97d90f069a63617ac0ba5fa7e6b5cc09548d8053
[oweals/u-boot.git] / lib / efi_loader / efi_memory.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0+
2 /*
3  *  EFI application memory management
4  *
5  *  Copyright (c) 2016 Alexander Graf
6  */
7
8 #include <common.h>
9 #include <efi_loader.h>
10 #include <init.h>
11 #include <malloc.h>
12 #include <mapmem.h>
13 #include <watchdog.h>
14 #include <linux/list_sort.h>
15 #include <linux/sizes.h>
16
17 DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;
18
19 /* Magic number identifying memory allocated from pool */
20 #define EFI_ALLOC_POOL_MAGIC 0x1fe67ddf6491caa2
21
22 efi_uintn_t efi_memory_map_key;
23
24 struct efi_mem_list {
25         struct list_head link;
26         struct efi_mem_desc desc;
27 };
28
29 #define EFI_CARVE_NO_OVERLAP            -1
30 #define EFI_CARVE_LOOP_AGAIN            -2
31 #define EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM       -3
32
33 /* This list contains all memory map items */
34 LIST_HEAD(efi_mem);
35
36 #ifdef CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER
37 void *efi_bounce_buffer;
38 #endif
39
40 /**
41  * struct efi_pool_allocation - memory block allocated from pool
42  *
43  * @num_pages:  number of pages allocated
44  * @checksum:   checksum
45  * @data:       allocated pool memory
46  *
47  * U-Boot services each UEFI AllocatePool() request as a separate
48  * (multiple) page allocation. We have to track the number of pages
49  * to be able to free the correct amount later.
50  *
51  * The checksum calculated in function checksum() is used in FreePool() to avoid
52  * freeing memory not allocated by AllocatePool() and duplicate freeing.
53  *
54  * EFI requires 8 byte alignment for pool allocations, so we can
55  * prepend each allocation with these header fields.
56  */
57 struct efi_pool_allocation {
58         u64 num_pages;
59         u64 checksum;
60         char data[] __aligned(ARCH_DMA_MINALIGN);
61 };
62
63 /**
64  * checksum() - calculate checksum for memory allocated from pool
65  *
66  * @alloc:      allocation header
67  * Return:      checksum, always non-zero
68  */
69 static u64 checksum(struct efi_pool_allocation *alloc)
70 {
71         u64 addr = (uintptr_t)alloc;
72         u64 ret = (addr >> 32) ^ (addr << 32) ^ alloc->num_pages ^
73                   EFI_ALLOC_POOL_MAGIC;
74         if (!ret)
75                 ++ret;
76         return ret;
77 }
78
79 /*
80  * Sorts the memory list from highest address to lowest address
81  *
82  * When allocating memory we should always start from the highest
83  * address chunk, so sort the memory list such that the first list
84  * iterator gets the highest address and goes lower from there.
