]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/mm.h
mm: munlock: manual pte walk in fast path instead of follow_page_mask()
[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/gfp.h>
9 #include <linux/bug.h>
10 #include <linux/list.h>
11 #include <linux/mmzone.h>
12 #include <linux/rbtree.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/debug_locks.h>
15 #include <linux/mm_types.h>
16 #include <linux/range.h>
17 #include <linux/pfn.h>
18 #include <linux/bit_spinlock.h>
19 #include <linux/shrinker.h>
20
21 struct mempolicy;
22 struct anon_vma;
23 struct anon_vma_chain;
24 struct file_ra_state;
25 struct user_struct;
26 struct writeback_control;
27
28 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES      /* Don't use mapnrs, do it properly */
29 extern unsigned long max_mapnr;
30
31 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit)
32 {
33         max_mapnr = limit;
34 }
35 #else
36 static inline void set_max_mapnr(unsigned long limit) { }
37 #endif
38
39 extern unsigned long totalram_pages;
40 extern void * high_memory;
41 extern int page_cluster;
42
43 #ifdef CONFIG_SYSCTL
44 extern int sysctl_legacy_va_layout;
45 #else
46 #define sysctl_legacy_va_layout 0
47 #endif
48
49 #include <asm/page.h>
50 #include <asm/pgtable.h>
51 #include <asm/processor.h>
52
53 extern unsigned long sysctl_user_reserve_kbytes;
54 extern unsigned long sysctl_admin_reserve_kbytes;
55
56 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
57
58 /* to align the pointer to the (next) page boundary */
59 #define PAGE_ALIGN(addr) ALIGN(addr, PAGE_SIZE)
60
61 /* test whether an address (unsigned long or pointer) is aligned to PAGE_SIZE */
62 #define PAGE_ALIGNED(addr)      IS_ALIGNED((unsigned long)addr, PAGE_SIZE)
63
64 /*
65  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
66  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
67  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
68  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
69  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
70  * mmap() functions).
71  */
72
73 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
74
75 #ifndef CONFIG_MMU
76 extern struct rb_root nommu_region_tree;
77 extern struct rw_semaphore nommu_region_sem;
78
79 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
80 #endif
81
82 /*
83  * vm_flags in vm_area_struct, see mm_types.h.
84  */
85 #define VM_NONE         0x00000000
86
87 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
88 #define VM_WRITE        0x00000002
89 #define VM_EXEC         0x00000004
90 #define VM_SHARED       0x00000008
91
92 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
93 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
94 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
95 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
96 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
97
98 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
99 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
100 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
101
102 #define VM_LOCKED       0x00002000
103 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
104
105                                         /* Used by sys_madvise() */
106 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
107 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
108
109 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
110 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
111 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
112 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
113 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
114 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
115 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
116 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
117
118 #ifdef CONFIG_MEM_SOFT_DIRTY
119 # define VM_SOFTDIRTY   0x08000000      /* Not soft dirty clean area */
120 #else
121 # define VM_SOFTDIRTY   0
122 #endif
123
124 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
125 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
126 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
127 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
128
129 #if defined(CONFIG_X86)
130 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
131 #elif defined(CONFIG_PPC)
132 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
133 #elif defined(CONFIG_PARISC)
134 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
135 #elif defined(CONFIG_METAG)
136 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
137 #elif defined(CONFIG_IA64)
138 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
139 #elif !defined(CONFIG_MMU)
140 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
141 #endif
142
143 #ifndef VM_GROWSUP
144 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
145 #endif
146
147 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
148 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
149
150 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
151 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
152 #endif
153
154 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
155 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
156 #else
157 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
158 #endif
159
160 /*
161  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
162  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
163  */
164 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP)
165
166 /*
167  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
168  * low four bits) to a page protection mask..
169  */
170 extern pgprot_t protection_map[16];
171
172 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
173 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
174 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x04    /* Fault was mkwrite of existing pte */
175 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x08    /* Retry fault if blocking */
176 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x10    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
177 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x20    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
178 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x40    /* second try */
179
180 /*
181  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
182  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
183  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
184  *
185  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
186  * is used, one may implement ->remap_pages to get nonlinear mapping support.
187  */
188 struct vm_fault {
189         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
190         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
191         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
192
193         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
194                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
195                                          * is set (which is also implied by
196                                          * VM_FAULT_ERROR).
197                                          */
198 };
199
200 /*
201  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
202  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
203  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
204  */
205 struct vm_operations_struct {
206         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
207         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
208         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
209
210         /* notification that a previously read-only page is about to become
211          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
212         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
213
214         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
215          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
216          */
217         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
218                       void *buf, int len, int write);
219 #ifdef CONFIG_NUMA
220         /*
221          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
222          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
223          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
224          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
225          * mempolicy.
226          */
227         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
228
229         /*
230          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
231          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
232          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
233          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
234          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
235          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
236          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
237          * policy.
