Merge tag 'mips_5.14' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mips/linux
[linux-2.6-microblaze.git] / include / linux / swap.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0 */
2 #ifndef _LINUX_SWAP_H
3 #define _LINUX_SWAP_H
4
5 #include <linux/spinlock.h>
6 #include <linux/linkage.h>
7 #include <linux/mmzone.h>
8 #include <linux/list.h>
9 #include <linux/memcontrol.h>
10 #include <linux/sched.h>
11 #include <linux/node.h>
12 #include <linux/fs.h>
13 #include <linux/pagemap.h>
14 #include <linux/atomic.h>
15 #include <linux/page-flags.h>
16 #include <uapi/linux/mempolicy.h>
17 #include <asm/page.h>
18
19 struct notifier_block;
20
21 struct bio;
22
23 struct pagevec;
24
25 #define SWAP_FLAG_PREFER        0x8000  /* set if swap priority specified */
26 #define SWAP_FLAG_PRIO_MASK     0x7fff
27 #define SWAP_FLAG_PRIO_SHIFT    0
28 #define SWAP_FLAG_DISCARD       0x10000 /* enable discard for swap */
29 #define SWAP_FLAG_DISCARD_ONCE  0x20000 /* discard swap area at swapon-time */
30 #define SWAP_FLAG_DISCARD_PAGES 0x40000 /* discard page-clusters after use */
31
32 #define SWAP_FLAGS_VALID        (SWAP_FLAG_PRIO_MASK | SWAP_FLAG_PREFER | \
33                                  SWAP_FLAG_DISCARD | SWAP_FLAG_DISCARD_ONCE | \
34                                  SWAP_FLAG_DISCARD_PAGES)
35 #define SWAP_BATCH 64
36
37 static inline int current_is_kswapd(void)
38 {
39         return current->flags & PF_KSWAPD;
40 }
41
42 /*
43  * MAX_SWAPFILES defines the maximum number of swaptypes: things which can
44  * be swapped to.  The swap type and the offset into that swap type are
45  * encoded into pte's and into pgoff_t's in the swapcache.  Using five bits
46  * for the type means that the maximum number of swapcache pages is 27 bits
47  * on 32-bit-pgoff_t architectures.  And that assumes that the architecture packs
48  * the type/offset into the pte as 5/27 as well.
49  */
50 #define MAX_SWAPFILES_SHIFT     5
51
52 /*
53  * Use some of the swap files numbers for other purposes. This
54  * is a convenient way to hook into the VM to trigger special
55  * actions on faults.
56  */
57
58 /*
59  * Unaddressable device memory support. See include/linux/hmm.h and
60  * Documentation/vm/hmm.rst. Short description is we need struct pages for
61  * device memory that is unaddressable (inaccessible) by CPU, so that we can
62  * migrate part of a process memory to device memory.
63  *
64  * When a page is migrated from CPU to device, we set the CPU page table entry
65  * to a special SWP_DEVICE_* entry.
66  */
67 #ifdef CONFIG_DEVICE_PRIVATE
68 #define SWP_DEVICE_NUM 2
69 #define SWP_DEVICE_WRITE (MAX_SWAPFILES+SWP_HWPOISON_NUM+SWP_MIGRATION_NUM)
70 #define SWP_DEVICE_READ (MAX_SWAPFILES+SWP_HWPOISON_NUM+SWP_MIGRATION_NUM+1)
71 #else
72 #define SWP_DEVICE_NUM 0
73 #endif
74
75 /*
76  * NUMA node memory migration support
77  */
78 #ifdef CONFIG_MIGRATION
79 #define SWP_MIGRATION_NUM 2
80 #define SWP_MIGRATION_READ      (MAX_SWAPFILES + SWP_HWPOISON_NUM)
81 #define SWP_MIGRATION_WRITE     (MAX_SWAPFILES + SWP_HWPOISON_NUM + 1)
82 #else
83 #define SWP_MIGRATION_NUM 0
84 #endif
85
86 /*
87  * Handling of hardware poisoned pages with memory corruption.
