mm: don't inline page_mapping()
[firefly-linux-kernel-4.4.55.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_DISCONTIGMEM          /* Don't use mapnrs, do it properly */
29 extern unsigned long max_mapnr;
30 #endif
31
32 extern unsigned long num_physpages;
33 extern unsigned long totalram_pages;
34 extern void * high_memory;
35 extern int page_cluster;
36
37 #ifdef CONFIG_SYSCTL
38 extern int sysctl_legacy_va_layout;
39 #else
40 #define sysctl_legacy_va_layout 0
41 #endif
42
43 #include <asm/page.h>
44 #include <asm/pgtable.h>
45 #include <asm/processor.h>
46
47 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
48
49 /* to align the pointer to the (next) page boundary */
50 #define PAGE_ALIGN(addr) ALIGN(addr, PAGE_SIZE)
51
52 /*
53  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
54  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
55  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
56  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
57  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
58  * mmap() functions).
59  */
60
61 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
62
63 #ifndef CONFIG_MMU
64 extern struct rb_root nommu_region_tree;
65 extern struct rw_semaphore nommu_region_sem;
66
67 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
68 #endif
69
70 /*
71  * vm_flags in vm_area_struct, see mm_types.h.
72  */
73 #define VM_NONE         0x00000000
74
75 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
76 #define VM_WRITE        0x00000002
77 #define VM_EXEC         0x00000004
78 #define VM_SHARED       0x00000008
79
80 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
81 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
82 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
83 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
84 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
85
86 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
87 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
88 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
89
90 #define VM_POPULATE     0x00001000
91 #define VM_LOCKED       0x00002000
92 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
93
94                                         /* Used by sys_madvise() */
95 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
96 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
97
98 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
99 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
100 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
101 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
102 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
103 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
104 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
105 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
106
107 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
108 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
109 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
110 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
111
112 #if defined(CONFIG_X86)
113 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
114 #elif defined(CONFIG_PPC)
115 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
116 #elif defined(CONFIG_PARISC)
117 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
118 #elif defined(CONFIG_IA64)
119 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
120 #elif !defined(CONFIG_MMU)
121 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
122 #endif
123
124 #ifndef VM_GROWSUP
125 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
126 #endif
127
128 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
129 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
130
131 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
132 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
133 #endif
134
135 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
136 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
137 #else
138 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
139 #endif
140
141 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
142 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
143 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
144 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
145 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
146
147 /*
148  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
149  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
150  */
151 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP)
152
153 /*
154  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
155  * low four bits) to a page protection mask..
156  */
157 extern pgprot_t protection_map[16];
158
159 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
160 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
161 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x04    /* Fault was mkwrite of existing pte */
162 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x08    /* Retry fault if blocking */
163 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x10    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
164 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x20    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
165 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x40    /* second try */
166
167 /*
168  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
169  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
170  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
171  *
172  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
173  * is used, one may implement ->remap_pages to get nonlinear mapping support.
174  */
175 struct vm_fault {
176         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
177         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
178         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
179
180         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
181                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
182                                          * is set (which is also implied by
183                                          * VM_FAULT_ERROR).
184                                          */
185 };
186
187 /*
188  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
189  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
190  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
191  */
192 struct vm_operations_struct {
193         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
194         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
195         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
196
197         /* notification that a previously read-only page is about to become
198          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
199         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
200
201         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
202          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
203          */
204         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
205                       void *buf, int len, int write);
206 #ifdef CONFIG_NUMA
207         /*
208          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
209          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
210          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
211          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
212          * mempolicy.
213          */
214         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
215
216         /*
217          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
218          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
219          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
220          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
221          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
222          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
223          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
224          * policy.
225          */
226         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
227                                         unsigned long addr);
228         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
229                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
230 #endif
231         /* called by sys_remap_file_pages() to populate non-linear mapping */
232         int (*remap_pages)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
233                            unsigned long size, pgoff_t pgoff);
234 };
235
236 struct mmu_gather;
237 struct inode;
238
239 #define page_private(page)              ((page)->private)
240 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
241
242 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
243 static inline void set_freepage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
244 {
245         page->index = migratetype;
246 }
247
248 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
249 static inline int get_freepage_migratetype(struct page *page)
250 {
251         return page->index;
252 }
253
254 /*
255  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
256  * files which need it (119 of them)
257  */
258 #include <linux/page-flags.h>
259 #include <linux/huge_mm.h>
260
261 /*
262  * Methods to modify the page usage count.
263  *
264  * What counts for a page usage:
265  * - cache mapping   (page->mapping)
266  * - private data    (page->private)
267  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
268  *   is counted separately
269  *
270  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
271  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
272  */
273
274 /*
275  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
276  */
277 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
278 {
279         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
280         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
281 }
282
283 /*
284  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
285  * that is the case.
