]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - arch/s390/include/asm/pgtable.h
a7dd672c97f86027c813e7d3439333b548c45fd8
[karo-tx-linux.git] / arch / s390 / include / asm / pgtable.h
1 /*
2  *  S390 version
3  *    Copyright IBM Corp. 1999, 2000
4  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com)
5  *               Ulrich Weigand (weigand@de.ibm.com)
6  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com)
7  *
8  *  Derived from "include/asm-i386/pgtable.h"
9  */
10
11 #ifndef _ASM_S390_PGTABLE_H
12 #define _ASM_S390_PGTABLE_H
13
14 /*
15  * The Linux memory management assumes a three-level page table setup. For
16  * s390 31 bit we "fold" the mid level into the top-level page table, so
17  * that we physically have the same two-level page table as the s390 mmu
18  * expects in 31 bit mode. For s390 64 bit we use three of the five levels
19  * the hardware provides (region first and region second tables are not
20  * used).
21  *
22  * The "pgd_xxx()" functions are trivial for a folded two-level
23  * setup: the pgd is never bad, and a pmd always exists (as it's folded
24  * into the pgd entry)
25  *
26  * This file contains the functions and defines necessary to modify and use
27  * the S390 page table tree.
28  */
29 #ifndef __ASSEMBLY__
30 #include <linux/sched.h>
31 #include <linux/mm_types.h>
32 #include <linux/page-flags.h>
33 #include <asm/bug.h>
34 #include <asm/page.h>
35
36 extern pgd_t swapper_pg_dir[] __attribute__ ((aligned (4096)));
37 extern void paging_init(void);
38 extern void vmem_map_init(void);
39
40 /*
41  * The S390 doesn't have any external MMU info: the kernel page
42  * tables contain all the necessary information.
43  */
44 #define update_mmu_cache(vma, address, ptep)     do { } while (0)
45 #define update_mmu_cache_pmd(vma, address, ptep) do { } while (0)
46
47 /*
48  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero; used
49  * for zero-mapped memory areas etc..
50  */
51
52 extern unsigned long empty_zero_page;
53 extern unsigned long zero_page_mask;
54
55 #define ZERO_PAGE(vaddr) \
56         (virt_to_page((void *)(empty_zero_page + \
57          (((unsigned long)(vaddr)) &zero_page_mask))))
58 #define __HAVE_COLOR_ZERO_PAGE
59
60 /* TODO: s390 cannot support io_remap_pfn_range... */
61 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
62
63 /*
64  * PMD_SHIFT determines the size of the area a second-level page
65  * table can map
66  * PGDIR_SHIFT determines what a third-level page table entry can map
67  */
68 #ifndef CONFIG_64BIT
69 # define PMD_SHIFT      20
70 # define PUD_SHIFT      20
71 # define PGDIR_SHIFT    20
72 #else /* CONFIG_64BIT */
73 # define PMD_SHIFT      20
74 # define PUD_SHIFT      31
75 # define PGDIR_SHIFT    42
76 #endif /* CONFIG_64BIT */
77
78 #define PMD_SIZE        (1UL << PMD_SHIFT)
79 #define PMD_MASK        (~(PMD_SIZE-1))
80 #define PUD_SIZE        (1UL << PUD_SHIFT)
81 #define PUD_MASK        (~(PUD_SIZE-1))
82 #define PGDIR_SIZE      (1UL << PGDIR_SHIFT)
83 #define PGDIR_MASK      (~(PGDIR_SIZE-1))
84
85 /*
86  * entries per page directory level: the S390 is two-level, so
87  * we don't really have any PMD directory physically.
88  * for S390 segment-table entries are combined to one PGD
89  * that leads to 1024 pte per pgd
90  */
91 #define PTRS_PER_PTE    256
92 #ifndef CONFIG_64BIT
93 #define PTRS_PER_PMD    1
94 #define PTRS_PER_PUD    1
95 #else /* CONFIG_64BIT */
96 #define PTRS_PER_PMD    2048
97 #define PTRS_PER_PUD    2048
98 #endif /* CONFIG_64BIT */
99 #define PTRS_PER_PGD    2048
100
101 #define FIRST_USER_ADDRESS  0
102
103 #define pte_ERROR(e) \
104         printk("%s:%d: bad pte %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pte_val(e))
105 #define pmd_ERROR(e) \
106         printk("%s:%d: bad pmd %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pmd_val(e))
107 #define pud_ERROR(e) \
108         printk("%s:%d: bad pud %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pud_val(e))
109 #define pgd_ERROR(e) \
110         printk("%s:%d: bad pgd %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pgd_val(e))
111
112 #ifndef __ASSEMBLY__
113 /*
114  * The vmalloc and module area will always be on the topmost area of the kernel
115  * mapping. We reserve 96MB (31bit) / 128GB (64bit) for vmalloc and modules.
116  * On 64 bit kernels we have a 2GB area at the top of the vmalloc area where
117  * modules will reside. That makes sure that inter module branches always
118  * happen without trampolines and in addition the placement within a 2GB frame
119  * is branch prediction unit friendly.
120  */
121 extern unsigned long VMALLOC_START;
122 extern unsigned long VMALLOC_END;
123 extern struct page *vmemmap;
124
125 #define VMEM_MAX_PHYS ((unsigned long) vmemmap)
126
127 #ifdef CONFIG_64BIT
128 extern unsigned long MODULES_VADDR;
129 extern unsigned long MODULES_END;
130 #define MODULES_VADDR   MODULES_VADDR
131 #define MODULES_END     MODULES_END
132 #define MODULES_LEN     (1UL << 31)
133 #endif
134
135 /*
136  * A 31 bit pagetable entry of S390 has following format:
137  *  |   PFRA          |    |  OS  |
138  * 0                   0IP0
139  * 00000000001111111111222222222233
140  * 01234567890123456789012345678901
141  *
142  * I Page-Invalid Bit:    Page is not available for address-translation
143  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
144  *
145  * A 31 bit segmenttable entry of S390 has following format:
146  *  |   P-table origin      |  |PTL
147  * 0                         IC
148  * 00000000001111111111222222222233
149  * 01234567890123456789012345678901
150  *
151  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
152  * C Common-Segment Bit:     Segment is not private (PoP 3-30)
153  * PTL Page-Table-Length:    Page-table length (PTL+1*16 entries -> up to 256)
154  *
155  * The 31 bit segmenttable origin of S390 has following format:
156  *
157  *  |S-table origin   |     | STL |
158  * X                   **GPS
159  * 00000000001111111111222222222233
160  * 01234567890123456789012345678901
161  *
162  * X Space-Switch event:
163  * G Segment-Invalid Bit:     *
164  * P Private-Space Bit:       Segment is not private (PoP 3-30)
165  * S Storage-Alteration:
166  * STL Segment-Table-Length:  Segment-table length (STL+1*16 entries -> up to 2048)
167  *
168  * A 64 bit pagetable entry of S390 has following format:
169  * |                     PFRA                         |0IPC|  OS  |
170  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
171  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
172  *
173  * I Page-Invalid Bit:    Page is not available for address-translation
174  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
175  * C Change-bit override: HW is not required to set change bit
176  *
177  * A 64 bit segmenttable entry of S390 has following format:
178  * |        P-table origin                              |      TT
179  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
180  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
181  *
182  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
183  * C Common-Segment Bit:     Segment is not private (PoP 3-30)
184  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
185  * TT Type 00
186  *
187  * A 64 bit region table entry of S390 has following format:
188  * |        S-table origin                             |   TF  TTTL
189  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
190  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
191  *
192  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
193  * TT Type 01
194  * TF
195  * TL Table length
196  *
197  * The 64 bit regiontable origin of S390 has following format:
198  * |      region table origon                          |       DTTL
199  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
200  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
201  *
202  * X Space-Switch event:
203  * G Segment-Invalid Bit:  
204  * P Private-Space Bit:    
205  * S Storage-Alteration:
206  * R Real space
207  * TL Table-Length:
208  *
209  * A storage key has the following format:
210  * | ACC |F|R|C|0|
211  *  0   3 4 5 6 7
212  * ACC: access key
213  * F  : fetch protection bit
214  * R  : referenced bit
215  * C  : changed bit
216  */
217
218 /* Hardware bits in the page table entry */
219 #define _PAGE_CO        0x100           /* HW Change-bit override */
220 #define _PAGE_PROTECT   0x200           /* HW read-only bit  */
221 #define _PAGE_INVALID   0x400           /* HW invalid bit    */
222 #define _PAGE_LARGE     0x800           /* Bit to mark a large pte */
223
224 /* Software bits in the page table entry */
225 #define _PAGE_PRESENT   0x001           /* SW pte present bit */
226 #define _PAGE_TYPE      0x002           /* SW pte type bit */
227 #define _PAGE_YOUNG     0x004           /* SW pte young bit */
228 #define _PAGE_DIRTY     0x008           /* SW pte dirty bit */
229 #define _PAGE_READ      0x010           /* SW pte read bit */
230 #define _PAGE_WRITE     0x020           /* SW pte write bit */
231 #define _PAGE_SPECIAL   0x040           /* SW associated with special page */
232 #define _PAGE_UNUSED    0x080           /* SW bit for pgste usage state */
233 #define __HAVE_ARCH_PTE_SPECIAL
234
235 /* Set of bits not changed in pte_modify */
236 #define _PAGE_CHG_MASK          (PAGE_MASK | _PAGE_SPECIAL | _PAGE_CO | \
237                                  _PAGE_DIRTY | _PAGE_YOUNG)
238
239 /*
240  * handle_pte_fault uses pte_present, pte_none and pte_file to find out the
241  * pte type WITHOUT holding the page table lock. The _PAGE_PRESENT bit
242  * is used to distinguish present from not-present ptes. It is changed only
243  * with the page table lock held.