85  */
86 static int efi_mem_cmp(void *priv, struct list_head *a, struct list_head *b)
87 {
88         struct efi_mem_list *mema = list_entry(a, struct efi_mem_list, link);
89         struct efi_mem_list *memb = list_entry(b, struct efi_mem_list, link);
90
91         if (mema->desc.physical_start == memb->desc.physical_start)
92                 return 0;
93         else if (mema->desc.physical_start < memb->desc.physical_start)
94                 return 1;
95         else
96                 return -1;
97 }
98
99 static uint64_t desc_get_end(struct efi_mem_desc *desc)
100 {
101         return desc->physical_start + (desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
102 }
103
104 static void efi_mem_sort(void)
105 {
106         struct list_head *lhandle;
107         struct efi_mem_list *prevmem = NULL;
108         bool merge_again = true;
109
110         list_sort(NULL, &efi_mem, efi_mem_cmp);
111
112         /* Now merge entries that can be merged */
113         while (merge_again) {
114                 merge_again = false;
115                 list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
116                         struct efi_mem_list *lmem;
117                         struct efi_mem_desc *prev = &prevmem->desc;
118                         struct efi_mem_desc *cur;
119                         uint64_t pages;
120
121                         lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
122                         if (!prevmem) {
123                                 prevmem = lmem;
124                                 continue;
125                         }
126
127                         cur = &lmem->desc;
128
129                         if ((desc_get_end(cur) == prev->physical_start) &&
130                             (prev->type == cur->type) &&
131                             (prev->attribute == cur->attribute)) {
132                                 /* There is an existing map before, reuse it */
133                                 pages = cur->num_pages;
134                                 prev->num_pages += pages;
135                                 prev->physical_start -= pages << EFI_PAGE_SHIFT;
136                                 prev->virtual_start -= pages << EFI_PAGE_SHIFT;
137                                 list_del(&lmem->link);
138                                 free(lmem);
139
140                                 merge_again = true;
141                                 break;
142                         }
143
144                         prevmem = lmem;
145                 }
146         }
147 }
148
149 /** efi_mem_carve_out - unmap memory region
150  *
151  * @map:                memory map
152  * @carve_desc:         memory region to unmap
153  * @overlap_only_ram:   the carved out region may only overlap RAM
154  * Return Value:        the number of overlapping pages which have been
155  *                      removed from the map,
156  *                      EFI_CARVE_NO_OVERLAP, if the regions don't overlap,
157  *                      EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM, if the carve and map overlap,
158  *                      and the map contains anything but free ram
159  *                      (only when overlap_only_ram is true),
160  *                      EFI_CARVE_LOOP_AGAIN, if the mapping list should be
161  *                      traversed again, as it has been altered.
162  *
163  * Unmaps all memory occupied by the carve_desc region from the list entry
164  * pointed to by map.
165  *
166  * In case of EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM it is the callers responsibility
167  * to re-add the already carved out pages to the mapping.
168  */
169 static s64 efi_mem_carve_out(struct efi_mem_list *map,
170                              struct efi_mem_desc *carve_desc,
171                              bool overlap_only_ram)
172 {
173         struct efi_mem_list *newmap;
174         struct efi_mem_desc *map_desc = &map->desc;
175         uint64_t map_start = map_desc->physical_start;
176         uint64_t map_end = map_start + (map_desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
177         uint64_t carve_start = carve_desc->physical_start;
178         uint64_t carve_end = carve_start +
179                              (carve_desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
180
181         /* check whether we're overlapping */
182         if ((carve_end <= map_start) || (carve_start >= map_end))
183                 return EFI_CARVE_NO_OVERLAP;
184
185         /* We're overlapping with non-RAM, warn the caller if desired */
186         if (overlap_only_ram && (map_desc->type != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
187                 return EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM;
188
189         /* Sanitize carve_start and carve_end to lie within our bounds */
190         carve_start = max(carve_start, map_start);
191         carve_end = min(carve_end, map_end);
192
193         /* Carving at the beginning of our map? Just move it! */
194         if (carve_start == map_start) {
195                 if (map_end == carve_end) {
196                         /* Full overlap, just remove map */
197                         list_del(&map->link);
198                         free(map);
199                 } else {
200                         map->desc.physical_start = carve_end;
201                         map->desc.virtual_start = carve_end;
202                         map->desc.num_pages = (map_end - carve_end)
203                                               >> EFI_PAGE_SHIFT;
204                 }
205
206                 return (carve_end - carve_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
207         }
208
209         /*
210          * Overlapping maps, just split the list map at carve_start,
211          * it will get moved or removed in the next iteration.
