]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/linux/mm.h
MM: virtual address debug
[linux-2.6-omap-h63xx.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/mmdebug.h>
11 #include <linux/mmzone.h>
12 #include <linux/rbtree.h>
13 #include <linux/prio_tree.h>
14 #include <linux/debug_locks.h>
15 #include <linux/mm_types.h>
16
17 struct mempolicy;
18 struct anon_vma;
19 struct file_ra_state;
20 struct user_struct;
21 struct writeback_control;
22
23 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM          /* Don't use mapnrs, do it properly */
24 extern unsigned long max_mapnr;
25 #endif
26
27 extern unsigned long num_physpages;
28 extern void * high_memory;
29 extern int page_cluster;
30
31 #ifdef CONFIG_SYSCTL
32 extern int sysctl_legacy_va_layout;
33 #else
34 #define sysctl_legacy_va_layout 0
35 #endif
36
37 extern unsigned long mmap_min_addr;
38
39 #include <asm/page.h>
40 #include <asm/pgtable.h>
41 #include <asm/processor.h>
42
43 #define nth_page(page,n) pfn_to_page(page_to_pfn((page)) + (n))
44
45 /*
46  * Linux kernel virtual memory manager primitives.
47  * The idea being to have a "virtual" mm in the same way
48  * we have a virtual fs - giving a cleaner interface to the
49  * mm details, and allowing different kinds of memory mappings
50  * (from shared memory to executable loading to arbitrary
51  * mmap() functions).
52  */
53
54 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
55
56 /*
57  * This struct defines the per-mm list of VMAs for uClinux. If CONFIG_MMU is
58  * disabled, then there's a single shared list of VMAs maintained by the
59  * system, and mm's subscribe to these individually
60  */
61 struct vm_list_struct {
62         struct vm_list_struct   *next;
63         struct vm_area_struct   *vma;
64 };
65
66 #ifndef CONFIG_MMU
67 extern struct rb_root nommu_vma_tree;
68 extern struct rw_semaphore nommu_vma_sem;
69
70 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
71 #endif
72
73 /*
74  * vm_flags..
75  */
76 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
77 #define VM_WRITE        0x00000002
78 #define VM_EXEC         0x00000004
79 #define VM_SHARED       0x00000008
80
81 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
82 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
83 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
84 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
85 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
86
87 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
88 #define VM_GROWSUP      0x00000200
89 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
90 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
91
92 #define VM_EXECUTABLE   0x00001000
93 #define VM_LOCKED       0x00002000
94 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
95
96                                         /* Used by sys_madvise() */
97 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
98 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
99
100 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
101 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
102 #define VM_RESERVED     0x00080000      /* Count as reserved_vm like IO */
103 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
104 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
105 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
106 #define VM_MAPPED_COPY  0x01000000      /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
107 #define VM_INSERTPAGE   0x02000000      /* The vma has had "vm_insert_page()" done on it */
108 #define VM_ALWAYSDUMP   0x04000000      /* Always include in core dumps */
109
110 #define VM_CAN_NONLINEAR 0x08000000     /* Has ->fault & does nonlinear pages */
111 #define VM_MIXEDMAP     0x10000000      /* Can contain "struct page" and pure PFN pages */
112
113 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
114 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
115 #endif
116
117 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
118 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
119 #else
120 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
121 #endif
122
123 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
124 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
125 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
126 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
127 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
128
129 /*
130  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
131  * low four bits) to a page protection mask..
132  */
133 extern pgprot_t protection_map[16];
134
135 #define FAULT_FLAG_WRITE        0x01    /* Fault was a write access */
136 #define FAULT_FLAG_NONLINEAR    0x02    /* Fault was via a nonlinear mapping */
137
138
139 /*
140  * vm_fault is filled by the the pagefault handler and passed to the vma's
141  * ->fault function. The vma's ->fault is responsible for returning a bitmask
142  * of VM_FAULT_xxx flags that give details about how the fault was handled.
143  *
144  * pgoff should be used in favour of virtual_address, if possible. If pgoff
145  * is used, one may set VM_CAN_NONLINEAR in the vma->vm_flags to get nonlinear
146  * mapping support.