244  *
245  * The following table gives the different possible bit combinations for
246  * the pte hardware and software bits in the last 12 bits of a pte:
247  *
248  *                              842100000000
249  *                              000084210000
250  *                              000000008421
251  *                              .IR...wrdytp
252  * empty                        .10...000000
253  * swap                         .10...xxxx10
254  * file                         .11...xxxxx0
255  * prot-none, clean, old        .11...000001
256  * prot-none, clean, young      .11...000101
257  * prot-none, dirty, old        .10...001001
258  * prot-none, dirty, young      .10...001101
259  * read-only, clean, old        .11...010001
260  * read-only, clean, young      .01...010101
261  * read-only, dirty, old        .11...011001
262  * read-only, dirty, young      .01...011101
263  * read-write, clean, old       .11...110001
264  * read-write, clean, young     .01...110101
265  * read-write, dirty, old       .10...111001
266  * read-write, dirty, young     .00...111101
267  *
268  * pte_present is true for the bit pattern .xx...xxxxx1, (pte & 0x001) == 0x001
269  * pte_none    is true for the bit pattern .10...xxxx00, (pte & 0x603) == 0x400
270  * pte_file    is true for the bit pattern .11...xxxxx0, (pte & 0x601) == 0x600
271  * pte_swap    is true for the bit pattern .10...xxxx10, (pte & 0x603) == 0x402
272  */
273
274 #ifndef CONFIG_64BIT
275
276 /* Bits in the segment table address-space-control-element */
277 #define _ASCE_SPACE_SWITCH      0x80000000UL    /* space switch event       */
278 #define _ASCE_ORIGIN_MASK       0x7ffff000UL    /* segment table origin     */
279 #define _ASCE_PRIVATE_SPACE     0x100   /* private space control            */
280 #define _ASCE_ALT_EVENT         0x80    /* storage alteration event control */
281 #define _ASCE_TABLE_LENGTH      0x7f    /* 128 x 64 entries = 8k            */
282
283 /* Bits in the segment table entry */
284 #define _SEGMENT_ENTRY_BITS     0x7fffffffUL    /* Valid segment table bits */
285 #define _SEGMENT_ENTRY_ORIGIN   0x7fffffc0UL    /* page table origin        */
286 #define _SEGMENT_ENTRY_PROTECT  0x200   /* page protection bit              */
287 #define _SEGMENT_ENTRY_INVALID  0x20    /* invalid segment table entry      */
288 #define _SEGMENT_ENTRY_COMMON   0x10    /* common segment bit               */
289 #define _SEGMENT_ENTRY_PTL      0x0f    /* page table length                */
290 #define _SEGMENT_ENTRY_NONE     _SEGMENT_ENTRY_PROTECT
291
292 #define _SEGMENT_ENTRY          (_SEGMENT_ENTRY_PTL)
293 #define _SEGMENT_ENTRY_EMPTY    (_SEGMENT_ENTRY_INVALID)
294
295 /*
296  * Segment table entry encoding (I = invalid, R = read-only bit):
297  *              ..R...I.....
298  * prot-none    ..1...1.....
299  * read-only    ..1...0.....
300  * read-write   ..0...0.....
301  * empty        ..0...1.....
302  */
303
304 /* Page status table bits for virtualization */
305 #define PGSTE_ACC_BITS  0xf0000000UL
306 #define PGSTE_FP_BIT    0x08000000UL
307 #define PGSTE_PCL_BIT   0x00800000UL
308 #define PGSTE_HR_BIT    0x00400000UL
309 #define PGSTE_HC_BIT    0x00200000UL
310 #define PGSTE_GR_BIT    0x00040000UL
311 #define PGSTE_GC_BIT    0x00020000UL
312 #define PGSTE_IN_BIT    0x00008000UL    /* IPTE notify bit */
313
314 #else /* CONFIG_64BIT */
315
316 /* Bits in the segment/region table address-space-control-element */
317 #define _ASCE_ORIGIN            ~0xfffUL/* segment table origin             */
318 #define _ASCE_PRIVATE_SPACE     0x100   /* private space control            */
319 #define _ASCE_ALT_EVENT         0x80    /* storage alteration event control */
320 #define _ASCE_SPACE_SWITCH      0x40    /* space switch event               */
321 #define _ASCE_REAL_SPACE        0x20    /* real space control               */
322 #define _ASCE_TYPE_MASK         0x0c    /* asce table type mask             */
323 #define _ASCE_TYPE_REGION1      0x0c    /* region first table type          */
324 #define _ASCE_TYPE_REGION2      0x08    /* region second table type         */
325 #define _ASCE_TYPE_REGION3      0x04    /* region third table type          */
326 #define _ASCE_TYPE_SEGMENT      0x00    /* segment table type               */
327 #define _ASCE_TABLE_LENGTH      0x03    /* region table length              */
328
329 /* Bits in the region table entry */
330 #define _REGION_ENTRY_ORIGIN    ~0xfffUL/* region/segment table origin      */
331 #define _REGION_ENTRY_PROTECT   0x200   /* region protection bit            */
332 #define _REGION_ENTRY_INVALID   0x20    /* invalid region table entry       */
333 #define _REGION_ENTRY_TYPE_MASK 0x0c    /* region/segment table type mask   */
334 #define _REGION_ENTRY_TYPE_R1   0x0c    /* region first table type          */
335 #define _REGION_ENTRY_TYPE_R2   0x08    /* region second table type         */
336 #define _REGION_ENTRY_TYPE_R3   0x04    /* region third table type          */
337 #define _REGION_ENTRY_LENGTH    0x03    /* region third length              */
338
339 #define _REGION1_ENTRY          (_REGION_ENTRY_TYPE_R1 | _REGION_ENTRY_LENGTH)
340 #define _REGION1_ENTRY_EMPTY    (_REGION_ENTRY_TYPE_R1 | _REGION_ENTRY_INVALID)
341 #define _REGION2_ENTRY          (_REGION_ENTRY_TYPE_R2 | _REGION_ENTRY_LENGTH)
342 #define _REGION2_ENTRY_EMPTY    (_REGION_ENTRY_TYPE_R2 | _REGION_ENTRY_INVALID)
343 #define _REGION3_ENTRY          (_REGION_ENTRY_TYPE_R3 | _REGION_ENTRY_LENGTH)
344 #define _REGION3_ENTRY_EMPTY    (_REGION_ENTRY_TYPE_R3 | _REGION_ENTRY_INVALID)
345
346 #define _REGION3_ENTRY_LARGE    0x400   /* RTTE-format control, large page  */
347 #define _REGION3_ENTRY_RO       0x200   /* page protection bit              */
348 #define _REGION3_ENTRY_CO       0x100   /* change-recording override        */
349
350 /* Bits in the segment table entry */
351 #define _SEGMENT_ENTRY_BITS     0xfffffffffffffe33UL
352 #define _SEGMENT_ENTRY_BITS_LARGE 0xfffffffffff1ff33UL
353 #define _SEGMENT_ENTRY_ORIGIN_LARGE ~0xfffffUL /* large page address        */
354 #define _SEGMENT_ENTRY_ORIGIN   ~0x7ffUL/* segment table origin             */
355 #define _SEGMENT_ENTRY_PROTECT  0x200   /* page protection bit              */
356 #define _SEGMENT_ENTRY_INVALID  0x20    /* invalid segment table entry      */
357
358 #define _SEGMENT_ENTRY          (0)
359 #define _SEGMENT_ENTRY_EMPTY    (_SEGMENT_ENTRY_INVALID)
360
361 #define _SEGMENT_ENTRY_LARGE    0x400   /* STE-format control, large page   */
362 #define _SEGMENT_ENTRY_CO       0x100   /* change-recording override   */
363 #define _SEGMENT_ENTRY_SPLIT    0x001   /* THP splitting bit */
364 #define _SEGMENT_ENTRY_YOUNG    0x002   /* SW segment young bit */
365 #define _SEGMENT_ENTRY_NONE     _SEGMENT_ENTRY_YOUNG
366
367 /*
368  * Segment table entry encoding (R = read-only, I = invalid, y = young bit):
369  *                      ..R...I...y.
