Merge branch 'linux-linaro-lsk' into linux-linaro-lsk-android
[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 extern unsigned long sysctl_user_reserve_kbytes;
48 extern unsigned long sysctl_admin_reserve_kbytes;
49
50 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
51
52 /* to align the pointer to the (next) page boundary */
53 #define PAGE_ALIGN(addr) ALIGN(addr, PAGE_SIZE)
54
55 /* test whether an address (unsigned long or pointer) is aligned to PAGE_SIZE */
56 #define PAGE_ALIGNED(addr)      IS_ALIGNED((unsigned long)addr, PAGE_SIZE)
57
58 /*
59  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
60  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
61  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
62  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
63  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
64  * mmap() functions).
65  */
66
67 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
68
69 #ifndef CONFIG_MMU
70 extern struct rb_root nommu_region_tree;
71 extern struct rw_semaphore nommu_region_sem;
72
73 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
74 #endif
75
76 /*
77  * vm_flags in vm_area_struct, see mm_types.h.
78  */
79 #define VM_NONE         0x00000000
80
81 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
82 #define VM_WRITE        0x00000002
83 #define VM_EXEC         0x00000004
84 #define VM_SHARED       0x00000008
85
86 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
87 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
88 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
89 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
90 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
91
92 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
93 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
94 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
95
96 #define VM_LOCKED       0x00002000
97 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
98
99                                         /* Used by sys_madvise() */
100 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
101 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
102
103 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
104 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
105 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
106 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
107 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
108 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
109 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
110 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
111
112 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
113 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
114 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
115 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
116
117 #if defined(CONFIG_X86)
118 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
119 #elif defined(CONFIG_PPC)
120 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
121 #elif defined(CONFIG_PARISC)
122 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
123 #elif defined(CONFIG_METAG)
124 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
125 #elif defined(CONFIG_IA64)
126 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
127 #elif !defined(CONFIG_MMU)
128 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
129 #endif
130
131 #ifndef VM_GROWSUP
132 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
133 #endif
134
135 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
136 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
137
138 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
139 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
140 #endif
141
142 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
143 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
144 #else
145 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
146 #endif
147
148 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
149 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
150 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
151 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
152 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
153
154 /*
155  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
156  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
157  */
158 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP)
159
160 /*
161  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
162  * low four bits) to a page protection mask..
163  */
164 extern pgprot_t protection_map[16];
165
166 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
167 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
168 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x04    /* Fault was mkwrite of existing pte */
169 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x08    /* Retry fault if blocking */
170 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x10    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
171 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x20    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
172 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x40    /* second try */
173
174 /*
175  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
176  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
177  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
178  *
179  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
180  * is used, one may implement ->remap_pages to get nonlinear mapping support.
181  */
182 struct vm_fault {
183         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
184         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
185         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
186
187         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
188                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
189                                          * is set (which is also implied by
190                                          * VM_FAULT_ERROR).
191                                          */
192 };
193
194 /*
195  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
196  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
197  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
198  */
199 struct vm_operations_struct {
200         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
201         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
202         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
203
204         /* notification that a previously read-only page is about to become
205          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
206         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
207
208         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
209          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
210          */
211         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
212                       void *buf, int len, int write);
213 #ifdef CONFIG_NUMA
214         /*
215          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
216          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
217          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
218          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
219          * mempolicy.
220          */
221         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
222
223         /*
224          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
225          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
226          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
227          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
228          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
229          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
230          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
231          * policy.
232          */
233         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
234                                         unsigned long addr);
235         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
236                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
237 #endif
238         /* called by sys_remap_file_pages() to populate non-linear mapping */
239         int (*remap_pages)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
240                            unsigned long size, pgoff_t pgoff);
241 };
242
243 struct mmu_gather;
244 struct inode;
245
246 #define page_private(page)              ((page)->private)
247 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
248
249 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
250 static inline void set_freepage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
251 {
252         page->index = migratetype;
253 }
254
255 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
256 static inline int get_freepage_migratetype(struct page *page)
257 {
258         return page->index;
259 }
260
261 /*
262  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
263  * files which need it (119 of them)
264  */
265 #include <linux/page-flags.h>
266 #include <linux/huge_mm.h>
267
268 /*
269  * Methods to modify the page usage count.
