]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/mm.h
mm: define VM_GROWSUP for CONFIG_METAG
[karo-tx-linux.git] / include / linux / mm.h
1 #ifndef _LINUX_MM_H
2 #define _LINUX_MM_H
3
4 #include <linux/errno.h>
5
6 #ifdef __KERNEL__
7
8 #include <linux/gfp.h>
9 #include <linux/bug.h>
10 #include <linux/list.h>
11 #include <linux/mmzone.h>
12 #include <linux/rbtree.h>
13 #include <linux/atomic.h>
14 #include <linux/debug_locks.h>
15 #include <linux/mm_types.h>
16 #include <linux/range.h>
17 #include <linux/pfn.h>
18 #include <linux/bit_spinlock.h>
19 #include <linux/shrinker.h>
20
21 struct mempolicy;
22 struct anon_vma;
23 struct anon_vma_chain;
24 struct file_ra_state;
25 struct user_struct;
26 struct writeback_control;
27
28 #ifndef CONFIG_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_LOCKED       0x00002000
91 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
92
93                                         /* Used by sys_madvise() */
94 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
95 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
96
97 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
98 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
99 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
100 #define VM_NORESERVE    0x00200000      /* should the VM suppress accounting */
101 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
102 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
103 #define VM_ARCH_1       0x01000000      /* Architecture-specific flag */
104 #define VM_DONTDUMP     0x04000000      /* Do not include in the core dump */
105
106 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
107 #define VM_HUGEPAGE     0x20000000      /* MADV_HUGEPAGE marked this vma */
108 #define VM_NOHUGEPAGE   0x40000000      /* MADV_NOHUGEPAGE marked this vma */
109 #define VM_MERGEABLE    0x80000000      /* KSM may merge identical pages */
110
111 #if defined(CONFIG_X86)
112 # define VM_PAT         VM_ARCH_1       /* PAT reserves whole VMA at once (x86) */
113 #elif defined(CONFIG_PPC)
114 # define VM_SAO         VM_ARCH_1       /* Strong Access Ordering (powerpc) */
115 #elif defined(CONFIG_PARISC)
116 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
117 #elif defined(CONFIG_METAG)
118 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
119 #elif defined(CONFIG_IA64)
120 # define VM_GROWSUP     VM_ARCH_1
121 #elif !defined(CONFIG_MMU)
122 # define VM_MAPPED_COPY VM_ARCH_1       /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
123 #endif
124
125 #ifndef VM_GROWSUP
126 # define VM_GROWSUP     VM_NONE
127 #endif
128
129 /* Bits set in the VMA until the stack is in its final location */
130 #define VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP       (VM_RAND_READ | VM_SEQ_READ)
131
132 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
133 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
134 #endif
135
136 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
137 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
138 #else
139 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
140 #endif
141
142 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
143 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
144 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
145 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
146 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
147
148 /*
149  * Special vmas that are non-mergable, non-mlock()able.
150  * Note: mm/huge_memory.c VM_NO_THP depends on this definition.
151  */
152 #define VM_SPECIAL (VM_IO | VM_DONTEXPAND | VM_PFNMAP)
153
154 /*
155  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
156  * low four bits) to a page protection mask..
157  */
158 extern pgprot_t protection_map[16];
159
160 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
161 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
162 #define FAULT_FLAG_MKWRITE      0x04    /* Fault was mkwrite of existing pte */
163 #define FAULT_FLAG_ALLOW_RETRY  0x08    /* Retry fault if blocking */
164 #define FAULT_FLAG_RETRY_NOWAIT 0x10    /* Don't drop mmap_sem and wait when retrying */
165 #define FAULT_FLAG_KILLABLE     0x20    /* The fault task is in SIGKILL killable region */
166 #define FAULT_FLAG_TRIED        0x40    /* second try */
167
168 /*
169  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
170  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
171  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
172  *
173  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
174  * is used, one may implement ->remap_pages to get nonlinear mapping support.
175  */
176 struct vm_fault {
177         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
178         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
179         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
180
181         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
182                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
183                                          * is set (which is also implied by
184                                          * VM_FAULT_ERROR).
185                                          */
186 };
187
188 /*
189  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
190  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
191  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
192  */
193 struct vm_operations_struct {
194         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
195         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
196         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
197
198         /* notification that a previously read-only page is about to become
199          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
200         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
201
202         /* called by access_process_vm when get_user_pages() fails, typically
203          * for use by special VMAs that can switch between memory and hardware
204          */
205         int (*access)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
206                       void *buf, int len, int write);
207 #ifdef CONFIG_NUMA
208         /*
209          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
210          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
211          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
212          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
213          * mempolicy.
214          */
215         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
216
217         /*
218          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
219          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
220          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
221          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
222          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
223          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
224          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
225          * policy.
