mm, dax: convert vmf_insert_pfn_pmd() to pfn_t
[cascardo/linux.git] / arch / x86 / include / asm / pgtable.h
1 #ifndef _ASM_X86_PGTABLE_H
2 #define _ASM_X86_PGTABLE_H
3
4 #include <asm/page.h>
5 #include <asm/e820.h>
6
7 #include <asm/pgtable_types.h>
8
9 /*
10  * Macro to mark a page protection value as UC-
11  */
12 #define pgprot_noncached(prot)                                          \
13         ((boot_cpu_data.x86 > 3)                                        \
14          ? (__pgprot(pgprot_val(prot) |                                 \
15                      cachemode2protval(_PAGE_CACHE_MODE_UC_MINUS)))     \
16          : (prot))
17
18 #ifndef __ASSEMBLY__
19 #include <asm/x86_init.h>
20
21 void ptdump_walk_pgd_level(struct seq_file *m, pgd_t *pgd);
22 void ptdump_walk_pgd_level_checkwx(void);
23
24 #ifdef CONFIG_DEBUG_WX
25 #define debug_checkwx() ptdump_walk_pgd_level_checkwx()
26 #else
27 #define debug_checkwx() do { } while (0)
28 #endif
29
30 /*
31  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
32  * for zero-mapped memory areas etc..
33  */
34 extern unsigned long empty_zero_page[PAGE_SIZE / sizeof(unsigned long)]
35         __visible;
36 #define ZERO_PAGE(vaddr) (virt_to_page(empty_zero_page))
37
38 extern spinlock_t pgd_lock;
39 extern struct list_head pgd_list;
40
41 extern struct mm_struct *pgd_page_get_mm(struct page *page);
42
43 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
44 #include <asm/paravirt.h>
45 #else  /* !CONFIG_PARAVIRT */
46 #define set_pte(ptep, pte)              native_set_pte(ptep, pte)
47 #define set_pte_at(mm, addr, ptep, pte) native_set_pte_at(mm, addr, ptep, pte)
48 #define set_pmd_at(mm, addr, pmdp, pmd) native_set_pmd_at(mm, addr, pmdp, pmd)
49
50 #define set_pte_atomic(ptep, pte)                                       \
51         native_set_pte_atomic(ptep, pte)
52
53 #define set_pmd(pmdp, pmd)              native_set_pmd(pmdp, pmd)
54
55 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
56 #define set_pgd(pgdp, pgd)              native_set_pgd(pgdp, pgd)
57 #define pgd_clear(pgd)                  native_pgd_clear(pgd)
58 #endif
59
60 #ifndef set_pud
61 # define set_pud(pudp, pud)             native_set_pud(pudp, pud)
62 #endif
63
64 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
65 #define pud_clear(pud)                  native_pud_clear(pud)
66 #endif
67
68 #define pte_clear(mm, addr, ptep)       native_pte_clear(mm, addr, ptep)
69 #define pmd_clear(pmd)                  native_pmd_clear(pmd)
70
71 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
72
73 #define pgd_val(x)      native_pgd_val(x)
74 #define __pgd(x)        native_make_pgd(x)
75
76 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
77 #define pud_val(x)      native_pud_val(x)
78 #define __pud(x)        native_make_pud(x)
79 #endif
80
81 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
82 #define pmd_val(x)      native_pmd_val(x)
83 #define __pmd(x)        native_make_pmd(x)
84 #endif
85
86 #define pte_val(x)      native_pte_val(x)
87 #define __pte(x)        native_make_pte(x)
88
89 #define arch_end_context_switch(prev)   do {} while(0)
90
91 #endif  /* CONFIG_PARAVIRT */
92
93 /*
94  * The following only work if pte_present() is true.
95  * Undefined behaviour if not..
