]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/x86/include/asm/pgtable.h
Merge tag 'iio-for-4.8b' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jic23/iio...
[karo-tx-linux.git] / arch / x86 / include / asm / pgtable.h
1 #ifndef _ASM_X86_PGTABLE_H
2 #define _ASM_X86_PGTABLE_H
3
4 #include <asm/page.h>
5 #include <asm/e820.h>
6
7 #include <asm/pgtable_types.h>
8
9 /*
10  * Macro to mark a page protection value as UC-
11  */
12 #define pgprot_noncached(prot)                                          \
13         ((boot_cpu_data.x86 > 3)                                        \
14          ? (__pgprot(pgprot_val(prot) |                                 \
15                      cachemode2protval(_PAGE_CACHE_MODE_UC_MINUS)))     \
16          : (prot))
17
18 #ifndef __ASSEMBLY__
19 #include <asm/x86_init.h>
20
21 void ptdump_walk_pgd_level(struct seq_file *m, pgd_t *pgd);
22 void ptdump_walk_pgd_level_checkwx(void);
23
24 #ifdef CONFIG_DEBUG_WX
25 #define debug_checkwx() ptdump_walk_pgd_level_checkwx()
26 #else
27 #define debug_checkwx() do { } while (0)
28 #endif
29
30 /*
31  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
32  * for zero-mapped memory areas etc..
33  */
34 extern unsigned long empty_zero_page[PAGE_SIZE / sizeof(unsigned long)]
35         __visible;
36 #define ZERO_PAGE(vaddr) (virt_to_page(empty_zero_page))
37
38 extern spinlock_t pgd_lock;
39 extern struct list_head pgd_list;
40
41 extern struct mm_struct *pgd_page_get_mm(struct page *page);
42
43 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
44 #include <asm/paravirt.h>
45 #else  /* !CONFIG_PARAVIRT */
46 #define set_pte(ptep, pte)              native_set_pte(ptep, pte)
47 #define set_pte_at(mm, addr, ptep, pte) native_set_pte_at(mm, addr, ptep, pte)
48 #define set_pmd_at(mm, addr, pmdp, pmd) native_set_pmd_at(mm, addr, pmdp, pmd)
49
50 #define set_pte_atomic(ptep, pte)                                       \
51         native_set_pte_atomic(ptep, pte)
52
53 #define set_pmd(pmdp, pmd)              native_set_pmd(pmdp, pmd)
54
55 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
56 #define set_pgd(pgdp, pgd)              native_set_pgd(pgdp, pgd)
57 #define pgd_clear(pgd)                  native_pgd_clear(pgd)
58 #endif
59
60 #ifndef set_pud
61 # define set_pud(pudp, pud)             native_set_pud(pudp, pud)
62 #endif
63
64 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
65 #define pud_clear(pud)                  native_pud_clear(pud)
66 #endif
67
68 #define pte_clear(mm, addr, ptep)       native_pte_clear(mm, addr, ptep)
69 #define pmd_clear(pmd)                  native_pmd_clear(pmd)
70
71 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
72
73 #define pgd_val(x)      native_pgd_val(x)
74 #define __pgd(x)        native_make_pgd(x)
75
76 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
77 #define pud_val(x)      native_pud_val(x)
78 #define __pud(x)        native_make_pud(x)
79 #endif
80
81 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
82 #define pmd_val(x)      native_pmd_val(x)
83 #define __pmd(x)        native_make_pmd(x)
84 #endif
85
86 #define pte_val(x)      native_pte_val(x)
87 #define __pte(x)        native_make_pte(x)
88
89 #define arch_end_context_switch(prev)   do {} while(0)
90
91 #endif  /* CONFIG_PARAVIRT */
92
93 /*
94  * The following only work if pte_present() is true.
95  * Undefined behaviour if not..
