]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/asm-x86/pgtable.h
Merge branch 'x86/fixmap' into x86/devel
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / asm-x86 / pgtable.h
1 #ifndef _ASM_X86_PGTABLE_H
2 #define _ASM_X86_PGTABLE_H
3
4 #define FIRST_USER_ADDRESS      0
5
6 #define _PAGE_BIT_PRESENT       0       /* is present */
7 #define _PAGE_BIT_RW            1       /* writeable */
8 #define _PAGE_BIT_USER          2       /* userspace addressable */
9 #define _PAGE_BIT_PWT           3       /* page write through */
10 #define _PAGE_BIT_PCD           4       /* page cache disabled */
11 #define _PAGE_BIT_ACCESSED      5       /* was accessed (raised by CPU) */
12 #define _PAGE_BIT_DIRTY         6       /* was written to (raised by CPU) */
13 #define _PAGE_BIT_FILE          6
14 #define _PAGE_BIT_PSE           7       /* 4 MB (or 2MB) page */
15 #define _PAGE_BIT_PAT           7       /* on 4KB pages */
16 #define _PAGE_BIT_GLOBAL        8       /* Global TLB entry PPro+ */
17 #define _PAGE_BIT_UNUSED1       9       /* available for programmer */
18 #define _PAGE_BIT_UNUSED2       10
19 #define _PAGE_BIT_UNUSED3       11
20 #define _PAGE_BIT_PAT_LARGE     12      /* On 2MB or 1GB pages */
21 #define _PAGE_BIT_NX           63       /* No execute: only valid after cpuid check */
22
23 #define _PAGE_PRESENT   (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PRESENT)
24 #define _PAGE_RW        (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_RW)
25 #define _PAGE_USER      (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_USER)
26 #define _PAGE_PWT       (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PWT)
27 #define _PAGE_PCD       (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PCD)
28 #define _PAGE_ACCESSED  (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_ACCESSED)
29 #define _PAGE_DIRTY     (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_DIRTY)
30 #define _PAGE_PSE       (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PSE)
31 #define _PAGE_GLOBAL    (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_GLOBAL)
32 #define _PAGE_UNUSED1   (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_UNUSED1)
33 #define _PAGE_UNUSED2   (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_UNUSED2)
34 #define _PAGE_UNUSED3   (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_UNUSED3)
35 #define _PAGE_PAT       (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PAT)
36 #define _PAGE_PAT_LARGE (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_PAT_LARGE)
37
38 #if defined(CONFIG_X86_64) || defined(CONFIG_X86_PAE)
39 #define _PAGE_NX        (_AT(pteval_t, 1) << _PAGE_BIT_NX)
40 #else
41 #define _PAGE_NX        (_AT(pteval_t, 0))
42 #endif
43
44 /* If _PAGE_PRESENT is clear, we use these: */
45 #define _PAGE_FILE      _PAGE_DIRTY     /* nonlinear file mapping,
46                                          * saved PTE; unset:swap */
47 #define _PAGE_PROTNONE  _PAGE_PSE       /* if the user mapped it with PROT_NONE;
48                                            pte_present gives true */
49
50 #define _PAGE_TABLE     (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER |        \
51                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
52 #define _KERNPG_TABLE   (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_ACCESSED |    \
53                          _PAGE_DIRTY)
54
55 /* Set of bits not changed in pte_modify */
56 #define _PAGE_CHG_MASK  (PTE_MASK | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT |             \
57                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
58
59 #define _PAGE_CACHE_MASK        (_PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
60 #define _PAGE_CACHE_WB          (0)
61 #define _PAGE_CACHE_WC          (_PAGE_PWT)
62 #define _PAGE_CACHE_UC_MINUS    (_PAGE_PCD)
63 #define _PAGE_CACHE_UC          (_PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
64
65 #define PAGE_NONE       __pgprot(_PAGE_PROTNONE | _PAGE_ACCESSED)
66 #define PAGE_SHARED     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER | \
67                                  _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
68
69 #define PAGE_SHARED_EXEC        __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW |     \
70                                          _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED)
71 #define PAGE_COPY_NOEXEC        __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
72                                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
73 #define PAGE_COPY_EXEC          __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