226          */
227         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
228                                         unsigned long addr);
229         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
230                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
231 #endif
232         /* called by sys_remap_file_pages() to populate non-linear mapping */
233         int (*remap_pages)(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
234                            unsigned long size, pgoff_t pgoff);
235 };
236
237 struct mmu_gather;
238 struct inode;
239
240 #define page_private(page)              ((page)->private)
241 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
242
243 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
244 static inline void set_freepage_migratetype(struct page *page, int migratetype)
245 {
246         page->index = migratetype;
247 }
248
249 /* It's valid only if the page is free path or free_list */
250 static inline int get_freepage_migratetype(struct page *page)
251 {
252         return page->index;
253 }
254
255 /*
256  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
257  * files which need it (119 of them)
258  */
259 #include <linux/page-flags.h>
260 #include <linux/huge_mm.h>
261
262 /*
263  * Methods to modify the page usage count.
264  *
265  * What counts for a page usage:
266  * - cache mapping   (page->mapping)
267  * - private data    (page->private)
268  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
269  *   is counted separately
270  *
271  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
272  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
273  */
274
275 /*
276  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
277  */
278 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
279 {
280         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
281         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
282 }
283
284 /*
285  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
286  * that is the case.
287  */
288 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
289 {
290         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
291 }
292
293 extern int page_is_ram(unsigned long pfn);
294
295 /* Support for virtually mapped pages */
296 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
297 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
298
299 /*
300  * Determine if an address is within the vmalloc range
301  *
302  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
303  * is no special casing required.
304  */
305 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
306 {
307 #ifdef CONFIG_MMU
308         unsigned long addr = (unsigned long)x;
309
310         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
311 #else
312         return 0;
313 #endif
314 }
315 #ifdef CONFIG_MMU
316 extern int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x);
317 #else
318 static inline int is_vmalloc_or_module_addr(const void *x)
319 {
320         return 0;
321 }
322 #endif
323
324 static inline void compound_lock(struct page *page)
325 {
326 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
327         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
328         bit_spin_lock(PG_compound_lock, &page->flags);
329 #endif
330 }
331
332 static inline void compound_unlock(struct page *page)
333 {
334 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
335         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
336         bit_spin_unlock(PG_compound_lock, &page->flags);
337 #endif
338 }
339
340 static inline unsigned long compound_lock_irqsave(struct page *page)
341 {
342         unsigned long uninitialized_var(flags);
343 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
344         local_irq_save(flags);
345         compound_lock(page);
346 #endif
347         return flags;
348 }
349
350 static inline void compound_unlock_irqrestore(struct page *page,
351                                               unsigned long flags)
352 {
353 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
354         compound_unlock(page);
355         local_irq_restore(flags);
356 #endif
357 }
358
359 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
360 {
361         if (unlikely(PageTail(page)))
362                 return page->first_page;
363         return page;
364 }
365
366 /*
367  * The atomic page->_mapcount, starts from -1: so that transitions
368  * both from it and to it can be tracked, using atomic_inc_and_test
369  * and atomic_add_negative(-1).
370  */
371 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
372 {
373         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
374 }
375
376 static inline int page_mapcount(struct page *page)
377 {
378         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
379 }
380
381 static inline int page_count(struct page *page)
382 {
383         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
384 }
385
386 static inline void get_huge_page_tail(struct page *page)
387 {
388         /*
389          * __split_huge_page_refcount() cannot run
390          * from under us.
391          */
392         VM_BUG_ON(page_mapcount(page) < 0);
393         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) != 0);
394         atomic_inc(&page->_mapcount);
395 }
396
397 extern bool __get_page_tail(struct page *page);
398
399 static inline void get_page(struct page *page)
400 {
401         if (unlikely(PageTail(page)))
402                 if (likely(__get_page_tail(page)))
403                         return;
404         /*
405          * Getting a normal page or the head of a compound page
406          * requires to already have an elevated page->_count.
407          */
408         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) <= 0);
409         atomic_inc(&page->_count);
410 }
411
412 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
413 {
414         struct page *page = virt_to_page(x);
415         return compound_head(page);
416 }
417
418 /*
419  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
420  * the first time (boot or memory hotplug)
421  */
422 static inline void init_page_count(struct page *page)
423 {
424         atomic_set(&page->_count, 1);
425 }
426
427 /*
428  * PageBuddy() indicate that the page is free and in the buddy system
429  * (see mm/page_alloc.c).
430  *
431  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE must be <= -2 but better not too close to
432  * -2 so that an underflow of the page_mapcount() won't be mistaken
433  * for a genuine PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. -128 can be created very
434  * efficiently by most CPU architectures.
435  */
436 #define PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE (-128)
437
438 static inline int PageBuddy(struct page *page)
439 {
440         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE;
441 }
442
443 static inline void __SetPageBuddy(struct page *page)
444 {
445         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_mapcount) != -1);
446         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
447 }
448
449 static inline void __ClearPageBuddy(struct page *page)
450 {
451         VM_BUG_ON(!PageBuddy(page));
452         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
453 }
454
455 void put_page(struct page *page);
456 void put_pages_list(struct list_head *pages);
457
458 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
459 int split_free_page(struct page *page);
460
461 /*
462  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
463  * prototype for that function and accessor functions.
