]> bbs.cooldavid.org Git - net-next-2.6.git/blob - drivers/edac/amd64_edac.h
64193927a05ac1274937ff3b052e19145de9b468
[net-next-2.6.git] / drivers / edac / amd64_edac.h
1 /*
2  * AMD64 class Memory Controller kernel module
3  *
4  * Copyright (c) 2009 SoftwareBitMaker.
5  * Copyright (c) 2009 Advanced Micro Devices, Inc.
6  *
7  * This file may be distributed under the terms of the
8  * GNU General Public License.
9  *
10  *      Originally Written by Thayne Harbaugh
11  *
12  *      Changes by Douglas "norsk" Thompson  <dougthompson@xmission.com>:
13  *              - K8 CPU Revision D and greater support
14  *
15  *      Changes by Dave Peterson <dsp@llnl.gov> <dave_peterson@pobox.com>:
16  *              - Module largely rewritten, with new (and hopefully correct)
17  *              code for dealing with node and chip select interleaving,
18  *              various code cleanup, and bug fixes
19  *              - Added support for memory hoisting using DRAM hole address
20  *              register
21  *
22  *      Changes by Douglas "norsk" Thompson <dougthompson@xmission.com>:
23  *              -K8 Rev (1207) revision support added, required Revision
24  *              specific mini-driver code to support Rev F as well as
25  *              prior revisions
26  *
27  *      Changes by Douglas "norsk" Thompson <dougthompson@xmission.com>:
28  *              -Family 10h revision support added. New PCI Device IDs,
29  *              indicating new changes. Actual registers modified
30  *              were slight, less than the Rev E to Rev F transition
31  *              but changing the PCI Device ID was the proper thing to
32  *              do, as it provides for almost automactic family
33  *              detection. The mods to Rev F required more family
34  *              information detection.
35  *
36  *      Changes/Fixes by Borislav Petkov <borislav.petkov@amd.com>:
37  *              - misc fixes and code cleanups
38  *
39  * This module is based on the following documents
40  * (available from http://www.amd.com/):
41  *
42  *      Title:  BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD Athlon 64 and AMD
43  *              Opteron Processors
44  *      AMD publication #: 26094
45  *`     Revision: 3.26
46  *
47  *      Title:  BIOS and Kernel Developer's Guide for AMD NPT Family 0Fh
48  *              Processors
49  *      AMD publication #: 32559
50  *      Revision: 3.00
51  *      Issue Date: May 2006
52  *
53  *      Title:  BIOS and Kernel Developer's Guide (BKDG) For AMD Family 10h
54  *              Processors
55  *      AMD publication #: 31116
56  *      Revision: 3.00
57  *      Issue Date: September 07, 2007
58  *
59  * Sections in the first 2 documents are no longer in sync with each other.
60  * The Family 10h BKDG was totally re-written from scratch with a new
61  * presentation model.
62  * Therefore, comments that refer to a Document section might be off.
63  */
64
65 #include <linux/module.h>
66 #include <linux/ctype.h>
67 #include <linux/init.h>
68 #include <linux/pci.h>
69 #include <linux/pci_ids.h>
70 #include <linux/slab.h>
71 #include <linux/mmzone.h>
72 #include <linux/edac.h>
73 #include <asm/msr.h>
74 #include "edac_core.h"
75 #include "edac_mce_amd.h"
76
77 #define amd64_printk(level, fmt, arg...) \
78         edac_printk(level, "amd64", fmt, ##arg)
79
80 #define amd64_mc_printk(mci, level, fmt, arg...) \
81         edac_mc_chipset_printk(mci, level, "amd64", fmt, ##arg)
82
83 /*
84  * Throughout the comments in this code, the following terms are used:
85  *
86  *      SysAddr, DramAddr, and InputAddr
87  *
88  *  These terms come directly from the amd64 documentation
89  * (AMD publication #26094).  They are defined as follows:
90  *
91  *     SysAddr:
92  *         This is a physical address generated by a CPU core or a device
93  *         doing DMA.  If generated by a CPU core, a SysAddr is the result of
94  *         a virtual to physical address translation by the CPU core's address
95  *         translation mechanism (MMU).