96  */
97 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
98 {
99         return pte_flags(pte) & _PAGE_DIRTY;
100 }
101
102 static inline int pte_young(pte_t pte)
103 {
104         return pte_flags(pte) & _PAGE_ACCESSED;
105 }
106
107 static inline int pmd_dirty(pmd_t pmd)
108 {
109         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_DIRTY;
110 }
111
112 static inline int pmd_young(pmd_t pmd)
113 {
114         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_ACCESSED;
115 }
116
117 static inline int pte_write(pte_t pte)
118 {
119         return pte_flags(pte) & _PAGE_RW;
120 }
121
122 static inline int pte_huge(pte_t pte)
123 {
124         return pte_flags(pte) & _PAGE_PSE;
125 }
126
127 static inline int pte_global(pte_t pte)
128 {
129         return pte_flags(pte) & _PAGE_GLOBAL;
130 }
131
132 static inline int pte_exec(pte_t pte)
133 {
134         return !(pte_flags(pte) & _PAGE_NX);
135 }
136
137 static inline int pte_special(pte_t pte)
138 {
139         return pte_flags(pte) & _PAGE_SPECIAL;
140 }
141
142 static inline unsigned long pte_pfn(pte_t pte)
143 {
144         return (pte_val(pte) & PTE_PFN_MASK) >> PAGE_SHIFT;
145 }
146
147 static inline unsigned long pmd_pfn(pmd_t pmd)
148 {
149         return (pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd)) >> PAGE_SHIFT;
150 }
151
152 static inline unsigned long pud_pfn(pud_t pud)
153 {
154         return (pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud)) >> PAGE_SHIFT;
155 }
156
157 #define pte_page(pte)   pfn_to_page(pte_pfn(pte))
158
159 static inline int pmd_large(pmd_t pte)
160 {
161         return pmd_flags(pte) & _PAGE_PSE;
162 }
163
164 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
165 static inline int pmd_trans_huge(pmd_t pmd)
166 {
167         return pmd_val(pmd) & _PAGE_PSE;
168 }
169
170 static inline int has_transparent_hugepage(void)
171 {
172         return cpu_has_pse;
173 }
174 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
175
176 static inline pte_t pte_set_flags(pte_t pte, pteval_t set)
177 {
178         pteval_t v = native_pte_val(pte);
179
180         return native_make_pte(v | set);
181 }
182
183 static inline pte_t pte_clear_flags(pte_t pte, pteval_t clear)
184 {
185         pteval_t v = native_pte_val(pte);
186
187         return native_make_pte(v & ~clear);
188 }
189
190 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
191 {
192         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_DIRTY);
193 }
194
195 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
196 {
197         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_ACCESSED);
198 }
199
200 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
201 {
202         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_RW);
203 }
204
205 static inline pte_t pte_mkexec(pte_t pte)
206 {
207         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_NX);
208 }
209
210 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
211 {
212         return pte_set_flags(pte, _PAGE_DIRTY | _PAGE_SOFT_DIRTY);
213 }
214
215 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
216 {
217         return pte_set_flags(pte, _PAGE_ACCESSED);
218 }
219
220 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
221 {
222         return pte_set_flags(pte, _PAGE_RW);
223 }
224
225 static inline pte_t pte_mkhuge(pte_t pte)
226 {
227         return pte_set_flags(pte, _PAGE_PSE);
228 }
229
230 static inline pte_t pte_clrhuge(pte_t pte)
231 {
232         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_PSE);
233 }
234
235 static inline pte_t pte_mkglobal(pte_t pte)
236 {
237         return pte_set_flags(pte, _PAGE_GLOBAL);
238 }
239
240 static inline pte_t pte_clrglobal(pte_t pte)
241 {
242         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_GLOBAL);
243 }
244
245 static inline pte_t pte_mkspecial(pte_t pte)
246 {
247         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SPECIAL);
248 }
249
250 static inline pte_t pte_mkdevmap(pte_t pte)
251 {
252         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SPECIAL|_PAGE_DEVMAP);
253 }
254
255 static inline pmd_t pmd_set_flags(pmd_t pmd, pmdval_t set)
256 {
257         pmdval_t v = native_pmd_val(pmd);
258
259         return __pmd(v | set);
260 }
261
262 static inline pmd_t pmd_clear_flags(pmd_t pmd, pmdval_t clear)
263 {
264         pmdval_t v = native_pmd_val(pmd);
265
266         return __pmd(v & ~clear);
267 }
268
269 static inline pmd_t pmd_mkold(pmd_t pmd)
270 {
271         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_ACCESSED);