270  *
271  * What counts for a page usage:
272  * - cache mapping   (page->mapping)
273  * - private data    (page->private)
274  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
275  *   is counted separately
276  *
277  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
278  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
279  */
280
281 /*
282  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
283  */
284 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
285 {
286         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
287         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
288 }
289
290 /*
291  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
292  * that is the case.
293  */
294 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
295 {
296         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
297 }
298
299 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
300
301 /* Support for virtually mapped pages */
302 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
303 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
304
305 /*
306  * Determine if an address is within the vmalloc range
307  *
308  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
309  * is no special casing required.
310  */
311 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
312 {
313 #ifdef CONFIG_MMU
314         unsigned long addr = (unsigned long)x;
315
316         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
317 #else
318         return 0;
319 #endif
320 }
321 #ifdef CONFIG_MMU
322 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
323 #else
324 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
325 {
326         return 0;
327 }
328 #endif
329
330 extern void kvfree(const void *addr);
331
332 static inline void compound_lock(struct page *page)
333 {
334 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
335         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
336         bit_spin_lock(PG_compound_lock, &page->flags);
337 #endif
338 }
339
340 static inline void compound_unlock(struct page *page)
341 {
342 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
343         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
344         bit_spin_unlock(PG_compound_lock, &page->flags);
345 #endif
346 }
347
348 static inline unsigned long compound_lock_irqsave(struct page *page)
349 {
350         unsigned long uninitialized_var(flags);
351 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
352         local_irq_save(flags);
353         compound_lock(page);
354 #endif
355         return flags;
356 }
357
358 static inline void compound_unlock_irqrestore(struct page *page,
359                                               unsigned long flags)
360 {
361 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
362         compound_unlock(page);
363         local_irq_restore(flags);
364 #endif
365 }
366
367 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
368 {
369         if (unlikely(PageTail(page))) {
370                 struct page *head = page->first_page;
371
372                 /*
373                  * page->first_page may be a dangling pointer to an old
374                  * compound page, so recheck that it is still a tail
375                  * page before returning.
376                  */
377                 smp_rmb();
378                 if (likely(PageTail(page)))
379                         return head;
380         }
381         return page;
382 }
383
384 /*
385  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
386  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
387  * and atomic_add_negative(-1).
388  */
389 static inline void page_mapcount_reset(struct page *page)
390 {
391         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
392 }
393
394 static inline int page_mapcount(struct page *page)
395 {
396         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
397 }
398
399 static inline int page_count(struct page *page)
400 {
401         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
402 }
403
404 static inline void get_huge_page_tail(struct page *page)
405 {
406         /*
407          * __split_huge_page_refcount() cannot run
408          * from under us.
409          */
410         VM_BUG_ON(page_mapcount(page) < 0);
411         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) != 0);
412         atomic_inc(&page->_mapcount);
413 }
414
415 extern bool __get_page_tail(struct page *page);
416
417 static inline void get_page(struct page *page)
418 {
419         if (unlikely(PageTail(page)))
420                 if (likely(__get_page_tail(page)))
421                         return;
422         /*
423          * Getting a normal page or the head of a compound page
424          * requires to already have an elevated page->_count.
425          */
426         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) <= 0);
427         atomic_inc(&page->_count);
428 }
429
430 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
431 {
432         struct page *page = virt_to_page(x);
433         return compound_head(page);
434 }
435
436 /*
437  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
438  * the first time (boot or memory hotplug)
439  */
440 static inline void init_page_count(struct page *page)
441 {
442         atomic_set(&page->_count, 1);
443 }
444
445 /*
446  * PageBuddy() indicate that the page is free and in the buddy system
447  * (see mm/page_alloc.c).
448  *
449  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE must be <= -2 but better not too close to
450  * -2 so that an underflow of the page_mapcount() won't be mistaken
451  * for a genuine PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. -128 can be created very
452  * efficiently by most CPU architectures.
453  */
454 #define PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE (-128)
455
456 static inline int PageBuddy(struct page *page)
457 {
458         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE;
459 }
460
461 static inline void __SetPageBuddy(struct page *page)
462 {
463         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_mapcount) != -1);
464         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
465 }
466
467 static inline void __ClearPageBuddy(struct page *page)
468 {
469         VM_BUG_ON(!PageBuddy(page));
470         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
471 }
472
473 void put_page(struct page *page);
474 void put_pages_list(struct list_head *pages);
475
476 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
477 int split_free_page(struct page *page);
478
479 /*
480  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
481  * prototype for that function and accessor functions.
