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