238          */
239         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
240                                         unsigned long addr);
241         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
242                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
243 #endif
244         /* called by sys_remap_file_pages() to populate non-linear mapping */
245         int (*remap_pages)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
246                            unsigned long size, pgoff_t pgoff);
247 };
248
249 struct mmu_gather;
250 struct inode;
251
252 #define page_private(page)              ((page)->private)
253 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
254
255 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
256 static inline void set_freepage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
257 {
258         page->index = migratetype;
259 }
260
261 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
262 static inline int get_freepage_migratetype(struct page *page)
263 {
264         return page->index;
265 }
266
267 /*
268  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
269  * files which need it (119 of them)
270  */
271 #include <linux/page-flags.h>
272 #include <linux/huge_mm.h>
273
274 /*
275  * Methods to modify the page usage count.
276  *
277  * What counts for a page usage:
278  * - cache mapping   (page->mapping)
279  * - private data    (page->private)
280  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
281  *   is counted separately
282  *
283  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
284  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
285  */
286
287 /*
288  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
289  */
290 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
291 {
292         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
293         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
294 }
295
296 /*
297  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
298  * that is the case.
299  */
300 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
301 {
302         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
303 }
304
305 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
306
307 /* Support for virtually mapped pages */
308 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
309 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
310
311 /*
312  * Determine if an address is within the vmalloc range
313  *
314  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
315  * is no special casing required.
316  */
317 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
318 {
319 #ifdef CONFIG_MMU
320         unsigned long addr = (unsigned long)x;
321
322         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
323 #else
324         return 0;
325 #endif
326 }
327 #ifdef CONFIG_MMU
328 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
329 #else
330 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
331 {
332         return 0;
333 }
334 #endif
335
336 static inline void compound_lock(struct page *page)
337 {
338 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
339         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
340         bit_spin_lock(PG_compound_lock, &page->flags);
341 #endif
342 }
343
344 static inline void compound_unlock(struct page *page)
345 {
346 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
347         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
348         bit_spin_unlock(PG_compound_lock, &page->flags);
349 #endif
350 }
351
352 static inline unsigned long compound_lock_irqsave(struct page *page)
353 {
354         unsigned long uninitialized_var(flags);
355 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
356         local_irq_save(flags);
357         compound_lock(page);
358 #endif
359         return flags;
360 }
361
362 static inline void compound_unlock_irqrestore(struct page *page,
363                                               unsigned long flags)
364 {
365 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
366         compound_unlock(page);
367         local_irq_restore(flags);
368 #endif
369 }
370
371 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
372 {
373         if (unlikely(PageTail(page)))
374                 return page->first_page;
375         return page;
376 }
377
378 /*
379  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
380  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
381  * and atomic_add_negative(-1).
382  */
383 static inline void page_mapcount_reset(struct page *page)
384 {
385         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
386 }
387
388 static inline int page_mapcount(struct page *page)
389 {
390         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
391 }
392
393 static inline int page_count(struct page *page)
394 {
395         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
396 }
397
398 static inline void get_huge_page_tail(struct page *page)
399 {
400         /*
401          * __split_huge_page_refcount() cannot run
402          * from under us.
403          */
404         VM_BUG_ON(page_mapcount(page) < 0);
405         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) != 0);
406         atomic_inc(&page->_mapcount);
407 }
408
409 extern bool __get_page_tail(struct page *page);
410
411 static inline void get_page(struct page *page)
412 {
413         if (unlikely(PageTail(page)))
414                 if (likely(__get_page_tail(page)))
415                         return;
416         /*
417          * Getting a normal page or the head of a compound page
418          * requires to already have an elevated page->_count.
419          */
420         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) <= 0);
421         atomic_inc(&page->_count);
422 }
423
424 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
425 {
426         struct page *page = virt_to_page(x);
427         return compound_head(page);
428 }
429
430 /*
431  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
432  * the first time (boot or memory hotplug)
433  */
434 static inline void init_page_count(struct page *page)
435 {
436         atomic_set(&page->_count, 1);
437 }
438
439 /*
440  * PageBuddy() indicate that the page is free and in the buddy system
441  * (see mm/page_alloc.c).
442  *
443  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE must be <= -2 but better not too close to
444  * -2 so that an underflow of the page_mapcount() won't be mistaken
445  * for a genuine PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. -128 can be created very
446  * efficiently by most CPU architectures.
447  */
448 #define PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE (-128)
449
450 static inline int PageBuddy(struct page *page)
451 {
452         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE;
453 }
454
455 static inline void __SetPageBuddy(struct page *page)
456 {
457         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_mapcount) != -1);
458         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
459 }
460
461 static inline void __ClearPageBuddy(struct page *page)
462 {
463         VM_BUG_ON(!PageBuddy(page));
464         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
465 }
466
467 void put_page(struct page *page);
468 void put_pages_list(struct list_head *pages);
469
470 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
471 int split_free_page(struct page *page);
472
473 /*
474  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
475  * prototype for that function and accessor functions.
476  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
477  */
478 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
479
480 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
481                                                 compound_page_dtor *dtor)
482 {
483         page[1].lru.next = (void *)dtor;
484 }
485
486 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
487 {
488         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
489 }
490
491 static inline int compound_order(struct page *page)
492 {
493         if (!PageHead(page))
494                 return 0;
495         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
496 }
497
498 static inline int compound_trans_order(struct page *page)
499 {
500         int order;
501         unsigned long flags;
502
503         if (!PageHead(page))
504                 return 0;
505
506         flags = compound_lock_irqsave(page);
507         order = compound_order(page);
508         compound_unlock_irqrestore(page, flags);
509         return order;
510 }
511
512 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
513 {
514         page[1].lru.prev = (void *)order;
515 }
516
517 #ifdef CONFIG_MMU
518 /*
519  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
520  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
521  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
522  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
523  */
524 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
525 {
526         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
527                 pte = pte_mkwrite(pte);
528         return pte;
529 }
530 #endif
531
532 /*
533  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
534  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
535  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
536  * only one copy in memory, at most, normally.