286  */
287 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
288 {
289         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
290 }
291
292 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
293
294 /* Support for virtually mapped pages */
295 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
296 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
297
298 /*
299  * Determine if an address is within the vmalloc range
300  *
301  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
302  * is no special casing required.
303  */
304 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
305 {
306 #ifdef CONFIG_MMU
307         unsigned long addr = (unsigned long)x;
308
309         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
310 #else
311         return 0;
312 #endif
313 }
314 #ifdef CONFIG_MMU
315 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
316 #else
317 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
318 {
319         return 0;
320 }
321 #endif
322
323 static inline void compound_lock(struct page *page)
324 {
325 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
326         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
327         bit_spin_lock(PG_compound_lock, &page->flags);
328 #endif
329 }
330
331 static inline void compound_unlock(struct page *page)
332 {
333 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
334         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
335         bit_spin_unlock(PG_compound_lock, &page->flags);
336 #endif
337 }
338
339 static inline unsigned long compound_lock_irqsave(struct page *page)
340 {
341         unsigned long uninitialized_var(flags);
342 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
343         local_irq_save(flags);
344         compound_lock(page);
345 #endif
346         return flags;
347 }
348
349 static inline void compound_unlock_irqrestore(struct page *page,
350                                               unsigned long flags)
351 {
352 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
353         compound_unlock(page);
354         local_irq_restore(flags);
355 #endif
356 }
357
358 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
359 {
360         if (unlikely(PageTail(page)))
361                 return page->first_page;
362         return page;
363 }
364
365 /*
366  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
367  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
368  * and atomic_add_negative(-1).
369  */
370 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
371 {
372         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
373 }
374
375 static inline int page_mapcount(struct page *page)
376 {
377         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
378 }
379
380 static inline int page_count(struct page *page)
381 {
382         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
383 }
384
385 static inline void get_huge_page_tail(struct page *page)
386 {
387         /*
388          * __split_huge_page_refcount() cannot run
389          * from under us.
390          */
391         VM_BUG_ON(page_mapcount(page) < 0);
392         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) != 0);
393         atomic_inc(&page->_mapcount);
394 }
395
396 extern bool __get_page_tail(struct page *page);
397
398 static inline void get_page(struct page *page)
399 {
400         if (unlikely(PageTail(page)))
401                 if (likely(__get_page_tail(page)))
402                         return;
403         /*
404          * Getting a normal page or the head of a compound page
405          * requires to already have an elevated page->_count.
406          */
407         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) <= 0);
408         atomic_inc(&page->_count);
409 }
410
411 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
412 {
413         struct page *page = virt_to_page(x);
414         return compound_head(page);
415 }
416
417 /*
418  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
419  * the first time (boot or memory hotplug)
420  */
421 static inline void init_page_count(struct page *page)
422 {
423         atomic_set(&page->_count, 1);
424 }
425
426 /*
427  * PageBuddy() indicate that the page is free and in the buddy system
428  * (see mm/page_alloc.c).
429  *
430  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE must be <= -2 but better not too close to
431  * -2 so that an underflow of the page_mapcount() won't be mistaken
432  * for a genuine PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. -128 can be created very
433  * efficiently by most CPU architectures.
434  */
435 #define PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE (-128)
436
437 static inline int PageBuddy(struct page *page)
438 {
439         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE;
440 }
441
442 static inline void __SetPageBuddy(struct page *page)
443 {
444         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_mapcount) != -1);
445         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
446 }
447
448 static inline void __ClearPageBuddy(struct page *page)
449 {
450         VM_BUG_ON(!PageBuddy(page));
451         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
452 }
453
454 void put_page(struct page *page);
455 void put_pages_list(struct list_head *pages);
456
457 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
458 int split_free_page(struct page *page);
459
460 /*
461  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
462  * prototype for that function and accessor functions.
463  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
464  */
465 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
466
467 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
468                                                 compound_page_dtor *dtor)
469 {
470         page[1].lru.next = (void *)dtor;
471 }
472
473 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
474 {
475         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
476 }
477
478 static inline int compound_order(struct page *page)
479 {
480         if (!PageHead(page))
481                 return 0;
482         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
483 }
484
485 static inline int compound_trans_order(struct page *page)
486 {
487         int order;
488         unsigned long flags;
489
490         if (!PageHead(page))
491                 return 0;
492
493         flags = compound_lock_irqsave(page);
494         order = compound_order(page);
495         compound_unlock_irqrestore(page, flags);
496         return order;
497 }
498
499 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
500 {
501         page[1].lru.prev = (void *)order;
502 }
503
504 #ifdef CONFIG_MMU
505 /*
506  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
507  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
508  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
509  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
510  */
511 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
512 {
513         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
514                 pte = pte_mkwrite(pte);
515         return pte;
516 }
517 #endif
518
519 /*
520  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
521  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
522  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
523  * only one copy in memory, at most, normally.