212          *
213          * [ map_desc |__carve_start__| newmap ]
214          */
215
216         /* Create a new map from [ carve_start ... map_end ] */
217         newmap = calloc(1, sizeof(*newmap));
218         newmap->desc = map->desc;
219         newmap->desc.physical_start = carve_start;
220         newmap->desc.virtual_start = carve_start;
221         newmap->desc.num_pages = (map_end - carve_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
222         /* Insert before current entry (descending address order) */
223         list_add_tail(&newmap->link, &map->link);
224
225         /* Shrink the map to [ map_start ... carve_start ] */
226         map_desc->num_pages = (carve_start - map_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
227
228         return EFI_CARVE_LOOP_AGAIN;
229 }
230
231 /**
232  * efi_add_memory_map() - add memory area to the memory map
233  *
234  * @start:              start address, must be a multiple of EFI_PAGE_SIZE
235  * @pages:              number of pages to add
236  * @memory_type:        type of memory added
237  * @overlap_only_ram:   the memory area must overlap existing
238  * Return:              status code
239  */
240 efi_status_t efi_add_memory_map(uint64_t start, uint64_t pages, int memory_type,
241                                 bool overlap_only_ram)
242 {
243         struct list_head *lhandle;
244         struct efi_mem_list *newlist;
245         bool carve_again;
246         uint64_t carved_pages = 0;
247         struct efi_event *evt;
248
249         EFI_PRINT("%s: 0x%llx 0x%llx %d %s\n", __func__,
250                   start, pages, memory_type, overlap_only_ram ? "yes" : "no");
251
252         if (memory_type >= EFI_MAX_MEMORY_TYPE)
253                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
254
255         if (!pages)
256                 return EFI_SUCCESS;
257
258         ++efi_memory_map_key;
259         newlist = calloc(1, sizeof(*newlist));
260         newlist->desc.type = memory_type;
261         newlist->desc.physical_start = start;
262         newlist->desc.virtual_start = start;
263         newlist->desc.num_pages = pages;
264
265         switch (memory_type) {
266         case EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE:
267         case EFI_RUNTIME_SERVICES_DATA:
268                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_WB | EFI_MEMORY_RUNTIME;
269                 break;
270         case EFI_MMAP_IO:
271                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_RUNTIME;
272                 break;
273         default:
274                 newlist->desc.attribute = EFI_MEMORY_WB;
275                 break;
276         }
277
278         /* Add our new map */
279         do {
280                 carve_again = false;
281                 list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
282                         struct efi_mem_list *lmem;
283                         s64 r;
284
285                         lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
286                         r = efi_mem_carve_out(lmem, &newlist->desc,
287                                               overlap_only_ram);
288                         switch (r) {
289                         case EFI_CARVE_OVERLAPS_NONRAM:
290                                 /*
291                                  * The user requested to only have RAM overlaps,
292                                  * but we hit a non-RAM region. Error out.
293                                  */
294                                 return EFI_NO_MAPPING;
295                         case EFI_CARVE_NO_OVERLAP:
296                                 /* Just ignore this list entry */
297                                 break;
298                         case EFI_CARVE_LOOP_AGAIN:
299                                 /*
300                                  * We split an entry, but need to loop through
301                                  * the list again to actually carve it.
302                                  */
303                                 carve_again = true;
304                                 break;
305                         default:
306                                 /* We carved a number of pages */
307                                 carved_pages += r;
308                                 carve_again = true;
309                                 break;
310                         }
311
312                         if (carve_again) {
313                                 /* The list changed, we need to start over */
314                                 break;
315                         }
316                 }
317         } while (carve_again);
318
319         if (overlap_only_ram && (carved_pages != pages)) {
320                 /*
321                  * The payload wanted to have RAM overlaps, but we overlapped
322                  * with an unallocated region. Error out.
323                  */
324                 return EFI_NO_MAPPING;
325         }
326
327         /* Add our new map */
328         list_add_tail(&newlist->link, &efi_mem);
329
330         /* And make sure memory is listed in descending order */
331         efi_mem_sort();
332
333         /* Notify that the memory map was changed */
334         list_for_each_entry(evt, &efi_events, link) {
335                 if (evt->group &&
336                     !guidcmp(evt->group,
337                              &efi_guid_event_group_memory_map_change)) {
338                         efi_signal_event(evt);
339                         break;
340                 }
341         }
342
343         return EFI_SUCCESS;
344 }
345
346 /**
347  * efi_check_allocated() - validate address to be freed
348  *
349  * Check that the address is within allocated memory:
350  *
351  * * The address must be in a range of the memory map.