370  * prot-none, old       ..0...1...1.
371  * prot-none, young     ..1...1...1.
372  * read-only, old       ..1...1...0.
373  * read-only, young     ..1...0...1.
374  * read-write, old      ..0...1...0.
375  * read-write, young    ..0...0...1.
376  * The segment table origin is used to distinguish empty (origin==0) from
377  * read-write, old segment table entries (origin!=0)
378  */
379
380 #define _SEGMENT_ENTRY_SPLIT_BIT 0      /* THP splitting bit number */
381
382 /* Set of bits not changed in pmd_modify */
383 #define _SEGMENT_CHG_MASK       (_SEGMENT_ENTRY_ORIGIN | _SEGMENT_ENTRY_LARGE \
384                                  | _SEGMENT_ENTRY_SPLIT | _SEGMENT_ENTRY_CO)
385
386 /* Page status table bits for virtualization */
387 #define PGSTE_ACC_BITS  0xf000000000000000UL
388 #define PGSTE_FP_BIT    0x0800000000000000UL
389 #define PGSTE_PCL_BIT   0x0080000000000000UL
390 #define PGSTE_HR_BIT    0x0040000000000000UL
391 #define PGSTE_HC_BIT    0x0020000000000000UL
392 #define PGSTE_GR_BIT    0x0004000000000000UL
393 #define PGSTE_GC_BIT    0x0002000000000000UL
394 #define PGSTE_IN_BIT    0x0000800000000000UL    /* IPTE notify bit */
395
396 #endif /* CONFIG_64BIT */
397
398 /* Guest Page State used for virtualization */
399 #define _PGSTE_GPS_ZERO         0x0000000080000000UL
400 #define _PGSTE_GPS_USAGE_MASK   0x0000000003000000UL
401 #define _PGSTE_GPS_USAGE_STABLE 0x0000000000000000UL
402 #define _PGSTE_GPS_USAGE_UNUSED 0x0000000001000000UL
403
404 /*
405  * A user page table pointer has the space-switch-event bit, the
406  * private-space-control bit and the storage-alteration-event-control
407  * bit set. A kernel page table pointer doesn't need them.
408  */
409 #define _ASCE_USER_BITS         (_ASCE_SPACE_SWITCH | _ASCE_PRIVATE_SPACE | \
410                                  _ASCE_ALT_EVENT)
411
412 /*
413  * Page protection definitions.
414  */
415 #define PAGE_NONE       __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_INVALID)
416 #define PAGE_READ       __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_READ | \
417                                  _PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT)
418 #define PAGE_WRITE      __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_READ | _PAGE_WRITE | \
419                                  _PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT)
420
421 #define PAGE_SHARED     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_READ | _PAGE_WRITE | \
422                                  _PAGE_YOUNG | _PAGE_DIRTY)
423 #define PAGE_KERNEL     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_READ | _PAGE_WRITE | \
424                                  _PAGE_YOUNG | _PAGE_DIRTY)
425 #define PAGE_KERNEL_RO  __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_READ | _PAGE_YOUNG | \
426                                  _PAGE_PROTECT)
427
428 /*
429  * On s390 the page table entry has an invalid bit and a read-only bit.
430  * Read permission implies execute permission and write permission
431  * implies read permission.
432  */
433          /*xwr*/
434 #define __P000  PAGE_NONE
435 #define __P001  PAGE_READ
436 #define __P010  PAGE_READ
437 #define __P011  PAGE_READ
438 #define __P100  PAGE_READ
439 #define __P101  PAGE_READ
440 #define __P110  PAGE_READ
441 #define __P111  PAGE_READ
442
443 #define __S000  PAGE_NONE
444 #define __S001  PAGE_READ
445 #define __S010  PAGE_WRITE
446 #define __S011  PAGE_WRITE
447 #define __S100  PAGE_READ
448 #define __S101  PAGE_READ
449 #define __S110  PAGE_WRITE
450 #define __S111  PAGE_WRITE
451
452 /*
453  * Segment entry (large page) protection definitions.
454  */
455 #define SEGMENT_NONE    __pgprot(_SEGMENT_ENTRY_INVALID | \
456                                  _SEGMENT_ENTRY_NONE)
457 #define SEGMENT_READ    __pgprot(_SEGMENT_ENTRY_INVALID | \
458                                  _SEGMENT_ENTRY_PROTECT)
459 #define SEGMENT_WRITE   __pgprot(_SEGMENT_ENTRY_INVALID)
460
461 static inline int mm_has_pgste(struct mm_struct *mm)
462 {
463 #ifdef CONFIG_PGSTE
464         if (unlikely(mm->context.has_pgste))
465                 return 1;
466 #endif
467         return 0;
468 }
469 /*
470  * pgd/pmd/pte query functions
471  */
472 #ifndef CONFIG_64BIT
473
474 static inline int pgd_present(pgd_t pgd) { return 1; }
475 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)    { return 0; }
476 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)     { return 0; }
477
478 static inline int pud_present(pud_t pud) { return 1; }
479 static inline int pud_none(pud_t pud)    { return 0; }
480 static inline int pud_large(pud_t pud)   { return 0; }
481 static inline int pud_bad(pud_t pud)     { return 0; }
482
483 #else /* CONFIG_64BIT */
484
485 static inline int pgd_present(pgd_t pgd)
486 {
487         if ((pgd_val(pgd) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) < _REGION_ENTRY_TYPE_R2)
488                 return 1;
489         return (pgd_val(pgd) & _REGION_ENTRY_ORIGIN) != 0UL;
490 }
491
492 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)
493 {
494         if ((pgd_val(pgd) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) < _REGION_ENTRY_TYPE_R2)
495                 return 0;
496         return (pgd_val(pgd) & _REGION_ENTRY_INVALID) != 0UL;
497 }
498
499 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)
500 {
501         /*
502          * With dynamic page table levels the pgd can be a region table
503          * entry or a segment table entry. Check for the bit that are
504          * invalid for either table entry.
505          */
506         unsigned long mask =
507                 ~_SEGMENT_ENTRY_ORIGIN & ~_REGION_ENTRY_INVALID &
508                 ~_REGION_ENTRY_TYPE_MASK & ~_REGION_ENTRY_LENGTH;
509         return (pgd_val(pgd) & mask) != 0;
510 }
511
512 static inline int pud_present(pud_t pud)
513 {
514         if ((pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) < _REGION_ENTRY_TYPE_R3)
515                 return 1;
516         return (pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_ORIGIN) != 0UL;
517 }
518
519 static inline int pud_none(pud_t pud)
520 {
521         if ((pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) < _REGION_ENTRY_TYPE_R3)
522                 return 0;
523         return (pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_INVALID) != 0UL;
524 }
525
526 static inline int pud_large(pud_t pud)
527 {
528         if ((pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) != _REGION_ENTRY_TYPE_R3)
529                 return 0;
530         return !!(pud_val(pud) & _REGION3_ENTRY_LARGE);
531 }
532
533 static inline int pud_bad(pud_t pud)
534 {
535         /*
536          * With dynamic page table levels the pud can be a region table
537          * entry or a segment table entry. Check for the bit that are
538          * invalid for either table entry.