272 }
273
274 static inline pmd_t pmd_mkclean(pmd_t pmd)
275 {
276         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_DIRTY);
277 }
278
279 static inline pmd_t pmd_wrprotect(pmd_t pmd)
280 {
281         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_RW);
282 }
283
284 static inline pmd_t pmd_mkdirty(pmd_t pmd)
285 {
286         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_DIRTY | _PAGE_SOFT_DIRTY);
287 }
288
289 static inline pmd_t pmd_mkdevmap(pmd_t pmd)
290 {
291         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_DEVMAP);
292 }
293
294 static inline pmd_t pmd_mkhuge(pmd_t pmd)
295 {
296         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_PSE);
297 }
298
299 static inline pmd_t pmd_mkyoung(pmd_t pmd)
300 {
301         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_ACCESSED);
302 }
303
304 static inline pmd_t pmd_mkwrite(pmd_t pmd)
305 {
306         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_RW);
307 }
308
309 static inline pmd_t pmd_mknotpresent(pmd_t pmd)
310 {
311         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE);
312 }
313
314 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
315 static inline int pte_soft_dirty(pte_t pte)
316 {
317         return pte_flags(pte) & _PAGE_SOFT_DIRTY;
318 }
319
320 static inline int pmd_soft_dirty(pmd_t pmd)
321 {
322         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_SOFT_DIRTY;
323 }
324
325 static inline pte_t pte_mksoft_dirty(pte_t pte)
326 {
327         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SOFT_DIRTY);
328 }
329
330 static inline pmd_t pmd_mksoft_dirty(pmd_t pmd)
331 {
332         return pmd_set_flags(pmd, _PAGE_SOFT_DIRTY);
333 }
334
335 static inline pte_t pte_clear_soft_dirty(pte_t pte)
336 {
337         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_SOFT_DIRTY);
338 }
339
340 static inline pmd_t pmd_clear_soft_dirty(pmd_t pmd)
341 {
342         return pmd_clear_flags(pmd, _PAGE_SOFT_DIRTY);
343 }
344
345 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY */
346
347 /*
348  * Mask out unsupported bits in a present pgprot.  Non-present pgprots
349  * can use those bits for other purposes, so leave them be.
350  */
351 static inline pgprotval_t massage_pgprot(pgprot_t pgprot)
352 {
353         pgprotval_t protval = pgprot_val(pgprot);
354
355         if (protval & _PAGE_PRESENT)
356                 protval &= __supported_pte_mask;
357
358         return protval;
359 }
360
361 static inline pte_t pfn_pte(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
362 {
363         return __pte(((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
364                      massage_pgprot(pgprot));
365 }
366
367 static inline pmd_t pfn_pmd(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
368 {
369         return __pmd(((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
370                      massage_pgprot(pgprot));
371 }
372
373 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
374 {
375         pteval_t val = pte_val(pte);
376
377         /*
378          * Chop off the NX bit (if present), and add the NX portion of
379          * the newprot (if present):
380          */
381         val &= _PAGE_CHG_MASK;
382         val |= massage_pgprot(newprot) & ~_PAGE_CHG_MASK;
383
384         return __pte(val);
385 }
386
387 static inline pmd_t pmd_modify(pmd_t pmd, pgprot_t newprot)
388 {
389         pmdval_t val = pmd_val(pmd);
390
391         val &= _HPAGE_CHG_MASK;
392         val |= massage_pgprot(newprot) & ~_HPAGE_CHG_MASK;
393
394         return __pmd(val);
395 }
396
397 /* mprotect needs to preserve PAT bits when updating vm_page_prot */
398 #define pgprot_modify pgprot_modify
399 static inline pgprot_t pgprot_modify(pgprot_t oldprot, pgprot_t newprot)
400 {
401         pgprotval_t preservebits = pgprot_val(oldprot) & _PAGE_CHG_MASK;
402         pgprotval_t addbits = pgprot_val(newprot);
403         return __pgprot(preservebits | addbits);
404 }
405
406 #define pte_pgprot(x) __pgprot(pte_flags(x))
407 #define pmd_pgprot(x) __pgprot(pmd_flags(x))
408 #define pud_pgprot(x) __pgprot(pud_flags(x))
409
410 #define canon_pgprot(p) __pgprot(massage_pgprot(p))
411
412 static inline int is_new_memtype_allowed(u64 paddr, unsigned long size,
413                                          enum page_cache_mode pcm,
414                                          enum page_cache_mode new_pcm)
415 {
416         /*
417          * PAT type is always WB for untracked ranges, so no need to check.