352  * * The address may not point to EFI_CONVENTIONAL_MEMORY.
353  *
354  * Page alignment is not checked as this is not a requirement of
355  * efi_free_pool().
356  *
357  * @addr:               address of page to be freed
358  * @must_be_allocated:  return success if the page is allocated
359  * Return:              status code
360  */
361 static efi_status_t efi_check_allocated(u64 addr, bool must_be_allocated)
362 {
363         struct efi_mem_list *item;
364
365         list_for_each_entry(item, &efi_mem, link) {
366                 u64 start = item->desc.physical_start;
367                 u64 end = start + (item->desc.num_pages << EFI_PAGE_SHIFT);
368
369                 if (addr >= start && addr < end) {
370                         if (must_be_allocated ^
371                             (item->desc.type == EFI_CONVENTIONAL_MEMORY))
372                                 return EFI_SUCCESS;
373                         else
374                                 return EFI_NOT_FOUND;
375                 }
376         }
377
378         return EFI_NOT_FOUND;
379 }
380
381 static uint64_t efi_find_free_memory(uint64_t len, uint64_t max_addr)
382 {
383         struct list_head *lhandle;
384
385         /*
386          * Prealign input max address, so we simplify our matching
387          * logic below and can just reuse it as return pointer.
388          */
389         max_addr &= ~EFI_PAGE_MASK;
390
391         list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
392                 struct efi_mem_list *lmem = list_entry(lhandle,
393                         struct efi_mem_list, link);
394                 struct efi_mem_desc *desc = &lmem->desc;
395                 uint64_t desc_len = desc->num_pages << EFI_PAGE_SHIFT;
396                 uint64_t desc_end = desc->physical_start + desc_len;
397                 uint64_t curmax = min(max_addr, desc_end);
398                 uint64_t ret = curmax - len;
399
400                 /* We only take memory from free RAM */
401                 if (desc->type != EFI_CONVENTIONAL_MEMORY)
402                         continue;
403
404                 /* Out of bounds for max_addr */
405                 if ((ret + len) > max_addr)
406                         continue;
407
408                 /* Out of bounds for upper map limit */
409                 if ((ret + len) > desc_end)
410                         continue;
411
412                 /* Out of bounds for lower map limit */
413                 if (ret < desc->physical_start)
414                         continue;
415
416                 /* Return the highest address in this map within bounds */
417                 return ret;
418         }
419
420         return 0;
421 }
422
423 /*
424  * Allocate memory pages.
425  *
426  * @type                type of allocation to be performed
427  * @memory_type         usage type of the allocated memory
428  * @pages               number of pages to be allocated
429  * @memory              allocated memory
430  * @return              status code
431  */
432 efi_status_t efi_allocate_pages(int type, int memory_type,
433                                 efi_uintn_t pages, uint64_t *memory)
434 {
435         u64 len = pages << EFI_PAGE_SHIFT;
436         efi_status_t ret;
437         uint64_t addr;
438
439         /* Check import parameters */
440         if (memory_type >= EFI_PERSISTENT_MEMORY_TYPE &&
441             memory_type <= 0x6FFFFFFF)
442                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
443         if (!memory)
444                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
445
446         switch (type) {
447         case EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES:
448                 /* Any page */
449                 addr = efi_find_free_memory(len, -1ULL);
450                 if (!addr)
451                         return EFI_OUT_OF_RESOURCES;
452                 break;
453         case EFI_ALLOCATE_MAX_ADDRESS:
454                 /* Max address */
455                 addr = efi_find_free_memory(len, *memory);
456                 if (!addr)
457                         return EFI_OUT_OF_RESOURCES;
458                 break;
459         case EFI_ALLOCATE_ADDRESS:
460                 /* Exact address, reserve it. The addr is already in *memory. */
461                 ret = efi_check_allocated(*memory, false);
462                 if (ret != EFI_SUCCESS)
463                         return EFI_NOT_FOUND;
