697c6bf248c2c047abb0449646c4feff1d7e7ea6
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / mm.h
1 #ifndef _LINUX_MM_H
2 #define _LINUX_MM_H
3
4 #include <linux/sched.h>
5 #include <linux/errno.h>
6 #include <linux/capability.h>
7
8 #ifdef __KERNEL__
9
10 #include <linux/gfp.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/mmzone.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/prio_tree.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/mutex.h>
17
18 struct mempolicy;
19 struct anon_vma;
20
21 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM          /* Don't use mapnrs, do it properly */
22 extern unsigned long max_mapnr;
23 #endif
24
25 extern unsigned long num_physpages;
26 extern void * high_memory;
27 extern unsigned long vmalloc_earlyreserve;
28 extern int page_cluster;
29
30 #ifdef CONFIG_SYSCTL
31 extern int sysctl_legacy_va_layout;
32 #else
33 #define sysctl_legacy_va_layout 0
34 #endif
35
36 #include <asm/page.h>
37 #include <asm/pgtable.h>
38 #include <asm/processor.h>
39 #include <asm/atomic.h>
40
41 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
42
43 /*
44  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
45  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
46  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
47  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
48  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
49  * mmap() functions).
50  */
51
52 /*
53  * This struct defines a memory VMM memory area. There is one of these
54  * per VM-area/task.  A VM area is any part of the process virtual memory
55  * space that has a special rule for the page-fault handlers (ie a shared
56  * library, the executable area etc).
57  */
58 struct vm_area_struct {
59         struct mm_struct * vm_mm;       /* The address space we belong to. */
60         unsigned long vm_start;         /* Our start address within vm_mm. */
61         unsigned long vm_end;           /* The first byte after our end address
62                                            within vm_mm. */
63
64         /* linked list of VM areas per task, sorted by address */
65         struct vm_area_struct *vm_next;
66
67         pgprot_t vm_page_prot;          /* Access permissions of this VMA. */
68         unsigned long vm_flags;         /* Flags, listed below. */
69
70         struct rb_node vm_rb;
71
72         /*
73          * For areas with an address space and backing store,
74          * linkage into the address_space->i_mmap prio tree, or
75          * linkage to the list of like vmas hanging off its node, or
76          * linkage of vma in the address_space->i_mmap_nonlinear list.
77          */
78         union {
79                 struct {
80                         struct list_head list;
81                         void *parent;   /* aligns with prio_tree_node parent */
82                         struct vm_area_struct *head;
83                 } vm_set;
84
85                 struct raw_prio_tree_node prio_tree_node;
86         } shared;
87
88         /*
89          * A file's MAP_PRIVATE vma can be in both i_mmap tree and anon_vma
90          * list, after a COW of one of the file pages.  A MAP_SHARED vma
91          * can only be in the i_mmap tree.  An anonymous MAP_PRIVATE, stack
92          * or brk vma (with NULL file) can only be in an anon_vma list.
93          */
94         struct list_head anon_vma_node; /* Serialized by anon_vma->lock */
95         struct anon_vma *anon_vma;      /* Serialized by page_table_lock */
96
97         /* Function pointers to deal with this struct. */
98         struct vm_operations_struct * vm_ops;
99
100         /* Information about our backing store: */
101         unsigned long vm_pgoff;         /* Offset (within vm_file) in PAGE_SIZE
102                                            units, *not* PAGE_CACHE_SIZE */
103         struct file * vm_file;          /* File we map to (can be NULL). */
104         void * vm_private_data;         /* was vm_pte (shared mem) */
105         unsigned long vm_truncate_count;/* truncate_count or restart_addr */
106
107 #ifndef CONFIG_MMU
108         atomic_t vm_usage;              /* refcount (VMAs shared if !MMU) */
109 #endif
110 #ifdef CONFIG_NUMA
111         struct mempolicy *vm_policy;    /* NUMA policy for the VMA */
112 #endif
113 };
114
115 /*
116  * This struct defines the per-mm list of VMAs for uClinux. If CONFIG_MMU is
117  * disabled, then there's a single shared list of VMAs maintained by the
118  * system, and mm's subscribe to these individually
119  */
120 struct vm_list_struct {
121         struct vm_list_struct   *next;
122         struct vm_area_struct   *vma;
123 };
124
125 #ifndef CONFIG_MMU
126 extern struct rb_root nommu_vma_tree;
127 extern struct rw_semaphore nommu_vma_sem;
128
129 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
130 #endif
131
132 /*
133  * vm_flags..
