]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/asm-s390/pgtable.h
304ee773641301aef0090aa93b654b8f4a71a62b
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / asm-s390 / pgtable.h
1 /*
2  *  include/asm-s390/pgtable.h
3  *
4  *  S390 version
5  *    Copyright (C) 1999,2000 IBM Deutschland Entwicklung GmbH, IBM Corporation
6  *    Author(s): Hartmut Penner (hp@de.ibm.com)
7  *               Ulrich Weigand (weigand@de.ibm.com)
8  *               Martin Schwidefsky (schwidefsky@de.ibm.com)
9  *
10  *  Derived from "include/asm-i386/pgtable.h"
11  */
12
13 #ifndef _ASM_S390_PGTABLE_H
14 #define _ASM_S390_PGTABLE_H
15
16 #include <asm-generic/4level-fixup.h>
17
18 /*
19  * The Linux memory management assumes a three-level page table setup. For
20  * s390 31 bit we "fold" the mid level into the top-level page table, so
21  * that we physically have the same two-level page table as the s390 mmu
22  * expects in 31 bit mode. For s390 64 bit we use three of the five levels
23  * the hardware provides (region first and region second tables are not
24  * used).
25  *
26  * The "pgd_xxx()" functions are trivial for a folded two-level
27  * setup: the pgd is never bad, and a pmd always exists (as it's folded
28  * into the pgd entry)
29  *
30  * This file contains the functions and defines necessary to modify and use
31  * the S390 page table tree.
32  */
33 #ifndef __ASSEMBLY__
34 #include <linux/mm_types.h>
35 #include <asm/bug.h>
36 #include <asm/processor.h>
37
38 struct vm_area_struct; /* forward declaration (include/linux/mm.h) */
39 struct mm_struct;
40
41 extern pgd_t swapper_pg_dir[] __attribute__ ((aligned (4096)));
42 extern void paging_init(void);
43 extern void vmem_map_init(void);
44
45 /*
46  * The S390 doesn't have any external MMU info: the kernel page
47  * tables contain all the necessary information.
48  */
49 #define update_mmu_cache(vma, address, pte)     do { } while (0)
50
51 /*
52  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
53  * for zero-mapped memory areas etc..
54  */
55 extern char empty_zero_page[PAGE_SIZE];
56 #define ZERO_PAGE(vaddr) (virt_to_page(empty_zero_page))
57 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
58
59 /*
60  * PMD_SHIFT determines the size of the area a second-level page
61  * table can map
62  * PGDIR_SHIFT determines what a third-level page table entry can map
63  */
64 #ifndef __s390x__
65 # define PMD_SHIFT      22
66 # define PGDIR_SHIFT    22
67 #else /* __s390x__ */
68 # define PMD_SHIFT      21
69 # define PGDIR_SHIFT    31
70 #endif /* __s390x__ */
71
72 #define PMD_SIZE        (1UL << PMD_SHIFT)
73 #define PMD_MASK        (~(PMD_SIZE-1))
74 #define PGDIR_SIZE      (1UL << PGDIR_SHIFT)
75 #define PGDIR_MASK      (~(PGDIR_SIZE-1))
76
77 /*
78  * entries per page directory level: the S390 is two-level, so
79  * we don't really have any PMD directory physically.
80  * for S390 segment-table entries are combined to one PGD
81  * that leads to 1024 pte per pgd
82  */
83 #ifndef __s390x__
84 # define PTRS_PER_PTE    1024
85 # define PTRS_PER_PMD    1
86 # define PTRS_PER_PGD    512
87 #else /* __s390x__ */
88 # define PTRS_PER_PTE    512
89 # define PTRS_PER_PMD    1024
90 # define PTRS_PER_PGD    2048
91 #endif /* __s390x__ */
92
93 #define FIRST_USER_ADDRESS  0
94
95 #define pte_ERROR(e) \
96         printk("%s:%d: bad pte %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pte_val(e))
97 #define pmd_ERROR(e) \
98         printk("%s:%d: bad pmd %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pmd_val(e))
99 #define pgd_ERROR(e) \
100         printk("%s:%d: bad pgd %p.\n", __FILE__, __LINE__, (void *) pgd_val(e))
101
102 #ifndef __ASSEMBLY__
103 /*
104  * Just any arbitrary offset to the start of the vmalloc VM area: the
105  * current 8MB value just means that there will be a 8MB "hole" after the
106  * physical memory until the kernel virtual memory starts.  That means that
107  * any out-of-bounds memory accesses will hopefully be caught.