539          */
540         unsigned long mask =
541                 ~_SEGMENT_ENTRY_ORIGIN & ~_REGION_ENTRY_INVALID &
542                 ~_REGION_ENTRY_TYPE_MASK & ~_REGION_ENTRY_LENGTH;
543         return (pud_val(pud) & mask) != 0;
544 }
545
546 #endif /* CONFIG_64BIT */
547
548 static inline int pmd_present(pmd_t pmd)
549 {
550         return pmd_val(pmd) != _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
551 }
552
553 static inline int pmd_none(pmd_t pmd)
554 {
555         return pmd_val(pmd) == _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
556 }
557
558 static inline int pmd_large(pmd_t pmd)
559 {
560 #ifdef CONFIG_64BIT
561         return (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_LARGE) != 0;
562 #else
563         return 0;
564 #endif
565 }
566
567 static inline int pmd_prot_none(pmd_t pmd)
568 {
569         return (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_INVALID) &&
570                 (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_NONE);
571 }
572
573 static inline int pmd_bad(pmd_t pmd)
574 {
575 #ifdef CONFIG_64BIT
576         if (pmd_large(pmd))
577                 return (pmd_val(pmd) & ~_SEGMENT_ENTRY_BITS_LARGE) != 0;
578 #endif
579         return (pmd_val(pmd) & ~_SEGMENT_ENTRY_BITS) != 0;
580 }
581
582 #define __HAVE_ARCH_PMDP_SPLITTING_FLUSH
583 extern void pmdp_splitting_flush(struct vm_area_struct *vma,
584                                  unsigned long addr, pmd_t *pmdp);
585
586 #define  __HAVE_ARCH_PMDP_SET_ACCESS_FLAGS
587 extern int pmdp_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
588                                  unsigned long address, pmd_t *pmdp,
589                                  pmd_t entry, int dirty);
590
591 #define __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
592 extern int pmdp_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
593                                   unsigned long address, pmd_t *pmdp);
594
595 #define __HAVE_ARCH_PMD_WRITE
596 static inline int pmd_write(pmd_t pmd)
597 {
598         if (pmd_prot_none(pmd))
599                 return 0;
600         return (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_PROTECT) == 0;
601 }
602
603 static inline int pmd_young(pmd_t pmd)
604 {
605         int young = 0;
606 #ifdef CONFIG_64BIT
607         if (pmd_prot_none(pmd))
608                 young = (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_PROTECT) != 0;
609         else
610                 young = (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_YOUNG) != 0;
611 #endif
612         return young;
613 }
614
615 static inline int pte_present(pte_t pte)
616 {
617         /* Bit pattern: (pte & 0x001) == 0x001 */
618         return (pte_val(pte) & _PAGE_PRESENT) != 0;
619 }
620
621 static inline int pte_none(pte_t pte)
622 {
623         /* Bit pattern: pte == 0x400 */
624         return pte_val(pte) == _PAGE_INVALID;
625 }
626
627 static inline int pte_swap(pte_t pte)
628 {
629         /* Bit pattern: (pte & 0x603) == 0x402 */
630         return (pte_val(pte) & (_PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT |
631                                 _PAGE_TYPE | _PAGE_PRESENT))
632                 == (_PAGE_INVALID | _PAGE_TYPE);
633 }
634
635 static inline int pte_file(pte_t pte)
636 {
637         /* Bit pattern: (pte & 0x601) == 0x600 */
638         return (pte_val(pte) & (_PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT | _PAGE_PRESENT))
639                 == (_PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT);
640 }
641
642 static inline int pte_special(pte_t pte)
643 {
644         return (pte_val(pte) & _PAGE_SPECIAL);
645 }
646
647 #define __HAVE_ARCH_PTE_SAME
648 static inline int pte_same(pte_t a, pte_t b)
649 {
650         return pte_val(a) == pte_val(b);
651 }
652
653 static inline pgste_t pgste_get_lock(pte_t *ptep)
654 {
655         unsigned long new = 0;
656 #ifdef CONFIG_PGSTE
657         unsigned long old;
658
659         preempt_disable();
660         asm(
661                 "       lg      %0,%2\n"
662                 "0:     lgr     %1,%0\n"
663                 "       nihh    %0,0xff7f\n"    /* clear PCL bit in old */
664                 "       oihh    %1,0x0080\n"    /* set PCL bit in new */
665                 "       csg     %0,%1,%2\n"
666                 "       jl      0b\n"
667                 : "=&d" (old), "=&d" (new), "=Q" (ptep[PTRS_PER_PTE])
668                 : "Q" (ptep[PTRS_PER_PTE]) : "cc", "memory");
669 #endif
670         return __pgste(new);
671 }
672
673 static inline void pgste_set_unlock(pte_t *ptep, pgste_t pgste)
674 {
675 #ifdef CONFIG_PGSTE
676         asm(
677                 "       nihh    %1,0xff7f\n"    /* clear PCL bit */
678                 "       stg     %1,%0\n"
679                 : "=Q" (ptep[PTRS_PER_PTE])
680                 : "d" (pgste_val(pgste)), "Q" (ptep[PTRS_PER_PTE])
681                 : "cc", "memory");
682         preempt_enable();
683 #endif
684 }
685
686 static inline pgste_t pgste_get(pte_t *ptep)
687 {
688         unsigned long pgste = 0;
689 #ifdef CONFIG_PGSTE
690         pgste = *(unsigned long *)(ptep + PTRS_PER_PTE);
691 #endif
692         return __pgste(pgste);
693 }
694
695 static inline void pgste_set(pte_t *ptep, pgste_t pgste)
696 {
697 #ifdef CONFIG_PGSTE
698         *(pgste_t *)(ptep + PTRS_PER_PTE) = pgste;
699 #endif
700 }
701
702 static inline pgste_t pgste_update_all(pte_t *ptep, pgste_t pgste)
703 {
704 #ifdef CONFIG_PGSTE
705         unsigned long address, bits, skey;
706
707         if (pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID)
708                 return pgste;
709         address = pte_val(*ptep) & PAGE_MASK;
710         skey = (unsigned long) page_get_storage_key(address);
711         bits = skey & (_PAGE_CHANGED | _PAGE_REFERENCED);
712         if (!(pgste_val(pgste) & PGSTE_HC_BIT) && (bits & _PAGE_CHANGED)) {
713                 /* Transfer dirty + referenced bit to host bits in pgste */
714                 pgste_val(pgste) |= bits << 52;
715                 page_set_storage_key(address, skey ^ bits, 0);
716         } else if (!(pgste_val(pgste) & PGSTE_HR_BIT) &&
717                    (bits & _PAGE_REFERENCED)) {
718                 /* Transfer referenced bit to host bit in pgste */
719                 pgste_val(pgste) |= PGSTE_HR_BIT;
720                 page_reset_referenced(address);
721         }
722         /* Transfer page changed & referenced bit to guest bits in pgste */
723         pgste_val(pgste) |= bits << 48;         /* GR bit & GC bit */
724         /* Copy page access key and fetch protection bit to pgste */
725         pgste_val(pgste) &= ~(PGSTE_ACC_BITS | PGSTE_FP_BIT);
726         pgste_val(pgste) |= (skey & (_PAGE_ACC_BITS | _PAGE_FP_BIT)) << 56;
727 #endif
728         return pgste;
729
730 }
731
732 static inline pgste_t pgste_update_young(pte_t *ptep, pgste_t pgste)
733 {
734 #ifdef CONFIG_PGSTE
735         if (pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID)
736                 return pgste;
737         /* Get referenced bit from storage key */
738         if (page_reset_referenced(pte_val(*ptep) & PAGE_MASK))
739                 pgste_val(pgste) |= PGSTE_HR_BIT | PGSTE_GR_BIT;
740 #endif
741         return pgste;
742 }
743
744 static inline void pgste_set_key(pte_t *ptep, pgste_t pgste, pte_t entry)
745 {
746 #ifdef CONFIG_PGSTE
747         unsigned long address;
748         unsigned long nkey;
749
750         if (pte_val(entry) & _PAGE_INVALID)
751                 return;
752         VM_BUG_ON(!(pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID));
753         address = pte_val(entry) & PAGE_MASK;
754         /*
755          * Set page access key and fetch protection bit from pgste.
756          * The guest C/R information is still in the PGSTE, set real
757          * key C/R to 0.
758          */
759         nkey = (pgste_val(pgste) & (PGSTE_ACC_BITS | PGSTE_FP_BIT)) >> 56;
760         page_set_storage_key(address, nkey, 0);
761 #endif
762 }
763
764 static inline void pgste_set_pte(pte_t *ptep, pte_t entry)
765 {
766         if (!MACHINE_HAS_ESOP &&
767             (pte_val(entry) & _PAGE_PRESENT) &&
768             (pte_val(entry) & _PAGE_WRITE)) {
769                 /*
770                  * Without enhanced suppression-on-protection force
771                  * the dirty bit on for all writable ptes.
