Merge branch 'pci/host-generic' into next
[sfrench/cifs-2.6.git] / include / asm-generic / pgtable.h
1 #ifndef _ASM_GENERIC_PGTABLE_H
2 #define _ASM_GENERIC_PGTABLE_H
3
4 #ifndef __ASSEMBLY__
5 #ifdef CONFIG_MMU
6
7 #include <linux/mm_types.h>
8 #include <linux/bug.h>
9
10 /*
11  * On almost all architectures and configurations, 0 can be used as the
12  * upper ceiling to free_pgtables(): on many architectures it has the same
13  * effect as using TASK_SIZE.  However, there is one configuration which
14  * must impose a more careful limit, to avoid freeing kernel pgtables.
15  */
16 #ifndef USER_PGTABLES_CEILING
17 #define USER_PGTABLES_CEILING   0UL
18 #endif
19
20 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
21 extern int ptep_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
22                                  unsigned long address, pte_t *ptep,
23                                  pte_t entry, int dirty);
24 #endif
25
26 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_SET_ACCESS_FLAGS
27 extern int pmdp_set_access_flags(struct vm_area_struct *vma,
28                                  unsigned long address, pmd_t *pmdp,
29                                  pmd_t entry, int dirty);
30 #endif
31
32 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
33 static inline int ptep_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
34                                             unsigned long address,
35                                             pte_t *ptep)
36 {
37         pte_t pte = *ptep;
38         int r = 1;
39         if (!pte_young(pte))
40                 r = 0;
41         else
42                 set_pte_at(vma->vm_mm, address, ptep, pte_mkold(pte));
43         return r;
44 }
45 #endif
46
47 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
48 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
49 static inline int pmdp_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
50                                             unsigned long address,
51                                             pmd_t *pmdp)
52 {
53         pmd_t pmd = *pmdp;
54         int r = 1;
55         if (!pmd_young(pmd))
56                 r = 0;
57         else
58                 set_pmd_at(vma->vm_mm, address, pmdp, pmd_mkold(pmd));
59         return r;
60 }
61 #else /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
62 static inline int pmdp_test_and_clear_young(struct vm_area_struct *vma,
63                                             unsigned long address,
64                                             pmd_t *pmdp)
65 {
66         BUG();
67         return 0;
68 }
69 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
70 #endif
71
72 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
73 int ptep_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
74                            unsigned long address, pte_t *ptep);
75 #endif
76
77 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
78 int pmdp_clear_flush_young(struct vm_area_struct *vma,
79                            unsigned long address, pmd_t *pmdp);
80 #endif
81
82 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
83 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm,
84                                        unsigned long address,
85                                        pte_t *ptep)
86 {
87         pte_t pte = *ptep;
88         pte_clear(mm, address, ptep);
89         return pte;
90 }
91 #endif
92
93 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_GET_AND_CLEAR
94 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
95 static inline pmd_t pmdp_get_and_clear(struct mm_struct *mm,
96                                        unsigned long address,
97                                        pmd_t *pmdp)
98 {
99         pmd_t pmd = *pmdp;
100         pmd_clear(pmdp);
101         return pmd;
102 }
103 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
104 #endif
105
106 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
107 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
108                                             unsigned long address, pte_t *ptep,
109                                             int full)
110 {
111         pte_t pte;
112         pte = ptep_get_and_clear(mm, address, ptep);
113         return pte;
114 }
115 #endif
116
117 /*
118  * Some architectures may be able to avoid expensive synchronization
119  * primitives when modifications are made to PTE's which are already
120  * not present, or in the process of an address space destruction.