147  */
148 struct vm_fault {
149         unsigned int flags;             /* FAULT_FLAG_xxx flags */
150         pgoff_t pgoff;                  /* Logical page offset based on vma */
151         void __user *virtual_address;   /* Faulting virtual address */
152
153         struct page *page;              /* ->fault handlers should return a
154                                          * page here, unless VM_FAULT_NOPAGE
155                                          * is set (which is also implied by
156                                          * VM_FAULT_ERROR).
157                                          */
158 };
159
160 /*
161  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
162  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
163  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
164  */
165 struct vm_operations_struct {
166         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
167         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
168         int (*fault)(struct vm_area_struct *vma, struct vm_fault *vmf);
169         unsigned long (*nopfn)(struct vm_area_struct *area,
170                         unsigned long address);
171
172         /* notification that a previously read-only page is about to become
173          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
174         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);
175 #ifdef CONFIG_NUMA
176         /*
177          * set_policy() op must add a reference to any non-NULL @new mempolicy
178          * to hold the policy upon return.  Caller should pass NULL @new to
179          * remove a policy and fall back to surrounding context--i.e. do not
180          * install a MPOL_DEFAULT policy, nor the task or system default
181          * mempolicy.
182          */
183         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
184
185         /*
186          * get_policy() op must add reference [mpol_get()] to any policy at
187          * (vma,addr) marked as MPOL_SHARED.  The shared policy infrastructure
188          * in mm/mempolicy.c will do this automatically.
189          * get_policy() must NOT add a ref if the policy at (vma,addr) is not
190          * marked as MPOL_SHARED. vma policies are protected by the mmap_sem.
191          * If no [shared/vma] mempolicy exists at the addr, get_policy() op
192          * must return NULL--i.e., do not "fallback" to task or system default
193          * policy.
194          */
195         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
196                                         unsigned long addr);
197         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
198                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
199 #endif
200 };
201
202 struct mmu_gather;
203 struct inode;
204
205 #define page_private(page)              ((page)->private)
206 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
207
208 /*
209  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
210  * files which need it (119 of them)
211  */
212 #include <linux/page-flags.h>
213
214 /*
215  * Methods to modify the page usage count.
216  *
217  * What counts for a page usage:
218  * - cache mapping   (page->mapping)
219  * - private data    (page->private)
220  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
221  *   is counted separately
222  *
223  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
224  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
225  */
226
227 /*
228  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
229  */
230 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
231 {
232         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
233         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
234 }
235
236 /*
237  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
238  * that is the case.
239  */
240 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
241 {
242         VM_BUG_ON(PageTail(page));
243         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
244 }
245
246 /* Support for virtually mapped pages */
247 struct page *vmalloc_to_page(const void *addr);
248 unsigned long vmalloc_to_pfn(const void *addr);
249
250 /*
251  * Determine if an address is within the vmalloc range
252  *
253  * On nommu, vmalloc/vfree wrap through kmalloc/kfree directly, so there
254  * is no special casing required.
255  */
256 static inline int is_vmalloc_addr(const void *x)
257 {
258 #ifdef CONFIG_MMU
259         unsigned long addr = (unsigned long)x;
260
261         return addr >= VMALLOC_START && addr < VMALLOC_END;
262 #else
263         return 0;
264 #endif
265 }
266
267 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
268 {
269         if (unlikely(PageTail(page)))
270                 return page->first_page;
271         return page;
272 }
273
274 static inline int page_count(struct page *page)
275 {
276         return atomic_read(&compound_head(page)->_count);
277 }
278
279 static inline void get_page(struct page *page)
280 {
281         page = compound_head(page);
282         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
283         atomic_inc(&page->_count);
284 }
285
286 static inline struct page *virt_to_head_page(const void *x)
287 {
288         struct page *page = virt_to_page(x);
289         return compound_head(page);
290 }
291
292 /*
293  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
294  * the first time (boot or memory hotplug)
295  */
296 static inline void init_page_count(struct page *page)
297 {
298         atomic_set(&page->_count, 1);
299 }
300
301 void put_page(struct page *page);
302 void put_pages_list(struct list_head *pages);
303
304 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
305
306 /*
307  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
308  * prototype for that function and accessor functions.