108  * The vmalloc() routines leaves a hole of 4kB between each vmalloced
109  * area for the same reason. ;)
110  */
111 extern unsigned long vmalloc_end;
112 #define VMALLOC_OFFSET  (8*1024*1024)
113 #define VMALLOC_START   (((unsigned long) high_memory + VMALLOC_OFFSET) \
114                          & ~(VMALLOC_OFFSET-1))
115 #define VMALLOC_END     vmalloc_end
116
117 /*
118  * We need some free virtual space to be able to do vmalloc.
119  * VMALLOC_MIN_SIZE defines the minimum size of the vmalloc
120  * area. On a machine with 2GB memory we make sure that we
121  * have at least 128MB free space for vmalloc. On a machine
122  * with 4TB we make sure we have at least 128GB.
123  */
124 #ifndef __s390x__
125 #define VMALLOC_MIN_SIZE        0x8000000UL
126 #define VMALLOC_END_INIT        0x80000000UL
127 #else /* __s390x__ */
128 #define VMALLOC_MIN_SIZE        0x2000000000UL
129 #define VMALLOC_END_INIT        0x40000000000UL
130 #endif /* __s390x__ */
131
132 /*
133  * A 31 bit pagetable entry of S390 has following format:
134  *  |   PFRA          |    |  OS  |
135  * 0                   0IP0
136  * 00000000001111111111222222222233
137  * 01234567890123456789012345678901
138  *
139  * I Page-Invalid Bit:    Page is not available for address-translation
140  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
141  *
142  * A 31 bit segmenttable entry of S390 has following format:
143  *  |   P-table origin      |  |PTL
144  * 0                         IC
145  * 00000000001111111111222222222233
146  * 01234567890123456789012345678901
147  *
148  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
149  * C Common-Segment Bit:     Segment is not private (PoP 3-30)
150  * PTL Page-Table-Length:    Page-table length (PTL+1*16 entries -> up to 256)
151  *
152  * The 31 bit segmenttable origin of S390 has following format:
153  *
154  *  |S-table origin   |     | STL |
155  * X                   **GPS
156  * 00000000001111111111222222222233
157  * 01234567890123456789012345678901
158  *
159  * X Space-Switch event:
160  * G Segment-Invalid Bit:     *
161  * P Private-Space Bit:       Segment is not private (PoP 3-30)
162  * S Storage-Alteration:
163  * STL Segment-Table-Length:  Segment-table length (STL+1*16 entries -> up to 2048)
164  *
165  * A 64 bit pagetable entry of S390 has following format:
166  * |                     PFRA                         |0IP0|  OS  |
167  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
168  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
169  *
170  * I Page-Invalid Bit:    Page is not available for address-translation
171  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
172  *
173  * A 64 bit segmenttable entry of S390 has following format:
174  * |        P-table origin                              |      TT
175  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
176  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
177  *
178  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
179  * C Common-Segment Bit:     Segment is not private (PoP 3-30)
180  * P Page-Protection Bit: Store access not possible for page
181  * TT Type 00
182  *
183  * A 64 bit region table entry of S390 has following format:
184  * |        S-table origin                             |   TF  TTTL
185  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
186  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
187  *
188  * I Segment-Invalid Bit:    Segment is not available for address-translation
189  * TT Type 01
190  * TF
191  * TL Table lenght
192  *
193  * The 64 bit regiontable origin of S390 has following format:
194  * |      region table origon                          |       DTTL
195  * 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
196  * 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
197  *
198  * X Space-Switch event:
199  * G Segment-Invalid Bit:  
200  * P Private-Space Bit:    
201  * S Storage-Alteration:
202  * R Real space
203  * TL Table-Length:
204  *
205  * A storage key has the following format:
206  * | ACC |F|R|C|0|
207  *  0   3 4 5 6 7
208  * ACC: access key
209  * F  : fetch protection bit
210  * R  : referenced bit
211  * C  : changed bit