121  */
122 #ifndef __HAVE_ARCH_PTE_CLEAR_NOT_PRESENT_FULL
123 static inline void pte_clear_not_present_full(struct mm_struct *mm,
124                                               unsigned long address,
125                                               pte_t *ptep,
126                                               int full)
127 {
128         pte_clear(mm, address, ptep);
129 }
130 #endif
131
132 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_FLUSH
133 extern pte_t ptep_clear_flush(struct vm_area_struct *vma,
134                               unsigned long address,
135                               pte_t *ptep);
136 #endif
137
138 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_CLEAR_FLUSH
139 extern pmd_t pmdp_clear_flush(struct vm_area_struct *vma,
140                               unsigned long address,
141                               pmd_t *pmdp);
142 #endif
143
144 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
145 struct mm_struct;
146 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm, unsigned long address, pte_t *ptep)
147 {
148         pte_t old_pte = *ptep;
149         set_pte_at(mm, address, ptep, pte_wrprotect(old_pte));
150 }
151 #endif
152
153 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_SET_WRPROTECT
154 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
155 static inline void pmdp_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
156                                       unsigned long address, pmd_t *pmdp)
157 {
158         pmd_t old_pmd = *pmdp;
159         set_pmd_at(mm, address, pmdp, pmd_wrprotect(old_pmd));
160 }
161 #else /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
162 static inline void pmdp_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
163                                       unsigned long address, pmd_t *pmdp)
164 {
165         BUG();
166 }
167 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
168 #endif
169
170 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_SPLITTING_FLUSH
171 extern void pmdp_splitting_flush(struct vm_area_struct *vma,
172                                  unsigned long address, pmd_t *pmdp);
173 #endif
174
175 #ifndef __HAVE_ARCH_PGTABLE_DEPOSIT
176 extern void pgtable_trans_huge_deposit(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmdp,
177                                        pgtable_t pgtable);
178 #endif
179
180 #ifndef __HAVE_ARCH_PGTABLE_WITHDRAW
181 extern pgtable_t pgtable_trans_huge_withdraw(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmdp);
182 #endif
183
184 #ifndef __HAVE_ARCH_PMDP_INVALIDATE
185 extern void pmdp_invalidate(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
186                             pmd_t *pmdp);
187 #endif
188
189 #ifndef __HAVE_ARCH_PTE_SAME
190 static inline int pte_same(pte_t pte_a, pte_t pte_b)
191 {
192         return pte_val(pte_a) == pte_val(pte_b);
193 }
194 #endif
195
196 #ifndef __HAVE_ARCH_PTE_UNUSED
197 /*
198  * Some architectures provide facilities to virtualization guests
199  * so that they can flag allocated pages as unused. This allows the
200  * host to transparently reclaim unused pages. This function returns
201  * whether the pte's page is unused.
202  */
203 static inline int pte_unused(pte_t pte)
204 {
205         return 0;
206 }
207 #endif
208
209 #ifndef __HAVE_ARCH_PMD_SAME
210 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
211 static inline int pmd_same(pmd_t pmd_a, pmd_t pmd_b)
212 {
213         return pmd_val(pmd_a) == pmd_val(pmd_b);
214 }
215 #else /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
216 static inline int pmd_same(pmd_t pmd_a, pmd_t pmd_b)
217 {
218         BUG();
219         return 0;
220 }
221 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
222 #endif
223
224 #ifndef __HAVE_ARCH_PGD_OFFSET_GATE
225 #define pgd_offset_gate(mm, addr)       pgd_offset(mm, addr)
226 #endif
227
228 #ifndef __HAVE_ARCH_MOVE_PTE
229 #define move_pte(pte, prot, old_addr, new_addr) (pte)
230 #endif
231
232 #ifndef pte_accessible
233 # define pte_accessible(mm, pte)        ((void)(pte), 1)
234 #endif
235
236 #ifndef pte_present_nonuma
237 #define pte_present_nonuma(pte) pte_present(pte)
238 #endif
239
240 #ifndef flush_tlb_fix_spurious_fault
241 #define flush_tlb_fix_spurious_fault(vma, address) flush_tlb_page(vma, address)
242 #endif
243
244 #ifndef pgprot_noncached
245 #define pgprot_noncached(prot)  (prot)
246 #endif
247
248 #ifndef pgprot_writecombine
249 #define pgprot_writecombine pgprot_noncached
250 #endif
251
252 #ifndef pgprot_device
253 #define pgprot_device pgprot_noncached
254 #endif
255
256 /*
257  * When walking page tables, get the address of the next boundary,
258  * or the end address of the range if that comes earlier.  Although no
259  * vma end wraps to 0, rounded up __boundary may wrap to 0 throughout.