309  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
310  */
311 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
312
313 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
314                                                 compound_page_dtor *dtor)
315 {
316         page[1].lru.next = (void *)dtor;
317 }
318
319 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
320 {
321         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
322 }
323
324 static inline int compound_order(struct page *page)
325 {
326         if (!PageHead(page))
327                 return 0;
328         return (unsigned long)page[1].lru.prev;
329 }
330
331 static inline void set_compound_order(struct page *page, unsigned long order)
332 {
333         page[1].lru.prev = (void *)order;
334 }
335
336 /*
337  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
338  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
339  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
340  * only one copy in memory, at most, normally.
341  *
342  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
343  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
344  *   freelist management in the buddy allocator.
345  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
346  *
347  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
348  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
349  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
350  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
351  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
352  *
353  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
354  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
355  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
356  * and page->virtual store page management information, but all other fields
357  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
358  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
359  * subsequently been given references to it.
360  *
361  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
362  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
363  * The following discussion applies only to them.
364  *
365  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
366  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
367  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
368  * into the filesystem to release these pages.
369  *
370  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
371  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
372  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
373  *
374  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
375  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
376  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
377  *
378  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
379  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
380  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
381  *
382  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
383  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
384  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
385  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
386  *
387  * All pagecache pages may be subject to I/O:
388  * - inode pages may need to be read from disk,
389  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
390  *   to be written back to the inode on disk,
391  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
392  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
393  *   back into memory.
394  */
395
396 /*
397  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
398  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
399  */
400
401
402 /*
403  * page->flags layout:
404  *
405  * There are three possibilities for how page->flags get
406  * laid out.  The first is for the normal case, without
407  * sparsemem.  The second is for sparsemem when there is
408  * plenty of space for node and section.  The last is when
409  * we have run out of space and have to fall back to an
410  * alternate (slower) way of determining the node.
411  *
412  * No sparsemem or sparsemem vmemmap: |       NODE     | ZONE | ... | FLAGS |
413  * classic sparse with space for node:| SECTION | NODE | ZONE | ... | FLAGS |
414  * classic sparse no space for node:  | SECTION |     ZONE    | ... | FLAGS |
415  */
416 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
417 #define SECTIONS_WIDTH          SECTIONS_SHIFT
418 #else
419 #define SECTIONS_WIDTH          0
420 #endif
421
422 #define ZONES_WIDTH             ZONES_SHIFT
423
424 #if SECTIONS_WIDTH+ZONES_WIDTH+NODES_SHIFT <= BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
425 #define NODES_WIDTH             NODES_SHIFT
426 #else
427 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP
428 #error "Vmemmap: No space for nodes field in page flags"
429 #endif
430 #define NODES_WIDTH             0
431 #endif
432
433 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | ... | FLAGS | */
434 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
435 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
436 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
437
438 /*
439  * We are going to use the flags for the page to node mapping if its in
440  * there.  This includes the case where there is no node, so it is implicit.
441  */
442 #if !(NODES_WIDTH > 0 || NODES_SHIFT == 0)
443 #define NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
444 #endif
445
446 #ifndef PFN_SECTION_SHIFT
447 #define PFN_SECTION_SHIFT 0
448 #endif
449
450 /*
451  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existant
452  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
453  * the compiler will optimise away reference to them.
454  */
455 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
456 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
457 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
458
459 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allcator */
460 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGEFLAGS
461 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
462 #define ZONEID_PGOFF            ((SECTIONS_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
463                                                 SECTIONS_PGOFF : ZONES_PGOFF)
464 #else
465 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
466 #define ZONEID_PGOFF            ((NODES_PGOFF < ZONES_PGOFF)? \
467                                                 NODES_PGOFF : ZONES_PGOFF)
468 #endif
469
470 #define ZONEID_PGSHIFT          (ZONEID_PGOFF * (ZONEID_SHIFT != 0))
471
472 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
473 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > BITS_PER_LONG - NR_PAGEFLAGS
474 #endif
475
476 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
477 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
478 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
479 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
480
481 static inline enum zone_type page_zonenum(struct page *page)
482 {
483         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
484 }
485
486 /*
487  * The identification function is only used by the buddy allocator for
488  * determining if two pages could be buddies. We are not really
489  * identifying a zone since we could be using a the section number
490  * id if we have not node id available in page flags.