212  */
213
214 /* Hardware bits in the page table entry */
215 #define _PAGE_RO        0x200           /* HW read-only bit  */
216 #define _PAGE_INVALID   0x400           /* HW invalid bit    */
217 #define _PAGE_SWT       0x001           /* SW pte type bit t */
218 #define _PAGE_SWX       0x002           /* SW pte type bit x */
219
220 /* Six different types of pages. */
221 #define _PAGE_TYPE_EMPTY        0x400
222 #define _PAGE_TYPE_NONE         0x401
223 #define _PAGE_TYPE_SWAP         0x403
224 #define _PAGE_TYPE_FILE         0x601   /* bit 0x002 is used for offset !! */
225 #define _PAGE_TYPE_RO           0x200
226 #define _PAGE_TYPE_RW           0x000
227
228 /*
229  * PTE type bits are rather complicated. handle_pte_fault uses pte_present,
230  * pte_none and pte_file to find out the pte type WITHOUT holding the page
231  * table lock. ptep_clear_flush on the other hand uses ptep_clear_flush to
232  * invalidate a given pte. ipte sets the hw invalid bit and clears all tlbs
233  * for the page. The page table entry is set to _PAGE_TYPE_EMPTY afterwards.
234  * This change is done while holding the lock, but the intermediate step
235  * of a previously valid pte with the hw invalid bit set can be observed by
236  * handle_pte_fault. That makes it necessary that all valid pte types with
237  * the hw invalid bit set must be distinguishable from the four pte types
238  * empty, none, swap and file.
239  *
240  *                      irxt  ipte  irxt
241  * _PAGE_TYPE_EMPTY     1000   ->   1000
242  * _PAGE_TYPE_NONE      1001   ->   1001
243  * _PAGE_TYPE_SWAP      1011   ->   1011
244  * _PAGE_TYPE_FILE      11?1   ->   11?1
245  * _PAGE_TYPE_RO        0100   ->   1100
246  * _PAGE_TYPE_RW        0000   ->   1000
247  *
248  * pte_none is true for bits combinations 1000, 1100
249  * pte_present is true for bits combinations 0000, 0010, 0100, 0110, 1001
250  * pte_file is true for bits combinations 1101, 1111
251  * swap pte is 1011 and 0001, 0011, 0101, 0111, 1010 and 1110 are invalid.
252  */
253
254 #ifndef __s390x__
255
256 /* Bits in the segment table entry */
257 #define _PAGE_TABLE_LEN 0xf            /* only full page-tables            */
258 #define _PAGE_TABLE_COM 0x10           /* common page-table                */
259 #define _PAGE_TABLE_INV 0x20           /* invalid page-table               */
260 #define _SEG_PRESENT    0x001          /* Software (overlap with PTL)      */
261
262 /* Bits int the storage key */
263 #define _PAGE_CHANGED    0x02          /* HW changed bit                   */
264 #define _PAGE_REFERENCED 0x04          /* HW referenced bit                */
265
266 #define _USER_SEG_TABLE_LEN    0x7f    /* user-segment-table up to 2 GB    */
267 #define _KERNEL_SEG_TABLE_LEN  0x7f    /* kernel-segment-table up to 2 GB  */
268
269 /*
270  * User and Kernel pagetables are identical
271  */
272 #define _PAGE_TABLE     _PAGE_TABLE_LEN
273 #define _KERNPG_TABLE   _PAGE_TABLE_LEN
274
275 /*
276  * The Kernel segment-tables includes the User segment-table
277  */
278
279 #define _SEGMENT_TABLE  (_USER_SEG_TABLE_LEN|0x80000000|0x100)
280 #define _KERNSEG_TABLE  _KERNEL_SEG_TABLE_LEN
281
282 #define USER_STD_MASK   0x00000080UL
283
284 #else /* __s390x__ */
285
286 /* Bits in the segment table entry */
287 #define _PMD_ENTRY_INV   0x20          /* invalid segment table entry      */
288 #define _PMD_ENTRY       0x00        
289
290 /* Bits in the region third table entry */
291 #define _PGD_ENTRY_INV   0x20          /* invalid region table entry       */
292 #define _PGD_ENTRY       0x07
293
294 /*
295  * User and kernel page directory
296  */
297 #define _REGION_THIRD       0x4
298 #define _REGION_THIRD_LEN   0x3 
299 #define _REGION_TABLE       (_REGION_THIRD|_REGION_THIRD_LEN|0x40|0x100)
300 #define _KERN_REGION_TABLE  (_REGION_THIRD|_REGION_THIRD_LEN)
301
302 #define USER_STD_MASK           0x0000000000000080UL
303
304 /* Bits in the storage key */
305 #define _PAGE_CHANGED    0x02          /* HW changed bit                   */
306 #define _PAGE_REFERENCED 0x04          /* HW referenced bit                */
307
308 #endif /* __s390x__ */
309
310 /*
311  * Page protection definitions.