772                  */
773                 pte_val(entry) |= _PAGE_DIRTY;
774                 pte_val(entry) &= ~_PAGE_PROTECT;
775         }
776         *ptep = entry;
777 }
778
779 /**
780  * struct gmap_struct - guest address space
781  * @mm: pointer to the parent mm_struct
782  * @table: pointer to the page directory
783  * @asce: address space control element for gmap page table
784  * @crst_list: list of all crst tables used in the guest address space
785  */
786 struct gmap {
787         struct list_head list;
788         struct mm_struct *mm;
789         unsigned long *table;
790         unsigned long asce;
791         void *private;
792         struct list_head crst_list;
793 };
794
795 /**
796  * struct gmap_rmap - reverse mapping for segment table entries
797  * @gmap: pointer to the gmap_struct
798  * @entry: pointer to a segment table entry
799  * @vmaddr: virtual address in the guest address space
800  */
801 struct gmap_rmap {
802         struct list_head list;
803         struct gmap *gmap;
804         unsigned long *entry;
805         unsigned long vmaddr;
806 };
807
808 /**
809  * struct gmap_pgtable - gmap information attached to a page table
810  * @vmaddr: address of the 1MB segment in the process virtual memory
811  * @mapper: list of segment table entries mapping a page table
812  */
813 struct gmap_pgtable {
814         unsigned long vmaddr;
815         struct list_head mapper;
816 };
817
818 /**
819  * struct gmap_notifier - notify function block for page invalidation
820  * @notifier_call: address of callback function
821  */
822 struct gmap_notifier {
823         struct list_head list;
824         void (*notifier_call)(struct gmap *gmap, unsigned long address);
825 };
826
827 struct gmap *gmap_alloc(struct mm_struct *mm);
828 void gmap_free(struct gmap *gmap);
829 void gmap_enable(struct gmap *gmap);
830 void gmap_disable(struct gmap *gmap);
831 int gmap_map_segment(struct gmap *gmap, unsigned long from,
832                      unsigned long to, unsigned long len);
833 int gmap_unmap_segment(struct gmap *gmap, unsigned long to, unsigned long len);
834 unsigned long __gmap_translate(unsigned long address, struct gmap *);
835 unsigned long gmap_translate(unsigned long address, struct gmap *);
836 unsigned long __gmap_fault(unsigned long address, struct gmap *);
837 unsigned long gmap_fault(unsigned long address, struct gmap *);
838 void gmap_discard(unsigned long from, unsigned long to, struct gmap *);
839 void __gmap_zap(unsigned long address, struct gmap *);
840
841 void gmap_register_ipte_notifier(struct gmap_notifier *);
842 void gmap_unregister_ipte_notifier(struct gmap_notifier *);
843 int gmap_ipte_notify(struct gmap *, unsigned long start, unsigned long len);
844 void gmap_do_ipte_notify(struct mm_struct *, unsigned long addr, pte_t *);
845
846 static inline pgste_t pgste_ipte_notify(struct mm_struct *mm,
847                                         unsigned long addr,
848                                         pte_t *ptep, pgste_t pgste)
849 {
850 #ifdef CONFIG_PGSTE
851         if (pgste_val(pgste) & PGSTE_IN_BIT) {
852                 pgste_val(pgste) &= ~PGSTE_IN_BIT;
853                 gmap_do_ipte_notify(mm, addr, ptep);
854         }
855 #endif
856         return pgste;
857 }
858
859 /*
860  * Certain architectures need to do special things when PTEs
861  * within a page table are directly modified.  Thus, the following
862  * hook is made available.
863  */
864 static inline void set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
865                               pte_t *ptep, pte_t entry)
866 {
867         pgste_t pgste;
868
869         if (mm_has_pgste(mm)) {
870                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
871                 pgste_val(pgste) &= ~_PGSTE_GPS_ZERO;
872                 pgste_set_key(ptep, pgste, entry);
873                 pgste_set_pte(ptep, entry);
874                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
875         } else {
876                 if (!(pte_val(entry) & _PAGE_INVALID) && MACHINE_HAS_EDAT1)
877                         pte_val(entry) |= _PAGE_CO;
878                 *ptep = entry;
879         }
880 }
881
882 /*
883  * query functions pte_write/pte_dirty/pte_young only work if
884  * pte_present() is true. Undefined behaviour if not..
885  */
886 static inline int pte_write(pte_t pte)
887 {
888         return (pte_val(pte) & _PAGE_WRITE) != 0;
889 }
890
891 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
892 {
893         return (pte_val(pte) & _PAGE_DIRTY) != 0;
894 }
895
896 static inline int pte_young(pte_t pte)
897 {
898         return (pte_val(pte) & _PAGE_YOUNG) != 0;
899 }
900
901 #define __HAVE_ARCH_PTE_UNUSED
902 static inline int pte_unused(pte_t pte)
903 {
904         return pte_val(pte) & _PAGE_UNUSED;
905 }
906
907 /*
908  * pgd/pmd/pte modification functions
909  */
910
911 static inline void pgd_clear(pgd_t *pgd)
912 {
913 #ifdef CONFIG_64BIT
914         if ((pgd_val(*pgd) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) == _REGION_ENTRY_TYPE_R2)
915                 pgd_val(*pgd) = _REGION2_ENTRY_EMPTY;
916 #endif
917 }
918
919 static inline void pud_clear(pud_t *pud)
920 {
921 #ifdef CONFIG_64BIT
922         if ((pud_val(*pud) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) == _REGION_ENTRY_TYPE_R3)
923                 pud_val(*pud) = _REGION3_ENTRY_EMPTY;
924 #endif
925 }
926
927 static inline void pmd_clear(pmd_t *pmdp)
928 {
929         pmd_val(*pmdp) = _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
930 }
931
932 static inline void pte_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep)
933 {
934         pte_val(*ptep) = _PAGE_INVALID;
935 }
936
937 /*
938  * The following pte modification functions only work if
939  * pte_present() is true. Undefined behaviour if not..
940  */
941 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
942 {
943         pte_val(pte) &= _PAGE_CHG_MASK;
944         pte_val(pte) |= pgprot_val(newprot);
945         /*
946          * newprot for PAGE_NONE, PAGE_READ and PAGE_WRITE has the
947          * invalid bit set, clear it again for readable, young pages
948          */
949         if ((pte_val(pte) & _PAGE_YOUNG) && (pte_val(pte) & _PAGE_READ))
950                 pte_val(pte) &= ~_PAGE_INVALID;
951         /*
952          * newprot for PAGE_READ and PAGE_WRITE has the page protection
953          * bit set, clear it again for writable, dirty pages
954          */
955         if ((pte_val(pte) & _PAGE_DIRTY) && (pte_val(pte) & _PAGE_WRITE))
956                 pte_val(pte) &= ~_PAGE_PROTECT;
957         return pte;
958 }
959
960 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
961 {
962         pte_val(pte) &= ~_PAGE_WRITE;
963         pte_val(pte) |= _PAGE_PROTECT;
964         return pte;
965 }
966
967 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
968 {
969         pte_val(pte) |= _PAGE_WRITE;
970         if (pte_val(pte) & _PAGE_DIRTY)
971                 pte_val(pte) &= ~_PAGE_PROTECT;
972         return pte;
973 }
974
975 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
976 {
977         pte_val(pte) &= ~_PAGE_DIRTY;
978         pte_val(pte) |= _PAGE_PROTECT;
979         return pte;
980 }
981
982 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
983 {
984         pte_val(pte) |= _PAGE_DIRTY;
985         if (pte_val(pte) & _PAGE_WRITE)
986                 pte_val(pte) &= ~_PAGE_PROTECT;
987         return pte;
988 }
989
990 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
991 {
992         pte_val(pte) &= ~_PAGE_YOUNG;
993         pte_val(pte) |= _PAGE_INVALID;
994         return pte;
995 }
996
997 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
998 {
999         pte_val(pte) |= _PAGE_YOUNG;
1000         if (pte_val(pte) & _PAGE_READ)
1001                 pte_val(pte) &= ~_PAGE_INVALID;
1002         return pte;
1003 }
1004
1005 static inline pte_t pte_mkspecial(pte_t pte)
1006 {
1007         pte_val(pte) |= _PAGE_SPECIAL;
1008         return pte;
1009 }
1010
1011 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
1012 static inline pte_t pte_mkhuge(pte_t pte)
1013 {
1014         pte_val(pte) |= _PAGE_LARGE;
1015         return pte;
1016 }
1017 #endif
1018
1019 /*
1020  * Get (and clear) the user dirty bit for a pte.
1021  */
1022 static inline int ptep_test_and_clear_user_dirty(struct mm_struct *mm,
1023                                                  pte_t *ptep)
1024 {
1025         pgste_t pgste;
1026         int dirty = 0;
1027
1028         if (mm_has_pgste(mm)) {
1029                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1030                 pgste = pgste_update_all(ptep, pgste);
1031                 dirty = !!(pgste_val(pgste) & PGSTE_HC_BIT);
1032                 pgste_val(pgste) &= ~PGSTE_HC_BIT;
1033                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1034                 return dirty;
1035         }
1036         return dirty;
1037 }
1038
1039 /*
1040  * Get (and clear) the user referenced bit for a pte.