260  */
261
262 #define pgd_addr_end(addr, end)                                         \
263 ({      unsigned long __boundary = ((addr) + PGDIR_SIZE) & PGDIR_MASK;  \
264         (__boundary - 1 < (end) - 1)? __boundary: (end);                \
265 })
266
267 #ifndef pud_addr_end
268 #define pud_addr_end(addr, end)                                         \
269 ({      unsigned long __boundary = ((addr) + PUD_SIZE) & PUD_MASK;      \
270         (__boundary - 1 < (end) - 1)? __boundary: (end);                \
271 })
272 #endif
273
274 #ifndef pmd_addr_end
275 #define pmd_addr_end(addr, end)                                         \
276 ({      unsigned long __boundary = ((addr) + PMD_SIZE) & PMD_MASK;      \
277         (__boundary - 1 < (end) - 1)? __boundary: (end);                \
278 })
279 #endif
280
281 /*
282  * When walking page tables, we usually want to skip any p?d_none entries;
283  * and any p?d_bad entries - reporting the error before resetting to none.
284  * Do the tests inline, but report and clear the bad entry in mm/memory.c.
285  */
286 void pgd_clear_bad(pgd_t *);
287 void pud_clear_bad(pud_t *);
288 void pmd_clear_bad(pmd_t *);
289
290 static inline int pgd_none_or_clear_bad(pgd_t *pgd)
291 {
292         if (pgd_none(*pgd))
293                 return 1;
294         if (unlikely(pgd_bad(*pgd))) {
295                 pgd_clear_bad(pgd);
296                 return 1;
297         }
298         return 0;
299 }
300
301 static inline int pud_none_or_clear_bad(pud_t *pud)
302 {
303         if (pud_none(*pud))
304                 return 1;
305         if (unlikely(pud_bad(*pud))) {
306                 pud_clear_bad(pud);
307                 return 1;
308         }
309         return 0;
310 }
311
312 static inline int pmd_none_or_clear_bad(pmd_t *pmd)
313 {
314         if (pmd_none(*pmd))
315                 return 1;
316         if (unlikely(pmd_bad(*pmd))) {
317                 pmd_clear_bad(pmd);
318                 return 1;
319         }
320         return 0;
321 }
322
323 static inline pte_t __ptep_modify_prot_start(struct mm_struct *mm,
324                                              unsigned long addr,
325                                              pte_t *ptep)
326 {
327         /*
328          * Get the current pte state, but zero it out to make it
329          * non-present, preventing the hardware from asynchronously
330          * updating it.
331          */
332         return ptep_get_and_clear(mm, addr, ptep);
333 }
334
335 static inline void __ptep_modify_prot_commit(struct mm_struct *mm,
336                                              unsigned long addr,
337                                              pte_t *ptep, pte_t pte)
338 {
339         /*
340          * The pte is non-present, so there's no hardware state to
341          * preserve.
342          */
343         set_pte_at(mm, addr, ptep, pte);
344 }
345
346 #ifndef __HAVE_ARCH_PTEP_MODIFY_PROT_TRANSACTION
347 /*
348  * Start a pte protection read-modify-write transaction, which
349  * protects against asynchronous hardware modifications to the pte.
350  * The intention is not to prevent the hardware from making pte
351  * updates, but to prevent any updates it may make from being lost.
352  *
353  * This does not protect against other software modifications of the
354  * pte; the appropriate pte lock must be held over the transation.
355  *
356  * Note that this interface is intended to be batchable, meaning that
357  * ptep_modify_prot_commit may not actually update the pte, but merely
358  * queue the update to be done at some later time.  The update must be
359  * actually committed before the pte lock is released, however.
360  */
361 static inline pte_t ptep_modify_prot_start(struct mm_struct *mm,
362                                            unsigned long addr,
363                                            pte_t *ptep)
364 {
365         return __ptep_modify_prot_start(mm, addr, ptep);
366 }
367
368 /*
369  * Commit an update to a pte, leaving any hardware-controlled bits in
370  * the PTE unmodified.
