fedora core 6 1.2949 + vserver 2.2.0
[linux-2.6.git] / include / linux / mm.h
1 #ifndef _LINUX_MM_H
2 #define _LINUX_MM_H
3
4 #include <linux/sched.h>
5 #include <linux/errno.h>
6 #include <linux/capability.h>
7
8 #ifdef __KERNEL__
9
10 #include <linux/gfp.h>
11 #include <linux/list.h>
12 #include <linux/mmzone.h>
13 #include <linux/rbtree.h>
14 #include <linux/prio_tree.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/mutex.h>
17 #include <linux/debug_locks.h>
18 #include <linux/backing-dev.h>
19 #include <linux/mm_types.h>
20
21 struct mempolicy;
22 struct anon_vma;
23
24 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM          /* Don't use mapnrs, do it properly */
25 extern unsigned long max_mapnr;
26 #endif
27
28 extern unsigned long num_physpages;
29 extern void * high_memory;
30 extern unsigned long vmalloc_earlyreserve;
31 extern int page_cluster;
32
33 #ifdef CONFIG_SYSCTL
34 extern int sysctl_legacy_va_layout;
35 #else
36 #define sysctl_legacy_va_layout 0
37 #endif
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 /*
55  * This struct defines a memory VMM memory area. There is one of these
56  * per VM-area/task.  A VM area is any part of the process virtual memory
57  * space that has a special rule for the page-fault handlers (ie a shared
58  * library, the executable area etc).
59  */
60 struct vm_area_struct {
61         struct mm_struct * vm_mm;       /* The address space we belong to. */
62         unsigned long vm_start;         /* Our start address within vm_mm. */
63         unsigned long vm_end;           /* The first byte after our end address
64                                            within vm_mm. */
65
66         /* linked list of VM areas per task, sorted by address */
67         struct vm_area_struct *vm_next;
68
69         pgprot_t vm_page_prot;          /* Access permissions of this VMA. */
70         unsigned long vm_flags;         /* Flags, listed below. */
71
72         struct rb_node vm_rb;
73
74         /*
75          * For areas with an address space and backing store,
76          * linkage into the address_space->i_mmap prio tree, or
77          * linkage to the list of like vmas hanging off its node, or
78          * linkage of vma in the address_space->i_mmap_nonlinear list.
79          */
80         union {
81                 struct {
82                         struct list_head list;
83                         void *parent;   /* aligns with prio_tree_node parent */
84                         struct vm_area_struct *head;
85                 } vm_set;
86
87                 struct raw_prio_tree_node prio_tree_node;
88         } shared;
89
90         /*
91          * A file's MAP_PRIVATE vma can be in both i_mmap tree and anon_vma
92          * list, after a COW of one of the file pages.  A MAP_SHARED vma
93          * can only be in the i_mmap tree.  An anonymous MAP_PRIVATE, stack
94          * or brk vma (with NULL file) can only be in an anon_vma list.
95          */
96         struct list_head anon_vma_node; /* Serialized by anon_vma->lock */
97         struct anon_vma *anon_vma;      /* Serialized by page_table_lock */
98
99         /* Function pointers to deal with this struct. */
100         struct vm_operations_struct * vm_ops;
101
102         /* Information about our backing store: */
103         unsigned long vm_pgoff;         /* Offset (within vm_file) in PAGE_SIZE
104                                            units, *not* PAGE_CACHE_SIZE */
105         struct file * vm_file;          /* File we map to (can be NULL). */
106         void * vm_private_data;         /* was vm_pte (shared mem) */
107         unsigned long vm_truncate_count;/* truncate_count or restart_addr */
108
109 #ifndef CONFIG_MMU
110         atomic_t vm_usage;              /* refcount (VMAs shared if !MMU) */
111 #endif
112 #ifdef CONFIG_NUMA
113         struct mempolicy *vm_policy;    /* NUMA policy for the VMA */
114 #endif
115 };
116
117 extern struct kmem_cache *vm_area_cachep;
118
119 /*
120  * This struct defines the per-mm list of VMAs for uClinux. If CONFIG_MMU is
121  * disabled, then there's a single shared list of VMAs maintained by the
122  * system, and mm's subscribe to these individually
123  */
124 struct vm_list_struct {
125         struct vm_list_struct   *next;
126         struct vm_area_struct   *vma;
127 };
128
129 #ifndef CONFIG_MMU
130 extern struct rb_root nommu_vma_tree;
131 extern struct rw_semaphore nommu_vma_sem;
132
133 extern unsigned int kobjsize(const void *objp);
134 #endif
135
136 /*
137  * vm_flags..