74                                          _PAGE_ACCESSED)
75 #define PAGE_COPY               PAGE_COPY_NOEXEC
76 #define PAGE_READONLY           __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
77                                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
78 #define PAGE_READONLY_EXEC      __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
79                                          _PAGE_ACCESSED)
80
81 #ifdef CONFIG_X86_32
82 #define _PAGE_KERNEL_EXEC \
83         (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_DIRTY | _PAGE_ACCESSED)
84 #define _PAGE_KERNEL (_PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_NX)
85
86 #ifndef __ASSEMBLY__
87 extern pteval_t __PAGE_KERNEL, __PAGE_KERNEL_EXEC;
88 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
89 #else
90 #define __PAGE_KERNEL_EXEC                                              \
91         (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_DIRTY | _PAGE_ACCESSED)
92 #define __PAGE_KERNEL           (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_NX)
93 #endif
94
95 #define __PAGE_KERNEL_RO                (__PAGE_KERNEL & ~_PAGE_RW)
96 #define __PAGE_KERNEL_RX                (__PAGE_KERNEL_EXEC & ~_PAGE_RW)
97 #define __PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE      (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
98 #define __PAGE_KERNEL_WC                (__PAGE_KERNEL | _PAGE_CACHE_WC)
99 #define __PAGE_KERNEL_NOCACHE           (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
100 #define __PAGE_KERNEL_UC_MINUS          (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PCD)
101 #define __PAGE_KERNEL_VSYSCALL          (__PAGE_KERNEL_RX | _PAGE_USER)
102 #define __PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE  (__PAGE_KERNEL_VSYSCALL | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
103 #define __PAGE_KERNEL_LARGE             (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PSE)
104 #define __PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC        (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_PSE)
105
106 #ifdef CONFIG_X86_32
107 # define MAKE_GLOBAL(x)                 __pgprot((x))
108 #else
109 # define MAKE_GLOBAL(x)                 __pgprot((x) | _PAGE_GLOBAL)
110 #endif
111
112 #define PAGE_KERNEL                     MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL)
113 #define PAGE_KERNEL_RO                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_RO)
114 #define PAGE_KERNEL_EXEC                MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_EXEC)
115 #define PAGE_KERNEL_RX                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_RX)
116 #define PAGE_KERNEL_WC                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_WC)
117 #define PAGE_KERNEL_NOCACHE             MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_NOCACHE)
118 #define PAGE_KERNEL_UC_MINUS            MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_UC_MINUS)
119 #define PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE        MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE)
120 #define PAGE_KERNEL_LARGE               MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_LARGE)
121 #define PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC          MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC)
122 #define PAGE_KERNEL_VSYSCALL            MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_VSYSCALL)
123 #define PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE    MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE)
124
125 /*         xwr */
126 #define __P000  PAGE_NONE
127 #define __P001  PAGE_READONLY
128 #define __P010  PAGE_COPY
129 #define __P011  PAGE_COPY
130 #define __P100  PAGE_READONLY_EXEC
131 #define __P101  PAGE_READONLY_EXEC
132 #define __P110  PAGE_COPY_EXEC
133 #define __P111  PAGE_COPY_EXEC
134
135 #define __S000  PAGE_NONE
136 #define __S001  PAGE_READONLY
137 #define __S010  PAGE_SHARED
138 #define __S011  PAGE_SHARED
139 #define __S100  PAGE_READONLY_EXEC
140 #define __S101  PAGE_READONLY_EXEC
141 #define __S110  PAGE_SHARED_EXEC
142 #define __S111  PAGE_SHARED_EXEC
143
144 #ifndef __ASSEMBLY__
145
146 /*
147  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
148  * for zero-mapped memory areas etc..
149  */
150 extern unsigned long empty_zero_page[PAGE_SIZE / sizeof(unsigned long)];
151 #define ZERO_PAGE(vaddr) (virt_to_page(empty_zero_page))
152
153 extern spinlock_t pgd_lock;
154 extern struct list_head pgd_list;
155
156 /*
157  * The following only work if pte_present() is true.
158  * Undefined behaviour if not..