96  *
97  *     DramAddr:
98  *         A DramAddr is derived from a SysAddr by subtracting an offset that
99  *         depends on which node the SysAddr maps to and whether the SysAddr
100  *         is within a range affected by memory hoisting.  The DRAM Base
101  *         (section 3.4.4.1) and DRAM Limit (section 3.4.4.2) registers
102  *         determine which node a SysAddr maps to.
103  *
104  *         If the DRAM Hole Address Register (DHAR) is enabled and the SysAddr
105  *         is within the range of addresses specified by this register, then
106  *         a value x from the DHAR is subtracted from the SysAddr to produce a
107  *         DramAddr.  Here, x represents the base address for the node that
108  *         the SysAddr maps to plus an offset due to memory hoisting.  See
109  *         section 3.4.8 and the comments in amd64_get_dram_hole_info() and
110  *         sys_addr_to_dram_addr() below for more information.
111  *
112  *         If the SysAddr is not affected by the DHAR then a value y is
113  *         subtracted from the SysAddr to produce a DramAddr.  Here, y is the
114  *         base address for the node that the SysAddr maps to.  See section
115  *         3.4.4 and the comments in sys_addr_to_dram_addr() below for more
116  *         information.
117  *
118  *     InputAddr:
119  *         A DramAddr is translated to an InputAddr before being passed to the
120  *         memory controller for the node that the DramAddr is associated
121  *         with.  The memory controller then maps the InputAddr to a csrow.
122  *         If node interleaving is not in use, then the InputAddr has the same
123  *         value as the DramAddr.  Otherwise, the InputAddr is produced by
124  *         discarding the bits used for node interleaving from the DramAddr.
125  *         See section 3.4.4 for more information.
126  *
127  *         The memory controller for a given node uses its DRAM CS Base and
128  *         DRAM CS Mask registers to map an InputAddr to a csrow.  See
129  *         sections 3.5.4 and 3.5.5 for more information.
130  */
131
132 #define EDAC_AMD64_VERSION              " Ver: 3.2.0 " __DATE__
133 #define EDAC_MOD_STR                    "amd64_edac"
134
135 #define EDAC_MAX_NUMNODES               8
136
137 /* Extended Model from CPUID, for CPU Revision numbers */
138 #define OPTERON_CPU_LE_REV_C            0
139 #define OPTERON_CPU_REV_D               1
140 #define OPTERON_CPU_REV_E               2
141
142 /* NPT processors have the following Extended Models */
143 #define OPTERON_CPU_REV_F               4
144 #define OPTERON_CPU_REV_FA              5
145
146 /* Hardware limit on ChipSelect rows per MC and processors per system */
147 #define MAX_CS_COUNT                    8
148 #define DRAM_REG_COUNT                  8
149
150
151 /*
152  * PCI-defined configuration space registers
153  */
154
155
156 /*
157  * Function 1 - Address Map
158  */
159 #define K8_DRAM_BASE_LOW                0x40
160 #define K8_DRAM_LIMIT_LOW               0x44
161 #define K8_DHAR                         0xf0
162
163 #define DHAR_VALID                      BIT(0)
164 #define F10_DRAM_MEM_HOIST_VALID        BIT(1)
165
166 #define DHAR_BASE_MASK                  0xff000000
167 #define dhar_base(dhar)                 (dhar & DHAR_BASE_MASK)
168
169 #define K8_DHAR_OFFSET_MASK             0x0000ff00
170 #define k8_dhar_offset(dhar)            ((dhar & K8_DHAR_OFFSET_MASK) << 16)
171
172 #define F10_DHAR_OFFSET_MASK            0x0000ff80
173                                         /* NOTE: Extra mask bit vs K8 */
174 #define f10_dhar_offset(dhar)           ((dhar & F10_DHAR_OFFSET_MASK) << 16)
175
176
177 /* F10 High BASE/LIMIT registers */
