upgrade to linux 2.6.10-1.12_FC2
[linux-2.6.git] / arch / i386 / mm / pgtable.c
1 /*
2  *  linux/arch/i386/mm/pgtable.c
3  */
4
5 #include <linux/config.h>
6 #include <linux/sched.h>
7 #include <linux/kernel.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/mm.h>
10 #include <linux/swap.h>
11 #include <linux/smp.h>
12 #include <linux/highmem.h>
13 #include <linux/slab.h>
14 #include <linux/pagemap.h>
15 #include <linux/spinlock.h>
16 #include <linux/module.h>
17
18 #include <asm/system.h>
19 #include <asm/pgtable.h>
20 #include <asm/pgalloc.h>
21 #include <asm/fixmap.h>
22 #include <asm/e820.h>
23 #include <asm/tlb.h>
24 #include <asm/tlbflush.h>
25
26 void show_mem(void)
27 {
28         int total = 0, reserved = 0;
29         int shared = 0, cached = 0;
30         int highmem = 0;
31         struct page *page;
32         pg_data_t *pgdat;
33         unsigned long i;
34
35         printk("Mem-info:\n");
36         show_free_areas();
37         printk("Free swap:       %6ldkB\n", nr_swap_pages<<(PAGE_SHIFT-10));
38         for_each_pgdat(pgdat) {
39                 for (i = 0; i < pgdat->node_spanned_pages; ++i) {
40                         page = pgdat->node_mem_map + i;
41                         total++;
42                         if (PageHighMem(page))
43                                 highmem++;
44                         if (PageReserved(page))
45                                 reserved++;
46                         else if (PageSwapCache(page))
47                                 cached++;
48                         else if (page_count(page))
49                                 shared += page_count(page) - 1;
50                 }
51         }
52         printk("%d pages of RAM\n", total);
53         printk("%d pages of HIGHMEM\n",highmem);
54         printk("%d reserved pages\n",reserved);
55         printk("%d pages shared\n",shared);
56         printk("%d pages swap cached\n",cached);
57 }
58
59 EXPORT_SYMBOL_GPL(show_mem);
60
61 /*
62  * Associate a virtual page frame with a given physical page frame 
63  * and protection flags for that frame.
64  */ 
65 static void set_pte_pfn(unsigned long vaddr, unsigned long pfn, pgprot_t flags)
66 {
67         pgd_t *pgd;
68         pmd_t *pmd;
69         pte_t *pte;
70
71         pgd = swapper_pg_dir + pgd_index(vaddr);
72         if (pgd_none(*pgd)) {
73                 BUG();
74                 return;
75         }
76         pmd = pmd_offset(pgd, vaddr);
77         if (pmd_none(*pmd)) {
78                 BUG();
79                 return;
80         }
81         pte = pte_offset_kernel(pmd, vaddr);
82         /* <pfn,flags> stored as-is, to permit clearing entries */
83         set_pte(pte, pfn_pte(pfn, flags));
84
85         /*
86          * It's enough to flush this one mapping.
87          * (PGE mappings get flushed as well)
88          */
89         __flush_tlb_one(vaddr);
90 }
91
92 /*
93  * Associate a large virtual page frame with a given physical page frame 
94  * and protection flags for that frame. pfn is for the base of the page,
95  * vaddr is what the page gets mapped to - both must be properly aligned. 
96  * The pmd must already be instantiated. Assumes PAE mode.
97  */ 
98 void set_pmd_pfn(unsigned long vaddr, unsigned long pfn, pgprot_t flags)
99 {
100         pgd_t *pgd;
101         pmd_t *pmd;
102
103         if (vaddr & (PMD_SIZE-1)) {             /* vaddr is misaligned */
104                 printk ("set_pmd_pfn: vaddr misaligned\n");
105                 return; /* BUG(); */
106         }
107         if (pfn & (PTRS_PER_PTE-1)) {           /* pfn is misaligned */
108                 printk ("set_pmd_pfn: pfn misaligned\n");
109                 return; /* BUG(); */
110         }
111         pgd = swapper_pg_dir + pgd_index(vaddr);
112         if (pgd_none(*pgd)) {
113                 printk ("set_pmd_pfn: pgd_none\n");
114                 return; /* BUG(); */
115         }
116         pmd = pmd_offset(pgd, vaddr);
117         set_pmd(pmd, pfn_pmd(pfn, flags));
118         /*
119          * It's enough to flush this one mapping.
