]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/mm.h
mm: simplify lock_page_memcg()
[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/percpu-refcount.h>
20 #include <linux/bit_spinlock.h>
21 #include <linux/shrinker.h>
22 #include <linux/resource.h>
23 #include <linux/page_ext.h>
24 #include <linux/err.h>
25
26 struct mempolicy;
27 struct anon_vma;
28 struct anon_vma_chain;
29 struct file_ra_state;
30 struct user_struct;
31 struct writeback_control;
32 struct bdi_writeback;
33
34 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES      /* Don't use mapnrs, do it properly */
35 extern unsigned long max_mapnr;
36
37 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit)
38 {
39         max_mapnr = limit;
40 }
41 #else
42 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit) { }
43 #endif
44
45 extern unsigned long totalram_pages;
46 extern void * high_memory;
47 extern int page_cluster;
48
49 #ifdef CONFIG_SYSCTL
50 extern int sysctl_legacy_va_layout;
51 #else
52 #define sysctl_legacy_va_layout 0
53 #endif
54
55 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_BITS
56 extern const int mmap_rnd_bits_min;
57 extern const int mmap_rnd_bits_max;
58 extern int mmap_rnd_bits __read_mostly;
59 #endif
60 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_MMAP_RND_COMPAT_BITS
61 extern const int mmap_rnd_compat_bits_min;
62 extern const int mmap_rnd_compat_bits_max;
63 extern int mmap_rnd_compat_bits __read_mostly;
64 #endif
65
66 #include <asm/page.h>
67 #include <asm/pgtable.h>
68 #include <asm/processor.h>
69
70 #ifndef __pa_symbol
71 #define __pa_symbol(x)  __pa(RELOC_HIDE((unsigned long)(x), 0))
72 #endif
73
74 /*
75  * To prevent common memory management code establishing
76  * a zero page mapping on a read fault.
77  * This macro should be defined within <asm/pgtable.h>.
78  * s390 does this to prevent multiplexing of hardware bits
79  * related to the physical page in case of virtualization.
80  */
81 #ifndef mm_forbids_zeropage
82 #define mm_forbids_zeropage(X)  (0)
83 #endif
84
85 extern unsigned long sysctl_user_reserve_kbytes;
86 extern unsigned long sysctl_admin_reserve_kbytes;
87
88 extern int sysctl_overcommit_memory;
89 extern int sysctl_overcommit_ratio;
90 extern unsigned long sysctl_overcommit_kbytes;
91
92 extern int overcommit_ratio_handler(struct ctl_table *, int, void __user *,
93                                     size_t *, loff_t *);
94 extern int overcommit_kbytes_handler(struct ctl_table *, int, void __user *,
95                                     size_t *, loff_t *);
96
97 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
98
99 /* to align the pointer to the (next) page boundary */
100 #define PAGE_ALIGN(addr) ALIGN(addr, PAGE_SIZE)
101
102 /* test whether an address (unsigned long or pointer) is aligned to PAGE_SIZE */
103 #define PAGE_ALIGNED(addr)      IS_ALIGNED((unsigned long)addr, PAGE_SIZE)
104
105 /*
106  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
107  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
108  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
109  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
110  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
111  * mmap() functions).
112  */
113
114 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
115
116 #ifndef CONFIG_MMU
117 extern struct rb_root nommu_region_tree;
118 extern struct rw_semaphore nommu_region_sem;
119
120 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
121 #endif
122
123 /*
124  * vm_flags in vm_area_struct, see mm_types.h.
125  */
126 #define VM_NONE         0x00000000
127
128 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
129 #define VM_WRITE        0x00000002
130 #define VM_EXEC         0x00000004
131 #define VM_SHARED       0x00000008
132
133 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
134 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
135 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
136 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
137 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
138
139 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
140 #define VM_UFFD_MISSING 0x00000200      /* missing pages tracking */
141 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
142 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
143 #define VM_UFFD_WP      0x00001000      /* wrprotect pages tracking */
144
145 #define VM_LOCKED       0x00002000
146 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
147
148                                         /* Used by sys_madvise() */
149 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
150 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
151
152 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
153 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
154 #define VM_LOCKONFAULT  0x00080000      /* Lock the pages covered when they are faulted in */
155 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
156 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
157 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
158 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
159 #define VM_ARCH_2       0x02000000
160 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
161
162 #ifdef CONFIG_MEM_SOFT_DIRTY
163 # define VM_SOFTDIRTY   0x08000000      /* Not soft dirty clean area */
164 #else
165 # define VM_SOFTDIRTY   0
166 #endif
167
168 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
169 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
170 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
171 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
172
173 #if defined(CONFIG_X86)
174 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
175 #elif defined(CONFIG_PPC)
176 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
177 #elif defined(CONFIG_PARISC)
178 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
179 #elif defined(CONFIG_METAG)
180 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
181 #elif defined(CONFIG_IA64)
182 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
183 #elif !defined(CONFIG_MMU)
184 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
185 #endif
186
187 #if defined(CONFIG_X86)
188 /* MPX specific bounds table or bounds directory */
189 # define VM_MPX         VM_ARCH_2
190 #endif
191
192 #ifndef VM_GROWSUP
193 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
194 #endif
195
196 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
197 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
198
199 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
200 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
201 #endif
202
203 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
204 #define VM_STACK        VM_GROWSUP
205 #else
206 #define VM_STACK        VM_GROWSDOWN
207 #endif
208
209 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_STACK | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
210
211 /*
212  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
213  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
214  */
215 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP | VM_MIXEDMAP)
216
217 /* This mask defines which mm->def_flags a process can inherit its parent */
218 #define VM_INIT_DEF_MASK        VM_NOHUGEPAGE
219
220 /* This mask is used to clear all the VMA flags used by mlock */
221 #define VM_LOCKED_CLEAR_MASK    (~(VM_LOCKED | VM_LOCKONFAULT))
222
223 /*
224  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
225  * low four bits) to a page protection mask..
226  */
227 extern pgprot_t protection_map[16];
228
229 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
230 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x02    /* Fault was mkwrite of existing pte */
231 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x04    /* Retry fault if blocking */
232 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x08    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
233 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x10    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
234 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x20    /* Second try */
235 #define FAULT_FLAG_USER         0x40    /* The fault originated in userspace */
236
237 /*
238  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
239  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
240  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
241  *
242  * MM layer fills up gfp_mask for page allocations but fault handler might
243  * alter it if its implementation requires a different allocation context.
244  *
245  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible.
246  */
247 struct vm_fault {
248         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
249         gfp_t gfp_mask;                 /* gfp mask to be used for allocations */
250         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
251         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
252
253         struct page *cow_page;          /* Handler may choose to COW */
254         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
255                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
256                                          * is set (which is also implied by
257                                          * VM_FAULT_ERROR).
258                                          */
259         /* for ->map_pages() only */
260         pgoff_t max_pgoff;              /* map pages for offset from pgoff till
261                                          * max_pgoff inclusive */
262         pte_t *pte;                     /* pte entry associated with ->pgoff */
263 };
264
265 /*
266  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
267  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
268  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
269  */
270 struct vm_operations_struct {
271         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
272         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
273         int (*mremap)(struct vm_area_struct * area);
274         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
275         int (*pmd_fault)(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
276                                                 pmd_t *, unsigned int flags);
277         void (*map_pages)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
278
279         /* notification that a previously read-only page is about to become
280          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
281         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
282
283         /* same as page_mkwrite when using VM_PFNMAP|VM_MIXEDMAP */
284         int (*pfn_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
285
286         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
287          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
288          */
289         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
290                       void *buf, int len, int write);
291
292         /* Called by the /proc/PID/maps code to ask the vma whether it
293          * has a special name.  Returning non-NULL will also cause this
294          * vma to be dumped unconditionally. */
295         const char *(*name)(struct vm_area_struct *vma);
296
297 #ifdef CONFIG_NUMA
298         /*
299          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
300          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
301          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
302          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
303          * mempolicy.