312  */
313 #define PAGE_NONE       __pgprot(_PAGE_TYPE_NONE)
314 #define PAGE_RO         __pgprot(_PAGE_TYPE_RO)
315 #define PAGE_RW         __pgprot(_PAGE_TYPE_RW)
316
317 #define PAGE_KERNEL     PAGE_RW
318 #define PAGE_COPY       PAGE_RO
319
320 /*
321  * The S390 can't do page protection for execute, and considers that the
322  * same are read. Also, write permissions imply read permissions. This is
323  * the closest we can get..
324  */
325          /*xwr*/
326 #define __P000  PAGE_NONE
327 #define __P001  PAGE_RO
328 #define __P010  PAGE_RO
329 #define __P011  PAGE_RO
330 #define __P100  PAGE_RO
331 #define __P101  PAGE_RO
332 #define __P110  PAGE_RO
333 #define __P111  PAGE_RO
334
335 #define __S000  PAGE_NONE
336 #define __S001  PAGE_RO
337 #define __S010  PAGE_RW
338 #define __S011  PAGE_RW
339 #define __S100  PAGE_RO
340 #define __S101  PAGE_RO
341 #define __S110  PAGE_RW
342 #define __S111  PAGE_RW
343
344 /*
345  * Certain architectures need to do special things when PTEs
346  * within a page table are directly modified.  Thus, the following
347  * hook is made available.
348  */
349 static inline void set_pte(pte_t *pteptr, pte_t pteval)
350 {
351         *pteptr = pteval;
352 }
353 #define set_pte_at(mm,addr,ptep,pteval) set_pte(ptep,pteval)
354
355 /*
356  * pgd/pmd/pte query functions
357  */
358 #ifndef __s390x__
359
360 static inline int pgd_present(pgd_t pgd) { return 1; }
361 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)    { return 0; }
362 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)     { return 0; }
363
364 static inline int pmd_present(pmd_t pmd) { return pmd_val(pmd) & _SEG_PRESENT; }
365 static inline int pmd_none(pmd_t pmd)    { return pmd_val(pmd) & _PAGE_TABLE_INV; }
366 static inline int pmd_bad(pmd_t pmd)
367 {
368         return (pmd_val(pmd) & (~PAGE_MASK & ~_PAGE_TABLE_INV)) != _PAGE_TABLE;
369 }
370
371 #else /* __s390x__ */
372
373 static inline int pgd_present(pgd_t pgd)
374 {
375         return (pgd_val(pgd) & ~PAGE_MASK) == _PGD_ENTRY;
376 }
377
378 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)
379 {
380         return pgd_val(pgd) & _PGD_ENTRY_INV;
381 }
382
383 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)
384 {
385         return (pgd_val(pgd) & (~PAGE_MASK & ~_PGD_ENTRY_INV)) != _PGD_ENTRY;
386 }
387
388 static inline int pmd_present(pmd_t pmd)
389 {
390         return (pmd_val(pmd) & ~PAGE_MASK) == _PMD_ENTRY;
391 }
392
393 static inline int pmd_none(pmd_t pmd)
394 {
395         return pmd_val(pmd) & _PMD_ENTRY_INV;
396 }
397
398 static inline int pmd_bad(pmd_t pmd)
399 {
400         return (pmd_val(pmd) & (~PAGE_MASK & ~_PMD_ENTRY_INV)) != _PMD_ENTRY;
401 }
402
403 #endif /* __s390x__ */
404
405 static inline int pte_none(pte_t pte)
406 {
407         return (pte_val(pte) & _PAGE_INVALID) && !(pte_val(pte) & _PAGE_SWT);
408 }
409
410 static inline int pte_present(pte_t pte)
411 {
412         unsigned long mask = _PAGE_RO | _PAGE_INVALID | _PAGE_SWT | _PAGE_SWX;
413         return (pte_val(pte) & mask) == _PAGE_TYPE_NONE ||
414                 (!(pte_val(pte) & _PAGE_INVALID) &&