134  */
135 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
136 #define VM_WRITE        0x00000002
137 #define VM_EXEC         0x00000004
138 #define VM_SHARED       0x00000008
139
140 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
141 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
142 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
143 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
144 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
145
146 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
147 #define VM_GROWSUP      0x00000200
148 #define VM_SHM          0x00000000      /* Means nothing: delete it later */
149 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
150 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
151
152 #define VM_EXECUTABLE   0x00001000
153 #define VM_LOCKED       0x00002000
154 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
155
156                                         /* Used by sys_madvise() */
157 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
158 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
159
160 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
161 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
162 #define VM_RESERVED     0x00080000      /* Count as reserved_vm like IO */
163 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
164 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
165 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
166 #define VM_MAPPED_COPY  0x01000000      /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
167 #define VM_INSERTPAGE   0x02000000      /* The vma has had "vm_insert_page()" done on it */
168
169 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
170 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
171 #endif
172
173 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
174 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
175 #else
176 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
177 #endif
178
179 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
180 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
181 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
182 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
183 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
184
185 /*
186  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
187  * low four bits) to a page protection mask..
188  */
189 extern pgprot_t protection_map[16];
190
191
192 /*
193  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
194  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
195  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
196  */
197 struct vm_operations_struct {
198         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
199         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
200         struct page * (*nopage)(struct vm_area_struct * area, unsigned long address, int *type);
201         int (*populate)(struct vm_area_struct * area, unsigned long address, unsigned long len, pgprot_t prot, unsigned long pgoff, int nonblock);
202 #ifdef CONFIG_NUMA
203         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
204         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
205                                         unsigned long addr);
206 #endif
207 };
208
209 struct mmu_gather;
210 struct inode;
211
212 /*
213  * Each physical page in the system has a struct page associated with
214  * it to keep track of whatever it is we are using the page for at the
215  * moment. Note that we have no way to track which tasks are using
216  * a page.
217  */
218 struct page {
219         unsigned long flags;            /* Atomic flags, some possibly
220                                          * updated asynchronously */
221         atomic_t _count;                /* Usage count, see below. */
222         atomic_t _mapcount;             /* Count of ptes mapped in mms,
223                                          * to show when page is mapped
224                                          * & limit reverse map searches.
225                                          */
226         union {
227             struct {
228                 unsigned long private;          /* Mapping-private opaque data:
229                                                  * usually used for buffer_heads
230                                                  * if PagePrivate set; used for
231                                                  * swp_entry_t if PageSwapCache;
232                                                  * indicates order in the buddy
233                                                  * system if PG_buddy is set.
234                                                  */
235                 struct address_space *mapping;  /* If low bit clear, points to
236                                                  * inode address_space, or NULL.
237                                                  * If page mapped as anonymous
238                                                  * memory, low bit is set, and
239                                                  * it points to anon_vma object:
240                                                  * see PAGE_MAPPING_ANON below.
241                                                  */
242             };
243 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
244             spinlock_t ptl;
245 #endif
246         };
247         pgoff_t index;                  /* Our offset within mapping. */
248         struct list_head lru;           /* Pageout list, eg. active_list
249                                          * protected by zone->lru_lock !
250                                          */
251         /*
252          * On machines where all RAM is mapped into kernel address space,
253          * we can simply calculate the virtual address. On machines with
254          * highmem some memory is mapped into kernel virtual memory
255          * dynamically, so we need a place to store that address.
256          * Note that this field could be 16 bits on x86 ... ;)
257          *
258          * Architectures with slow multiplication can define
259          * WANT_PAGE_VIRTUAL in asm/page.h
260          */
261 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
262         void *virtual;                  /* Kernel virtual address (NULL if
263                                            not kmapped, ie. highmem) */
264 #endif /* WANT_PAGE_VIRTUAL */
265 };
266
267 #define page_private(page)              ((page)->private)
268 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
269
270 /*
271  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
272  * files which need it (119 of them)
273  */
274 #include <linux/page-flags.h>
275
276 /*
277  * Methods to modify the page usage count.