304          */
305         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
306
307         /*
308          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
309          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
310          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
311          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
312          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
313          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
314          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
315          * policy.
316          */
317         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
318                                         unsigned long addr);
319 #endif
320         /*
321          * Called by vm_normal_page() for special PTEs to find the
322          * page for @addr.  This is useful if the default behavior
323          * (using pte_page()) would not find the correct page.
324          */
325         struct page *(*find_special_page)(struct vm_area_struct *vma,
326                                           unsigned long addr);
327 };
328
329 struct mmu_gather;
330 struct inode;
331
332 #define page_private(page)              ((page)->private)
333 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
334
335 #if !defined(__HAVE_ARCH_PTE_DEVMAP) || !defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE)
336 static inline int pmd_devmap(pmd_t pmd)
337 {
338         return 0;
339 }
340 #endif
341
342 /*
343  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
344  * files which need it (119 of them)
345  */
346 #include <linux/page-flags.h>
347 #include <linux/huge_mm.h>
348
349 /*
350  * Methods to modify the page usage count.
351  *
352  * What counts for a page usage:
353  * - cache mapping   (page->mapping)
354  * - private data    (page->private)
355  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
356  *   is counted separately
357  *
358  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
359  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
360  */
361
362 /*
363  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
364  */
365 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
366 {
367         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_count) == 0, page);
368         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
369 }
370
371 /*
372  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
373  * that is the case.
374  * This can be called when MMU is off so it must not access
375  * any of the virtual mappings.
376  */
377 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
378 {
379         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
380 }
381
382 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
383
384 enum {
385         REGION_INTERSECTS,
386         REGION_DISJOINT,
387         REGION_MIXED,
388 };
389
390 int region_intersects(resource_size_t offset, size_t size, unsigned long flags,
391                       unsigned long desc);
392
393 /* Support for virtually mapped pages */
394 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
395 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
396
397 /*
398  * Determine if an address is within the vmalloc range
399  *
400  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
401  * is no special casing required.
402  */
403 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
404 {
405 #ifdef CONFIG_MMU
406         unsigned long addr = (unsigned long)x;
407
408         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
409 #else
410         return 0;
411 #endif
412 }
413 #ifdef CONFIG_MMU
414 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
415 #else
416 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
417 {
418         return 0;
419 }
420 #endif
421
422 extern void kvfree(const void *addr);
423
424 static inline atomic_t *compound_mapcount_ptr(struct page *page)
425 {
426         return &page[1].compound_mapcount;
427 }
428
429 static inline int compound_mapcount(struct page *page)
430 {
431         if (!PageCompound(page))
432                 return 0;
433         page = compound_head(page);
434         return atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) + 1;
435 }
436
437 /*
438  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
439  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
440  * and atomic_add_negative(-1).
441  */
442 static inline void page_mapcount_reset(struct page *page)
443 {
444         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
445 }
446
447 int __page_mapcount(struct page *page);
448
449 static inline int page_mapcount(struct page *page)
450 {
451         VM_BUG_ON_PAGE(PageSlab(page), page);
452
453         if (unlikely(PageCompound(page)))
454                 return __page_mapcount(page);
455         return atomic_read(&page->_mapcount) + 1;
456 }
457
458 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
459 int total_mapcount(struct page *page);
460 #else
461 static inline int total_mapcount(struct page *page)
462 {
463         return page_mapcount(page);
464 }
465 #endif
466
467 static inline int page_count(struct page *page)
468 {
469         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
470 }
471
472 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
473 {
474         struct page *page = virt_to_page(x);
475
476         return compound_head(page);
477 }
478
479 /*
480  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
481  * the first time (boot or memory hotplug)
482  */
483 static inline void init_page_count(struct page *page)
484 {
485         atomic_set(&page->_count, 1);
486 }
487
488 void __put_page(struct page *page);
489
490 void put_pages_list(struct list_head *pages);
491
492 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
493 int split_free_page(struct page *page);
494
495 /*
496  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
497  * prototype for that function and accessor functions.
498  * These are _only_ valid on the head of a compound page.
499  */
500 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
501
502 /* Keep the enum in sync with compound_page_dtors array in mm/page_alloc.c */
503 enum compound_dtor_id {
504         NULL_COMPOUND_DTOR,
505         COMPOUND_PAGE_DTOR,
506 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
507         HUGETLB_PAGE_DTOR,
508 #endif
509 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
510         TRANSHUGE_PAGE_DTOR,
511 #endif
512         NR_COMPOUND_DTORS,
513 };
514 extern compound_page_dtor * const compound_page_dtors[];
515
516 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
517                 enum compound_dtor_id compound_dtor)
518 {
519         VM_BUG_ON_PAGE(compound_dtor >= NR_COMPOUND_DTORS, page);
520         page[1].compound_dtor = compound_dtor;
521 }
522
523 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
524 {
525         VM_BUG_ON_PAGE(page[1].compound_dtor >= NR_COMPOUND_DTORS, page);
526         return compound_page_dtors[page[1].compound_dtor];
527 }
528
529 static inline unsigned int compound_order(struct page *page)
530 {
531         if (!PageHead(page))
532                 return 0;
533         return page[1].compound_order;
534 }
535
536 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned int order)
537 {
538         page[1].compound_order = order;
539 }
540
541 void free_compound_page(struct page *page);
542
543 #ifdef CONFIG_MMU
544 /*
545  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
546  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
547  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
548  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
549  */
550 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
551 {
552         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
553                 pte = pte_mkwrite(pte);
554         return pte;
555 }
556
557 void do_set_pte(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
558                 struct page *page, pte_t *pte, bool write, bool anon);
559 #endif
560
561 /*
562  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
563  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
564  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
565  * only one copy in memory, at most, normally.
566  *
567  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
568  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
569  *   freelist management in the buddy allocator.
570  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
571  *
572  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
573  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
574  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
575  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
576  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
577  *
578  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
579  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
580  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
581  * and page->virtual store page management information, but all other fields
582  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
583  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
584  * subsequently been given references to it.
585  *
586  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
587  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
588  * The following discussion applies only to them.
589  *
590  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
591  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
592  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
593  * into the filesystem to release these pages.
594  *
595  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
596  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
597  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
598  *
599  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
600  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
601  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
602  *
603  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
604  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
605  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
606  *
607  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
608  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
609  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
610  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
611  *
612  * All pagecache pages may be subject to I/O:
613  * - inode pages may need to be read from disk,
614  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
615  *   to be written back to the inode on disk,
616  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
617  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
618  *   back into memory.
619  */
620
621 /*
622  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
623  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
624  */
625
626 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_CPUPID] | ... | FLAGS | */
627 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
628 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
629 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
630 #define LAST_CPUPID_PGOFF       (ZONES_PGOFF - LAST_CPUPID_WIDTH)
631
632 /*
633  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
634  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
635  * the compiler will optimise away reference to them.
636  */
637 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
638 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
639 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
640 #define LAST_CPUPID_PGSHIFT     (LAST_CPUPID_PGOFF * (LAST_CPUPID_WIDTH != 0))
641
642 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
643 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
644 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
645 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
646                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
647 #else
648 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
649 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
650                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
651 #endif
652
653 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
654
655 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
656 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
657 #endif
658
659 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
660 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
661 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
662 #define LAST_CPUPID_MASK        ((1UL << LAST_CPUPID_SHIFT) - 1)
663 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
664
665 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
666 {
667         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
668 }
669
670 #ifdef CONFIG_ZONE_DEVICE
671 void get_zone_device_page(struct page *page);
672 void put_zone_device_page(struct page *page);
673 static inline bool is_zone_device_page(const struct page *page)
674 {
675         return page_zonenum(page) == ZONE_DEVICE;
676 }
677 #else
678 static inline void get_zone_device_page(struct page *page)
679 {
680 }
681 static inline void put_zone_device_page(struct page *page)
682 {
683 }
684 static inline bool is_zone_device_page(const struct page *page)
685 {
686         return false;
687 }
688 #endif
689
690 static inline void get_page(struct page *page)
691 {
692         page = compound_head(page);
693         /*
694          * Getting a normal page or the head of a compound page
695          * requires to already have an elevated page->_count.