96  */
97 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
98 {
99         return pte_flags(pte) & _PAGE_DIRTY;
100 }
101
102
103 static inline u32 read_pkru(void)
104 {
105         if (boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
106                 return __read_pkru();
107         return 0;
108 }
109
110 static inline void write_pkru(u32 pkru)
111 {
112         if (boot_cpu_has(X86_FEATURE_OSPKE))
113                 __write_pkru(pkru);
114 }
115
116 static inline int pte_young(pte_t pte)
117 {
118         return pte_flags(pte) & _PAGE_ACCESSED;
119 }
120
121 static inline int pmd_dirty(pmd_t pmd)
122 {
123         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_DIRTY;
124 }
125
126 static inline int pmd_young(pmd_t pmd)
127 {
128         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_ACCESSED;
129 }
130
131 static inline int pte_write(pte_t pte)
132 {
133         return pte_flags(pte) & _PAGE_RW;
134 }
135
136 static inline int pte_huge(pte_t pte)
137 {
138         return pte_flags(pte) & _PAGE_PSE;
139 }
140
141 static inline int pte_global(pte_t pte)
142 {
143         return pte_flags(pte) & _PAGE_GLOBAL;
144 }
145
146 static inline int pte_exec(pte_t pte)
147 {
148         return !(pte_flags(pte) & _PAGE_NX);
149 }
150
151 static inline int pte_special(pte_t pte)
152 {
153         return pte_flags(pte) & _PAGE_SPECIAL;
154 }
155
156 static inline unsigned long pte_pfn(pte_t pte)
157 {
158         return (pte_val(pte) & PTE_PFN_MASK) >> PAGE_SHIFT;
159 }
160
161 static inline unsigned long pmd_pfn(pmd_t pmd)
162 {
163         return (pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd)) >> PAGE_SHIFT;
164 }
165
166 static inline unsigned long pud_pfn(pud_t pud)
167 {
168         return (pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud)) >> PAGE_SHIFT;
169 }
170
171 #define pte_page(pte)   pfn_to_page(pte_pfn(pte))
172
173 static inline int pmd_large(pmd_t pte)
174 {
175         return pmd_flags(pte) & _PAGE_PSE;
176 }
177
178 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
179 static inline int pmd_trans_huge(pmd_t pmd)
180 {
181         return (pmd_val(pmd) & (_PAGE_PSE|_PAGE_DEVMAP)) == _PAGE_PSE;
182 }
183
184 #define has_transparent_hugepage has_transparent_hugepage
185 static inline int has_transparent_hugepage(void)
186 {
187         return boot_cpu_has(X86_FEATURE_PSE);
188 }
189
190 #ifdef __HAVE_ARCH_PTE_DEVMAP
191 static inline int pmd_devmap(pmd_t pmd)
192 {
193         return !!(pmd_val(pmd) & _PAGE_DEVMAP);
194 }
195 #endif
196 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
197
198 static inline pte_t pte_set_flags(pte_t pte, pteval_t set)
199 {
200         pteval_t v = native_pte_val(pte);
201
202         return native_make_pte(v | set);
203 }
204
205 static inline pte_t pte_clear_flags(pte_t pte, pteval_t clear)
206 {
207         pteval_t v = native_pte_val(pte);
208
209         return native_make_pte(v & ~clear);
210 }
211
212 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
213 {
214         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_DIRTY);
215 }
216
217 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
218 {
219         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_ACCESSED);
220 }
221
222 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
223 {
224         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_RW);
225 }
226
227 static inline pte_t pte_mkexec(pte_t pte)
228 {
229         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_NX);
230 }
231
232 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
233 {
234         return pte_set_flags(pte, _PAGE_DIRTY | _PAGE_SOFT_DIRTY);
235 }
236
237 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
238 {
239         return pte_set_flags(pte, _PAGE_ACCESSED);
240 }
241
242 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
243 {
244         return pte_set_flags(pte, _PAGE_RW);
245 }
246
247 static inline pte_t pte_mkhuge(pte_t pte)
248 {
249         return pte_set_flags(pte, _PAGE_PSE);
250 }
251
252 static inline pte_t pte_clrhuge(pte_t pte)
253 {
254         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_PSE);
255 }
256
257 static inline pte_t pte_mkglobal(pte_t pte)
258 {
259         return pte_set_flags(pte, _PAGE_GLOBAL);
260 }
261
262 static inline pte_t pte_clrglobal(pte_t pte)
263 {
264         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_GLOBAL);
265 }
266
267 static inline pte_t pte_mkspecial(pte_t pte)
268 {
269         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SPECIAL);
270 }
271
272 static inline pte_t pte_mkdevmap(pte_t pte)
273 {
274         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SPECIAL|_PAGE_DEVMAP);
275 }
276
277 static inline pmd_t pmd_set_flags(pmd_t pmd, pmdval_t set)
278 {
279         pmdval_t v = native_pmd_val(pmd);
280
281         return __pmd(v | set);