159  */
160 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
161 {
162         return pte_flags(pte) & _PAGE_DIRTY;
163 }
164
165 static inline int pte_young(pte_t pte)
166 {
167         return pte_flags(pte) & _PAGE_ACCESSED;
168 }
169
170 static inline int pte_write(pte_t pte)
171 {
172         return pte_flags(pte) & _PAGE_RW;
173 }
174
175 static inline int pte_file(pte_t pte)
176 {
177         return pte_flags(pte) & _PAGE_FILE;
178 }
179
180 static inline int pte_huge(pte_t pte)
181 {
182         return pte_flags(pte) & _PAGE_PSE;
183 }
184
185 static inline int pte_global(pte_t pte)
186 {
187         return pte_flags(pte) & _PAGE_GLOBAL;
188 }
189
190 static inline int pte_exec(pte_t pte)
191 {
192         return !(pte_flags(pte) & _PAGE_NX);
193 }
194
195 static inline int pte_special(pte_t pte)
196 {
197         return 0;
198 }
199
200 static inline int pmd_large(pmd_t pte)
201 {
202         return (pmd_val(pte) & (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT)) ==
203                 (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT);
204 }
205
206 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
207 {
208         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_DIRTY);
209 }
210
211 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
212 {
213         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_ACCESSED);
214 }
215
216 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
217 {
218         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_RW);
219 }
220
221 static inline pte_t pte_mkexec(pte_t pte)
222 {
223         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_NX);
224 }
225
226 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
227 {
228         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_DIRTY);
229 }
230
231 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
232 {
233         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_ACCESSED);
234 }
235
236 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
237 {
238         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_RW);
239 }
240
241 static inline pte_t pte_mkhuge(pte_t pte)
242 {
243         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_PSE);
244 }
245
246 static inline pte_t pte_clrhuge(pte_t pte)
247 {
248         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_PSE);
249 }
250
251 static inline pte_t pte_mkglobal(pte_t pte)
252 {
253         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_GLOBAL);
254 }
255
256 static inline pte_t pte_clrglobal(pte_t pte)
257 {
258         return __pte(pte_val(pte) & ~_PAGE_GLOBAL);
259 }
260
261 static inline pte_t pte_mkspecial(pte_t pte)
262 {
263         return pte;
264 }
265
266 extern pteval_t __supported_pte_mask;
267
268 static inline pte_t pfn_pte(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
269 {
270         return __pte((((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
271                       pgprot_val(pgprot)) & __supported_pte_mask);
272 }
273
274 static inline pmd_t pfn_pmd(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
275 {
276         return __pmd((((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
277                       pgprot_val(pgprot)) & __supported_pte_mask);
278 }
279
280 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
281 {
282         pteval_t val = pte_val(pte);
283
284         /*
285          * Chop off the NX bit (if present), and add the NX portion of
286          * the newprot (if present):
287          */
288         val &= _PAGE_CHG_MASK;
289         val |= pgprot_val(newprot) & (~_PAGE_CHG_MASK) & __supported_pte_mask;
290
291         return __pte(val);
292 }
293
294 /* mprotect needs to preserve PAT bits when updating vm_page_prot */
295 #define pgprot_modify pgprot_modify
296 static inline pgprot_t pgprot_modify(pgprot_t oldprot, pgprot_t newprot)
297 {
298         pgprotval_t preservebits = pgprot_val(oldprot) & _PAGE_CHG_MASK;
299         pgprotval_t addbits = pgprot_val(newprot);
300         return __pgprot(preservebits | addbits);
301 }
302
303 #define pte_pgprot(x) __pgprot(pte_flags(x) & ~PTE_MASK)
304
305 #define canon_pgprot(p) __pgprot(pgprot_val(p) & __supported_pte_mask)
306
307 #ifndef __ASSEMBLY__
308 #define __HAVE_PHYS_MEM_ACCESS_PROT
309 struct file;
310 pgprot_t phys_mem_access_prot(struct file *file, unsigned long pfn,
311                               unsigned long size, pgprot_t vma_prot);
312 int phys_mem_access_prot_allowed(struct file *file, unsigned long pfn,
313                               unsigned long size, pgprot_t *vma_prot);
314 #endif
315
316 /* Install a pte for a particular vaddr in kernel space. */
317 void set_pte_vaddr(unsigned long vaddr, pte_t pte);
318
319 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
320 #include <asm/paravirt.h>
321 #else  /* !CONFIG_PARAVIRT */
322 #define set_pte(ptep, pte)              native_set_pte(ptep, pte)
323 #define set_pte_at(mm, addr, ptep, pte) native_set_pte_at(mm, addr, ptep, pte)
324
325 #define set_pte_present(mm, addr, ptep, pte)                            \
326         native_set_pte_present(mm, addr, ptep, pte)
327 #define set_pte_atomic(ptep, pte)                                       \
328         native_set_pte_atomic(ptep, pte)
329
330 #define set_pmd(pmdp, pmd)              native_set_pmd(pmdp, pmd)
331
332 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
333 #define set_pgd(pgdp, pgd)              native_set_pgd(pgdp, pgd)
334 #define pgd_clear(pgd)                  native_pgd_clear(pgd)
335 #endif
336
337 #ifndef set_pud
338 # define set_pud(pudp, pud)             native_set_pud(pudp, pud)
339 #endif
340
341 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
342 #define pud_clear(pud)                  native_pud_clear(pud)
343 #endif
344
345 #define pte_clear(mm, addr, ptep)       native_pte_clear(mm, addr, ptep)
346 #define pmd_clear(pmd)                  native_pmd_clear(pmd)
347
348 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
349 #define pte_update_defer(mm, addr, ptep)        do { } while (0)
350 #endif  /* CONFIG_PARAVIRT */
351
352 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
353
354 #ifdef CONFIG_X86_32
355 # include "pgtable_32.h"
356 #else
357 # include "pgtable_64.h"
358 #endif
359
360 #define KERNEL_PGD_BOUNDARY     pgd_index(PAGE_OFFSET)
361 #define KERNEL_PGD_PTRS         (PTRS_PER_PGD - KERNEL_PGD_BOUNDARY)
362
363 #ifndef __ASSEMBLY__
364
365 enum {
366         PG_LEVEL_NONE,
367         PG_LEVEL_4K,
368         PG_LEVEL_2M,
369         PG_LEVEL_1G,
370         PG_LEVEL_NUM
371 };
372
373 #ifdef CONFIG_PROC_FS
374 extern void update_page_count(int level, unsigned long pages);
375 #else
376 static inline void update_page_count(int level, unsigned long pages) { }
377 #endif
378
379 /*
380  * Helper function that returns the kernel pagetable entry controlling
381  * the virtual address 'address'. NULL means no pagetable entry present.