418          */
419         if (x86_platform.is_untracked_pat_range(paddr, paddr + size))
420                 return 1;
421
422         /*
423          * Certain new memtypes are not allowed with certain
424          * requested memtype:
425          * - request is uncached, return cannot be write-back
426          * - request is write-combine, return cannot be write-back
427          * - request is write-through, return cannot be write-back
428          * - request is write-through, return cannot be write-combine
429          */
430         if ((pcm == _PAGE_CACHE_MODE_UC_MINUS &&
431              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
432             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WC &&
433              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
434             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WT &&
435              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WB) ||
436             (pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WT &&
437              new_pcm == _PAGE_CACHE_MODE_WC)) {
438                 return 0;
439         }
440
441         return 1;
442 }
443
444 pmd_t *populate_extra_pmd(unsigned long vaddr);
445 pte_t *populate_extra_pte(unsigned long vaddr);
446 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
447
448 #ifdef CONFIG_X86_32
449 # include <asm/pgtable_32.h>
450 #else
451 # include <asm/pgtable_64.h>
452 #endif
453
454 #ifndef __ASSEMBLY__
455 #include <linux/mm_types.h>
456 #include <linux/mmdebug.h>
457 #include <linux/log2.h>
458
459 static inline int pte_none(pte_t pte)
460 {
461         return !pte.pte;
462 }
463
464 #define __HAVE_ARCH_PTE_SAME
465 static inline int pte_same(pte_t a, pte_t b)
466 {
467         return a.pte == b.pte;
468 }
469
470 static inline int pte_present(pte_t a)
471 {
472         return pte_flags(a) & (_PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE);
473 }
474
475 #define pte_accessible pte_accessible
476 static inline bool pte_accessible(struct mm_struct *mm, pte_t a)
477 {
478         if (pte_flags(a) & _PAGE_PRESENT)
479                 return true;
480
481         if ((pte_flags(a) & _PAGE_PROTNONE) &&
482                         mm_tlb_flush_pending(mm))
483                 return true;
484
485         return false;
486 }
487
488 static inline int pte_hidden(pte_t pte)
489 {
490         return pte_flags(pte) & _PAGE_HIDDEN;
491 }
492
493 static inline int pmd_present(pmd_t pmd)
494 {
495         /*
496          * Checking for _PAGE_PSE is needed too because
497          * split_huge_page will temporarily clear the present bit (but
498          * the _PAGE_PSE flag will remain set at all times while the
499          * _PAGE_PRESENT bit is clear).
500          */
501         return pmd_flags(pmd) & (_PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE | _PAGE_PSE);
502 }
503
504 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
505 /*
506  * These work without NUMA balancing but the kernel does not care. See the
507  * comment in include/asm-generic/pgtable.h
508  */
509 static inline int pte_protnone(pte_t pte)
510 {
511         return (pte_flags(pte) & (_PAGE_PROTNONE | _PAGE_PRESENT))
512                 == _PAGE_PROTNONE;
513 }
514
515 static inline int pmd_protnone(pmd_t pmd)
516 {
517         return (pmd_flags(pmd) & (_PAGE_PROTNONE | _PAGE_PRESENT))
518                 == _PAGE_PROTNONE;
519 }
520 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
521
522 static inline int pmd_none(pmd_t pmd)
523 {
524         /* Only check low word on 32-bit platforms, since it might be
525            out of sync with upper half. */
526         return (unsigned long)native_pmd_val(pmd) == 0;
527 }
528
529 static inline unsigned long pmd_page_vaddr(pmd_t pmd)
530 {
531         return (unsigned long)__va(pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd));
532 }
533
534 /*
535  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
536  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
537  */
538 #define pmd_page(pmd)           \
539         pfn_to_page((pmd_val(pmd) & pmd_pfn_mask(pmd)) >> PAGE_SHIFT)
540
541 /*
542  * the pmd page can be thought of an array like this: pmd_t[PTRS_PER_PMD]
543  *
544  * this macro returns the index of the entry in the pmd page which would
545  * control the given virtual address
546  */
547 static inline unsigned long pmd_index(unsigned long address)
548 {
549         return (address >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD - 1);
550 }
551
552 /*
553  * Conversion functions: convert a page and protection to a page entry,
554  * and a page entry and page directory to the page they refer to.