491  * We guarantee only that it will return the same value for two
492  * combinable pages in a zone.
493  */
494 static inline int page_zone_id(struct page *page)
495 {
496         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
497 }
498
499 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
500 {
501 #ifdef CONFIG_NUMA
502         return zone->node;
503 #else
504         return 0;
505 #endif
506 }
507
508 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
509 extern int page_to_nid(struct page *page);
510 #else
511 static inline int page_to_nid(struct page *page)
512 {
513         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
514 }
515 #endif
516
517 static inline struct zone *page_zone(struct page *page)
518 {
519         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
520 }
521
522 #if defined(CONFIG_SPARSEMEM) && !defined(CONFIG_SPARSEMEM_VMEMMAP)
523 static inline unsigned long page_to_section(struct page *page)
524 {
525         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
526 }
527 #endif
528
529 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
530 {
531         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
532         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
533 }
534
535 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
536 {
537         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
538         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
539 }
540
541 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
542 {
543         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
544         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
545 }
546
547 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
548         unsigned long node, unsigned long pfn)
549 {
550         set_page_zone(page, zone);
551         set_page_node(page, node);
552         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
553 }
554
555 /*
556  * If a hint addr is less than mmap_min_addr change hint to be as
557  * low as possible but still greater than mmap_min_addr
558  */
559 static inline unsigned long round_hint_to_min(unsigned long hint)
560 {
561 #ifdef CONFIG_SECURITY
562         hint &= PAGE_MASK;
563         if (((void *)hint != NULL) &&
564             (hint < mmap_min_addr))
565                 return PAGE_ALIGN(mmap_min_addr);
566 #endif
567         return hint;
568 }
569
570 /*
571  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
572  */
573 #include <linux/vmstat.h>
574
575 static __always_inline void *lowmem_page_address(struct page *page)
576 {
577         return __va(page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT);
578 }
579
580 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
581 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
582 #endif
583
584 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
585 #define page_address(page) ((page)->virtual)
586 #define set_page_address(page, address)                 \
587         do {                                            \
588                 (page)->virtual = (address);            \
589         } while(0)
590 #define page_address_init()  do { } while(0)
591 #endif
592
593 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
594 void *page_address(struct page *page);
595 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
596 void page_address_init(void);
597 #endif
598
599 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
600 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
601 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
602 #define page_address_init()  do { } while(0)
603 #endif
604
605 /*
606  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
607  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
608  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.
609  *
610  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
611  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
612  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
613  */
614 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
615
616 extern struct address_space swapper_space;
617 static inline struct address_space *page_mapping(struct page *page)
618 {
619         struct address_space *mapping = page->mapping;
620
621         VM_BUG_ON(PageSlab(page));
622 #ifdef CONFIG_SWAP
623         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
624                 mapping = &swapper_space;
625         else
626 #endif
627         if (unlikely((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_ANON))
628                 mapping = NULL;
629         return mapping;
630 }
631
632 static inline int PageAnon(struct page *page)
633 {
634         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
635 }
636
637 /*
638  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
639  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
640  */
641 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
642 {
643         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
644                 return page_private(page);
645         return page->index;
646 }
647
648 /*
649  * The atomic page->_mapcount, like _count, starts from -1:
650  * so that transitions both from it and to it can be tracked,
651  * using atomic_inc_and_test and atomic_add_negative(-1).
652  */
653 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
654 {
655         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
656 }
657
658 static inline int page_mapcount(struct page *page)
659 {
660         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
661 }
662
663 /*
664  * Return true if this page is mapped into pagetables.
665  */
666 static inline int page_mapped(struct page *page)
667 {
668         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
669 }
670
671 /*
672  * Error return values for the *_nopfn functions
673  */
674 #define NOPFN_SIGBUS    ((unsigned long) -1)
675 #define NOPFN_OOM       ((unsigned long) -2)
676 #define NOPFN_REFAULT   ((unsigned long) -3)
677
678 /*
679  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
680  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
681  * just gets major/minor fault counters bumped up.