537  *
538  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
539  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
540  *   freelist management in the buddy allocator.
541  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
542  *
543  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
544  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
545  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
546  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
547  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
548  *
549  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
550  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
551  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
552  * and page->virtual store page management information, but all other fields
553  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
554  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
555  * subsequently been given references to it.
556  *
557  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
558  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
559  * The following discussion applies only to them.
560  *
561  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
562  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
563  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
564  * into the filesystem to release these pages.
565  *
566  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
567  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
568  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
569  *
570  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
571  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
572  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
573  *
574  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
575  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
576  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
577  *
578  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
579  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
580  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
581  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
582  *
583  * All pagecache pages may be subject to I/O:
584  * - inode pages may need to be read from disk,
585  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
586  *   to be written back to the inode on disk,
587  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
588  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
589  *   back into memory.
590  */
591
592 /*
593  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
594  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
595  */
596
597 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_NID] | ... | FLAGS | */
598 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
599 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
600 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
601 #define LAST_NID_PGOFF          (ZONES_PGOFF - LAST_NID_WIDTH)
602
603 /*
604  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
605  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
606  * the compiler will optimise away reference to them.
607  */
608 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
609 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
610 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
611 #define LAST_NID_PGSHIFT        (LAST_NID_PGOFF * (LAST_NID_WIDTH != 0))
612
613 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
614 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
615 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
616 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
617                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
618 #else
619 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
620 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
621                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
622 #endif
623
624 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
625
626 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
627 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
628 #endif
629
630 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
631 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
632 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
633 #define LAST_NID_MASK           ((1UL << LAST_NID_WIDTH) - 1)
634 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
635
636 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
637 {
638         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
639 }
640
641 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
642 #define SECTION_IN_PAGE_FLAGS
643 #endif
644
645 /*
646  * The identification function is mainly used by the buddy allocator for
647  * determining if two pages could be buddies. We are not really identifying
648  * the zone since we could be using the section number id if we do not have
649  * node id available in page flags.
650  * We only guarantee that it will return the same value for two combinable
651  * pages in a zone.
652  */
653 static inline int page_zone_id(struct page *page)
654 {
655         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
656 }
657
658 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
659 {
660 #ifdef CONFIG_NUMA
661         return zone->node;
662 #else
663         return 0;
664 #endif
665 }
666
667 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
668 extern int page_to_nid(const struct page *page);
669 #else
670 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
671 {
672         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
673 }
674 #endif
675
676 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
677 #ifdef LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS
678 static inline int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid)
679 {
680         return xchg(&page->_last_nid, nid);
681 }
682
683 static inline int page_nid_last(struct page *page)
684 {
685         return page->_last_nid;
686 }
687 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
688 {
689         page->_last_nid = -1;
690 }
691 #else
692 static inline int page_nid_last(struct page *page)
693 {
694         return (page->flags >> LAST_NID_PGSHIFT) & LAST_NID_MASK;
695 }
696
697 extern int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid);
698
699 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
700 {
701         int nid = (1 << LAST_NID_SHIFT) - 1;
702
703         page->flags &= ~(LAST_NID_MASK << LAST_NID_PGSHIFT);
704         page->flags |= (nid & LAST_NID_MASK) << LAST_NID_PGSHIFT;
705 }
706 #endif /* LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS */
707 #else
708 static inline int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid)
709 {
710         return page_to_nid(page);
711 }
712
713 static inline int page_nid_last(struct page *page)
714 {
715         return page_to_nid(page);
716 }
717
718 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
719 {
720 }
721 #endif
722
723 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
724 {
725         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
726 }
727
728 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
729 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
730 {
731         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
732         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
733 }
734
735 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
736 {
737         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
738 }
739 #endif
740
741 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
742 {
743         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
744         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
745 }
746
747 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
748 {
749         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
750         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
751 }
752
753 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
754         unsigned long node, unsigned long pfn)
755 {
756         set_page_zone(page, zone);
757         set_page_node(page, node);
758 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
759         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
760 #endif
761 }
762
763 /*
764  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
765  */
766 #include <linux/vmstat.h>
767
768 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
769 {
770         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
771 }
772
773 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
774 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
775 #endif
776
777 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
778 #define page_address(page) ((page)->virtual)
779 #define set_page_address(page, address)                 \
780         do {                                            \
781                 (page)->virtual = (address);            \
782         } while(0)
783 #define page_address_init()  do { } while(0)
784 #endif
785
786 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
787 void *page_address(const struct page *page);
788 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
789 void page_address_init(void);
790 #endif
791
792 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
793 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
794 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
795 #define page_address_init()  do { } while(0)
796 #endif
797
798 /*
799  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
800  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
801  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.  See rmap.h.