464                 addr = *memory;
465                 break;
466         default:
467                 /* UEFI doesn't specify other allocation types */
468                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
469         }
470
471         /* Reserve that map in our memory maps */
472         if (efi_add_memory_map(addr, pages, memory_type, true) != EFI_SUCCESS)
473                 /* Map would overlap, bail out */
474                 return  EFI_OUT_OF_RESOURCES;
475
476         *memory = addr;
477
478         return EFI_SUCCESS;
479 }
480
481 void *efi_alloc(uint64_t len, int memory_type)
482 {
483         uint64_t ret = 0;
484         uint64_t pages = efi_size_in_pages(len);
485         efi_status_t r;
486
487         r = efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES, memory_type, pages,
488                                &ret);
489         if (r == EFI_SUCCESS)
490                 return (void*)(uintptr_t)ret;
491
492         return NULL;
493 }
494
495 /**
496  * efi_free_pages() - free memory pages
497  *
498  * @memory:     start of the memory area to be freed
499  * @pages:      number of pages to be freed
500  * Return:      status code
501  */
502 efi_status_t efi_free_pages(uint64_t memory, efi_uintn_t pages)
503 {
504         efi_status_t ret;
505
506         ret = efi_check_allocated(memory, true);
507         if (ret != EFI_SUCCESS)
508                 return ret;
509
510         /* Sanity check */
511         if (!memory || (memory & EFI_PAGE_MASK) || !pages) {
512                 printf("%s: illegal free 0x%llx, 0x%zx\n", __func__,
513                        memory, pages);
514                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
515         }
516
517         ret = efi_add_memory_map(memory, pages, EFI_CONVENTIONAL_MEMORY, false);
518         /* Merging of adjacent free regions is missing */
519
520         if (ret != EFI_SUCCESS)
521                 return EFI_NOT_FOUND;
522
523         return ret;
524 }
525
526 /**
527  * efi_allocate_pool - allocate memory from pool
528  *
529  * @pool_type:  type of the pool from which memory is to be allocated
530  * @size:       number of bytes to be allocated
531  * @buffer:     allocated memory
532  * Return:      status code
533  */
534 efi_status_t efi_allocate_pool(int pool_type, efi_uintn_t size, void **buffer)
535 {
536         efi_status_t r;
537         u64 addr;
538         struct efi_pool_allocation *alloc;
539         u64 num_pages = efi_size_in_pages(size +
540                                           sizeof(struct efi_pool_allocation));
541
542         if (!buffer)
543                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
544
545         if (size == 0) {
546                 *buffer = NULL;
547                 return EFI_SUCCESS;
548         }
549
550         r = efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_ANY_PAGES, pool_type, num_pages,
551                                &addr);
552         if (r == EFI_SUCCESS) {
553                 alloc = (struct efi_pool_allocation *)(uintptr_t)addr;
554                 alloc->num_pages = num_pages;
555                 alloc->checksum = checksum(alloc);
556                 *buffer = alloc->data;
557         }
558
559         return r;
560 }
561
562 /**
563  * efi_free_pool() - free memory from pool
564  *
565  * @buffer:     start of memory to be freed
566  * Return:      status code
567  */
568 efi_status_t efi_free_pool(void *buffer)
569 {
570         efi_status_t ret;
571         struct efi_pool_allocation *alloc;
572
573         if (!buffer)
574                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
575
576         ret = efi_check_allocated((uintptr_t)buffer, true);
577         if (ret != EFI_SUCCESS)
578                 return ret;
579
580         alloc = container_of(buffer, struct efi_pool_allocation, data);
581
582         /* Check that this memory was allocated by efi_allocate_pool() */
583         if (((uintptr_t)alloc & EFI_PAGE_MASK) ||
584             alloc->checksum != checksum(alloc)) {
585                 printf("%s: illegal free 0x%p\n", __func__, buffer);
586                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
587         }
588         /* Avoid double free */
589         alloc->checksum = 0;
590
591         ret = efi_free_pages((uintptr_t)alloc, alloc->num_pages);
592
593         return ret;
594 }
595
596 /*
597  * Get map describing memory usage.