696          */
697         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_count) <= 0, page);
698         atomic_inc(&page->_count);
699
700         if (unlikely(is_zone_device_page(page)))
701                 get_zone_device_page(page);
702 }
703
704 static inline void put_page(struct page *page)
705 {
706         page = compound_head(page);
707
708         if (put_page_testzero(page))
709                 __put_page(page);
710
711         if (unlikely(is_zone_device_page(page)))
712                 put_zone_device_page(page);
713 }
714
715 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
716 #define SECTION_IN_PAGE_FLAGS
717 #endif
718
719 /*
720  * The identification function is mainly used by the buddy allocator for
721  * determining if two pages could be buddies. We are not really identifying
722  * the zone since we could be using the section number id if we do not have
723  * node id available in page flags.
724  * We only guarantee that it will return the same value for two combinable
725  * pages in a zone.
726  */
727 static inline int page_zone_id(struct page *page)
728 {
729         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
730 }
731
732 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
733 {
734 #ifdef CONFIG_NUMA
735         return zone->node;
736 #else
737         return 0;
738 #endif
739 }
740
741 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
742 extern int page_to_nid(const struct page *page);
743 #else
744 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
745 {
746         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
747 }
748 #endif
749
750 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
751 static inline int cpu_pid_to_cpupid(int cpu, int pid)
752 {
753         return ((cpu & LAST__CPU_MASK) << LAST__PID_SHIFT) | (pid & LAST__PID_MASK);
754 }
755
756 static inline int cpupid_to_pid(int cpupid)
757 {
758         return cpupid & LAST__PID_MASK;
759 }
760
761 static inline int cpupid_to_cpu(int cpupid)
762 {
763         return (cpupid >> LAST__PID_SHIFT) & LAST__CPU_MASK;
764 }
765
766 static inline int cpupid_to_nid(int cpupid)
767 {
768         return cpu_to_node(cpupid_to_cpu(cpupid));
769 }
770
771 static inline bool cpupid_pid_unset(int cpupid)
772 {
773         return cpupid_to_pid(cpupid) == (-1 & LAST__PID_MASK);
774 }
775
776 static inline bool cpupid_cpu_unset(int cpupid)
777 {
778         return cpupid_to_cpu(cpupid) == (-1 & LAST__CPU_MASK);
779 }
780
781 static inline bool __cpupid_match_pid(pid_t task_pid, int cpupid)
782 {
783         return (task_pid & LAST__PID_MASK) == cpupid_to_pid(cpupid);
784 }
785
786 #define cpupid_match_pid(task, cpupid) __cpupid_match_pid(task->pid, cpupid)
787 #ifdef LAST_CPUPID_NOT_IN_PAGE_FLAGS
788 static inline int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid)
789 {
790         return xchg(&page->_last_cpupid, cpupid & LAST_CPUPID_MASK);
791 }
792
793 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
794 {
795         return page->_last_cpupid;
796 }
797 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
798 {
799         page->_last_cpupid = -1 & LAST_CPUPID_MASK;
800 }
801 #else
802 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
803 {
804         return (page->flags >> LAST_CPUPID_PGSHIFT) & LAST_CPUPID_MASK;
805 }
806
807 extern int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid);
808
809 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
810 {
811         int cpupid = (1 << LAST_CPUPID_SHIFT) - 1;
812
813         page->flags &= ~(LAST_CPUPID_MASK << LAST_CPUPID_PGSHIFT);
814         page->flags |= (cpupid & LAST_CPUPID_MASK) << LAST_CPUPID_PGSHIFT;
815 }
816 #endif /* LAST_CPUPID_NOT_IN_PAGE_FLAGS */
817 #else /* !CONFIG_NUMA_BALANCING */
818 static inline int page_cpupid_xchg_last(struct page *page, int cpupid)
819 {
820         return page_to_nid(page); /* XXX */
821 }
822
823 static inline int page_cpupid_last(struct page *page)
824 {
825         return page_to_nid(page); /* XXX */
826 }
827
828 static inline int cpupid_to_nid(int cpupid)
829 {
830         return -1;
831 }
832
833 static inline int cpupid_to_pid(int cpupid)
834 {
835         return -1;
836 }
837
838 static inline int cpupid_to_cpu(int cpupid)
839 {
840         return -1;
841 }
842
843 static inline int cpu_pid_to_cpupid(int nid, int pid)
844 {
845         return -1;
846 }
847
848 static inline bool cpupid_pid_unset(int cpupid)
849 {
850         return 1;
851 }
852
853 static inline void page_cpupid_reset_last(struct page *page)
854 {
855 }
856
857 static inline bool cpupid_match_pid(struct task_struct *task, int cpupid)
858 {
859         return false;
860 }
861 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
862
863 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
864 {
865         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
866 }
867
868 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
869 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
870 {
871         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
872         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
873 }
874
875 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
876 {
877         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
878 }
879 #endif
880
881 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
882 {
883         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
884         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
885 }
886
887 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
888 {
889         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
890         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
891 }
892
893 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
894         unsigned long node, unsigned long pfn)
895 {
896         set_page_zone(page, zone);
897         set_page_node(page, node);
898 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
899         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
900 #endif
901 }
902
903 #ifdef CONFIG_MEMCG
904 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
905 {
906         return page->mem_cgroup;
907 }
908 #else
909 static inline struct mem_cgroup *page_memcg(struct page *page)
910 {
911         return NULL;
912 }
913 #endif
914
915 /*
916  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
917  */
918 #include <linux/vmstat.h>
919
920 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
921 {
922         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
923 }
924
925 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
926 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
927 #endif
928
929 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
930 static inline void *page_address(const struct page *page)
931 {
932         return page->virtual;
933 }
934 static inline void set_page_address(struct page *page, void *address)
935 {
936         page->virtual = address;
937 }
938 #define page_address_init()  do { } while(0)
939 #endif
940
941 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
942 void *page_address(const struct page *page);
943 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
944 void page_address_init(void);
945 #endif
946
947 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
948 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
949 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
950 #define page_address_init()  do { } while(0)
951 #endif
952
953 extern void *page_rmapping(struct page *page);
954 extern struct anon_vma *page_anon_vma(struct page *page);
955 extern struct address_space *page_mapping(struct page *page);
956
957 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
958
959 static inline
960 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
961 {
962         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
963                 return __page_file_mapping(page);
964
965         return page->mapping;
966 }
967
968 /*
969  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
970  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
971  */
972 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
973 {
974         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
975                 return page_private(page);
976         return page->index;
977 }
978
979 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
980
981 /*
982  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
983  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
984  */
985 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
986 {
987         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
988                 return __page_file_index(page);
989
990         return page->index;
991 }
992
993 /*
994  * Return true if this page is mapped into pagetables.
995  * For compound page it returns true if any subpage of compound page is mapped.
996  */
997 static inline bool page_mapped(struct page *page)
998 {
999         int i;
1000         if (likely(!PageCompound(page)))
1001                 return atomic_read(&page->_mapcount) >= 0;
1002         page = compound_head(page);
1003         if (atomic_read(compound_mapcount_ptr(page)) >= 0)
1004                 return true;
1005         for (i = 0; i < hpage_nr_pages(page); i++) {
1006                 if (atomic_read(&page[i]._mapcount) >= 0)
1007                         return true;
1008         }
1009         return false;
1010 }
1011
1012 /*
1013  * Return true only if the page has been allocated with
1014  * ALLOC_NO_WATERMARKS and the low watermark was not
1015  * met implying that the system is under some pressure.
1016  */
1017 static inline bool page_is_pfmemalloc(struct page *page)
1018 {
1019         /*
1020          * Page index cannot be this large so this must be
1021          * a pfmemalloc page.