555  *
556  * (Currently stuck as a macro because of indirect forward reference
557  * to linux/mm.h:page_to_nid())
558  */
559 #define mk_pte(page, pgprot)   pfn_pte(page_to_pfn(page), (pgprot))
560
561 /*
562  * the pte page can be thought of an array like this: pte_t[PTRS_PER_PTE]
563  *
564  * this function returns the index of the entry in the pte page which would
565  * control the given virtual address
566  */
567 static inline unsigned long pte_index(unsigned long address)
568 {
569         return (address >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE - 1);
570 }
571
572 static inline pte_t *pte_offset_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address)
573 {
574         return (pte_t *)pmd_page_vaddr(*pmd) + pte_index(address);
575 }
576
577 static inline int pmd_bad(pmd_t pmd)
578 {
579         return (pmd_flags(pmd) & ~_PAGE_USER) != _KERNPG_TABLE;
580 }
581
582 static inline unsigned long pages_to_mb(unsigned long npg)
583 {
584         return npg >> (20 - PAGE_SHIFT);
585 }
586
587 #if CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 2
588 static inline int pud_none(pud_t pud)
589 {
590         return native_pud_val(pud) == 0;
591 }
592
593 static inline int pud_present(pud_t pud)
594 {
595         return pud_flags(pud) & _PAGE_PRESENT;
596 }
597
598 static inline unsigned long pud_page_vaddr(pud_t pud)
599 {
600         return (unsigned long)__va(pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud));
601 }
602
603 /*
604  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
605  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
606  */
607 #define pud_page(pud)           \
608         pfn_to_page((pud_val(pud) & pud_pfn_mask(pud)) >> PAGE_SHIFT)
609
610 /* Find an entry in the second-level page table.. */
611 static inline pmd_t *pmd_offset(pud_t *pud, unsigned long address)
612 {
613         return (pmd_t *)pud_page_vaddr(*pud) + pmd_index(address);
614 }
615
616 static inline int pud_large(pud_t pud)
617 {
618         return (pud_val(pud) & (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT)) ==
619                 (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT);
620 }
621
622 static inline int pud_bad(pud_t pud)
623 {
624         return (pud_flags(pud) & ~(_KERNPG_TABLE | _PAGE_USER)) != 0;
625 }
626 #else
627 static inline int pud_large(pud_t pud)
628 {
629         return 0;
630 }
631 #endif  /* CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 2 */
632
633 #if CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 3
634 static inline int pgd_present(pgd_t pgd)
635 {
636         return pgd_flags(pgd) & _PAGE_PRESENT;
637 }
638
639 static inline unsigned long pgd_page_vaddr(pgd_t pgd)
640 {
641         return (unsigned long)__va((unsigned long)pgd_val(pgd) & PTE_PFN_MASK);
642 }
643
644 /*
645  * Currently stuck as a macro due to indirect forward reference to
646  * linux/mmzone.h's __section_mem_map_addr() definition:
647  */
648 #define pgd_page(pgd)           pfn_to_page(pgd_val(pgd) >> PAGE_SHIFT)
649
650 /* to find an entry in a page-table-directory. */
651 static inline unsigned long pud_index(unsigned long address)
652 {
653         return (address >> PUD_SHIFT) & (PTRS_PER_PUD - 1);
654 }
655