138  */
139 #define VM_READ         0x00000001      /* currently active flags */
140 #define VM_WRITE        0x00000002
141 #define VM_EXEC         0x00000004
142 #define VM_SHARED       0x00000008
143
144 /* mprotect() hardcodes VM_MAYREAD >> 4 == VM_READ, and so for r/w/x bits. */
145 #define VM_MAYREAD      0x00000010      /* limits for mprotect() etc */
146 #define VM_MAYWRITE     0x00000020
147 #define VM_MAYEXEC      0x00000040
148 #define VM_MAYSHARE     0x00000080
149
150 #define VM_GROWSDOWN    0x00000100      /* general info on the segment */
151 #define VM_GROWSUP      0x00000200
152 #define VM_PFNMAP       0x00000400      /* Page-ranges managed without "struct page", just pure PFN */
153 #define VM_DENYWRITE    0x00000800      /* ETXTBSY on write attempts.. */
154
155 #define VM_EXECUTABLE   0x00001000
156 #define VM_LOCKED       0x00002000
157 #define VM_IO           0x00004000      /* Memory mapped I/O or similar */
158
159                                         /* Used by sys_madvise() */
160 #define VM_SEQ_READ     0x00008000      /* App will access data sequentially */
161 #define VM_RAND_READ    0x00010000      /* App will not benefit from clustered reads */
162
163 #define VM_DONTCOPY     0x00020000      /* Do not copy this vma on fork */
164 #define VM_DONTEXPAND   0x00040000      /* Cannot expand with mremap() */
165 #define VM_RESERVED     0x00080000      /* Count as reserved_vm like IO */
166 #define VM_ACCOUNT      0x00100000      /* Is a VM accounted object */
167 #define VM_HUGETLB      0x00400000      /* Huge TLB Page VM */
168 #define VM_NONLINEAR    0x00800000      /* Is non-linear (remap_file_pages) */
169 #define VM_MAPPED_COPY  0x01000000      /* T if mapped copy of data (nommu mmap) */
170 #define VM_INSERTPAGE   0x02000000      /* The vma has had "vm_insert_page()" done on it */
171 #define VM_ALWAYSDUMP   0x04000000      /* Always include in core dumps */
172 #ifdef CONFIG_XEN
173 #define VM_FOREIGN      0x08000000      /* Has pages belonging to another VM */
174 #endif
175
176 #ifndef VM_STACK_DEFAULT_FLAGS          /* arch can override this */
177 #define VM_STACK_DEFAULT_FLAGS VM_DATA_DEFAULT_FLAGS
178 #endif
179
180 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
181 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSUP | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
182 #else
183 #define VM_STACK_FLAGS  (VM_GROWSDOWN | VM_STACK_DEFAULT_FLAGS | VM_ACCOUNT)
184 #endif
185
186 #define VM_READHINTMASK                 (VM_SEQ_READ | VM_RAND_READ)
187 #define VM_ClearReadHint(v)             (v)->vm_flags &= ~VM_READHINTMASK
188 #define VM_NormalReadHint(v)            (!((v)->vm_flags & VM_READHINTMASK))
189 #define VM_SequentialReadHint(v)        ((v)->vm_flags & VM_SEQ_READ)
190 #define VM_RandomReadHint(v)            ((v)->vm_flags & VM_RAND_READ)
191
192 /*
193  * mapping from the currently active vm_flags protection bits (the
194  * low four bits) to a page protection mask..