524  *
525  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
526  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
527  *   freelist management in the buddy allocator.
528  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
529  *
530  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
531  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
532  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
533  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
534  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
535  *
536  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
537  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
538  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
539  * and page->virtual store page management information, but all other fields
540  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
541  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
542  * subsequently been given references to it.
543  *
544  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
545  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
546  * The following discussion applies only to them.
547  *
548  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
549  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
550  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
551  * into the filesystem to release these pages.
552  *
553  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
554  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
555  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
556  *
557  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
558  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
559  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
560  *
561  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
562  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
563  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
564  *
565  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
566  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
567  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
568  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
569  *
570  * All pagecache pages may be subject to I/O:
571  * - inode pages may need to be read from disk,
572  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
573  *   to be written back to the inode on disk,
574  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
575  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
576  *   back into memory.
577  */
578
579 /*
580  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
581  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
582  */
583
584 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_NID] | ... | FLAGS | */
585 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
586 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
587 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
588 #define LAST_NID_PGOFF          (ZONES_PGOFF - LAST_NID_WIDTH)
589
590 /*
591  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
592  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
593  * the compiler will optimise away reference to them.
594  */
595 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
596 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
597 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
598 #define LAST_NID_PGSHIFT        (LAST_NID_PGOFF * (LAST_NID_WIDTH != 0))
599
600 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
601 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
602 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
603 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
604                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
605 #else
606 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
607 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
608                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
609 #endif
610
611 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
612
613 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
614 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
615 #endif
616
617 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
618 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
619 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
620 #define LAST_NID_MASK           ((1UL << LAST_NID_WIDTH) - 1)
621 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
622
623 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
624 {
625         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
626 }
627
628 /*
629  * The identification function is only used by the buddy allocator for
630  * determining if two pages could be buddies. We are not really
631  * identifying a zone since we could be using a the section number
632  * id if we have not node id available in page flags.
633  * We guarantee only that it will return the same value for two
634  * combinable pages in a zone.
635  */
636 static inline int page_zone_id(struct page *page)
637 {
638         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
639 }
640
641 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
642 {
643 #ifdef CONFIG_NUMA
644         return zone->node;
645 #else
646         return 0;
647 #endif
648 }
649
650 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
651 extern int page_to_nid(const struct page *page);
652 #else
653 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
654 {
655         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
656 }
657 #endif
658
659 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
660 #ifdef LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS
661 static inline int page_xchg_last_nid(struct page *page, int nid)
662 {
663         return xchg(&page->_last_nid, nid);
664 }
665
666 static inline int page_last_nid(struct page *page)
667 {
668         return page->_last_nid;
669 }
670 static inline void reset_page_last_nid(struct page *page)
671 {
672         page->_last_nid = -1;
673 }
674 #else
675 static inline int page_last_nid(struct page *page)
676 {
677         return (page->flags >> LAST_NID_PGSHIFT) & LAST_NID_MASK;
678 }
679
680 static inline int page_xchg_last_nid(struct page *page, int nid)
681 {
682         unsigned long old_flags, flags;
683         int last_nid;
684
685         do {
686                 old_flags = flags = page->flags;
687                 last_nid = page_last_nid(page);
688
689                 flags &= ~(LAST_NID_MASK << LAST_NID_PGSHIFT);
690                 flags |= (nid & LAST_NID_MASK) << LAST_NID_PGSHIFT;
691         } while (unlikely(cmpxchg(&page->flags, old_flags, flags) != old_flags));
692
693         return last_nid;
694 }
695
696 static inline void reset_page_last_nid(struct page *page)
697 {
698         page_xchg_last_nid(page, (1 << LAST_NID_SHIFT) - 1);
699 }
700 #endif /* LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS */
701 #else
702 static inline int page_xchg_last_nid(struct page *page, int nid)
703 {
704         return page_to_nid(page);
705 }
706
707 static inline int page_last_nid(struct page *page)
708 {
709         return page_to_nid(page);
710 }
711
712 static inline void reset_page_last_nid(struct page *page)
713 {
714 }
715 #endif
716
717 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
718 {
719         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
720 }
721
722 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
723 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
724 {
725         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
726         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
727 }
728
729 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
730 {
731         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
732 }
733 #endif
734
735 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
736 {
737         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
738         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
739 }
740
741 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
742 {
743         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
744         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
745 }
746
747 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
748         unsigned long node, unsigned long pfn)
749 {
750         set_page_zone(page, zone);
751         set_page_node(page, node);
752 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
753         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
754 #endif
755 }
756
757 /*
758  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
759  */
760 #include <linux/vmstat.h>
761
762 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
763 {
764         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
765 }
766
767 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
768 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
769 #endif
770
771 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
772 #define page_address(page) ((page)->virtual)
773 #define set_page_address(page, address)                 \
774         do {                                            \
775                 (page)->virtual = (address);            \
776         } while(0)
777 #define page_address_init()  do { } while(0)
778 #endif
779
780 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
781 void *page_address(const struct page *page);
782 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
783 void page_address_init(void);
784 #endif
785
786 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
787 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
788 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
789 #define page_address_init()  do { } while(0)
790 #endif
791
792 /*
793  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
794  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
795  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.  See rmap.h.