1041  */
1042 static inline int ptep_test_and_clear_user_young(struct mm_struct *mm,
1043                                                  pte_t *ptep)
1044 {
1045         pgste_t pgste;
1046         int young = 0;
1047
1048         if (mm_has_pgste(mm)) {
1049                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1050                 pgste = pgste_update_young(ptep, pgste);
1051                 young = !!(pgste_val(pgste) & PGSTE_HR_BIT);
1052                 pgste_val(pgste) &= ~PGSTE_HR_BIT;
1053                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1054         }
1055         return young;
1056 }
1057
1058 static inline void __ptep_ipte(unsigned long address, pte_t *ptep)
1059 {
1060         unsigned long pto = (unsigned long) ptep;
1061
1062 #ifndef CONFIG_64BIT
1063         /* pto in ESA mode must point to the start of the segment table */
1064         pto &= 0x7ffffc00;
1065 #endif
1066         /* Invalidation + global TLB flush for the pte */
1067         asm volatile(
1068                 "       ipte    %2,%3"
1069                 : "=m" (*ptep) : "m" (*ptep), "a" (pto), "a" (address));
1070 }
1071
1072 static inline void ptep_flush_direct(struct mm_struct *mm,
1073                                      unsigned long address, pte_t *ptep)
1074 {
1075         if (pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID)
1076                 return;
1077         __ptep_ipte(address, ptep);
1078 }
1079
1080 static inline void ptep_flush_lazy(struct mm_struct *mm,
1081                                    unsigned long address, pte_t *ptep)
1082 {
1083         int active, count;
1084
1085         if (pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID)
1086                 return;
1087         active = (mm == current->active_mm) ? 1 : 0;
1088         count = atomic_add_return(0x10000, &mm->context.attach_count);
1089         if ((count & 0xffff) <= active) {
1090                 pte_val(*ptep) |= _PAGE_INVALID;
1091                 mm->context.flush_mm = 1;
1092         } else
1093                 __ptep_ipte(address, ptep);
1094         atomic_sub(0x10000, &mm->context.attach_count);
1095 }
1096
1097 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
1098 static inline int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
1099                                             unsigned long addr, pte_t *ptep)
1100 {
1101         pgste_t pgste;
1102         pte_t pte;
1103         int young;
1104
1105         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1106                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1107                 pgste = pgste_ipte_notify(vma->vm_mm, addr, ptep, pgste);
1108         }
1109
1110         pte = *ptep;
1111         ptep_flush_direct(vma->vm_mm, addr, ptep);
1112         young = pte_young(pte);
1113         pte = pte_mkold(pte);
1114
1115         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1116                 pgste_set_pte(ptep, pte);
1117                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1118         } else
1119                 *ptep = pte;
1120
1121         return young;
1122 }
1123
1124 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
1125 static inline int ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
1126                                          unsigned long address, pte_t *ptep)
1127 {
1128         return ptep_test_and_clear_young(vma, address, ptep);
1129 }
1130
1131 /*
1132  * This is hard to understand. ptep_get_and_clear and ptep_clear_flush
1133  * both clear the TLB for the unmapped pte. The reason is that
1134  * ptep_get_and_clear is used in common code (e.g. change_pte_range)
1135  * to modify an active pte. The sequence is
1136  *   1) ptep_get_and_clear
1137  *   2) set_pte_at
1138  *   3) flush_tlb_range
1139  * On s390 the tlb needs to get flushed with the modification of the pte
1140  * if the pte is active. The only way how this can be implemented is to
1141  * have ptep_get_and_clear do the tlb flush. In exchange flush_tlb_range
1142  * is a nop.
1143  */
1144 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
1145 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm,
1146                                        unsigned long address, pte_t *ptep)
1147 {
1148         pgste_t pgste;
1149         pte_t pte;
1150
1151         if (mm_has_pgste(mm)) {
1152                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1153                 pgste = pgste_ipte_notify(mm, address, ptep, pgste);
1154         }
1155
1156         pte = *ptep;
1157         ptep_flush_lazy(mm, address, ptep);
1158         pte_val(*ptep) = _PAGE_INVALID;
1159
1160         if (mm_has_pgste(mm)) {
1161                 pgste = pgste_update_all(&pte, pgste);
1162                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1163         }
1164         return pte;
1165 }
1166
1167 #define __HAVE_ARCH_PTEP_MODIFY_PROT_TRANSACTION
1168 static inline pte_t ptep_modify_prot_start(struct mm_struct *mm,
1169                                            unsigned long address,
1170                                            pte_t *ptep)
1171 {
1172         pgste_t pgste;
1173         pte_t pte;
1174
1175         if (mm_has_pgste(mm)) {
1176                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1177                 pgste_ipte_notify(mm, address, ptep, pgste);
1178         }
1179
1180         pte = *ptep;
1181         ptep_flush_lazy(mm, address, ptep);
1182
1183         if (mm_has_pgste(mm)) {
1184                 pgste = pgste_update_all(&pte, pgste);
1185                 pgste_set(ptep, pgste);
1186         }
1187         return pte;
1188 }
1189
1190 static inline void ptep_modify_prot_commit(struct mm_struct *mm,
1191                                            unsigned long address,
1192                                            pte_t *ptep, pte_t pte)
1193 {
1194         pgste_t pgste;
1195
1196         if (mm_has_pgste(mm)) {
1197                 pgste = pgste_get(ptep);
1198                 pgste_set_key(ptep, pgste, pte);
1199                 pgste_set_pte(ptep, pte);
1200                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1201         } else
1202                 *ptep = pte;
1203 }
1204
1205 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_FLUSH
1206 static inline pte_t ptep_clear_flush(struct vm_area_struct *vma,
1207                                      unsigned long address, pte_t *ptep)
1208 {
1209         pgste_t pgste;
1210         pte_t pte;
1211
1212         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1213                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1214                 pgste = pgste_ipte_notify(vma->vm_mm, address, ptep, pgste);
1215         }
1216
1217         pte = *ptep;
1218         ptep_flush_direct(vma->vm_mm, address, ptep);
1219         pte_val(*ptep) = _PAGE_INVALID;
1220
1221         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1222                 if ((pgste_val(pgste) & _PGSTE_GPS_USAGE_MASK) ==
1223                     _PGSTE_GPS_USAGE_UNUSED)
1224                         pte_val(pte) |= _PAGE_UNUSED;
1225                 pgste = pgste_update_all(&pte, pgste);
1226                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1227         }
1228         return pte;
1229 }
1230
1231 /*
1232  * The batched pte unmap code uses ptep_get_and_clear_full to clear the
1233  * ptes. Here an optimization is possible. tlb_gather_mmu flushes all
1234  * tlbs of an mm if it can guarantee that the ptes of the mm_struct
1235  * cannot be accessed while the batched unmap is running. In this case
1236  * full==1 and a simple pte_clear is enough. See tlb.h.
1237  */
1238 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
1239 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
1240                                             unsigned long address,
1241                                             pte_t *ptep, int full)
1242 {
1243         pgste_t pgste;
1244         pte_t pte;
1245
1246         if (!full && mm_has_pgste(mm)) {
1247                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1248                 pgste = pgste_ipte_notify(mm, address, ptep, pgste);
1249         }
1250
1251         pte = *ptep;
1252         if (!full)
1253                 ptep_flush_lazy(mm, address, ptep);
1254         pte_val(*ptep) = _PAGE_INVALID;
1255
1256         if (!full && mm_has_pgste(mm)) {
1257                 pgste = pgste_update_all(&pte, pgste);
1258                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1259         }
1260         return pte;
1261 }
1262
1263 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
1264 static inline pte_t ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
1265                                        unsigned long address, pte_t *ptep)
1266 {
1267         pgste_t pgste;
1268         pte_t pte = *ptep;
1269
1270         if (pte_write(pte)) {
1271                 if (mm_has_pgste(mm)) {
1272                         pgste = pgste_get_lock(ptep);
1273                         pgste = pgste_ipte_notify(mm, address, ptep, pgste);
1274                 }
1275
1276                 ptep_flush_lazy(mm, address, ptep);
1277                 pte = pte_wrprotect(pte);
1278
1279                 if (mm_has_pgste(mm)) {
1280                         pgste_set_pte(ptep, pte);
1281                         pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1282                 } else
1283                         *ptep = pte;
1284         }
1285         return pte;
1286 }
1287
1288 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
1289 static inline int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
1290                                         unsigned long address, pte_t *ptep,
1291                                         pte_t entry, int dirty)
1292 {
1293         pgste_t pgste;
1294
1295         if (pte_same(*ptep, entry))
1296                 return 0;
1297         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1298                 pgste = pgste_get_lock(ptep);
1299                 pgste = pgste_ipte_notify(vma->vm_mm, address, ptep, pgste);
1300         }
1301
1302         ptep_flush_direct(vma->vm_mm, address, ptep);
1303
1304         if (mm_has_pgste(vma->vm_mm)) {
1305                 pgste_set_pte(ptep, entry);
1306                 pgste_set_unlock(ptep, pgste);
1307         } else
1308                 *ptep = entry;
1309         return 1;
1310 }
1311
1312 /*
1313  * Conversion functions: convert a page and protection to a page entry,
1314  * and a page entry and page directory to the page they refer to.
