page-flags: define behavior of LRU-related flags on compound pages
[cascardo/linux.git] / include / linux / page-flags.h
1 /*
2  * Macros for manipulating and testing page->flags
3  */
4
5 #ifndef PAGE_FLAGS_H
6 #define PAGE_FLAGS_H
7
8 #include <linux/types.h>
9 #include <linux/bug.h>
10 #include <linux/mmdebug.h>
11 #ifndef __GENERATING_BOUNDS_H
12 #include <linux/mm_types.h>
13 #include <generated/bounds.h>
14 #endif /* !__GENERATING_BOUNDS_H */
15
16 /*
17  * Various page->flags bits:
18  *
19  * PG_reserved is set for special pages, which can never be swapped out. Some
20  * of them might not even exist (eg empty_bad_page)...
21  *
22  * The PG_private bitflag is set on pagecache pages if they contain filesystem
23  * specific data (which is normally at page->private). It can be used by
24  * private allocations for its own usage.
25  *
26  * During initiation of disk I/O, PG_locked is set. This bit is set before I/O
27  * and cleared when writeback _starts_ or when read _completes_. PG_writeback
28  * is set before writeback starts and cleared when it finishes.
29  *
30  * PG_locked also pins a page in pagecache, and blocks truncation of the file
31  * while it is held.
32  *
33  * page_waitqueue(page) is a wait queue of all tasks waiting for the page
34  * to become unlocked.
35  *
36  * PG_uptodate tells whether the page's contents is valid.  When a read
37  * completes, the page becomes uptodate, unless a disk I/O error happened.
38  *
39  * PG_referenced, PG_reclaim are used for page reclaim for anonymous and
40  * file-backed pagecache (see mm/vmscan.c).
41  *
42  * PG_error is set to indicate that an I/O error occurred on this page.
43  *
44  * PG_arch_1 is an architecture specific page state bit.  The generic code
45  * guarantees that this bit is cleared for a page when it first is entered into
46  * the page cache.
47  *
48  * PG_highmem pages are not permanently mapped into the kernel virtual address
49  * space, they need to be kmapped separately for doing IO on the pages.  The
50  * struct page (these bits with information) are always mapped into kernel
51  * address space...
52  *
53  * PG_hwpoison indicates that a page got corrupted in hardware and contains
54  * data with incorrect ECC bits that triggered a machine check. Accessing is
55  * not safe since it may cause another machine check. Don't touch!
56  */
57
58 /*
59  * Don't use the *_dontuse flags.  Use the macros.  Otherwise you'll break
60  * locked- and dirty-page accounting.
61  *
62  * The page flags field is split into two parts, the main flags area
63  * which extends from the low bits upwards, and the fields area which
64  * extends from the high bits downwards.
65  *
66  *  | FIELD | ... | FLAGS |
67  *  N-1           ^       0
68  *               (NR_PAGEFLAGS)
69  *
70  * The fields area is reserved for fields mapping zone, node (for NUMA) and
71  * SPARSEMEM section (for variants of SPARSEMEM that require section ids like
72  * SPARSEMEM_EXTREME with !SPARSEMEM_VMEMMAP).