796  *
797  * On an anonymous page in a VM_MERGEABLE area, if CONFIG_KSM is enabled,
798  * the PAGE_MAPPING_KSM bit may be set along with the PAGE_MAPPING_ANON bit;
799  * and then page->mapping points, not to an anon_vma, but to a private
800  * structure which KSM associates with that merged page.  See ksm.h.
801  *
802  * PAGE_MAPPING_KSM without PAGE_MAPPING_ANON is currently never used.
803  *
804  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
805  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
806  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
807  */
808 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
809 #define PAGE_MAPPING_KSM        2
810 #define PAGE_MAPPING_FLAGS      (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM)
811
812 extern struct address_space *page_mapping(struct page *page);
813
814 /* Neutral page->mapping pointer to address_space or anon_vma or other */
815 static inline void *page_rmapping(struct page *page)
816 {
817         return (void *)((unsigned long)page->mapping & ~PAGE_MAPPING_FLAGS);
818 }
819
820 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
821
822 static inline
823 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
824 {
825         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
826                 return __page_file_mapping(page);
827
828         return page->mapping;
829 }
830
831 static inline int PageAnon(struct page *page)
832 {
833         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
834 }
835
836 /*
837  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
838  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
839  */
840 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
841 {
842         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
843                 return page_private(page);
844         return page->index;
845 }
846
847 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
848
849 /*
850  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
851  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
852  */
853 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
854 {
855         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
856                 return __page_file_index(page);
857
858         return page->index;
859 }
860
861 /*
862  * Return true if this page is mapped into pagetables.
863  */
864 static inline int page_mapped(struct page *page)
865 {
866         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
867 }
868
869 /*
870  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
871  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
872  * just gets major/minor fault counters bumped up.
873  */
874
875 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
876
877 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
878 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
879 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
880 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
881 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
882 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
883
884 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
885 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
886 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
887
888 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
889
890 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_HWPOISON | \
891                          VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
892
893 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
894 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
895 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
896
897 /*
898  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
899  */
900 extern void pagefault_out_of_memory(void);
901
902 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
903
904 /*
905  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
906  * various contexts.
907  */
908 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES   (0x0001u)       /* filter disallowed nodes */
909
910 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
911 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
912
913 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
914
915 extern int can_do_mlock(void);
916 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
917 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
918
919 /*
920  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
921  */
922 struct zap_details {
923         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
924         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
925         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
926         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
927 };
928
929 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
930                 pte_t pte);
931
932 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
933                 unsigned long size);
934 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
935                 unsigned long size, struct zap_details *);
936 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
937                 unsigned long start, unsigned long end);
938
939 /**
940  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
941  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
942  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
943  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
944  *             this handler is required to be able to handle
945  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
946  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
947  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
948  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
949  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
950  *                 *Caution*: The caller must hold mmap_sem() if @hugetlb_entry
951  *                            is used.
952  *
953  * (see walk_page_range for more details)
954  */
955 struct mm_walk {
956         int (*pgd_entry)(pgd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
957         int (*pud_entry)(pud_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
958         int (*pmd_entry)(pmd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
959         int (*pte_entry)(pte_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
960         int (*pte_hole)(unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
961         int (*hugetlb_entry)(pte_t *, unsigned long,
962                              unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
963         struct mm_struct *mm;
964         void *private;
965 };
966
967 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
968                 struct mm_walk *walk);
969 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
970                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
971 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
972                         struct vm_area_struct *vma);
973 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
974                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
975 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
976         unsigned long *pfn);
977 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
978                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
979 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
980                         void *buf, int len, int write);
981
982 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
983                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
984 {
985         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
986 }
987
988 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t old, loff_t new);
989 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
990 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
991 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
992 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
993 int invalidate_inode_page(struct page *page);
994
995 #ifdef CONFIG_MMU
996 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
997                         unsigned long address, unsigned int flags);
998 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
999                             unsigned long address, unsigned int fault_flags);
1000 #else