282 }
283
284 static inline pmd_t pmd_clear_flags(pmd_t pmd, pmdval_t clear)
285 {
286         pmdval_t v = native_pmd_val(pmd);
287
288         return __pmd(v & ~clear);
289 }
290
291 static inline pmd_t pmd_mkold(pmd_t pmd)
292 {
293         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_ACCESSED);
294 }
295
296 static inline pmd_t pmd_mkclean(pmd_t pmd)
297 {
298         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_DIRTY);
299 }
300
301 static inline pmd_t pmd_wrprotect(pmd_t pmd)
302 {
303         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_RW);
304 }
305
306 static inline pmd_t pmd_mkdirty(pmd_t pmd)
307 {
308         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_DIRTY | _PAGE_SOFT_DIRTY);
309 }
310
311 static inline pmd_t pmd_mkdevmap(pmd_t pmd)
312 {
313         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_DEVMAP);
314 }
315
316 static inline pmd_t pmd_mkhuge(pmd_t pmd)
317 {
318         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_PSE);
319 }
320
321 static inline pmd_t pmd_mkyoung(pmd_t pmd)
322 {
323         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_ACCESSED);
324 }
325
326 static inline pmd_t pmd_mkwrite(pmd_t pmd)
327 {
328         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_RW);
329 }
330
331 static inline pmd_t pmd_mknotpresent(pmd_t pmd)
332 {
333         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE);
334 }
335
336 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
337 static inline int pte_soft_dirty(pte_t pte)
338 {
339         return pte_flags(pte) & _PAGE_SOFT_DIRTY;
340 }
341
342 static inline int pmd_soft_dirty(pmd_t pmd)
343 {
344         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_SOFT_DIRTY;
345 }
346
347 static inline pte_t pte_mksoft_dirty(pte_t pte)
348 {
349         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SOFT_DIRTY);
350 }
351
352 static inline pmd_t pmd_mksoft_dirty(pmd_t pmd)
353 {
354         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_SOFT_DIRTY);
355 }
356
357 static inline pte_t pte_clear_soft_dirty(pte_t pte)
358 {
359         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_SOFT_DIRTY);
360 }
361
362 static inline pmd_t pmd_clear_soft_dirty(pmd_t pmd)
363 {
364         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_SOFT_DIRTY);
365 }
366
367 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY */
368
369 /*
370  * Mask out unsupported bits in a present pgprot.  Non-present pgprots
371  * can use those bits for other purposes, so leave them be.
372  */
373 static inline pgprotval_t massage_pgprot(pgprot_t pgprot)
374 {
375         pgprotval_t protval = pgprot_val(pgprot);
376
377         if (protval & _PAGE_PRESENT)
378                 protval &= __supported_pte_mask;
379
380         return protval;
381 }
382
383 static inline pte_t pfn_pte(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
384 {
385         return __pte(((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
386                      massage_pgprot(pgprot));
387 }
388
389 static inline pmd_t pfn_pmd(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
390 {
391         return __pmd(((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
392                      massage_pgprot(pgprot));
393 }
394
395 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
396 {
397         pteval_t val = pte_val(pte);
398
399         /*
400          * Chop off the NX bit (if present), and add the NX portion of
401          * the newprot (if present):
402          */
403         val &= _PAGE_CHG_MASK;
404         val |= massage_pgprot(newprot) & ~_PAGE_CHG_MASK;
405
406         return __pte(val);
407 }
408
409 static inline pmd_t pmd_modify(pmd_t pmd, pgprot_t newprot)
410 {
411         pmdval_t val = pmd_val(pmd);
412
413         val &= _HPAGE_CHG_MASK;
414         val |= massage_pgprot(newprot) & ~_HPAGE_CHG_MASK;
415
416         return __pmd(val);
417 }
418
419 /* mprotect needs to preserve PAT bits when updating vm_page_prot */
420 #define pgprot_modify pgprot_modify
421 static inline pgprot_t pgprot_modify(pgprot_t oldprot, pgprot_t newprot)
422 {
423         pgprotval_t preservebits = pgprot_val(oldprot) & _PAGE_CHG_MASK;
424         pgprotval_t addbits = pgprot_val(newprot);
425         return __pgprot(preservebits | addbits);
426 }
427
428 #define pte_pgprot(x) __pgprot(pte_flags(x))
429 #define pmd_pgprot(x) __pgprot(pmd_flags(x))
430 #define pud_pgprot(x) __pgprot(pud_flags(x))
431
432 #define canon_pgprot(p) __pgprot(massage_pgprot(p))
433
434 static inline int is_new_memtype_allowed(u64 paddr, unsigned long size,
435                                          enum page_cache_mode pcm,
436                                          enum page_cache_mode new_pcm)
437 {
438         /*
439          * PAT type is always WB for untracked ranges, so no need to check.