464  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
465  */
466 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
467
468 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
469                                                 compound_page_dtor *dtor)
470 {
471         page[1].lru.next = (void *)dtor;
472 }
473
474 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
475 {
476         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
477 }
478
479 static inline int compound_order(struct page *page)
480 {
481         if (!PageHead(page))
482                 return 0;
483         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
484 }
485
486 static inline int compound_trans_order(struct page *page)
487 {
488         int order;
489         unsigned long flags;
490
491         if (!PageHead(page))
492                 return 0;
493
494         flags = compound_lock_irqsave(page);
495         order = compound_order(page);
496         compound_unlock_irqrestore(page, flags);
497         return order;
498 }
499
500 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
501 {
502         page[1].lru.prev = (void *)order;
503 }
504
505 #ifdef CONFIG_MMU
506 /*
507  * Do pte_mkwrite, but only if the vma says VM_WRITE.  We do this when
508  * servicing faults for write access.  In the normal case, do always want
509  * pte_mkwrite.  But get_user_pages can cause write faults for mappings
510  * that do not have writing enabled, when used by access_process_vm.
511  */
512 static inline pte_t maybe_mkwrite(pte_t pte, struct vm_area_struct *vma)
513 {
514         if (likely(vma->vm_flags & VM_WRITE))
515                 pte = pte_mkwrite(pte);
516         return pte;
517 }
518 #endif
519
520 /*
521  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
522  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
523  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
524  * only one copy in memory, at most, normally.
525  *
526  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
527  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
528  *   freelist management in the buddy allocator.
529  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
530  *
531  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
532  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
533  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
534  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
535  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
536  *
537  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
538  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
539  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
540  * and page->virtual store page management information, but all other fields
541  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
542  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
543  * subsequently been given references to it.
544  *
545  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
546  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
547  * The following discussion applies only to them.
548  *
549  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
550  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
551  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
552  * into the filesystem to release these pages.
553  *
554  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
555  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
556  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
557  *
558  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
559  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
560  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
561  *
562  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
563  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
564  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
565  *
566  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
567  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
568  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
569  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
570  *
571  * All pagecache pages may be subject to I/O:
572  * - inode pages may need to be read from disk,
573  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
574  *   to be written back to the inode on disk,
575  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
576  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
577  *   back into memory.
578  */
579
580 /*
581  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
582  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
583  */
584
585
586 /*
587  * page->flags layout:
588  *
589  * There are three possibilities for how page->flags get
590  * laid out.  The first is for the normal case, without
591  * sparsemem.  The second is for sparsemem when there is
592  * plenty of space for node and section.  The last is when
593  * we have run out of space and have to fall back to an
594  * alternate (slower) way of determining the node.
595  *
596  * No sparsemem or sparsemem vmemmap: |       NODE     | ZONE | ... | FLAGS |
597  * classic sparse with space for node:| SECTION | NODE | ZONE | ... | FLAGS |
598  * classic sparse no space for node:  | SECTION |     ZONE    | ... | FLAGS |
599  */
600 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
601 #define SECTIONS_WIDTH          SECTIONS_SHIFT
602 #else
603 #define SECTIONS_WIDTH          0
604 #endif
605
606 #define ZONES_WIDTH             ZONES_SHIFT
607
608 #if SECTIONS_WIDTH+ZONES_WIDTH+NODES_SHIFT <= BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
609 #define NODES_WIDTH             NODES_SHIFT
610 #else
611 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
612 #error "Vmemmap: No space for nodes field in page flags"
613 #endif
614 #define NODES_WIDTH             0
615 #endif
616
617 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | ... | FLAGS | */
618 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
619 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
620 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
621
622 /*
623  * We are going to use the flags for the page to node mapping if its in
624  * there.  This includes the case where there is no node, so it is implicit.
625  */
626 #if !(NODES_WIDTH > 0 || NODES_SHIFT == 0)
627 #define NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
628 #endif
629
630 /*
631  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existent
632  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
633  * the compiler will optimise away reference to them.
634  */
635 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
636 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
637 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
638
639 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allocator */
640 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
641 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
642 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
643                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
644 #else
645 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
646 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
647                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
648 #endif
649
650 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
651
652 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
653 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
654 #endif
655
656 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
657 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
658 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
659 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
660
661 static inline enum zone_type page_zonenum(const struct page *page)
662 {
663         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
664 }
665
666 /*
667  * The identification function is only used by the buddy allocator for
668  * determining if two pages could be buddies. We are not really
669  * identifying a zone since we could be using a the section number
670  * id if we have not node id available in page flags.
671  * We guarantee only that it will return the same value for two
672  * combinable pages in a zone.