802  *
803  * On an anonymous page in a VM_MERGEABLE area, if CONFIG_KSM is enabled,
804  * the PAGE_MAPPING_KSM bit may be set along with the PAGE_MAPPING_ANON bit;
805  * and then page->mapping points, not to an anon_vma, but to a private
806  * structure which KSM associates with that merged page.  See ksm.h.
807  *
808  * PAGE_MAPPING_KSM without PAGE_MAPPING_ANON is currently never used.
809  *
810  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
811  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
812  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
813  */
814 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
815 #define PAGE_MAPPING_KSM        2
816 #define PAGE_MAPPING_FLAGS      (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM)
817
818 extern struct address_space *page_mapping(struct page *page);
819
820 /* Neutral page->mapping pointer to address_space or anon_vma or other */
821 static inline void *page_rmapping(struct page *page)
822 {
823         return (void *)((unsigned long)page->mapping & ~PAGE_MAPPING_FLAGS);
824 }
825
826 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
827
828 static inline
829 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
830 {
831         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
832                 return __page_file_mapping(page);
833
834         return page->mapping;
835 }
836
837 static inline int PageAnon(struct page *page)
838 {
839         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
840 }
841
842 /*
843  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
844  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
845  */
846 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
847 {
848         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
849                 return page_private(page);
850         return page->index;
851 }
852
853 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
854
855 /*
856  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
857  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
858  */
859 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
860 {
861         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
862                 return __page_file_index(page);
863
864         return page->index;
865 }
866
867 /*
868  * Return true if this page is mapped into pagetables.
869  */
870 static inline int page_mapped(struct page *page)
871 {
872         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
873 }
874
875 /*
876  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
877  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
878  * just gets major/minor fault counters bumped up.
879  */
880
881 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
882
883 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
884 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
885 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
886 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
887 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
888 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
889
890 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
891 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
892 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
893
894 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
895
896 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_HWPOISON | \
897                          VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
898
899 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
900 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
901 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
902
903 /*
904  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
905  */
906 extern void pagefault_out_of_memory(void);
907
908 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
909
910 /*
911  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
912  * various contexts.
913  */
914 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES           (0x0001u)       /* disallowed nodes */
915 #define SHOW_MEM_FILTER_PAGE_COUNT      (0x0002u)       /* page type count */
916
917 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
918 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
919
920 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
921
922 extern int can_do_mlock(void);
923 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
924 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
925
926 /*
927  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
928  */
929 struct zap_details {
930         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
931         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
932         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
933         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
934 };
935
936 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
937                 pte_t pte);
938
939 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
940                 unsigned long size);
941 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
942                 unsigned long size, struct zap_details *);
943 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
944                 unsigned long start, unsigned long end);
945
946 /**
947  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
948  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
949  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
950  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
951  *             this handler is required to be able to handle
952  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
953  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
954  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
955  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
956  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
957  *                 *Caution*: The caller must hold mmap_sem() if @hugetlb_entry
958  *                            is used.
959  *
960  * (see walk_page_range for more details)
961  */
962 struct mm_walk {
963         int (*pgd_entry)(pgd_t *pgd, unsigned long addr,
964                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
965         int (*pud_entry)(pud_t *pud, unsigned long addr,
966                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
967         int (*pmd_entry)(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
968                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
969         int (*pte_entry)(pte_t *pte, unsigned long addr,
970                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
971         int (*pte_hole)(unsigned long addr, unsigned long next,
972                         struct mm_walk *walk);
973         int (*hugetlb_entry)(pte_t *pte, unsigned long hmask,
974                              unsigned long addr, unsigned long next,
975                              struct mm_walk *walk);
976         struct mm_struct *mm;
977         void *private;
978 };
979
980 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
981                 struct mm_walk *walk);
982 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
983                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
984 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
985                         struct vm_area_struct *vma);
986 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
987                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
988 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
989         unsigned long *pfn);
990 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
991                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
992 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
993                         void *buf, int len, int write);
994
995 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
996                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
997 {
998         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
999 }
1000
1001 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t old, loff_t new);
1002 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
1003 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
1004 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1005 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1006 int invalidate_inode_page(struct page *page);
1007
1008 #ifdef CONFIG_MMU
1009 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1010                         unsigned long address, unsigned int flags);
1011 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1012                             unsigned long address, unsigned int fault_flags);
1013 #else
1014 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1015                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1016                         unsigned int flags)
1017 {
1018         /* should never happen if there's no MMU */
1019         BUG();
1020         return VM_FAULT_SIGBUS;
1021 }
1022 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1023                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1024                 unsigned int fault_flags)
1025 {
1026         /* should never happen if there's no MMU */
1027         BUG();
1028         return -EFAULT;
1029 }
1030 #endif
1031
1032 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1033 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1034                 void *buf, int len, int write);
1035
1036 long __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1037                       unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1038                       unsigned int foll_flags, struct page **pages,
1039                       struct vm_area_struct **vmas, int *nonblocking);
1040 long get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1041                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1042                     int write, int force, struct page **pages,
1043                     struct vm_area_struct **vmas);
1044 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1045                         struct page **pages);
1046 struct kvec;
1047 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1048                         struct page **pages);
1049 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1050 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1051
1052 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1053 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned int offset,
1054                               unsigned int length);
1055
1056 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1057 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1058 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1059                                 struct page *page);
1060 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping);
1061 void account_page_writeback(struct page *page);
1062 int set_page_dirty(struct page *page);
1063 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1064 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1065
1066 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1067 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1068 {
1069         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1070 }
1071
1072 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1073                                              unsigned long addr)
1074 {
1075         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1076                 (vma->vm_start == addr) &&
1077                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1078 }
1079
1080 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1081 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1082 {
1083         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1084 }
1085
1086 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1087                                            unsigned long addr)
1088 {
1089         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1090                 (vma->vm_end == addr) &&
1091                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1092 }
1093
1094 extern pid_t
1095 vm_is_stack(struct task_struct *task, struct vm_area_struct *vma, int in_group);
1096
1097 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1098                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1099                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1100                 bool need_rmap_locks);
1101 extern unsigned long change_protection(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1102                               unsigned long end, pgprot_t newprot,
1103                               int dirty_accountable, int prot_numa);
1104 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
1105                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
1106                           unsigned long end, unsigned long newflags);
1107
1108 /*
1109  * doesn't attempt to fault and will return short.