1022          */
1023         return page->index == -1UL;
1024 }
1025
1026 /*
1027  * Only to be called by the page allocator on a freshly allocated
1028  * page.
1029  */
1030 static inline void set_page_pfmemalloc(struct page *page)
1031 {
1032         page->index = -1UL;
1033 }
1034
1035 static inline void clear_page_pfmemalloc(struct page *page)
1036 {
1037         page->index = 0;
1038 }
1039
1040 /*
1041  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
1042  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
1043  * just gets major/minor fault counters bumped up.
1044  */
1045
1046 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
1047
1048 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
1049 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
1050 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
1051 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
1052 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
1053 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
1054 #define VM_FAULT_SIGSEGV 0x0040
1055
1056 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
1057 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
1058 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
1059 #define VM_FAULT_FALLBACK 0x0800        /* huge page fault failed, fall back to small */
1060
1061 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
1062
1063 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_SIGSEGV | \
1064                          VM_FAULT_HWPOISON | VM_FAULT_HWPOISON_LARGE | \
1065                          VM_FAULT_FALLBACK)
1066
1067 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
1068 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
1069 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
1070
1071 /*
1072  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
1073  */
1074 extern void pagefault_out_of_memory(void);
1075
1076 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
1077
1078 /*
1079  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
1080  * various contexts.
1081  */
1082 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES           (0x0001u)       /* disallowed nodes */
1083
1084 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
1085 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
1086
1087 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
1088 #ifdef CONFIG_SHMEM
1089 bool shmem_mapping(struct address_space *mapping);
1090 #else
1091 static inline bool shmem_mapping(struct address_space *mapping)
1092 {
1093         return false;
1094 }
1095 #endif
1096
1097 extern bool can_do_mlock(void);
1098 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
1099 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
1100
1101 /*
1102  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
1103  */
1104 struct zap_details {
1105         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
1106         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
1107         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
1108 };
1109
1110 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1111                 pte_t pte);
1112
1113 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1114                 unsigned long size);
1115 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1116                 unsigned long size, struct zap_details *);
1117 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
1118                 unsigned long start, unsigned long end);
1119
1120 /**
1121  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
1122  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
1123  *             this handler is required to be able to handle
1124  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
1125  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
1126  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
1127  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
1128  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
1129  * @test_walk: caller specific callback function to determine whether
1130  *             we walk over the current vma or not. A positive returned
1131  *             value means "do page table walk over the current vma,"
1132  *             and a negative one means "abort current page table walk
1133  *             right now." 0 means "skip the current vma."
1134  * @mm:        mm_struct representing the target process of page table walk
1135  * @vma:       vma currently walked (NULL if walking outside vmas)
1136  * @private:   private data for callbacks' usage
1137  *
1138  * (see the comment on walk_page_range() for more details)
1139  */
1140 struct mm_walk {
1141         int (*pmd_entry)(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
1142                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
1143         int (*pte_entry)(pte_t *pte, unsigned long addr,
1144                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
1145         int (*pte_hole)(unsigned long addr, unsigned long next,
1146                         struct mm_walk *walk);
1147         int (*hugetlb_entry)(pte_t *pte, unsigned long hmask,
1148                              unsigned long addr, unsigned long next,
1149                              struct mm_walk *walk);
1150         int (*test_walk)(unsigned long addr, unsigned long next,
1151                         struct mm_walk *walk);
1152         struct mm_struct *mm;
1153         struct vm_area_struct *vma;
1154         void *private;
1155 };
1156
1157 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
1158                 struct mm_walk *walk);
1159 int walk_page_vma(struct vm_area_struct *vma, struct mm_walk *walk);
1160 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
1161                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
1162 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
1163                         struct vm_area_struct *vma);
1164 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
1165                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
1166 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1167         unsigned long *pfn);
1168 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1169                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
1170 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1171                         void *buf, int len, int write);
1172
1173 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
1174                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
1175 {
1176         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
1177 }
1178
1179 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t new);
1180 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
1181 void pagecache_isize_extended(struct inode *inode, loff_t from, loff_t to);
1182 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
1183 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1184 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1185 int invalidate_inode_page(struct page *page);
1186
1187 #ifdef CONFIG_MMU
1188 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1189                         unsigned long address, unsigned int flags);
1190 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1191                             unsigned long address, unsigned int fault_flags,
1192                             bool *unlocked);
1193 #else
1194 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1195                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1196                         unsigned int flags)
1197 {
1198         /* should never happen if there's no MMU */
1199         BUG();
1200         return VM_FAULT_SIGBUS;
1201 }
1202 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1203                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1204                 unsigned int fault_flags, bool *unlocked)
1205 {
1206         /* should never happen if there's no MMU */
1207         BUG();
1208         return -EFAULT;
1209 }
1210 #endif
1211
1212 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1213 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1214                 void *buf, int len, int write);
1215
1216 long __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1217                       unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1218                       unsigned int foll_flags, struct page **pages,
1219                       struct vm_area_struct **vmas, int *nonblocking);
1220 long get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1221                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1222                     int write, int force, struct page **pages,
1223                     struct vm_area_struct **vmas);
1224 long get_user_pages_locked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1225                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1226                     int write, int force, struct page **pages,
1227                     int *locked);
1228 long __get_user_pages_unlocked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1229                                unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1230                                int write, int force, struct page **pages,
1231                                unsigned int gup_flags);
1232 long get_user_pages_unlocked(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1233                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1234                     int write, int force, struct page **pages);
1235 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1236                         struct page **pages);
1237
1238 /* Container for pinned pfns / pages */
1239 struct frame_vector {
1240         unsigned int nr_allocated;      /* Number of frames we have space for */
1241         unsigned int nr_frames; /* Number of frames stored in ptrs array */
1242         bool got_ref;           /* Did we pin pages by getting page ref? */
1243         bool is_pfns;           /* Does array contain pages or pfns? */
1244         void *ptrs[0];          /* Array of pinned pfns / pages. Use
1245                                  * pfns_vector_pages() or pfns_vector_pfns()
1246                                  * for access */
1247 };
1248
1249 struct frame_vector *frame_vector_create(unsigned int nr_frames);
1250 void frame_vector_destroy(struct frame_vector *vec);
1251 int get_vaddr_frames(unsigned long start, unsigned int nr_pfns,
1252                      bool write, bool force, struct frame_vector *vec);
1253 void put_vaddr_frames(struct frame_vector *vec);
1254 int frame_vector_to_pages(struct frame_vector *vec);
1255 void frame_vector_to_pfns(struct frame_vector *vec);
1256
1257 static inline unsigned int frame_vector_count(struct frame_vector *vec)
1258 {
1259         return vec->nr_frames;
1260 }
1261
1262 static inline struct page **frame_vector_pages(struct frame_vector *vec)
1263 {
1264         if (vec->is_pfns) {
1265                 int err = frame_vector_to_pages(vec);
1266
1267                 if (err)
1268                         return ERR_PTR(err);
1269         }
1270         return (struct page **)(vec->ptrs);
1271 }
1272
1273 static inline unsigned long *frame_vector_pfns(struct frame_vector *vec)
1274 {
1275         if (!vec->is_pfns)
1276                 frame_vector_to_pfns(vec);
1277         return (unsigned long *)(vec->ptrs);
1278 }
1279
1280 struct kvec;
1281 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1282                         struct page **pages);
1283 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1284 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1285
1286 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1287 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
1288                               unsigned int length);
1289
1290 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1291 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1292 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1293                                 struct page *page);
1294 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping);
1295 void account_page_cleaned(struct page *page, struct address_space *mapping,
1296                           struct bdi_writeback *wb);
1297 int set_page_dirty(struct page *page);
1298 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1299 void cancel_dirty_page(struct page *page);
1300 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1301
1302 int get_cmdline(struct task_struct *task, char *buffer, int buflen);
1303
1304 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1305 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1306 {
1307         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1308 }
1309
1310 static inline bool vma_is_anonymous(struct vm_area_struct *vma)
1311 {
1312         return !vma->vm_ops;
1313 }
1314
1315 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1316                                              unsigned long addr)
1317 {
1318         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1319                 (vma->vm_start == addr) &&
1320                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1321 }
1322
1323 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1324 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1325 {
1326         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1327 }
1328
1329 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1330                                            unsigned long addr)
1331 {
1332         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1333                 (vma->vm_end == addr) &&
1334                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1335 }
1336
1337 int vma_is_stack_for_task(struct vm_area_struct *vma, struct task_struct *t);
1338
1339 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1340                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1341                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1342                 bool need_rmap_locks);
1343 extern unsigned long change_protection(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1344                               unsigned long end, pgprot_t newprot,
1345                               int dirty_accountable, int prot_numa);
1346 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
1347                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
1348                           unsigned long end, unsigned long newflags);
1349
1350 /*
1351  * doesn't attempt to fault and will return short.