88  */
89 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
90 #define SWP_HWPOISON_NUM 1
91 #define SWP_HWPOISON            MAX_SWAPFILES
92 #else
93 #define SWP_HWPOISON_NUM 0
94 #endif
95
96 #define MAX_SWAPFILES \
97         ((1 << MAX_SWAPFILES_SHIFT) - SWP_DEVICE_NUM - \
98         SWP_MIGRATION_NUM - SWP_HWPOISON_NUM)
99
100 /*
101  * Magic header for a swap area. The first part of the union is
102  * what the swap magic looks like for the old (limited to 128MB)
103  * swap area format, the second part of the union adds - in the
104  * old reserved area - some extra information. Note that the first
105  * kilobyte is reserved for boot loader or disk label stuff...
106  *
107  * Having the magic at the end of the PAGE_SIZE makes detecting swap
108  * areas somewhat tricky on machines that support multiple page sizes.
109  * For 2.5 we'll probably want to move the magic to just beyond the
110  * bootbits...
111  */
112 union swap_header {
113         struct {
114                 char reserved[PAGE_SIZE - 10];
115                 char magic[10];                 /* SWAP-SPACE or SWAPSPACE2 */
116         } magic;
117         struct {
118                 char            bootbits[1024]; /* Space for disklabel etc. */
119                 __u32           version;
120                 __u32           last_page;
121                 __u32           nr_badpages;
122                 unsigned char   sws_uuid[16];
123                 unsigned char   sws_volume[16];
124                 __u32           padding[117];
125                 __u32           badpages[1];
126         } info;
127 };
128
129 /*
130  * current->reclaim_state points to one of these when a task is running
131  * memory reclaim
132  */
133 struct reclaim_state {
134         unsigned long reclaimed_slab;
135 };
136
137 #ifdef __KERNEL__
138
139 struct address_space;
140 struct sysinfo;
141 struct writeback_control;
142 struct zone;
143
144 /*
145  * A swap extent maps a range of a swapfile's PAGE_SIZE pages onto a range of
146  * disk blocks.  A list of swap extents maps the entire swapfile.  (Where the
147  * term `swapfile' refers to either a blockdevice or an IS_REG file.  Apart
148  * from setup, they're handled identically.
149  *
150  * We always assume that blocks are of size PAGE_SIZE.
151  */
152 struct swap_extent {
153         struct rb_node rb_node;
154         pgoff_t start_page;
155         pgoff_t nr_pages;
156         sector_t start_block;
157 };
158
159 /*
160  * Max bad pages in the new format..
161  */
162 #define MAX_SWAP_BADPAGES \
163         ((offsetof(union swap_header, magic.magic) - \
164           offsetof(union swap_header, info.badpages)) / sizeof(int))
165
166 enum {
167         SWP_USED        = (1 << 0),     /* is slot in swap_info[] used? */
168         SWP_WRITEOK     = (1 << 1),     /* ok to write to this swap?    */
169         SWP_DISCARDABLE = (1 << 2),     /* blkdev support discard */
170         SWP_DISCARDING  = (1 << 3),     /* now discarding a free cluster */
171         SWP_SOLIDSTATE  = (1 << 4),     /* blkdev seeks are cheap */