1001 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1002                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1003                         unsigned int flags)
1004 {
1005         /* should never happen if there's no MMU */
1006         BUG();
1007         return VM_FAULT_SIGBUS;
1008 }
1009 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1010                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1011                 unsigned int fault_flags)
1012 {
1013         /* should never happen if there's no MMU */
1014         BUG();
1015         return -EFAULT;
1016 }
1017 #endif
1018
1019 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1020 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1021                 void *buf, int len, int write);
1022
1023 int __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1024                      unsigned long start, int len, unsigned int foll_flags,
1025                      struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas,
1026                      int *nonblocking);
1027 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1028                         unsigned long start, int nr_pages, int write, int force,
1029                         struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
1030 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1031                         struct page **pages);
1032 struct kvec;
1033 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1034                         struct page **pages);
1035 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1036 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1037
1038 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1039 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
1040
1041 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1042 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1043 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1044                                 struct page *page);
1045 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping);
1046 void account_page_writeback(struct page *page);
1047 int set_page_dirty(struct page *page);
1048 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1049 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1050
1051 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1052 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1053 {
1054         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1055 }
1056
1057 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1058                                              unsigned long addr)
1059 {
1060         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1061                 (vma->vm_start == addr) &&
1062                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1063 }
1064
1065 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1066 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1067 {
1068         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1069 }
1070
1071 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1072                                            unsigned long addr)
1073 {
1074         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1075                 (vma->vm_end == addr) &&
1076                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1077 }
1078
1079 extern pid_t
1080 vm_is_stack(struct task_struct *task, struct vm_area_struct *vma, int in_group);
1081
1082 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1083                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1084                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1085                 bool need_rmap_locks);
1086 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
1087                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
1088                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
1089 extern unsigned long change_protection(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1090                               unsigned long end, pgprot_t newprot,
1091                               int dirty_accountable, int prot_numa);
1092 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
1093                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
1094                           unsigned long end, unsigned long newflags);
1095
1096 /*
1097  * doesn't attempt to fault and will return short.
1098  */
1099 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1100                           struct page **pages);
1101 /*
1102  * per-process(per-mm_struct) statistics.
1103  */
1104 static inline unsigned long get_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1105 {
1106         long val = atomic_long_read(&mm->rss_stat.count[member]);
1107
1108 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
1109         /*
1110          * counter is updated in asynchronous manner and may go to minus.
1111          * But it's never be expected number for users.
1112          */
1113         if (val < 0)
1114                 val = 0;
1115 #endif
1116         return (unsigned long)val;
1117 }
1118
1119 static inline void add_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member, long value)
1120 {
1121         atomic_long_add(value, &mm->rss_stat.count[member]);
1122 }
1123
1124 static inline void inc_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1125 {
1126         atomic_long_inc(&mm->rss_stat.count[member]);
1127 }
1128
1129 static inline void dec_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1130 {
1131         atomic_long_dec(&mm->rss_stat.count[member]);
1132 }
1133
1134 static inline unsigned long get_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1135 {
1136         return get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES) +
1137                 get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1138 }
1139
1140 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1141 {
1142         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
1143 }
1144
1145 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1146 {
1147         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
1148 }
1149
1150 static inline void update_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1151 {
1152         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);
1153
1154         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)
1155                 (mm)->hiwater_rss = _rss;
1156 }
1157
1158 static inline void update_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1159 {
1160         if (mm->hiwater_vm < mm->total_vm)
1161                 mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1162 }
1163
1164 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
1165                                          struct mm_struct *mm)
1166 {
1167         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
1168
1169         if (*maxrss < hiwater_rss)
1170                 *maxrss = hiwater_rss;
1171 }
1172
1173 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1174 void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm);
1175 #else
1176 static inline void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1177 {
1178 }
1179 #endif
1180
1181 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
1182
1183 extern pte_t *__get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1184                                spinlock_t **ptl);
1185 static inline pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1186                                     spinlock_t **ptl)
1187 {
1188         pte_t *ptep;
1189         __cond_lock(*ptl, ptep = __get_locked_pte(mm, addr, ptl));
1190         return ptep;
1191 }
1192
1193 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
1194 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
1195                                                 unsigned long address)
1196 {
1197         return 0;
1198 }
1199 #else
1200 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
1201 #endif
1202
1203 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
1204 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
1205                                                 unsigned long address)
1206 {
1207         return 0;
1208 }
1209 #else
1210 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
1211 #endif
1212
1213 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1214                 pmd_t *pmd, unsigned long address);