371  */
372 static inline void ptep_modify_prot_commit(struct mm_struct *mm,
373                                            unsigned long addr,
374                                            pte_t *ptep, pte_t pte)
375 {
376         __ptep_modify_prot_commit(mm, addr, ptep, pte);
377 }
378 #endif /* __HAVE_ARCH_PTEP_MODIFY_PROT_TRANSACTION */
379 #endif /* CONFIG_MMU */
380
381 /*
382  * A facility to provide lazy MMU batching.  This allows PTE updates and
383  * page invalidations to be delayed until a call to leave lazy MMU mode
384  * is issued.  Some architectures may benefit from doing this, and it is
385  * beneficial for both shadow and direct mode hypervisors, which may batch
386  * the PTE updates which happen during this window.  Note that using this
387  * interface requires that read hazards be removed from the code.  A read
388  * hazard could result in the direct mode hypervisor case, since the actual
389  * write to the page tables may not yet have taken place, so reads though
390  * a raw PTE pointer after it has been modified are not guaranteed to be
391  * up to date.  This mode can only be entered and left under the protection of
392  * the page table locks for all page tables which may be modified.  In the UP
393  * case, this is required so that preemption is disabled, and in the SMP case,
394  * it must synchronize the delayed page table writes properly on other CPUs.
395  */
396 #ifndef __HAVE_ARCH_ENTER_LAZY_MMU_MODE
397 #define arch_enter_lazy_mmu_mode()      do {} while (0)
398 #define arch_leave_lazy_mmu_mode()      do {} while (0)
399 #define arch_flush_lazy_mmu_mode()      do {} while (0)
400 #endif
401
402 /*
403  * A facility to provide batching of the reload of page tables and
404  * other process state with the actual context switch code for
405  * paravirtualized guests.  By convention, only one of the batched
406  * update (lazy) modes (CPU, MMU) should be active at any given time,
407  * entry should never be nested, and entry and exits should always be
408  * paired.  This is for sanity of maintaining and reasoning about the
409  * kernel code.  In this case, the exit (end of the context switch) is
410  * in architecture-specific code, and so doesn't need a generic
411  * definition.
412  */
413 #ifndef __HAVE_ARCH_START_CONTEXT_SWITCH
414 #define arch_start_context_switch(prev) do {} while (0)
415 #endif
416
417 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_SOFT_DIRTY
418 static inline int pte_soft_dirty(pte_t pte)
419 {
420         return 0;
421 }
422
423 static inline int pmd_soft_dirty(pmd_t pmd)
424 {
425         return 0;
426 }
427
428 static inline pte_t pte_mksoft_dirty(pte_t pte)
429 {
430         return pte;
431 }
432
433 static inline pmd_t pmd_mksoft_dirty(pmd_t pmd)
434 {
435         return pmd;
436 }
437
438 static inline pte_t pte_swp_mksoft_dirty(pte_t pte)
439 {
440         return pte;
441 }
442
443 static inline int pte_swp_soft_dirty(pte_t pte)
444 {
445         return 0;
446 }
447
448 static inline pte_t pte_swp_clear_soft_dirty(pte_t pte)
449 {
450         return pte;
451 }
452
453 static inline pte_t pte_file_clear_soft_dirty(pte_t pte)
454 {
455        return pte;
456 }
457
458 static inline pte_t pte_file_mksoft_dirty(pte_t pte)
459 {
460        return pte;
461 }
462
463 static inline int pte_file_soft_dirty(pte_t pte)
464 {
465        return 0;
466 }
467 #endif
468
469 #ifndef __HAVE_PFNMAP_TRACKING
470 /*
471  * Interfaces that can be used by architecture code to keep track of
472  * memory type of pfn mappings specified by the remap_pfn_range,
473  * vm_insert_pfn.
474  */
475
476 /*
477  * track_pfn_remap is called when a _new_ pfn mapping is being established
478  * by remap_pfn_range() for physical range indicated by pfn and size.
479  */
480 static inline int track_pfn_remap(struct vm_area_struct *vma, pgprot_t *prot,
481                                   unsigned long pfn, unsigned long addr,
482                                   unsigned long size)
483 {
484         return 0;
485 }
486
487 /*
488  * track_pfn_insert is called when a _new_ single pfn is established
489  * by vm_insert_pfn().
