use generic ELF loader
[qemu] / hw / sun4m.c
1 /*
2  * QEMU Sun4m System Emulator
3  * 
4  * Copyright (c) 2003-2005 Fabrice Bellard
5  * 
6  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
7  * of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
8  * in the Software without restriction, including without limitation the rights
9  * to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
10  * copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
11  * furnished to do so, subject to the following conditions:
12  *
13  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
14  * all copies or substantial portions of the Software.
15  *
16  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
17  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
18  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
19  * THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
20  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
21  * OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
22  * THE SOFTWARE.
23  */
24 #include "vl.h"
25
26 #define KERNEL_LOAD_ADDR     0x00004000
27 #define CMDLINE_ADDR         0x007ff000
28 #define INITRD_LOAD_ADDR     0x00800000
29 #define PROM_SIZE_MAX        (256 * 1024)
30 #define PROM_ADDR            0xffd00000
31 #define PROM_FILENAMEB       "proll.bin"
32 #define PROM_FILENAMEE       "proll.elf"
33 #define PHYS_JJ_EEPROM  0x71200000      /* m48t08 */
34 #define PHYS_JJ_IDPROM_OFF      0x1FD8
35 #define PHYS_JJ_EEPROM_SIZE     0x2000
36 // IRQs are not PIL ones, but master interrupt controller register
37 // bits
38 #define PHYS_JJ_IOMMU   0x10000000      /* I/O MMU */
39 #define PHYS_JJ_TCX_FB  0x50000000      /* TCX frame buffer */
40 #define PHYS_JJ_SLAVIO  0x70000000      /* Slavio base */
41 #define PHYS_JJ_ESPDMA  0x78400000      /* ESP DMA controller */
42 #define PHYS_JJ_ESP     0x78800000      /* ESP SCSI */
43 #define PHYS_JJ_ESP_IRQ    18
44 #define PHYS_JJ_LEDMA   0x78400010      /* Lance DMA controller */
45 #define PHYS_JJ_LE      0x78C00000      /* Lance ethernet */
46 #define PHYS_JJ_LE_IRQ     16
47 #define PHYS_JJ_CLOCK   0x71D00000      /* Per-CPU timer/counter, L14 */
48 #define PHYS_JJ_CLOCK_IRQ  7
49 #define PHYS_JJ_CLOCK1  0x71D10000      /* System timer/counter, L10 */
50 #define PHYS_JJ_CLOCK1_IRQ 19
51 #define PHYS_JJ_INTR0   0x71E00000      /* Per-CPU interrupt control registers */
52 #define PHYS_JJ_INTR_G  0x71E10000      /* Master interrupt control registers */
53 #define PHYS_JJ_MS_KBD  0x71000000      /* Mouse and keyboard */
54 #define PHYS_JJ_MS_KBD_IRQ    14
55 #define PHYS_JJ_SER     0x71100000      /* Serial */
56 #define PHYS_JJ_SER_IRQ    15
57 #define PHYS_JJ_FDC     0x71400000      /* Floppy */
58 #define PHYS_JJ_FLOPPY_IRQ 22
59 #define PHYS_JJ_ME_IRQ 30               /* Module error, power fail */
60 #define MAX_CPUS 16
61
62 /* TSC handling */
63
64 uint64_t cpu_get_tsc()
65 {
66     return qemu_get_clock(vm_clock);
67 }
68
69 int DMA_get_channel_mode (int nchan)
70 {
71     return 0;
72 }
73 int DMA_read_memory (int nchan, void *buf, int pos, int size)
74 {
75     return 0;
76 }
77 int DMA_write_memory (int nchan, void *buf, int pos, int size)
78 {
79     return 0;
80 }
81 void DMA_hold_DREQ (int nchan) {}
82 void DMA_release_DREQ (int nchan) {}
83 void DMA_schedule(int nchan) {}
84 void DMA_run (void) {}
85 void DMA_init (int high_page_enable) {}
86 void DMA_register_channel (int nchan,
87                            DMA_transfer_handler transfer_handler,
88                            void *opaque)
89 {
90 }
91
92 static void nvram_set_word (m48t59_t *nvram, uint32_t addr, uint16_t value)
93 {
94     m48t59_write(nvram, addr++, (value >> 8) & 0xff);
95     m48t59_write(nvram, addr++, value & 0xff);
96 }
97
98 static void nvram_set_lword (m48t59_t *nvram, uint32_t addr, uint32_t value)
99 {
100     m48t59_write(nvram, addr++, value >> 24);
101     m48t59_write(nvram, addr++, (value >> 16) & 0xff);
102     m48t59_write(nvram, addr++, (value >> 8) & 0xff);
103     m48t59_write(nvram, addr++, value & 0xff);
104 }
105