178 #define F10_DRAM_BASE_HIGH              0x140
179 #define F10_DRAM_LIMIT_HIGH             0x144
180
181
182 /*
183  * Function 2 - DRAM controller
184  */
185 #define K8_DCSB0                        0x40
186 #define F10_DCSB1                       0x140
187
188 #define K8_DCSB_CS_ENABLE               BIT(0)
189 #define K8_DCSB_NPT_SPARE               BIT(1)
190 #define K8_DCSB_NPT_TESTFAIL            BIT(2)
191
192 /*
193  * REV E: select [31:21] and [15:9] from DCSB and the shift amount to form
194  * the address
195  */
196 #define REV_E_DCSB_BASE_BITS            (0xFFE0FE00ULL)
197 #define REV_E_DCS_SHIFT                 4
198
199 #define REV_F_F1Xh_DCSB_BASE_BITS       (0x1FF83FE0ULL)
200 #define REV_F_F1Xh_DCS_SHIFT            8
201
202 /*
203  * REV F and later: selects [28:19] and [13:5] from DCSB and the shift amount
204  * to form the address
205  */
206 #define REV_F_DCSB_BASE_BITS            (0x1FF83FE0ULL)
207 #define REV_F_DCS_SHIFT                 8
208
209 /* DRAM CS Mask Registers */
210 #define K8_DCSM0                        0x60
211 #define F10_DCSM1                       0x160
212
213 /* REV E: select [29:21] and [15:9] from DCSM */
214 #define REV_E_DCSM_MASK_BITS            0x3FE0FE00
215
216 /* unused bits [24:20] and [12:0] */
217 #define REV_E_DCS_NOTUSED_BITS          0x01F01FFF
218
219 /* REV F and later: select [28:19] and [13:5] from DCSM */
220 #define REV_F_F1Xh_DCSM_MASK_BITS       0x1FF83FE0
221
222 /* unused bits [26:22] and [12:0] */
223 #define REV_F_F1Xh_DCS_NOTUSED_BITS     0x07C01FFF
224
225 #define DBAM0                           0x80
226 #define DBAM1                           0x180
227
228 /* Extract the DIMM 'type' on the i'th DIMM from the DBAM reg value passed */
229 #define DBAM_DIMM(i, reg)               ((((reg) >> (4*i))) & 0xF)
230
231 #define DBAM_MAX_VALUE                  11
232
233
234 #define F10_DCLR_0                      0x90
235 #define F10_DCLR_1                      0x190
236 #define REVE_WIDTH_128                  BIT(16)
237 #define F10_WIDTH_128                   BIT(11)
238
239
240 #define F10_DCHR_0                      0x94
241 #define F10_DCHR_1                      0x194
242
243 #define F10_DCHR_FOUR_RANK_DIMM         BIT(18)
244 #define F10_DCHR_Ddr3Mode               BIT(8)
245 #define F10_DCHR_MblMode                BIT(6)
246
247
248 #define F10_DCTL_SEL_LOW                0x110
249
250 #define dct_sel_baseaddr(pvt)    \
251         ((pvt->dram_ctl_select_low) & 0xFFFFF800)
252
253 #define dct_sel_interleave_addr(pvt)    \
254         (((pvt->dram_ctl_select_low) >> 6) & 0x3)
255
256 enum {
257         F10_DCTL_SEL_LOW_DctSelHiRngEn  = BIT(0),
258         F10_DCTL_SEL_LOW_DctSelIntLvEn  = BIT(2),
259         F10_DCTL_SEL_LOW_DctGangEn      = BIT(4),
260         F10_DCTL_SEL_LOW_DctDatIntLv    = BIT(5),
261         F10_DCTL_SEL_LOW_DramEnable     = BIT(8),
262         F10_DCTL_SEL_LOW_MemCleared     = BIT(10),
263 };
264
265 #define    dct_high_range_enabled(pvt)    \
266         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_DctSelHiRngEn)
267
268 #define dct_interleave_enabled(pvt)        \
269         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_DctSelIntLvEn)
270
271 #define dct_ganging_enabled(pvt)        \
272         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_DctGangEn)
273
274 #define dct_data_intlv_enabled(pvt)    \
275         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_DctDatIntLv)
276
277 #define dct_dram_enabled(pvt)    \
278         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_DramEnable)
279
280 #define dct_memory_cleared(pvt)    \
281         (pvt->dram_ctl_select_low & F10_DCTL_SEL_LOW_MemCleared)
282
283