73  */
74 enum pageflags {
75         PG_locked,              /* Page is locked. Don't touch. */
76         PG_error,
77         PG_referenced,
78         PG_uptodate,
79         PG_dirty,
80         PG_lru,
81         PG_active,
82         PG_slab,
83         PG_owner_priv_1,        /* Owner use. If pagecache, fs may use*/
84         PG_arch_1,
85         PG_reserved,
86         PG_private,             /* If pagecache, has fs-private data */
87         PG_private_2,           /* If pagecache, has fs aux data */
88         PG_writeback,           /* Page is under writeback */
89         PG_head,                /* A head page */
90         PG_swapcache,           /* Swap page: swp_entry_t in private */
91         PG_mappedtodisk,        /* Has blocks allocated on-disk */
92         PG_reclaim,             /* To be reclaimed asap */
93         PG_swapbacked,          /* Page is backed by RAM/swap */
94         PG_unevictable,         /* Page is "unevictable"  */
95 #ifdef CONFIG_MMU
96         PG_mlocked,             /* Page is vma mlocked */
97 #endif
98 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED
99         PG_uncached,            /* Page has been mapped as uncached */
100 #endif
101 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
102         PG_hwpoison,            /* hardware poisoned page. Don't touch */
103 #endif
104 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
105         PG_compound_lock,
106 #endif
107 #if defined(CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING) && defined(CONFIG_64BIT)
108         PG_young,
109         PG_idle,
110 #endif
111         __NR_PAGEFLAGS,
112
113         /* Filesystems */
114         PG_checked = PG_owner_priv_1,
115
116         /* Two page bits are conscripted by FS-Cache to maintain local caching
117          * state.  These bits are set on pages belonging to the netfs's inodes
118          * when those inodes are being locally cached.
119          */
120         PG_fscache = PG_private_2,      /* page backed by cache */
121
122         /* XEN */
123         /* Pinned in Xen as a read-only pagetable page. */
124         PG_pinned = PG_owner_priv_1,
125         /* Pinned as part of domain save (see xen_mm_pin_all()). */
126         PG_savepinned = PG_dirty,
127         /* Has a grant mapping of another (foreign) domain's page. */
128         PG_foreign = PG_owner_priv_1,
129
130         /* SLOB */
131         PG_slob_free = PG_private,
132 };
133
134 #ifndef __GENERATING_BOUNDS_H
135
136 struct page;    /* forward declaration */
137
138 static inline struct page *compound_head(struct page *page)
139 {
140         unsigned long head = READ_ONCE(page->compound_head);
141
142         if (unlikely(head & 1))
143                 return (struct page *) (head - 1);
144         return page;
145 }
146
147 static inline int PageTail(struct page *page)
148 {
149         return READ_ONCE(page->compound_head) & 1;
150 }
151
152 static inline int PageCompound(struct page *page)
153 {
154         return test_bit(PG_head, &page->flags) || PageTail(page);
155 }
156
157 /*
158  * Page flags policies wrt compound pages
159  *
160  * PF_ANY:
161  *     the page flag is relevant for small, head and tail pages.
162  *
163  * PF_HEAD:
164  *     for compound page all operations related to the page flag applied to
165  *     head page.
166  *
167  * PF_NO_TAIL:
168  *     modifications of the page flag must be done on small or head pages,
169  *     checks can be done on tail pages too.
170  *
171  * PF_NO_COMPOUND:
172  *     the page flag is not relevant for compound pages.
173  */