1110  */
1111 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1112                           struct page **pages);
1113 /*
1114  * per-process(per-mm_struct) statistics.
1115  */
1116 static inline unsigned long get_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1117 {
1118         long val = atomic_long_read(&mm->rss_stat.count[member]);
1119
1120 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
1121         /*
1122          * counter is updated in asynchronous manner and may go to minus.
1123          * But it's never be expected number for users.
1124          */
1125         if (val < 0)
1126                 val = 0;
1127 #endif
1128         return (unsigned long)val;
1129 }
1130
1131 static inline void add_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member, long value)
1132 {
1133         atomic_long_add(value, &mm->rss_stat.count[member]);
1134 }
1135
1136 static inline void inc_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1137 {
1138         atomic_long_inc(&mm->rss_stat.count[member]);
1139 }
1140
1141 static inline void dec_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1142 {
1143         atomic_long_dec(&mm->rss_stat.count[member]);
1144 }
1145
1146 static inline unsigned long get_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1147 {
1148         return get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES) +
1149                 get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1150 }
1151
1152 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1153 {
1154         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
1155 }
1156
1157 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1158 {
1159         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
1160 }
1161
1162 static inline void update_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1163 {
1164         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);
1165
1166         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)
1167                 (mm)->hiwater_rss = _rss;
1168 }
1169
1170 static inline void update_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1171 {
1172         if (mm->hiwater_vm < mm->total_vm)
1173                 mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1174 }
1175
1176 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
1177                                          struct mm_struct *mm)
1178 {
1179         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
1180
1181         if (*maxrss < hiwater_rss)
1182                 *maxrss = hiwater_rss;
1183 }
1184
1185 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1186 void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm);
1187 #else
1188 static inline void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1189 {
1190 }
1191 #endif
1192
1193 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
1194
1195 extern pte_t *__get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1196                                spinlock_t **ptl);
1197 static inline pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1198                                     spinlock_t **ptl)
1199 {
1200         pte_t *ptep;
1201         __cond_lock(*ptl, ptep = __get_locked_pte(mm, addr, ptl));
1202         return ptep;
1203 }
1204
1205 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
1206 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
1207                                                 unsigned long address)
1208 {
1209         return 0;
1210 }
1211 #else
1212 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
1213 #endif
1214
1215 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
1216 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
1217                                                 unsigned long address)
1218 {
1219         return 0;
1220 }
1221 #else
1222 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
1223 #endif
1224
1225 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1226                 pmd_t *pmd, unsigned long address);
1227 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
1228
1229 /*
1230  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
1231  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
1232  */
1233 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
1234 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
1235 {
1236         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
1237                 NULL: pud_offset(pgd, address);
1238 }
1239
1240 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
1241 {
1242         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
1243                 NULL: pmd_offset(pud, address);
1244 }
1245 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
1246
1247 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
1248 /*
1249  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
1250  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
1251  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
1252  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
1253  */
1254 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
1255 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
1256         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
1257 } while (0)
1258 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
1259 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
1260 #else   /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
1261 /*
1262  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
1263  */
1264 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
1265 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
1266 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
1267 #endif /* USE_SPLIT_PTLOCKS */
1268
1269 static inline void pgtable_page_ctor(struct page *page)
1270 {
1271         pte_lock_init(page);
1272         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1273 }
1274
1275 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
1276 {
1277         pte_lock_deinit(page);
1278         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1279 }
1280
1281 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
1282 ({                                                      \
1283         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
1284         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
1285         *(ptlp) = __ptl;                                \
1286         spin_lock(__ptl);                               \
1287         __pte;                                          \
1288 })
1289
1290 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
1291         spin_unlock(ptl);                               \
1292         pte_unmap(pte);                                 \
1293 } while (0)
1294
1295 #define pte_alloc_map(mm, vma, pmd, address)                            \
1296         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, vma,    \
1297                                                         pmd, address))? \
1298          NULL: pte_offset_map(pmd, address))
1299
1300 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
1301         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, NULL,   \
1302                                                         pmd, address))? \
1303                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
1304
1305 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
1306         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
1307                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
1308
1309 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
1310 extern void free_area_init_node(int nid, unsigned long * zones_size,
1311                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long *zholes_size);
1312 extern void free_initmem(void);
1313
1314 /*
1315  * Free reserved pages within range [PAGE_ALIGN(start), end & PAGE_MASK)
1316  * into the buddy system. The freed pages will be poisoned with pattern
1317  * "poison" if it's within range [0, UCHAR_MAX].