278  *
279  * What counts for a page usage:
280  * - cache mapping   (page->mapping)
281  * - private data    (page->private)
282  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
283  *   is counted separately
284  *
285  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
286  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
287  */
288
289 /*
290  * Drop a ref, return true if the logical refcount fell to zero (the page has
291  * no users)
292  */
293 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
294 {
295         BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
296         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
297 }
298
299 /*
300  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
301  * that is the case.
302  */
303 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
304 {
305         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
306 }
307
308 extern void FASTCALL(__page_cache_release(struct page *));
309
310 static inline int page_count(struct page *page)
311 {
312         if (unlikely(PageCompound(page)))
313                 page = (struct page *)page_private(page);
314         return atomic_read(&page->_count);
315 }
316
317 static inline void get_page(struct page *page)
318 {
319         if (unlikely(PageCompound(page)))
320                 page = (struct page *)page_private(page);
321         atomic_inc(&page->_count);
322 }
323
324 /*
325  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
326  * the first time (boot or memory hotplug)
327  */
328 static inline void init_page_count(struct page *page)
329 {
330         atomic_set(&page->_count, 1);
331 }
332
333 void put_page(struct page *page);
334
335 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
336
337 /*
338  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
339  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
340  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
341  * only one copy in memory, at most, normally.
342  *
343  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
344  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
345  *   freelist management in the buddy allocator.
346  *   page_count() == 1 means the page is used for exactly one purpose
347  *   (e.g. a private data page of one process).
348  *
349  * A page may be used for kmalloc() or anyone else who does a
350  * __get_free_page(). In this case the page_count() is at least 1, and
351  * all other fields are unused but should be 0 or NULL. The
352  * management of this page is the responsibility of the one who uses
353  * it.
354  *
355  * The other pages (we may call them "process pages") are completely
356  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
357  * The following discussion applies only to them.
358  *
359  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case,
360  * page->mapping is the pointer to the inode, and page->index is the
361  * file offset of the page, in units of PAGE_CACHE_SIZE.
362  *
363  * A page contains an opaque `private' member, which belongs to the
364  * page's address_space.  Usually, this is the address of a circular
365  * list of the page's disk buffers.
366  *
367  * For pages belonging to inodes, the page_count() is the number of
368  * attaches, plus 1 if `private' contains something, plus one for
369  * the page cache itself.
370  *
371  * Instead of keeping dirty/clean pages in per address-space lists, we instead
372  * now tag pages as dirty/under writeback in the radix tree.
373  *
374  * There is also a per-mapping radix tree mapping index to the page
375  * in memory if present. The tree is rooted at mapping->root.  
376  *
377  * All process pages can do I/O:
378  * - inode pages may need to be read from disk,
379  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
380  *   to be written to disk,
381  * - private pages which have been modified may need to be swapped out
382  *   to swap space and (later) to be read back into memory.
383  */
384
385 /*
386  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
387  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
388  */
389
390
391 /*
392  * page->flags layout:
393  *
394  * There are three possibilities for how page->flags get
395  * laid out.  The first is for the normal case, without
396  * sparsemem.  The second is for sparsemem when there is
397  * plenty of space for node and section.  The last is when
398  * we have run out of space and have to fall back to an
399  * alternate (slower) way of determining the node.
400  *
401  *        No sparsemem: |       NODE     | ZONE | ... | FLAGS |
402  * with space for node: | SECTION | NODE | ZONE | ... | FLAGS |
403  *   no space for node: | SECTION |     ZONE    | ... | FLAGS |
404  */
405 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
406 #define SECTIONS_WIDTH          SECTIONS_SHIFT
407 #else
408 #define SECTIONS_WIDTH          0
409 #endif
410
411 #define ZONES_WIDTH             ZONES_SHIFT
412
413 #if SECTIONS_WIDTH+ZONES_WIDTH+NODES_SHIFT <= FLAGS_RESERVED
414 #define NODES_WIDTH             NODES_SHIFT
415 #else
416 #define NODES_WIDTH             0
417 #endif
418
419 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | ... | FLAGS | */
420 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
421 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
422 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
423
424 /*
425  * We are going to use the flags for the page to node mapping if its in
426  * there.  This includes the case where there is no node, so it is implicit.