1215 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
1216
1217 /*
1218  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
1219  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
1220  */
1221 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
1222 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
1223 {
1224         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
1225                 NULL: pud_offset(pgd, address);
1226 }
1227
1228 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
1229 {
1230         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
1231                 NULL: pmd_offset(pud, address);
1232 }
1233 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
1234
1235 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
1236 /*
1237  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
1238  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
1239  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
1240  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
1241  */
1242 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
1243 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
1244         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
1245 } while (0)
1246 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
1247 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
1248 #else   /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
1249 /*
1250  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
1251  */
1252 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
1253 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
1254 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
1255 #endif /* USE_SPLIT_PTLOCKS */
1256
1257 static inline void pgtable_page_ctor(struct page *page)
1258 {
1259         pte_lock_init(page);
1260         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1261 }
1262
1263 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
1264 {
1265         pte_lock_deinit(page);
1266         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1267 }
1268
1269 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
1270 ({                                                      \
1271         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
1272         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
1273         *(ptlp) = __ptl;                                \
1274         spin_lock(__ptl);                               \
1275         __pte;                                          \
1276 })
1277
1278 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
1279         spin_unlock(ptl);                               \
1280         pte_unmap(pte);                                 \
1281 } while (0)
1282
1283 #define pte_alloc_map(mm, vma, pmd, address)                            \
1284         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, vma,    \
1285                                                         pmd, address))? \
1286          NULL: pte_offset_map(pmd, address))
1287
1288 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
1289         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, NULL,   \
1290                                                         pmd, address))? \
1291                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
1292
1293 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
1294         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
1295                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
1296
1297 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
1298 extern void free_area_init_node(int nid, unsigned long * zones_size,
1299                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long *zholes_size);
1300 extern void free_initmem(void);
1301
1302 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1303 /*
1304  * With CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
1305  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
1306  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
1307  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
1308  * free_area_init_node()
1309  *
1310  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
1311  * physical memory with memblock_add[_node]() before calling
1312  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
1313  * usage, an architecture is expected to do something like
1314  *
1315  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
1316  *                                                       max_highmem_pfn};
1317  * for_each_valid_physical_page_range()
1318  *      memblock_add_node(base, size, nid)
1319  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
1320  *
1321  * free_bootmem_with_active_regions() calls free_bootmem_node() for each
1322  * registered physical page range.  Similarly
1323  * sparse_memory_present_with_active_regions() calls memory_present() for
1324  * each range when SPARSEMEM is enabled.
1325  *
1326  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
1327  * CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP.
1328  */
1329 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
1330 unsigned long node_map_pfn_alignment(void);
1331 unsigned long __absent_pages_in_range(int nid, unsigned long start_pfn,
1332                                                 unsigned long end_pfn);
1333 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1334                                                 unsigned long end_pfn);
1335 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1336                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1337 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1338 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1339                                                 unsigned long max_low_pfn);
1340 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1341
1342 #define MOVABLEMEM_MAP_MAX MAX_NUMNODES
1343 struct movablemem_entry {
1344         unsigned long start_pfn;    /* start pfn of memory segment */
1345         unsigned long end_pfn;      /* end pfn of memory segment (exclusive) */
1346 };
1347
1348 struct movablemem_map {
1349         bool acpi;      /* true if using SRAT info */
1350         int nr_map;
1351         struct movablemem_entry map[MOVABLEMEM_MAP_MAX];
1352         nodemask_t numa_nodes_hotplug;  /* on which nodes we specify memory */
1353         nodemask_t numa_nodes_kernel;   /* on which nodes kernel resides in */
1354 };
1355
1356 extern void __init insert_movablemem_map(unsigned long start_pfn,
1357                                          unsigned long end_pfn);
1358 extern int __init movablemem_map_overlap(unsigned long start_pfn,
1359                                          unsigned long end_pfn);
1360 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
1361
1362 #if !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) && \
1363     !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID)
1364 static inline int __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1365 {
1366         return 0;
1367 }
1368 #else
1369 /* please see mm/page_alloc.c */
1370 extern int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1371 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
1372 /* there is a per-arch backend function. */
1373 extern int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1374 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
1375 #endif
1376
1377 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1378 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1379                                 unsigned long, enum memmap_context);
1380 extern void setup_per_zone_wmarks(void);
1381 extern int __meminit init_per_zone_wmark_min(void);
1382 extern void mem_init(void);
1383 extern void __init mmap_init(void);
1384 extern void show_mem(unsigned int flags);
1385 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1386 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1387
1388 extern __printf(3, 4)
1389 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, int order, const char *fmt, ...);
1390
1391 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1392
1393 extern void zone_pcp_update(struct zone *zone);
1394 extern void zone_pcp_reset(struct zone *zone);
1395
1396 /* nommu.c */
1397 extern atomic_long_t mmap_pages_allocated;
1398 extern int nommu_shrink_inode_mappings(struct inode *, size_t, size_t);
1399