482  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
483  */
484 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
485
486 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
487                                                 compound_page_dtor *dtor)
488 {
489         page[1].lru.next = (void *)dtor;
490 }
491
492 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
493 {
494         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
495 }
496
497 static inline int compound_order(struct page *page)
498 {
499         if (!PageHead(page))
500                 return 0;
501         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
502 }
503
504 static inline int compound_trans_order(struct page *page)
505 {
506         int order;
507         unsigned long flags;
508
509         if (!PageHead(page))
510                 return 0;
511
512         flags = compound_lock_irqsave(page);
513         order = compound_order(page);
514         compound_unlock_irqrestore(page, flags);
515         return order;
516 }
517
518 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
519 {
520         page[1].lru.prev = (void *)order;
521 }
522
523 #ifdef CONFIG_MMU
524 /*
525  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
526  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
527  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
528  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
529  */
530 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
531 {
532         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
533                 pte = pte_mkwrite(pte);
534         return pte;
535 }
536 #endif
537
538 /*
539  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
540  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
541  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
542  * only one copy in memory, at most, normally.
543  *
544  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
545  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
546  *   freelist management in the buddy allocator.
547  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
548  *
549  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
550  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
551  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
552  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
553  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
554  *
555  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
556  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
557  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
558  * and page->virtual store page management information, but all other fields
559  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
560  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
561  * subsequently been given references to it.
562  *
563  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
564  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
565  * The following discussion applies only to them.
566  *
567  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
568  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
569  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
570  * into the filesystem to release these pages.
571  *
572  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
573  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
574  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
575  *
576  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
577  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
578  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
579  *
580  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
581  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
582  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
583  *
584  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
585  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
586  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
587  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
588  *
589  * All pagecache pages may be subject to I/O:
590  * - inode pages may need to be read from disk,
591  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
592  *   to be written back to the inode on disk,
593  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
594  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
595  *   back into memory.
596  */
597
598 /*
599  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
600  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
601  */
602
603 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | [LAST_NID] | ... | FLAGS | */
604 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
605 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
606 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
607 #define LAST_NID_PGOFF          (ZONES_PGOFF - LAST_NID_WIDTH)
608
609 /*
610  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
611  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
612  * the compiler will optimise away reference to them.
613  */
614 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
615 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
616 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
617 #define LAST_NID_PGSHIFT        (LAST_NID_PGOFF * (LAST_NID_WIDTH != 0))
618
619 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
620 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
621 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
622 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
623                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
624 #else
625 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
626 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
627                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
628 #endif
629
630 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
631
632 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
633 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
634 #endif
635
636 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
637 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
638 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
639 #define LAST_NID_MASK           ((1UL << LAST_NID_WIDTH) - 1)
640 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
641
642 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
643 {
644         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
645 }
646
647 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
648 #define SECTION_IN_PAGE_FLAGS
649 #endif
650
651 /*
652  * The identification function is only used by the buddy allocator for
653  * determining if two pages could be buddies. We are not really
654  * identifying a zone since we could be using a the section number
655  * id if we have not node id available in page flags.
656  * We guarantee only that it will return the same value for two
657  * combinable pages in a zone.