415                  !(pte_val(pte) & _PAGE_SWT));
416 }
417
418 static inline int pte_file(pte_t pte)
419 {
420         unsigned long mask = _PAGE_RO | _PAGE_INVALID | _PAGE_SWT;
421         return (pte_val(pte) & mask) == _PAGE_TYPE_FILE;
422 }
423
424 #define pte_same(a,b)   (pte_val(a) == pte_val(b))
425
426 /*
427  * query functions pte_write/pte_dirty/pte_young only work if
428  * pte_present() is true. Undefined behaviour if not..
429  */
430 static inline int pte_write(pte_t pte)
431 {
432         return (pte_val(pte) & _PAGE_RO) == 0;
433 }
434
435 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
436 {
437         /* A pte is neither clean nor dirty on s/390. The dirty bit
438          * is in the storage key. See page_test_and_clear_dirty for
439          * details.
440          */
441         return 0;
442 }
443
444 static inline int pte_young(pte_t pte)
445 {
446         /* A pte is neither young nor old on s/390. The young bit
447          * is in the storage key. See page_test_and_clear_young for
448          * details.
449          */
450         return 0;
451 }
452
453 static inline int pte_read(pte_t pte)
454 {
455         /* All pages are readable since we don't use the fetch
456          * protection bit in the storage key.
457          */
458         return 1;
459 }
460
461 /*
462  * pgd/pmd/pte modification functions
463  */
464
465 #ifndef __s390x__
466
467 static inline void pgd_clear(pgd_t * pgdp)      { }
468
469 static inline void pmd_clear(pmd_t * pmdp)
470 {
471         pmd_val(pmdp[0]) = _PAGE_TABLE_INV;
472         pmd_val(pmdp[1]) = _PAGE_TABLE_INV;
473         pmd_val(pmdp[2]) = _PAGE_TABLE_INV;
474         pmd_val(pmdp[3]) = _PAGE_TABLE_INV;
475 }
476
477 #else /* __s390x__ */
478
479 static inline void pgd_clear(pgd_t * pgdp)
480 {
481         pgd_val(*pgdp) = _PGD_ENTRY_INV | _PGD_ENTRY;
482 }
483
484 static inline void pmd_clear(pmd_t * pmdp)
485 {
486         pmd_val(*pmdp) = _PMD_ENTRY_INV | _PMD_ENTRY;
487         pmd_val1(*pmdp) = _PMD_ENTRY_INV | _PMD_ENTRY;
488 }
489
490 #endif /* __s390x__ */
491
492 static inline void pte_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep)
493 {
494         pte_val(*ptep) = _PAGE_TYPE_EMPTY;
495 }
496
497 /*
498  * The following pte modification functions only work if
499  * pte_present() is true. Undefined behaviour if not..
500  */
501 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
502 {
503         pte_val(pte) &= PAGE_MASK;
504         pte_val(pte) |= pgprot_val(newprot);
505         return pte;
506 }
507
508 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
509 {
510         /* Do not clobber _PAGE_TYPE_NONE pages!  */
511         if (!(pte_val(pte) & _PAGE_INVALID))
512                 pte_val(pte) |= _PAGE_RO;
513         return pte;
514 }
515
516 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
517 {
518         pte_val(pte) &= ~_PAGE_RO;
519         return pte;
520 }
521
522 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
523 {
524         /* The only user of pte_mkclean is the fork() code.