1352  */
1353 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1354                           struct page **pages);
1355 /*
1356  * per-process(per-mm_struct) statistics.
1357  */
1358 static inline unsigned long get_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1359 {
1360         long val = atomic_long_read(&mm->rss_stat.count[member]);
1361
1362 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
1363         /*
1364          * counter is updated in asynchronous manner and may go to minus.
1365          * But it's never be expected number for users.
1366          */
1367         if (val < 0)
1368                 val = 0;
1369 #endif
1370         return (unsigned long)val;
1371 }
1372
1373 static inline void add_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member, long value)
1374 {
1375         atomic_long_add(value, &mm->rss_stat.count[member]);
1376 }
1377
1378 static inline void inc_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1379 {
1380         atomic_long_inc(&mm->rss_stat.count[member]);
1381 }
1382
1383 static inline void dec_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1384 {
1385         atomic_long_dec(&mm->rss_stat.count[member]);
1386 }
1387
1388 /* Optimized variant when page is already known not to be PageAnon */
1389 static inline int mm_counter_file(struct page *page)
1390 {
1391         if (PageSwapBacked(page))
1392                 return MM_SHMEMPAGES;
1393         return MM_FILEPAGES;
1394 }
1395
1396 static inline int mm_counter(struct page *page)
1397 {
1398         if (PageAnon(page))
1399                 return MM_ANONPAGES;
1400         return mm_counter_file(page);
1401 }
1402
1403 static inline unsigned long get_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1404 {
1405         return get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES) +
1406                 get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES) +
1407                 get_mm_counter(mm, MM_SHMEMPAGES);
1408 }
1409
1410 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1411 {
1412         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
1413 }
1414
1415 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1416 {
1417         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
1418 }
1419
1420 static inline void update_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1421 {
1422         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);
1423
1424         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)
1425                 (mm)->hiwater_rss = _rss;
1426 }
1427
1428 static inline void update_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1429 {
1430         if (mm->hiwater_vm < mm->total_vm)
1431                 mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1432 }
1433
1434 static inline void reset_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1435 {
1436         mm->hiwater_rss = get_mm_rss(mm);
1437 }
1438
1439 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
1440                                          struct mm_struct *mm)
1441 {
1442         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
1443
1444         if (*maxrss < hiwater_rss)
1445                 *maxrss = hiwater_rss;
1446 }
1447
1448 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1449 void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm);
1450 #else
1451 static inline void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1452 {
1453 }
1454 #endif
1455
1456 #ifndef __HAVE_ARCH_PTE_DEVMAP
1457 static inline int pte_devmap(pte_t pte)
1458 {
1459         return 0;
1460 }
1461 #endif
1462
1463 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
1464
1465 extern pte_t *__get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1466                                spinlock_t **ptl);
1467 static inline pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1468                                     spinlock_t **ptl)
1469 {
1470         pte_t *ptep;
1471         __cond_lock(*ptl, ptep = __get_locked_pte(mm, addr, ptl));
1472         return ptep;
1473 }
1474
1475 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
1476 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
1477                                                 unsigned long address)
1478 {
1479         return 0;
1480 }
1481 #else
1482 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
1483 #endif
1484
1485 #if defined(__PAGETABLE_PMD_FOLDED) || !defined(CONFIG_MMU)
1486 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
1487                                                 unsigned long address)
1488 {
1489         return 0;
1490 }
1491
1492 static inline void mm_nr_pmds_init(struct mm_struct *mm) {}
1493
1494 static inline unsigned long mm_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1495 {
1496         return 0;
1497 }
1498
1499 static inline void mm_inc_nr_pmds(struct mm_struct *mm) {}
1500 static inline void mm_dec_nr_pmds(struct mm_struct *mm) {}
1501
1502 #else
1503 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
1504
1505 static inline void mm_nr_pmds_init(struct mm_struct *mm)
1506 {
1507         atomic_long_set(&mm->nr_pmds, 0);
1508 }
1509
1510 static inline unsigned long mm_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1511 {
1512         return atomic_long_read(&mm->nr_pmds);
1513 }
1514
1515 static inline void mm_inc_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1516 {
1517         atomic_long_inc(&mm->nr_pmds);
1518 }
1519
1520 static inline void mm_dec_nr_pmds(struct mm_struct *mm)
1521 {
1522         atomic_long_dec(&mm->nr_pmds);
1523 }
1524 #endif
1525
1526 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1527                 pmd_t *pmd, unsigned long address);
1528 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
1529
1530 /*
1531  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
1532  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
1533  */
1534 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
1535 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
1536 {
1537         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
1538                 NULL: pud_offset(pgd, address);
1539 }
1540
1541 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
1542 {
1543         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
1544                 NULL: pmd_offset(pud, address);
1545 }
1546 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
1547
1548 #if USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS
1549 #if ALLOC_SPLIT_PTLOCKS
1550 void __init ptlock_cache_init(void);
1551 extern bool ptlock_alloc(struct page *page);
1552 extern void ptlock_free(struct page *page);
1553
1554 static inline spinlock_t *ptlock_ptr(struct page *page)
1555 {
1556         return page->ptl;
1557 }
1558 #else /* ALLOC_SPLIT_PTLOCKS */
1559 static inline void ptlock_cache_init(void)
1560 {
1561 }
1562
1563 static inline bool ptlock_alloc(struct page *page)
1564 {
1565         return true;
1566 }
1567
1568 static inline void ptlock_free(struct page *page)
1569 {
1570 }
1571
1572 static inline spinlock_t *ptlock_ptr(struct page *page)
1573 {
1574         return &page->ptl;
1575 }
1576 #endif /* ALLOC_SPLIT_PTLOCKS */
1577
1578 static inline spinlock_t *pte_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1579 {
1580         return ptlock_ptr(pmd_page(*pmd));
1581 }
1582
1583 static inline bool ptlock_init(struct page *page)
1584 {
1585         /*
1586          * prep_new_page() initialize page->private (and therefore page->ptl)
1587          * with 0. Make sure nobody took it in use in between.
1588          *
1589          * It can happen if arch try to use slab for page table allocation:
1590          * slab code uses page->slab_cache, which share storage with page->ptl.