174 #define PF_ANY(page, enforce)   page
175 #define PF_HEAD(page, enforce)  compound_head(page)
176 #define PF_NO_TAIL(page, enforce) ({                                    \
177                 VM_BUG_ON_PGFLAGS(enforce && PageTail(page), page);     \
178                 compound_head(page);})
179 #define PF_NO_COMPOUND(page, enforce) ({                                        \
180                 VM_BUG_ON_PGFLAGS(enforce && PageCompound(page), page); \
181                 page;})
182
183 /*
184  * Macros to create function definitions for page flags
185  */
186 #define TESTPAGEFLAG(uname, lname, policy)                              \
187 static inline int Page##uname(struct page *page)                        \
188         { return test_bit(PG_##lname, &policy(page, 0)->flags); }
189
190 #define SETPAGEFLAG(uname, lname, policy)                               \
191 static inline void SetPage##uname(struct page *page)                    \
192         { set_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
193
194 #define CLEARPAGEFLAG(uname, lname, policy)                             \
195 static inline void ClearPage##uname(struct page *page)                  \
196         { clear_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
197
198 #define __SETPAGEFLAG(uname, lname, policy)                             \
199 static inline void __SetPage##uname(struct page *page)                  \
200         { __set_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
201
202 #define __CLEARPAGEFLAG(uname, lname, policy)                           \
203 static inline void __ClearPage##uname(struct page *page)                \
204         { __clear_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
205
206 #define TESTSETFLAG(uname, lname, policy)                               \
207 static inline int TestSetPage##uname(struct page *page)                 \
208         { return test_and_set_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
209
210 #define TESTCLEARFLAG(uname, lname, policy)                             \
211 static inline int TestClearPage##uname(struct page *page)               \
212         { return test_and_clear_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
213
214 #define __TESTCLEARFLAG(uname, lname, policy)                           \
215 static inline int __TestClearPage##uname(struct page *page)             \
216         { return __test_and_clear_bit(PG_##lname, &policy(page, 1)->flags); }
217
218 #define PAGEFLAG(uname, lname, policy)                                  \
219         TESTPAGEFLAG(uname, lname, policy)                              \
220         SETPAGEFLAG(uname, lname, policy)                               \
221         CLEARPAGEFLAG(uname, lname, policy)
222
223 #define __PAGEFLAG(uname, lname, policy)                                \
224         TESTPAGEFLAG(uname, lname, policy)                              \
225         __SETPAGEFLAG(uname, lname, policy)                             \
226         __CLEARPAGEFLAG(uname, lname, policy)
227
228 #define TESTSCFLAG(uname, lname, policy)                                \
229         TESTSETFLAG(uname, lname, policy)                               \
230         TESTCLEARFLAG(uname, lname, policy)
231
232 #define TESTPAGEFLAG_FALSE(uname)                                       \
233 static inline int Page##uname(const struct page *page) { return 0; }
234
235 #define SETPAGEFLAG_NOOP(uname)                                         \
236 static inline void SetPage##uname(struct page *page) {  }
237
238 #define CLEARPAGEFLAG_NOOP(uname)                                       \
