c657ea0bd6aa62a3de75e8ac246c5e14a1988f09
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / include / linux / mm.h
1 #ifndef _LINUX_MM_H
2 #define _LINUX_MM_H
3
4 #include <linux/errno.h>
5
6 #ifdef __KERNEL__
7
8 #include <linux/gfp.h>
9 #include <linux/list.h>
10 #include <linux/mmzone.h>
11 #include <linux/rbtree.h>
12 #include <linux/prio_tree.h>
13 #include <linux/debug_locks.h>
14 #include <linux/mm_types.h>
15
16 struct mempolicy;
17 struct anon_vma;
18 struct file_ra_state;
19 struct user_struct;
20 struct writeback_control;
21
22 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM          /* Don't use mapnrs, do it properly */
23 extern unsigned long max_mapnr;
24 #endif
25
26 extern unsigned long num_physpages;
27 extern void * high_memory;
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 extern unsigned long mmap_min_addr;
37
38 #include <asm/page.h>
39 #include <asm/pgtable.h>
40 #include <asm/processor.h>
41
42 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
43
44 /*
45  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
46  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
47  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
48  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
49  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
50  * mmap() functions).
51  */
52
53 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
54
55 /*
56  * This struct defines the per-mm list of VMAs for uClinux. If CONFIG_MMU is
57  * disabled, then there's a single shared list of VMAs maintained by the
58  * system, and mm's subscribe to these individually
59  */
60 struct vm_list_struct {
61         struct vm_list_struct   *next;
62         struct vm_area_struct   *vma;
63 };
64
65 #ifndef CONFIG_MMU
66 extern struct rb_root nommu_vma_tree;
67 extern struct rw_semaphore nommu_vma_sem;
68
69 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
70 #endif
71
72 /*
73  * vm_flags..
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_GROWSUP      0x00000200
88 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
89 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
90
91 #define VM_EXECUTABLE   0x00001000
92 #define VM_LOCKED       0x00002000
93 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
94
95                                         /* Used by sys_madvise() */
96 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
97 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
98
99 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
100 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
101 #define VM_RESERVED     0x00080000      /* Count as reserved_vm like IO */
102 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
103 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
104 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
105 #define VM_MAPPED_COPY  0x01000000      /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
106 #define VM_INSERTPAGE   0x02000000      /* The vma has had "vm_insert_page()" done on it */
107 #define VM_ALWAYSDUMP   0x04000000      /* Always include in core dumps */
108
109 #define VM_CAN_NONLINEAR 0x08000000     /* Has ->fault & does nonlinear pages */
110 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
111
112 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
113 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
114 #endif
115
116 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
117 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
118 #else
119 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
120 #endif
121
122 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
123 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
124 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
125 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
126 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
127
128 /*
129  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
130  * low four bits) to a page protection mask..
131  */
132 extern pgprot_t protection_map[16];
133
134 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
135 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
136
137
138 /*
139  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
140  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
141  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
142  *
143  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
144  * is used, one may set VM_CAN_NONLINEAR in the vma->vm_flags to get nonlinear
145  * mapping support.
146  */
147 struct vm_fault {
148         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
149         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
150         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
151
152         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
153                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
154                                          * is set (which is also implied by
155                                          * VM_FAULT_ERROR).
156                                          */
157 };
158
159 /*
160  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
161  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
162  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
163  */
164 struct vm_operations_struct {
165         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
166         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
167         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
168         unsigned long (*nopfn)(struct vm_area_struct *area,
169                         unsigned long address);
170
171         /* notification that a previously read-only page is about to become
172          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
173         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);
174 #ifdef CONFIG_NUMA
175         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
176         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
177                                         unsigned long addr);
178         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
179                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
180 #endif
181 };
182
183 struct mmu_gather;
184 struct inode;
185
186 #define page_private(page)              ((page)->private)
187 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
188
189 /*
190  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
191  * files which need it (119 of them)
192  */
193 #include <linux/page-flags.h>
194
195 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
196 #define VM_BUG_ON(cond) BUG_ON(cond)
197 #else
198 #define VM_BUG_ON(condition) do { } while(0)
199 #endif
200
201 /*
202  * Methods to modify the page usage count.
203  *
204  * What counts for a page usage:
205  * - cache mapping   (page->mapping)
206  * - private data    (page->private)
207  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
208  *   is counted separately
209  *
210  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
211  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
212  */
213
214 /*
215  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
216  */
217 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
218 {
219         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
220         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
221 }
222
223 /*
224  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
225  * that is the case.