382  * NOTE: the return type is pte_t but if the pmd is PSE then we return it
383  * as a pte too.
384  */
385 extern pte_t *lookup_address(unsigned long address, unsigned int *level);
386
387 /* local pte updates need not use xchg for locking */
388 static inline pte_t native_local_ptep_get_and_clear(pte_t *ptep)
389 {
390         pte_t res = *ptep;
391
392         /* Pure native function needs no input for mm, addr */
393         native_pte_clear(NULL, 0, ptep);
394         return res;
395 }
396
397 static inline void native_set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
398                                      pte_t *ptep , pte_t pte)
399 {
400         native_set_pte(ptep, pte);
401 }
402
403 #ifndef CONFIG_PARAVIRT
404 /*
405  * Rules for using pte_update - it must be called after any PTE update which
406  * has not been done using the set_pte / clear_pte interfaces.  It is used by
407  * shadow mode hypervisors to resynchronize the shadow page tables.  Kernel PTE
408  * updates should either be sets, clears, or set_pte_atomic for P->P
409  * transitions, which means this hook should only be called for user PTEs.
410  * This hook implies a P->P protection or access change has taken place, which
411  * requires a subsequent TLB flush.  The notification can optionally be delayed
412  * until the TLB flush event by using the pte_update_defer form of the
413  * interface, but care must be taken to assure that the flush happens while
414  * still holding the same page table lock so that the shadow and primary pages
415  * do not become out of sync on SMP.
416  */
417 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
418 #define pte_update_defer(mm, addr, ptep)        do { } while (0)
419 #endif
420
421 /*
422  * We only update the dirty/accessed state if we set
423  * the dirty bit by hand in the kernel, since the hardware
424  * will do the accessed bit for us, and we don't want to
425  * race with other CPU's that might be updating the dirty
426  * bit at the same time.
427  */
428 #define  __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
429 extern int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
430                                  unsigned long address, pte_t *ptep,
431                                  pte_t entry, int dirty);
432
433 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
434 extern int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
435                                      unsigned long addr, pte_t *ptep);
436
437 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
438 extern int ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
439                                   unsigned long address, pte_t *ptep);
440
441 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
442 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
443                                        pte_t *ptep)
444 {
445         pte_t pte = native_ptep_get_and_clear(ptep);
446         pte_update(mm, addr, ptep);
447         return pte;
448 }
449
450 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
451 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
452                                             unsigned long addr, pte_t *ptep,
453                                             int full)
454 {
455         pte_t pte;
456         if (full) {
457                 /*
458                  * Full address destruction in progress; paravirt does not
459                  * care about updates and native needs no locking
460                  */
461                 pte = native_local_ptep_get_and_clear(ptep);
462         } else {
463                 pte = ptep_get_and_clear(mm, addr, ptep);
464         }
465         return pte;
466 }
467
468 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
469 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
470                                       unsigned long addr, pte_t *ptep)
471 {
472         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)&ptep->pte);
473         pte_update(mm, addr, ptep);
474 }
475
476 /*
477  * clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count);
478  *
479  *  dst - pointer to pgd range anwhere on a pgd page
480  *  src - ""
481  *  count - the number of pgds to copy.
482  *
483  * dst and src can be on the same page, but the range must not overlap,
484  * and must not cross a page boundary.
485  */
486 static inline void clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count)
487 {
488        memcpy(dst, src, count * sizeof(pgd_t));
489 }
490
491
492 #include <asm-generic/pgtable.h>
493 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
494
495 #endif  /* _ASM_X86_PGTABLE_H */