284 #define F10_DCTL_SEL_HIGH               0x114
285
286
287 /*
288  * Function 3 - Misc Control
289  */
290 #define K8_NBCTL                        0x40
291
292 /* Correctable ECC error reporting enable */
293 #define K8_NBCTL_CECCEn                 BIT(0)
294
295 /* UnCorrectable ECC error reporting enable */
296 #define K8_NBCTL_UECCEn                 BIT(1)
297
298 #define K8_NBCFG                        0x44
299 #define K8_NBCFG_CHIPKILL               BIT(23)
300 #define K8_NBCFG_ECC_ENABLE             BIT(22)
301
302 #define K8_NBSL                         0x48
303
304
305 /* Family F10h: Normalized Extended Error Codes */
306 #define F10_NBSL_EXT_ERR_RES            0x0
307 #define F10_NBSL_EXT_ERR_ECC            0x8
308
309 /* Next two are overloaded values */
310 #define F10_NBSL_EXT_ERR_LINK_PROTO     0xB
311 #define F10_NBSL_EXT_ERR_L3_PROTO       0xB
312
313 #define F10_NBSL_EXT_ERR_NB_ARRAY       0xC
314 #define F10_NBSL_EXT_ERR_DRAM_PARITY    0xD
315 #define F10_NBSL_EXT_ERR_LINK_RETRY     0xE
316
317 /* Next two are overloaded values */
318 #define F10_NBSL_EXT_ERR_GART_WALK      0xF
319 #define F10_NBSL_EXT_ERR_DEV_WALK       0xF
320
321 /* 0x10 to 0x1B: Reserved */
322 #define F10_NBSL_EXT_ERR_L3_DATA        0x1C
323 #define F10_NBSL_EXT_ERR_L3_TAG         0x1D
324 #define F10_NBSL_EXT_ERR_L3_LRU         0x1E
325
326 /* K8: Normalized Extended Error Codes */
327 #define K8_NBSL_EXT_ERR_ECC             0x0
328 #define K8_NBSL_EXT_ERR_CRC             0x1
329 #define K8_NBSL_EXT_ERR_SYNC            0x2
330 #define K8_NBSL_EXT_ERR_MST             0x3
331 #define K8_NBSL_EXT_ERR_TGT             0x4
332 #define K8_NBSL_EXT_ERR_GART            0x5
333 #define K8_NBSL_EXT_ERR_RMW             0x6
334 #define K8_NBSL_EXT_ERR_WDT             0x7
335 #define K8_NBSL_EXT_ERR_CHIPKILL_ECC    0x8
336 #define K8_NBSL_EXT_ERR_DRAM_PARITY     0xD
337
338 /*
339  * The following are for BUS type errors AFTER values have been normalized by
340  * shifting right
341  */
342 #define K8_NBSL_PP_SRC                  0x0
343 #define K8_NBSL_PP_RES                  0x1
344 #define K8_NBSL_PP_OBS                  0x2
345 #define K8_NBSL_PP_GENERIC              0x3
346
347 #define EXTRACT_ERR_CPU_MAP(x)          ((x) & 0xF)
348
349 #define K8_NBEAL                        0x50
350 #define K8_NBEAH                        0x54
351 #define K8_SCRCTRL                      0x58
352
353 #define F10_NB_CFG_LOW                  0x88
354 #define F10_NB_CFG_LOW_ENABLE_EXT_CFG   BIT(14)
355
356 #define F10_NB_CFG_HIGH                 0x8C
357
358 #define F10_ONLINE_SPARE                0xB0
359 #define F10_ONLINE_SPARE_SWAPDONE0(x)   ((x) & BIT(1))
360 #define F10_ONLINE_SPARE_SWAPDONE1(x)   ((x) & BIT(3))
361 #define F10_ONLINE_SPARE_BADDRAM_CS0(x) (((x) >> 4) & 0x00000007)
362 #define F10_ONLINE_SPARE_BADDRAM_CS1(x) (((x) >> 8) & 0x00000007)
363
364 #define F10_NB_ARRAY_ADDR               0xB8
365
366 #define F10_NB_ARRAY_DRAM_ECC           0x80000000
367
368 /* Bits [2:1] are used to select 16-byte section within a 64-byte cacheline  */
369 #define SET_NB_ARRAY_ADDRESS(section)   (((section) & 0x3) << 1)
370
371 #define F10_NB_ARRAY_DATA               0xBC
372
373 #define SET_NB_DRAM_INJECTION_WRITE(word, bits)  \
374                                         (BIT(((word) & 0xF) + 20) | \
375                                         BIT(17) |  \
376                                         ((bits) & 0xF))
377
378 #define SET_NB_DRAM_INJECTION_READ(word, bits)  \
379                                         (BIT(((word) & 0xF) + 20) | \
380                                         BIT(16) |  \
381                                         ((bits) & 0xF))
382
383 #define K8_NBCAP                        0xE8
