ARC: ioremap: use more commonly used PAGE_KERNEL based uncached flag
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / arc / include / asm / pgtable.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
2 /*
3  * Copyright (C) 2004, 2007-2010, 2011-2012 Synopsys, Inc. (www.synopsys.com)
4  *
5  * vineetg: May 2011
6  *  -Folded PAGE_PRESENT (used by VM) and PAGE_VALID (used by MMU) into 1.
7  *     They are semantically the same although in different contexts
8  *     VALID marks a TLB entry exists and it will only happen if PRESENT
9  *  - Utilise some unused free bits to confine PTE flags to 12 bits
10  *     This is a must for 4k pg-sz
11  *
12  * vineetg: Mar 2011 - changes to accommodate MMU TLB Page Descriptor mods
13  *  -TLB Locking never really existed, except for initial specs
14  *  -SILENT_xxx not needed for our port
15  *  -Per my request, MMU V3 changes the layout of some of the bits
16  *     to avoid a few shifts in TLB Miss handlers.
17  *
18  * vineetg: April 2010
19  *  -PGD entry no longer contains any flags. If empty it is 0, otherwise has
20  *   Pg-Tbl ptr. Thus pmd_present(), pmd_valid(), pmd_set( ) become simpler
21  *
22  * vineetg: April 2010
23  *  -Switched form 8:11:13 split for page table lookup to 11:8:13
24  *  -this speeds up page table allocation itself as we now have to memset 1K
25  *    instead of 8k per page table.
26  * -TODO: Right now page table alloc is 8K and rest 7K is unused
27  *    need to optimise it
28  *
29  * Amit Bhor, Sameer Dhavale: Codito Technologies 2004
30  */
31
32 #ifndef _ASM_ARC_PGTABLE_H
33 #define _ASM_ARC_PGTABLE_H
34
35 #include <linux/bits.h>
36 #include <asm-generic/pgtable-nopmd.h>
37 #include <asm/page.h>
38 #include <asm/mmu.h>
39
40 /**************************************************************************
41  * Page Table Flags
42  *
43  * ARC700 MMU only deals with softare managed TLB entries.
44  * Page Tables are purely for Linux VM's consumption and the bits below are
45  * suited to that (uniqueness). Hence some are not implemented in the TLB and
46  * some have different value in TLB.
47  * e.g. MMU v2: K_READ bit is 8 and so is GLOBAL (possible because they live in
48  *      seperate PD0 and PD1, which combined forms a translation entry)
49  *      while for PTE perspective, they are 8 and 9 respectively
50  * with MMU v3: Most bits (except SHARED) represent the exact hardware pos
51  *      (saves some bit shift ops in TLB Miss hdlrs)
52  */
53
54 #define _PAGE_CACHEABLE     (1<<0)      /* Page is cached (H) */
55 #define _PAGE_EXECUTE       (1<<1)      /* Page has user execute perm (H) */
56 #define _PAGE_WRITE         (1<<2)      /* Page has user write perm (H) */
57 #define _PAGE_READ          (1<<3)      /* Page has user read perm (H) */
58 #define _PAGE_ACCESSED      (1<<4)      /* Page is accessed (S) */
59 #define _PAGE_DIRTY         (1<<5)      /* Page modified (dirty) (S) */
60 #define _PAGE_SPECIAL       (1<<6)
61
62 #define _PAGE_GLOBAL        (1<<8)      /* Page is global (H) */
63 #define _PAGE_PRESENT       (1<<9)      /* TLB entry is valid (H) */
64
65 #ifdef CONFIG_ARC_MMU_V4
66 #define _PAGE_HW_SZ         (1<<10)     /* Page Size indicator (H): 0 normal, 1 super */
67 #endif
68
69 #define _PAGE_SHARED_CODE   (1<<11)     /* Shared Code page with cmn vaddr
70                                            usable for shared TLB entries (H) */
71 /* vmalloc permissions */
72 #define _K_PAGE_PERMS  (_PAGE_EXECUTE | _PAGE_WRITE | _PAGE_READ | \
73                         _PAGE_GLOBAL | _PAGE_PRESENT)
74
75 #ifndef CONFIG_ARC_CACHE_PAGES
76 #undef _PAGE_CACHEABLE
77 #define _PAGE_CACHEABLE 0
78 #endif
79
80 #ifndef _PAGE_HW_SZ
81 #define _PAGE_HW_SZ     0
82 #endif
83
84 /* Defaults for every user page */
85 #define ___DEF (_PAGE_PRESENT | _PAGE_CACHEABLE)
86
87 /* Set of bits not changed in pte_modify */