239 static inline void ClearPage##uname(struct page *page) {  }
240
241 #define __CLEARPAGEFLAG_NOOP(uname)                                     \
242 static inline void __ClearPage##uname(struct page *page) {  }
243
244 #define TESTSETFLAG_FALSE(uname)                                        \
245 static inline int TestSetPage##uname(struct page *page) { return 0; }
246
247 #define TESTCLEARFLAG_FALSE(uname)                                      \
248 static inline int TestClearPage##uname(struct page *page) { return 0; }
249
250 #define __TESTCLEARFLAG_FALSE(uname)                                    \
251 static inline int __TestClearPage##uname(struct page *page) { return 0; }
252
253 #define PAGEFLAG_FALSE(uname) TESTPAGEFLAG_FALSE(uname)                 \
254         SETPAGEFLAG_NOOP(uname) CLEARPAGEFLAG_NOOP(uname)
255
256 #define TESTSCFLAG_FALSE(uname)                                         \
257         TESTSETFLAG_FALSE(uname) TESTCLEARFLAG_FALSE(uname)
258
259 __PAGEFLAG(Locked, locked, PF_NO_TAIL)
260 PAGEFLAG(Error, error, PF_NO_COMPOUND) TESTCLEARFLAG(Error, error, PF_NO_COMPOUND)
261 PAGEFLAG(Referenced, referenced, PF_HEAD)
262         TESTCLEARFLAG(Referenced, referenced, PF_HEAD)
263         __SETPAGEFLAG(Referenced, referenced, PF_HEAD)
264 PAGEFLAG(Dirty, dirty, PF_HEAD) TESTSCFLAG(Dirty, dirty, PF_HEAD)
265         __CLEARPAGEFLAG(Dirty, dirty, PF_HEAD)
266 PAGEFLAG(LRU, lru, PF_HEAD) __CLEARPAGEFLAG(LRU, lru, PF_HEAD)
267 PAGEFLAG(Active, active, PF_HEAD) __CLEARPAGEFLAG(Active, active, PF_HEAD)
268         TESTCLEARFLAG(Active, active, PF_HEAD)
269 __PAGEFLAG(Slab, slab, PF_ANY)
270 PAGEFLAG(Checked, checked, PF_NO_COMPOUND)         /* Used by some filesystems */
271 PAGEFLAG(Pinned, pinned, PF_ANY) TESTSCFLAG(Pinned, pinned, PF_ANY)     /* Xen */
272 PAGEFLAG(SavePinned, savepinned, PF_ANY);                       /* Xen */
273 PAGEFLAG(Foreign, foreign, PF_ANY);                             /* Xen */
274 PAGEFLAG(Reserved, reserved, PF_ANY) __CLEARPAGEFLAG(Reserved, reserved, PF_ANY)
275 PAGEFLAG(SwapBacked, swapbacked, PF_ANY)
276         __CLEARPAGEFLAG(SwapBacked, swapbacked, PF_ANY)
277         __SETPAGEFLAG(SwapBacked, swapbacked, PF_ANY)
278
279 __PAGEFLAG(SlobFree, slob_free, PF_ANY)
280
281 /*
282  * Private page markings that may be used by the filesystem that owns the page
283  * for its own purposes.
284  * - PG_private and PG_private_2 cause releasepage() and co to be invoked
285  */
286 PAGEFLAG(Private, private, PF_ANY) __SETPAGEFLAG(Private, private, PF_ANY)
287         __CLEARPAGEFLAG(Private, private, PF_ANY)
288 PAGEFLAG(Private2, private_2, PF_ANY) TESTSCFLAG(Private2, private_2, PF_ANY)
289 PAGEFLAG(OwnerPriv1, owner_priv_1, PF_ANY)
290         TESTCLEARFLAG(OwnerPriv1, owner_priv_1, PF_ANY)
291
292 /*
293  * Only test-and-set exist for PG_writeback.  The unconditional operators are
294  * risky: they bypass page accounting.
295  */
296 TESTPAGEFLAG(Writeback, writeback, PF_NO_COMPOUND)
297         TESTSCFLAG(Writeback, writeback, PF_NO_COMPOUND)
298 PAGEFLAG(MappedToDisk, mappedtodisk, PF_NO_COMPOUND)
299
300 /* PG_readahead is only used for reads; PG_reclaim is only for writes */
301 PAGEFLAG(Reclaim, reclaim, PF_NO_COMPOUND)
302         TESTCLEARFLAG(Reclaim, reclaim, PF_NO_COMPOUND)
303 PAGEFLAG(Readahead, reclaim, PF_NO_COMPOUND)
304         TESTCLEARFLAG(Readahead, reclaim, PF_NO_COMPOUND)
305
306 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
307 /*
308  * Must use a macro here due to header dependency issues. page_zone() is not
309  * available at this point.