598  *
599  * @memory_map_size     on entry the size, in bytes, of the memory map buffer,
600  *                      on exit the size of the copied memory map
601  * @memory_map          buffer to which the memory map is written
602  * @map_key             key for the memory map
603  * @descriptor_size     size of an individual memory descriptor
604  * @descriptor_version  version number of the memory descriptor structure
605  * @return              status code
606  */
607 efi_status_t efi_get_memory_map(efi_uintn_t *memory_map_size,
608                                 struct efi_mem_desc *memory_map,
609                                 efi_uintn_t *map_key,
610                                 efi_uintn_t *descriptor_size,
611                                 uint32_t *descriptor_version)
612 {
613         efi_uintn_t map_size = 0;
614         int map_entries = 0;
615         struct list_head *lhandle;
616         efi_uintn_t provided_map_size;
617
618         if (!memory_map_size)
619                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
620
621         provided_map_size = *memory_map_size;
622
623         list_for_each(lhandle, &efi_mem)
624                 map_entries++;
625
626         map_size = map_entries * sizeof(struct efi_mem_desc);
627
628         *memory_map_size = map_size;
629
630         if (descriptor_size)
631                 *descriptor_size = sizeof(struct efi_mem_desc);
632
633         if (descriptor_version)
634                 *descriptor_version = EFI_MEMORY_DESCRIPTOR_VERSION;
635
636         if (provided_map_size < map_size)
637                 return EFI_BUFFER_TOO_SMALL;
638
639         if (!memory_map)
640                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
641
642         /* Copy list into array */
643         /* Return the list in ascending order */
644         memory_map = &memory_map[map_entries - 1];
645         list_for_each(lhandle, &efi_mem) {
646                 struct efi_mem_list *lmem;
647
648                 lmem = list_entry(lhandle, struct efi_mem_list, link);
649                 *memory_map = lmem->desc;
650                 memory_map--;
651         }
652
653         if (map_key)
654                 *map_key = efi_memory_map_key;
655
656         return EFI_SUCCESS;
657 }
658
659 /**
660  * efi_add_conventional_memory_map() - add a RAM memory area to the map
661  *
662  * @ram_start:          start address of a RAM memory area
663  * @ram_end:            end address of a RAM memory area
664  * @ram_top:            max address to be used as conventional memory
665  * Return:              status code
666  */
667 efi_status_t efi_add_conventional_memory_map(u64 ram_start, u64 ram_end,
668                                              u64 ram_top)
669 {
670         u64 pages;
671
672         /* Remove partial pages */
673         ram_end &= ~EFI_PAGE_MASK;
674         ram_start = (ram_start + EFI_PAGE_MASK) & ~EFI_PAGE_MASK;
675
676         if (ram_end <= ram_start) {
677                 /* Invalid mapping */
678                 return EFI_INVALID_PARAMETER;
679         }
680
681         pages = (ram_end - ram_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
682
683         efi_add_memory_map(ram_start, pages,
684                            EFI_CONVENTIONAL_MEMORY, false);
685
686         /*
687          * Boards may indicate to the U-Boot memory core that they
688          * can not support memory above ram_top. Let's honor this
689          * in the efi_loader subsystem too by declaring any memory
690          * above ram_top as "already occupied by firmware".