195  */
196 extern pgprot_t protection_map[16];
197
198
199 /*
200  * These are the virtual MM functions - opening of an area, closing and
201  * unmapping it (needed to keep files on disk up-to-date etc), pointer
202  * to the functions called when a no-page or a wp-page exception occurs. 
203  */
204 struct vm_operations_struct {
205         void (*open)(struct vm_area_struct * area);
206         void (*close)(struct vm_area_struct * area);
207         struct page * (*nopage)(struct vm_area_struct * area, unsigned long address, int *type);
208         unsigned long (*nopfn)(struct vm_area_struct * area, unsigned long address);
209         int (*populate)(struct vm_area_struct * area, unsigned long address, unsigned long len, pgprot_t prot, unsigned long pgoff, int nonblock);
210
211         /* notification that a previously read-only page is about to become
212          * writable, if an error is returned it will cause a SIGBUS */
213         int (*page_mkwrite)(struct vm_area_struct *vma, struct page *page);
214 #ifdef CONFIG_NUMA
215         int (*set_policy)(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
216         struct mempolicy *(*get_policy)(struct vm_area_struct *vma,
217                                         unsigned long addr);
218         int (*migrate)(struct vm_area_struct *vma, const nodemask_t *from,
219                 const nodemask_t *to, unsigned long flags);
220 #endif
221 };
222
223 struct mmu_gather;
224 struct inode;
225
226 #define page_private(page)              ((page)->private)
227 #define set_page_private(page, v)       ((page)->private = (v))
228
229 /*
230  * FIXME: take this include out, include page-flags.h in
231  * files which need it (119 of them)
232  */
233 #include <linux/page-flags.h>
234
235 #ifdef CONFIG_DEBUG_VM
236 #define VM_BUG_ON(cond) BUG_ON(cond)
237 #else
238 #define VM_BUG_ON(condition) do { } while(0)
239 #endif
240
241 /*
242  * Methods to modify the page usage count.
243  *
244  * What counts for a page usage:
245  * - cache mapping   (page->mapping)
246  * - private data    (page->private)
247  * - page mapped in a task's page tables, each mapping
248  *   is counted separately
249  *
250  * Also, many kernel routines increase the page count before a critical
251  * routine so they can be sure the page doesn't go away from under them.
252  */
253
254 /*
255  * Drop a ref, return true if the refcount fell to zero (the page has no users)
256  */
257 static inline int put_page_testzero(struct page *page)
258 {
259         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
260         return atomic_dec_and_test(&page->_count);
261 }
262
263 /*
264  * Try to grab a ref unless the page has a refcount of zero, return false if
265  * that is the case.
266  */
267 static inline int get_page_unless_zero(struct page *page)
268 {
269         VM_BUG_ON(PageCompound(page));
270         return atomic_inc_not_zero(&page->_count);
271 }
272
273 static inline int page_count(struct page *page)
274 {
275         if (unlikely(PageCompound(page)))
276                 page = (struct page *)page_private(page);
277         return atomic_read(&page->_count);
278 }
279
280 static inline void get_page(struct page *page)
281 {
282         if (unlikely(PageCompound(page)))
283                 page = (struct page *)page_private(page);
284         VM_BUG_ON(atomic_read(&page->_count) == 0);
285         atomic_inc(&page->_count);
286 }
287
288 /*
289  * Setup the page count before being freed into the page allocator for
290  * the first time (boot or memory hotplug)
291  */
292 static inline void init_page_count(struct page *page)
293 {
294         atomic_set(&page->_count, 1);
295 }
296
297 void put_page(struct page *page);
298 void put_pages_list(struct list_head *pages);
299
300 void split_page(struct page *page, unsigned int order);
301
302 /*
303  * Compound pages have a destructor function.  Provide a
304  * prototype for that function and accessor functions.
305  * These are _only_ valid on the head of a PG_compound page.