172         SWP_CONTINUED   = (1 << 5),     /* swap_map has count continuation */
173         SWP_BLKDEV      = (1 << 6),     /* its a block device */
174         SWP_ACTIVATED   = (1 << 7),     /* set after swap_activate success */
175         SWP_FS_OPS      = (1 << 8),     /* swapfile operations go through fs */
176         SWP_AREA_DISCARD = (1 << 9),    /* single-time swap area discards */
177         SWP_PAGE_DISCARD = (1 << 10),   /* freed swap page-cluster discards */
178         SWP_STABLE_WRITES = (1 << 11),  /* no overwrite PG_writeback pages */
179         SWP_SYNCHRONOUS_IO = (1 << 12), /* synchronous IO is efficient */
180                                         /* add others here before... */
181         SWP_SCANNING    = (1 << 14),    /* refcount in scan_swap_map */
182 };
183
184 #define SWAP_CLUSTER_MAX 32UL
185 #define COMPACT_CLUSTER_MAX SWAP_CLUSTER_MAX
186
187 /* Bit flag in swap_map */
188 #define SWAP_HAS_CACHE  0x40    /* Flag page is cached, in first swap_map */
189 #define COUNT_CONTINUED 0x80    /* Flag swap_map continuation for full count */
190
191 /* Special value in first swap_map */
192 #define SWAP_MAP_MAX    0x3e    /* Max count */
193 #define SWAP_MAP_BAD    0x3f    /* Note page is bad */
194 #define SWAP_MAP_SHMEM  0xbf    /* Owned by shmem/tmpfs */
195
196 /* Special value in each swap_map continuation */
197 #define SWAP_CONT_MAX   0x7f    /* Max count */
198
199 /*
200  * We use this to track usage of a cluster. A cluster is a block of swap disk
201  * space with SWAPFILE_CLUSTER pages long and naturally aligns in disk. All
202  * free clusters are organized into a list. We fetch an entry from the list to
203  * get a free cluster.
204  *
205  * The data field stores next cluster if the cluster is free or cluster usage
206  * counter otherwise. The flags field determines if a cluster is free. This is
207  * protected by swap_info_struct.lock.
208  */
209 struct swap_cluster_info {
210         spinlock_t lock;        /*
211                                  * Protect swap_cluster_info fields
212                                  * and swap_info_struct->swap_map
213                                  * elements correspond to the swap
214                                  * cluster
215                                  */
216         unsigned int data:24;
217         unsigned int flags:8;
218 };
219 #define CLUSTER_FLAG_FREE 1 /* This cluster is free */
220 #define CLUSTER_FLAG_NEXT_NULL 2 /* This cluster has no next cluster */
221 #define CLUSTER_FLAG_HUGE 4 /* This cluster is backing a transparent huge page */
222
223 /*
224  * We assign a cluster to each CPU, so each CPU can allocate swap entry from
225  * its own cluster and swapout sequentially. The purpose is to optimize swapout
226  * throughput.
227  */
228 struct percpu_cluster {
229         struct swap_cluster_info index; /* Current cluster index */
230         unsigned int next; /* Likely next allocation offset */
231 };
232
233 struct swap_cluster_list {
234         struct swap_cluster_info head;
235         struct swap_cluster_info tail;
236 };
237
238 /*
239  * The in-memory structure used to track swap areas.