1318  * Return pages freed into the buddy system.
1319  */
1320 extern unsigned long free_reserved_area(void *start, void *end,
1321                                         int poison, char *s);
1322
1323 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
1324 /*
1325  * Free a highmem page into the buddy system, adjusting totalhigh_pages
1326  * and totalram_pages.
1327  */
1328 extern void free_highmem_page(struct page *page);
1329 #endif
1330
1331 extern void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count);
1332 extern void mem_init_print_info(const char *str);
1333
1334 /* Free the reserved page into the buddy system, so it gets managed. */
1335 static inline void __free_reserved_page(struct page *page)
1336 {
1337         ClearPageReserved(page);
1338         init_page_count(page);
1339         __free_page(page);
1340 }
1341
1342 static inline void free_reserved_page(struct page *page)
1343 {
1344         __free_reserved_page(page);
1345         adjust_managed_page_count(page, 1);
1346 }
1347
1348 static inline void mark_page_reserved(struct page *page)
1349 {
1350         SetPageReserved(page);
1351         adjust_managed_page_count(page, -1);
1352 }
1353
1354 /*
1355  * Default method to free all the __init memory into the buddy system.
1356  * The freed pages will be poisoned with pattern "poison" if it's within
1357  * range [0, UCHAR_MAX].
1358  * Return pages freed into the buddy system.
1359  */
1360 static inline unsigned long free_initmem_default(int poison)
1361 {
1362         extern char __init_begin[], __init_end[];
1363
1364         return free_reserved_area(&__init_begin, &__init_end,
1365                                   poison, "unused kernel");
1366 }
1367
1368 static inline unsigned long get_num_physpages(void)
1369 {
1370         int nid;
1371         unsigned long phys_pages = 0;
1372
1373         for_each_online_node(nid)
1374                 phys_pages += node_present_pages(nid);
1375
1376         return phys_pages;
1377 }
1378
1379 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1380 /*
1381  * With CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
1382  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
1383  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
1384  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
1385  * free_area_init_node()
1386  *
1387  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
1388  * physical memory with memblock_add[_node]() before calling
1389  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
1390  * usage, an architecture is expected to do something like
1391  *
1392  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
1393  *                                                       max_highmem_pfn};
1394  * for_each_valid_physical_page_range()
1395  *      memblock_add_node(base, size, nid)
1396  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
1397  *
1398  * free_bootmem_with_active_regions() calls free_bootmem_node() for each
1399  * registered physical page range.  Similarly
1400  * sparse_memory_present_with_active_regions() calls memory_present() for
1401  * each range when SPARSEMEM is enabled.
1402  *
1403  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
1404  * CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP.
1405  */
1406 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
1407 unsigned long node_map_pfn_alignment(void);
1408 unsigned long __absent_pages_in_range(int nid, unsigned long start_pfn,
1409                                                 unsigned long end_pfn);
1410 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1411                                                 unsigned long end_pfn);
1412 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1413                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1414 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1415 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1416                                                 unsigned long max_low_pfn);
1417 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1418
1419 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
1420
1421 #if !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) && \
1422     !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID)
1423 static inline int __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1424 {
1425         return 0;
1426 }
1427 #else
1428 /* please see mm/page_alloc.c */
1429 extern int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1430 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
1431 /* there is a per-arch backend function. */
1432 extern int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1433 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
1434 #endif
1435
1436 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1437 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1438                                 unsigned long, enum memmap_context);
1439 extern void setup_per_zone_wmarks(void);
1440 extern int __meminit init_per_zone_wmark_min(void);
1441 extern void mem_init(void);
1442 extern void __init mmap_init(void);
1443 extern void show_mem(unsigned int flags);
1444 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1445 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1446
1447 extern __printf(3, 4)
1448 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, int order, const char *fmt, ...);
1449
1450 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1451
1452 extern void zone_pcp_update(struct zone *zone);
1453 extern void zone_pcp_reset(struct zone *zone);
1454
1455 /* page_alloc.c */
1456 extern int min_free_kbytes;
1457
1458 /* nommu.c */
1459 extern atomic_long_t mmap_pages_allocated;
1460 extern int nommu_shrink_inode_mappings(struct inode *, size_t, size_t);
1461
1462 /* interval_tree.c */
1463 void vma_interval_tree_insert(struct vm_area_struct *node,
1464                               struct rb_root *root);
1465 void vma_interval_tree_insert_after(struct vm_area_struct *node,
1466                                     struct vm_area_struct *prev,
1467                                     struct rb_root *root);
1468 void vma_interval_tree_remove(struct vm_area_struct *node,
1469                               struct rb_root *root);
1470 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_first(struct rb_root *root,
1471                                 unsigned long start, unsigned long last);
1472 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_next(struct vm_area_struct *node,
1473                                 unsigned long start, unsigned long last);
1474
1475 #define vma_interval_tree_foreach(vma, root, start, last)               \
1476         for (vma = vma_interval_tree_iter_first(root, start, last);     \
1477              vma; vma = vma_interval_tree_iter_next(vma, start, last))
1478
1479 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1480                                         struct list_head *list)
1481 {
1482         list_add_tail(&vma->shared.nonlinear, list);
1483 }
1484
1485 void anon_vma_interval_tree_insert(struct anon_vma_chain *node,
1486                                    struct rb_root *root);
1487 void anon_vma_interval_tree_remove(struct anon_vma_chain *node,
1488                                    struct rb_root *root);
1489 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_first(
1490         struct rb_root *root, unsigned long start, unsigned long last);
1491 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_next(
1492         struct anon_vma_chain *node, unsigned long start, unsigned long last);
1493 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM_RB
1494 void anon_vma_interval_tree_verify(struct anon_vma_chain *node);
1495 #endif
1496
1497 #define anon_vma_interval_tree_foreach(avc, root, start, last)           \