656 static inline pud_t *pud_offset(pgd_t *pgd, unsigned long address)
657 {
658         return (pud_t *)pgd_page_vaddr(*pgd) + pud_index(address);
659 }
660
661 static inline int pgd_bad(pgd_t pgd)
662 {
663         return (pgd_flags(pgd) & ~_PAGE_USER) != _KERNPG_TABLE;
664 }
665
666 static inline int pgd_none(pgd_t pgd)
667 {
668         return !native_pgd_val(pgd);
669 }
670 #endif  /* CONFIG_PGTABLE_LEVELS > 3 */
671
672 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
673
674 /*
675  * the pgd page can be thought of an array like this: pgd_t[PTRS_PER_PGD]
676  *
677  * this macro returns the index of the entry in the pgd page which would
678  * control the given virtual address
679  */
680 #define pgd_index(address) (((address) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD - 1))
681
682 /*
683  * pgd_offset() returns a (pgd_t *)
684  * pgd_index() is used get the offset into the pgd page's array of pgd_t's;
685  */
686 #define pgd_offset(mm, address) ((mm)->pgd + pgd_index((address)))
687 /*
688  * a shortcut which implies the use of the kernel's pgd, instead
689  * of a process's
690  */
691 #define pgd_offset_k(address) pgd_offset(&init_mm, (address))
692
693
694 #define KERNEL_PGD_BOUNDARY     pgd_index(PAGE_OFFSET)
695 #define KERNEL_PGD_PTRS         (PTRS_PER_PGD - KERNEL_PGD_BOUNDARY)
696
697 #ifndef __ASSEMBLY__
698
699 extern int direct_gbpages;
700 void init_mem_mapping(void);
701 void early_alloc_pgt_buf(void);
702
703 /* local pte updates need not use xchg for locking */
704 static inline pte_t native_local_ptep_get_and_clear(pte_t *ptep)
705 {
706         pte_t res = *ptep;
707
708         /* Pure native function needs no input for mm, addr */
709         native_pte_clear(NULL, 0, ptep);
710         return res;
711 }
712
713 static inline pmd_t native_local_pmdp_get_and_clear(pmd_t *pmdp)
714 {
715         pmd_t res = *pmdp;
716
717         native_pmd_clear(pmdp);
718         return res;
719 }
720
721 static inline void native_set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
722                                      pte_t *ptep , pte_t pte)
723 {
724         native_set_pte(ptep, pte);
725 }
726
727 static inline void native_set_pmd_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
728                                      pmd_t *pmdp , pmd_t pmd)
729 {
730         native_set_pmd(pmdp, pmd);
731 }
732
733 #ifndef CONFIG_PARAVIRT
734 /*
735  * Rules for using pte_update - it must be called after any PTE update which
736  * has not been done using the set_pte / clear_pte interfaces.  It is used by
737  * shadow mode hypervisors to resynchronize the shadow page tables.  Kernel PTE
738  * updates should either be sets, clears, or set_pte_atomic for P->P
739  * transitions, which means this hook should only be called for user PTEs.
740  * This hook implies a P->P protection or access change has taken place, which
741  * requires a subsequent TLB flush.
742  */
743 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
744 #endif
745
746 /*
747  * We only update the dirty/accessed state if we set
748  * the dirty bit by hand in the kernel, since the hardware
749  * will do the accessed bit for us, and we don't want to
750  * race with other CPU's that might be updating the dirty
751  * bit at the same time.