240  */
241 struct swap_info_struct {
242         struct percpu_ref users;        /* indicate and keep swap device valid. */
243         unsigned long   flags;          /* SWP_USED etc: see above */
244         signed short    prio;           /* swap priority of this type */
245         struct plist_node list;         /* entry in swap_active_head */
246         signed char     type;           /* strange name for an index */
247         unsigned int    max;            /* extent of the swap_map */
248         unsigned char *swap_map;        /* vmalloc'ed array of usage counts */
249         struct swap_cluster_info *cluster_info; /* cluster info. Only for SSD */
250         struct swap_cluster_list free_clusters; /* free clusters list */
251         unsigned int lowest_bit;        /* index of first free in swap_map */
252         unsigned int highest_bit;       /* index of last free in swap_map */
253         unsigned int pages;             /* total of usable pages of swap */
254         unsigned int inuse_pages;       /* number of those currently in use */
255         unsigned int cluster_next;      /* likely index for next allocation */
256         unsigned int cluster_nr;        /* countdown to next cluster search */
257         unsigned int __percpu *cluster_next_cpu; /*percpu index for next allocation */
258         struct percpu_cluster __percpu *percpu_cluster; /* per cpu's swap location */
259         struct rb_root swap_extent_root;/* root of the swap extent rbtree */
260         struct block_device *bdev;      /* swap device or bdev of swap file */
261         struct file *swap_file;         /* seldom referenced */
262         unsigned int old_block_size;    /* seldom referenced */
263         struct completion comp;         /* seldom referenced */
264 #ifdef CONFIG_FRONTSWAP
265         unsigned long *frontswap_map;   /* frontswap in-use, one bit per page */
266         atomic_t frontswap_pages;       /* frontswap pages in-use counter */
267 #endif
268         spinlock_t lock;                /*
269                                          * protect map scan related fields like
270                                          * swap_map, lowest_bit, highest_bit,
271                                          * inuse_pages, cluster_next,
272                                          * cluster_nr, lowest_alloc,
273                                          * highest_alloc, free/discard cluster
274                                          * list. other fields are only changed
275                                          * at swapon/swapoff, so are protected
276                                          * by swap_lock. changing flags need
277                                          * hold this lock and swap_lock. If
278                                          * both locks need hold, hold swap_lock
279                                          * first.
280                                          */
281         spinlock_t cont_lock;           /*
282                                          * protect swap count continuation page
283                                          * list.
284                                          */
285         struct work_struct discard_work; /* discard worker */
286         struct swap_cluster_list discard_clusters; /* discard clusters list */
287         struct plist_node avail_lists[]; /*
288                                            * entries in swap_avail_heads, one
289                                            * entry per node.
290                                            * Must be last as the number of the
291                                            * array is nr_node_ids, which is not
292                                            * a fixed value so have to allocate
293                                            * dynamically.
294                                            * And it has to be an array so that
295                                            * plist_for_each_* can work.
296                                            */
297 };
298