440          */
441         if (x86_platform.is_untracked_pat_range(paddr, paddr + size))
442                 return 1;
443
444         /*
445          * Certain new memtypes are not allowed with certain
446          * requested memtype:
447          * - request is uncached, return cannot be write-back
448          * - request is write-combine, return cannot be write-back
449          * - request is write-through, return cannot be write-back
450          * - request is write-through, return cannot be write-combine
451          */
452         if ((pcm == _PAGE_CACHE_MODE_UC_MINUS &&
453              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
454             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WC &&
455              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
456             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WT &&
457              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
458             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WT &&
459              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WC)) {
460                 return 0;
461         }
462
463         return 1;
464 }
465
466 pmd_t *populate_extra_pmd(unsigned long vaddr);
467 pte_t *populate_extra_pte(unsigned long vaddr);
468 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
469
470 #ifdef CONFIG_X86_32
471 # include <asm/pgtable_32.h>
472 #else
473 # include <asm/pgtable_64.h>
474 #endif
475
476 #ifndef __ASSEMBLY__
477 #include <linux/mm_types.h>
478 #include <linux/mmdebug.h>
479 #include <linux/log2.h>
480
481 static inline int pte_none(pte_t pte)
482 {
483         return !pte.pte;
484 }
485
486 #define __HAVE_ARCH_PTE_SAME
487 static inline int pte_same(pte_t a, pte_t b)
488 {
489         return a.pte == b.pte;
490 }
491
492 static inline int pte_present(pte_t a)
493 {
494         return pte_flags(a) & (_PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE);
495 }
496
497 #ifdef __HAVE_ARCH_PTE_DEVMAP
498 static inline int pte_devmap(pte_t a)
499 {
500         return (pte_flags(a) & _PAGE_DEVMAP) == _PAGE_DEVMAP;
501 }
502 #endif
503
504 #define pte_accessible pte_accessible
505 static inline bool pte_accessible(struct mm_struct *mm, pte_t a)
506 {
507         if (pte_flags(a) & _PAGE_PRESENT)
508                 return true;
509
510         if ((pte_flags(a) & _PAGE_PROTNONE) &&
511                         mm_tlb_flush_pending(mm))
512                 return true;
513
514         return false;
515 }
516
517 static inline int pte_hidden(pte_t pte)
518 {
519         return pte_flags(pte) & _PAGE_HIDDEN;
520 }
521
522 static inline int pmd_present(pmd_t pmd)
523 {
524         /*
525          * Checking for _PAGE_PSE is needed too because
526          * split_huge_page will temporarily clear the present bit (but
527          * the _PAGE_PSE flag will remain set at all times while the
528          * _PAGE_PRESENT bit is clear).
529          */
530         return pmd_flags(pmd) & (_PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE | _PAGE_PSE);
531 }
532
533 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
534 /*
535  * These work without NUMA balancing but the kernel does not care. See the
536  * comment in include/asm-generic/pgtable.h
537  */
538 static inline int pte_protnone(pte_t pte)
539 {
540         return (pte_flags(pte) & (_PAGE_PROTNONE | _PAGE_PRESENT))
541                 == _PAGE_PROTNONE;
542 }
543
544 static inline int pmd_protnone(pmd_t pmd)
545 {
546         return (pmd_flags(pmd) & (_PAGE_PROTNONE | _PAGE_PRESENT))
547                 == _PAGE_PROTNONE;
548 }
549 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
550
551 static inline int pmd_none(pmd_t pmd)
552 {
553         /* Only check low word on 32-bit platforms, since it might be
554            out of sync with upper half. */
555         return (unsigned long)native_pmd_val(pmd) == 0;
556 }
557
558 static inline unsigned long pmd_page_vaddr(pmd_t pmd)
559 {
560         return (unsigned long)__va(pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd));
561 }
562
563 /*
564  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
565  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
566  */
567 #define pmd_page(pmd)           \
568         pfn_to_page((pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd)) >> PAGE_SHIFT)
569
570 /*
571  * the pmd page can be thought of an array like this: pmd_t[PTRS_PER_PMD]
572  *
573  * this macro returns the index of the entry in the pmd page which would
574  * control the given virtual address
575  */
576 static inline unsigned long pmd_index(unsigned long address)
577 {
578         return (address >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD - 1);
579 }
580
581 /*
582  * Conversion functions: convert a page and protection to a page entry,
583  * and a page entry and page directory to the page they refer to.