120          * (PGE mappings get flushed as well)
121          */
122         __flush_tlb_one(vaddr);
123 }
124
125 void __set_fixmap (enum fixed_addresses idx, unsigned long phys, pgprot_t flags)
126 {
127         unsigned long address = __fix_to_virt(idx);
128
129         if (idx >= __end_of_fixed_addresses) {
130                 BUG();
131                 return;
132         }
133         set_pte_pfn(address, phys >> PAGE_SHIFT, flags);
134 }
135
136 pte_t *pte_alloc_one_kernel(struct mm_struct *mm, unsigned long address)
137 {
138         pte_t *pte = (pte_t *)__get_free_page(GFP_KERNEL|__GFP_REPEAT);
139         if (pte)
140                 clear_page(pte);
141         return pte;
142 }
143
144 struct page *pte_alloc_one(struct mm_struct *mm, unsigned long address)
145 {
146         struct page *pte;
147
148 #ifdef CONFIG_HIGHPTE
149         pte = alloc_pages(GFP_KERNEL|__GFP_HIGHMEM|__GFP_REPEAT, 0);
150 #else
151         pte = alloc_pages(GFP_KERNEL|__GFP_REPEAT, 0);
152 #endif
153         if (pte)
154                 clear_highpage(pte);
155         return pte;
156 }
157
158 void pmd_ctor(void *pmd, kmem_cache_t *cache, unsigned long flags)
159 {
160         memset(pmd, 0, PTRS_PER_PMD*sizeof(pmd_t));
161 }
162
163 /*
164  * List of all pgd's needed for non-PAE so it can invalidate entries
165  * in both cached and uncached pgd's; not needed for PAE since the
166  * kernel pmd is shared. If PAE were not to share the pmd a similar
167  * tactic would be needed. This is essentially codepath-based locking
168  * against pageattr.c; it is the unique case in which a valid change
169  * of kernel pagetables can't be lazily synchronized by vmalloc faults.
170  * vmalloc faults work because attached pagetables are never freed.
171  * The locking scheme was chosen on the basis of manfred's
172  * recommendations and having no core impact whatsoever.
173  * -- wli
174  */
175 spinlock_t pgd_lock = SPIN_LOCK_UNLOCKED;
176 struct page *pgd_list;
177
178 static inline void pgd_list_add(pgd_t *pgd)
179 {
180         struct page *page = virt_to_page(pgd);
181         page->index = (unsigned long)pgd_list;
182         if (pgd_list)
183                 pgd_list->private = (unsigned long)&page->index;
184         pgd_list = page;
185         page->private = (unsigned long)&pgd_list;
186 }
187
188 static inline void pgd_list_del(pgd_t *pgd)
189 {
190         struct page *next, **pprev, *page = virt_to_page(pgd);
191         next = (struct page *)page->index;
192         pprev = (struct page **)page->private;
193         *pprev = next;
194         if (next)
195                 next->private = (unsigned long)pprev;
196 }
197
198 void pgd_ctor(void *pgd, kmem_cache_t *cache, unsigned long unused)
199 {
200         unsigned long flags;
201
202         if (PTRS_PER_PMD == 1)
203                 spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);
204
205         memcpy((pgd_t *)pgd + USER_PTRS_PER_PGD,
206                         swapper_pg_dir + USER_PTRS_PER_PGD,
207                         (PTRS_PER_PGD - USER_PTRS_PER_PGD) * sizeof(pgd_t));
208
209         if (PTRS_PER_PMD > 1)
210                 return;
211
212         pgd_list_add(pgd);
213         spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags);
214         memset(pgd, 0, USER_PTRS_PER_PGD*sizeof(pgd_t));
215 }
216
217 /* never called when PTRS_PER_PMD > 1 */
218 void pgd_dtor(void *pgd, kmem_cache_t *cache, unsigned long unused)
219 {
220         unsigned long flags; /* can be called from interrupt context */
221
222         spin_lock_irqsave(&pgd_lock, flags);
223         pgd_list_del(pgd);
224         spin_unlock_irqrestore(&pgd_lock, flags);
225 }
226
227 pgd_t *pgd_alloc(struct mm_struct *mm)
228 {
229         int i;
230         pgd_t *pgd = kmem_cache_alloc(pgd_cache, GFP_KERNEL);
231
232         if (PTRS_PER_PMD == 1 || !pgd)
233                 return pgd;
234
235         for (i = 0; i < USER_PTRS_PER_PGD; ++i) {
236                 pmd_t *pmd = kmem_cache_alloc(pmd_cache, GFP_KERNEL);
237                 if (!pmd)
238                         goto out_oom;
239                 set_pgd(&pgd[i], __pgd(1 + __pa(pmd)));
240         }
241         return pgd;
242
243 out_oom:
244         for (i--; i >= 0; i--)
245                 kmem_cache_free(pmd_cache, (void *)__va(pgd_val(pgd[i])-1));
246         kmem_cache_free(pgd_cache, pgd);
247         return NULL;
248 }
249
250 void pgd_free(pgd_t *pgd)
251 {
252         int i;
253
254         /* in the PAE case user pgd entries are overwritten before usage */
255         if (PTRS_PER_PMD > 1)
256                 for (i = 0; i < USER_PTRS_PER_PGD; ++i)
257                         kmem_cache_free(pmd_cache, (void *)__va(pgd_val(pgd[i])-1));
258         /* in the non-PAE case, clear_page_tables() clears user pgd entries */
259         kmem_cache_free(pgd_cache, pgd);
260 }