682  */
683
684 #define VM_FAULT_MINOR  0 /* For backwards compat. Remove me quickly. */
685
686 #define VM_FAULT_OOM    0x0001
687 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x0002
688 #define VM_FAULT_MAJOR  0x0004
689 #define VM_FAULT_WRITE  0x0008  /* Special case for get_user_pages */
690
691 #define VM_FAULT_NOPAGE 0x0100  /* ->fault installed the pte, not return page */
692 #define VM_FAULT_LOCKED 0x0200  /* ->fault locked the returned page */
693
694 #define VM_FAULT_ERROR  (VM_FAULT_OOM | VM_FAULT_SIGBUS)
695
696 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
697
698 extern void show_free_areas(void);
699
700 #ifdef CONFIG_SHMEM
701 int shmem_lock(struct file *file, int lock, struct user_struct *user);
702 #else
703 static inline int shmem_lock(struct file *file, int lock,
704                              struct user_struct *user)
705 {
706         return 0;
707 }
708 #endif
709 struct file *shmem_file_setup(char *name, loff_t size, unsigned long flags);
710
711 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
712
713 #ifndef CONFIG_MMU
714 extern unsigned long shmem_get_unmapped_area(struct file *file,
715                                              unsigned long addr,
716                                              unsigned long len,
717                                              unsigned long pgoff,
718                                              unsigned long flags);
719 #endif
720
721 extern int can_do_mlock(void);
722 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
723 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
724
725 /*
726  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
727  */
728 struct zap_details {
729         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
730         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
731         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
732         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
733         spinlock_t *i_mmap_lock;                /* For unmap_mapping_range: */
734         unsigned long truncate_count;           /* Compare vm_truncate_count */
735 };
736
737 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
738                 pte_t pte);
739
740 unsigned long zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
741                 unsigned long size, struct zap_details *);
742 unsigned long unmap_vmas(struct mmu_gather **tlb,
743                 struct vm_area_struct *start_vma, unsigned long start_addr,
744                 unsigned long end_addr, unsigned long *nr_accounted,
745                 struct zap_details *);
746
747 /**
748  * mm_walk - callbacks for walk_page_range
749  * @pgd_entry: if set, called for each non-empty PGD (top-level) entry
750  * @pud_entry: if set, called for each non-empty PUD (2nd-level) entry
751  * @pmd_entry: if set, called for each non-empty PMD (3rd-level) entry
752  * @pte_entry: if set, called for each non-empty PTE (4th-level) entry
753  * @pte_hole: if set, called for each hole at all levels
754  *
755  * (see walk_page_range for more details)
756  */
757 struct mm_walk {
758         int (*pgd_entry)(pgd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
759         int (*pud_entry)(pud_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
760         int (*pmd_entry)(pmd_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
761         int (*pte_entry)(pte_t *, unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
762         int (*pte_hole)(unsigned long, unsigned long, struct mm_walk *);
763         struct mm_struct *mm;
764         void *private;
765 };
766
767 int walk_page_range(unsigned long addr, unsigned long end,
768                 struct mm_walk *walk);
769 void free_pgd_range(struct mmu_gather **tlb, unsigned long addr,
770                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
771 void free_pgtables(struct mmu_gather **tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
772                 unsigned long floor, unsigned long ceiling);
773 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
774                         struct vm_area_struct *vma);
775 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
776                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
777
778 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
779                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
780 {
781         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
782 }
783
784 extern int vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset);
785 extern int vmtruncate_range(struct inode * inode, loff_t offset, loff_t end);
786
787 #ifdef CONFIG_MMU
788 extern int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma,
789                         unsigned long address, int write_access);
790 #else
791 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
792                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
793                         int write_access)
794 {
795         /* should never happen if there's no MMU */
796         BUG();
797         return VM_FAULT_SIGBUS;
798 }
799 #endif
800
801 extern int make_pages_present(unsigned long addr, unsigned long end);
802 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
803
804 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm, unsigned long start,
805                 int len, int write, int force, struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
806 void print_bad_pte(struct vm_area_struct *, pte_t, unsigned long);
807
808 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
809 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
810
811 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
812 int __set_page_dirty_no_writeback(struct page *page);
813 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
814                                 struct page *page);
815 int set_page_dirty(struct page *page);
816 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
817 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
818
819 extern unsigned long move_page_tables(struct vm_area_struct *vma,
820                 unsigned long old_addr, struct vm_area_struct *new_vma,
821                 unsigned long new_addr, unsigned long len);
822 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
823                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
824                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
825 extern int mprotect_fixup(struct vm_area_struct *vma,
826                           struct vm_area_struct **pprev, unsigned long start,
827                           unsigned long end, unsigned long newflags);
828
829 /*
830  * A callback you can register to apply pressure to ageable caches.