106 static void nvram_set_string (m48t59_t *nvram, uint32_t addr,
107                        const unsigned char *str, uint32_t max)
108 {
109     unsigned int i;
110
111     for (i = 0; i < max && str[i] != '\0'; i++) {
112         m48t59_write(nvram, addr + i, str[i]);
113     }
114     m48t59_write(nvram, addr + max - 1, '\0');
115 }
116
117 static m48t59_t *nvram;
118
119 extern int nographic;
120
121 static void nvram_init(m48t59_t *nvram, uint8_t *macaddr, const char *cmdline,
122                        int boot_device, uint32_t RAM_size,
123                        uint32_t kernel_size,
124                        int width, int height, int depth)
125 {
126     unsigned char tmp = 0;
127     int i, j;
128
129     // Try to match PPC NVRAM
130     nvram_set_string(nvram, 0x00, "QEMU_BIOS", 16);
131     nvram_set_lword(nvram,  0x10, 0x00000001); /* structure v1 */
132     // NVRAM_size, arch not applicable
133     m48t59_write(nvram, 0x2D, smp_cpus & 0xff);
134     m48t59_write(nvram, 0x2E, 0);
135     m48t59_write(nvram, 0x2F, nographic & 0xff);
136     nvram_set_lword(nvram,  0x30, RAM_size);
137     m48t59_write(nvram, 0x34, boot_device & 0xff);
138     nvram_set_lword(nvram,  0x38, KERNEL_LOAD_ADDR);
139     nvram_set_lword(nvram,  0x3C, kernel_size);
140     if (cmdline) {
141         strcpy(phys_ram_base + CMDLINE_ADDR, cmdline);
142         nvram_set_lword(nvram,  0x40, CMDLINE_ADDR);
143         nvram_set_lword(nvram,  0x44, strlen(cmdline));
144     }
145     // initrd_image, initrd_size passed differently
146     nvram_set_word(nvram,   0x54, width);
147     nvram_set_word(nvram,   0x56, height);
148     nvram_set_word(nvram,   0x58, depth);
149
150     // Sun4m specific use
151     i = 0x1fd8;
152     m48t59_write(nvram, i++, 0x01);
153     m48t59_write(nvram, i++, 0x80); /* Sun4m OBP */
154     j = 0;
155     m48t59_write(nvram, i++, macaddr[j++]);
156     m48t59_write(nvram, i++, macaddr[j++]);
157     m48t59_write(nvram, i++, macaddr[j++]);
158     m48t59_write(nvram, i++, macaddr[j++]);
159     m48t59_write(nvram, i++, macaddr[j++]);
160     m48t59_write(nvram, i, macaddr[j]);
161
162     /* Calculate checksum */
163     for (i = 0x1fd8; i < 0x1fe7; i++) {
164         tmp ^= m48t59_read(nvram, i);
165     }
166     m48t59_write(nvram, 0x1fe7, tmp);
167 }
168
169 static void *slavio_intctl;
170
171 void pic_info()
172 {
173     slavio_pic_info(slavio_intctl);
174 }
175
176 void irq_info()
177 {
178     slavio_irq_info(slavio_intctl);
179 }
180
181 void pic_set_irq(int irq, int level)
182 {
183     slavio_pic_set_irq(slavio_intctl, irq, level);
184 }
185
186 void pic_set_irq_cpu(int irq, int level, unsigned int cpu)
187 {
188     slavio_pic_set_irq_cpu(slavio_intctl, irq, level, cpu);
189 }
190
191 static void *iommu;
192
193 uint32_t iommu_translate(uint32_t addr)
194 {
195     return iommu_translate_local(iommu, addr);
196 }
197
198 static void *slavio_misc;
199
200 void qemu_system_powerdown(void)
201 {
202     slavio_set_power_fail(slavio_misc, 1);
203 }
204
205 static void main_cpu_reset(void *opaque)
206 {
207     CPUState *env = opaque;
208     cpu_reset(env);
209 }
210
211 /* Sun4m hardware initialisation */
212 static void sun4m_init(int ram_size, int vga_ram_size, int boot_device,
213                        DisplayState *ds, const char **fd_filename, int snapshot,
214                        const char *kernel_filename, const char *kernel_cmdline,
215                        const char *initrd_filename)
216 {
217     CPUState *env, *envs[MAX_CPUS];
218     char buf[1024];
219     int ret, linux_boot;
220     unsigned int i;
221     long vram_size = 0x100000, prom_offset, initrd_size, kernel_size;
222
223     linux_boot = (kernel_filename != NULL);
224
225     /* init CPUs */
226     for(i = 0; i < smp_cpus; i++) {
227         env = cpu_init();
228         envs[i] = env;
229         if (i != 0)
230             env->halted = 1;
231         register_savevm("cpu", i, 3, cpu_save, cpu_load, env);
232         qemu_register_reset(main_cpu_reset, env);
233     }
234     /* allocate RAM */