306  */
307 typedef void compound_page_dtor(struct page *);
308
309 static inline void set_compound_page_dtor(struct page *page,
310                                                 compound_page_dtor *dtor)
311 {
312         page[1].lru.next = (void *)dtor;
313 }
314
315 static inline compound_page_dtor *get_compound_page_dtor(struct page *page)
316 {
317         return (compound_page_dtor *)page[1].lru.next;
318 }
319
320 /*
321  * Multiple processes may "see" the same page. E.g. for untouched
322  * mappings of /dev/null, all processes see the same page full of
323  * zeroes, and text pages of executables and shared libraries have
324  * only one copy in memory, at most, normally.
325  *
326  * For the non-reserved pages, page_count(page) denotes a reference count.
327  *   page_count() == 0 means the page is free. page->lru is then used for
328  *   freelist management in the buddy allocator.
329  *   page_count() > 0  means the page has been allocated.
330  *
331  * Pages are allocated by the slab allocator in order to provide memory
332  * to kmalloc and kmem_cache_alloc. In this case, the management of the
333  * page, and the fields in 'struct page' are the responsibility of mm/slab.c
334  * unless a particular usage is carefully commented. (the responsibility of
335  * freeing the kmalloc memory is the caller's, of course).
336  *
337  * A page may be used by anyone else who does a __get_free_page().
338  * In this case, page_count still tracks the references, and should only
339  * be used through the normal accessor functions. The top bits of page->flags
340  * and page->virtual store page management information, but all other fields
341  * are unused and could be used privately, carefully. The management of this
342  * page is the responsibility of the one who allocated it, and those who have
343  * subsequently been given references to it.
344  *
345  * The other pages (we may call them "pagecache pages") are completely
346  * managed by the Linux memory manager: I/O, buffers, swapping etc.
347  * The following discussion applies only to them.
348  *
349  * A pagecache page contains an opaque `private' member, which belongs to the
350  * page's address_space. Usually, this is the address of a circular list of
351  * the page's disk buffers. PG_private must be set to tell the VM to call
352  * into the filesystem to release these pages.
353  *
354  * A page may belong to an inode's memory mapping. In this case, page->mapping
355  * is the pointer to the inode, and page->index is the file offset of the page,
356  * in units of PAGE_CACHE_SIZE.
357  *
358  * If pagecache pages are not associated with an inode, they are said to be
359  * anonymous pages. These may become associated with the swapcache, and in that
360  * case PG_swapcache is set, and page->private is an offset into the swapcache.
361  *
362  * In either case (swapcache or inode backed), the pagecache itself holds one
363  * reference to the page. Setting PG_private should also increment the
364  * refcount. The each user mapping also has a reference to the page.
365  *
366  * The pagecache pages are stored in a per-mapping radix tree, which is
367  * rooted at mapping->page_tree, and indexed by offset.
368  * Where 2.4 and early 2.6 kernels kept dirty/clean pages in per-address_space
369  * lists, we instead now tag pages as dirty/writeback in the radix tree.
370  *
371  * All pagecache pages may be subject to I/O:
372  * - inode pages may need to be read from disk,
373  * - inode pages which have been modified and are MAP_SHARED may need
374  *   to be written back to the inode on disk,
375  * - anonymous pages (including MAP_PRIVATE file mappings) which have been
376  *   modified may need to be swapped out to swap space and (later) to be read
377  *   back into memory.
378  */
379
380 /*
381  * The zone field is never updated after free_area_init_core()
382  * sets it, so none of the operations on it need to be atomic.
383  */
384
385
386 /*
387  * page->flags layout:
388  *
389  * There are three possibilities for how page->flags get
390  * laid out.  The first is for the normal case, without
391  * sparsemem.  The second is for sparsemem when there is
392  * plenty of space for node and section.  The last is when
393  * we have run out of space and have to fall back to an
394  * alternate (slower) way of determining the node.