299 #ifdef CONFIG_64BIT
300 #define SWAP_RA_ORDER_CEILING   5
301 #else
302 /* Avoid stack overflow, because we need to save part of page table */
303 #define SWAP_RA_ORDER_CEILING   3
304 #define SWAP_RA_PTE_CACHE_SIZE  (1 << SWAP_RA_ORDER_CEILING)
305 #endif
306
307 struct vma_swap_readahead {
308         unsigned short win;
309         unsigned short offset;
310         unsigned short nr_pte;
311 #ifdef CONFIG_64BIT
312         pte_t *ptes;
313 #else
314         pte_t ptes[SWAP_RA_PTE_CACHE_SIZE];
315 #endif
316 };
317
318 /* linux/mm/workingset.c */
319 void workingset_age_nonresident(struct lruvec *lruvec, unsigned long nr_pages);
320 void *workingset_eviction(struct page *page, struct mem_cgroup *target_memcg);
321 void workingset_refault(struct page *page, void *shadow);
322 void workingset_activation(struct page *page);
323
324 /* Only track the nodes of mappings with shadow entries */
325 void workingset_update_node(struct xa_node *node);
326 #define mapping_set_update(xas, mapping) do {                           \
327         if (!dax_mapping(mapping) && !shmem_mapping(mapping))           \
328                 xas_set_update(xas, workingset_update_node);            \
329 } while (0)
330
331 /* linux/mm/page_alloc.c */
332 extern unsigned long totalreserve_pages;
333 extern unsigned long nr_free_buffer_pages(void);
334
335 /* Definition of global_zone_page_state not available yet */
336 #define nr_free_pages() global_zone_page_state(NR_FREE_PAGES)
337
338
339 /* linux/mm/swap.c */
340 extern void lru_note_cost(struct lruvec *lruvec, bool file,
341                           unsigned int nr_pages);
342 extern void lru_note_cost_page(struct page *);
343 extern void lru_cache_add(struct page *);
344 extern void mark_page_accessed(struct page *);
345
346 extern atomic_t lru_disable_count;
347
348 static inline bool lru_cache_disabled(void)
349 {
350         return atomic_read(&lru_disable_count);
351 }
352
353 static inline void lru_cache_enable(void)
354 {
355         atomic_dec(&lru_disable_count);
356 }
357
358 extern void lru_cache_disable(void);
359 extern void lru_add_drain(void);
360 extern void lru_add_drain_cpu(int cpu);
361 extern void lru_add_drain_cpu_zone(struct zone *zone);
362 extern void lru_add_drain_all(void);
363 extern void rotate_reclaimable_page(struct page *page);
364 extern void deactivate_file_page(struct page *page);
365 extern void deactivate_page(struct page *page);
366 extern void mark_page_lazyfree(struct page *page);
367 extern void swap_setup(void);
368
369 extern void lru_cache_add_inactive_or_unevictable(struct page *page,
370                                                 struct vm_area_struct *vma);
371
372 /* linux/mm/vmscan.c */
373 extern unsigned long zone_reclaimable_pages(struct zone *zone);
374 extern unsigned long try_to_free_pages(struct zonelist *zonelist, int order,
375                                         gfp_t gfp_mask, nodemask_t *mask);
376 extern bool __isolate_lru_page_prepare(struct page *page, isolate_mode_t mode);
377 extern unsigned long try_to_free_mem_cgroup_pages(struct mem_cgroup *memcg,
378                                                   unsigned long nr_pages,
379                                                   gfp_t gfp_mask,
380                                                   bool may_swap);
381 extern unsigned long mem_cgroup_shrink_node(struct mem_cgroup *mem,
382                                                 gfp_t gfp_mask, bool noswap,
383                                                 pg_data_t *pgdat,
384                                                 unsigned long *nr_scanned);
385 extern unsigned long shrink_all_memory(unsigned long nr_pages);
386 extern int vm_swappiness;
387 extern int remove_mapping(struct address_space *mapping, struct page *page);
388
389 extern unsigned long reclaim_pages(struct list_head *page_list);
390 #ifdef CONFIG_NUMA
391 extern int node_reclaim_mode;
392 extern int sysctl_min_unmapped_ratio;
393 extern int sysctl_min_slab_ratio;
394 #else
395 #define node_reclaim_mode 0
396 #endif