1400 /* interval_tree.c */
1401 void vma_interval_tree_insert(struct vm_area_struct *node,
1402                               struct rb_root *root);
1403 void vma_interval_tree_insert_after(struct vm_area_struct *node,
1404                                     struct vm_area_struct *prev,
1405                                     struct rb_root *root);
1406 void vma_interval_tree_remove(struct vm_area_struct *node,
1407                               struct rb_root *root);
1408 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_first(struct rb_root *root,
1409                                 unsigned long start, unsigned long last);
1410 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_next(struct vm_area_struct *node,
1411                                 unsigned long start, unsigned long last);
1412
1413 #define vma_interval_tree_foreach(vma, root, start, last)               \
1414         for (vma = vma_interval_tree_iter_first(root, start, last);     \
1415              vma; vma = vma_interval_tree_iter_next(vma, start, last))
1416
1417 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1418                                         struct list_head *list)
1419 {
1420         list_add_tail(&vma->shared.nonlinear, list);
1421 }
1422
1423 void anon_vma_interval_tree_insert(struct anon_vma_chain *node,
1424                                    struct rb_root *root);
1425 void anon_vma_interval_tree_remove(struct anon_vma_chain *node,
1426                                    struct rb_root *root);
1427 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_first(
1428         struct rb_root *root, unsigned long start, unsigned long last);
1429 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_next(
1430         struct anon_vma_chain *node, unsigned long start, unsigned long last);
1431 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM_RB
1432 void anon_vma_interval_tree_verify(struct anon_vma_chain *node);
1433 #endif
1434
1435 #define anon_vma_interval_tree_foreach(avc, root, start, last)           \
1436         for (avc = anon_vma_interval_tree_iter_first(root, start, last); \
1437              avc; avc = anon_vma_interval_tree_iter_next(avc, start, last))
1438
1439 /* mmap.c */
1440 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1441 extern int vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1442         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1443 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1444         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1445         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1446         struct mempolicy *);
1447 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1448 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1449         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1450 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1451 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1452         struct rb_node **, struct rb_node *);
1453 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1454 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1455         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff,
1456         bool *need_rmap_locks);
1457 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1458
1459 extern int mm_take_all_locks(struct mm_struct *mm);
1460 extern void mm_drop_all_locks(struct mm_struct *mm);
1461
1462 extern void set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file);
1463 extern struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm);
1464
1465 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1466 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1467                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1468                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1469
1470 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1471
1472 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1473         unsigned long len, vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff);
1474 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1475         unsigned long len, unsigned long prot, unsigned long flags,
1476         unsigned long pgoff, unsigned long *populate);
1477 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1478
1479 #ifdef CONFIG_MMU
1480 extern int __mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len,
1481                          int ignore_errors);
1482 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len)
1483 {
1484         /* Ignore errors */
1485         (void) __mm_populate(addr, len, 1);
1486 }
1487 #else
1488 static inline void mm_populate(unsigned long addr, unsigned long len) {}
1489 #endif
1490
1491 /* These take the mm semaphore themselves */
1492 extern unsigned long vm_brk(unsigned long, unsigned long);
1493 extern int vm_munmap(unsigned long, size_t);
1494 extern unsigned long vm_mmap(struct file *, unsigned long,
1495         unsigned long, unsigned long,
1496         unsigned long, unsigned long);
1497
1498 struct vm_unmapped_area_info {
1499 #define VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN 1
1500         unsigned long flags;
1501         unsigned long length;
1502         unsigned long low_limit;
1503         unsigned long high_limit;
1504         unsigned long align_mask;
1505         unsigned long align_offset;
1506 };
1507
1508 extern unsigned long unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info);
1509 extern unsigned long unmapped_area_topdown(struct vm_unmapped_area_info *info);
1510
1511 /*
1512  * Search for an unmapped address range.
1513  *
1514  * We are looking for a range that:
1515  * - does not intersect with any VMA;
1516  * - is contained within the [low_limit, high_limit) interval;
1517  * - is at least the desired size.
1518  * - satisfies (begin_addr & align_mask) == (align_offset & align_mask)
1519  */
1520 static inline unsigned long
1521 vm_unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info)
1522 {
1523         if (!(info->flags & VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN))
1524                 return unmapped_area(info);
1525         else
1526                 return unmapped_area_topdown(info);
1527 }
1528
1529 /* truncate.c */
1530 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1531 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1532                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1533
1534 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1535 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1536 extern int filemap_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
1537
1538 /* mm/page-writeback.c */
1539 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1540 void task_dirty_inc(struct task_struct *tsk);
1541
1542 /* readahead.c */
1543 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1544 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1545
1546 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1547                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1548
1549 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
1550                                struct file_ra_state *ra,
1551                                struct file *filp,
1552                                pgoff_t offset,
1553                                unsigned long size);
1554
1555 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
1556                                 struct file_ra_state *ra,
1557                                 struct file *filp,
1558                                 struct page *pg,
1559                                 pgoff_t offset,
1560                                 unsigned long size);
1561
1562 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1563 unsigned long ra_submit(struct file_ra_state *ra,
1564                         struct address_space *mapping,
1565                         struct file *filp);
1566
1567 /* Generic expand stack which grows the stack according to GROWS{UP,DOWN} */
1568 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1569
1570 /* CONFIG_STACK_GROWSUP still needs to to grow downwards at some places */
1571 extern int expand_downwards(struct vm_area_struct *vma,
1572                 unsigned long address);
1573 #if VM_GROWSUP
1574 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1575 #else
1576   #define expand_upwards(vma, address) do { } while (0)
1577 #endif
1578
