vm_paddr_t, vm_size_t);
296 void    pmap_unmapdev (vm_offset_t, vm_size_t);
297 unsigned *pmap_pte (pmap_t, vm_offset_t) __pure2;
298 struct vm_page *pmap_use_pt (pmap_t, vm_offset_t);
299 int     pmap_get_pgeflag(void);
300 #ifdef SMP
301 void    pmap_set_opt (void);
302 #endif
303
304 #endif /* _KERNEL */
305
306 #endif /* !LOCORE */
307
308 #endif /* !_MACHINE_PMAP_H_ */