397
398 static inline bool node_reclaim_enabled(void)
399 {
400         /* Is any node_reclaim_mode bit set? */
401         return node_reclaim_mode & (RECLAIM_ZONE|RECLAIM_WRITE|RECLAIM_UNMAP);
402 }
403
404 extern void check_move_unevictable_pages(struct pagevec *pvec);
405
406 extern int kswapd_run(int nid);
407 extern void kswapd_stop(int nid);
408
409 #ifdef CONFIG_SWAP
410
411 #include <linux/blk_types.h> /* for bio_end_io_t */
412
413 /* linux/mm/page_io.c */
414 extern int swap_readpage(struct page *page, bool do_poll);
415 extern int swap_writepage(struct page *page, struct writeback_control *wbc);
416 extern void end_swap_bio_write(struct bio *bio);
417 extern int __swap_writepage(struct page *page, struct writeback_control *wbc,
418         bio_end_io_t end_write_func);
419 extern int swap_set_page_dirty(struct page *page);
420
421 int add_swap_extent(struct swap_info_struct *sis, unsigned long start_page,
422                 unsigned long nr_pages, sector_t start_block);
423 int generic_swapfile_activate(struct swap_info_struct *, struct file *,
424                 sector_t *);
425
426 /* linux/mm/swap_state.c */
427 /* One swap address space for each 64M swap space */
428 #define SWAP_ADDRESS_SPACE_SHIFT        14
429 #define SWAP_ADDRESS_SPACE_PAGES        (1 << SWAP_ADDRESS_SPACE_SHIFT)
430 extern struct address_space *swapper_spaces[];
431 #define swap_address_space(entry)                           \
432         (&swapper_spaces[swp_type(entry)][swp_offset(entry) \
433                 >> SWAP_ADDRESS_SPACE_SHIFT])
434 static inline unsigned long total_swapcache_pages(void)
435 {
436         return global_node_page_state(NR_SWAPCACHE);
437 }
438
439 extern void show_swap_cache_info(void);
440 extern int add_to_swap(struct page *page);
441 extern void *get_shadow_from_swap_cache(swp_entry_t entry);
442 extern int add_to_swap_cache(struct page *page, swp_entry_t entry,
443                         gfp_t gfp, void **shadowp);
444 extern void __delete_from_swap_cache(struct page *page,
445                         swp_entry_t entry, void *shadow);
446 extern void delete_from_swap_cache(struct page *);
447 extern void clear_shadow_from_swap_cache(int type, unsigned long begin,
448                                 unsigned long end);
449 extern void free_swap_cache(struct page *);
450 extern void free_page_and_swap_cache(struct page *);
451 extern void free_pages_and_swap_cache(struct page **, int);
452 extern struct page *lookup_swap_cache(swp_entry_t entry,
453                                       struct vm_area_struct *vma,
454                                       unsigned long addr);
455 struct page *find_get_incore_page(struct address_space *mapping, pgoff_t index);
456 extern struct page *read_swap_cache_async(swp_entry_t, gfp_t,
457                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
458                         bool do_poll);
459 extern struct page *__read_swap_cache_async(swp_entry_t, gfp_t,
460                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
461                         bool *new_page_allocated);
462 extern struct page *swap_cluster_readahead(swp_entry_t entry, gfp_t flag,
463                                 struct vm_fault *vmf);
464 extern struct page *swapin_readahead(swp_entry_t entry, gfp_t flag,
465                                 struct vm_fault *vmf);
466
467 /* linux/mm/swapfile.c */
468 extern atomic_long_t nr_swap_pages;
469 extern long total_swap_pages;
470 extern atomic_t nr_rotate_swap;
471 extern bool has_usable_swap(void);
472
473 /* Swap 50% full? Release swapcache more aggressively.. */
474 static inline bool vm_swap_full(void)
475 {
476         return atomic_long_read(&nr_swap_pages) * 2 < total_swap_pages;
477 }
478
479 static inline long get_nr_swap_pages(void)
480 {
481         return atomic_long_read(&nr_swap_pages);
482 }
483
484 extern void si_swapinfo(struct sysinfo *);
485 extern swp_entry_t get_swap_page(struct page *page);
486 extern void put_swap_page(struct page *page, swp_entry_t entry);