525            We must *not* clear the *physical* page dirty bit
526            just because fork() wants to clear the dirty bit in
527            *one* of the page's mappings.  So we just do nothing. */
528         return pte;
529 }
530
531 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
532 {
533         /* We do not explicitly set the dirty bit because the
534          * sske instruction is slow. It is faster to let the
535          * next instruction set the dirty bit.
536          */
537         return pte;
538 }
539
540 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
541 {
542         /* S/390 doesn't keep its dirty/referenced bit in the pte.
543          * There is no point in clearing the real referenced bit.
544          */
545         return pte;
546 }
547
548 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
549 {
550         /* S/390 doesn't keep its dirty/referenced bit in the pte.
551          * There is no point in setting the real referenced bit.
552          */
553         return pte;
554 }
555
556 static inline int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, pte_t *ptep)
557 {
558         return 0;
559 }
560
561 static inline int
562 ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
563                         unsigned long address, pte_t *ptep)
564 {
565         /* No need to flush TLB; bits are in storage key */
566         return ptep_test_and_clear_young(vma, address, ptep);
567 }
568
569 static inline int ptep_test_and_clear_dirty(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, pte_t *ptep)
570 {
571         return 0;
572 }
573
574 static inline int
575 ptep_clear_flush_dirty(struct vm_area_struct *vma,
576                         unsigned long address, pte_t *ptep)
577 {
578         /* No need to flush TLB; bits are in storage key */
579         return ptep_test_and_clear_dirty(vma, address, ptep);
580 }
581
582 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep)
583 {
584         pte_t pte = *ptep;
585         pte_clear(mm, addr, ptep);
586         return pte;
587 }
588
589 static inline void __ptep_ipte(unsigned long address, pte_t *ptep)
590 {
591         if (!(pte_val(*ptep) & _PAGE_INVALID)) {
592 #ifndef __s390x__
593                 /* S390 has 1mb segments, we are emulating 4MB segments */
594                 pte_t *pto = (pte_t *) (((unsigned long) ptep) & 0x7ffffc00);
595 #else
596                 /* ipte in zarch mode can do the math */
597                 pte_t *pto = ptep;
598 #endif
599                 asm volatile(
600                         "       ipte    %2,%3"
601                         : "=m" (*ptep) : "m" (*ptep),
602                           "a" (pto), "a" (address));
603         }
604         pte_val(*ptep) = _PAGE_TYPE_EMPTY;
605 }
606
607 static inline pte_t
608 ptep_clear_flush(struct vm_area_struct *vma,
609                  unsigned long address, pte_t *ptep)
610 {
611         pte_t pte = *ptep;
612
613         __ptep_ipte(address, ptep);
614         return pte;
615 }
616
617 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep)
618 {
619         pte_t old_pte = *ptep;
620         set_pte_at(mm, addr, ptep, pte_wrprotect(old_pte));
621 }
622
623 static inline void
624 ptep_establish(struct vm_area_struct *vma, 
625                unsigned long address, pte_t *ptep,
626                pte_t entry)
627 {
628         ptep_clear_flush(vma, address, ptep);
629         set_pte(ptep, entry);
630 }
631
632 #define ptep_set_access_flags(__vma, __address, __ptep, __entry, __dirty) \
633         ptep_establish(__vma, __address, __ptep, __entry)
634
635 /*
636  * Test and clear dirty bit in storage key.
637  * We can't clear the changed bit atomically. This is a potential
638  * race against modification of the referenced bit. This function
639  * should therefore only be called if it is not mapped in any
640  * address space.
641  */
642 static inline int page_test_and_clear_dirty(struct page *page)
643 {
644         unsigned long physpage = page_to_phys(page);
645         int skey = page_get_storage_key(physpage);
646
647         if (skey & _PAGE_CHANGED)
648                 page_set_storage_key(physpage, skey & ~_PAGE_CHANGED);
649         return skey & _PAGE_CHANGED;
650 }
651
652 /*
653  * Test and clear referenced bit in storage key.