584  *
585  * (Currently stuck as a macro because of indirect forward reference
586  * to linux/mm.h:page_to_nid())
587  */
588 #define mk_pte(page, pgprot)   pfn_pte(page_to_pfn(page), (pgprot))
589
590 /*
591  * the pte page can be thought of an array like this: pte_t[PTRS_PER_PTE]
592  *
593  * this function returns the index of the entry in the pte page which would
594  * control the given virtual address
595  */
596 static inline unsigned long pte_index(unsigned long address)
597 {
598         return (address >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE - 1);
599 }
600
601 static inline pte_t *pte_offset_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address)
602 {
603         return (pte_t *)pmd_page_vaddr(*pmd) + pte_index(address);
604 }
605
606 static inline int pmd_bad(pmd_t pmd)
607 {
608         return (pmd_flags(pmd) & ~_PAGE_USER) != _KERNPG_TABLE;
609 }
610
611 static inline unsigned long pages_to_mb(unsigned long npg)
612 {
613         return npg >> (20 - PAGE_SHIFT);
614 }
615
616 #if CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 2
617 static inline int pud_none(pud_t pud)
618 {
619         return native_pud_val(pud) == 0;
620 }
621
622 static inline int pud_present(pud_t pud)
623 {
624         return pud_flags(pud) & _PAGE_PRESENT;
625 }
626
627 static inline unsigned long pud_page_vaddr(pud_t pud)
628 {
629         return (unsigned long)__va(pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud));
630 }
631
632 /*
633  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
634  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
635  */
636 #define pud_page(pud)           \
637         pfn_to_page((pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud)) >> PAGE_SHIFT)
638
639 /* Find an entry in the second-level page table.. */
640 static inline pmd_t *pmd_offset(pud_t *pud, unsigned long address)
641 {
642         return (pmd_t *)pud_page_vaddr(*pud) + pmd_index(address);
643 }
644
645 static inline int pud_large(pud_t pud)
646 {
647         return (pud_val(pud) & (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT)) ==
648                 (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT);
649 }
650
651 static inline int pud_bad(pud_t pud)
652 {
653         return (pud_flags(pud) & ~(_KERNPG_TABLE | _PAGE_USER)) != 0;
654 }
655 #else
656 static inline int pud_large(pud_t pud)
657 {
658         return 0;
659 }
660 #endif  /* CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 2 */
661
662 #if CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 3
663 static inline int pgd_present(pgd_t pgd)
664 {
665         return pgd_flags(pgd) & _PAGE_PRESENT;
666 }
667
668 static inline unsigned long pgd_page_vaddr(pgd_t pgd)
669 {
670         return (unsigned long)__va((unsigned long)pgd_val(pgd) & PTE_PFN_MASK);
671 }
672
673 /*
674  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
675  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
676  */
677 #define pgd_page(pgd)           pfn_to_page(pgd_val(pgd) >> PAGE_SHIFT)
678
679 /* to find an entry in a page-table-directory. */
680 static inline unsigned long pud_index(unsigned long address)
681 {
682         return (address >> PUD_SHIFT) & (PTRS_PER_PUD - 1);
683 }
684
685 static inline pud_t *pud_offset(pgd_t *pgd, unsigned long address)
686 {
687         return (pud_t *)pgd_page_vaddr(*pgd) + pud_index(address);
688 }
689
690 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)
691 {
692         return (pgd_flags(pgd) & ~_PAGE_USER) != _KERNPG_TABLE;
693 }
694
695 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)
696 {
697         return !native_pgd_val(pgd);
698 }
699 #endif  /* CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 3 */
700
701 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
702
703 /*
704  * the pgd page can be thought of an array like this: pgd_t[PTRS_PER_PGD]
705  *
706  * this macro returns the index of the entry in the pgd page which would
707  * control the given virtual address
708  */
709 #define pgd_index(address) (((address) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD - 1))
710
711 /*
712  * pgd_offset() returns a (pgd_t *)
713  * pgd_index() is used get the offset into the pgd page's array of pgd_t's;
714  */
715 #define pgd_offset(mm, address) ((mm)->pgd + pgd_index((address)))
716 /*
717  * a shortcut which implies the use of the kernel's pgd, instead
718  * of a process's
719  */
720 #define pgd_offset_k(address) pgd_offset(&init_mm, (address))
721
722
723 #define KERNEL_PGD_BOUNDARY     pgd_index(PAGE_OFFSET)
724 #define KERNEL_PGD_PTRS         (PTRS_PER_PGD - KERNEL_PGD_BOUNDARY)
725
726 #ifndef __ASSEMBLY__
727
728 extern int direct_gbpages;
729 void init_mem_mapping(void);
730 void early_alloc_pgt_buf(void);
731
732 /* local pte updates need not use xchg for locking */
733 static inline pte_t native_local_ptep_get_and_clear(pte_t *ptep)
734 {
735         pte_t res = *ptep;
736
737         /* Pure native function needs no input for mm, addr */
738         native_pte_clear(NULL, 0, ptep);
739         return res;
740 }
741
742 static inline pmd_t native_local_pmdp_get_and_clear(pmd_t *pmdp)
743 {
744         pmd_t res = *pmdp;
745
746         native_pmd_clear(pmdp);