88 #define _PAGE_CHG_MASK  (PAGE_MASK_PHYS | _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY | \
89                                                            _PAGE_SPECIAL)
90 /* More Abbrevaited helpers */
91 #define PAGE_U_NONE     __pgprot(___DEF)
92 #define PAGE_U_R        __pgprot(___DEF | _PAGE_READ)
93 #define PAGE_U_W_R      __pgprot(___DEF | _PAGE_READ | _PAGE_WRITE)
94 #define PAGE_U_X_R      __pgprot(___DEF | _PAGE_READ | _PAGE_EXECUTE)
95 #define PAGE_U_X_W_R    __pgprot(___DEF | _PAGE_READ | _PAGE_WRITE | \
96                                                        _PAGE_EXECUTE)
97
98 #define PAGE_SHARED     PAGE_U_W_R
99
100 /* While kernel runs out of unstranslated space, vmalloc/modules use a chunk of
101  * user vaddr space - visible in all addr spaces, but kernel mode only
102  * Thus Global, all-kernel-access, no-user-access, cached
103  */
104 #define PAGE_KERNEL          __pgprot(_K_PAGE_PERMS | _PAGE_CACHEABLE)
105
106 /* Masks for actual TLB "PD"s */
107 #define PTE_BITS_IN_PD0         (_PAGE_GLOBAL | _PAGE_PRESENT | _PAGE_HW_SZ)
108 #define PTE_BITS_RWX            (_PAGE_EXECUTE | _PAGE_WRITE | _PAGE_READ)
109
110 #define PTE_BITS_NON_RWX_IN_PD1 (PAGE_MASK_PHYS | _PAGE_CACHEABLE)
111
112 /**************************************************************************
113  * Mapping of vm_flags (Generic VM) to PTE flags (arch specific)
114  *
115  * Certain cases have 1:1 mapping
116  *  e.g. __P101 means VM_READ, VM_EXEC and !VM_SHARED
117  *       which directly corresponds to  PAGE_U_X_R
118  *
119  * Other rules which cause the divergence from 1:1 mapping
120  *
121  *  1. Although ARC700 can do exclusive execute/write protection (meaning R
122  *     can be tracked independet of X/W unlike some other CPUs), still to
123  *     keep things consistent with other archs:
124  *      -Write implies Read:   W => R
125  *      -Execute implies Read: X => R
126  *
127  *  2. Pvt Writable doesn't have Write Enabled initially: Pvt-W => !W
128  *     This is to enable COW mechanism
129  */
130         /* xwr */
131 #define __P000  PAGE_U_NONE
132 #define __P001  PAGE_U_R
133 #define __P010  PAGE_U_R        /* Pvt-W => !W */
134 #define __P011  PAGE_U_R        /* Pvt-W => !W */
135 #define __P100  PAGE_U_X_R      /* X => R */
136 #define __P101  PAGE_U_X_R
137 #define __P110  PAGE_U_X_R      /* Pvt-W => !W and X => R */
138 #define __P111  PAGE_U_X_R      /* Pvt-W => !W */
139
140 #define __S000  PAGE_U_NONE
141 #define __S001  PAGE_U_R
142 #define __S010  PAGE_U_W_R      /* W => R */
143 #define __S011  PAGE_U_W_R
144 #define __S100  PAGE_U_X_R      /* X => R */
145 #define __S101  PAGE_U_X_R
146 #define __S110  PAGE_U_X_W_R    /* X => R */
147 #define __S111  PAGE_U_X_W_R
148
149 /****************************************************************
150  * 2 tier (PGD:PTE) software page walker
151  *
152  * [31]             32 bit virtual address              [0]
153  * -------------------------------------------------------
154  * |               | <------------ PGDIR_SHIFT ----------> |
155  * |               |                                     |
156  * | BITS_FOR_PGD  |  BITS_FOR_PTE  | <-- PAGE_SHIFT --> |
157  * -------------------------------------------------------
158  *       |                  |                |
159  *       |                  |                --> off in page frame
160  *       |                  ---> index into Page Table
161  *       ----> index into Page Directory
162  *
163  * In a single page size configuration, only PAGE_SHIFT is fixed
164  * So both PGD and PTE sizing can be tweaked
165  *  e.g. 8K page (PAGE_SHIFT 13) can have
166  *  - PGDIR_SHIFT 21  -> 11:8:13 address split
167  *  - PGDIR_SHIFT 24  -> 8:11:13 address split
168  *
169  * If Super Page is configured, PGDIR_SHIFT becomes fixed too,
170  * so the sizing flexibility is gone.