395  *
396  *        No sparsemem: |       NODE     | ZONE | ... | FLAGS |
397  * with space for node: | SECTION | NODE | ZONE | ... | FLAGS |
398  *   no space for node: | SECTION |     ZONE    | ... | FLAGS |
399  */
400 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
401 #define SECTIONS_WIDTH          SECTIONS_SHIFT
402 #else
403 #define SECTIONS_WIDTH          0
404 #endif
405
406 #define ZONES_WIDTH             ZONES_SHIFT
407
408 #if SECTIONS_WIDTH+ZONES_WIDTH+NODES_SHIFT <= FLAGS_RESERVED
409 #define NODES_WIDTH             NODES_SHIFT
410 #else
411 #define NODES_WIDTH             0
412 #endif
413
414 /* Page flags: | [SECTION] | [NODE] | ZONE | ... | FLAGS | */
415 #define SECTIONS_PGOFF          ((sizeof(unsigned long)*8) - SECTIONS_WIDTH)
416 #define NODES_PGOFF             (SECTIONS_PGOFF - NODES_WIDTH)
417 #define ZONES_PGOFF             (NODES_PGOFF - ZONES_WIDTH)
418
419 /*
420  * We are going to use the flags for the page to node mapping if its in
421  * there.  This includes the case where there is no node, so it is implicit.
422  */
423 #if !(NODES_WIDTH > 0 || NODES_SHIFT == 0)
424 #define NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
425 #endif
426
427 #ifndef PFN_SECTION_SHIFT
428 #define PFN_SECTION_SHIFT 0
429 #endif
430
431 /*
432  * Define the bit shifts to access each section.  For non-existant
433  * sections we define the shift as 0; that plus a 0 mask ensures
434  * the compiler will optimise away reference to them.
435  */
436 #define SECTIONS_PGSHIFT        (SECTIONS_PGOFF * (SECTIONS_WIDTH != 0))
437 #define NODES_PGSHIFT           (NODES_PGOFF * (NODES_WIDTH != 0))
438 #define ZONES_PGSHIFT           (ZONES_PGOFF * (ZONES_WIDTH != 0))
439
440 /* NODE:ZONE or SECTION:ZONE is used to ID a zone for the buddy allcator */
441 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGEFLAGS
442 #define ZONEID_SHIFT            (SECTIONS_SHIFT + ZONES_SHIFT)
443 #else
444 #define ZONEID_SHIFT            (NODES_SHIFT + ZONES_SHIFT)
445 #endif
446
447 #if ZONES_WIDTH > 0
448 #define ZONEID_PGSHIFT          ZONES_PGSHIFT
449 #else
450 #define ZONEID_PGSHIFT          NODES_PGOFF
451 #endif
452
453 #if SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > FLAGS_RESERVED
454 #error SECTIONS_WIDTH+NODES_WIDTH+ZONES_WIDTH > FLAGS_RESERVED
455 #endif
456
457 #define ZONES_MASK              ((1UL << ZONES_WIDTH) - 1)
458 #define NODES_MASK              ((1UL << NODES_WIDTH) - 1)
459 #define SECTIONS_MASK           ((1UL << SECTIONS_WIDTH) - 1)
460 #define ZONEID_MASK             ((1UL << ZONEID_SHIFT) - 1)
461
462 static inline enum zone_type page_zonenum(struct page *page)
463 {
464         return (page->flags >> ZONES_PGSHIFT) & ZONES_MASK;
465 }
466
467 /*
468  * The identification function is only used by the buddy allocator for
469  * determining if two pages could be buddies. We are not really
470  * identifying a zone since we could be using a the section number
471  * id if we have not node id available in page flags.
472  * We guarantee only that it will return the same value for two
473  * combinable pages in a zone.