1498         for (avc = anon_vma_interval_tree_iter_first(root, start, last); \
1499              avc; avc = anon_vma_interval_tree_iter_next(avc, start, last))
1500
1501 /* mmap.c */
1502 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1503 extern int vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1504         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1505 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1506         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1507         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1508         struct mempolicy *);
1509 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1510 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1511         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1512 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1513 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1514         struct rb_node **, struct rb_node *);
1515 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1516 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1517         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff,
1518         bool *need_rmap_locks);
1519 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1520
1521 extern int mm_take_all_locks(struct mm_struct *mm);
1522 extern void mm_drop_all_locks(struct mm_struct *mm);
1523
1524 extern void set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file);
1525 extern struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm);
1526
1527 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1528 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1529                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1530                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1531
1532 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1533
1534 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1535         unsigned long len, vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff);
1536 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1537         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1538         unsigned long pgoff, unsigned long *populate);
1539 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1540
1541 #ifdef CONFIG_MMU
1542 extern int __mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len,
1543                          int ignore_errors);
1544 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len)
1545 {
1546         /* Ignore errors */
1547         (void) __mm_populate(addr, len, 1);
1548 }
1549 #else
1550 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len) {}
1551 #endif
1552
1553 /* These take the mm semaphore themselves */
1554 extern unsigned long vm_brk(unsigned long, unsigned long);
1555 extern int vm_munmap(unsigned long, size_t);
1556 extern unsigned long vm_mmap(struct file *, unsigned long,
1557         unsigned long, unsigned long,
1558         unsigned long, unsigned long);
1559
1560 struct vm_unmapped_area_info {
1561 #define VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN 1
1562         unsigned long flags;
1563         unsigned long length;
1564         unsigned long low_limit;
1565         unsigned long high_limit;
1566         unsigned long align_mask;
1567         unsigned long align_offset;
1568 };
1569
1570 extern unsigned long unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info);
1571 extern unsigned long unmapped_area_topdown(struct vm_unmapped_area_info *info);
1572
1573 /*
1574  * Search for an unmapped address range.
1575  *
1576  * We are looking for a range that:
1577  * - does not intersect with any VMA;
1578  * - is contained within the [low_limit, high_limit) interval;
1579  * - is at least the desired size.
1580  * - satisfies (begin_addr & align_mask) == (align_offset & align_mask)
1581  */
1582 static inline unsigned long
1583 vm_unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info)
1584 {
1585         if (!(info->flags & VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN))
1586                 return unmapped_area(info);
1587         else
1588                 return unmapped_area_topdown(info);
1589 }
1590
1591 /* truncate.c */
1592 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1593 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1594                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1595
1596 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1597 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1598 extern int filemap_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
1599
1600 /* mm/page-writeback.c */
1601 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1602 void task_dirty_inc(struct task_struct *tsk);
1603
1604 /* readahead.c */
1605 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1606 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1607
1608 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1609                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1610
1611 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
1612                                struct file_ra_state *ra,
1613                                struct file *filp,
1614                                pgoff_t offset,
1615                                unsigned long size);
1616
1617 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
1618                                 struct file_ra_state *ra,
1619                                 struct file *filp,
1620                                 struct page *pg,
1621                                 pgoff_t offset,
1622                                 unsigned long size);
1623
1624 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1625 unsigned long ra_submit(struct file_ra_state *ra,
1626                         struct address_space *mapping,
1627                         struct file *filp);
1628
1629 /* Generic expand stack which grows the stack according to GROWS{UP,DOWN} */
1630 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1631
1632 /* CONFIG_STACK_GROWSUP still needs to to grow downwards at some places */
1633 extern int expand_downwards(struct vm_area_struct *vma,
1634                 unsigned long address);
1635 #if VM_GROWSUP
1636 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1637 #else
1638   #define expand_upwards(vma, address) do { } while (0)
1639 #endif
1640
1641 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1642 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1643 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1644                                              struct vm_area_struct **pprev);
1645
1646 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1647    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1648 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1649 {
1650         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1651
1652         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1653                 vma = NULL;
1654         return vma;
1655 }
1656
1657 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1658 {
1659         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1660 }
1661
1662 /* Look up the first VMA which exactly match the interval vm_start ... vm_end */
1663 static inline struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm,
1664                                 unsigned long vm_start, unsigned long vm_end)
1665 {
1666         struct vm_area_struct *vma = find_vma(mm, vm_start);
1667
1668         if (vma && (vma->vm_start != vm_start || vma->vm_end != vm_end))
1669                 vma = NULL;
1670
1671         return vma;
1672 }
1673
1674 #ifdef CONFIG_MMU
1675 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1676 #else
1677 static inline pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags)