384 #define K8_NBCAP_CORES                  (BIT(12)|BIT(13))
385 #define K8_NBCAP_CHIPKILL               BIT(4)
386 #define K8_NBCAP_SECDED                 BIT(3)
387 #define K8_NBCAP_8_NODE                 BIT(2)
388 #define K8_NBCAP_DUAL_NODE              BIT(1)
389 #define K8_NBCAP_DCT_DUAL               BIT(0)
390
391 /*
392  * MSR Regs
393  */
394 #define K8_MSR_MCGCTL                   0x017b
395 #define K8_MSR_MCGCTL_NBE               BIT(4)
396
397 #define K8_MSR_MC4CTL                   0x0410
398 #define K8_MSR_MC4STAT                  0x0411
399 #define K8_MSR_MC4ADDR                  0x0412
400
401 /* AMD sets the first MC device at device ID 0x18. */
402 static inline int get_node_id(struct pci_dev *pdev)
403 {
404         return PCI_SLOT(pdev->devfn) - 0x18;
405 }
406
407 enum amd64_chipset_families {
408         K8_CPUS = 0,
409         F10_CPUS,
410         F11_CPUS,
411 };
412
413 /* Error injection control structure */
414 struct error_injection {
415         u32     section;
416         u32     word;
417         u32     bit_map;
418 };
419
420 struct amd64_pvt {
421         /* pci_device handles which we utilize */
422         struct pci_dev *addr_f1_ctl;
423         struct pci_dev *dram_f2_ctl;
424         struct pci_dev *misc_f3_ctl;
425
426         int mc_node_id;         /* MC index of this MC node */
427         int ext_model;          /* extended model value of this node */
428
429         struct low_ops *ops;    /* pointer to per PCI Device ID func table */
430
431         int channel_count;
432
433         /* Raw registers */
434         u32 dclr0;              /* DRAM Configuration Low DCT0 reg */
435         u32 dclr1;              /* DRAM Configuration Low DCT1 reg */
436         u32 dchr0;              /* DRAM Configuration High DCT0 reg */
437         u32 dchr1;              /* DRAM Configuration High DCT1 reg */
438         u32 nbcap;              /* North Bridge Capabilities */
439         u32 nbcfg;              /* F10 North Bridge Configuration */
440         u32 ext_nbcfg;          /* Extended F10 North Bridge Configuration */
441         u32 dhar;               /* DRAM Hoist reg */
442         u32 dbam0;              /* DRAM Base Address Mapping reg for DCT0 */
443         u32 dbam1;              /* DRAM Base Address Mapping reg for DCT1 */
444
445         /* DRAM CS Base Address Registers F2x[1,0][5C:40] */
446         u32 dcsb0[MAX_CS_COUNT];
447         u32 dcsb1[MAX_CS_COUNT];
448
449         /* DRAM CS Mask Registers F2x[1,0][6C:60] */
450         u32 dcsm0[MAX_CS_COUNT];
451         u32 dcsm1[MAX_CS_COUNT];
452
453         /*
454          * Decoded parts of DRAM BASE and LIMIT Registers
455          * F1x[78,70,68,60,58,50,48,40]
456          */
457         u64 dram_base[DRAM_REG_COUNT];
458         u64 dram_limit[DRAM_REG_COUNT];
459         u8  dram_IntlvSel[DRAM_REG_COUNT];
460         u8  dram_IntlvEn[DRAM_REG_COUNT];
461         u8  dram_DstNode[DRAM_REG_COUNT];
462         u8  dram_rw_en[DRAM_REG_COUNT];
463
464         /*
465          * The following fields are set at (load) run time, after CPU revision
466          * has been determined, since the dct_base and dct_mask registers vary
467          * based on revision
468          */
469         u32 dcsb_base;          /* DCSB base bits */
470         u32 dcsm_mask;          /* DCSM mask bits */
471         u32 cs_count;           /* num chip selects (== num DCSB registers) */
472         u32 num_dcsm;           /* Number of DCSM registers */
473         u32 dcs_mask_notused;   /* DCSM notused mask bits */
474         u32 dcs_shift;          /* DCSB and DCSM shift value */
475
476         u64 top_mem;            /* top of memory below 4GB */