226  */
227 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
228 {
229         VM_BUG_ON(PageTail(page));
230         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
231 }
232
233 /* Support for virtually mapped pages */
234 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
235 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
236
237 /*
238  * Determine if an address is within the vmalloc range
239  *
240  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
241  * is no special casing required.
242  */
243 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
244 {
245 #ifdef CONFIG_MMU
246         unsigned long addr = (unsigned long)x;
247
248         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
249 #else
250         return 0;
251 #endif
252 }
253
254 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
255 {
256         if (unlikely(PageTail(page)))
257                 return page->first_page;
258         return page;
259 }
260
261 static inline int page_count(struct page *page)
262 {
263         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
264 }
265
266 static inline void get_page(struct page *page)
267 {
268         page = compound_head(page);
269         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
270         atomic_inc(&page->_count);
271 }
272
273 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
274 {
275         struct page *page = virt_to_page(x);
276         return compound_head(page);
277 }
278
279 /*
280  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
281  * the first time (boot or memory hotplug)
282  */
283 static inline void init_page_count(struct page *page)
284 {
285         atomic_set(&page->_count, 1);
286 }
287
288 void put_page(struct page *page);
289 void put_pages_list(struct list_head *pages);
290
291 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
292
293 /*
294  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
295  * prototype for that function and accessor functions.
296  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
297  */
298 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
299
300 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
301                                                 compound_page_dtor *dtor)
302 {
303         page[1].lru.next = (void *)dtor;
304 }
305
306 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
307 {
308         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
309 }
310
311 static inline int compound_order(struct page *page)
312 {
313         if (!PageHead(page))
314                 return 0;
315         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
316 }
317
318 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
319 {
320         page[1].lru.prev = (void *)order;
321 }
322
323 /*
324  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
325  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
326  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
327  * only one copy in memory, at most, normally.
328  *
329  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
330  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
331  *   freelist management in the buddy allocator.
332  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
333  *
334  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
335  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
336  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
337  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
338  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
339  *
340  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
341  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
342  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
343  * and page->virtual store page management information, but all other fields
344  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
345  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
346  * subsequently been given references to it.
347  *
348  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
349  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
350  * The following discussion applies only to them.
351  *
352  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
353  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
354  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
355  * into the filesystem to release these pages.
356  *
357  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
358  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
359  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
360  *
361  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
362  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
363  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
364  *
365  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
366  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
367  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
368  *
369  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
370  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
371  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
372  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
373  *
374  * All pagecache pages may be subject to I/O:
375  * - inode pages may need to be read from disk,
376  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
377  *   to be written back to the inode on disk,
378  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
379  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
380  *   back into memory.
381  */
382
383 /*
384  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
385  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
386  */
387
388
389 /*
390  * page->flags layout:
391  *
392  * There are three possibilities for how page->flags get
393  * laid out.  The first is for the normal case, without
394  * sparsemem.  The second is for sparsemem when there is
395  * plenty of space for node and section.  The last is when
396  * we have run out of space and have to fall back to an
397  * alternate (slower) way of determining the node.
398  *
399  * No sparsemem or sparsemem vmemmap: |       NODE     | ZONE | ... | FLAGS |
400  * classic sparse with space for node:| SECTION | NODE | ZONE | ... | FLAGS |
401  * classic sparse no space for node:  | SECTION |     ZONE    | ... | FLAGS |
402  */
403 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
404 #define SECTIONS_WIDTH          SECTIONS_SHIFT
405 #else
406 #define SECTIONS_WIDTH          0
407 #endif
408
409 #define ZONES_WIDTH             ZONES_SHIFT
410
411 #if SECTIONS_WIDTH+ZONES_WIDTH+NODES_SHIFT <= BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
412 #define NODES_WIDTH             NODES_SHIFT
413 #else
414 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
415 #error "Vmemmap: No space for nodes field in page flags"
416 #endif
417 #define NODES_WIDTH             0
418 #endif
419
420 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | ... | FLAGS | */
421 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
422 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
423 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
424
425 /*
426  * We are going to use the flags for the page to node mapping if its in
427  * there.  This includes the case where there is no node, so it is implicit.
428  */
429 #if !(NODES_WIDTH > 0 || NODES_SHIFT == 0)
430 #define NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
431 #endif
432
433 #ifndef PFN_SECTION_SHIFT
434 #define PFN_SECTION_SHIFT 0
435 #endif
436
437 /*
438  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existant
439  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
440  * the compiler will optimise away reference to them.