691          */
692         if (ram_top < ram_start) {
693                 /* ram_top is before this region, reserve all */
694                 efi_add_memory_map(ram_start, pages,
695                                    EFI_BOOT_SERVICES_DATA, true);
696         } else if ((ram_top >= ram_start) && (ram_top < ram_end)) {
697                 /* ram_top is inside this region, reserve parts */
698                 pages = (ram_end - ram_top) >> EFI_PAGE_SHIFT;
699
700                 efi_add_memory_map(ram_top, pages,
701                                    EFI_BOOT_SERVICES_DATA, true);
702         }
703
704         return EFI_SUCCESS;
705 }
706
707 __weak void efi_add_known_memory(void)
708 {
709         u64 ram_top = board_get_usable_ram_top(0) & ~EFI_PAGE_MASK;
710         int i;
711
712         /*
713          * ram_top is just outside mapped memory. So use an offset of one for
714          * mapping the sandbox address.
715          */
716         ram_top = (uintptr_t)map_sysmem(ram_top - 1, 0) + 1;
717
718         /* Fix for 32bit targets with ram_top at 4G */
719         if (!ram_top)
720                 ram_top = 0x100000000ULL;
721
722         /* Add RAM */
723         for (i = 0; i < CONFIG_NR_DRAM_BANKS; i++) {
724                 u64 ram_end, ram_start;
725
726                 ram_start = (uintptr_t)map_sysmem(gd->bd->bi_dram[i].start, 0);
727                 ram_end = ram_start + gd->bd->bi_dram[i].size;
728
729                 efi_add_conventional_memory_map(ram_start, ram_end, ram_top);
730         }
731 }
732
733 /* Add memory regions for U-Boot's memory and for the runtime services code */
734 static void add_u_boot_and_runtime(void)
735 {
736         unsigned long runtime_start, runtime_end, runtime_pages;
737         unsigned long runtime_mask = EFI_PAGE_MASK;
738         unsigned long uboot_start, uboot_pages;
739         unsigned long uboot_stack_size = 16 * 1024 * 1024;
740
741         /* Add U-Boot */
742         uboot_start = ((uintptr_t)map_sysmem(gd->start_addr_sp, 0) -
743                        uboot_stack_size) & ~EFI_PAGE_MASK;
744         uboot_pages = ((uintptr_t)map_sysmem(gd->ram_top - 1, 0) -
745                        uboot_start + EFI_PAGE_MASK) >> EFI_PAGE_SHIFT;
746         efi_add_memory_map(uboot_start, uboot_pages, EFI_LOADER_DATA, false);
747
748 #if defined(__aarch64__)
749         /*
750          * Runtime Services must be 64KiB aligned according to the
751          * "AArch64 Platforms" section in the UEFI spec (2.7+).
752          */
753
754         runtime_mask = SZ_64K - 1;
755 #endif
756
757         /*
758          * Add Runtime Services. We mark surrounding boottime code as runtime as
759          * well to fulfill the runtime alignment constraints but avoid padding.
760          */
761         runtime_start = (ulong)&__efi_runtime_start & ~runtime_mask;
762         runtime_end = (ulong)&__efi_runtime_stop;
763         runtime_end = (runtime_end + runtime_mask) & ~runtime_mask;
764         runtime_pages = (runtime_end - runtime_start) >> EFI_PAGE_SHIFT;
765         efi_add_memory_map(runtime_start, runtime_pages,
766                            EFI_RUNTIME_SERVICES_CODE, false);
767 }
768
769 int efi_memory_init(void)
770 {
771         efi_add_known_memory();
772
773         add_u_boot_and_runtime();
774
775 #ifdef CONFIG_EFI_LOADER_BOUNCE_BUFFER
776         /* Request a 32bit 64MB bounce buffer region */
777         uint64_t efi_bounce_buffer_addr = 0xffffffff;
778
779         if (efi_allocate_pages(EFI_ALLOCATE_MAX_ADDRESS, EFI_LOADER_DATA,
780                                (64 * 1024 * 1024) >> EFI_PAGE_SHIFT,
781                                &efi_bounce_buffer_addr) != EFI_SUCCESS)
782                 return -1;
783
784         efi_bounce_buffer = (void*)(uintptr_t)efi_bounce_buffer_addr;
785 #endif
786
787         return 0;
788 }