171  */
172
173 #if defined(CONFIG_ARC_HUGEPAGE_16M)
174 #define PGDIR_SHIFT     24
175 #elif defined(CONFIG_ARC_HUGEPAGE_2M)
176 #define PGDIR_SHIFT     21
177 #else
178 /*
179  * Only Normal page support so "hackable" (see comment above)
180  * Default value provides 11:8:13 (8K), 11:9:12 (4K)
181  */
182 #define PGDIR_SHIFT     21
183 #endif
184
185 #define BITS_FOR_PTE    (PGDIR_SHIFT - PAGE_SHIFT)
186 #define BITS_FOR_PGD    (32 - PGDIR_SHIFT)
187
188 #define PGDIR_SIZE      BIT(PGDIR_SHIFT)        /* vaddr span, not PDG sz */
189 #define PGDIR_MASK      (~(PGDIR_SIZE-1))
190
191 #define PTRS_PER_PTE    BIT(BITS_FOR_PTE)
192 #define PTRS_PER_PGD    BIT(BITS_FOR_PGD)
193
194 /*
195  * Number of entries a user land program use.
196  * TASK_SIZE is the maximum vaddr that can be used by a userland program.
197  */
198 #define USER_PTRS_PER_PGD       (TASK_SIZE / PGDIR_SIZE)
199
200
201 /****************************************************************
202  * Bucket load of VM Helpers
203  */
204
205 #ifndef __ASSEMBLY__
206
207 #define pte_ERROR(e) \
208         pr_crit("%s:%d: bad pte %08lx.\n", __FILE__, __LINE__, pte_val(e))
209 #define pgd_ERROR(e) \
210         pr_crit("%s:%d: bad pgd %08lx.\n", __FILE__, __LINE__, pgd_val(e))
211
212 /* the zero page used for uninitialized and anonymous pages */
213 extern char empty_zero_page[PAGE_SIZE];
214 #define ZERO_PAGE(vaddr)        (virt_to_page(empty_zero_page))
215
216 #define set_pte(pteptr, pteval) ((*(pteptr)) = (pteval))
217 #define set_pmd(pmdptr, pmdval) (*(pmdptr) = pmdval)
218
219 /* find the page descriptor of the Page Tbl ref by PMD entry */
220 #define pmd_page(pmd)           virt_to_page(pmd_val(pmd) & PAGE_MASK)
221
222 /* find the logical addr (phy for ARC) of the Page Tbl ref by PMD entry */
223 #define pmd_page_vaddr(pmd)     (pmd_val(pmd) & PAGE_MASK)
224
225 /* In a 2 level sys, setup the PGD entry with PTE value */
226 static inline void pmd_set(pmd_t *pmdp, pte_t *ptep)
227 {
228         pmd_val(*pmdp) = (unsigned long)ptep;
229 }
230
231 #define pte_none(x)                     (!pte_val(x))
232 #define pte_present(x)                  (pte_val(x) & _PAGE_PRESENT)
233 #define pte_clear(mm, addr, ptep)       set_pte_at(mm, addr, ptep, __pte(0))
234
235 #define pmd_none(x)                     (!pmd_val(x))
236 #define pmd_bad(x)                      ((pmd_val(x) & ~PAGE_MASK))
237 #define pmd_present(x)                  (pmd_val(x))
238 #define pmd_leaf(x)                     (pmd_val(x) & _PAGE_HW_SZ)
239 #define pmd_clear(xp)                   do { pmd_val(*(xp)) = 0; } while (0)
240
241 #define pte_page(pte)           pfn_to_page(pte_pfn(pte))
242 #define mk_pte(page, prot)      pfn_pte(page_to_pfn(page), prot)
243 #define pfn_pte(pfn, prot)      __pte(__pfn_to_phys(pfn) | pgprot_val(prot))
244
245 /* Don't use virt_to_pfn for macros below: could cause truncations for PAE40*/
246 #define pte_pfn(pte)            (pte_val(pte) >> PAGE_SHIFT)
