]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/mm.h
mm: hwpoison: adjust for new thp refcounting
[karo-tx-linux.git] / include / linux / mm.h
1 #ifndef _LINUX_MM_H
2 #define _LINUX_MM_H
3
4 #include <linux/errno.h>
5
6 #ifdef __KERNEL__
7
8 #include <linux/mmdebug.h>
9 #include <linux/gfp.h>
10 #include <linux/bug.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/mmzone.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/atomic.h>
15 #include <linux/debug_locks.h>
16 #include <linux/mm_types.h>
17 #include <linux/range.h>
18 #include <linux/pfn.h>
19 #include <linux/bit_spinlock.h>
20 #include <linux/shrinker.h>
21 #include <linux/resource.h>
22 #include <linux/page_ext.h>
23 #include <linux/err.h>
24
25 struct mempolicy;
26 struct anon_vma;
27 struct anon_vma_chain;
28 struct file_ra_state;
29 struct user_struct;
30 struct writeback_control;
31 struct bdi_writeback;
32
33 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES      /* Don't use mapnrs, do it properly */
34 extern unsigned long max_mapnr;
35
36 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit)
37 {
38         max_mapnr = limit;
39 }
40 #else
41 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit) { }
42 #endif
43
44 extern unsigned long totalram_pages;
45 extern void * high_memory;
46 extern int page_cluster;
47
48 #ifdef CONFIG_SYSCTL
49 extern int sysctl_legacy_va_layout;
50 #else
51 #define sysctl_legacy_va_layout 0
52 #endif
53
54 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS
55 extern const int mmap_rnd_bits_min;
56 extern const int mmap_rnd_bits_max;
57 extern int mmap_rnd_bits __read_mostly;
58 #endif
59 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS
60 extern const int mmap_rnd_compat_bits_min;
61 extern const int mmap_rnd_compat_bits_max;
62 extern int mmap_rnd_compat_bits __read_mostly;
63 #endif
64
65 #include <asm/page.h>
66 #include <asm/pgtable.h>
67 #include <asm/processor.h>
68
69 #ifndef __pa_symbol
70 #define __pa_symbol(x)  __pa(RELOC_HIDE((unsigned long)(x), 0))
71 #endif
72
73 /*
74  * To prevent common memory management code establishing
75  * a zero page mapping on a read fault.
76  * This macro should be defined within <asm/pgtable.h>.
77  * s390 does this to prevent multiplexing of hardware bits
78  * related to the physical page in case of virtualization.
79  */
80 #ifndef mm_forbids_zeropage
81 #define mm_forbids_zeropage(X)  (0)
82 #endif
83
84 extern unsigned long sysctl_user_reserve_kbytes;
85 extern unsigned long sysctl_admin_reserve_kbytes;
86
87 extern int sysctl_overcommit_memory;
88 extern int sysctl_overcommit_ratio;
89 extern unsigned long sysctl_overcommit_kbytes;
90
91 extern int overcommit_ratio_handler(struct ctl_table *, int, void __user *,
92                                     size_t *, loff_t *);
93 extern int overcommit_kbytes_handler(struct ctl_table *, int, void __user *,
94                                     size_t *, loff_t *);
95
96 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
97
98 /* to align the pointer to the (next) page boundary */
99 #define PAGE_ALIGN(addr) ALIGN(addr, PAGE_SIZE)
100
101 /* test whether an address (unsigned long or pointer) is aligned to PAGE_SIZE */
102 #define PAGE_ALIGNED(addr)      IS_ALIGNED((unsigned long)addr, PAGE_SIZE)
103
104 /*
105  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
106  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
107  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
108  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
109  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
110  * mmap() functions).
111  */
112
113 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
114
115 #ifndef CONFIG_MMU
116 extern struct rb_root nommu_region_tree;
117 extern struct rw_semaphore nommu_region_sem;
118
119 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
120 #endif
121
122 /*
123  * vm_flags in vm_area_struct, see mm_types.h.
124  */
125 #define VM_NONE         0x00000000
126
127 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
128 #define VM_WRITE        0x00000002
129 #define VM_EXEC         0x00000004
130 #define VM_SHARED       0x00000008
131
132 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
133 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
134 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
135 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
136 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
137
138 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
139 #define VM_UFFD_MISSING 0x00000200      /* missing pages tracking */
140 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
141 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
142 #define VM_UFFD_WP      0x00001000      /* wrprotect pages tracking */
143
144 #define VM_LOCKED       0x00002000
145 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
146
147                                         /* Used by sys_madvise() */
148 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
149 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
150
151 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
152 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
153 #define VM_LOCKONFAULT  0x00080000      /* Lock the pages covered when they are faulted in */
154 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
155 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
156 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
157 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
158 #define VM_ARCH_2       0x02000000
159 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
160
161 #ifdef CONFIG_MEM_SOFT_DIRTY
162 # define VM_SOFTDIRTY   0x08000000      /* Not soft dirty clean area */
163 #else
164 # define VM_SOFTDIRTY   0
165 #endif
166
167 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
168 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
169 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
170 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
171
172 #if defined(CONFIG_X86)
173 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
174 #elif defined(CONFIG_PPC)
175 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
176 #elif defined(CONFIG_PARISC)
177 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
178 #elif defined(CONFIG_METAG)
179 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
180 #elif defined(CONFIG_IA64)
181 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
182 #elif !defined(CONFIG_MMU)
183 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
184 #endif
185
186 #if defined(CONFIG_X86)
187 /* MPX specific bounds table or bounds directory */
188 # define VM_MPX         VM_ARCH_2
189 #endif
190
191 #ifndef VM_GROWSUP
192 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
193 #endif
194
195 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
196 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
197
198 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
199 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
200 #endif
201
202 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
203 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
204 #else
205 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
206 #endif
207
208 /*
209  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
210  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
211  */
212 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP | VM_MIXEDMAP)
213
214 /* This mask defines which mm->def_flags a process can inherit its parent */
215 #define VM_INIT_DEF_MASK        VM_NOHUGEPAGE
216
217 /* This mask is used to clear all the VMA flags used by mlock */
218 #define VM_LOCKED_CLEAR_MASK    (~(VM_LOCKED | VM_LOCKONFAULT))
219
220 /*
221  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
222  * low four bits) to a page protection mask..
223  */
224 extern pgprot_t protection_map[16];
225
226 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
227 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x02    /* Fault was mkwrite of existing pte */
228 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x04    /* Retry fault if blocking */
229 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x08    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
230 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x10    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
231 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x20    /* Second try */
232 #define FAULT_FLAG_USER         0x40    /* The fault originated in userspace */
233
234 /*
235  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
236  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
237  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
238  *
239  * MM layer fills up gfp_mask for page allocations but fault handler might
240  * alter it if its implementation requires a different allocation context.
241  *
242  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible.
243  */
244 struct vm_fault {
245         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
246         gfp_t gfp_mask;                 /* gfp mask to be used for allocations */
247         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
248         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
249
250         struct page *cow_page;          /* Handler may choose to COW */
251         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
252                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
253                                          * is set (which is also implied by
254                                          * VM_FAULT_ERROR).