441  */
442 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
443 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
444 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
445
446 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allcator */
447 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGEFLAGS
448 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
449 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
450                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
451 #else
452 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
453 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
454                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
455 #endif
456
457 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
458
459 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
460 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
461 #endif
462
463 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
464 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
465 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
466 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
467
468 static inline enum zone_type page_zonenum(struct page *page)
469 {
470         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
471 }
472
473 /*
474  * The identification function is only used by the buddy allocator for
475  * determining if two pages could be buddies. We are not really
476  * identifying a zone since we could be using a the section number
477  * id if we have not node id available in page flags.
478  * We guarantee only that it will return the same value for two
479  * combinable pages in a zone.
480  */
481 static inline int page_zone_id(struct page *page)
482 {
483         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
484 }
485
486 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
487 {
488 #ifdef CONFIG_NUMA
489         return zone->node;
490 #else
491         return 0;
492 #endif
493 }
494
495 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
496 extern int page_to_nid(struct page *page);
497 #else
498 static inline int page_to_nid(struct page *page)
499 {
500         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
501 }
502 #endif
503
504 static inline struct zone *page_zone(struct page *page)
505 {
506         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
507 }
508
509 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
510 static inline unsigned long page_to_section(struct page *page)
511 {
512         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
513 }
514 #endif
515
516 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
517 {
518         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
519         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
520 }
521
522 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
523 {
524         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
525         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
526 }
527
528 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
529 {
530         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
531         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
532 }
533
534 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
535         unsigned long node, unsigned long pfn)
536 {
537         set_page_zone(page, zone);
538         set_page_node(page, node);
539         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
540 }
541
542 /*
543  * If a hint addr is less than mmap_min_addr change hint to be as
544  * low as possible but still greater than mmap_min_addr
545  */
546 static inline unsigned long round_hint_to_min(unsigned long hint)
547 {
548 #ifdef CONFIG_SECURITY
549         hint &= PAGE_MASK;
550         if (((void *)hint != NULL) &&
551             (hint < mmap_min_addr))
552                 return PAGE_ALIGN(mmap_min_addr);
553 #endif
554         return hint;
555 }
556
557 /*
558  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
559  */
560 #include <linux/vmstat.h>
561
562 static __always_inline void *lowmem_page_address(struct page *page)
563 {
564         return __va(page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT);
565 }
566
567 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
568 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
569 #endif
570
571 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
572 #define page_address(page) ((page)->virtual)
573 #define set_page_address(page, address)                 \
574         do {                                            \
575                 (page)->virtual = (address);            \
576         } while(0)
577 #define page_address_init()  do { } while(0)
578 #endif
579
580 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
581 void *page_address(struct page *page);
582 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
583 void page_address_init(void);
584 #endif
585
586 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
587 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
588 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
589 #define page_address_init()  do { } while(0)
590 #endif
591
592 /*
593  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
594  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
595  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.
596  *
597  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
598  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
599  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
600  */
601 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
602
603 extern struct address_space swapper_space;
604 static inline struct address_space *page_mapping(struct page *page)
605 {
606         struct address_space *mapping = page->mapping;
607
608         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
609 #ifdef CONFIG_SWAP
610         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
611                 mapping = &swapper_space;
612         else
613 #endif
614         if (unlikely((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_ANON))
615                 mapping = NULL;
616         return mapping;
617 }
618
619 static inline int PageAnon(struct page *page)
620 {
621         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
622 }
623
624 /*
625  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
626  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
627  */
628 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
629 {
630         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
631                 return page_private(page);
632         return page->index;
633 }
634
635 /*
636  * The atomic page->_mapcount, like _count, starts from -1:
637  * so that transitions both from it and to it can be tracked,
638  * using atomic_inc_and_test and atomic_add_negative(-1).
639  */
640 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
641 {
642         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
643 }
644
645 static inline int page_mapcount(struct page *page)
646 {
647         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
648 }
649
650 /*
651  * Return true if this page is mapped into pagetables.
652  */
653 static inline int page_mapped(struct page *page)
654 {
655         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
656 }
657
658 /*
659  * Error return values for the *_nopfn functions
660  */
661 #define NOPFN_SIGBUS    ((unsigned long) -1)
662 #define NOPFN_OOM       ((unsigned long) -2)
663 #define NOPFN_REFAULT   ((unsigned long) -3)
664
665 /*
666  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
667  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
668  * just gets major/minor fault counters bumped up.