658  */
659 static inline int page_zone_id(struct page *page)
660 {
661         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
662 }
663
664 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
665 {
666 #ifdef CONFIG_NUMA
667         return zone->node;
668 #else
669         return 0;
670 #endif
671 }
672
673 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
674 extern int page_to_nid(const struct page *page);
675 #else
676 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
677 {
678         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
679 }
680 #endif
681
682 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
683 #ifdef LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS
684 static inline int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid)
685 {
686         return xchg(&page->_last_nid, nid);
687 }
688
689 static inline int page_nid_last(struct page *page)
690 {
691         return page->_last_nid;
692 }
693 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
694 {
695         page->_last_nid = -1;
696 }
697 #else
698 static inline int page_nid_last(struct page *page)
699 {
700         return (page->flags >> LAST_NID_PGSHIFT) & LAST_NID_MASK;
701 }
702
703 extern int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid);
704
705 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
706 {
707         int nid = (1 << LAST_NID_SHIFT) - 1;
708
709         page->flags &= ~(LAST_NID_MASK << LAST_NID_PGSHIFT);
710         page->flags |= (nid & LAST_NID_MASK) << LAST_NID_PGSHIFT;
711 }
712 #endif /* LAST_NID_NOT_IN_PAGE_FLAGS */
713 #else
714 static inline int page_nid_xchg_last(struct page *page, int nid)
715 {
716         return page_to_nid(page);
717 }
718
719 static inline int page_nid_last(struct page *page)
720 {
721         return page_to_nid(page);
722 }
723
724 static inline void page_nid_reset_last(struct page *page)
725 {
726 }
727 #endif
728
729 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
730 {
731         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
732 }
733
734 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
735 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
736 {
737         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
738         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
739 }
740
741 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
742 {
743         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
744 }
745 #endif
746
747 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
748 {
749         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
750         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
751 }
752
753 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
754 {
755         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
756         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
757 }
758
759 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
760         unsigned long node, unsigned long pfn)
761 {
762         set_page_zone(page, zone);
763         set_page_node(page, node);
764 #ifdef SECTION_IN_PAGE_FLAGS
765         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
766 #endif
767 }
768
769 /*
770  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
771  */
772 #include <linux/vmstat.h>
773
774 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
775 {
776         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
777 }
778
779 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
780 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
781 #endif
782
783 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
784 static inline void *page_address(const struct page *page)
785 {
786         return page->virtual;
787 }
788 static inline void set_page_address(struct page *page, void *address)
789 {
790         page->virtual = address;
791 }
792 #define page_address_init()  do { } while(0)
793 #endif
794
795 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
796 void *page_address(const struct page *page);
797 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
798 void page_address_init(void);
799 #endif
800
801 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
802 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
803 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
804 #define page_address_init()  do { } while(0)
805 #endif
806
807 /*
808  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
809  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
810  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.  See rmap.h.
811  *
812  * On an anonymous page in a VM_MERGEABLE area, if CONFIG_KSM is enabled,
813  * the PAGE_MAPPING_KSM bit may be set along with the PAGE_MAPPING_ANON bit;
814  * and then page->mapping points, not to an anon_vma, but to a private
815  * structure which KSM associates with that merged page.  See ksm.h.
816  *
817  * PAGE_MAPPING_KSM without PAGE_MAPPING_ANON is currently never used.
818  *
819  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
820  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
821  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
822  */
823 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
824 #define PAGE_MAPPING_KSM        2
825 #define PAGE_MAPPING_FLAGS      (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM)
826
827 extern struct address_space *page_mapping(struct page *page);
828
829 /* Neutral page->mapping pointer to address_space or anon_vma or other */
830 static inline void *page_rmapping(struct page *page)
831 {
832         return (void *)((unsigned long)page->mapping & ~PAGE_MAPPING_FLAGS);
833 }
834
835 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
836
837 static inline
838 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
839 {
840         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
841                 return __page_file_mapping(page);
842
843         return page->mapping;
844 }
845
846 static inline int PageAnon(struct page *page)
847 {
848         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
849 }
850
851 /*
852  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
853  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
854  */
855 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
856 {
857         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
858                 return page_private(page);
859         return page->index;
860 }
861
862 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
863
864 /*
865  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
866  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
867  */
868 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
869 {
870         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
871                 return __page_file_index(page);
872
873         return page->index;
874 }
875
876 /*
877  * Return true if this page is mapped into pagetables.
878  */
879 static inline int page_mapped(struct page *page)
880 {
881         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
882 }
883
884 /*
885  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
886  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
887  * just gets major/minor fault counters bumped up.
888  */
889
890 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
891
892 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
893 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
894 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
895 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
896 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
897 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
898
899 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
900 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
901 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
902
903 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
904
905 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_HWPOISON | \
906                          VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
907
908 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
909 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
910 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
911
912 /*
913  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
914  */
915 extern void pagefault_out_of_memory(void);
916
917 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
918
919 /*
920  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
921  * various contexts.