490  */
491 static inline int track_pfn_insert(struct vm_area_struct *vma, pgprot_t *prot,
492                                    unsigned long pfn)
493 {
494         return 0;
495 }
496
497 /*
498  * track_pfn_copy is called when vma that is covering the pfnmap gets
499  * copied through copy_page_range().
500  */
501 static inline int track_pfn_copy(struct vm_area_struct *vma)
502 {
503         return 0;
504 }
505
506 /*
507  * untrack_pfn_vma is called while unmapping a pfnmap for a region.
508  * untrack can be called for a specific region indicated by pfn and size or
509  * can be for the entire vma (in which case pfn, size are zero).
510  */
511 static inline void untrack_pfn(struct vm_area_struct *vma,
512                                unsigned long pfn, unsigned long size)
513 {
514 }
515 #else
516 extern int track_pfn_remap(struct vm_area_struct *vma, pgprot_t *prot,
517                            unsigned long pfn, unsigned long addr,
518                            unsigned long size);
519 extern int track_pfn_insert(struct vm_area_struct *vma, pgprot_t *prot,
520                             unsigned long pfn);
521 extern int track_pfn_copy(struct vm_area_struct *vma);
522 extern void untrack_pfn(struct vm_area_struct *vma, unsigned long pfn,
523                         unsigned long size);
524 #endif
525
526 #ifdef __HAVE_COLOR_ZERO_PAGE
527 static inline int is_zero_pfn(unsigned long pfn)
528 {
529         extern unsigned long zero_pfn;
530         unsigned long offset_from_zero_pfn = pfn - zero_pfn;
531         return offset_from_zero_pfn <= (zero_page_mask >> PAGE_SHIFT);
532 }
533
534 #define my_zero_pfn(addr)       page_to_pfn(ZERO_PAGE(addr))
535
536 #else
537 static inline int is_zero_pfn(unsigned long pfn)
538 {
539         extern unsigned long zero_pfn;
540         return pfn == zero_pfn;
541 }
542
543 static inline unsigned long my_zero_pfn(unsigned long addr)
544 {
545         extern unsigned long zero_pfn;
546         return zero_pfn;
547 }
548 #endif
549
550 #ifdef CONFIG_MMU
551
552 #ifndef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
553 static inline int pmd_trans_huge(pmd_t pmd)
554 {
555         return 0;
556 }
557 static inline int pmd_trans_splitting(pmd_t pmd)
558 {
559         return 0;
560 }
561 #ifndef __HAVE_ARCH_PMD_WRITE
562 static inline int pmd_write(pmd_t pmd)
563 {
564         BUG();
565         return 0;
566 }
567 #endif /* __HAVE_ARCH_PMD_WRITE */
568 #endif /* CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE */
569
570 #ifndef pmd_read_atomic
571 static inline pmd_t pmd_read_atomic(pmd_t *pmdp)
572 {
573         /*
574          * Depend on compiler for an atomic pmd read. NOTE: this is
575          * only going to work, if the pmdval_t isn't larger than
576          * an unsigned long.
577          */
578         return *pmdp;
579 }
580 #endif
581
582 #ifndef pmd_move_must_withdraw
583 static inline int pmd_move_must_withdraw(spinlock_t *new_pmd_ptl,
584                                          spinlock_t *old_pmd_ptl)
585 {
586         /*
587          * With split pmd lock we also need to move preallocated
588          * PTE page table if new_pmd is on different PMD page table.
589          */
590         return new_pmd_ptl != old_pmd_ptl;
591 }
592 #endif
593
594 /*
595  * This function is meant to be used by sites walking pagetables with
596  * the mmap_sem hold in read mode to protect against MADV_DONTNEED and
597  * transhuge page faults. MADV_DONTNEED can convert a transhuge pmd
598  * into a null pmd and the transhuge page fault can convert a null pmd
599  * into an hugepmd or into a regular pmd (if the hugepage allocation
600  * fails). While holding the mmap_sem in read mode the pmd becomes
601  * stable and stops changing under us only if it's not null and not a
602  * transhuge pmd. When those races occurs and this function makes a
603  * difference vs the standard pmd_none_or_clear_bad, the result is
604  * undefined so behaving like if the pmd was none is safe (because it
605  * can return none anyway). The compiler level barrier() is critically
606  * important to compute the two checks atomically on the same pmdval.