654  */
655 static inline int page_test_and_clear_young(struct page *page)
656 {
657         unsigned long physpage = page_to_phys(page);
658         int ccode;
659
660         asm volatile(
661                 "       rrbe    0,%1\n"
662                 "       ipm     %0\n"
663                 "       srl     %0,28\n"
664                 : "=d" (ccode) : "a" (physpage) : "cc" );
665         return ccode & 2;
666 }
667
668 /*
669  * Conversion functions: convert a page and protection to a page entry,
670  * and a page entry and page directory to the page they refer to.
671  */
672 static inline pte_t mk_pte_phys(unsigned long physpage, pgprot_t pgprot)
673 {
674         pte_t __pte;
675         pte_val(__pte) = physpage + pgprot_val(pgprot);
676         return __pte;
677 }
678
679 static inline pte_t mk_pte(struct page *page, pgprot_t pgprot)
680 {
681         unsigned long physpage = page_to_phys(page);
682
683         return mk_pte_phys(physpage, pgprot);
684 }
685
686 static inline pte_t pfn_pte(unsigned long pfn, pgprot_t pgprot)
687 {
688         unsigned long physpage = __pa((pfn) << PAGE_SHIFT);
689
690         return mk_pte_phys(physpage, pgprot);
691 }
692
693 #ifdef __s390x__
694
695 static inline pmd_t pfn_pmd(unsigned long pfn, pgprot_t pgprot)
696 {
697         unsigned long physpage = __pa((pfn) << PAGE_SHIFT);
698
699         return __pmd(physpage + pgprot_val(pgprot));
700 }
701
702 #endif /* __s390x__ */
703
704 #define pte_pfn(x) (pte_val(x) >> PAGE_SHIFT)
705 #define pte_page(x) pfn_to_page(pte_pfn(x))
706
707 #define pmd_page_vaddr(pmd) (pmd_val(pmd) & PAGE_MASK)
708
709 #define pmd_page(pmd) pfn_to_page(pmd_val(pmd) >> PAGE_SHIFT)
710
711 #define pgd_page_vaddr(pgd) (pgd_val(pgd) & PAGE_MASK)
712
713 #define pgd_page(pgd) pfn_to_page(pgd_val(pgd) >> PAGE_SHIFT)
714
715 /* to find an entry in a page-table-directory */
716 #define pgd_index(address) (((address) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD-1))
717 #define pgd_offset(mm, address) ((mm)->pgd+pgd_index(address))
718
719 /* to find an entry in a kernel page-table-directory */
720 #define pgd_offset_k(address) pgd_offset(&init_mm, address)
721
722 #ifndef __s390x__
723
724 /* Find an entry in the second-level page table.. */
725 static inline pmd_t * pmd_offset(pgd_t * dir, unsigned long address)
726 {
727         return (pmd_t *) dir;
728 }
729
730 #else /* __s390x__ */
731
732 /* Find an entry in the second-level page table.. */
733 #define pmd_index(address) (((address) >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD-1))
734 #define pmd_offset(dir,addr) \
735         ((pmd_t *) pgd_page_vaddr(*(dir)) + pmd_index(addr))
736
737 #endif /* __s390x__ */
738
739 /* Find an entry in the third-level page table.. */
740 #define pte_index(address) (((address) >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE-1))
741 #define pte_offset_kernel(pmd, address) \
742         ((pte_t *) pmd_page_vaddr(*(pmd)) + pte_index(address))
743 #define pte_offset_map(pmd, address) pte_offset_kernel(pmd, address)
744 #define pte_offset_map_nested(pmd, address) pte_offset_kernel(pmd, address)
745 #define pte_unmap(pte) do { } while (0)
746 #define pte_unmap_nested(pte) do { } while (0)
747
748 /*
749  * 31 bit swap entry format:
750  * A page-table entry has some bits we have to treat in a special way.
751  * Bits 0, 20 and bit 23 have to be zero, otherwise an specification
752  * exception will occur instead of a page translation exception. The
753  * specifiation exception has the bad habit not to store necessary
754  * information in the lowcore.
755  * Bit 21 and bit 22 are the page invalid bit and the page protection
756  * bit. We set both to indicate a swapped page.
757  * Bit 30 and 31 are used to distinguish the different page types. For
758  * a swapped page these bits need to be zero.