474  */
475 static inline int page_zone_id(struct page *page)
476 {
477         BUILD_BUG_ON(ZONEID_PGSHIFT == 0 && ZONEID_MASK);
478         return (page->flags >> ZONEID_PGSHIFT) & ZONEID_MASK;
479 }
480
481 static inline int zone_to_nid(struct zone *zone)
482 {
483 #ifdef CONFIG_NUMA
484         return zone->node;
485 #else
486         return 0;
487 #endif
488 }
489
490 #ifdef NODE_NOT_IN_PAGE_FLAGS
491 extern int page_to_nid(struct page *page);
492 #else
493 static inline int page_to_nid(struct page *page)
494 {
495         return (page->flags >> NODES_PGSHIFT) & NODES_MASK;
496 }
497 #endif
498
499 static inline struct zone *page_zone(struct page *page)
500 {
501         return &NODE_DATA(page_to_nid(page))->node_zones[page_zonenum(page)];
502 }
503
504 static inline unsigned long page_to_section(struct page *page)
505 {
506         return (page->flags >> SECTIONS_PGSHIFT) & SECTIONS_MASK;
507 }
508
509 static inline void set_page_zone(struct page *page, enum zone_type zone)
510 {
511         page->flags &= ~(ZONES_MASK << ZONES_PGSHIFT);
512         page->flags |= (zone & ZONES_MASK) << ZONES_PGSHIFT;
513 }
514
515 static inline void set_page_node(struct page *page, unsigned long node)
516 {
517         page->flags &= ~(NODES_MASK << NODES_PGSHIFT);
518         page->flags |= (node & NODES_MASK) << NODES_PGSHIFT;
519 }
520
521 static inline void set_page_section(struct page *page, unsigned long section)
522 {
523         page->flags &= ~(SECTIONS_MASK << SECTIONS_PGSHIFT);
524         page->flags |= (section & SECTIONS_MASK) << SECTIONS_PGSHIFT;
525 }
526
527 static inline void set_page_links(struct page *page, enum zone_type zone,
528         unsigned long node, unsigned long pfn)
529 {
530         set_page_zone(page, zone);
531         set_page_node(page, node);
532         set_page_section(page, pfn_to_section_nr(pfn));
533 }
534
535 /*
536  * Some inline functions in vmstat.h depend on page_zone()
537  */
538 #include <linux/vmstat.h>
539
540 static __always_inline void *lowmem_page_address(struct page *page)
541 {
542         return __va(page_to_pfn(page) << PAGE_SHIFT);
543 }
544
545 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
546 #define HASHED_PAGE_VIRTUAL
547 #endif
548
549 #if defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
550 #define page_address(page) ((page)->virtual)
551 #define set_page_address(page, address)                 \
552         do {                                            \
553                 (page)->virtual = (address);            \
554         } while(0)
555 #define page_address_init()  do { } while(0)
556 #endif
557
558 #if defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL)
559 void *page_address(struct page *page);
560 void set_page_address(struct page *page, void *virtual);
561 void page_address_init(void);
562 #endif
563
564 #if !defined(HASHED_PAGE_VIRTUAL) && !defined(WANT_PAGE_VIRTUAL)
565 #define page_address(page) lowmem_page_address(page)
566 #define set_page_address(page, address)  do { } while(0)
567 #define page_address_init()  do { } while(0)
568 #endif
569
570 /*
571  * On an anonymous page mapped into a user virtual memory area,
572  * page->mapping points to its anon_vma, not to a struct address_space;
573  * with the PAGE_MAPPING_ANON bit set to distinguish it.
574  *
575  * Please note that, confusingly, "page_mapping" refers to the inode
576  * address_space which maps the page from disk; whereas "page_mapped"
577  * refers to user virtual address space into which the page is mapped.
578  */
579 #define PAGE_MAPPING_ANON       1
580
581 extern struct address_space swapper_space;
582 static inline struct address_space *page_mapping(struct page *page)
583 {
584         struct address_space *mapping = page->mapping;
585
586         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
587                 mapping = &swapper_space;
588         else if (unlikely((unsigned long)mapping & PAGE_MAPPING_ANON))
589                 mapping = NULL;
590         return mapping;
591 }
592
593 static inline int PageAnon(struct page *page)
594 {
595         return ((unsigned long)page->mapping & PAGE_MAPPING_ANON) != 0;
596 }
597
598 /*
599  * Return the pagecache index of the passed page.  Regular pagecache pages
600  * use ->index whereas swapcache pages use ->private
601  */
602 static inline pgoff_t page_index(struct page *page)
603 {
604         if (unlikely(PageSwapCache(page)))
605                 return page_private(page);
606         return page->index;
607 }
608
609 /*
610  * The atomic page->_mapcount, like _count, starts from -1:
611  * so that transitions both from it and to it can be tracked,
612  * using atomic_inc_and_test and atomic_add_negative(-1).