669  */
670
671 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
672
673 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
674 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
675 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
676 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
677
678 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
679 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
680
681 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS)
682
683 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
684
685 extern void show_free_areas(void);
686
687 #ifdef CONFIG_SHMEM
688 int shmem_lock(struct file *file, int lock, struct user_struct *user);
689 #else
690 static inline int shmem_lock(struct file *file, int lock,
691                              struct user_struct *user)
692 {
693         return 0;
694 }
695 #endif
696 struct file *shmem_file_setup(char *name, loff_t size, unsigned long flags);
697
698 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
699
700 #ifndef CONFIG_MMU
701 extern unsigned long shmem_get_unmapped_area(struct file *file,
702                                              unsigned long addr,
703                                              unsigned long len,
704                                              unsigned long pgoff,
705                                              unsigned long flags);
706 #endif
707
708 extern int can_do_mlock(void);
709 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
710 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
711
712 /*
713  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
714  */
715 struct zap_details {
716         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
717         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
718         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
719         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
720         spinlock_t *i_mmap_lock;                /* For unmap_mapping_range: */
721         unsigned long truncate_count;           /* Compare vm_truncate_count */
722 };
723
724 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *, unsigned long, pte_t);
725 unsigned long zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
726                 unsigned long size, struct zap_details *);
727 unsigned long unmap_vmas(struct mmu_gather **tlb,
728                 struct vm_area_struct *start_vma, unsigned long start_addr,
729                 unsigned long end_addr, unsigned long *nr_accounted,
730                 struct zap_details *);
731
732 /**
733  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
734  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
735  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
736  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
737  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
738  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
739  *
740  * (see walk_page_range for more details)
741  */
742 struct mm_walk {
743         int (*pgd_entry)(pgd_t *, unsigned long, unsigned long, void *);
744         int (*pud_entry)(pud_t *, unsigned long, unsigned long, void *);
745         int (*pmd_entry)(pmd_t *, unsigned long, unsigned long, void *);
746         int (*pte_entry)(pte_t *, unsigned long, unsigned long, void *);
747         int (*pte_hole)(unsigned long, unsigned long, void *);
748 };
749
750 int walk_page_range(const struct mm_struct *, unsigned long addr,
751                     unsigned long end, const struct mm_walk *walk,
752                     void *private);
753 void free_pgd_range(struct mmu_gather **tlb, unsigned long addr,
754                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
755 void free_pgtables(struct mmu_gather **tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
756                 unsigned long floor, unsigned long ceiling);
757 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
758                         struct vm_area_struct *vma);
759 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
760                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
761
762 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
763                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
764 {
765         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
766 }
767
768 extern int vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset);
769 extern int vmtruncate_range(struct inode * inode, loff_t offset, loff_t end);
770
771 #ifdef CONFIG_MMU
772 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
773                         unsigned long address, int write_access);
774 #else
775 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
776                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
777                         int write_access)
778 {
779         /* should never happen if there's no MMU */
780         BUG();
781         return VM_FAULT_SIGBUS;
782 }
783 #endif
784
785 extern int make_pages_present(unsigned long addr, unsigned long end);
786 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
787
788 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm, unsigned long start,
789                 int len, int write, int force, struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
790 void print_bad_pte(struct vm_area_struct *, pte_t, unsigned long);
791
792 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
793 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
794
795 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
796 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
797 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
798                                 struct page *page);
799 int set_page_dirty(struct page *page);
800 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
801 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
802
803 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
804                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
805                 unsigned long new_addr, unsigned long len);
806 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
807                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
808                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
809 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
810                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
811                           unsigned long end, unsigned long newflags);
812
813 /*
814  * A callback you can register to apply pressure to ageable caches.
815  *
816  * 'shrink' is passed a count 'nr_to_scan' and a 'gfpmask'.  It should
817  * look through the least-recently-used 'nr_to_scan' entries and
818  * attempt to free them up.  It should return the number of objects
819  * which remain in the cache.  If it returns -1, it means it cannot do
820  * any scanning at this time (eg. there is a risk of deadlock).
821  *
822  * The 'gfpmask' refers to the allocation we are currently trying to
823  * fulfil.
824  *
825  * Note that 'shrink' will be passed nr_to_scan == 0 when the VM is
826  * querying the cache size, so a fastpath for that case is appropriate.