831  *
832  * 'shrink' is passed a count 'nr_to_scan' and a 'gfpmask'.  It should
833  * look through the least-recently-used 'nr_to_scan' entries and
834  * attempt to free them up.  It should return the number of objects
835  * which remain in the cache.  If it returns -1, it means it cannot do
836  * any scanning at this time (eg. there is a risk of deadlock).
837  *
838  * The 'gfpmask' refers to the allocation we are currently trying to
839  * fulfil.
840  *
841  * Note that 'shrink' will be passed nr_to_scan == 0 when the VM is
842  * querying the cache size, so a fastpath for that case is appropriate.
843  */
844 struct shrinker {
845         int (*shrink)(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask);
846         int seeks;      /* seeks to recreate an obj */
847
848         /* These are for internal use */
849         struct list_head list;
850         long nr;        /* objs pending delete */
851 };
852 #define DEFAULT_SEEKS 2 /* A good number if you don't know better. */
853 extern void register_shrinker(struct shrinker *);
854 extern void unregister_shrinker(struct shrinker *);
855
856 int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma);
857
858 extern pte_t *get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, spinlock_t **ptl);
859
860 #ifdef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
861 static inline int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd,
862                                                 unsigned long address)
863 {
864         return 0;
865 }
866 #else
867 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
868 #endif
869
870 #ifdef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
871 static inline int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud,
872                                                 unsigned long address)
873 {
874         return 0;
875 }
876 #else
877 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
878 #endif
879
880 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd, unsigned long address);
881 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
882
883 /*
884  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
885  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
886  */
887 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
888 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
889 {
890         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
891                 NULL: pud_offset(pgd, address);
892 }
893
894 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
895 {
896         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
897                 NULL: pmd_offset(pud, address);
898 }
899 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
900
901 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
902 /*
903  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
904  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
905  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
906  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
907  */
908 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
909 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
910         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
911 } while (0)
912 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
913 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
914 #else
915 /*
916  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
917  */
918 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
919 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
920 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
921 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
922
923 static inline void pgtable_page_ctor(struct page *page)
924 {
925         pte_lock_init(page);
926         inc_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
927 }
928
929 static inline void pgtable_page_dtor(struct page *page)
930 {
931         pte_lock_deinit(page);
932         dec_zone_page_state(page, NR_PAGETABLE);
933 }
934
935 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
936 ({                                                      \
937         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
938         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
939         *(ptlp) = __ptl;                                \
940         spin_lock(__ptl);                               \
941         __pte;                                          \
942 })
943
944 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
945         spin_unlock(ptl);                               \
946         pte_unmap(pte);                                 \
947 } while (0)
948
949 #define pte_alloc_map(mm, pmd, address)                 \
950         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
951                 NULL: pte_offset_map(pmd, address))
952
953 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
954         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
955                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
956
957 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
958         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
959                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
960
961 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
962 extern void free_area_init_node(int nid, pg_data_t *pgdat,
963         unsigned long * zones_size, unsigned long zone_start_pfn, 
964         unsigned long *zholes_size);
965 #ifdef CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
966 /*
967  * With CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
968  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
969  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
970  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
971  * free_area_init_node()
972  *
973  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
974  * physical memory with add_active_range() before calling
975  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
976  * usage, an architecture is expected to do something like
977  *
978  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
979  *                                                       max_highmem_pfn};
980  * for_each_valid_physical_page_range()
981  *      add_active_range(node_id, start_pfn, end_pfn)
982  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
983  *
984  * If the architecture guarantees that there are no holes in the ranges
985  * registered with add_active_range(), free_bootmem_active_regions()
986  * will call free_bootmem_node() for each registered physical page range.