613  */
614 static inline void reset_page_mapcount(struct page *page)
615 {
616         atomic_set(&(page)->_mapcount, -1);
617 }
618
619 static inline int page_mapcount(struct page *page)
620 {
621         return atomic_read(&(page)->_mapcount) + 1;
622 }
623
624 /*
625  * Return true if this page is mapped into pagetables.
626  */
627 static inline int page_mapped(struct page *page)
628 {
629         return atomic_read(&(page)->_mapcount) >= 0;
630 }
631
632 /*
633  * Error return values for the *_nopage functions
634  */
635 #define NOPAGE_SIGBUS   (NULL)
636 #define NOPAGE_OOM      ((struct page *) (-1))
637 #define NOPAGE_REFAULT  ((struct page *) (-2))  /* Return to userspace, rerun */
638
639 /*
640  * Error return values for the *_nopfn functions
641  */
642 #define NOPFN_SIGBUS    ((unsigned long) -1)
643 #define NOPFN_OOM       ((unsigned long) -2)
644
645 /*
646  * Different kinds of faults, as returned by handle_mm_fault().
647  * Used to decide whether a process gets delivered SIGBUS or
648  * just gets major/minor fault counters bumped up.
649  */
650 #define VM_FAULT_OOM    0x00
651 #define VM_FAULT_SIGBUS 0x01
652 #define VM_FAULT_MINOR  0x02
653 #define VM_FAULT_MAJOR  0x03
654
655 /* 
656  * Special case for get_user_pages.
657  * Must be in a distinct bit from the above VM_FAULT_ flags.
658  */
659 #define VM_FAULT_WRITE  0x10
660
661 #define offset_in_page(p)       ((unsigned long)(p) & ~PAGE_MASK)
662
663 extern void show_free_areas(void);
664
665 #ifdef CONFIG_SHMEM
666 struct page *shmem_nopage(struct vm_area_struct *vma,
667                         unsigned long address, int *type);
668 int shmem_set_policy(struct vm_area_struct *vma, struct mempolicy *new);
669 struct mempolicy *shmem_get_policy(struct vm_area_struct *vma,
670                                         unsigned long addr);
671 int shmem_lock(struct file *file, int lock, struct user_struct *user);
672 #else
673 #define shmem_nopage filemap_nopage
674
675 static inline int shmem_lock(struct file *file, int lock,
676                              struct user_struct *user)
677 {
678         return 0;
679 }
680
681 static inline int shmem_set_policy(struct vm_area_struct *vma,
682                                    struct mempolicy *new)
683 {
684         return 0;
685 }
686
687 static inline struct mempolicy *shmem_get_policy(struct vm_area_struct *vma,
688                                                  unsigned long addr)
689 {
690         return NULL;
691 }
692 #endif
693 struct file *shmem_file_setup(char *name, loff_t size, unsigned long flags);
694 extern int shmem_mmap(struct file *file, struct vm_area_struct *vma);
695
696 int shmem_zero_setup(struct vm_area_struct *);
697
698 #ifndef CONFIG_MMU
699 extern unsigned long shmem_get_unmapped_area(struct file *file,
700                                              unsigned long addr,
701                                              unsigned long len,
702                                              unsigned long pgoff,
703                                              unsigned long flags);
704 #endif
705
706 static inline int can_do_mlock(void)
707 {
708         if (capable(CAP_IPC_LOCK))
709                 return 1;
710         if (current->signal->rlim[RLIMIT_MEMLOCK].rlim_cur != 0)
711                 return 1;
712         return 0;
713 }
714 extern int user_shm_lock(size_t, struct user_struct *);
715 extern void user_shm_unlock(size_t, struct user_struct *);
716
717 /*
718  * Parameter block passed down to zap_pte_range in exceptional cases.