255                                          */
256         /* for ->map_pages() only */
257         pgoff_t max_pgoff;              /* map pages for offset from pgoff till
258                                          * max_pgoff inclusive */
259         pte_t *pte;                     /* pte entry associated with ->pgoff */
260 };
261
262 /*
263  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
264  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
265  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
266  */
267 struct vm_operations_struct {
268         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
269         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
270         int (*mremap)(struct vm_area_struct * area);
271         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
272         int (*pmd_fault)(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
273                                                 pmd_t *, unsigned int flags);
274         void (*map_pages)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
275
276         /* notification that a previously read-only page is about to become
277          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
278         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
279
280         /* same as page_mkwrite when using VM_PFNMAP|VM_MIXEDMAP */
281         int (*pfn_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
282
283         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
284          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
285          */
286         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
287                       void *buf, int len, int write);
288
289         /* Called by the /proc/PID/maps code to ask the vma whether it
290          * has a special name.  Returning non-NULL will also cause this
291          * vma to be dumped unconditionally. */
292         const char *(*name)(struct vm_area_struct *vma);
293
294 #ifdef CONFIG_NUMA
295         /*
296          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
297          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
298          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
299          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
300          * mempolicy.
301          */
302         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
303
304         /*
305          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
306          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
307          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
308          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
309          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
310          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
311          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
312          * policy.
313          */
314         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
315                                         unsigned long addr);
316 #endif
317         /*
318          * Called by vm_normal_page() for special PTEs to find the
319          * page for @addr.  This is useful if the default behavior
320          * (using pte_page()) would not find the correct page.
321          */
322         struct page *(*find_special_page)(struct vm_area_struct *vma,
323                                           unsigned long addr);
324 };
325
326 struct mmu_gather;
327 struct inode;
328
329 #define page_private(page)              ((page)->private)
330 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
331
332 /*
333  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
334  * files which need it (119 of them)
335  */
336 #include <linux/page-flags.h>
337 #include <linux/huge_mm.h>
338
339 /*
340  * Methods to modify the page usage count.
341  *
342  * What counts for a page usage:
343  * - cache mapping   (page->mapping)
344  * - private data    (page->private)
345  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
346  *   is counted separately
347  *
348  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
349  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
350  */
351
352 /*
353  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
354  */
355 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
356 {
357         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_count) == 0, page);
358         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
359 }
360
361 /*
362  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
363  * that is the case.
364  * This can be called when MMU is off so it must not access
365  * any of the virtual mappings.
366  */
367 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
368 {
369         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
370 }
371
372 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
373
374 enum {
375         REGION_INTERSECTS,
376         REGION_DISJOINT,
377         REGION_MIXED,
378 };
379
380 int region_intersects(resource_size_t offset, size_t size, const char *type);
381
382 /* Support for virtually mapped pages */
383 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
384 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
385
386 /*
387  * Determine if an address is within the vmalloc range
388  *
389  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
390  * is no special casing required.
391  */
392 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
393 {
394 #ifdef CONFIG_MMU
395         unsigned long addr = (unsigned long)x;
396
397         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
398 #else
399         return 0;
400 #endif
401 }
402 #ifdef CONFIG_MMU
403 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
404 #else
405 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
406 {
407         return 0;
408 }
409 #endif
410
411 extern void kvfree(const void *addr);
412
413 static inline atomic_t *compound_mapcount_ptr(struct page *page)
414 {
415         return &page[1].compound_mapcount;
416 }
417
418 static inline int compound_mapcount(struct page *page)
419 {
420         if (!PageCompound(page))
421                 return 0;
422         page = compound_head(page);
423         return atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) + 1;
424 }
425
426 /*
427  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
428  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
429  * and atomic_add_negative(-1).
430  */
431 static inline void page_mapcount_reset(struct page *page)
432 {
433         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
434 }
435
436 static inline int page_mapcount(struct page *page)
437 {
438         int ret;
439         VM_BUG_ON_PAGE(PageSlab(page), page);
440
441         ret = atomic_read(&page->_mapcount) + 1;
442         if (PageCompound(page)) {
443                 page = compound_head(page);
444                 ret += atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) + 1;
445                 if (PageDoubleMap(page))
446                         ret--;
447         }
448         return ret;
449 }
450
451 static inline int page_count(struct page *page)
452 {
453         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
454 }
455
456 static inline void get_page(struct page *page)
457 {
458         page = compound_head(page);
459         /*
460          * Getting a normal page or the head of a compound page
461          * requires to already have an elevated page->_count.
462          */
463         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_count) <= 0, page);
464         atomic_inc(&page->_count);
465 }
466
467 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
468 {
469         struct page *page = virt_to_page(x);
470
471         return compound_head(page);
472 }
473
474 /*
475  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
476  * the first time (boot or memory hotplug)
477  */
478 static inline void init_page_count(struct page *page)
479 {
480         atomic_set(&page->_count, 1);
481 }
482
483 void __put_page(struct page *page);
484
485 static inline void put_page(struct page *page)
486 {
487         page = compound_head(page);
488         if (put_page_testzero(page))
489                 __put_page(page);
490 }
491
492 void put_pages_list(struct list_head *pages);
493
494 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
495 int split_free_page(struct page *page);
496
497 /*
498  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
499  * prototype for that function and accessor functions.
500  * These are _only_ valid on the head of a compound page.
501  */
502 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
503
504 /* Keep the enum in sync with compound_page_dtors array in mm/page_alloc.c */
505 enum compound_dtor_id {
506         NULL_COMPOUND_DTOR,
507         COMPOUND_PAGE_DTOR,
508 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
509         HUGETLB_PAGE_DTOR,
510 #endif
511         NR_COMPOUND_DTORS,
512 };
513 extern compound_page_dtor * const compound_page_dtors[];
514
515 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
516                 enum compound_dtor_id compound_dtor)
517 {
518         VM_BUG_ON_PAGE(compound_dtor >= NR_COMPOUND_DTORS, page);
519         page[1].compound_dtor = compound_dtor;
520 }
521
522 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
523 {
524         VM_BUG_ON_PAGE(page[1].compound_dtor >= NR_COMPOUND_DTORS, page);
525         return compound_page_dtors[page[1].compound_dtor];
526 }
527
528 static inline unsigned int compound_order(struct page *page)
529 {
530         if (!PageHead(page))
531                 return 0;
532         return page[1].compound_order;
533 }
534
535 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned int order)
536 {
537         page[1].compound_order = order;
538 }
539
540 #ifdef CONFIG_MMU
541 /*
542  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
543  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
544  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
545  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
546  */
547 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
548 {
549         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
550                 pte = pte_mkwrite(pte);
551         return pte;
552 }
553
554 void do_set_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
555                 struct page *page, pte_t *pte, bool write, bool anon);
556 #endif
557
558 /*
559  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
560  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
561  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
562  * only one copy in memory, at most, normally.
563  *
564  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
565  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
566  *   freelist management in the buddy allocator.
567  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
568  *
569  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
570  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
571  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
572  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
573  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
574  *
575  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
576  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
577  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
578  * and page->virtual store page management information, but all other fields
579  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
580  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
581  * subsequently been given references to it.
582  *
583  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
584  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
585  * The following discussion applies only to them.
586  *
587  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
588  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
589  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
590  * into the filesystem to release these pages.
591  *
592  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
593  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
594  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
595  *
596  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
597  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
598  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
599  *
600  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
601  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
602  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
603  *
604  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
605  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
606  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
607  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
608  *
609  * All pagecache pages may be subject to I/O:
610  * - inode pages may need to be read from disk,
611  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
612  *   to be written back to the inode on disk,
613  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
614  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
615  *   back into memory.
616  */
617
618 /*
619  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
620  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
621  */
622
623 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_CPUPID] | ... | FLAGS | */
624 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
625 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
626 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
627 #define LAST_CPUPID_PGOFF       (ZONES_PGOFF - LAST_CPUPID_WIDTH)
628
629 /*
630  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
631  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
632  * the compiler will optimise away reference to them.