487 extern swp_entry_t get_swap_page_of_type(int);
488 extern int get_swap_pages(int n, swp_entry_t swp_entries[], int entry_size);
489 extern int add_swap_count_continuation(swp_entry_t, gfp_t);
490 extern void swap_shmem_alloc(swp_entry_t);
491 extern int swap_duplicate(swp_entry_t);
492 extern int swapcache_prepare(swp_entry_t);
493 extern void swap_free(swp_entry_t);
494 extern void swapcache_free_entries(swp_entry_t *entries, int n);
495 extern int free_swap_and_cache(swp_entry_t);
496 int swap_type_of(dev_t device, sector_t offset);
497 int find_first_swap(dev_t *device);
498 extern unsigned int count_swap_pages(int, int);
499 extern sector_t swapdev_block(int, pgoff_t);
500 extern int page_swapcount(struct page *);
501 extern int __swap_count(swp_entry_t entry);
502 extern int __swp_swapcount(swp_entry_t entry);
503 extern int swp_swapcount(swp_entry_t entry);
504 extern struct swap_info_struct *page_swap_info(struct page *);
505 extern struct swap_info_struct *swp_swap_info(swp_entry_t entry);
506 extern bool reuse_swap_page(struct page *, int *);
507 extern int try_to_free_swap(struct page *);
508 struct backing_dev_info;
509 extern int init_swap_address_space(unsigned int type, unsigned long nr_pages);
510 extern void exit_swap_address_space(unsigned int type);
511 extern struct swap_info_struct *get_swap_device(swp_entry_t entry);
512 sector_t swap_page_sector(struct page *page);
513
514 static inline void put_swap_device(struct swap_info_struct *si)
515 {
516         percpu_ref_put(&si->users);
517 }
518
519 #else /* CONFIG_SWAP */
520
521 static inline int swap_readpage(struct page *page, bool do_poll)
522 {
523         return 0;
524 }
525
526 static inline struct swap_info_struct *swp_swap_info(swp_entry_t entry)
527 {
528         return NULL;
529 }
530
531 static inline struct swap_info_struct *get_swap_device(swp_entry_t entry)
532 {
533         return NULL;
534 }
535
536 static inline void put_swap_device(struct swap_info_struct *si)
537 {
538 }
539
540 #define swap_address_space(entry)               (NULL)
541 #define get_nr_swap_pages()                     0L
542 #define total_swap_pages                        0L
543 #define total_swapcache_pages()                 0UL
544 #define vm_swap_full()                          0
545
546 #define si_swapinfo(val) \
547         do { (val)->freeswap = (val)->totalswap = 0; } while (0)
548 /* only sparc can not include linux/pagemap.h in this file
549  * so leave put_page and release_pages undeclared... */
550 #define free_page_and_swap_cache(page) \
551         put_page(page)
552 #define free_pages_and_swap_cache(pages, nr) \
553         release_pages((pages), (nr));
554
555 static inline void free_swap_cache(struct page *page)
556 {
557 }
558
559 static inline void show_swap_cache_info(void)
560 {
561 }
562
563 #define free_swap_and_cache(e) ({(is_migration_entry(e) || is_device_private_entry(e));})
564 #define swapcache_prepare(e) ({(is_migration_entry(e) || is_device_private_entry(e));})
565
566 static inline int add_swap_count_continuation(swp_entry_t swp, gfp_t gfp_mask)
567 {
568         return 0;
569 }
570
571 static inline void swap_shmem_alloc(swp_entry_t swp)
572 {
573 }
574
575 static inline int swap_duplicate(swp_entry_t swp)
576 {
577         return 0;
578 }
579
580 static inline void swap_free(swp_entry_t swp)
581 {
582 }
583
584 static inline void put_swap_page(struct page *page, swp_entry_t swp)
585 {
586 }
587
588 static inline struct page *swap_cluster_readahead(swp_entry_t entry,
589                                 gfp_t gfp_mask, struct vm_fault *vmf)
590 {
591         return NULL;
592 }
593
594 static inline struct page *swapin_readahead(swp_entry_t swp, gfp_t gfp_mask,
595                         struct vm_fault *vmf)
596 {
597         return NULL;
598 }
599
600 static inline int swap_writepage(struct page *p, struct writeback_control *wbc)
601 {
602         return 0;
603 }
604
605 static inline struct page *lookup_swap_cache(swp_entry_t swp,
606                                              struct vm_area_struct *vma,