310  */
311 #define PageHighMem(__p) is_highmem_idx(page_zonenum(__p))
312 #else
313 PAGEFLAG_FALSE(HighMem)
314 #endif
315
316 #ifdef CONFIG_SWAP
317 PAGEFLAG(SwapCache, swapcache, PF_ANY)
318 #else
319 PAGEFLAG_FALSE(SwapCache)
320 #endif
321
322 PAGEFLAG(Unevictable, unevictable, PF_HEAD)
323         __CLEARPAGEFLAG(Unevictable, unevictable, PF_HEAD)
324         TESTCLEARFLAG(Unevictable, unevictable, PF_HEAD)
325
326 #ifdef CONFIG_MMU
327 PAGEFLAG(Mlocked, mlocked, PF_ANY) __CLEARPAGEFLAG(Mlocked, mlocked, PF_ANY)
328         TESTSCFLAG(Mlocked, mlocked, PF_ANY) __TESTCLEARFLAG(Mlocked, mlocked, PF_ANY)
329 #else
330 PAGEFLAG_FALSE(Mlocked) __CLEARPAGEFLAG_NOOP(Mlocked)
331         TESTSCFLAG_FALSE(Mlocked) __TESTCLEARFLAG_FALSE(Mlocked)
332 #endif
333
334 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_PG_UNCACHED
335 PAGEFLAG(Uncached, uncached, PF_ANY)
336 #else
337 PAGEFLAG_FALSE(Uncached)
338 #endif
339
340 #ifdef CONFIG_MEMORY_FAILURE
341 PAGEFLAG(HWPoison, hwpoison, PF_ANY)
342 TESTSCFLAG(HWPoison, hwpoison, PF_ANY)
343 #define __PG_HWPOISON (1UL << PG_hwpoison)
344 #else
345 PAGEFLAG_FALSE(HWPoison)
346 #define __PG_HWPOISON 0
347 #endif
348
349 #if defined(CONFIG_IDLE_PAGE_TRACKING) && defined(CONFIG_64BIT)
350 TESTPAGEFLAG(Young, young, PF_ANY)
351 SETPAGEFLAG(Young, young, PF_ANY)
352 TESTCLEARFLAG(Young, young, PF_ANY)
353 PAGEFLAG(Idle, idle, PF_ANY)
354 #endif
355
356 /*
357  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
358  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
359  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.  See rmap.h.
360  *
361  * On an anonymous page in a VM_MERGEABLE area, if CONFIG_KSM is enabled,
362  * the PAGE_MAPPING_KSM bit may be set along with the PAGE_MAPPING_ANON bit;
363  * and then page->mapping points, not to an anon_vma, but to a private
364  * structure which KSM associates with that merged page.  See ksm.h.
365  *
366  * PAGE_MAPPING_KSM without PAGE_MAPPING_ANON is currently never used.
367  *
368  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
369  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
370  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
371  */
372 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
373 #define PAGE_MAPPING_KSM        2
374 #define PAGE_MAPPING_FLAGS      (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM)
375
376 static inline int PageAnon(struct page *page)
377 {
378         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
379 }
380
381 #ifdef CONFIG_KSM
382 /*
383  * A KSM page is one of those write-protected "shared pages" or "merged pages"
384  * which KSM maps into multiple mms, wherever identical anonymous page content
385  * is found in VM_MERGEABLE vmas.  It's a PageAnon page, pointing not to any
386  * anon_vma, but to that page's node of the stable tree.
387  */
388 static inline int PageKsm(struct page *page)
389 {
390         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_FLAGS) ==
391                                 (PAGE_MAPPING_ANON | PAGE_MAPPING_KSM);
392 }
393 #else
394 TESTPAGEFLAG_FALSE(Ksm)
395 #endif
396
397 u64 stable_page_flags(struct page *page);
398
399 static inline int PageUptodate(struct page *page)
400 {
401         int ret = test_bit(PG_uptodate, &(page)->flags);
402
403         /*
404          * Must ensure that the data we read out of the page is loaded
405          * _after_ we've loaded page->flags to check for PageUptodate.
406          * We can skip the barrier if the page is not uptodate, because
407          * we wouldn't be reading anything from it.
408          *
409          * See SetPageUptodate() for the other side of the story.
410          */
411         if (ret)
412                 smp_rmb();
413
414         return ret;
415 }
416
417 static inline void __SetPageUptodate(struct page *page)
418 {
419         smp_wmb();
420         __set_bit(PG_uptodate, &page->flags);
421 }
422
423 static inline void SetPageUptodate(struct page *page)
424 {
425         /*
426          * Memory barrier must be issued before setting the PG_uptodate bit,
427          * so that all previous stores issued in order to bring the page
428          * uptodate are actually visible before PageUptodate becomes true.