1315  */
1316 static inline pte_t mk_pte_phys(unsigned long physpage, pgprot_t pgprot)
1317 {
1318         pte_t __pte;
1319         pte_val(__pte) = physpage + pgprot_val(pgprot);
1320         return pte_mkyoung(__pte);
1321 }
1322
1323 static inline pte_t mk_pte(struct page *page, pgprot_t pgprot)
1324 {
1325         unsigned long physpage = page_to_phys(page);
1326         pte_t __pte = mk_pte_phys(physpage, pgprot);
1327
1328         if (pte_write(__pte) && PageDirty(page))
1329                 __pte = pte_mkdirty(__pte);
1330         return __pte;
1331 }
1332
1333 #define pgd_index(address) (((address) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD-1))
1334 #define pud_index(address) (((address) >> PUD_SHIFT) & (PTRS_PER_PUD-1))
1335 #define pmd_index(address) (((address) >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD-1))
1336 #define pte_index(address) (((address) >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE-1))
1337
1338 #define pgd_offset(mm, address) ((mm)->pgd + pgd_index(address))
1339 #define pgd_offset_k(address) pgd_offset(&init_mm, address)
1340
1341 #ifndef CONFIG_64BIT
1342
1343 #define pmd_deref(pmd) (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_ORIGIN)
1344 #define pud_deref(pmd) ({ BUG(); 0UL; })
1345 #define pgd_deref(pmd) ({ BUG(); 0UL; })
1346
1347 #define pud_offset(pgd, address) ((pud_t *) pgd)
1348 #define pmd_offset(pud, address) ((pmd_t *) pud + pmd_index(address))
1349
1350 #else /* CONFIG_64BIT */
1351
1352 #define pmd_deref(pmd) (pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_ORIGIN)
1353 #define pud_deref(pud) (pud_val(pud) & _REGION_ENTRY_ORIGIN)
1354 #define pgd_deref(pgd) (pgd_val(pgd) & _REGION_ENTRY_ORIGIN)
1355
1356 static inline pud_t *pud_offset(pgd_t *pgd, unsigned long address)
1357 {
1358         pud_t *pud = (pud_t *) pgd;
1359         if ((pgd_val(*pgd) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) == _REGION_ENTRY_TYPE_R2)
1360                 pud = (pud_t *) pgd_deref(*pgd);
1361         return pud  + pud_index(address);
1362 }
1363
1364 static inline pmd_t *pmd_offset(pud_t *pud, unsigned long address)
1365 {
1366         pmd_t *pmd = (pmd_t *) pud;
1367         if ((pud_val(*pud) & _REGION_ENTRY_TYPE_MASK) == _REGION_ENTRY_TYPE_R3)
1368                 pmd = (pmd_t *) pud_deref(*pud);
1369         return pmd + pmd_index(address);
1370 }
1371
1372 #endif /* CONFIG_64BIT */
1373
1374 #define pfn_pte(pfn,pgprot) mk_pte_phys(__pa((pfn) << PAGE_SHIFT),(pgprot))
1375 #define pte_pfn(x) (pte_val(x) >> PAGE_SHIFT)
1376 #define pte_page(x) pfn_to_page(pte_pfn(x))
1377
1378 #define pmd_page(pmd) pfn_to_page(pmd_val(pmd) >> PAGE_SHIFT)
1379
1380 /* Find an entry in the lowest level page table.. */
1381 #define pte_offset(pmd, addr) ((pte_t *) pmd_deref(*(pmd)) + pte_index(addr))
1382 #define pte_offset_kernel(pmd, address) pte_offset(pmd,address)
1383 #define pte_offset_map(pmd, address) pte_offset_kernel(pmd, address)
1384 #define pte_unmap(pte) do { } while (0)
1385
1386 static inline void __pmd_idte(unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1387 {
1388         unsigned long sto = (unsigned long) pmdp -
1389                             pmd_index(address) * sizeof(pmd_t);
1390
1391         if (!(pmd_val(*pmdp) & _SEGMENT_ENTRY_INVALID)) {
1392                 asm volatile(
1393                         "       .insn   rrf,0xb98e0000,%2,%3,0,0"
1394                         : "=m" (*pmdp)
1395                         : "m" (*pmdp), "a" (sto),
1396                           "a" ((address & HPAGE_MASK))
1397                         : "cc"
1398                 );
1399         }
1400 }
1401
1402 static inline void __pmd_csp(pmd_t *pmdp)
1403 {
1404         register unsigned long reg2 asm("2") = pmd_val(*pmdp);
1405         register unsigned long reg3 asm("3") = pmd_val(*pmdp) |
1406                                                _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
1407         register unsigned long reg4 asm("4") = ((unsigned long) pmdp) + 5;
1408
1409         asm volatile(
1410                 "       csp %1,%3"
1411                 : "=m" (*pmdp)
1412                 : "d" (reg2), "d" (reg3), "d" (reg4), "m" (*pmdp) : "cc");
1413 }
1414
1415 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLB_PAGE)
1416 static inline unsigned long massage_pgprot_pmd(pgprot_t pgprot)
1417 {
1418         /*
1419          * pgprot is PAGE_NONE, PAGE_READ, or PAGE_WRITE (see __Pxxx / __Sxxx)
1420          * Convert to segment table entry format.
1421          */
1422         if (pgprot_val(pgprot) == pgprot_val(PAGE_NONE))
1423                 return pgprot_val(SEGMENT_NONE);
1424         if (pgprot_val(pgprot) == pgprot_val(PAGE_READ))
1425                 return pgprot_val(SEGMENT_READ);
1426         return pgprot_val(SEGMENT_WRITE);
1427 }
1428
1429 static inline pmd_t pmd_mkyoung(pmd_t pmd)
1430 {
1431 #ifdef CONFIG_64BIT
1432         if (pmd_prot_none(pmd)) {
1433                 pmd_val(pmd) |= _SEGMENT_ENTRY_PROTECT;
1434         } else {
1435                 pmd_val(pmd) |= _SEGMENT_ENTRY_YOUNG;
1436                 pmd_val(pmd) &= ~_SEGMENT_ENTRY_INVALID;
1437         }
1438 #endif
1439         return pmd;
1440 }
1441
1442 static inline pmd_t pmd_mkold(pmd_t pmd)
1443 {
1444 #ifdef CONFIG_64BIT
1445         if (pmd_prot_none(pmd)) {
1446                 pmd_val(pmd) &= ~_SEGMENT_ENTRY_PROTECT;
1447         } else {
1448                 pmd_val(pmd) &= ~_SEGMENT_ENTRY_YOUNG;
1449                 pmd_val(pmd) |= _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
1450         }
1451 #endif
1452         return pmd;
1453 }
1454
1455 static inline pmd_t pmd_modify(pmd_t pmd, pgprot_t newprot)
1456 {
1457         int young;
1458
1459         young = pmd_young(pmd);
1460         pmd_val(pmd) &= _SEGMENT_CHG_MASK;
1461         pmd_val(pmd) |= massage_pgprot_pmd(newprot);
1462         if (young)
1463                 pmd = pmd_mkyoung(pmd);
1464         return pmd;
1465 }
1466
1467 static inline pmd_t mk_pmd_phys(unsigned long physpage, pgprot_t pgprot)
1468 {
1469         pmd_t __pmd;
1470         pmd_val(__pmd) = physpage + massage_pgprot_pmd(pgprot);
1471         return pmd_mkyoung(__pmd);
1472 }
1473
1474 static inline pmd_t pmd_mkwrite(pmd_t pmd)
1475 {
1476         /* Do not clobber PROT_NONE segments! */
1477         if (!pmd_prot_none(pmd))
1478                 pmd_val(pmd) &= ~_SEGMENT_ENTRY_PROTECT;
1479         return pmd;
1480 }
1481 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLB_PAGE */
1482
1483 static inline void pmdp_flush_lazy(struct mm_struct *mm,
1484                                    unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1485 {
1486         int active, count;
1487
1488         active = (mm == current->active_mm) ? 1 : 0;
1489         count = atomic_add_return(0x10000, &mm->context.attach_count);
1490         if ((count & 0xffff) <= active) {
1491                 pmd_val(*pmdp) |= _SEGMENT_ENTRY_INVALID;
1492                 mm->context.flush_mm = 1;
1493         } else
1494                 __pmd_idte(address, pmdp);
1495         atomic_sub(0x10000, &mm->context.attach_count);
1496 }
1497
1498 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
1499
1500 #define __HAVE_ARCH_PGTABLE_DEPOSIT
1501 extern void pgtable_trans_huge_deposit(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmdp,