987  * Similarly sparse_memory_present_with_active_regions() calls
988  * memory_present() for each range when SPARSEMEM is enabled.
989  *
990  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
991  * CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
992  */
993 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
994 extern void add_active_range(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
995                                         unsigned long end_pfn);
996 extern void shrink_active_range(unsigned int nid, unsigned long old_end_pfn,
997                                                 unsigned long new_end_pfn);
998 extern void push_node_boundaries(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
999                                         unsigned long end_pfn);
1000 extern void remove_all_active_ranges(void);
1001 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
1002                                                 unsigned long end_pfn);
1003 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
1004                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
1005 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
1006 extern unsigned long find_max_pfn_with_active_regions(void);
1007 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
1008                                                 unsigned long max_low_pfn);
1009 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
1010 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
1011 extern int early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
1012 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
1013 #endif /* CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP */
1014 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
1015 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
1016                                 unsigned long, enum memmap_context);
1017 extern void setup_per_zone_pages_min(void);
1018 extern void mem_init(void);
1019 extern void show_mem(void);
1020 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
1021 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
1022
1023 #ifdef CONFIG_NUMA
1024 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
1025 #else
1026 static inline void setup_per_cpu_pageset(void) {}
1027 #endif
1028
1029 /* prio_tree.c */
1030 void vma_prio_tree_add(struct vm_area_struct *, struct vm_area_struct *old);
1031 void vma_prio_tree_insert(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1032 void vma_prio_tree_remove(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1033 struct vm_area_struct *vma_prio_tree_next(struct vm_area_struct *vma,
1034         struct prio_tree_iter *iter);
1035
1036 #define vma_prio_tree_foreach(vma, iter, root, begin, end)      \
1037         for (prio_tree_iter_init(iter, root, begin, end), vma = NULL;   \
1038                 (vma = vma_prio_tree_next(vma, iter)); )
1039
1040 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1041                                         struct list_head *list)
1042 {
1043         vma->shared.vm_set.parent = NULL;
1044         list_add_tail(&vma->shared.vm_set.list, list);
1045 }
1046
1047 /* mmap.c */
1048 extern int __vm_enough_memory(struct mm_struct *mm, long pages, int cap_sys_admin);
1049 extern void vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1050         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1051 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1052         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1053         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1054         struct mempolicy *);
1055 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1056 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1057         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1058 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1059 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1060         struct rb_node **, struct rb_node *);
1061 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1062 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1063         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff);
1064 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1065
1066 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1067 /* From fs/proc/base.c. callers must _not_ hold the mm's exe_file_lock */
1068 extern void added_exe_file_vma(struct mm_struct *mm);
1069 extern void removed_exe_file_vma(struct mm_struct *mm);
1070 #else
1071 static inline void added_exe_file_vma(struct mm_struct *mm)
1072 {}
1073
1074 static inline void removed_exe_file_vma(struct mm_struct *mm)
1075 {}
1076 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1077
1078 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1079 extern int install_special_mapping(struct mm_struct *mm,
1080                                    unsigned long addr, unsigned long len,
1081                                    unsigned long flags, struct page **pages);
1082
1083 extern unsigned long get_unmapped_area(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long);
1084
1085 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1086         unsigned long len, unsigned long prot,
1087         unsigned long flag, unsigned long pgoff);
1088 extern unsigned long mmap_region(struct file *file, unsigned long addr,
1089         unsigned long len, unsigned long flags,
1090         unsigned int vm_flags, unsigned long pgoff,
1091         int accountable);
1092
1093 static inline unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
1094         unsigned long len, unsigned long prot,
1095         unsigned long flag, unsigned long offset)
1096 {
1097         unsigned long ret = -EINVAL;
1098         if ((offset + PAGE_ALIGN(len)) < offset)
1099                 goto out;
1100         if (!(offset & ~PAGE_MASK))
1101                 ret = do_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, offset >> PAGE_SHIFT);
1102 out:
1103         return ret;
1104 }
1105
1106 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1107
1108 extern unsigned long do_brk(unsigned long, unsigned long);
1109
1110 /* filemap.c */
1111 extern unsigned long page_unuse(struct page *);
1112 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1113 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1114                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1115
1116 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1117 extern int filemap_fault(struct vm_area_struct *, struct vm_fault *);