607                                              unsigned long addr)
608 {
609         return NULL;
610 }
611
612 static inline
613 struct page *find_get_incore_page(struct address_space *mapping, pgoff_t index)
614 {
615         return find_get_page(mapping, index);
616 }
617
618 static inline int add_to_swap(struct page *page)
619 {
620         return 0;
621 }
622
623 static inline void *get_shadow_from_swap_cache(swp_entry_t entry)
624 {
625         return NULL;
626 }
627
628 static inline int add_to_swap_cache(struct page *page, swp_entry_t entry,
629                                         gfp_t gfp_mask, void **shadowp)
630 {
631         return -1;
632 }
633
634 static inline void __delete_from_swap_cache(struct page *page,
635                                         swp_entry_t entry, void *shadow)
636 {
637 }
638
639 static inline void delete_from_swap_cache(struct page *page)
640 {
641 }
642
643 static inline void clear_shadow_from_swap_cache(int type, unsigned long begin,
644                                 unsigned long end)
645 {
646 }
647
648 static inline int page_swapcount(struct page *page)
649 {
650         return 0;
651 }
652
653 static inline int __swap_count(swp_entry_t entry)
654 {
655         return 0;
656 }
657
658 static inline int __swp_swapcount(swp_entry_t entry)
659 {
660         return 0;
661 }
662
663 static inline int swp_swapcount(swp_entry_t entry)
664 {
665         return 0;
666 }
667
668 #define reuse_swap_page(page, total_map_swapcount) \
669         (page_trans_huge_mapcount(page, total_map_swapcount) == 1)
670
671 static inline int try_to_free_swap(struct page *page)
672 {
673         return 0;
674 }
675
676 static inline swp_entry_t get_swap_page(struct page *page)
677 {
678         swp_entry_t entry;
679         entry.val = 0;
680         return entry;
681 }
682
683 #endif /* CONFIG_SWAP */
684
685 #ifdef CONFIG_THP_SWAP
686 extern int split_swap_cluster(swp_entry_t entry);
687 #else
688 static inline int split_swap_cluster(swp_entry_t entry)
689 {
690         return 0;
691 }
692 #endif
693
694 #ifdef CONFIG_MEMCG
695 static inline int mem_cgroup_swappiness(struct mem_cgroup *memcg)
696 {
697         /* Cgroup2 doesn't have per-cgroup swappiness */
698         if (cgroup_subsys_on_dfl(memory_cgrp_subsys))
699                 return vm_swappiness;
700
701         /* root ? */
702         if (mem_cgroup_disabled() || mem_cgroup_is_root(memcg))
703                 return vm_swappiness;
704
705         return memcg->swappiness;
706 }
707 #else
708 static inline int mem_cgroup_swappiness(struct mem_cgroup *mem)
709 {
710         return vm_swappiness;
711 }
712 #endif
713
714 #if defined(CONFIG_SWAP) && defined(CONFIG_MEMCG) && defined(CONFIG_BLK_CGROUP)
715 extern void cgroup_throttle_swaprate(struct page *page, gfp_t gfp_mask);
716 #else
717 static inline void cgroup_throttle_swaprate(struct page *page, gfp_t gfp_mask)
718 {
719 }
720 #endif
721
722 #ifdef CONFIG_MEMCG_SWAP
723 extern void mem_cgroup_swapout(struct page *page, swp_entry_t entry);
724 extern int mem_cgroup_try_charge_swap(struct page *page, swp_entry_t entry);
725 extern void mem_cgroup_uncharge_swap(swp_entry_t entry, unsigned int nr_pages);
726 extern long mem_cgroup_get_nr_swap_pages(struct mem_cgroup *memcg);
727 extern bool mem_cgroup_swap_full(struct page *page);
728 #else
729 static inline void mem_cgroup_swapout(struct page *page, swp_entry_t entry)
730 {
731 }
732
733 static inline int mem_cgroup_try_charge_swap(struct page *page,
734                                              swp_entry_t entry)
735 {
736         return 0;
737 }
738
739 static inline void mem_cgroup_uncharge_swap(swp_entry_t entry,
740                                             unsigned int nr_pages)
741 {
742 }
743
744 static inline long mem_cgroup_get_nr_swap_pages(struct mem_cgroup *memcg)
745 {
746         return get_nr_swap_pages();
747 }
748
749 static inline bool mem_cgroup_swap_full(struct page *page)
750 {
751         return vm_swap_full();
752 }
753 #endif
754
755 #endif /* __KERNEL__*/
756 #endif /* _LINUX_SWAP_H */