633  */
634 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
635 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
636 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
637 #define LAST_CPUPID_PGSHIFT     (LAST_CPUPID_PGOFF * (LAST_CPUPID_WIDTH != 0))
638
639 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
640 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
641 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
642 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
643                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
644 #else
645 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
646 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
647                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
648 #endif
649
650 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
651
652 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
653 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
654 #endif
655
656 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
657 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
658 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
659 #define LAST_CPUPID_MASK        ((1UL << LAST_CPUPID_SHIFT) - 1)
660 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
661
662 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
663 {
664         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
665 }
666
667 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
668 #define SECTION_IN_PAGE_FLAGS
669 #endif
670
671 /*
672  * The identification function is mainly used by the buddy allocator for
673  * determining if two pages could be buddies. We are not really identifying
674  * the zone since we could be using the section number id if we do not have
675  * node id available in page flags.
676  * We only guarantee that it will return the same value for two combinable
677  * pages in a zone.
678  */
679 static inline int page_zone_id(struct page *page)
680 {
681         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
682 }
683
684 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
685 {
686 #ifdef CONFIG_NUMA
687         return zone->node;
688 #else
689         return 0;
690 #endif
691 }
692
693 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
694 extern int page_to_nid(const struct page *page);
695 #else
696 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
697 {
698         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
699 }
700 #endif
701
702 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
703 static inline int cpu_pid_to_cpupid(int cpu, int pid)
704 {
705         return ((cpu & LAST__CPU_MASK) << LAST__PID_SHIFT) | (pid & LAST__PID_MASK);
706 }
707
708 static inline int cpupid_to_pid(int cpupid)
709 {
710         return cpupid & LAST__PID_MASK;
711 }
712
713 static inline int cpupid_to_cpu(int cpupid)
714 {
715         return (cpupid >> LAST__PID_SHIFT) & LAST__CPU_MASK;
716 }
717
718 static inline int cpupid_to_nid(int cpupid)
719 {
720         return cpu_to_node(cpupid_to_cpu(cpupid));
721 }
722
723 static inline bool cpupid_pid_unset(int cpupid)
724 {
725         return cpupid_to_pid(cpupid) == (-1 & LAST__PID_MASK);
726 }
727
728 static inline bool cpupid_cpu_unset(int cpupid)
729 {
730         return cpupid_to_cpu(cpupid) == (-1 & LAST__CPU_MASK);
731 }
732
733 static inline bool __cpupid_match_pid(pid_t task_pid, int cpupid)
734 {
735         return (task_pid & LAST__PID_MASK) == cpupid_to_pid(cpupid);
736 }
737
738 #define cpupid_match_pid(task, cpupid) __cpupid_match_pid(task->pid, cpupid)
739 #ifdef LAST_CPUPID_NOT_IN_PAGE_FLAGS
740 static inline int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid)
741 {
742         return xchg(&page->_last_cpupid, cpupid & LAST_CPUPID_MASK);
743 }
744
745 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
746 {
747         return page->_last_cpupid;
748 }
749 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
750 {
751         page->_last_cpupid = -1 & LAST_CPUPID_MASK;
752 }
753 #else
754 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
755 {
756         return (page->flags >> LAST_CPUPID_PGSHIFT) & LAST_CPUPID_MASK;
757 }
758
759 extern int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid);
760
761 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
762 {
763         int cpupid = (1 << LAST_CPUPID_SHIFT) - 1;
764
765         page->flags &= ~(LAST_CPUPID_MASK << LAST_CPUPID_PGSHIFT);
766         page->flags |= (cpupid & LAST_CPUPID_MASK) << LAST_CPUPID_PGSHIFT;
767 }
768 #endif /* LAST_CPUPID_NOT_IN_PAGE_FLAGS */
769 #else /* !CONFIG_NUMA_BALANCING */
770 static inline int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid)
771 {
772         return page_to_nid(page); /* XXX */
773 }
774
775 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
776 {
777         return page_to_nid(page); /* XXX */
778 }
779
780 static inline int cpupid_to_nid(int cpupid)
781 {
782         return -1;
783 }
784
785 static inline int cpupid_to_pid(int cpupid)
786 {
787         return -1;
788 }
789
790 static inline int cpupid_to_cpu(int cpupid)
791 {
792         return -1;
793 }
794
795 static inline int cpu_pid_to_cpupid(int nid, int pid)
796 {
797         return -1;
798 }
799
800 static inline bool cpupid_pid_unset(int cpupid)
801 {
802         return 1;
803 }
804
805 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
806 {
807 }
808
809 static inline bool cpupid_match_pid(struct task_struct *task, int cpupid)
810 {
811         return false;
812 }
813 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
814
815 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
816 {
817         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
818 }
819
820 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
821 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
822 {
823         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
824         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
825 }
826
827 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
828 {
829         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
830 }
831 #endif
832
833 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
834 {
835         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
836         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
837 }
838
839 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
840 {
841         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
842         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
843 }
844
845 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
846         unsigned long node, unsigned long pfn)
847 {
848         set_page_zone(page, zone);
849         set_page_node(page, node);
850 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
851         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
852 #endif
853 }
854
855 #ifdef CONFIG_MEMCG
856 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
857 {
858         return page->mem_cgroup;
859 }
860
861 static inline void set_page_memcg(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg)
862 {
863         page->mem_cgroup = memcg;
864 }
865 #else
866 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
867 {
868         return NULL;
869 }
870
871 static inline void set_page_memcg(struct page *page, struct mem_cgroup *memcg)
872 {
873 }
874 #endif
875
876 /*
877  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
878  */
879 #include <linux/vmstat.h>
880
881 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
882 {
883         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
884 }
885
886 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
887 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
888 #endif
889
890 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
891 static inline void *page_address(const struct page *page)
892 {
893         return page->virtual;
894 }
895 static inline void set_page_address(struct page *page, void *address)
896 {
897         page->virtual = address;
898 }
899 #define page_address_init()  do { } while(0)
900 #endif
901
902 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
903 void *page_address(const struct page *page);
904 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
905 void page_address_init(void);
906 #endif
907
908 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
909 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
910 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
911 #define page_address_init()  do { } while(0)
912 #endif
913
914 extern void *page_rmapping(struct page *page);
915 extern struct anon_vma *page_anon_vma(struct page *page);
916 extern struct address_space *page_mapping(struct page *page);
917
918 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
919
920 static inline
921 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
922 {
923         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
924                 return __page_file_mapping(page);
925
926         return page->mapping;
927 }
928
929 /*
930  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
931  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
932  */
933 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
934 {
935         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
936                 return page_private(page);
937         return page->index;
938 }
939
940 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
941
942 /*
943  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
944  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
945  */
946 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
947 {
948         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
949                 return __page_file_index(page);
950
951         return page->index;
952 }
953
954 /*
955  * Return true if this page is mapped into pagetables.
956  * For compound page it returns true if any subpage of compound page is mapped.
957  */
958 static inline bool page_mapped(struct page *page)
959 {
960         int i;
961         if (likely(!PageCompound(page)))
962                 return atomic_read(&page->_mapcount) >= 0;
963         page = compound_head(page);
964         if (atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) >= 0)
965                 return true;
966         for (i = 0; i < hpage_nr_pages(page); i++) {
967                 if (atomic_read(&page[i]._mapcount) >= 0)
968                         return true;
969         }
970         return false;
971 }
972
973 /*
974  * Return true only if the page has been allocated with
975  * ALLOC_NO_WATERMARKS and the low watermark was not
976  * met implying that the system is under some pressure.
977  */
978 static inline bool page_is_pfmemalloc(struct page *page)
979 {
980         /*
981          * Page index cannot be this large so this must be
982          * a pfmemalloc page.