477         u64 top_mem2;           /* top of memory above 4GB */
478
479         u32 dram_ctl_select_low;        /* DRAM Controller Select Low Reg */
480         u32 dram_ctl_select_high;       /* DRAM Controller Select High Reg */
481         u32 online_spare;               /* On-Line spare Reg */
482
483         /* temp storage for when input is received from sysfs */
484         struct err_regs ctl_error_info;
485
486         /* place to store error injection parameters prior to issue */
487         struct error_injection injection;
488
489         /* Save old hw registers' values before we modified them */
490         u32 nbctl_mcgctl_saved;         /* When true, following 2 are valid */
491         u32 old_nbctl;
492         unsigned long old_mcgctl;       /* per core on this node */
493
494         /* MC Type Index value: socket F vs Family 10h */
495         u32 mc_type_index;
496
497         /* misc settings */
498         struct flags {
499                 unsigned long cf8_extcfg:1;
500         } flags;
501 };
502
503 struct scrubrate {
504        u32 scrubval;           /* bit pattern for scrub rate */
505        u32 bandwidth;          /* bandwidth consumed (bytes/sec) */
506 };
507
508 extern struct scrubrate scrubrates[23];
509 extern u32 revf_quad_ddr2_shift[16];
510 extern const char *tt_msgs[4];
511 extern const char *ll_msgs[4];
512 extern const char *rrrr_msgs[16];
513 extern const char *to_msgs[2];
514 extern const char *pp_msgs[4];
515 extern const char *ii_msgs[4];
516 extern const char *ext_msgs[32];
517 extern const char *htlink_msgs[8];
518
519 #ifdef CONFIG_EDAC_DEBUG
520 #define NUM_DBG_ATTRS 9
521 #else
522 #define NUM_DBG_ATTRS 0
523 #endif
524
525 #ifdef CONFIG_EDAC_AMD64_ERROR_INJECTION
526 #define NUM_INJ_ATTRS 5
527 #else
528 #define NUM_INJ_ATTRS 0
529 #endif
530
531 extern struct mcidev_sysfs_attribute amd64_dbg_attrs[NUM_DBG_ATTRS],
532                                      amd64_inj_attrs[NUM_INJ_ATTRS];
533
534 /*
535  * Each of the PCI Device IDs types have their own set of hardware accessor
536  * functions and per device encoding/decoding logic.
537  */
538 struct low_ops {
539         int (*probe_valid_hardware)(struct amd64_pvt *pvt);
540         int (*early_channel_count)(struct amd64_pvt *pvt);
541
542         u64 (*get_error_address)(struct mem_ctl_info *mci,
543                         struct err_regs *info);
544         void (*read_dram_base_limit)(struct amd64_pvt *pvt, int dram);
545         void (*read_dram_ctl_register)(struct amd64_pvt *pvt);
546         void (*map_sysaddr_to_csrow)(struct mem_ctl_info *mci,
547                                         struct err_regs *info,
548                                         u64 SystemAddr);
549         int (*dbam_map_to_pages)(struct amd64_pvt *pvt, int dram_map);
550 };
551
552 struct amd64_family_type {
553         const char *ctl_name;
554         u16 addr_f1_ctl;
555         u16 misc_f3_ctl;
556         struct low_ops ops;
557 };
558
559 static struct amd64_family_type amd64_family_types[];
560
561 static inline const char *get_amd_family_name(int index)
562 {
563         return amd64_family_types[index].ctl_name;
564 }
565
566 static inline struct low_ops *family_ops(int index)
567 {
568         return &amd64_family_types[index].ops;
569 }
570
571 /*
572  * For future CPU versions, verify the following as new 'slow' rates appear and
573  * modify the necessary skip values for the supported CPU.
574  */
575 #define K8_MIN_SCRUB_RATE_BITS  0x0
576 #define F10_MIN_SCRUB_RATE_BITS 0x5
577 #define F11_MIN_SCRUB_RATE_BITS 0x6
578
579 int amd64_get_dram_hole_info(struct mem_ctl_info *mci, u64 *hole_base,
580                              u64 *hole_offset, u64 *hole_size);