759  * This leaves the bits 1-19 and bits 24-29 to store type and offset.
760  * We use the 5 bits from 25-29 for the type and the 20 bits from 1-19
761  * plus 24 for the offset.
762  * 0|     offset        |0110|o|type |00|
763  * 0 0000000001111111111 2222 2 22222 33
764  * 0 1234567890123456789 0123 4 56789 01
765  *
766  * 64 bit swap entry format:
767  * A page-table entry has some bits we have to treat in a special way.
768  * Bits 52 and bit 55 have to be zero, otherwise an specification
769  * exception will occur instead of a page translation exception. The
770  * specifiation exception has the bad habit not to store necessary
771  * information in the lowcore.
772  * Bit 53 and bit 54 are the page invalid bit and the page protection
773  * bit. We set both to indicate a swapped page.
774  * Bit 62 and 63 are used to distinguish the different page types. For
775  * a swapped page these bits need to be zero.
776  * This leaves the bits 0-51 and bits 56-61 to store type and offset.
777  * We use the 5 bits from 57-61 for the type and the 53 bits from 0-51
778  * plus 56 for the offset.
779  * |                      offset                        |0110|o|type |00|
780  *  0000000000111111111122222222223333333333444444444455 5555 5 55566 66
781  *  0123456789012345678901234567890123456789012345678901 2345 6 78901 23
782  */
783 #ifndef __s390x__
784 #define __SWP_OFFSET_MASK (~0UL >> 12)
785 #else
786 #define __SWP_OFFSET_MASK (~0UL >> 11)
787 #endif
788 static inline pte_t mk_swap_pte(unsigned long type, unsigned long offset)
789 {
790         pte_t pte;
791         offset &= __SWP_OFFSET_MASK;
792         pte_val(pte) = _PAGE_TYPE_SWAP | ((type & 0x1f) << 2) |
793                 ((offset & 1UL) << 7) | ((offset & ~1UL) << 11);
794         return pte;
795 }
796
797 #define __swp_type(entry)       (((entry).val >> 2) & 0x1f)
798 #define __swp_offset(entry)     (((entry).val >> 11) | (((entry).val >> 7) & 1))
799 #define __swp_entry(type,offset) ((swp_entry_t) { pte_val(mk_swap_pte((type),(offset))) })
800
801 #define __pte_to_swp_entry(pte) ((swp_entry_t) { pte_val(pte) })
802 #define __swp_entry_to_pte(x)   ((pte_t) { (x).val })
803
804 #ifndef __s390x__
805 # define PTE_FILE_MAX_BITS      26
806 #else /* __s390x__ */
807 # define PTE_FILE_MAX_BITS      59
808 #endif /* __s390x__ */
809
810 #define pte_to_pgoff(__pte) \
811         ((((__pte).pte >> 12) << 7) + (((__pte).pte >> 1) & 0x7f))
812
813 #define pgoff_to_pte(__off) \
814         ((pte_t) { ((((__off) & 0x7f) << 1) + (((__off) >> 7) << 12)) \
815                    | _PAGE_TYPE_FILE })
816
817 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
818
819 #define kern_addr_valid(addr)   (1)
820
821 extern int add_shared_memory(unsigned long start, unsigned long size);
822 extern int remove_shared_memory(unsigned long start, unsigned long size);
823
824 /*
825  * No page table caches to initialise
826  */
827 #define pgtable_cache_init()    do { } while (0)
828
829 #define __HAVE_ARCH_MEMMAP_INIT
830 extern void memmap_init(unsigned long, int, unsigned long, unsigned long);
831
832 #define __HAVE_ARCH_PTEP_ESTABLISH
833 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
834 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
835 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
836 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_DIRTY
837 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_DIRTY_FLUSH
838 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
839 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_FLUSH
840 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
841 #define __HAVE_ARCH_PTE_SAME
842 #define __HAVE_ARCH_PAGE_TEST_AND_CLEAR_DIRTY
843 #define __HAVE_ARCH_PAGE_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
844 #include <asm-generic/pgtable.h>
845
846 #endif /* _S390_PAGE_H */
847