983          */
984         return page->index == -1UL;
985 }
986
987 /*
988  * Only to be called by the page allocator on a freshly allocated
989  * page.
990  */
991 static inline void set_page_pfmemalloc(struct page *page)
992 {
993         page->index = -1UL;
994 }
995
996 static inline void clear_page_pfmemalloc(struct page *page)
997 {
998         page->index = 0;
999 }
1000
1001 /*
1002  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
1003  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
1004  * just gets major/minor fault counters bumped up.
1005  */
1006
1007 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
1008
1009 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
1010 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
1011 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
1012 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
1013 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
1014 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
1015 #define VM_FAULT_SIGSEGV 0x0040
1016
1017 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
1018 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
1019 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
1020 #define VM_FAULT_FALLBACK 0x0800        /* huge page fault failed, fall back to small */
1021
1022 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
1023
1024 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_SIGSEGV | \
1025                          VM_FAULT_HWPOISON | VM_FAULT_HWPOISON_LARGE | \
1026                          VM_FAULT_FALLBACK)
1027
1028 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
1029 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
1030 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
1031
1032 /*
1033  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
1034  */
1035 extern void pagefault_out_of_memory(void);
1036
1037 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
1038
1039 /*
1040  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
1041  * various contexts.
1042  */
1043 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES           (0x0001u)       /* disallowed nodes */
1044
1045 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
1046 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
1047
1048 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
1049 #ifdef CONFIG_SHMEM
1050 bool shmem_mapping(struct address_space *mapping);
1051 #else
1052 static inline bool shmem_mapping(struct address_space *mapping)
1053 {
1054         return false;
1055 }
1056 #endif
1057
1058 extern int can_do_mlock(void);
1059 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
1060 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
1061
1062 /*
1063  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
1064  */
1065 struct zap_details {
1066         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
1067         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
1068         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
1069 };
1070
1071 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1072                 pte_t pte);
1073
1074 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1075                 unsigned long size);
1076 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1077                 unsigned long size, struct zap_details *);
1078 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
1079                 unsigned long start, unsigned long end);
1080
1081 /**
1082  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
1083  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
1084  *             this handler is required to be able to handle
1085  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
1086  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
1087  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
1088  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
1089  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
1090  * @test_walk: caller specific callback function to determine whether
1091  *             we walk over the current vma or not. A positive returned
1092  *             value means "do page table walk over the current vma,"
1093  *             and a negative one means "abort current page table walk
1094  *             right now." 0 means "skip the current vma."
1095  * @mm:        mm_struct representing the target process of page table walk
1096  * @vma:       vma currently walked (NULL if walking outside vmas)
1097  * @private:   private data for callbacks' usage
1098  *
1099  * (see the comment on walk_page_range() for more details)
1100  */
1101 struct mm_walk {
1102         int (*pmd_entry)(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
1103                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
1104         int (*pte_entry)(pte_t *pte, unsigned long addr,
1105                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
1106         int (*pte_hole)(unsigned long addr, unsigned long next,
1107                         struct mm_walk *walk);
1108         int (*hugetlb_entry)(pte_t *pte, unsigned long hmask,
1109                              unsigned long addr, unsigned long next,
1110                              struct mm_walk *walk);
1111         int (*test_walk)(unsigned long addr, unsigned long next,
1112                         struct mm_walk *walk);
1113         struct mm_struct *mm;
1114         struct vm_area_struct *vma;
1115         void *private;
1116 };
1117
1118 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
1119                 struct mm_walk *walk);
1120 int walk_page_vma(struct vm_area_struct *vma, struct mm_walk *walk);
1121 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
1122                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
1123 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
1124                         struct vm_area_struct *vma);
1125 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
1126                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
1127 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1128         unsigned long *pfn);
1129 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1130                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
1131 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1132                         void *buf, int len, int write);
1133
1134 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
1135                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
1136 {
1137         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
1138 }
1139
1140 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t new);
1141 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
1142 void pagecache_isize_extended(struct inode *inode, loff_t from, loff_t to);
1143 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
1144 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1145 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1146 int invalidate_inode_page(struct page *page);
1147
1148 #ifdef CONFIG_MMU
1149 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1150                         unsigned long address, unsigned int flags);
1151 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1152                             unsigned long address, unsigned int fault_flags);
1153 #else
1154 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1155                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1156                         unsigned int flags)
1157 {
1158         /* should never happen if there's no MMU */
1159         BUG();
1160         return VM_FAULT_SIGBUS;
1161 }
1162 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1163                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1164                 unsigned int fault_flags)
1165 {
1166         /* should never happen if there's no MMU */
1167         BUG();
1168         return -EFAULT;
1169 }
1170 #endif
1171
1172 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1173 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1174                 void *buf, int len, int write);
1175
1176 long __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1177                       unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1178                       unsigned int foll_flags, struct page **pages,
1179                       struct vm_area_struct **vmas, int *nonblocking);
1180 long get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1181                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1182                     int write, int force, struct page **pages,
1183                     struct vm_area_struct **vmas);
1184 long get_user_pages_locked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1185                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1186                     int write, int force, struct page **pages,
1187                     int *locked);
1188 long __get_user_pages_unlocked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1189                                unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1190                                int write, int force, struct page **pages,
1191                                unsigned int gup_flags);
1192 long get_user_pages_unlocked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1193                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1194                     int write, int force, struct page **pages);
1195 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1196                         struct page **pages);
1197
1198 /* Container for pinned pfns / pages */
1199 struct frame_vector {
1200         unsigned int nr_allocated;      /* Number of frames we have space for */
1201         unsigned int nr_frames; /* Number of frames stored in ptrs array */
1202         bool got_ref;           /* Did we pin pages by getting page ref? */
1203         bool is_pfns;           /* Does array contain pages or pfns? */
1204         void *ptrs[0];          /* Array of pinned pfns / pages. Use
1205                                  * pfns_vector_pages() or pfns_vector_pfns()
1206                                  * for access */
1207 };
1208
1209 struct frame_vector *frame_vector_create(unsigned int nr_frames);
1210 void frame_vector_destroy(struct frame_vector *vec);
1211 int get_vaddr_frames(unsigned long start, unsigned int nr_pfns,
1212                      bool write, bool force, struct frame_vector *vec);
1213 void put_vaddr_frames(struct frame_vector *vec);
1214 int frame_vector_to_pages(struct frame_vector *vec);
1215 void frame_vector_to_pfns(struct frame_vector *vec);
1216
1217 static inline unsigned int frame_vector_count(struct frame_vector *vec)
1218 {
1219         return vec->nr_frames;
1220 }
1221
1222 static inline struct page **frame_vector_pages(struct frame_vector *vec)
1223 {
1224         if (vec->is_pfns) {
1225                 int err = frame_vector_to_pages(vec);
1226
1227                 if (err)
1228                         return ERR_PTR(err);
1229         }
1230         return (struct page **)(vec->ptrs);
1231 }
1232
1233 static inline unsigned long *frame_vector_pfns(struct frame_vector *vec)
1234 {
1235         if (!vec->is_pfns)
1236                 frame_vector_to_pfns(vec);
1237         return (unsigned long *)(vec->ptrs);
1238 }
1239
1240 struct kvec;
1241 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1242                         struct page **pages);
1243 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1244 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1245
1246 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1247 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
1248                               unsigned int length);
1249
1250 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1251 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1252 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1253                                 struct page *page);
1254 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping,
1255                           struct mem_cgroup *memcg);
1256 void account_page_cleaned(struct page *page, struct address_space *mapping,
1257                           struct mem_cgroup *memcg, struct bdi_writeback *wb);
1258 int set_page_dirty(struct page *page);
1259 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1260 void cancel_dirty_page(struct page *page);
1261 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1262
1263 int get_cmdline(struct task_struct *task, char *buffer, int buflen);
1264
1265 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1266 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1267 {
1268         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1269 }
1270
1271 static inline bool vma_is_anonymous(struct vm_area_struct *vma)
1272 {
1273         return !vma->vm_ops;
1274 }
1275
1276 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1277                                              unsigned long addr)
1278 {
1279         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1280                 (vma->vm_start == addr) &&
1281                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1282 }
1283
1284 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1285 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1286 {
1287         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1288 }
1289
1290 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1291                                            unsigned long addr)
1292 {
1293         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1294                 (vma->vm_end == addr) &&
1295                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1296 }
1297
1298 extern struct task_struct *task_of_stack(struct task_struct *task,
1299                                 struct vm_area_struct *vma, bool in_group);
1300
1301 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1302                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1303                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1304                 bool need_rmap_locks);
1305 extern unsigned long change_protection(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1306                               unsigned long end, pgprot_t newprot,
1307                               int dirty_accountable, int prot_numa);
1308 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
1309                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
1310                           unsigned long end, unsigned long newflags);
1311
1312 /*
1313  * doesn't attempt to fault and will return short.