747         return res;
748 }
749
750 static inline void native_set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
751                                      pte_t *ptep , pte_t pte)
752 {
753         native_set_pte(ptep, pte);
754 }
755
756 static inline void native_set_pmd_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
757                                      pmd_t *pmdp , pmd_t pmd)
758 {
759         native_set_pmd(pmdp, pmd);
760 }
761
762 #ifndef CONFIG_PARAVIRT
763 /*
764  * Rules for using pte_update - it must be called after any PTE update which
765  * has not been done using the set_pte / clear_pte interfaces.  It is used by
766  * shadow mode hypervisors to resynchronize the shadow page tables.  Kernel PTE
767  * updates should either be sets, clears, or set_pte_atomic for P->P
768  * transitions, which means this hook should only be called for user PTEs.
769  * This hook implies a P->P protection or access change has taken place, which
770  * requires a subsequent TLB flush.
771  */
772 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
773 #endif
774
775 /*
776  * We only update the dirty/accessed state if we set
777  * the dirty bit by hand in the kernel, since the hardware
778  * will do the accessed bit for us, and we don't want to
779  * race with other CPU's that might be updating the dirty
780  * bit at the same time.
781  */
782 struct vm_area_struct;
783
784 #define  __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
785 extern int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
786                                  unsigned long address, pte_t *ptep,
787                                  pte_t entry, int dirty);
788
789 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
790 extern int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
791                                      unsigned long addr, pte_t *ptep);
792
793 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
794 extern int ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
795                                   unsigned long address, pte_t *ptep);
796
797 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
798 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
799                                        pte_t *ptep)
800 {
801         pte_t pte = native_ptep_get_and_clear(ptep);
802         pte_update(mm, addr, ptep);
803         return pte;
804 }
805
806 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
807 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
808                                             unsigned long addr, pte_t *ptep,
809                                             int full)
810 {
811         pte_t pte;
812         if (full) {
813                 /*
814                  * Full address destruction in progress; paravirt does not
815                  * care about updates and native needs no locking
816                  */
817                 pte = native_local_ptep_get_and_clear(ptep);
818         } else {
819                 pte = ptep_get_and_clear(mm, addr, ptep);
820         }
821         return pte;
822 }
823
824 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
825 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
826                                       unsigned long addr, pte_t *ptep)
827 {
828         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)&ptep->pte);
829         pte_update(mm, addr, ptep);
830 }
831
832 #define flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address) do { } while (0)
833
834 #define mk_pmd(page, pgprot)   pfn_pmd(page_to_pfn(page), (pgprot))
835
836 #define  __HAVE_ARCH_PMDP_SET_ACCESS_FLAGS
837 extern int pmdp_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
838                                  unsigned long address, pmd_t *pmdp,
839                                  pmd_t entry, int dirty);
840
841 #define __HAVE_ARCH_PMDP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
842 extern int pmdp_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
843                                      unsigned long addr, pmd_t *pmdp);
844
845 #define __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
846 extern int pmdp_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
847                                   unsigned long address, pmd_t *pmdp);
848
849
850 #define __HAVE_ARCH_PMD_WRITE
851 static inline int pmd_write(pmd_t pmd)
852 {
853         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_RW;
854 }
855
856 #define __HAVE_ARCH_PMDP_HUGE_GET_AND_CLEAR
857 static inline pmd_t pmdp_huge_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
858                                        pmd_t *pmdp)
859 {
860         return native_pmdp_get_and_clear(pmdp);
861 }
862
863 #define __HAVE_ARCH_PMDP_SET_WRPROTECT
864 static inline void pmdp_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
865                                       unsigned long addr, pmd_t *pmdp)
866 {
867         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)pmdp);
868 }
869
870 /*
871  * clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count);
872  *
873  *  dst - pointer to pgd range anwhere on a pgd page
874  *  src - ""
875  *  count - the number of pgds to copy.