673  */
674 static inline int page_zone_id(struct page *page)
675 {
676         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
677 }
678
679 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
680 {
681 #ifdef CONFIG_NUMA
682         return zone->node;
683 #else
684         return 0;
685 #endif
686 }
687
688 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
689 extern int page_to_nid(const struct page *page);
690 #else
691 static inline int page_to_nid(const struct page *page)
692 {
693         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
694 }
695 #endif
696
697 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
698 static inline int page_xchg_last_nid(struct page *page, int nid)
699 {
700         return xchg(&page->_last_nid, nid);
701 }
702
703 static inline int page_last_nid(struct page *page)
704 {
705         return page->_last_nid;
706 }
707 static inline void reset_page_last_nid(struct page *page)
708 {
709         page->_last_nid = -1;
710 }
711 #else
712 static inline int page_xchg_last_nid(struct page *page, int nid)
713 {
714         return page_to_nid(page);
715 }
716
717 static inline int page_last_nid(struct page *page)
718 {
719         return page_to_nid(page);
720 }
721
722 static inline void reset_page_last_nid(struct page *page)
723 {
724 }
725 #endif
726
727 static inline struct zone *page_zone(const struct page *page)
728 {
729         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
730 }
731
732 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
733 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
734 {
735         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
736         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
737 }
738
739 static inline unsigned long page_to_section(const struct page *page)
740 {
741         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
742 }
743 #endif
744
745 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
746 {
747         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
748         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
749 }
750
751 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
752 {
753         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
754         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
755 }
756
757 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
758         unsigned long node, unsigned long pfn)
759 {
760         set_page_zone(page, zone);
761         set_page_node(page, node);
762 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
763         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
764 #endif
765 }
766
767 /*
768  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
769  */
770 #include <linux/vmstat.h>
771
772 static __always_inline void *lowmem_page_address(const struct page *page)
773 {
774         return __va(PFN_PHYS(page_to_pfn(page)));
775 }
776
777 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
778 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
779 #endif
780
781 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
782 #define page_address(page) ((page)->virtual)
783 #define set_page_address(page, address)                 \
784         do {                                            \
785                 (page)->virtual = (address);            \
786         } while(0)
787 #define page_address_init()  do { } while(0)
788 #endif
789
790 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
791 void *page_address(const struct page *page);
792 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
793 void page_address_init(void);
794 #endif
795
796 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
797 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
798 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
799 #define page_address_init()  do { } while(0)
800 #endif
801
802 /*
803  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
804  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
805  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.  See rmap.h.
806  *
807  * On an anonymous page in a VM_MERGEABLE area, if CONFIG_KSM is enabled,
808  * the PAGE_MAPPING_KSM bit may be set along with the PAGE_MAPPING_ANON bit;
809  * and then page->mapping points, not to an anon_vma, but to a private
810  * structure which KSM associates with that merged page.  See ksm.h.
811  *
812  * PAGE_MAPPING_KSM without PAGE_MAPPING_ANON is currently never used.
813  *
814  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
815  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
816  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
817  */
818 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
819 #define PAGE_MAPPING_KSM        2
820 #define PAGE_MAPPING_FLAGS      (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM)
821
822 extern struct address_space swapper_space;
823 static inline struct address_space *page_mapping(struct page *page)
824 {
825         struct address_space *mapping = page->mapping;
826
827         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
828         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
829                 mapping = &swapper_space;
830         else if ((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_ANON)
831                 mapping = NULL;
832         return mapping;
833 }
834
835 /* Neutral page->mapping pointer to address_space or anon_vma or other */
836 static inline void *page_rmapping(struct page *page)
837 {
838         return (void *)((unsigned long)page->mapping & ~PAGE_MAPPING_FLAGS);
839 }
840
841 extern struct address_space *__page_file_mapping(struct page *);
842
843 static inline
844 struct address_space *page_file_mapping(struct page *page)
845 {
846         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
847                 return __page_file_mapping(page);
848
849         return page->mapping;
850 }
851
852 static inline int PageAnon(struct page *page)
853 {
854         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
855 }
856
857 /*
858  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
859  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
860  */
861 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
862 {
863         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
864                 return page_private(page);
865         return page->index;
866 }
867
868 extern pgoff_t __page_file_index(struct page *page);
869
870 /*
871  * Return the file index of the page. Regular pagecache pages use ->index
872  * whereas swapcache pages use swp_offset(->private)
873  */
874 static inline pgoff_t page_file_index(struct page *page)
875 {
876         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
877                 return __page_file_index(page);
878
879         return page->index;
880 }
881
882 /*
883  * Return true if this page is mapped into pagetables.
884  */
885 static inline int page_mapped(struct page *page)
886 {
887         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
888 }
889
890 /*
891  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
892  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
893  * just gets major/minor fault counters bumped up.
894  */
895
896 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
897
898 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
899 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
900 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
901 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
902 #define VM_FAULT_HWPOISON 0x0010        /* Hit poisoned small page */
903 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE 0x0020  /* Hit poisoned large page. Index encoded in upper bits */
904
905 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
906 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
907 #define VM_FAULT_RETRY  0x0400  /* ->fault blocked, must retry */
908
909 #define VM_FAULT_HWPOISON_LARGE_MASK 0xf000 /* encodes hpage index for large hwpoison */
910
911 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS | VM_FAULT_HWPOISON | \
912                          VM_FAULT_HWPOISON_LARGE)
913
914 /* Encode hstate index for a hwpoisoned large page */
915 #define VM_FAULT_SET_HINDEX(x) ((x) << 12)
916 #define VM_FAULT_GET_HINDEX(x) (((x) >> 12) & 0xf)
917
918 /*
919  * Can be called by the pagefault handler when it gets a VM_FAULT_OOM.