1314  */
1315 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1316                           struct page **pages);
1317 /*
1318  * per-process(per-mm_struct) statistics.
1319  */
1320 static inline unsigned long get_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1321 {
1322         long val = atomic_long_read(&mm->rss_stat.count[member]);
1323
1324 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
1325         /*
1326          * counter is updated in asynchronous manner and may go to minus.
1327          * But it's never be expected number for users.
1328          */
1329         if (val < 0)
1330                 val = 0;
1331 #endif
1332         return (unsigned long)val;
1333 }
1334
1335 static inline void add_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member, long value)
1336 {
1337         atomic_long_add(value, &mm->rss_stat.count[member]);
1338 }
1339
1340 static inline void inc_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1341 {
1342         atomic_long_inc(&mm->rss_stat.count[member]);
1343 }
1344
1345 static inline void dec_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1346 {
1347         atomic_long_dec(&mm->rss_stat.count[member]);
1348 }
1349
1350 /* Optimized variant when page is already known not to be PageAnon */
1351 static inline int mm_counter_file(struct page *page)
1352 {
1353         if (PageSwapBacked(page))
1354                 return MM_SHMEMPAGES;
1355         return MM_FILEPAGES;
1356 }
1357
1358 static inline int mm_counter(struct page *page)
1359 {
1360         if (PageAnon(page))
1361                 return MM_ANONPAGES;
1362         return mm_counter_file(page);
1363 }
1364
1365 static inline unsigned long get_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1366 {
1367         return get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES) +
1368                 get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES) +
1369                 get_mm_counter(mm, MM_SHMEMPAGES);
1370 }
1371
1372 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1373 {
1374         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
1375 }
1376
1377 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1378 {
1379         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
1380 }
1381
1382 static inline void update_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1383 {
1384         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);
1385
1386         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)
1387                 (mm)->hiwater_rss = _rss;
1388 }
1389
1390 static inline void update_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1391 {
1392         if (mm->hiwater_vm < mm->total_vm)
1393                 mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1394 }
1395
1396 static inline void reset_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1397 {
1398         mm->hiwater_rss = get_mm_rss(mm);
1399 }
1400
1401 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
1402                                          struct mm_struct *mm)
1403 {
1404         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
1405
1406         if (*maxrss < hiwater_rss)
1407                 *maxrss = hiwater_rss;
1408 }
1409
1410 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1411 void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm);
1412 #else
1413 static inline void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1414 {
1415 }
1416 #endif
1417
1418 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
1419
1420 extern pte_t *__get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1421                                spinlock_t **ptl);
1422 static inline pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1423                                     spinlock_t **ptl)
1424 {
1425         pte_t *ptep;
1426         __cond_lock(*ptl, ptep = __get_locked_pte(mm, addr, ptl));
1427         return ptep;
1428 }
1429
1430 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
1431 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
1432                                                 unsigned long address)
1433 {
1434         return 0;
1435 }
1436 #else
1437 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
1438 #endif
1439
1440 #if defined(__PAGETABLE_PMD_FOLDED) || !defined(CONFIG_MMU)
1441 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
1442                                                 unsigned long address)
1443 {
1444         return 0;
1445 }
1446
1447 static inline void mm_nr_pmds_init(struct mm_struct *mm) {}
1448
1449 static inline unsigned long mm_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1450 {
1451         return 0;
1452 }
1453
1454 static inline void mm_inc_nr_pmds(struct mm_struct *mm) {}
1455 static inline void mm_dec_nr_pmds(struct mm_struct *mm) {}
1456
1457 #else
1458 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
1459
1460 static inline void mm_nr_pmds_init(struct mm_struct *mm)
1461 {
1462         atomic_long_set(&mm->nr_pmds, 0);
1463 }
1464
1465 static inline unsigned long mm_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1466 {
1467         return atomic_long_read(&mm->nr_pmds);
1468 }
1469
1470 static inline void mm_inc_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1471 {
1472         atomic_long_inc(&mm->nr_pmds);
1473 }
1474
1475 static inline void mm_dec_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1476 {
1477         atomic_long_dec(&mm->nr_pmds);
1478 }
1479 #endif
1480
1481 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1482                 pmd_t *pmd, unsigned long address);
1483 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
1484
1485 /*
1486  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
1487  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
1488  */
1489 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
1490 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
1491 {
1492         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
1493                 NULL: pud_offset(pgd, address);
1494 }
1495
1496 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
1497 {
1498         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
1499                 NULL: pmd_offset(pud, address);
1500 }
1501 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
1502
1503 #if USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS
1504 #if ALLOC_SPLIT_PTLOCKS
1505 void __init ptlock_cache_init(void);
1506 extern bool ptlock_alloc(struct page *page);
1507 extern void ptlock_free(struct page *page);
1508
1509 static inline spinlock_t *ptlock_ptr(struct page *page)
1510 {
1511         return page->ptl;
1512 }
1513 #else /* ALLOC_SPLIT_PTLOCKS */
1514 static inline void ptlock_cache_init(void)
1515 {
1516 }
1517
1518 static inline bool ptlock_alloc(struct page *page)
1519 {
1520         return true;
1521 }
1522
1523 static inline void ptlock_free(struct page *page)
1524 {
1525 }
1526
1527 static inline spinlock_t *ptlock_ptr(struct page *page)
1528 {
1529         return &page->ptl;
1530 }
1531 #endif /* ALLOC_SPLIT_PTLOCKS */
1532
1533 static inline spinlock_t *pte_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1534 {
1535         return ptlock_ptr(pmd_page(*pmd));
1536 }
1537
1538 static inline bool ptlock_init(struct page *page)
1539 {
1540         /*
1541          * prep_new_page() initialize page->private (and therefore page->ptl)
1542          * with 0. Make sure nobody took it in use in between.
1543          *
1544          * It can happen if arch try to use slab for page table allocation:
1545          * slab code uses page->slab_cache, which share storage with page->ptl.