607  *
608  * For 32bit kernels with a 64bit large pmd_t this automatically takes
609  * care of reading the pmd atomically to avoid SMP race conditions
610  * against pmd_populate() when the mmap_sem is hold for reading by the
611  * caller (a special atomic read not done by "gcc" as in the generic
612  * version above, is also needed when THP is disabled because the page
613  * fault can populate the pmd from under us).
614  */
615 static inline int pmd_none_or_trans_huge_or_clear_bad(pmd_t *pmd)
616 {
617         pmd_t pmdval = pmd_read_atomic(pmd);
618         /*
619          * The barrier will stabilize the pmdval in a register or on
620          * the stack so that it will stop changing under the code.
621          *
622          * When CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE=y on x86 32bit PAE,
623          * pmd_read_atomic is allowed to return a not atomic pmdval
624          * (for example pointing to an hugepage that has never been
625          * mapped in the pmd). The below checks will only care about
626          * the low part of the pmd with 32bit PAE x86 anyway, with the
627          * exception of pmd_none(). So the important thing is that if
628          * the low part of the pmd is found null, the high part will
629          * be also null or the pmd_none() check below would be
630          * confused.
631          */
632 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
633         barrier();
634 #endif
635         if (pmd_none(pmdval) || pmd_trans_huge(pmdval))
636                 return 1;
637         if (unlikely(pmd_bad(pmdval))) {
638                 pmd_clear_bad(pmd);
639                 return 1;
640         }
641         return 0;
642 }
643
644 /*
645  * This is a noop if Transparent Hugepage Support is not built into
646  * the kernel. Otherwise it is equivalent to
647  * pmd_none_or_trans_huge_or_clear_bad(), and shall only be called in
648  * places that already verified the pmd is not none and they want to
649  * walk ptes while holding the mmap sem in read mode (write mode don't
650  * need this). If THP is not enabled, the pmd can't go away under the
651  * code even if MADV_DONTNEED runs, but if THP is enabled we need to
652  * run a pmd_trans_unstable before walking the ptes after
653  * split_huge_page_pmd returns (because it may have run when the pmd
654  * become null, but then a page fault can map in a THP and not a
655  * regular page).
656  */
657 static inline int pmd_trans_unstable(pmd_t *pmd)
658 {
659 #ifdef CONFIG_TRANSPARENT_HUGEPAGE
660         return pmd_none_or_trans_huge_or_clear_bad(pmd);
661 #else
662         return 0;
663 #endif
664 }
665
666 #ifdef CONFIG_NUMA_BALANCING
667 #ifdef CONFIG_ARCH_USES_NUMA_PROT_NONE
668 /*
669  * _PAGE_NUMA works identical to _PAGE_PROTNONE (it's actually the
670  * same bit too). It's set only when _PAGE_PRESET is not set and it's
671  * never set if _PAGE_PRESENT is set.
672  *
673  * pte/pmd_present() returns true if pte/pmd_numa returns true. Page
674  * fault triggers on those regions if pte/pmd_numa returns true
675  * (because _PAGE_PRESENT is not set).
676  */
677 #ifndef pte_numa
678 static inline int pte_numa(pte_t pte)
679 {
680         return (pte_flags(pte) &
681                 (_PAGE_NUMA|_PAGE_PROTNONE|_PAGE_PRESENT)) == _PAGE_NUMA;
682 }
683 #endif
684
685 #ifndef pmd_numa
686 static inline int pmd_numa(pmd_t pmd)
687 {
688         return (pmd_flags(pmd) &
689                 (_PAGE_NUMA|_PAGE_PROTNONE|_PAGE_PRESENT)) == _PAGE_NUMA;
690 }
691 #endif
692
693 /*
694  * pte/pmd_mknuma sets the _PAGE_ACCESSED bitflag automatically
695  * because they're called by the NUMA hinting minor page fault. If we
696  * wouldn't set the _PAGE_ACCESSED bitflag here, the TLB miss handler
697  * would be forced to set it later while filling the TLB after we
698  * return to userland. That would trigger a second write to memory
699  * that we optimize away by setting _PAGE_ACCESSED here.