1591          */
1592         VM_BUG_ON_PAGE(*(unsigned long *)&page->ptl, page);
1593         if (!ptlock_alloc(page))
1594                 return false;
1595         spin_lock_init(ptlock_ptr(page));
1596         return true;
1597 }
1598
1599 /* Reset page->mapping so free_pages_check won't complain. */
1600 static inline void pte_lock_deinit(struct page *page)
1601 {
1602         page->mapping = NULL;
1603         ptlock_free(page);
1604 }
1605
1606 #else   /* !USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS */
1607 /*
1608  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
1609  */
1610 static inline spinlock_t *pte_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1611 {
1612         return &mm->page_table_lock;
1613 }
1614 static inline void ptlock_cache_init(void) {}
1615 static inline bool ptlock_init(struct page *page) { return true; }
1616 static inline void pte_lock_deinit(struct page *page) {}
1617 #endif /* USE_SPLIT_PTE_PTLOCKS */
1618
1619 static inline void pgtable_init(void)
1620 {
1621         ptlock_cache_init();
1622         pgtable_cache_init();
1623 }
1624
1625 static inline bool pgtable_page_ctor(struct page *page)
1626 {
1627         if (!ptlock_init(page))
1628                 return false;
1629         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1630         return true;
1631 }
1632
1633 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
1634 {
1635         pte_lock_deinit(page);
1636         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1637 }
1638
1639 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
1640 ({                                                      \
1641         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
1642         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
1643         *(ptlp) = __ptl;                                \
1644         spin_lock(__ptl);                               \
1645         __pte;                                          \
1646 })
1647
1648 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
1649         spin_unlock(ptl);                               \
1650         pte_unmap(pte);                                 \
1651 } while (0)
1652
1653 #define pte_alloc_map(mm, vma, pmd, address)                            \
1654         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, vma,    \
1655                                                         pmd, address))? \
1656          NULL: pte_offset_map(pmd, address))
1657
1658 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
1659         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, NULL,   \
1660                                                         pmd, address))? \
1661                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
1662
1663 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
1664         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
1665                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
1666
1667 #if USE_SPLIT_PMD_PTLOCKS
1668
1669 static struct page *pmd_to_page(pmd_t *pmd)
1670 {
1671         unsigned long mask = ~(PTRS_PER_PMD * sizeof(pmd_t) - 1);
1672         return virt_to_page((void *)((unsigned long) pmd & mask));
1673 }
1674
1675 static inline spinlock_t *pmd_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1676 {
1677         return ptlock_ptr(pmd_to_page(pmd));
1678 }
1679
1680 static inline bool pgtable_pmd_page_ctor(struct page *page)
1681 {
1682 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1683         page->pmd_huge_pte = NULL;
1684 #endif
1685         return ptlock_init(page);
1686 }
1687
1688 static inline void pgtable_pmd_page_dtor(struct page *page)
1689 {
1690 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1691         VM_BUG_ON_PAGE(page->pmd_huge_pte, page);
1692 #endif
1693         ptlock_free(page);
1694 }
1695
1696 #define pmd_huge_pte(mm, pmd) (pmd_to_page(pmd)->pmd_huge_pte)
1697
1698 #else
1699
1700 static inline spinlock_t *pmd_lockptr(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1701 {
1702         return &mm->page_table_lock;
1703 }
1704
1705 static inline bool pgtable_pmd_page_ctor(struct page *page) { return true; }
1706 static inline void pgtable_pmd_page_dtor(struct page *page) {}
1707
1708 #define pmd_huge_pte(mm, pmd) ((mm)->pmd_huge_pte)
1709
1710 #endif
1711
1712 static inline spinlock_t *pmd_lock(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd)
1713 {
1714         spinlock_t *ptl = pmd_lockptr(mm, pmd);
1715         spin_lock(ptl);
1716         return ptl;
1717 }
1718
1719 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
1720 extern void free_area_init_node(int nid, unsigned long * zones_size,
1721                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long *zholes_size);
1722 extern void free_initmem(void);
1723
1724 /*
1725  * Free reserved pages within range [PAGE_ALIGN(start), end & PAGE_MASK)
1726  * into the buddy system. The freed pages will be poisoned with pattern
1727  * "poison" if it's within range [0, UCHAR_MAX].
1728  * Return pages freed into the buddy system.
1729  */
1730 extern unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end,
1731                                         int poison, char *s);
1732
1733 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
1734 /*
1735  * Free a highmem page into the buddy system, adjusting totalhigh_pages
1736  * and totalram_pages.
1737  */
1738 extern void free_highmem_page(struct page *page);
1739 #endif
1740
1741 extern void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count);
1742 extern void mem_init_print_info(const char *str);
1743
1744 extern void reserve_bootmem_region(unsigned long start, unsigned long end);
1745
1746 /* Free the reserved page into the buddy system, so it gets managed. */
1747 static inline void __free_reserved_page(struct page *page)
1748 {
1749         ClearPageReserved(page);
1750         init_page_count(page);
1751         __free_page(page);
1752 }
1753
1754 static inline void free_reserved_page(struct page *page)
1755 {
1756         __free_reserved_page(page);
1757         adjust_managed_page_count(page, 1);
1758 }
1759
1760 static inline void mark_page_reserved(struct page *page)
1761 {
1762         SetPageReserved(page);
1763         adjust_managed_page_count(page, -1);
1764 }
1765
1766 /*
1767  * Default method to free all the __init memory into the buddy system.
1768  * The freed pages will be poisoned with pattern "poison" if it's within
1769  * range [0, UCHAR_MAX].
1770  * Return pages freed into the buddy system.
1771  */
1772 static inline unsigned long free_initmem_default(int poison)
1773 {
1774         extern char __init_begin[], __init_end[];
1775
1776         return free_reserved_area(&__init_begin, &__init_end,
1777                                   poison, "unused kernel");
1778 }
1779
1780 static inline unsigned long get_num_physpages(void)
1781 {
1782         int nid;
1783         unsigned long phys_pages = 0;
1784
1785         for_each_online_node(nid)
1786                 phys_pages += node_present_pages(nid);
1787
1788         return phys_pages;
1789 }
1790
1791 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1792 /*
1793  * With CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
1794  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
1795  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
1796  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
1797  * free_area_init_node()
1798  *
1799  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
1800  * physical memory with memblock_add[_node]() before calling
1801  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
1802  * usage, an architecture is expected to do something like
1803  *
1804  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
1805  *                                                       max_highmem_pfn};
1806  * for_each_valid_physical_page_range()
1807  *      memblock_add_node(base, size, nid)
1808  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
1809  *
1810  * free_bootmem_with_active_regions() calls free_bootmem_node() for each
1811  * registered physical page range.  Similarly
1812  * sparse_memory_present_with_active_regions() calls memory_present() for
1813  * each range when SPARSEMEM is enabled.
1814  *
1815  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
1816  * CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP.