427  */
428 #define FLAGS_HAS_NODE          (NODES_WIDTH > 0 || NODES_SHIFT == 0)
429
430 #ifndef PFN_SECTION_SHIFT
431 #define PFN_SECTION_SHIFT 0
432 #endif
433
434 /*
435  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existant
436  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
437  * the compiler will optimise away reference to them.
438  */
439 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
440 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
441 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
442
443 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to lookup the zone from a page. */
444 #if FLAGS_HAS_NODE
445 #define ZONETABLE_SHIFT         (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
446 #else
447 #define ZONETABLE_SHIFT         (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
448 #endif
449 #define ZONETABLE_PGSHIFT       ZONES_PGSHIFT
450
451 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > FLAGS_RESERVED
452 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > FLAGS_RESERVED
453 #endif
454
455 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
456 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
457 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
458 #define ZONETABLE_MASK          ((1UL << ZONETABLE_SHIFT) - 1)
459
460 static inline unsigned long page_zonenum(struct page *page)
461 {
462         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
463 }
464
465 struct zone;
466 extern struct zone *zone_table[];
467
468 static inline int page_zone_id(struct page *page)
469 {
470         return (page->flags >> ZONETABLE_PGSHIFT) & ZONETABLE_MASK;
471 }
472 static inline struct zone *page_zone(struct page *page)
473 {
474         return zone_table[page_zone_id(page)];
475 }
476
477 static inline unsigned long page_to_nid(struct page *page)
478 {
479         if (FLAGS_HAS_NODE)
480                 return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
481         else
482                 return page_zone(page)->zone_pgdat->node_id;
483 }
484 static inline unsigned long page_to_section(struct page *page)
485 {
486         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
487 }
488
489 static inline void set_page_zone(struct page *page, unsigned long zone)
490 {
491         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
492         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
493 }
494 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
495 {
496         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
497         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
498 }
499 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
500 {
501         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
502         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
503 }
504
505 static inline void set_page_links(struct page *page, unsigned long zone,
506         unsigned long node, unsigned long pfn)
507 {
508         set_page_zone(page, zone);
509         set_page_node(page, node);
510         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
511 }
512
513 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM
514 /* The array of struct pages - for discontigmem use pgdat->lmem_map */
515 extern struct page *mem_map;
516 #endif
517
518 static __always_inline void *lowmem_page_address(struct page *page)
519 {
520         return __va(page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT);
521 }
522
523 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
524 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
525 #endif
526
527 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
528 #define page_address(page) ((page)->virtual)
529 #define set_page_address(page, address)                 \
530         do {                                            \
531                 (page)->virtual = (address);            \
532         } while(0)
533 #define page_address_init()  do { } while(0)
534 #endif
535
536 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
537 void *page_address(struct page *page);
538 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
539 void page_address_init(void);
540 #endif
541
542 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
543 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
544 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
545 #define page_address_init()  do { } while(0)
546 #endif
547
548 /*
549  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
550  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
551  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.
552  *
553  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
554  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
555  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
556  */
557 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
558
559 extern struct address_space swapper_space;
560 static inline struct address_space *page_mapping(struct page *page)
561 {
562         struct address_space *mapping = page->mapping;
563
564         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
565                 mapping = &swapper_space;
566         else if (unlikely((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_ANON))
567                 mapping = NULL;
568         return mapping;
569 }
570
571 static inline int PageAnon(struct page *page)
572 {
573         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
574 }
575
576 /*
577  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
578  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
579  */
580 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
581 {
582         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
583                 return page_private(page);
584         return page->index;
585 }
586
587 /*
588  * The atomic page->_mapcount, like _count, starts from -1:
589  * so that transitions both from it and to it can be tracked,
590  * using atomic_inc_and_test and atomic_add_negative(-1).