752  */
753 struct vm_area_struct;
754
755 #define  __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
756 extern int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
757                                  unsigned long address, pte_t *ptep,
758                                  pte_t entry, int dirty);
759
760 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
761 extern int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
762                                      unsigned long addr, pte_t *ptep);
763
764 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
765 extern int ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
766                                   unsigned long address, pte_t *ptep);
767
768 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
769 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
770                                        pte_t *ptep)
771 {
772         pte_t pte = native_ptep_get_and_clear(ptep);
773         pte_update(mm, addr, ptep);
774         return pte;
775 }
776
777 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
778 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
779                                             unsigned long addr, pte_t *ptep,
780                                             int full)
781 {
782         pte_t pte;
783         if (full) {
784                 /*
785                  * Full address destruction in progress; paravirt does not
786                  * care about updates and native needs no locking
787                  */
788                 pte = native_local_ptep_get_and_clear(ptep);
789         } else {
790                 pte = ptep_get_and_clear(mm, addr, ptep);
791         }
792         return pte;
793 }
794
795 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
796 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
797                                       unsigned long addr, pte_t *ptep)
798 {
799         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)&ptep->pte);
800         pte_update(mm, addr, ptep);
801 }
802
803 #define flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address) do { } while (0)
804
805 #define mk_pmd(page, pgprot)   pfn_pmd(page_to_pfn(page), (pgprot))
806
807 #define  __HAVE_ARCH_PMDP_SET_ACCESS_FLAGS
808 extern int pmdp_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
809                                  unsigned long address, pmd_t *pmdp,
810                                  pmd_t entry, int dirty);
811
812 #define __HAVE_ARCH_PMDP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
813 extern int pmdp_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
814                                      unsigned long addr, pmd_t *pmdp);
815
816 #define __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
817 extern int pmdp_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
818                                   unsigned long address, pmd_t *pmdp);
819
820
821 #define __HAVE_ARCH_PMD_WRITE
822 static inline int pmd_write(pmd_t pmd)
823 {
824         return pmd_flags(pmd) & _PAGE_RW;
825 }
826
827 #define __HAVE_ARCH_PMDP_HUGE_GET_AND_CLEAR
828 static inline pmd_t pmdp_huge_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
829                                        pmd_t *pmdp)
830 {
831         return native_pmdp_get_and_clear(pmdp);
832 }
833
834 #define __HAVE_ARCH_PMDP_SET_WRPROTECT
835 static inline void pmdp_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
836                                       unsigned long addr, pmd_t *pmdp)
837 {
838         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)pmdp);
839 }
840
841 /*
842  * clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count);
843  *
844  *  dst - pointer to pgd range anwhere on a pgd page
845  *  src - ""
846  *  count - the number of pgds to copy.
847  *
848  * dst and src can be on the same page, but the range must not overlap,
849  * and must not cross a page boundary.
850  */
851 static inline void clone_pgd_range(pgd_t *dst, pgd_t *src, int count)
852 {
853        memcpy(dst, src, count * sizeof(pgd_t));
854 }
855
856 #define PTE_SHIFT ilog2(PTRS_PER_PTE)
857 static inline int page_level_shift(enum pg_level level)
858 {
859         return (PAGE_SHIFT - PTE_SHIFT) + level * PTE_SHIFT;
860 }
861 static inline unsigned long page_level_size(enum pg_level level)
862 {
863         return 1UL << page_level_shift(level);
864 }
865 static inline unsigned long page_level_mask(enum pg_level level)
866 {
867         return ~(page_level_size(level) - 1);
868 }
869
870 /*
871  * The x86 doesn't have any external MMU info: the kernel page
872  * tables contain all the necessary information.
873  */
874 static inline void update_mmu_cache(struct vm_area_struct *vma,
875                 unsigned long addr, pte_t *ptep)
876 {
877 }
878 static inline void update_mmu_cache_pmd(struct vm_area_struct *vma,
879                 unsigned long addr, pmd_t *pmd)
880 {
881 }
882
883 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
884 static inline pte_t pte_swp_mksoft_dirty(pte_t pte)
885 {
886         return pte_set_flags(pte, _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY);
887 }
888
889 static inline int pte_swp_soft_dirty(pte_t pte)
890 {
891         return pte_flags(pte) & _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY;
892 }
893
894 static inline pte_t pte_swp_clear_soft_dirty(pte_t pte)
895 {
896         return pte_clear_flags(pte, _PAGE_SWP_SOFT_DIRTY);
897 }
898 #endif
899
900 #include <asm-generic/pgtable.h>
901 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
902
903 #endif /* _ASM_X86_PGTABLE_H */