1546          */
1547         VM_BUG_ON_PAGE(*(unsigned long *)&page->ptl, page);
1548         if (!ptlock_alloc(page))
1549                 return false;
1550         spin_lock_init(ptlock_ptr(page));
1551         return true;
1552 }
1553
1554 /* Reset page->mapping so free_pages_check won't complain. */
1555 static inline void pte_lock_deinit(struct page *page)
1556 {
1557         page->mapping = NULL;
1558         ptlock_free(page);
1559 }
1560
1561 #else   /* !USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS */
1562 /*
1563  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
1564  */
1565 static inline spinlock_t *pte_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1566 {
1567         return &mm->page_table_lock;
1568 }
1569 static inline void ptlock_cache_init(void) {}
1570 static inline bool ptlock_init(struct page *page) { return true; }
1571 static inline void pte_lock_deinit(struct page *page) {}
1572 #endif /* USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS */
1573
1574 static inline void pgtable_init(void)
1575 {
1576         ptlock_cache_init();
1577         pgtable_cache_init();
1578 }
1579
1580 static inline bool pgtable_page_ctor(struct page *page)
1581 {
1582         if (!ptlock_init(page))
1583                 return false;
1584         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1585         return true;
1586 }
1587
1588 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
1589 {
1590         pte_lock_deinit(page);
1591         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1592 }
1593
1594 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
1595 ({                                                      \
1596         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
1597         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
1598         *(ptlp) = __ptl;                                \
1599         spin_lock(__ptl);                               \
1600         __pte;                                          \
1601 })
1602
1603 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
1604         spin_unlock(ptl);                               \
1605         pte_unmap(pte);                                 \
1606 } while (0)
1607
1608 #define pte_alloc_map(mm, vma, pmd, address)                            \
1609         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, vma,    \
1610                                                         pmd, address))? \
1611          NULL: pte_offset_map(pmd, address))
1612
1613 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
1614         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, NULL,   \
1615                                                         pmd, address))? \
1616                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
1617
1618 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
1619         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
1620                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
1621
1622 #if USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
1623
1624 static struct page *pmd_to_page(pmd_t *pmd)
1625 {
1626         unsigned long mask = ~(PTRS_PER_PMD * sizeof(pmd_t) - 1);
1627         return virt_to_page((void *)((unsigned long) pmd & mask));
1628 }
1629
1630 static inline spinlock_t *pmd_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1631 {
1632         return ptlock_ptr(pmd_to_page(pmd));
1633 }
1634
1635 static inline bool pgtable_pmd_page_ctor(struct page *page)
1636 {
1637 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1638         page->pmd_huge_pte = NULL;
1639 #endif
1640         return ptlock_init(page);
1641 }
1642
1643 static inline void pgtable_pmd_page_dtor(struct page *page)
1644 {
1645 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1646         VM_BUG_ON_PAGE(page->pmd_huge_pte, page);
1647 #endif
1648         ptlock_free(page);
1649 }
1650
1651 #define pmd_huge_pte(mm, pmd) (pmd_to_page(pmd)->pmd_huge_pte)
1652
1653 #else
1654
1655 static inline spinlock_t *pmd_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1656 {
1657         return &mm->page_table_lock;
1658 }
1659
1660 static inline bool pgtable_pmd_page_ctor(struct page *page) { return true; }
1661 static inline void pgtable_pmd_page_dtor(struct page *page) {}
1662
1663 #define pmd_huge_pte(mm, pmd) ((mm)->pmd_huge_pte)
1664
1665 #endif
1666
1667 static inline spinlock_t *pmd_lock(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1668 {
1669         spinlock_t *ptl = pmd_lockptr(mm, pmd);
1670         spin_lock(ptl);
1671         return ptl;
1672 }
1673
1674 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
1675 extern void free_area_init_node(int nid, unsigned long * zones_size,
1676                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long *zholes_size);
1677 extern void free_initmem(void);
1678
1679 /*
1680  * Free reserved pages within range [PAGE_ALIGN(start), end & PAGE_MASK)
1681  * into the buddy system. The freed pages will be poisoned with pattern
1682  * "poison" if it's within range [0, UCHAR_MAX].
1683  * Return pages freed into the buddy system.
1684  */
1685 extern unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end,
1686                                         int poison, char *s);
1687
1688 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
1689 /*
1690  * Free a highmem page into the buddy system, adjusting totalhigh_pages
1691  * and totalram_pages.
1692  */
1693 extern void free_highmem_page(struct page *page);
1694 #endif
1695
1696 extern void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count);
1697 extern void mem_init_print_info(const char *str);
1698
1699 extern void reserve_bootmem_region(unsigned long start, unsigned long end);
1700
1701 /* Free the reserved page into the buddy system, so it gets managed. */
1702 static inline void __free_reserved_page(struct page *page)
1703 {
1704         ClearPageReserved(page);
1705         init_page_count(page);
1706         __free_page(page);
1707 }
1708
1709 static inline void free_reserved_page(struct page *page)
1710 {
1711         __free_reserved_page(page);
1712         adjust_managed_page_count(page, 1);
1713 }
1714
1715 static inline void mark_page_reserved(struct page *page)
1716 {
1717         SetPageReserved(page);
1718         adjust_managed_page_count(page, -1);
1719 }
1720
1721 /*
1722  * Default method to free all the __init memory into the buddy system.
1723  * The freed pages will be poisoned with pattern "poison" if it's within
1724  * range [0, UCHAR_MAX].
1725  * Return pages freed into the buddy system.
1726  */
1727 static inline unsigned long free_initmem_default(int poison)
1728 {
1729         extern char __init_begin[], __init_end[];
1730
1731         return free_reserved_area(&__init_begin, &__init_end,
1732                                   poison, "unused kernel");
1733 }
1734
1735 static inline unsigned long get_num_physpages(void)
1736 {
1737         int nid;
1738         unsigned long phys_pages = 0;
1739
1740         for_each_online_node(nid)
1741                 phys_pages += node_present_pages(nid);
1742
1743         return phys_pages;
1744 }
1745
1746 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1747 /*
1748  * With CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
1749  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
1750  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
1751  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
1752  * free_area_init_node()
1753  *
1754  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
1755  * physical memory with memblock_add[_node]() before calling
1756  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
1757  * usage, an architecture is expected to do something like
1758  *
1759  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
1760  *                                                       max_highmem_pfn};
1761  * for_each_valid_physical_page_range()
1762  *      memblock_add_node(base, size, nid)
1763  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
1764  *
1765  * free_bootmem_with_active_regions() calls free_bootmem_node() for each
1766  * registered physical page range.  Similarly
1767  * sparse_memory_present_with_active_regions() calls memory_present() for
1768  * each range when SPARSEMEM is enabled.
1769  *
1770  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
1771  * CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP.