920  */
921 extern void pagefault_out_of_memory(void);
922
923 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
924
925 /*
926  * Flags passed to show_mem() and show_free_areas() to suppress output in
927  * various contexts.
928  */
929 #define SHOW_MEM_FILTER_NODES   (0x0001u)       /* filter disallowed nodes */
930
931 extern void show_free_areas(unsigned int flags);
932 extern bool skip_free_areas_node(unsigned int flags, int nid);
933
934 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
935
936 extern int can_do_mlock(void);
937 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
938 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
939
940 /*
941  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
942  */
943 struct zap_details {
944         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
945         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
946         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
947         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
948 };
949
950 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
951                 pte_t pte);
952
953 int zap_vma_ptes(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
954                 unsigned long size);
955 void zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
956                 unsigned long size, struct zap_details *);
957 void unmap_vmas(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
958                 unsigned long start, unsigned long end);
959
960 /**
961  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
962  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
963  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
964  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
965  *             this handler is required to be able to handle
966  *             pmd_trans_huge() pmds.  They may simply choose to
967  *             split_huge_page() instead of handling it explicitly.
968  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
969  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
970  * @hugetlb_entry: if set, called for each hugetlb entry
971  *                 *Caution*: The caller must hold mmap_sem() if @hugetlb_entry
972  *                            is used.
973  *
974  * (see walk_page_range for more details)
975  */
976 struct mm_walk {
977         int (*pgd_entry)(pgd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
978         int (*pud_entry)(pud_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
979         int (*pmd_entry)(pmd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
980         int (*pte_entry)(pte_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
981         int (*pte_hole)(unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
982         int (*hugetlb_entry)(pte_t *, unsigned long,
983                              unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
984         struct mm_struct *mm;
985         void *private;
986 };
987
988 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
989                 struct mm_walk *walk);
990 void free_pgd_range(struct mmu_gather *tlb, unsigned long addr,
991                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
992 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
993                         struct vm_area_struct *vma);
994 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
995                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
996 int follow_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
997         unsigned long *pfn);
998 int follow_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
999                 unsigned int flags, unsigned long *prot, resource_size_t *phys);
1000 int generic_access_phys(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1001                         void *buf, int len, int write);
1002
1003 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
1004                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
1005 {
1006         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
1007 }
1008
1009 extern void truncate_pagecache(struct inode *inode, loff_t old, loff_t new);
1010 extern void truncate_setsize(struct inode *inode, loff_t newsize);
1011 void truncate_pagecache_range(struct inode *inode, loff_t offset, loff_t end);
1012 int truncate_inode_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1013 int generic_error_remove_page(struct address_space *mapping, struct page *page);
1014 int invalidate_inode_page(struct page *page);
1015
1016 #ifdef CONFIG_MMU
1017 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
1018                         unsigned long address, unsigned int flags);
1019 extern int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1020                             unsigned long address, unsigned int fault_flags);
1021 #else
1022 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
1023                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
1024                         unsigned int flags)
1025 {
1026         /* should never happen if there's no MMU */
1027         BUG();
1028         return VM_FAULT_SIGBUS;
1029 }
1030 static inline int fixup_user_fault(struct task_struct *tsk,
1031                 struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1032                 unsigned int fault_flags)
1033 {
1034         /* should never happen if there's no MMU */
1035         BUG();
1036         return -EFAULT;
1037 }
1038 #endif
1039
1040 extern int make_pages_present(unsigned long addr, unsigned long end);
1041 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
1042 extern int access_remote_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
1043                 void *buf, int len, int write);
1044
1045 int __get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1046                      unsigned long start, int len, unsigned int foll_flags,
1047                      struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas,
1048                      int *nonblocking);
1049 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm,
1050                         unsigned long start, int nr_pages, int write, int force,
1051                         struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
1052 int get_user_pages_fast(unsigned long start, int nr_pages, int write,
1053                         struct page **pages);
1054 struct kvec;
1055 int get_kernel_pages(const struct kvec *iov, int nr_pages, int write,
1056                         struct page **pages);
1057 int get_kernel_page(unsigned long start, int write, struct page **pages);
1058 struct page *get_dump_page(unsigned long addr);
1059
1060 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
1061 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
1062
1063 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
1064 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
1065 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
1066                                 struct page *page);
1067 void account_page_dirtied(struct page *page, struct address_space *mapping);
1068 void account_page_writeback(struct page *page);
1069 int set_page_dirty(struct page *page);
1070 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