1579 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1580 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1581 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1582                                              struct vm_area_struct **pprev);
1583
1584 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1585    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1586 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1587 {
1588         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1589
1590         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1591                 vma = NULL;
1592         return vma;
1593 }
1594
1595 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1596 {
1597         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1598 }
1599
1600 /* Look up the first VMA which exactly match the interval vm_start ... vm_end */
1601 static inline struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm,
1602                                 unsigned long vm_start, unsigned long vm_end)
1603 {
1604         struct vm_area_struct *vma = find_vma(mm, vm_start);
1605
1606         if (vma && (vma->vm_start != vm_start || vma->vm_end != vm_end))
1607                 vma = NULL;
1608
1609         return vma;
1610 }
1611
1612 #ifdef CONFIG_MMU
1613 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1614 #else
1615 static inline pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags)
1616 {
1617         return __pgprot(0);
1618 }
1619 #endif
1620
1621 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_NUMA_PROT_NONE
1622 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
1623                         unsigned long start, unsigned long end);
1624 #endif
1625
1626 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1627 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1628                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1629 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1630 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1631                         unsigned long pfn);
1632 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1633                         unsigned long pfn);
1634
1635 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1636                         unsigned int foll_flags);
1637 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1638 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1639 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1640 #define FOLL_DUMP       0x08    /* give error on hole if it would be zero */
1641 #define FOLL_FORCE      0x10    /* get_user_pages read/write w/o permission */
1642 #define FOLL_NOWAIT     0x20    /* if a disk transfer is needed, start the IO
1643                                  * and return without waiting upon it */
1644 #define FOLL_MLOCK      0x40    /* mark page as mlocked */
1645 #define FOLL_SPLIT      0x80    /* don't return transhuge pages, split them */
1646 #define FOLL_HWPOISON   0x100   /* check page is hwpoisoned */
1647 #define FOLL_NUMA       0x200   /* force NUMA hinting page fault */
1648
1649 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
1650                         void *data);
1651 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1652                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1653
1654 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1655 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1656 #else
1657 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1658                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1659 {
1660         mm->total_vm += pages;
1661 }
1662 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1663
1664 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1665 extern void kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
1666 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1667 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
1668 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1669 #else
1670 static inline void
1671 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1672 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1673 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
1674 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1675 #endif
1676
1677 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm);
1678 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1679 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1680 int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
1681 #else
1682 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1683 #define in_gate_area(mm, addr) ({(void)mm; in_gate_area_no_mm(addr);})
1684 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1685
1686 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
1687                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1688 unsigned long shrink_slab(struct shrink_control *shrink,
1689                           unsigned long nr_pages_scanned,
1690                           unsigned long lru_pages);
1691
1692 #ifndef CONFIG_MMU
1693 #define randomize_va_space 0
1694 #else
1695 extern int randomize_va_space;
1696 #endif
1697
1698 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1699 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
1700
1701 void sparse_mem_maps_populate_node(struct page **map_map,
1702                                    unsigned long pnum_begin,
1703                                    unsigned long pnum_end,
1704                                    unsigned long map_count,
1705                                    int nodeid);
1706
1707 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
1708 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
1709 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
1710 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
1711 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
1712 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
1713 void *vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node);
1714 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
1715 int vmemmap_populate_basepages(struct page *start_page,
1716                                                 unsigned long pages, int node);
1717 int vmemmap_populate(struct page *start_page, unsigned long pages, int node);
1718 void vmemmap_populate_print_last(void);
1719 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
1720 void vmemmap_free(struct page *memmap, unsigned long nr_pages);
1721 #endif
1722 void register_page_bootmem_memmap(unsigned long section_nr, struct page *map,
1723                                   unsigned long size);
1724
1725 enum mf_flags {
1726         MF_COUNT_INCREASED = 1 << 0,
1727         MF_ACTION_REQUIRED = 1 << 1,
1728         MF_MUST_KILL = 1 << 2,
1729 };
1730 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1731 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1732 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
1733 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
1734 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
1735 extern void shake_page(struct page *p, int access);
1736 extern atomic_long_t num_poisoned_pages;
1737 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
1738
1739 extern void dump_page(struct page *page);
1740
1741 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
1742 extern void clear_huge_page(struct page *page,
1743                             unsigned long addr,
1744                             unsigned int pages_per_huge_page);
1745 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
1746                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
1747                                 unsigned int pages_per_huge_page);
1748 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
1749
1750 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1751 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
1752
1753 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
1754 {
1755         return _debug_guardpage_minorder;
1756 }
1757
1758 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
1759 {
1760         return test_bit(PAGE_DEBUG_FLAG_GUARD, &page->debug_flags);
1761 }
1762 #else
1763 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
1764 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
1765 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
1766
1767 #endif /* __KERNEL__ */
1768 #endif /* _LINUX_MM_H */