1772  */
1773 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
1774 unsigned long node_map_pfn_alignment(void);
1775 unsigned long __absent_pages_in_range(int nid, unsigned long start_pfn,
1776                                                 unsigned long end_pfn);
1777 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1778                                                 unsigned long end_pfn);
1779 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1780                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1781 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1782 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1783                                                 unsigned long max_low_pfn);
1784 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1785
1786 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
1787
1788 #if !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) && \
1789     !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID)
1790 static inline int __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1791                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1792 {
1793         return 0;
1794 }
1795 #else
1796 /* please see mm/page_alloc.c */
1797 extern int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1798 /* there is a per-arch backend function. */
1799 extern int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1800                                         struct mminit_pfnnid_cache *state);
1801 #endif
1802
1803 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1804 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1805                                 unsigned long, enum memmap_context);
1806 extern void setup_per_zone_wmarks(void);
1807 extern int __meminit init_per_zone_wmark_min(void);
1808 extern void mem_init(void);
1809 extern void __init mmap_init(void);
1810 extern void show_mem(unsigned int flags);
1811 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1812 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1813
1814 extern __printf(3, 4)
1815 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
1816                 const char *fmt, ...);
1817
1818 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1819
1820 extern void zone_pcp_update(struct zone *zone);
1821 extern void zone_pcp_reset(struct zone *zone);
1822
1823 /* page_alloc.c */
1824 extern int min_free_kbytes;
1825
1826 /* nommu.c */
1827 extern atomic_long_t mmap_pages_allocated;
1828 extern int nommu_shrink_inode_mappings(struct inode *, size_t, size_t);
1829
1830 /* interval_tree.c */
1831 void vma_interval_tree_insert(struct vm_area_struct *node,
1832                               struct rb_root *root);
1833 void vma_interval_tree_insert_after(struct vm_area_struct *node,
1834                                     struct vm_area_struct *prev,
1835                                     struct rb_root *root);
1836 void vma_interval_tree_remove(struct vm_area_struct *node,
1837                               struct rb_root *root);
1838 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_first(struct rb_root *root,
1839                                 unsigned long start, unsigned long last);
1840 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_next(struct vm_area_struct *node,
1841                                 unsigned long start, unsigned long last);
1842
1843 #define vma_interval_tree_foreach(vma, root, start, last)               \
1844         for (vma = vma_interval_tree_iter_first(root, start, last);     \
1845              vma; vma = vma_interval_tree_iter_next(vma, start, last))
1846
1847 void anon_vma_interval_tree_insert(struct anon_vma_chain *node,
1848                                    struct rb_root *root);
1849 void anon_vma_interval_tree_remove(struct anon_vma_chain *node,
1850                                    struct rb_root *root);
1851 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_first(
1852         struct rb_root *root, unsigned long start, unsigned long last);
1853 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_next(
1854         struct anon_vma_chain *node, unsigned long start, unsigned long last);
1855 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM_RB
1856 void anon_vma_interval_tree_verify(struct anon_vma_chain *node);
1857 #endif
1858
1859 #define anon_vma_interval_tree_foreach(avc, root, start, last)           \
1860         for (avc = anon_vma_interval_tree_iter_first(root, start, last); \
1861              avc; avc = anon_vma_interval_tree_iter_next(avc, start, last))
1862
1863 /* mmap.c */
1864 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1865 extern int vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1866         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1867 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1868         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1869         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1870         struct mempolicy *, struct vm_userfaultfd_ctx);
1871 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1872 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1873         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1874 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1875 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1876         struct rb_node **, struct rb_node *);
1877 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1878 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1879         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff,
1880         bool *need_rmap_locks);
1881 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1882
1883 static inline int check_data_rlimit(unsigned long rlim,
1884                                     unsigned long new,
1885                                     unsigned long start,
1886                                     unsigned long end_data,
1887                                     unsigned long start_data)
1888 {
1889         if (rlim < RLIM_INFINITY) {
1890                 if (((new - start) + (end_data - start_data)) > rlim)
1891                         return -ENOSPC;
1892         }
1893
1894         return 0;
1895 }
1896
1897 extern int mm_take_all_locks(struct mm_struct *mm);
1898 extern void mm_drop_all_locks(struct mm_struct *mm);
1899
1900 extern void set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file);
1901 extern struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm);
1902
1903 extern bool may_expand_vm(struct mm_struct *, vm_flags_t, unsigned long npages);
1904 extern void vm_stat_account(struct mm_struct *, vm_flags_t, long npages);
1905
1906 extern struct vm_area_struct *_install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1907                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1908                                    unsigned long flags,
1909                                    const struct vm_special_mapping *spec);
1910 /* This is an obsolete alternative to _install_special_mapping. */
1911 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1912                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1913                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1914
1915 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1916
1917 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1918         unsigned long len, vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff);
1919 extern unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
1920         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1921         vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff, unsigned long *populate);
1922 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1923
1924 static inline unsigned long
1925 do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1926         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1927         unsigned long pgoff, unsigned long *populate)
1928 {
1929         return do_mmap(file, addr, len, prot, flags, 0, pgoff, populate);
1930 }
1931
1932 #ifdef CONFIG_MMU
1933 extern int __mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len,
1934                          int ignore_errors);
1935 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len)
1936 {
1937         /* Ignore errors */
1938         (void) __mm_populate(addr, len, 1);
1939 }
1940 #else
1941 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len) {}
1942 #endif
1943
1944 /* These take the mm semaphore themselves */
1945 extern unsigned long vm_brk(unsigned long, unsigned long);
1946 extern int vm_munmap(unsigned long, size_t);
1947 extern unsigned long vm_mmap(struct file *, unsigned long,
1948         unsigned long, unsigned long,
1949         unsigned long, unsigned long);
1950
1951 struct vm_unmapped_area_info {
1952 #define VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN 1
1953         unsigned long flags;
1954         unsigned long length;
1955         unsigned long low_limit;
1956         unsigned long high_limit;
1957         unsigned long align_mask;
1958         unsigned long align_offset;
1959 };
1960
1961 extern unsigned long unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info);
1962 extern unsigned long unmapped_area_topdown(struct vm_unmapped_area_info *info);
1963
1964 /*
1965  * Search for an unmapped address range.
1966  *
1967  * We are looking for a range that:
1968  * - does not intersect with any VMA;
1969  * - is contained within the [low_limit, high_limit) interval;
1970  * - is at least the desired size.
1971  * - satisfies (begin_addr & align_mask) == (align_offset & align_mask)
1972  */
1973 static inline unsigned long
1974 vm_unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info)
1975 {
1976         if (info->flags & VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN)
1977                 return unmapped_area_topdown(info);
1978         else
1979                 return unmapped_area(info);
1980 }
1981
1982 /* truncate.c */
1983 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1984 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1985                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1986 extern void truncate_inode_pages_final(struct address_space *);
1987
1988 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1989 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1990 extern void filemap_map_pages(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
1991 extern int filemap_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
1992
1993 /* mm/page-writeback.c */
1994 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1995 void task_dirty_inc(struct task_struct *tsk);
1996
1997 /* readahead.c */
1998 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1999 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
2000
2001 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
2002                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
2003
2004 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
2005                                struct file_ra_state *ra,
2006                                struct file *filp,
2007                                pgoff_t offset,
2008                                unsigned long size);
2009
2010 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
2011                                 struct file_ra_state *ra,
2012                                 struct file *filp,
2013                                 struct page *pg,
2014                                 pgoff_t offset,
2015                                 unsigned long size);
2016
2017 /* Generic expand stack which grows the stack according to GROWS{UP,DOWN} */
2018 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
2019
2020 /* CONFIG_STACK_GROWSUP still needs to to grow downwards at some places */