1071 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
1072
1073 /* Is the vma a continuation of the stack vma above it? */
1074 static inline int vma_growsdown(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1075 {
1076         return vma && (vma->vm_end == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN);
1077 }
1078
1079 static inline int stack_guard_page_start(struct vm_area_struct *vma,
1080                                              unsigned long addr)
1081 {
1082         return (vma->vm_flags & VM_GROWSDOWN) &&
1083                 (vma->vm_start == addr) &&
1084                 !vma_growsdown(vma->vm_prev, addr);
1085 }
1086
1087 /* Is the vma a continuation of the stack vma below it? */
1088 static inline int vma_growsup(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr)
1089 {
1090         return vma && (vma->vm_start == addr) && (vma->vm_flags & VM_GROWSUP);
1091 }
1092
1093 static inline int stack_guard_page_end(struct vm_area_struct *vma,
1094                                            unsigned long addr)
1095 {
1096         return (vma->vm_flags & VM_GROWSUP) &&
1097                 (vma->vm_end == addr) &&
1098                 !vma_growsup(vma->vm_next, addr);
1099 }
1100
1101 extern pid_t
1102 vm_is_stack(struct task_struct *task, struct vm_area_struct *vma, int in_group);
1103
1104 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
1105                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
1106                 unsigned long new_addr, unsigned long len,
1107                 bool need_rmap_locks);
1108 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
1109                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
1110                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
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 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
1325 /*
1326  * With CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
1327  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
1328  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
1329  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
1330  * free_area_init_node()
1331  *
1332  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
1333  * physical memory with memblock_add[_node]() before calling
1334  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
1335  * usage, an architecture is expected to do something like
1336  *
1337  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
1338  *                                                       max_highmem_pfn};
1339  * for_each_valid_physical_page_range()
1340  *      memblock_add_node(base, size, nid)
1341  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
1342  *
1343  * free_bootmem_with_active_regions() calls free_bootmem_node() for each
1344  * registered physical page range.  Similarly
1345  * sparse_memory_present_with_active_regions() calls memory_present() for
1346  * each range when SPARSEMEM is enabled.
1347  *
1348  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
1349  * CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP.
1350  */
1351 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
1352 unsigned long node_map_pfn_alignment(void);
1353 unsigned long __absent_pages_in_range(int nid, unsigned long start_pfn,
1354                                                 unsigned long end_pfn);
1355 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1356                                                 unsigned long end_pfn);
1357 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1358                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1359 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1360 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1361                                                 unsigned long max_low_pfn);
1362 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1363
1364 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
1365
1366 #if !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP) && \
1367     !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID)
1368 static inline int __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
1369 {
1370         return 0;
1371 }
1372 #else
1373 /* please see mm/page_alloc.c */
1374 extern int __meminit early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1375 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
1376 /* there is a per-arch backend function. */
1377 extern int __meminit __early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1378 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
1379 #endif
1380
1381 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1382 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1383                                 unsigned long, enum memmap_context);
1384 extern void setup_per_zone_wmarks(void);
1385 extern int __meminit init_per_zone_wmark_min(void);
1386 extern void mem_init(void);
1387 extern void __init mmap_init(void);
1388 extern void show_mem(unsigned int flags);
1389 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1390 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1391 extern int after_bootmem;
1392
1393 extern __printf(3, 4)
1394 void warn_alloc_failed(gfp_t gfp_mask, int order, const char *fmt, ...);
1395
1396 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1397
1398 extern void zone_pcp_update(struct zone *zone);
1399 extern void zone_pcp_reset(struct zone *zone);
1400
1401 /* nommu.c */
1402 extern atomic_long_t mmap_pages_allocated;
1403 extern int nommu_shrink_inode_mappings(struct inode *, size_t, size_t);
1404
1405 /* interval_tree.c */
1406 void vma_interval_tree_insert(struct vm_area_struct *node,
1407                               struct rb_root *root);
1408 void vma_interval_tree_insert_after(struct vm_area_struct *node,
1409                                     struct vm_area_struct *prev,
1410                                     struct rb_root *root);
1411 void vma_interval_tree_remove(struct vm_area_struct *node,
1412                               struct rb_root *root);
1413 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_first(struct rb_root *root,
1414                                 unsigned long start, unsigned long last);
1415 struct vm_area_struct *vma_interval_tree_iter_next(struct vm_area_struct *node,
1416                                 unsigned long start, unsigned long last);
1417
1418 #define vma_interval_tree_foreach(vma, root, start, last)               \
1419         for (vma = vma_interval_tree_iter_first(root, start, last);     \
1420              vma; vma = vma_interval_tree_iter_next(vma, start, last))
1421
1422 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1423                                         struct list_head *list)
1424 {
1425         list_add_tail(&vma->shared.nonlinear, list);
1426 }
1427
1428 void anon_vma_interval_tree_insert(struct anon_vma_chain *node,
1429                                    struct rb_root *root);
1430 void anon_vma_interval_tree_remove(struct anon_vma_chain *node,
1431                                    struct rb_root *root);
1432 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_first(
1433         struct rb_root *root, unsigned long start, unsigned long last);