591  */
592 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
593 {
594         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
595 }
596
597 static inline int page_mapcount(struct page *page)
598 {
599         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
600 }
601
602 /*
603  * Return true if this page is mapped into pagetables.
604  */
605 static inline int page_mapped(struct page *page)
606 {
607         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
608 }
609
610 /*
611  * Error return values for the *_nopage functions
612  */
613 #define NOPAGE_SIGBUS   (NULL)
614 #define NOPAGE_OOM      ((struct page *) (-1))
615
616 /*
617  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
618  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
619  * just gets major/minor fault counters bumped up.
620  */
621 #define VM_FAULT_OOM    0x00
622 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x01
623 #define VM_FAULT_MINOR  0x02
624 #define VM_FAULT_MAJOR  0x03
625
626 /* 
627  * Special case for get_user_pages.
628  * Must be in a distinct bit from the above VM_FAULT_ flags.
629  */
630 #define VM_FAULT_WRITE  0x10
631
632 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
633
634 extern void show_free_areas(void);
635
636 #ifdef CONFIG_SHMEM
637 struct page *shmem_nopage(struct vm_area_struct *vma,
638                         unsigned long address, int *type);
639 int shmem_set_policy(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
640 struct mempolicy *shmem_get_policy(struct vm_area_struct *vma,
641                                         unsigned long addr);
642 int shmem_lock(struct file *file, int lock, struct user_struct *user);
643 #else
644 #define shmem_nopage filemap_nopage
645
646 static inline int shmem_lock(struct file *file, int lock,
647                              struct user_struct *user)
648 {
649         return 0;
650 }
651
652 static inline int shmem_set_policy(struct vm_area_struct *vma,
653                                    struct mempolicy *new)
654 {
655         return 0;
656 }
657
658 static inline struct mempolicy *shmem_get_policy(struct vm_area_struct *vma,
659                                                  unsigned long addr)
660 {
661         return NULL;
662 }
663 #endif
664 struct file *shmem_file_setup(char *name, loff_t size, unsigned long flags);
665 extern int shmem_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
666
667 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
668
669 #ifndef CONFIG_MMU
670 extern unsigned long shmem_get_unmapped_area(struct file *file,
671                                              unsigned long addr,
672                                              unsigned long len,
673                                              unsigned long pgoff,
674                                              unsigned long flags);
675 #endif
676
677 static inline int can_do_mlock(void)
678 {
679         if (capable(CAP_IPC_LOCK))
680                 return 1;
681         if (current->signal->rlim[RLIMIT_MEMLOCK].rlim_cur != 0)
682                 return 1;
683         return 0;
684 }
685 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
686 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
687
688 /*
689  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
690  */
691 struct zap_details {
692         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
693         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
694         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
695         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
696         spinlock_t *i_mmap_lock;                /* For unmap_mapping_range: */
697         unsigned long truncate_count;           /* Compare vm_truncate_count */
698 };
699
700 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *, unsigned long, pte_t);
701 unsigned long zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
702                 unsigned long size, struct zap_details *);
703 unsigned long unmap_vmas(struct mmu_gather **tlb,
704                 struct vm_area_struct *start_vma, unsigned long start_addr,
705                 unsigned long end_addr, unsigned long *nr_accounted,
706                 struct zap_details *);
707 void free_pgd_range(struct mmu_gather **tlb, unsigned long addr,
708                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
709 void free_pgtables(struct mmu_gather **tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
710                 unsigned long floor, unsigned long ceiling);
711 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
712                         struct vm_area_struct *vma);
713 int zeromap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long from,
714                         unsigned long size, pgprot_t prot);
715 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
716                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
717
718 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
719                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
720 {
721         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
722 }
723
724 extern int vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset);
725 extern int vmtruncate_range(struct inode * inode, loff_t offset, loff_t end);
726 extern int install_page(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, struct page *page, pgprot_t prot);
727 extern int install_file_pte(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, unsigned long pgoff, pgprot_t prot);
728
729 #ifdef CONFIG_MMU
730 extern int __handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,struct vm_area_struct *vma,
731                         unsigned long address, int write_access);
732
733 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
734                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
735                         int write_access)
736 {
737         return __handle_mm_fault(mm, vma, address, write_access) &
738                                 (~VM_FAULT_WRITE);
739 }
740 #else
741 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
742                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
743                         int write_access)
744 {
745         /* should never happen if there's no MMU */
746         BUG();
747         return VM_FAULT_SIGBUS;
748 }
749 #endif
750
751 extern int make_pages_present(unsigned long addr, unsigned long end);
752 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
753 void install_arg_page(struct vm_area_struct *, struct page *, unsigned long);
754
755 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm, unsigned long start,
756                 int len, int write, int force, struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
757 void print_bad_pte(struct vm_area_struct *, pte_t, unsigned long);
758
759 int __set_page_dirty_buffers(struct page *page);
760 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
761 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
762                                 struct page *page);
763 int FASTCALL(set_page_dirty(struct page *page));
764 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
765 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
766
767 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
768                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
769                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
770
771 /*
772  * Prototype to add a shrinker callback for ageable caches.