1817  */
1818 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
1819 unsigned long node_map_pfn_alignment(void);
1820 unsigned long __absent_pages_in_range(int nid, unsigned long start_pfn,
1821                                                 unsigned long end_pfn);
1822 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1823                                                 unsigned long end_pfn);
1824 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1825                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1826 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1827 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1828                                                 unsigned long max_low_pfn);
1829 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1830
1831 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
1832
1833 #if !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) && \
1834     !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID)
1835 static inline int __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1836                                         struct mminit_pfnnid_cache *state)
1837 {
1838         return 0;
1839 }
1840 #else
1841 /* please see mm/page_alloc.c */
1842 extern int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1843 /* there is a per-arch backend function. */
1844 extern int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn,
1845                                         struct mminit_pfnnid_cache *state);
1846 #endif
1847
1848 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1849 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1850                                 unsigned long, enum memmap_context);
1851 extern void setup_per_zone_wmarks(void);
1852 extern int __meminit init_per_zone_wmark_min(void);
1853 extern void mem_init(void);
1854 extern void __init mmap_init(void);
1855 extern void show_mem(unsigned int flags);
1856 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1857 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1858
1859 extern __printf(3, 4)
1860 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, unsigned int order,
1861                 const char *fmt, ...);
1862
1863 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1864
1865 extern void zone_pcp_update(struct zone *zone);
1866 extern void zone_pcp_reset(struct zone *zone);
1867
1868 /* page_alloc.c */
1869 extern int min_free_kbytes;
1870
1871 /* nommu.c */
1872 extern atomic_long_t mmap_pages_allocated;
1873 extern int nommu_shrink_inode_mappings(struct inode *, size_t, size_t);
1874
1875 /* interval_tree.c */
1876 void vma_interval_tree_insert(struct vm_area_struct *node,
1877                               struct rb_root *root);
1878 void vma_interval_tree_insert_after(struct vm_area_struct *node,
1879                                     struct vm_area_struct *prev,
1880                                     struct rb_root *root);
1881 void vma_interval_tree_remove(struct vm_area_struct *node,
1882                               struct rb_root *root);
1883 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_first(struct rb_root *root,
1884                                 unsigned long start, unsigned long last);
1885 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_next(struct vm_area_struct *node,
1886                                 unsigned long start, unsigned long last);
1887
1888 #define vma_interval_tree_foreach(vma, root, start, last)               \
1889         for (vma = vma_interval_tree_iter_first(root, start, last);     \
1890              vma; vma = vma_interval_tree_iter_next(vma, start, last))
1891
1892 void anon_vma_interval_tree_insert(struct anon_vma_chain *node,
1893                                    struct rb_root *root);
1894 void anon_vma_interval_tree_remove(struct anon_vma_chain *node,
1895                                    struct rb_root *root);
1896 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_first(
1897         struct rb_root *root, unsigned long start, unsigned long last);
1898 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_next(
1899         struct anon_vma_chain *node, unsigned long start, unsigned long last);
1900 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM_RB
1901 void anon_vma_interval_tree_verify(struct anon_vma_chain *node);
1902 #endif
1903
1904 #define anon_vma_interval_tree_foreach(avc, root, start, last)           \
1905         for (avc = anon_vma_interval_tree_iter_first(root, start, last); \
1906              avc; avc = anon_vma_interval_tree_iter_next(avc, start, last))
1907
1908 /* mmap.c */
1909 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1910 extern int vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1911         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1912 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1913         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1914         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1915         struct mempolicy *, struct vm_userfaultfd_ctx);
1916 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1917 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1918         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1919 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1920 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1921         struct rb_node **, struct rb_node *);
1922 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1923 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1924         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff,
1925         bool *need_rmap_locks);
1926 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1927
1928 static inline int check_data_rlimit(unsigned long rlim,
1929                                     unsigned long new,
1930                                     unsigned long start,
1931                                     unsigned long end_data,
1932                                     unsigned long start_data)
1933 {
1934         if (rlim < RLIM_INFINITY) {
1935                 if (((new - start) + (end_data - start_data)) > rlim)
1936                         return -ENOSPC;
1937         }
1938
1939         return 0;
1940 }
1941
1942 extern int mm_take_all_locks(struct mm_struct *mm);
1943 extern void mm_drop_all_locks(struct mm_struct *mm);
1944
1945 extern void set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file);
1946 extern struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm);
1947
1948 extern bool may_expand_vm(struct mm_struct *, vm_flags_t, unsigned long npages);
1949 extern void vm_stat_account(struct mm_struct *, vm_flags_t, long npages);
1950
1951 extern struct vm_area_struct *_install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1952                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1953                                    unsigned long flags,
1954                                    const struct vm_special_mapping *spec);
1955 /* This is an obsolete alternative to _install_special_mapping. */
1956 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1957                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1958                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1959
1960 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1961
1962 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1963         unsigned long len, vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff);
1964 extern unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
1965         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1966         vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff, unsigned long *populate);
1967 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1968
1969 static inline unsigned long
1970 do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1971         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1972         unsigned long pgoff, unsigned long *populate)
1973 {
1974         return do_mmap(file, addr, len, prot, flags, 0, pgoff, populate);
1975 }
1976
1977 #ifdef CONFIG_MMU
1978 extern int __mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len,
1979                          int ignore_errors);
1980 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len)
1981 {
1982         /* Ignore errors */
1983         (void) __mm_populate(addr, len, 1);
1984 }
1985 #else
1986 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len) {}
1987 #endif
1988
1989 /* These take the mm semaphore themselves */
1990 extern unsigned long vm_brk(unsigned long, unsigned long);
1991 extern int vm_munmap(unsigned long, size_t);
1992 extern unsigned long vm_mmap(struct file *, unsigned long,
1993         unsigned long, unsigned long,
1994         unsigned long, unsigned long);
1995
1996 struct vm_unmapped_area_info {
1997 #define VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN 1
1998         unsigned long flags;
1999         unsigned long length;
2000         unsigned long low_limit;
2001         unsigned long high_limit;
2002         unsigned long align_mask;
2003         unsigned long align_offset;
2004 };
2005
2006 extern unsigned long unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info);
2007 extern unsigned long unmapped_area_topdown(struct vm_unmapped_area_info *info);
2008
2009 /*
2010  * Search for an unmapped address range.
2011  *
2012  * We are looking for a range that:
2013  * - does not intersect with any VMA;
2014  * - is contained within the [low_limit, high_limit) interval;
2015  * - is at least the desired size.
2016  * - satisfies (begin_addr & align_mask) == (align_offset & align_mask)
2017  */
2018 static inline unsigned long
2019 vm_unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info)
2020 {
2021         if (info->flags & VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN)
2022                 return unmapped_area_topdown(info);
2023         else
2024                 return unmapped_area(info);
2025 }
2026
2027 /* truncate.c */
2028 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
2029 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
2030                                        loff_t lstart, loff_t lend);
2031 extern void truncate_inode_pages_final(struct address_space *);
2032
2033 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
2034 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
2035 extern void filemap_map_pages(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
2036 extern int filemap_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
2037
2038 /* mm/page-writeback.c */
2039 int write_one_page(struct page *page, int wait);
2040 void task_dirty_inc(struct task_struct *tsk);
2041
2042 /* readahead.c */
2043 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
2044 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
2045
2046 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
2047                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
2048
2049 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
2050                                struct file_ra_state *ra,
2051                                struct file *filp,
2052                                pgoff_t offset,
2053                                unsigned long size);
2054
2055 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
2056                                 struct file_ra_state *ra,
2057                                 struct file *filp,
2058                                 struct page *pg,
2059                                 pgoff_t offset,
2060                                 unsigned long size);
2061
2062 /* Generic expand stack which grows the stack according to GROWS{UP,DOWN} */
2063 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
2064
2065 /* CONFIG_STACK_GROWSUP still needs to to grow downwards at some places */
2066 extern int expand_downwards(struct vm_area_struct *vma,
2067                 unsigned long address);
2068 #if VM_GROWSUP
2069 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
2070 #else
2071   #define expand_upwards(vma, address) (0)
2072 #endif
2073
2074 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
2075 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