1118
1119 /* mm/page-writeback.c */
1120 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1121
1122 /* readahead.c */
1123 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1124 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1125
1126 int do_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1127                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1128 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1129                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1130
1131 void page_cache_sync_readahead(struct address_space *mapping,
1132                                struct file_ra_state *ra,
1133                                struct file *filp,
1134                                pgoff_t offset,
1135                                unsigned long size);
1136
1137 void page_cache_async_readahead(struct address_space *mapping,
1138                                 struct file_ra_state *ra,
1139                                 struct file *filp,
1140                                 struct page *pg,
1141                                 pgoff_t offset,
1142                                 unsigned long size);
1143
1144 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1145
1146 /* Do stack extension */
1147 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1148 #ifdef CONFIG_IA64
1149 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1150 #endif
1151 extern int expand_stack_downwards(struct vm_area_struct *vma,
1152                                   unsigned long address);
1153
1154 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1155 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1156 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1157                                              struct vm_area_struct **pprev);
1158
1159 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1160    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1161 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1162 {
1163         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1164
1165         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1166                 vma = NULL;
1167         return vma;
1168 }
1169
1170 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1171 {
1172         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1173 }
1174
1175 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1176 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1177 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1178                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1179 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1180 int vm_insert_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1181                         unsigned long pfn);
1182 int vm_insert_mixed(struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr,
1183                         unsigned long pfn);
1184
1185 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1186                         unsigned int foll_flags);
1187 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1188 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1189 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1190 #define FOLL_ANON       0x08    /* give ZERO_PAGE if no pgtable */
1191
1192 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, pgtable_t token, unsigned long addr,
1193                         void *data);
1194 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1195                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1196
1197 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1198 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1199 #else
1200 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1201                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1202 {
1203 }
1204 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1205
1206 #ifdef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1207 extern int debug_pagealloc_enabled;
1208
1209 extern void kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable);
1210
1211 static inline void enable_debug_pagealloc(void)
1212 {
1213         debug_pagealloc_enabled = 1;
1214 }
1215 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1216 extern bool kernel_page_present(struct page *page);
1217 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1218 #else
1219 static inline void
1220 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1221 static inline void enable_debug_pagealloc(void)
1222 {
1223 }
1224 #ifdef CONFIG_HIBERNATION
1225 static inline bool kernel_page_present(struct page *page) { return true; }
1226 #endif /* CONFIG_HIBERNATION */
1227 #endif
1228
1229 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct task_struct *tsk);
1230 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1231 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1232 int in_gate_area(struct task_struct *task, unsigned long addr);
1233 #else
1234 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1235 #define in_gate_area(task, addr) ({(void)task; in_gate_area_no_task(addr);})
1236 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1237
1238 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
1239                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1240 unsigned long shrink_slab(unsigned long scanned, gfp_t gfp_mask,
1241                         unsigned long lru_pages);
1242
1243 #ifndef CONFIG_MMU
1244 #define randomize_va_space 0
1245 #else
1246 extern int randomize_va_space;
1247 #endif
1248
1249 const char * arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1250 void print_vma_addr(char *prefix, unsigned long rip);
1251
1252 struct page *sparse_mem_map_populate(unsigned long pnum, int nid);
1253 pgd_t *vmemmap_pgd_populate(unsigned long addr, int node);
1254 pud_t *vmemmap_pud_populate(pgd_t *pgd, unsigned long addr, int node);
1255 pmd_t *vmemmap_pmd_populate(pud_t *pud, unsigned long addr, int node);
1256 pte_t *vmemmap_pte_populate(pmd_t *pmd, unsigned long addr, int node);
1257 void *vmemmap_alloc_block(unsigned long size, int node);
1258 void vmemmap_verify(pte_t *, int, unsigned long, unsigned long);
1259 int vmemmap_populate_basepages(struct page *start_page,
1260                                                 unsigned long pages, int node);
1261 int vmemmap_populate(struct page *start_page, unsigned long pages, int node);
1262 void vmemmap_populate_print_last(void);
1263
1264 #endif /* __KERNEL__ */
1265 #endif /* _LINUX_MM_H */