827  */
828 struct shrinker {
829         int (*shrink)(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask);
830         int seeks;      /* seeks to recreate an obj */
831
832         /* These are for internal use */
833         struct list_head list;
834         long nr;        /* objs pending delete */
835 };
836 #define DEFAULT_SEEKS 2 /* A good number if you don't know better. */
837 extern void register_shrinker(struct shrinker *);
838 extern void unregister_shrinker(struct shrinker *);
839
840 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
841
842 extern pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, spinlock_t **ptl);
843
844 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
845 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
846                                                 unsigned long address)
847 {
848         return 0;
849 }
850 #else
851 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
852 #endif
853
854 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
855 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
856                                                 unsigned long address)
857 {
858         return 0;
859 }
860 #else
861 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
862 #endif
863
864 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd, unsigned long address);
865 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
866
867 /*
868  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
869  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
870  */
871 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
872 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
873 {
874         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
875                 NULL: pud_offset(pgd, address);
876 }
877
878 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
879 {
880         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
881                 NULL: pmd_offset(pud, address);
882 }
883 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
884
885 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
886 /*
887  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
888  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
889  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
890  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
891  */
892 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
893 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
894         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
895 } while (0)
896 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
897 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
898 #else
899 /*
900  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
901  */
902 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
903 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
904 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
905 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
906
907 static inline void pgtable_page_ctor(struct page *page)
908 {
909         pte_lock_init(page);
910         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
911 }
912
913 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
914 {
915         pte_lock_deinit(page);
916         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
917 }
918
919 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
920 ({                                                      \
921         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
922         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
923         *(ptlp) = __ptl;                                \
924         spin_lock(__ptl);                               \
925         __pte;                                          \
926 })
927
928 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
929         spin_unlock(ptl);                               \
930         pte_unmap(pte);                                 \
931 } while (0)
932
933 #define pte_alloc_map(mm, pmd, address)                 \
934         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
935                 NULL: pte_offset_map(pmd, address))
936
937 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
938         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
939                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
940
941 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
942         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
943                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
944
945 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
946 extern void free_area_init_node(int nid, pg_data_t *pgdat,
947         unsigned long * zones_size, unsigned long zone_start_pfn, 
948         unsigned long *zholes_size);
949 #ifdef CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
950 /*
951  * With CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
952  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
953  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
954  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
955  * free_area_init_node()
956  *
957  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
958  * physical memory with add_active_range() before calling
959  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
960  * usage, an architecture is expected to do something like
961  *
962  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
963  *                                                       max_highmem_pfn};
964  * for_each_valid_physical_page_range()
965  *      add_active_range(node_id, start_pfn, end_pfn)
966  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
967  *
968  * If the architecture guarantees that there are no holes in the ranges
969  * registered with add_active_range(), free_bootmem_active_regions()
970  * will call free_bootmem_node() for each registered physical page range.
971  * Similarly sparse_memory_present_with_active_regions() calls
972  * memory_present() for each range when SPARSEMEM is enabled.
973  *
974  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
975  * CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
976  */
977 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
978 extern void add_active_range(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
979                                         unsigned long end_pfn);
980 extern void shrink_active_range(unsigned int nid, unsigned long old_end_pfn,
981                                                 unsigned long new_end_pfn);
982 extern void push_node_boundaries(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
983                                         unsigned long end_pfn);
984 extern void remove_all_active_ranges(void);
985 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
986                                                 unsigned long end_pfn);
987 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
988                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
989 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
990 extern unsigned long find_max_pfn_with_active_regions(void);
991 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
992                                                 unsigned long max_low_pfn);
993 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
994 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
995 extern int early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
996 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
997 #endif /* CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP */
998 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
999 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1000                                 unsigned long, enum memmap_context);
1001 extern void setup_per_zone_pages_min(void);
1002 extern void mem_init(void);
1003 extern void show_mem(void);
1004 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1005 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1006
1007 #ifdef CONFIG_NUMA
1008 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1009 #else
1010 static inline void setup_per_cpu_pageset(void) {}
1011 #endif
1012
1013 /* prio_tree.c */
1014 void vma_prio_tree_add(struct vm_area_struct *, struct vm_area_struct *old);
1015 void vma_prio_tree_insert(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1016 void vma_prio_tree_remove(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1017 struct vm_area_struct *vma_prio_tree_next(struct vm_area_struct *vma,
1018         struct prio_tree_iter *iter);
1019
1020 #define vma_prio_tree_foreach(vma, iter, root, begin, end)      \
1021         for (prio_tree_iter_init(iter, root, begin, end), vma = NULL;   \
1022                 (vma = vma_prio_tree_next(vma, iter)); )
1023
1024 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1025                                         struct list_head *list)
1026 {
1027         vma->shared.vm_set.parent = NULL;
1028         list_add_tail(&vma->shared.vm_set.list, list);