1434 struct anon_vma_chain *anon_vma_interval_tree_iter_next(
1435         struct anon_vma_chain *node, unsigned long start, unsigned long last);
1436 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM_RB
1437 void anon_vma_interval_tree_verify(struct anon_vma_chain *node);
1438 #endif
1439
1440 #define anon_vma_interval_tree_foreach(avc, root, start, last)           \
1441         for (avc = anon_vma_interval_tree_iter_first(root, start, last); \
1442              avc; avc = anon_vma_interval_tree_iter_next(avc, start, last))
1443
1444 /* mmap.c */
1445 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1446 extern int vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1447         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1448 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1449         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1450         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1451         struct mempolicy *);
1452 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1453 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1454         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1455 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1456 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1457         struct rb_node **, struct rb_node *);
1458 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1459 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1460         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff,
1461         bool *need_rmap_locks);
1462 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1463
1464 extern int mm_take_all_locks(struct mm_struct *mm);
1465 extern void mm_drop_all_locks(struct mm_struct *mm);
1466
1467 extern void set_mm_exe_file(struct mm_struct *mm, struct file *new_exe_file);
1468 extern struct file *get_mm_exe_file(struct mm_struct *mm);
1469
1470 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1471 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1472                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1473                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1474
1475 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1476
1477 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1478         unsigned long len, unsigned long flags,
1479         vm_flags_t vm_flags, unsigned long pgoff);
1480 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *, unsigned long,
1481         unsigned long, unsigned long,
1482         unsigned long, unsigned long);
1483 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1484
1485 /* These take the mm semaphore themselves */
1486 extern unsigned long vm_brk(unsigned long, unsigned long);
1487 extern int vm_munmap(unsigned long, size_t);
1488 extern unsigned long vm_mmap(struct file *, unsigned long,
1489         unsigned long, unsigned long,
1490         unsigned long, unsigned long);
1491
1492 struct vm_unmapped_area_info {
1493 #define VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN 1
1494         unsigned long flags;
1495         unsigned long length;
1496         unsigned long low_limit;
1497         unsigned long high_limit;
1498         unsigned long align_mask;
1499         unsigned long align_offset;
1500 };
1501
1502 extern unsigned long unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info);
1503 extern unsigned long unmapped_area_topdown(struct vm_unmapped_area_info *info);
1504
1505 /*
1506  * Search for an unmapped address range.
1507  *
1508  * We are looking for a range that:
1509  * - does not intersect with any VMA;
1510  * - is contained within the [low_limit, high_limit) interval;
1511  * - is at least the desired size.
1512  * - satisfies (begin_addr & align_mask) == (align_offset & align_mask)
1513  */
1514 static inline unsigned long
1515 vm_unmapped_area(struct vm_unmapped_area_info *info)
1516 {
1517         if (!(info->flags & VM_UNMAPPED_AREA_TOPDOWN))
1518                 return unmapped_area(info);
1519         else
1520                 return unmapped_area_topdown(info);
1521 }
1522
1523 /* truncate.c */
1524 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1525 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1526                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1527
1528 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1529 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1530 extern int filemap_page_mkwrite(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
1531
1532 /* mm/page-writeback.c */
1533 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1534 void task_dirty_inc(struct task_struct *tsk);
1535
1536 /* readahead.c */
1537 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1538 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1539
1540 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1541                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1542
1543 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
1544                                struct file_ra_state *ra,
1545                                struct file *filp,
1546                                pgoff_t offset,
1547                                unsigned long size);
1548
1549 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
1550                                 struct file_ra_state *ra,
1551                                 struct file *filp,
1552                                 struct page *pg,
1553                                 pgoff_t offset,
1554                                 unsigned long size);
1555
1556 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1557 unsigned long ra_submit(struct file_ra_state *ra,
1558                         struct address_space *mapping,
1559                         struct file *filp);
1560
1561 /* Generic expand stack which grows the stack according to GROWS{UP,DOWN} */
1562 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1563
1564 /* CONFIG_STACK_GROWSUP still needs to to grow downwards at some places */
1565 extern int expand_downwards(struct vm_area_struct *vma,
1566                 unsigned long address);
1567 #if VM_GROWSUP
1568 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1569 #else
1570   #define expand_upwards(vma, address) do { } while (0)
1571 #endif
1572
1573 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1574 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1575 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1576                                              struct vm_area_struct **pprev);
1577
1578 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1579    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1580 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1581 {
1582         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1583
1584         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1585                 vma = NULL;
1586         return vma;
1587 }
1588
1589 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1590 {
1591         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1592 }
1593
1594 /* Look up the first VMA which exactly match the interval vm_start ... vm_end */
1595 static inline struct vm_area_struct *find_exact_vma(struct mm_struct *mm,
1596                                 unsigned long vm_start, unsigned long vm_end)