429          */
430         smp_wmb();
431         set_bit(PG_uptodate, &page->flags);
432 }
433
434 CLEARPAGEFLAG(Uptodate, uptodate, PF_ANY)
435
436 int test_clear_page_writeback(struct page *page);
437 int __test_set_page_writeback(struct page *page, bool keep_write);
438
439 #define test_set_page_writeback(page)                   \
440         __test_set_page_writeback(page, false)
441 #define test_set_page_writeback_keepwrite(page) \
442         __test_set_page_writeback(page, true)
443
444 static inline void set_page_writeback(struct page *page)
445 {
446         test_set_page_writeback(page);
447 }
448
449 static inline void set_page_writeback_keepwrite(struct page *page)
450 {
451         test_set_page_writeback_keepwrite(page);
452 }
453
454 __PAGEFLAG(Head, head, PF_ANY) CLEARPAGEFLAG(Head, head, PF_ANY)
455
456 static inline void set_compound_head(struct page *page, struct page *head)
457 {
458         WRITE_ONCE(page->compound_head, (unsigned long)head + 1);
459 }
460
461 static inline void clear_compound_head(struct page *page)
462 {
463         WRITE_ONCE(page->compound_head, 0);
464 }
465
466 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
467 static inline void ClearPageCompound(struct page *page)
468 {
469         BUG_ON(!PageHead(page));
470         ClearPageHead(page);
471 }
472 #endif
473
474 #define PG_head_mask ((1L << PG_head))
475
476 #ifdef CONFIG_HUGETLB_PAGE
477 int PageHuge(struct page *page);
478 int PageHeadHuge(struct page *page);
479 bool page_huge_active(struct page *page);
480 #else
481 TESTPAGEFLAG_FALSE(Huge)
482 TESTPAGEFLAG_FALSE(HeadHuge)
483
484 static inline bool page_huge_active(struct page *page)
485 {
486         return 0;
487 }
488 #endif
489
490
491 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
492 /*
493  * PageHuge() only returns true for hugetlbfs pages, but not for
494  * normal or transparent huge pages.
495  *
496  * PageTransHuge() returns true for both transparent huge and
497  * hugetlbfs pages, but not normal pages. PageTransHuge() can only be
498  * called only in the core VM paths where hugetlbfs pages can't exist.
499  */
500 static inline int PageTransHuge(struct page *page)
501 {
502         VM_BUG_ON_PAGE(PageTail(page), page);
503         return PageHead(page);
504 }
505
506 /*
507  * PageTransCompound returns true for both transparent huge pages
508  * and hugetlbfs pages, so it should only be called when it's known
509  * that hugetlbfs pages aren't involved.
510  */
511 static inline int PageTransCompound(struct page *page)
512 {
513         return PageCompound(page);
514 }
515
516 /*
517  * PageTransTail returns true for both transparent huge pages
518  * and hugetlbfs pages, so it should only be called when it's known
519  * that hugetlbfs pages aren't involved.
520  */
521 static inline int PageTransTail(struct page *page)
522 {
523         return PageTail(page);
524 }
525
526 #else
527 TESTPAGEFLAG_FALSE(TransHuge)
528 TESTPAGEFLAG_FALSE(TransCompound)
529 TESTPAGEFLAG_FALSE(TransTail)
530 #endif
531
532 /*
533  * PageBuddy() indicate that the page is free and in the buddy system
534  * (see mm/page_alloc.c).
535  *
536  * PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE must be <= -2 but better not too close to
537  * -2 so that an underflow of the page_mapcount() won't be mistaken
538  * for a genuine PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE. -128 can be created very
539  * efficiently by most CPU architectures.