922  */
923 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES           (0x0001u)       /* disallowed nodes */
924 #define SHOW_MEM_FILTER_PAGE_COUNT      (0x0002u)       /* page type count */
925
926 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
927 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
928
929 void shmem_set_file(struct vm_area_struct *vma, struct file *file);
930 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
931
932 extern int can_do_mlock(void);
933 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
934 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
935
936 /*
937  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
938  */
939 struct zap_details {
940         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
941         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
942         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
943         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
944 };
945
946 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
947                 pte_t pte);
948
949 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
950                 unsigned long size);
951 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
952                 unsigned long size, struct zap_details *);
953 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
954                 unsigned long start, unsigned long end);
955
956 /**
957  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
958  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
959  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
960  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
961  *             this handler is required to be able to handle
962  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
963  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
964  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
965  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
966  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
967  *                 *Caution*: The caller must hold mmap_sem() if @hugetlb_entry
968  *                            is used.
969  *
970  * (see walk_page_range for more details)
971  */
972 struct mm_walk {
973         int (*pgd_entry)(pgd_t *pgd, unsigned long addr,
974                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
975         int (*pud_entry)(pud_t *pud, unsigned long addr,
976                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
977         int (*pmd_entry)(pmd_t *pmd, unsigned long addr,
978                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
979         int (*pte_entry)(pte_t *pte, unsigned long addr,
980                          unsigned long next, struct mm_walk *walk);
981         int (*pte_hole)(unsigned long addr, unsigned long next,
982                         struct mm_walk *walk);
983         int (*hugetlb_entry)(pte_t *pte, unsigned long hmask,
984                              unsigned long addr, unsigned long next,
985                              struct mm_walk *walk);
986         struct mm_struct *mm;
987         void *private;
988 };
989
990 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
991                 struct mm_walk *walk);
992 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
993                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
994 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
995                         struct vm_area_struct *vma);
996 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
997                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
998 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
999         unsigned long *pfn);
1000 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1001                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
1002 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1003                         void *buf, int len, int write);
1004
1005 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
1006                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
1007 {
1008         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
1009 }
1010
1011 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t old, loff_t new);
1012 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
1013 void pagecache_isize_extended(struct inode *inode, loff_t from, loff_t to);
1014 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
1015 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1016 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1017 int invalidate_inode_page(struct page *page);
1018
1019 #ifdef CONFIG_MMU
1020 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1021                         unsigned long address, unsigned int flags);
1022 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1023                             unsigned long address, unsigned int fault_flags);
1024 #else
1025 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1026                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1027                         unsigned int flags)
1028 {
1029         /* should never happen if there's no MMU */
1030         BUG();
1031         return VM_FAULT_SIGBUS;
1032 }
1033 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1034                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1035                 unsigned int fault_flags)
1036 {
1037         /* should never happen if there's no MMU */
1038         BUG();
1039         return -EFAULT;
1040 }
1041 #endif
1042
1043 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1044 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1045                 void *buf, int len, int write);
1046
1047 long __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1048                       unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1049                       unsigned int foll_flags, struct page **pages,
1050                       struct vm_area_struct **vmas, int *nonblocking);
1051 long get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1052                     unsigned long start, unsigned long nr_pages,
1053                     int write, int force, struct page **pages,
1054                     struct vm_area_struct **vmas);
1055 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1056                         struct page **pages);
1057 struct kvec;
1058 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1059                         struct page **pages);
1060 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1061 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1062
1063 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1064 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
1065
1066 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1067 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1068 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1069                                 struct page *page);
1070 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping);
1071 void account_page_writeback(struct page *page);
1072 int set_page_dirty(struct page *page);
1073 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1074 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1075
1076 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1077 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1078 {
1079         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1080 }
1081
1082 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1083                                              unsigned long addr)
1084 {
1085         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1086                 (vma->vm_start == addr) &&
1087                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1088 }
1089
1090 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1091 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1092 {
1093         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1094 }
1095
1096 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1097                                            unsigned long addr)
1098 {
1099         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1100                 (vma->vm_end == addr) &&
1101                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1102 }
1103
1104 extern pid_t
1105 vm_is_stack(struct task_struct *task, struct vm_area_struct *vma, int in_group);
1106
1107 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1108                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1109                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1110                 bool need_rmap_locks);
1111 extern unsigned long change_protection(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1112                               unsigned long end, pgprot_t newprot,
1113                               int dirty_accountable, int prot_numa);
1114 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
1115                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
1116                           unsigned long end, unsigned long newflags);
1117
1118 /*
1119  * doesn't attempt to fault and will return short.