2021 extern int expand_downwards(struct vm_area_struct *vma,
2022                 unsigned long address);
2023 #if VM_GROWSUP
2024 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
2025 #else
2026   #define expand_upwards(vma, address) (0)
2027 #endif
2028
2029 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
2030 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
2031 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
2032                                              struct vm_area_struct **pprev);
2033
2034 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
2035    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
2036 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
2037 {
2038         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
2039
2040         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
2041                 vma = NULL;
2042         return vma;
2043 }
2044
2045 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
2046 {
2047         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
2048 }
2049
2050 /* Look up the first VMA which exactly match the interval vm_start ... vm_end */
2051 static inline struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm,
2052                                 unsigned long vm_start, unsigned long vm_end)
2053 {
2054         struct vm_area_struct *vma = find_vma(mm, vm_start);
2055
2056         if (vma && (vma->vm_start != vm_start || vma->vm_end != vm_end))
2057                 vma = NULL;
2058
2059         return vma;
2060 }
2061
2062 #ifdef CONFIG_MMU
2063 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
2064 void vma_set_page_prot(struct vm_area_struct *vma);
2065 #else
2066 static inline pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags)
2067 {
2068         return __pgprot(0);
2069 }
2070 static inline void vma_set_page_prot(struct vm_area_struct *vma)
2071 {
2072         vma->vm_page_prot = vm_get_page_prot(vma->vm_flags);
2073 }
2074 #endif
2075
2076 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2077 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
2078                         unsigned long start, unsigned long end);
2079 #endif
2080
2081 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
2082 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2083                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
2084 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
2085 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
2086                         unsigned long pfn);
2087 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
2088                         unsigned long pfn);
2089 int vm_iomap_memory(struct vm_area_struct *vma, phys_addr_t start, unsigned long len);
2090
2091
2092 struct page *follow_page_mask(struct vm_area_struct *vma,
2093                               unsigned long address, unsigned int foll_flags,
2094                               unsigned int *page_mask);
2095
2096 static inline struct page *follow_page(struct vm_area_struct *vma,
2097                 unsigned long address, unsigned int foll_flags)
2098 {
2099         unsigned int unused_page_mask;
2100         return follow_page_mask(vma, address, foll_flags, &unused_page_mask);
2101 }
2102
2103 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
2104 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
2105 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
2106 #define FOLL_DUMP       0x08    /* give error on hole if it would be zero */
2107 #define FOLL_FORCE      0x10    /* get_user_pages read/write w/o permission */
2108 #define FOLL_NOWAIT     0x20    /* if a disk transfer is needed, start the IO
2109                                  * and return without waiting upon it */
2110 #define FOLL_POPULATE   0x40    /* fault in page */
2111 #define FOLL_SPLIT      0x80    /* don't return transhuge pages, split them */
2112 #define FOLL_HWPOISON   0x100   /* check page is hwpoisoned */
2113 #define FOLL_NUMA       0x200   /* force NUMA hinting page fault */
2114 #define FOLL_MIGRATION  0x400   /* wait for page to replace migration entry */
2115 #define FOLL_TRIED      0x800   /* a retry, previous pass started an IO */
2116 #define FOLL_MLOCK      0x1000  /* lock present pages */
2117
2118 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
2119                         void *data);
2120 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
2121                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
2122
2123
2124 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2125 extern bool _debug_pagealloc_enabled;
2126 extern void __kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
2127
2128 static inline bool debug_pagealloc_enabled(void)
2129 {
2130         return _debug_pagealloc_enabled;
2131 }
2132
2133 static inline void
2134 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable)
2135 {
2136         if (!debug_pagealloc_enabled())
2137                 return;
2138
2139         __kernel_map_pages(page, numpages, enable);
2140 }
2141 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
2142 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
2143 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
2144 #else
2145 static inline void
2146 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
2147 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
2148 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
2149 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
2150 #endif
2151
2152 #ifdef __HAVE_ARCH_GATE_AREA
2153 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm);
2154 extern int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
2155 extern int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
2156 #else
2157 static inline struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm)
2158 {
2159         return NULL;
2160 }
2161 static inline int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr) { return 0; }
2162 static inline int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
2163 {
2164         return 0;
2165 }
2166 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
2167
2168 #ifdef CONFIG_SYSCTL
2169 extern int sysctl_drop_caches;
2170 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
2171                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
2172 #endif
2173
2174 void drop_slab(void);
2175 void drop_slab_node(int nid);
2176
2177 #ifndef CONFIG_MMU
2178 #define randomize_va_space 0
2179 #else
2180 extern int randomize_va_space;
2181 #endif
2182
2183 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
2184 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
2185
2186 void sparse_mem_maps_populate_node(struct page **map_map,
2187                                    unsigned long pnum_begin,
2188                                    unsigned long pnum_end,
2189                                    unsigned long map_count,
2190                                    int nodeid);
2191
2192 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
2193 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
2194 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
2195 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
2196 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
2197 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
2198 void *vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node);
2199 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
2200 int vmemmap_populate_basepages(unsigned long start, unsigned long end,
2201                                int node);
2202 int vmemmap_populate(unsigned long start, unsigned long end, int node);
2203 void vmemmap_populate_print_last(void);
2204 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
2205 void vmemmap_free(unsigned long start, unsigned long end);
2206 #endif
2207 void register_page_bootmem_memmap(unsigned long section_nr, struct page *map,
2208                                   unsigned long size);
2209
2210 enum mf_flags {
2211         MF_COUNT_INCREASED = 1 << 0,
2212         MF_ACTION_REQUIRED = 1 << 1,
2213         MF_MUST_KILL = 1 << 2,
2214         MF_SOFT_OFFLINE = 1 << 3,
2215 };
2216 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
2217 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
2218 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
2219 extern int get_hwpoison_page(struct page *page);
2220 #define put_hwpoison_page(page) put_page(page)
2221 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
2222 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
2223 extern void shake_page(struct page *p, int access);
2224 extern atomic_long_t num_poisoned_pages;
2225 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
2226
2227
2228 /*
2229  * Error handlers for various types of pages.
2230  */
2231 enum mf_result {
2232         MF_IGNORED,     /* Error: cannot be handled */
2233         MF_FAILED,      /* Error: handling failed */
2234         MF_DELAYED,     /* Will be handled later */
2235         MF_RECOVERED,   /* Successfully recovered */
2236 };
2237
2238 enum mf_action_page_type {
2239         MF_MSG_KERNEL,
2240         MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER,
2241         MF_MSG_SLAB,
2242         MF_MSG_DIFFERENT_COMPOUND,
2243         MF_MSG_POISONED_HUGE,
2244         MF_MSG_HUGE,
2245         MF_MSG_FREE_HUGE,
2246         MF_MSG_UNMAP_FAILED,
2247         MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE,
2248         MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE,
2249         MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,
2250         MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,
2251         MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,
2252         MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,
2253         MF_MSG_DIRTY_LRU,
2254         MF_MSG_CLEAN_LRU,
2255         MF_MSG_TRUNCATED_LRU,
2256         MF_MSG_BUDDY,
2257         MF_MSG_BUDDY_2ND,
2258         MF_MSG_UNKNOWN,
2259 };
2260
2261 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
2262 extern void clear_huge_page(struct page *page,
2263                             unsigned long addr,
2264                             unsigned int pages_per_huge_page);
2265 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
2266                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
2267                                 unsigned int pages_per_huge_page);
2268 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
2269
2270 extern struct page_ext_operations debug_guardpage_ops;
2271 extern struct page_ext_operations page_poisoning_ops;
2272
2273 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2274 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
2275 extern bool _debug_guardpage_enabled;
2276
2277 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
2278 {
2279         return _debug_guardpage_minorder;
2280 }
2281
2282 static inline bool debug_guardpage_enabled(void)
2283 {
2284         return _debug_guardpage_enabled;
2285 }
2286
2287 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
2288 {
2289         struct page_ext *page_ext;
2290
2291         if (!debug_guardpage_enabled())
2292                 return false;
2293
2294         page_ext = lookup_page_ext(page);
2295         return test_bit(PAGE_EXT_DEBUG_GUARD, &page_ext->flags);
2296 }
2297 #else
2298 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
2299 static inline bool debug_guardpage_enabled(void) { return false; }
2300 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
2301 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
2302
2303 #if MAX_NUMNODES > 1
2304 void __init setup_nr_node_ids(void);
2305 #else
2306 static inline void setup_nr_node_ids(void) {}
2307 #endif
2308
2309 #endif /* __KERNEL__ */
2310 #endif /* _LINUX_MM_H */