540  */
541 #define PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE (-128)
542
543 static inline int PageBuddy(struct page *page)
544 {
545         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE;
546 }
547
548 static inline void __SetPageBuddy(struct page *page)
549 {
550         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_mapcount) != -1, page);
551         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BUDDY_MAPCOUNT_VALUE);
552 }
553
554 static inline void __ClearPageBuddy(struct page *page)
555 {
556         VM_BUG_ON_PAGE(!PageBuddy(page), page);
557         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
558 }
559
560 #define PAGE_BALLOON_MAPCOUNT_VALUE (-256)
561
562 static inline int PageBalloon(struct page *page)
563 {
564         return atomic_read(&page->_mapcount) == PAGE_BALLOON_MAPCOUNT_VALUE;
565 }
566
567 static inline void __SetPageBalloon(struct page *page)
568 {
569         VM_BUG_ON_PAGE(atomic_read(&page->_mapcount) != -1, page);
570         atomic_set(&page->_mapcount, PAGE_BALLOON_MAPCOUNT_VALUE);
571 }
572
573 static inline void __ClearPageBalloon(struct page *page)
574 {
575         VM_BUG_ON_PAGE(!PageBalloon(page), page);
576         atomic_set(&page->_mapcount, -1);
577 }
578
579 /*
580  * If network-based swap is enabled, sl*b must keep track of whether pages
581  * were allocated from pfmemalloc reserves.
582  */
583 static inline int PageSlabPfmemalloc(struct page *page)
584 {
585         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSlab(page), page);
586         return PageActive(page);
587 }
588
589 static inline void SetPageSlabPfmemalloc(struct page *page)
590 {
591         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSlab(page), page);
592         SetPageActive(page);
593 }
594
595 static inline void __ClearPageSlabPfmemalloc(struct page *page)
596 {
597         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSlab(page), page);
598         __ClearPageActive(page);
599 }
600
601 static inline void ClearPageSlabPfmemalloc(struct page *page)
602 {
603         VM_BUG_ON_PAGE(!PageSlab(page), page);
604         ClearPageActive(page);
605 }
606
607 #ifdef CONFIG_MMU
608 #define __PG_MLOCKED            (1 << PG_mlocked)
609 #else
610 #define __PG_MLOCKED            0
611 #endif
612
613 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
614 #define __PG_COMPOUND_LOCK              (1 << PG_compound_lock)
615 #else
616 #define __PG_COMPOUND_LOCK              0
617 #endif
618
619 /*
620  * Flags checked when a page is freed.  Pages being freed should not have
621  * these flags set.  It they are, there is a problem.
622  */
623 #define PAGE_FLAGS_CHECK_AT_FREE \
624         (1 << PG_lru     | 1 << PG_locked    | \
625          1 << PG_private | 1 << PG_private_2 | \
626          1 << PG_writeback | 1 << PG_reserved | \
627          1 << PG_slab    | 1 << PG_swapcache | 1 << PG_active | \
628          1 << PG_unevictable | __PG_MLOCKED | \
629          __PG_COMPOUND_LOCK)
630
631 /*
632  * Flags checked when a page is prepped for return by the page allocator.
633  * Pages being prepped should not have these flags set.  It they are set,
634  * there has been a kernel bug or struct page corruption.
635  *
636  * __PG_HWPOISON is exceptional because it needs to be kept beyond page's
637  * alloc-free cycle to prevent from reusing the page.
638  */
639 #define PAGE_FLAGS_CHECK_AT_PREP        \
640         (((1 << NR_PAGEFLAGS) - 1) & ~__PG_HWPOISON)
641
642 #define PAGE_FLAGS_PRIVATE                              \
643         (1 << PG_private | 1 << PG_private_2)
644 /**
645  * page_has_private - Determine if page has private stuff
646  * @page: The page to be checked
647  *
648  * Determine if a page has private stuff, indicating that release routines
649  * should be invoked upon it.
650  */
651 static inline int page_has_private(struct page *page)
652 {
653         return !!(page->flags & PAGE_FLAGS_PRIVATE);
654 }
655
656 #undef PF_ANY
657 #undef PF_HEAD
658 #undef PF_NO_TAIL
659 #undef PF_NO_COMPOUND
660 #endif /* !__GENERATING_BOUNDS_H */
661
662 #endif  /* PAGE_FLAGS_H */