773  * 
774  * These functions are passed a count `nr_to_scan' and a gfpmask.  They should
775  * scan `nr_to_scan' objects, attempting to free them.
776  *
777  * The callback must return the number of objects which remain in the cache.
778  *
779  * The callback will be passed nr_to_scan == 0 when the VM is querying the
780  * cache size, so a fastpath for that case is appropriate.
781  */
782 typedef int (*shrinker_t)(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask);
783
784 /*
785  * Add an aging callback.  The int is the number of 'seeks' it takes
786  * to recreate one of the objects that these functions age.
787  */
788
789 #define DEFAULT_SEEKS 2
790 struct shrinker;
791 extern struct shrinker *set_shrinker(int, shrinker_t);
792 extern void remove_shrinker(struct shrinker *shrinker);
793
794 extern pte_t *FASTCALL(get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, spinlock_t **ptl));
795
796 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
797 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
798 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd, unsigned long address);
799 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
800
801 /*
802  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
803  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
804  */
805 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
806 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
807 {
808         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
809                 NULL: pud_offset(pgd, address);
810 }
811
812 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
813 {
814         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
815                 NULL: pmd_offset(pud, address);
816 }
817 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
818
819 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
820 /*
821  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
822  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
823  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
824  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
825  */
826 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
827 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
828         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
829 } while (0)
830 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
831 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
832 #else
833 /*
834  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
835  */
836 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
837 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
838 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
839 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
840
841 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
842 ({                                                      \
843         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
844         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
845         *(ptlp) = __ptl;                                \
846         spin_lock(__ptl);                               \
847         __pte;                                          \
848 })
849
850 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
851         spin_unlock(ptl);                               \
852         pte_unmap(pte);                                 \
853 } while (0)
854
855 #define pte_alloc_map(mm, pmd, address)                 \
856         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
857                 NULL: pte_offset_map(pmd, address))
858
859 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
860         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
861                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
862
863 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
864         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
865                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
866
867 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
868 extern void free_area_init_node(int nid, pg_data_t *pgdat,
869         unsigned long * zones_size, unsigned long zone_start_pfn, 
870         unsigned long *zholes_size);
871 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long, unsigned long);
872 extern void setup_per_zone_pages_min(void);
873 extern void mem_init(void);
874 extern void show_mem(void);
875 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
876 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
877
878 #ifdef CONFIG_NUMA
879 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
880 #else
881 static inline void setup_per_cpu_pageset(void) {}
882 #endif
883
884 /* prio_tree.c */
885 void vma_prio_tree_add(struct vm_area_struct *, struct vm_area_struct *old);
886 void vma_prio_tree_insert(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
887 void vma_prio_tree_remove(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
888 struct vm_area_struct *vma_prio_tree_next(struct vm_area_struct *vma,
889         struct prio_tree_iter *iter);
890
891 #define vma_prio_tree_foreach(vma, iter, root, begin, end)      \
892         for (prio_tree_iter_init(iter, root, begin, end), vma = NULL;   \
893                 (vma = vma_prio_tree_next(vma, iter)); )
894
895 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
896                                         struct list_head *list)
897 {
898         vma->shared.vm_set.parent = NULL;
899         list_add_tail(&vma->shared.vm_set.list, list);
900 }
901
902 /* mmap.c */
903 extern int __vm_enough_memory(long pages, int cap_sys_admin);
904 extern void vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
905         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
906 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
907         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
908         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
909         struct mempolicy *);
910 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
911 extern int split_vma(struct mm_struct *,
912         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
913 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
914 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
915         struct rb_node **, struct rb_node *);