876  *
877  * dst and src can be on the same page, but the range must not overlap,
878  * and must not cross a page boundary.
879  */
880 static inline void clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count)
881 {
882        memcpy(dst, src, count * sizeof(pgd_t));
883 }
884
885 #define PTE_SHIFT ilog2(PTRS_PER_PTE)
886 static inline int page_level_shift(enum pg_level level)
887 {
888         return (PAGE_SHIFT - PTE_SHIFT) + level * PTE_SHIFT;
889 }
890 static inline unsigned long page_level_size(enum pg_level level)
891 {
892         return 1UL << page_level_shift(level);
893 }
894 static inline unsigned long page_level_mask(enum pg_level level)
895 {
896         return ~(page_level_size(level) - 1);
897 }
898
899 /*
900  * The x86 doesn't have any external MMU info: the kernel page
901  * tables contain all the necessary information.
902  */
903 static inline void update_mmu_cache(struct vm_area_struct *vma,
904                 unsigned long addr, pte_t *ptep)
905 {
906 }
907 static inline void update_mmu_cache_pmd(struct vm_area_struct *vma,
908                 unsigned long addr, pmd_t *pmd)
909 {
910 }
911
912 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
913 static inline pte_t pte_swp_mksoft_dirty(pte_t pte)
914 {
915         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY);
916 }
917
918 static inline int pte_swp_soft_dirty(pte_t pte)
919 {
920         return pte_flags(pte) & _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY;
921 }
922
923 static inline pte_t pte_swp_clear_soft_dirty(pte_t pte)
924 {
925         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY);
926 }
927 #endif
928
929 #define PKRU_AD_BIT 0x1
930 #define PKRU_WD_BIT 0x2
931 #define PKRU_BITS_PER_PKEY 2
932
933 static inline bool __pkru_allows_read(u32 pkru, u16 pkey)
934 {
935         int pkru_pkey_bits = pkey * PKRU_BITS_PER_PKEY;
936         return !(pkru & (PKRU_AD_BIT << pkru_pkey_bits));
937 }
938
939 static inline bool __pkru_allows_write(u32 pkru, u16 pkey)
940 {
941         int pkru_pkey_bits = pkey * PKRU_BITS_PER_PKEY;
942         /*
943          * Access-disable disables writes too so we need to check
944          * both bits here.
945          */
946         return !(pkru & ((PKRU_AD_BIT|PKRU_WD_BIT) << pkru_pkey_bits));
947 }
948
949 static inline u16 pte_flags_pkey(unsigned long pte_flags)
950 {
951 #ifdef CONFIG_X86_INTEL_MEMORY_PROTECTION_KEYS
952         /* ifdef to avoid doing 59-bit shift on 32-bit values */
953         return (pte_flags & _PAGE_PKEY_MASK) >> _PAGE_BIT_PKEY_BIT0;
954 #else
955         return 0;
956 #endif
957 }
958
959 #include <asm-generic/pgtable.h>
960 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
961
962 #endif /* _ASM_X86_PGTABLE_H */