2076 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
2077                                              struct vm_area_struct **pprev);
2078
2079 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
2080    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
2081 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
2082 {
2083         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
2084
2085         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
2086                 vma = NULL;
2087         return vma;
2088 }
2089
2090 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
2091 {
2092         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
2093 }
2094
2095 /* Look up the first VMA which exactly match the interval vm_start ... vm_end */
2096 static inline struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm,
2097                                 unsigned long vm_start, unsigned long vm_end)
2098 {
2099         struct vm_area_struct *vma = find_vma(mm, vm_start);
2100
2101         if (vma && (vma->vm_start != vm_start || vma->vm_end != vm_end))
2102                 vma = NULL;
2103
2104         return vma;
2105 }
2106
2107 #ifdef CONFIG_MMU
2108 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
2109 void vma_set_page_prot(struct vm_area_struct *vma);
2110 #else
2111 static inline pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags)
2112 {
2113         return __pgprot(0);
2114 }
2115 static inline void vma_set_page_prot(struct vm_area_struct *vma)
2116 {
2117         vma->vm_page_prot = vm_get_page_prot(vma->vm_flags);
2118 }
2119 #endif
2120
2121 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
2122 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
2123                         unsigned long start, unsigned long end);
2124 #endif
2125
2126 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
2127 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
2128                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
2129 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
2130 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
2131                         unsigned long pfn);
2132 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
2133                         pfn_t pfn);
2134 int vm_iomap_memory(struct vm_area_struct *vma, phys_addr_t start, unsigned long len);
2135
2136
2137 struct page *follow_page_mask(struct vm_area_struct *vma,
2138                               unsigned long address, unsigned int foll_flags,
2139                               unsigned int *page_mask);
2140
2141 static inline struct page *follow_page(struct vm_area_struct *vma,
2142                 unsigned long address, unsigned int foll_flags)
2143 {
2144         unsigned int unused_page_mask;
2145         return follow_page_mask(vma, address, foll_flags, &unused_page_mask);
2146 }
2147
2148 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
2149 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
2150 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
2151 #define FOLL_DUMP       0x08    /* give error on hole if it would be zero */
2152 #define FOLL_FORCE      0x10    /* get_user_pages read/write w/o permission */
2153 #define FOLL_NOWAIT     0x20    /* if a disk transfer is needed, start the IO
2154                                  * and return without waiting upon it */
2155 #define FOLL_POPULATE   0x40    /* fault in page */
2156 #define FOLL_SPLIT      0x80    /* don't return transhuge pages, split them */
2157 #define FOLL_HWPOISON   0x100   /* check page is hwpoisoned */
2158 #define FOLL_NUMA       0x200   /* force NUMA hinting page fault */
2159 #define FOLL_MIGRATION  0x400   /* wait for page to replace migration entry */
2160 #define FOLL_TRIED      0x800   /* a retry, previous pass started an IO */
2161 #define FOLL_MLOCK      0x1000  /* lock present pages */
2162
2163 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
2164                         void *data);
2165 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
2166                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
2167
2168
2169 #ifdef CONFIG_PAGE_POISONING
2170 extern bool page_poisoning_enabled(void);
2171 extern void kernel_poison_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
2172 extern bool page_is_poisoned(struct page *page);
2173 #else
2174 static inline bool page_poisoning_enabled(void) { return false; }
2175 static inline void kernel_poison_pages(struct page *page, int numpages,
2176                                         int enable) { }
2177 static inline bool page_is_poisoned(struct page *page) { return false; }
2178 #endif
2179
2180 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2181 extern bool _debug_pagealloc_enabled;
2182 extern void __kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
2183
2184 static inline bool debug_pagealloc_enabled(void)
2185 {
2186         return _debug_pagealloc_enabled;
2187 }
2188
2189 static inline void
2190 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable)
2191 {
2192         if (!debug_pagealloc_enabled())
2193                 return;
2194
2195         __kernel_map_pages(page, numpages, enable);
2196 }
2197 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
2198 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
2199 #endif  /* CONFIG_HIBERNATION */
2200 #else   /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
2201 static inline void
2202 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
2203 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
2204 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
2205 #endif  /* CONFIG_HIBERNATION */
2206 static inline bool debug_pagealloc_enabled(void)
2207 {
2208         return false;
2209 }
2210 #endif  /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
2211
2212 #ifdef __HAVE_ARCH_GATE_AREA
2213 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm);
2214 extern int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
2215 extern int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
2216 #else
2217 static inline struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm)
2218 {
2219         return NULL;
2220 }
2221 static inline int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr) { return 0; }
2222 static inline int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr)
2223 {
2224         return 0;
2225 }
2226 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
2227
2228 #ifdef CONFIG_SYSCTL
2229 extern int sysctl_drop_caches;
2230 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
2231                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
2232 #endif
2233
2234 void drop_slab(void);
2235 void drop_slab_node(int nid);
2236
2237 #ifndef CONFIG_MMU
2238 #define randomize_va_space 0
2239 #else
2240 extern int randomize_va_space;
2241 #endif
2242
2243 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
2244 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
2245
2246 void sparse_mem_maps_populate_node(struct page **map_map,
2247                                    unsigned long pnum_begin,
2248                                    unsigned long pnum_end,
2249                                    unsigned long map_count,
2250                                    int nodeid);
2251
2252 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
2253 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
2254 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
2255 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
2256 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
2257 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
2258 struct vmem_altmap;
2259 void *__vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node,
2260                 struct vmem_altmap *altmap);
2261 static inline void *vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node)
2262 {
2263         return __vmemmap_alloc_block_buf(size, node, NULL);
2264 }
2265
2266 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
2267 int vmemmap_populate_basepages(unsigned long start, unsigned long end,
2268                                int node);
2269 int vmemmap_populate(unsigned long start, unsigned long end, int node);
2270 void vmemmap_populate_print_last(void);
2271 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
2272 void vmemmap_free(unsigned long start, unsigned long end);
2273 #endif
2274 void register_page_bootmem_memmap(unsigned long section_nr, struct page *map,
2275                                   unsigned long size);
2276
2277 enum mf_flags {
2278         MF_COUNT_INCREASED = 1 << 0,
2279         MF_ACTION_REQUIRED = 1 << 1,
2280         MF_MUST_KILL = 1 << 2,
2281         MF_SOFT_OFFLINE = 1 << 3,
2282 };
2283 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
2284 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
2285 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
2286 extern int get_hwpoison_page(struct page *page);
2287 #define put_hwpoison_page(page) put_page(page)
2288 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
2289 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
2290 extern void shake_page(struct page *p, int access);
2291 extern atomic_long_t num_poisoned_pages;
2292 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
2293
2294
2295 /*
2296  * Error handlers for various types of pages.
2297  */
2298 enum mf_result {
2299         MF_IGNORED,     /* Error: cannot be handled */
2300         MF_FAILED,      /* Error: handling failed */
2301         MF_DELAYED,     /* Will be handled later */
2302         MF_RECOVERED,   /* Successfully recovered */
2303 };
2304
2305 enum mf_action_page_type {
2306         MF_MSG_KERNEL,
2307         MF_MSG_KERNEL_HIGH_ORDER,
2308         MF_MSG_SLAB,
2309         MF_MSG_DIFFERENT_COMPOUND,
2310         MF_MSG_POISONED_HUGE,
2311         MF_MSG_HUGE,
2312         MF_MSG_FREE_HUGE,
2313         MF_MSG_UNMAP_FAILED,
2314         MF_MSG_DIRTY_SWAPCACHE,
2315         MF_MSG_CLEAN_SWAPCACHE,
2316         MF_MSG_DIRTY_MLOCKED_LRU,
2317         MF_MSG_CLEAN_MLOCKED_LRU,
2318         MF_MSG_DIRTY_UNEVICTABLE_LRU,
2319         MF_MSG_CLEAN_UNEVICTABLE_LRU,
2320         MF_MSG_DIRTY_LRU,
2321         MF_MSG_CLEAN_LRU,
2322         MF_MSG_TRUNCATED_LRU,
2323         MF_MSG_BUDDY,
2324         MF_MSG_BUDDY_2ND,
2325         MF_MSG_UNKNOWN,
2326 };
2327
2328 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
2329 extern void clear_huge_page(struct page *page,
2330                             unsigned long addr,
2331                             unsigned int pages_per_huge_page);
2332 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
2333                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
2334                                 unsigned int pages_per_huge_page);
2335 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
2336
2337 extern struct page_ext_operations debug_guardpage_ops;
2338 extern struct page_ext_operations page_poisoning_ops;
2339
2340 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
2341 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
2342 extern bool _debug_guardpage_enabled;
2343
2344 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
2345 {
2346         return _debug_guardpage_minorder;
2347 }
2348
2349 static inline bool debug_guardpage_enabled(void)
2350 {
2351         return _debug_guardpage_enabled;
2352 }
2353
2354 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
2355 {
2356         struct page_ext *page_ext;
2357
2358         if (!debug_guardpage_enabled())
2359                 return false;
2360
2361         page_ext = lookup_page_ext(page);
2362         return test_bit(PAGE_EXT_DEBUG_GUARD, &page_ext->flags);
2363 }
2364 #else
2365 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
2366 static inline bool debug_guardpage_enabled(void) { return false; }
2367 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
2368 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
2369
2370 #if MAX_NUMNODES > 1
2371 void __init setup_nr_node_ids(void);
2372 #else
2373 static inline void setup_nr_node_ids(void) {}
2374 #endif
2375
2376 #endif /* __KERNEL__ */
2377 #endif /* _LINUX_MM_H */