1502                                        pgtable_t pgtable);
1503
1504 #define __HAVE_ARCH_PGTABLE_WITHDRAW
1505 extern pgtable_t pgtable_trans_huge_withdraw(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmdp);
1506
1507 static inline int pmd_trans_splitting(pmd_t pmd)
1508 {
1509         return pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_SPLIT;
1510 }
1511
1512 static inline void set_pmd_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1513                               pmd_t *pmdp, pmd_t entry)
1514 {
1515         if (!(pmd_val(entry) & _SEGMENT_ENTRY_INVALID) && MACHINE_HAS_EDAT1)
1516                 pmd_val(entry) |= _SEGMENT_ENTRY_CO;
1517         *pmdp = entry;
1518 }
1519
1520 static inline pmd_t pmd_mkhuge(pmd_t pmd)
1521 {
1522         pmd_val(pmd) |= _SEGMENT_ENTRY_LARGE;
1523         return pmd;
1524 }
1525
1526 static inline pmd_t pmd_wrprotect(pmd_t pmd)
1527 {
1528         /* Do not clobber PROT_NONE segments! */
1529         if (!pmd_prot_none(pmd))
1530                 pmd_val(pmd) |= _SEGMENT_ENTRY_PROTECT;
1531         return pmd;
1532 }
1533
1534 static inline pmd_t pmd_mkdirty(pmd_t pmd)
1535 {
1536         /* No dirty bit in the segment table entry. */
1537         return pmd;
1538 }
1539
1540 #define __HAVE_ARCH_PMDP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
1541 static inline int pmdp_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
1542                                             unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1543 {
1544         pmd_t pmd;
1545
1546         pmd = *pmdp;
1547         __pmd_idte(address, pmdp);
1548         *pmdp = pmd_mkold(pmd);
1549         return pmd_young(pmd);
1550 }
1551
1552 #define __HAVE_ARCH_PMDP_GET_AND_CLEAR
1553 static inline pmd_t pmdp_get_and_clear(struct mm_struct *mm,
1554                                        unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1555 {
1556         pmd_t pmd = *pmdp;
1557
1558         __pmd_idte(address, pmdp);
1559         pmd_clear(pmdp);
1560         return pmd;
1561 }
1562
1563 #define __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_FLUSH
1564 static inline pmd_t pmdp_clear_flush(struct vm_area_struct *vma,
1565                                      unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1566 {
1567         return pmdp_get_and_clear(vma->vm_mm, address, pmdp);
1568 }
1569
1570 #define __HAVE_ARCH_PMDP_INVALIDATE
1571 static inline void pmdp_invalidate(struct vm_area_struct *vma,
1572                                    unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1573 {
1574         __pmd_idte(address, pmdp);
1575 }
1576
1577 #define __HAVE_ARCH_PMDP_SET_WRPROTECT
1578 static inline void pmdp_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
1579                                       unsigned long address, pmd_t *pmdp)
1580 {
1581         pmd_t pmd = *pmdp;
1582
1583         if (pmd_write(pmd)) {
1584                 __pmd_idte(address, pmdp);
1585                 set_pmd_at(mm, address, pmdp, pmd_wrprotect(pmd));
1586         }
1587 }
1588
1589 #define pfn_pmd(pfn, pgprot)    mk_pmd_phys(__pa((pfn) << PAGE_SHIFT), (pgprot))
1590 #define mk_pmd(page, pgprot)    pfn_pmd(page_to_pfn(page), (pgprot))
1591
1592 static inline int pmd_trans_huge(pmd_t pmd)
1593 {
1594         return pmd_val(pmd) & _SEGMENT_ENTRY_LARGE;
1595 }
1596
1597 static inline int has_transparent_hugepage(void)
1598 {
1599         return MACHINE_HAS_HPAGE ? 1 : 0;
1600 }
1601
1602 static inline unsigned long pmd_pfn(pmd_t pmd)
1603 {
1604         return pmd_val(pmd) >> PAGE_SHIFT;
1605 }
1606 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
1607
1608 /*
1609  * 31 bit swap entry format:
1610  * A page-table entry has some bits we have to treat in a special way.
1611  * Bits 0, 20 and bit 23 have to be zero, otherwise an specification
1612  * exception will occur instead of a page translation exception. The
1613  * specifiation exception has the bad habit not to store necessary
1614  * information in the lowcore.
1615  * Bits 21, 22, 30 and 31 are used to indicate the page type.
1616  * A swap pte is indicated by bit pattern (pte & 0x603) == 0x402
1617  * This leaves the bits 1-19 and bits 24-29 to store type and offset.
1618  * We use the 5 bits from 25-29 for the type and the 20 bits from 1-19
1619  * plus 24 for the offset.
1620  * 0|     offset        |0110|o|type |00|
1621  * 0 0000000001111111111 2222 2 22222 33
1622  * 0 1234567890123456789 0123 4 56789 01
1623  *
1624  * 64 bit swap entry format:
1625  * A page-table entry has some bits we have to treat in a special way.
1626  * Bits 52 and bit 55 have to be zero, otherwise an specification
1627  * exception will occur instead of a page translation exception. The
1628  * specifiation exception has the bad habit not to store necessary
1629  * information in the lowcore.
1630  * Bits 53, 54, 62 and 63 are used to indicate the page type.
1631  * A swap pte is indicated by bit pattern (pte & 0x603) == 0x402
1632  * This leaves the bits 0-51 and bits 56-61 to store type and offset.
1633  * We use the 5 bits from 57-61 for the type and the 53 bits from 0-51
1634  * plus 56 for the offset.
1635  * |                      offset                        |0110|o|type |00|
1636  *  0000000000111111111122222222223333333333444444444455 5555 5 55566 66
1637  *  0123456789012345678901234567890123456789012345678901 2345 6 78901 23
1638  */
1639 #ifndef CONFIG_64BIT
1640 #define __SWP_OFFSET_MASK (~0UL >> 12)
1641 #else
1642 #define __SWP_OFFSET_MASK (~0UL >> 11)
1643 #endif
1644 static inline pte_t mk_swap_pte(unsigned long type, unsigned long offset)
1645 {
1646         pte_t pte;
1647         offset &= __SWP_OFFSET_MASK;
1648         pte_val(pte) = _PAGE_INVALID | _PAGE_TYPE | ((type & 0x1f) << 2) |
1649                 ((offset & 1UL) << 7) | ((offset & ~1UL) << 11);
1650         return pte;
1651 }
1652
1653 #define __swp_type(entry)       (((entry).val >> 2) & 0x1f)
1654 #define __swp_offset(entry)     (((entry).val >> 11) | (((entry).val >> 7) & 1))
1655 #define __swp_entry(type,offset) ((swp_entry_t) { pte_val(mk_swap_pte((type),(offset))) })
1656
1657 #define __pte_to_swp_entry(pte) ((swp_entry_t) { pte_val(pte) })
1658 #define __swp_entry_to_pte(x)   ((pte_t) { (x).val })
1659
1660 #ifndef CONFIG_64BIT
1661 # define PTE_FILE_MAX_BITS      26
1662 #else /* CONFIG_64BIT */
1663 # define PTE_FILE_MAX_BITS      59
1664 #endif /* CONFIG_64BIT */
1665
1666 #define pte_to_pgoff(__pte) \
1667         ((((__pte).pte >> 12) << 7) + (((__pte).pte >> 1) & 0x7f))
1668
1669 #define pgoff_to_pte(__off) \
1670         ((pte_t) { ((((__off) & 0x7f) << 1) + (((__off) >> 7) << 12)) \
1671                    | _PAGE_INVALID | _PAGE_PROTECT })
1672
1673 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
1674
1675 #define kern_addr_valid(addr)   (1)
1676
1677 extern int vmem_add_mapping(unsigned long start, unsigned long size);
1678 extern int vmem_remove_mapping(unsigned long start, unsigned long size);
1679 extern int s390_enable_sie(void);
1680
1681 /*
1682  * No page table caches to initialise
1683  */
1684 static inline void pgtable_cache_init(void) { }
1685 static inline void check_pgt_cache(void) { }
1686
1687 #include <asm-generic/pgtable.h>
1688
1689 #endif /* _S390_PAGE_H */