235     cpu_register_physical_memory(0, ram_size, 0);
236
237     iommu = iommu_init(PHYS_JJ_IOMMU);
238     slavio_intctl = slavio_intctl_init(PHYS_JJ_INTR0, PHYS_JJ_INTR_G);
239     for(i = 0; i < smp_cpus; i++) {
240         slavio_intctl_set_cpu(slavio_intctl, i, envs[i]);
241     }
242
243     tcx_init(ds, PHYS_JJ_TCX_FB, phys_ram_base + ram_size, ram_size, vram_size, graphic_width, graphic_height);
244     if (nd_table[0].vlan) {
245         if (nd_table[0].model == NULL
246             || strcmp(nd_table[0].model, "lance") == 0) {
247             lance_init(&nd_table[0], PHYS_JJ_LE_IRQ, PHYS_JJ_LE, PHYS_JJ_LEDMA);
248         } else {
249             fprintf(stderr, "qemu: Unsupported NIC: %s\n", nd_table[0].model);
250             exit (1);
251         }
252     }
253     nvram = m48t59_init(0, PHYS_JJ_EEPROM, 0, PHYS_JJ_EEPROM_SIZE, 8);
254     for (i = 0; i < MAX_CPUS; i++) {
255         slavio_timer_init(PHYS_JJ_CLOCK + i * TARGET_PAGE_SIZE, PHYS_JJ_CLOCK_IRQ, 0, i);
256     }
257     slavio_timer_init(PHYS_JJ_CLOCK1, PHYS_JJ_CLOCK1_IRQ, 2, (unsigned int)-1);
258     slavio_serial_ms_kbd_init(PHYS_JJ_MS_KBD, PHYS_JJ_MS_KBD_IRQ);
259     // Slavio TTYA (base+4, Linux ttyS0) is the first Qemu serial device
260     // Slavio TTYB (base+0, Linux ttyS1) is the second Qemu serial device
261     slavio_serial_init(PHYS_JJ_SER, PHYS_JJ_SER_IRQ, serial_hds[1], serial_hds[0]);
262     fdctrl_init(PHYS_JJ_FLOPPY_IRQ, 0, 1, PHYS_JJ_FDC, fd_table);
263     esp_init(bs_table, PHYS_JJ_ESP_IRQ, PHYS_JJ_ESP, PHYS_JJ_ESPDMA);
264     slavio_misc = slavio_misc_init(PHYS_JJ_SLAVIO, PHYS_JJ_ME_IRQ);
265
266     prom_offset = ram_size + vram_size;
267     cpu_register_physical_memory(PROM_ADDR, 
268                                  (PROM_SIZE_MAX + TARGET_PAGE_SIZE - 1) & TARGET_PAGE_MASK, 
269                                  prom_offset | IO_MEM_ROM);
270
271     snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/%s", bios_dir, PROM_FILENAMEE);
272     ret = load_elf(buf, 0);
273     if (ret < 0) {
274         snprintf(buf, sizeof(buf), "%s/%s", bios_dir, PROM_FILENAMEB);
275         ret = load_image(buf, phys_ram_base + prom_offset);
276     }
277     if (ret < 0) {
278         fprintf(stderr, "qemu: could not load prom '%s'\n", 
279                 buf);
280         exit(1);
281     }
282
283     kernel_size = 0;
284     if (linux_boot) {
285         kernel_size = load_elf(kernel_filename, -0xf0000000);
286         if (kernel_size < 0)
287             kernel_size = load_aout(kernel_filename, phys_ram_base + KERNEL_LOAD_ADDR);
288         if (kernel_size < 0)
289             kernel_size = load_image(kernel_filename, phys_ram_base + KERNEL_LOAD_ADDR);
290         if (kernel_size < 0) {
291             fprintf(stderr, "qemu: could not load kernel '%s'\n", 
292                     kernel_filename);
293             exit(1);
294         }
295
296         /* load initrd */
297         initrd_size = 0;
298         if (initrd_filename) {
299             initrd_size = load_image(initrd_filename, phys_ram_base + INITRD_LOAD_ADDR);
300             if (initrd_size < 0) {
301                 fprintf(stderr, "qemu: could not load initial ram disk '%s'\n", 
302                         initrd_filename);
303                 exit(1);
304             }
305         }
306         if (initrd_size > 0) {
307             for (i = 0; i < 64 * TARGET_PAGE_SIZE; i += TARGET_PAGE_SIZE) {
308                 if (ldl_raw(phys_ram_base + KERNEL_LOAD_ADDR + i)
309                     == 0x48647253) { // HdrS
310                     stl_raw(phys_ram_base + KERNEL_LOAD_ADDR + i + 16, INITRD_LOAD_ADDR);
311                     stl_raw(phys_ram_base + KERNEL_LOAD_ADDR + i + 20, initrd_size);
312                     break;
313                 }
314             }
315         }
316     }
317     nvram_init(nvram, (uint8_t *)&nd_table[0].macaddr, kernel_cmdline, boot_device, ram_size, kernel_size, graphic_width, graphic_height, graphic_depth);
318 }
319
320 QEMUMachine sun4m_machine = {
321     "sun4m",
322     "Sun4m platform",
323     sun4m_init,
324 };