700  */
701 #ifndef pte_mknonnuma
702 static inline pte_t pte_mknonnuma(pte_t pte)
703 {
704         pteval_t val = pte_val(pte);
705
706         val &= ~_PAGE_NUMA;
707         val |= (_PAGE_PRESENT|_PAGE_ACCESSED);
708         return __pte(val);
709 }
710 #endif
711
712 #ifndef pmd_mknonnuma
713 static inline pmd_t pmd_mknonnuma(pmd_t pmd)
714 {
715         pmdval_t val = pmd_val(pmd);
716
717         val &= ~_PAGE_NUMA;
718         val |= (_PAGE_PRESENT|_PAGE_ACCESSED);
719
720         return __pmd(val);
721 }
722 #endif
723
724 #ifndef pte_mknuma
725 static inline pte_t pte_mknuma(pte_t pte)
726 {
727         pteval_t val = pte_val(pte);
728
729         val &= ~_PAGE_PRESENT;
730         val |= _PAGE_NUMA;
731
732         return __pte(val);
733 }
734 #endif
735
736 #ifndef ptep_set_numa
737 static inline void ptep_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
738                                  pte_t *ptep)
739 {
740         pte_t ptent = *ptep;
741
742         ptent = pte_mknuma(ptent);
743         set_pte_at(mm, addr, ptep, ptent);
744         return;
745 }
746 #endif
747
748 #ifndef pmd_mknuma
749 static inline pmd_t pmd_mknuma(pmd_t pmd)
750 {
751         pmdval_t val = pmd_val(pmd);
752
753         val &= ~_PAGE_PRESENT;
754         val |= _PAGE_NUMA;
755
756         return __pmd(val);
757 }
758 #endif
759
760 #ifndef pmdp_set_numa
761 static inline void pmdp_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
762                                  pmd_t *pmdp)
763 {
764         pmd_t pmd = *pmdp;
765
766         pmd = pmd_mknuma(pmd);
767         set_pmd_at(mm, addr, pmdp, pmd);
768         return;
769 }
770 #endif
771 #else
772 extern int pte_numa(pte_t pte);
773 extern int pmd_numa(pmd_t pmd);
774 extern pte_t pte_mknonnuma(pte_t pte);
775 extern pmd_t pmd_mknonnuma(pmd_t pmd);
776 extern pte_t pte_mknuma(pte_t pte);
777 extern pmd_t pmd_mknuma(pmd_t pmd);
778 extern void ptep_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pte_t *ptep);
779 extern void pmdp_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, pmd_t *pmdp);
780 #endif /* CONFIG_ARCH_USES_NUMA_PROT_NONE */
781 #else
782 static inline int pmd_numa(pmd_t pmd)
783 {
784         return 0;
785 }
786
787 static inline int pte_numa(pte_t pte)
788 {
789         return 0;
790 }
791
792 static inline pte_t pte_mknonnuma(pte_t pte)
793 {
794         return pte;
795 }
796
797 static inline pmd_t pmd_mknonnuma(pmd_t pmd)
798 {
799         return pmd;
800 }
801
802 static inline pte_t pte_mknuma(pte_t pte)
803 {
804         return pte;
805 }
806
807 static inline void ptep_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
808                                  pte_t *ptep)
809 {
810         return;
811 }
812
813
814 static inline pmd_t pmd_mknuma(pmd_t pmd)
815 {
816         return pmd;
817 }
818
819 static inline void pmdp_set_numa(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
820                                  pmd_t *pmdp)
821 {
822         return ;
823 }
824 #endif /* CONFIG_NUMA_BALANCING */
825
826 #endif /* CONFIG_MMU */
827
828 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
829
830 #ifndef io_remap_pfn_range
831 #define io_remap_pfn_range remap_pfn_range
832 #endif
833
834 #endif /* _ASM_GENERIC_PGTABLE_H */