1678 {
1679         return __pgprot(0);
1680 }
1681 #endif
1682
1683 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_NUMA_PROT_NONE
1684 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
1685                         unsigned long start, unsigned long end);
1686 #endif
1687
1688 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1689 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1690                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1691 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1692 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1693                         unsigned long pfn);
1694 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1695                         unsigned long pfn);
1696 int vm_iomap_memory(struct vm_area_struct *vma, phys_addr_t start, unsigned long len);
1697
1698
1699 struct page *follow_page_mask(struct vm_area_struct *vma,
1700                               unsigned long address, unsigned int foll_flags,
1701                               unsigned int *page_mask);
1702
1703 static inline struct page *follow_page(struct vm_area_struct *vma,
1704                 unsigned long address, unsigned int foll_flags)
1705 {
1706         unsigned int unused_page_mask;
1707         return follow_page_mask(vma, address, foll_flags, &unused_page_mask);
1708 }
1709
1710 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1711 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1712 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1713 #define FOLL_DUMP       0x08    /* give error on hole if it would be zero */
1714 #define FOLL_FORCE      0x10    /* get_user_pages read/write w/o permission */
1715 #define FOLL_NOWAIT     0x20    /* if a disk transfer is needed, start the IO
1716                                  * and return without waiting upon it */
1717 #define FOLL_MLOCK      0x40    /* mark page as mlocked */
1718 #define FOLL_SPLIT      0x80    /* don't return transhuge pages, split them */
1719 #define FOLL_HWPOISON   0x100   /* check page is hwpoisoned */
1720 #define FOLL_NUMA       0x200   /* force NUMA hinting page fault */
1721 #define FOLL_MIGRATION  0x400   /* wait for page to replace migration entry */
1722
1723 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
1724                         void *data);
1725 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1726                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1727
1728 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1729 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1730 #else
1731 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1732                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1733 {
1734         mm->total_vm += pages;
1735 }
1736 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1737
1738 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1739 extern void kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
1740 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1741 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
1742 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1743 #else
1744 static inline void
1745 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1746 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1747 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
1748 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1749 #endif
1750
1751 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm);
1752 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1753 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1754 int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
1755 #else
1756 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1757 #define in_gate_area(mm, addr) ({(void)mm; in_gate_area_no_mm(addr);})
1758 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1759
1760 #ifdef CONFIG_SYSCTL
1761 extern int sysctl_drop_caches;
1762 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
1763                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1764 #endif
1765
1766 unsigned long shrink_slab(struct shrink_control *shrink,
1767                           unsigned long nr_pages_scanned,
1768                           unsigned long lru_pages);
1769
1770 #ifndef CONFIG_MMU
1771 #define randomize_va_space 0
1772 #else
1773 extern int randomize_va_space;
1774 #endif
1775
1776 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1777 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
1778
1779 void sparse_mem_maps_populate_node(struct page **map_map,
1780                                    unsigned long pnum_begin,
1781                                    unsigned long pnum_end,
1782                                    unsigned long map_count,
1783                                    int nodeid);
1784
1785 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
1786 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
1787 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
1788 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
1789 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
1790 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
1791 void *vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node);
1792 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
1793 int vmemmap_populate_basepages(unsigned long start, unsigned long end,
1794                                int node);
1795 int vmemmap_populate(unsigned long start, unsigned long end, int node);
1796 void vmemmap_populate_print_last(void);
1797 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
1798 void vmemmap_free(unsigned long start, unsigned long end);
1799 #endif
1800 void register_page_bootmem_memmap(unsigned long section_nr, struct page *map,
1801                                   unsigned long size);
1802
1803 enum mf_flags {
1804         MF_COUNT_INCREASED = 1 << 0,
1805         MF_ACTION_REQUIRED = 1 << 1,
1806         MF_MUST_KILL = 1 << 2,
1807         MF_SOFT_OFFLINE = 1 << 3,
1808 };
1809 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1810 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1811 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
1812 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
1813 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
1814 extern void shake_page(struct page *p, int access);
1815 extern atomic_long_t num_poisoned_pages;
1816 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
1817
1818 extern void dump_page(struct page *page);
1819
1820 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
1821 extern void clear_huge_page(struct page *page,
1822                             unsigned long addr,
1823                             unsigned int pages_per_huge_page);
1824 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
1825                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
1826                                 unsigned int pages_per_huge_page);
1827 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
1828
1829 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1830 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
1831
1832 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
1833 {
1834         return _debug_guardpage_minorder;
1835 }
1836
1837 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
1838 {
1839         return test_bit(PAGE_DEBUG_FLAG_GUARD, &page->debug_flags);
1840 }
1841 #else
1842 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
1843 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
1844 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
1845
1846 #if MAX_NUMNODES > 1
1847 void __init setup_nr_node_ids(void);
1848 #else
1849 static inline void setup_nr_node_ids(void) {}
1850 #endif
1851
1852 #endif /* __KERNEL__ */
1853 #endif /* _LINUX_MM_H */