1029 }
1030
1031 /* mmap.c */
1032 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1033 extern void vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1034         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1035 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1036         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1037         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1038         struct mempolicy *);
1039 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1040 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1041         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1042 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1043 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1044         struct rb_node **, struct rb_node *);
1045 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1046 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1047         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff);
1048 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1049 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1050 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1051                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1052                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1053
1054 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1055
1056 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1057         unsigned long len, unsigned long prot,
1058         unsigned long flag, unsigned long pgoff);
1059 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1060         unsigned long len, unsigned long flags,
1061         unsigned int vm_flags, unsigned long pgoff,
1062         int accountable);
1063
1064 static inline unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
1065         unsigned long len, unsigned long prot,
1066         unsigned long flag, unsigned long offset)
1067 {
1068         unsigned long ret = -EINVAL;
1069         if ((offset + PAGE_ALIGN(len)) < offset)
1070                 goto out;
1071         if (!(offset & ~PAGE_MASK))
1072                 ret = do_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, offset >> PAGE_SHIFT);
1073 out:
1074         return ret;
1075 }
1076
1077 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1078
1079 extern unsigned long do_brk(unsigned long, unsigned long);
1080
1081 /* filemap.c */
1082 extern unsigned long page_unuse(struct page *);
1083 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1084 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1085                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1086
1087 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1088 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1089
1090 /* mm/page-writeback.c */
1091 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1092
1093 /* readahead.c */
1094 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1095 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1096
1097 int do_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1098                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1099 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1100                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1101
1102 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
1103                                struct file_ra_state *ra,
1104                                struct file *filp,
1105                                pgoff_t offset,
1106                                unsigned long size);
1107
1108 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
1109                                 struct file_ra_state *ra,
1110                                 struct file *filp,
1111                                 struct page *pg,
1112                                 pgoff_t offset,
1113                                 unsigned long size);
1114
1115 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1116
1117 /* Do stack extension */
1118 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1119 #ifdef CONFIG_IA64
1120 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1121 #endif
1122 extern int expand_stack_downwards(struct vm_area_struct *vma,
1123                                   unsigned long address);
1124
1125 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1126 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1127 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1128                                              struct vm_area_struct **pprev);
1129
1130 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1131    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1132 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1133 {
1134         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1135
1136         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1137                 vma = NULL;
1138         return vma;
1139 }
1140
1141 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1142 {
1143         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1144 }
1145
1146 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1147 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1148 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1149                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1150 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1151 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1152                         unsigned long pfn);
1153
1154 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1155                         unsigned int foll_flags);
1156 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1157 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1158 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1159 #define FOLL_ANON       0x08    /* give ZERO_PAGE if no pgtable */
1160
1161 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
1162                         void *data);
1163 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1164                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1165
1166 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1167 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1168 #else
1169 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1170                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1171 {
1172 }
1173 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1174
1175 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1176 extern int debug_pagealloc_enabled;
1177
1178 extern void kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
1179
1180 static inline void enable_debug_pagealloc(void)
1181 {
1182         debug_pagealloc_enabled = 1;
1183 }
1184 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1185 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
1186 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1187 #else
1188 static inline void
1189 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1190 static inline void enable_debug_pagealloc(void)
1191 {
1192 }
1193 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1194 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
1195 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1196 #endif
1197
1198 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct task_struct *tsk);
1199 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1200 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1201 int in_gate_area(struct task_struct *task, unsigned long addr);
1202 #else
1203 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1204 #define in_gate_area(task, addr) ({(void)task; in_gate_area_no_task(addr);})
1205 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1206
1207 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
1208                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1209 unsigned long shrink_slab(unsigned long scanned, gfp_t gfp_mask,
1210                         unsigned long lru_pages);
1211 void drop_pagecache(void);
1212 void drop_slab(void);
1213
1214 #ifndef CONFIG_MMU
1215 #define randomize_va_space 0
1216 #else
1217 extern int randomize_va_space;
1218 #endif
1219
1220 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1221 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
1222
1223 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
1224 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
1225 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
1226 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
1227 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
1228 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
1229 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
1230 int vmemmap_populate_basepages(struct page *start_page,
1231                                                 unsigned long pages, int node);
1232 int vmemmap_populate(struct page *start_page, unsigned long pages, int node);
1233 void vmemmap_populate_print_last(void);
1234
1235 #endif /* __KERNEL__ */
1236 #endif /* _LINUX_MM_H */