1597 {
1598         struct vm_area_struct *vma = find_vma(mm, vm_start);
1599
1600         if (vma && (vma->vm_start != vm_start || vma->vm_end != vm_end))
1601                 vma = NULL;
1602
1603         return vma;
1604 }
1605
1606 #ifdef CONFIG_MMU
1607 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1608 #else
1609 static inline pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags)
1610 {
1611         return __pgprot(0);
1612 }
1613 #endif
1614
1615 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_NUMA_PROT_NONE
1616 unsigned long change_prot_numa(struct vm_area_struct *vma,
1617                         unsigned long start, unsigned long end);
1618 #endif
1619
1620 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1621 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1622                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1623 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1624 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1625                         unsigned long pfn);
1626 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1627                         unsigned long pfn);
1628
1629 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1630                         unsigned int foll_flags);
1631 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1632 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1633 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1634 #define FOLL_DUMP       0x08    /* give error on hole if it would be zero */
1635 #define FOLL_FORCE      0x10    /* get_user_pages read/write w/o permission */
1636 #define FOLL_NOWAIT     0x20    /* if a disk transfer is needed, start the IO
1637                                  * and return without waiting upon it */
1638 #define FOLL_MLOCK      0x40    /* mark page as mlocked */
1639 #define FOLL_SPLIT      0x80    /* don't return transhuge pages, split them */
1640 #define FOLL_HWPOISON   0x100   /* check page is hwpoisoned */
1641 #define FOLL_NUMA       0x200   /* force NUMA hinting page fault */
1642
1643 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
1644                         void *data);
1645 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1646                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1647
1648 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1649 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1650 #else
1651 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1652                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1653 {
1654         mm->total_vm += pages;
1655 }
1656 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1657
1658 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1659 extern void kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
1660 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1661 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
1662 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1663 #else
1664 static inline void
1665 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1666 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1667 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
1668 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1669 #endif
1670
1671 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct mm_struct *mm);
1672 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1673 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1674 int in_gate_area(struct mm_struct *mm, unsigned long addr);
1675 #else
1676 int in_gate_area_no_mm(unsigned long addr);
1677 #define in_gate_area(mm, addr) ({(void)mm; in_gate_area_no_mm(addr);})
1678 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1679
1680 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
1681                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1682 unsigned long shrink_slab(struct shrink_control *shrink,
1683                           unsigned long nr_pages_scanned,
1684                           unsigned long lru_pages);
1685
1686 #ifndef CONFIG_MMU
1687 #define randomize_va_space 0
1688 #else
1689 extern int randomize_va_space;
1690 #endif
1691
1692 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1693 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
1694
1695 void sparse_mem_maps_populate_node(struct page **map_map,
1696                                    unsigned long pnum_begin,
1697                                    unsigned long pnum_end,
1698                                    unsigned long map_count,
1699                                    int nodeid);
1700
1701 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
1702 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
1703 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
1704 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
1705 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
1706 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
1707 void *vmemmap_alloc_block_buf(unsigned long size, int node);
1708 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
1709 int vmemmap_populate_basepages(struct page *start_page,
1710                                                 unsigned long pages, int node);
1711 int vmemmap_populate(struct page *start_page, unsigned long pages, int node);
1712 void vmemmap_populate_print_last(void);
1713
1714
1715 enum mf_flags {
1716         MF_COUNT_INCREASED = 1 << 0,
1717         MF_ACTION_REQUIRED = 1 << 1,
1718         MF_MUST_KILL = 1 << 2,
1719 };
1720 extern int memory_failure(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1721 extern void memory_failure_queue(unsigned long pfn, int trapno, int flags);
1722 extern int unpoison_memory(unsigned long pfn);
1723 extern int sysctl_memory_failure_early_kill;
1724 extern int sysctl_memory_failure_recovery;
1725 extern void shake_page(struct page *p, int access);
1726 extern atomic_long_t mce_bad_pages;
1727 extern int soft_offline_page(struct page *page, int flags);
1728
1729 extern void dump_page(struct page *page);
1730
1731 #if defined(CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE) || defined(CONFIG_HUGETLBFS)
1732 extern void clear_huge_page(struct page *page,
1733                             unsigned long addr,
1734                             unsigned int pages_per_huge_page);
1735 extern void copy_user_huge_page(struct page *dst, struct page *src,
1736                                 unsigned long addr, struct vm_area_struct *vma,
1737                                 unsigned int pages_per_huge_page);
1738 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE || CONFIG_HUGETLBFS */
1739
1740 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1741 extern unsigned int _debug_guardpage_minorder;
1742
1743 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void)
1744 {
1745         return _debug_guardpage_minorder;
1746 }
1747
1748 static inline bool page_is_guard(struct page *page)
1749 {
1750         return test_bit(PAGE_DEBUG_FLAG_GUARD, &page->debug_flags);
1751 }
1752 #else
1753 static inline unsigned int debug_guardpage_minorder(void) { return 0; }
1754 static inline bool page_is_guard(struct page *page) { return false; }
1755 #endif /* CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC */
1756
1757 #endif /* __KERNEL__ */
1758 #endif /* _LINUX_MM_H */