916 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
917 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
918         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff);
919 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
920 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
921
922 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
923
924 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
925         unsigned long len, unsigned long prot,
926         unsigned long flag, unsigned long pgoff);
927
928 static inline unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
929         unsigned long len, unsigned long prot,
930         unsigned long flag, unsigned long offset)
931 {
932         unsigned long ret = -EINVAL;
933         if ((offset + PAGE_ALIGN(len)) < offset)
934                 goto out;
935         if (!(offset & ~PAGE_MASK))
936                 ret = do_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, offset >> PAGE_SHIFT);
937 out:
938         return ret;
939 }
940
941 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
942
943 extern unsigned long do_brk(unsigned long, unsigned long);
944
945 /* filemap.c */
946 extern unsigned long page_unuse(struct page *);
947 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
948 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
949                                        loff_t lstart, loff_t lend);
950
951 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
952 extern struct page *filemap_nopage(struct vm_area_struct *, unsigned long, int *);
953 extern int filemap_populate(struct vm_area_struct *, unsigned long,
954                 unsigned long, pgprot_t, unsigned long, int);
955
956 /* mm/page-writeback.c */
957 int write_one_page(struct page *page, int wait);
958
959 /* readahead.c */
960 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
961 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
962 #define VM_MAX_CACHE_HIT        256     /* max pages in a row in cache before
963                                          * turning readahead off */
964
965 int do_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
966                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
967 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
968                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
969 unsigned long page_cache_readahead(struct address_space *mapping,
970                           struct file_ra_state *ra,
971                           struct file *filp,
972                           pgoff_t offset,
973                           unsigned long size);
974 void handle_ra_miss(struct address_space *mapping, 
975                     struct file_ra_state *ra, pgoff_t offset);
976 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
977
978 /* Do stack extension */
979 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
980 #ifdef CONFIG_IA64
981 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
982 #endif
983
984 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
985 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
986 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
987                                              struct vm_area_struct **pprev);
988
989 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
990    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
991 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
992 {
993         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
994
995         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
996                 vma = NULL;
997         return vma;
998 }
999
1000 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1001 {
1002         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1003 }
1004
1005 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1006 struct page *vmalloc_to_page(void *addr);
1007 unsigned long vmalloc_to_pfn(void *addr);
1008 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1009                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1010 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1011
1012 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1013                         unsigned int foll_flags);
1014 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1015 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1016 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1017 #define FOLL_ANON       0x08    /* give ZERO_PAGE if no pgtable */
1018
1019 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1020 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1021 #else
1022 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1023                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1024 {
1025 }
1026 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1027
1028 #ifndef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1029 static inline void
1030 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable)
1031 {
1032         if (!PageHighMem(page) && !enable)
1033                 mutex_debug_check_no_locks_freed(page_address(page),
1034                                                  numpages * PAGE_SIZE);
1035 }
1036 #endif
1037
1038 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct task_struct *tsk);
1039 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1040 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1041 int in_gate_area(struct task_struct *task, unsigned long addr);
1042 #else
1043 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1044 #define in_gate_area(task, addr) ({(void)task; in_gate_area_no_task(addr);})
1045 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1046
1047 /* /proc/<pid>/oom_adj set to -17 protects from the oom-killer */
1048 #define OOM_DISABLE -17
1049
1050 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
1051                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1052 unsigned long shrink_slab(unsigned long scanned, gfp_t gfp_mask,
1053                         unsigned long lru_pages);
1054 void drop_pagecache(void);
1055 void drop_slab(void);
1056
1057 #ifndef CONFIG_MMU
1058 #define randomize_va_space 0
1059 #else
1060 extern int randomize_va_space;
1061 #endif
1062
1063 #endif /* __KERNEL__ */
1064 #endif /* _LINUX_MM_H */