1120  */
1121 int __get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1122                           struct page **pages);
1123 /*
1124  * per-process(per-mm_struct) statistics.
1125  */
1126 static inline unsigned long get_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1127 {
1128         long val = atomic_long_read(&mm->rss_stat.count[member]);
1129
1130 #ifdef SPLIT_RSS_COUNTING
1131         /*
1132          * counter is updated in asynchronous manner and may go to minus.
1133          * But it's never be expected number for users.
1134          */
1135         if (val < 0)
1136                 val = 0;
1137 #endif
1138         return (unsigned long)val;
1139 }
1140
1141 static inline void add_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member, long value)
1142 {
1143         atomic_long_add(value, &mm->rss_stat.count[member]);
1144 }
1145
1146 static inline void inc_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1147 {
1148         atomic_long_inc(&mm->rss_stat.count[member]);
1149 }
1150
1151 static inline void dec_mm_counter(struct mm_struct *mm, int member)
1152 {
1153         atomic_long_dec(&mm->rss_stat.count[member]);
1154 }
1155
1156 static inline unsigned long get_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1157 {
1158         return get_mm_counter(mm, MM_FILEPAGES) +
1159                 get_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES);
1160 }
1161
1162 static inline unsigned long get_mm_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1163 {
1164         return max(mm->hiwater_rss, get_mm_rss(mm));
1165 }
1166
1167 static inline unsigned long get_mm_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1168 {
1169         return max(mm->hiwater_vm, mm->total_vm);
1170 }
1171
1172 static inline void update_hiwater_rss(struct mm_struct *mm)
1173 {
1174         unsigned long _rss = get_mm_rss(mm);
1175
1176         if ((mm)->hiwater_rss < _rss)
1177                 (mm)->hiwater_rss = _rss;
1178 }
1179
1180 static inline void update_hiwater_vm(struct mm_struct *mm)
1181 {
1182         if (mm->hiwater_vm < mm->total_vm)
1183                 mm->hiwater_vm = mm->total_vm;
1184 }
1185
1186 static inline void setmax_mm_hiwater_rss(unsigned long *maxrss,
1187                                          struct mm_struct *mm)
1188 {
1189         unsigned long hiwater_rss = get_mm_hiwater_rss(mm);
1190
1191         if (*maxrss < hiwater_rss)
1192                 *maxrss = hiwater_rss;
1193 }
1194
1195 #if defined(SPLIT_RSS_COUNTING)
1196 void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm);
1197 #else
1198 static inline void sync_mm_rss(struct mm_struct *mm)
1199 {
1200 }
1201 #endif
1202
1203 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
1204
1205 extern pte_t *__get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1206                                spinlock_t **ptl);
1207 static inline pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1208                                     spinlock_t **ptl)
1209 {
1210         pte_t *ptep;
1211         __cond_lock(*ptl, ptep = __get_locked_pte(mm, addr, ptl));
1212         return ptep;
1213 }
1214
1215 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
1216 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
1217                                                 unsigned long address)
1218 {
1219         return 0;
1220 }
1221 #else
1222 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
1223 #endif
1224
1225 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
1226 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
1227                                                 unsigned long address)
1228 {
1229         return 0;
1230 }
1231 #else
1232 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
1233 #endif
1234
1235 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1236                 pmd_t *pmd, unsigned long address);
1237 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
1238
1239 /*
1240  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
1241  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
1242  */
1243 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
1244 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
1245 {
1246         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
1247                 NULL: pud_offset(pgd, address);
1248 }
1249
1250 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
1251 {
1252         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
1253                 NULL: pmd_offset(pud, address);
1254 }
1255 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
1256
1257 #if USE_SPLIT_PTLOCKS
1258 /*
1259  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
1260  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
1261  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
1262  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
1263  */
1264 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
1265 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
1266         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
1267 } while (0)
1268 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
1269 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
1270 #else   /* !USE_SPLIT_PTLOCKS */
1271 /*
1272  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
1273  */
1274 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
1275 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
1276 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
1277 #endif /* USE_SPLIT_PTLOCKS */
1278
1279 static inline void pgtable_page_ctor(struct page *page)
1280 {
1281         pte_lock_init(page);
1282         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1283 }
1284
1285 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