247
248 /* Zoo of pte_xxx function */
249 #define pte_read(pte)           (pte_val(pte) & _PAGE_READ)
250 #define pte_write(pte)          (pte_val(pte) & _PAGE_WRITE)
251 #define pte_dirty(pte)          (pte_val(pte) & _PAGE_DIRTY)
252 #define pte_young(pte)          (pte_val(pte) & _PAGE_ACCESSED)
253 #define pte_special(pte)        (pte_val(pte) & _PAGE_SPECIAL)
254
255 #define PTE_BIT_FUNC(fn, op) \
256         static inline pte_t pte_##fn(pte_t pte) { pte_val(pte) op; return pte; }
257
258 PTE_BIT_FUNC(mknotpresent,      &= ~(_PAGE_PRESENT));
259 PTE_BIT_FUNC(wrprotect, &= ~(_PAGE_WRITE));
260 PTE_BIT_FUNC(mkwrite,   |= (_PAGE_WRITE));
261 PTE_BIT_FUNC(mkclean,   &= ~(_PAGE_DIRTY));
262 PTE_BIT_FUNC(mkdirty,   |= (_PAGE_DIRTY));
263 PTE_BIT_FUNC(mkold,     &= ~(_PAGE_ACCESSED));
264 PTE_BIT_FUNC(mkyoung,   |= (_PAGE_ACCESSED));
265 PTE_BIT_FUNC(exprotect, &= ~(_PAGE_EXECUTE));
266 PTE_BIT_FUNC(mkexec,    |= (_PAGE_EXECUTE));
267 PTE_BIT_FUNC(mkspecial, |= (_PAGE_SPECIAL));
268 PTE_BIT_FUNC(mkhuge,    |= (_PAGE_HW_SZ));
269
270 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
271 {
272         return __pte((pte_val(pte) & _PAGE_CHG_MASK) | pgprot_val(newprot));
273 }
274
275 /* Macro to mark a page protection as uncacheable */
276 #define pgprot_noncached(prot)  (__pgprot(pgprot_val(prot) & ~_PAGE_CACHEABLE))
277
278 static inline void set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
279                               pte_t *ptep, pte_t pteval)
280 {
281         set_pte(ptep, pteval);
282 }
283
284 extern pgd_t swapper_pg_dir[] __aligned(PAGE_SIZE);
285 void update_mmu_cache(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
286                       pte_t *ptep);
287
288 /* Encode swap {type,off} tuple into PTE
289  * We reserve 13 bits for 5-bit @type, keeping bits 12-5 zero, ensuring that
290  * PAGE_PRESENT is zero in a PTE holding swap "identifier"
291  */
292 #define __swp_entry(type, off)  ((swp_entry_t) { \
293                                         ((type) & 0x1f) | ((off) << 13) })
294
295 /* Decode a PTE containing swap "identifier "into constituents */
296 #define __swp_type(pte_lookalike)       (((pte_lookalike).val) & 0x1f)
297 #define __swp_offset(pte_lookalike)     ((pte_lookalike).val >> 13)
298
299 /* NOPs, to keep generic kernel happy */
300 #define __pte_to_swp_entry(pte) ((swp_entry_t) { pte_val(pte) })
301 #define __swp_entry_to_pte(x)   ((pte_t) { (x).val })
302
303 #define kern_addr_valid(addr)   (1)
304
305 #define pmd_pgtable(pmd)       ((pgtable_t) pmd_page_vaddr(pmd))
306
307 /*
308  * remap a physical page `pfn' of size `size' with page protection `prot'
309  * into virtual address `from'
310  */
311 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
312 #include <asm/hugepage.h>
313 #endif
314
315 /* to cope with aliasing VIPT cache */
316 #define HAVE_ARCH_UNMAPPED_AREA
317
318 #endif /* __ASSEMBLY__ */
319
320 #endif