1286 {
1287         pte_lock_deinit(page);
1288         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
1289 }
1290
1291 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
1292 ({                                                      \
1293         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
1294         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
1295         *(ptlp) = __ptl;                                \
1296         spin_lock(__ptl);                               \
1297         __pte;                                          \
1298 })
1299
1300 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
1301         spin_unlock(ptl);                               \
1302         pte_unmap(pte);                                 \
1303 } while (0)
1304
1305 #define pte_alloc_map(mm, vma, pmd, address)                            \
1306         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, vma,    \
1307                                                         pmd, address))? \
1308          NULL: pte_offset_map(pmd, address))
1309
1310 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
1311         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, NULL,   \
1312                                                         pmd, address))? \
1313                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
1314
1315 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
1316         ((unlikely(pmd_none(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
1317                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
1318
1319 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
1320 extern void free_area_init_node(int nid, unsigned long * zones_size,
1321                 unsigned long zone_start_pfn, unsigned long *zholes_size);
1322 extern void free_initmem(void);
1323
1324 /*
1325  * Free reserved pages within range [PAGE_ALIGN(start), end & PAGE_MASK)
1326  * into the buddy system. The freed pages will be poisoned with pattern
1327  * "poison" if it's non-zero.
1328  * Return pages freed into the buddy system.
1329  */
1330 extern unsigned long free_reserved_area(unsigned long start, unsigned long end,
1331                                         int poison, char *s);
1332 #ifdef  CONFIG_HIGHMEM
1333 /*
1334  * Free a highmem page into the buddy system, adjusting totalhigh_pages
1335  * and totalram_pages.
1336  */
1337 extern void free_highmem_page(struct page *page);
1338 #endif
1339
1340 static inline void adjust_managed_page_count(struct page *page, long count)
1341 {
1342         totalram_pages += count;
1343 }
1344
1345 /* Free the reserved page into the buddy system, so it gets managed. */
1346 static inline void __free_reserved_page(struct page *page)
1347 {
1348         ClearPageReserved(page);
1349         init_page_count(page);
1350         __free_page(page);
1351 }
1352
1353 static inline void free_reserved_page(struct page *page)
1354 {
1355         __free_reserved_page(page);
1356         adjust_managed_page_count(page, 1);
1357 }
1358
1359 static inline void mark_page_reserved(struct page *page)
1360 {
1361         SetPageReserved(page);
1362         adjust_managed_page_count(page, -1);
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Default method to free all the __init memory into the buddy system.
1367  * The freed pages will be poisoned with pattern "poison" if it is
1368  * non-zero. Return pages freed into the buddy system.
1369  */
1370 static inline unsigned long free_initmem_default(int poison)
1371 {
1372         extern char __init_begin[], __init_end[];
1373
1374         return free_reserved_area(PAGE_ALIGN((unsigned long)&__init_begin) ,
1375                                   ((unsigned long)&__init_end) & PAGE_MASK,
1376                                   poison, "unused kernel");
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 *, const char __user *);
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 };
1808 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1809 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1810 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
1811 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
1812 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
1813 extern void shake_page(struct page *p, int access);
1814 extern atomic_long_t num_poisoned_pages;
1815 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
1816
1817 extern void dump_page(struct page *page);
1818
1819 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
1820 extern void clear_huge_page(struct page *page,
1821                             unsigned long addr,
1822                             unsigned int pages_per_huge_page);
1823 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
1824                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
1825                                 unsigned int pages_per_huge_page);
1826 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
1827
1828 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1829 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
1830
1831 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
1832 {
1833         return _debug_guardpage_minorder;
1834 }
1835
1836 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
1837 {
1838         return test_bit(PAGE_DEBUG_FLAG_GUARD, &page->debug_flags);
1839 }
1840 #else
1841 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
1842 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
1843 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
1844
1845 #if MAX_NUMNODES > 1
1846 void __init setup_nr_node_ids(void);
1847 #else
1848 static inline void setup_nr_node_ids(void) {}
1849 #endif
1850
1851 #endif /* __KERNEL__ */
1852 #endif /* _LINUX_MM_H */