719  */
720 struct zap_details {
721         struct vm_area_struct *nonlinear_vma;   /* Check page->index if set */
722         struct address_space *check_mapping;    /* Check page->mapping if set */
723         pgoff_t first_index;                    /* Lowest page->index to unmap */
724         pgoff_t last_index;                     /* Highest page->index to unmap */
725         spinlock_t *i_mmap_lock;                /* For unmap_mapping_range: */
726         unsigned long truncate_count;           /* Compare vm_truncate_count */
727 };
728
729 struct page *vm_normal_page(struct vm_area_struct *, unsigned long, pte_t);
730 unsigned long zap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
731                 unsigned long size, struct zap_details *);
732 unsigned long unmap_vmas(struct mmu_gather **tlb,
733                 struct vm_area_struct *start_vma, unsigned long start_addr,
734                 unsigned long end_addr, unsigned long *nr_accounted,
735                 struct zap_details *);
736 void free_pgd_range(struct mmu_gather **tlb, unsigned long addr,
737                 unsigned long end, unsigned long floor, unsigned long ceiling);
738 void free_pgtables(struct mmu_gather **tlb, struct vm_area_struct *start_vma,
739                 unsigned long floor, unsigned long ceiling);
740 int copy_page_range(struct mm_struct *dst, struct mm_struct *src,
741                         struct vm_area_struct *vma);
742 int zeromap_page_range(struct vm_area_struct *vma, unsigned long from,
743                         unsigned long size, pgprot_t prot);
744 void unmap_mapping_range(struct address_space *mapping,
745                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen, int even_cows);
746
747 static inline void unmap_shared_mapping_range(struct address_space *mapping,
748                 loff_t const holebegin, loff_t const holelen)
749 {
750         unmap_mapping_range(mapping, holebegin, holelen, 0);
751 }
752
753 extern int vmtruncate(struct inode * inode, loff_t offset);
754 extern int vmtruncate_range(struct inode * inode, loff_t offset, loff_t end);
755 extern int install_page(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, struct page *page, pgprot_t prot);
756 extern int install_file_pte(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, unsigned long addr, unsigned long pgoff, pgprot_t prot);
757
758 #ifdef CONFIG_MMU
759 extern int __handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,struct vm_area_struct *vma,
760                         unsigned long address, int write_access);
761
762 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
763                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
764                         int write_access)
765 {
766         return __handle_mm_fault(mm, vma, address, write_access) &
767                                 (~VM_FAULT_WRITE);
768 }
769 #else
770 static inline int handle_mm_fault(struct mm_struct *mm,
771                         struct vm_area_struct *vma, unsigned long address,
772                         int write_access)
773 {
774         /* should never happen if there's no MMU */
775         BUG();
776         return VM_FAULT_SIGBUS;
777 }
778 #endif
779
780 extern int make_pages_present(unsigned long addr, unsigned long end);
781 extern int access_process_vm(struct task_struct *tsk, unsigned long addr, void *buf, int len, int write);
782 void install_arg_page(struct vm_area_struct *, struct page *, unsigned long);
783
784 int get_user_pages(struct task_struct *tsk, struct mm_struct *mm, unsigned long start,
785                 int len, int write, int force, struct page **pages, struct vm_area_struct **vmas);
786 void print_bad_pte(struct vm_area_struct *, pte_t, unsigned long);
787
788 extern int try_to_release_page(struct page * page, gfp_t gfp_mask);
789 extern void do_invalidatepage(struct page *page, unsigned long offset);
790
791 int __set_page_dirty_nobuffers(struct page *page);
792 int redirty_page_for_writepage(struct writeback_control *wbc,
793                                 struct page *page);
794 int FASTCALL(set_page_dirty(struct page *page));
795 int set_page_dirty_lock(struct page *page);
796 int clear_page_dirty_for_io(struct page *page);
797
798 extern unsigned long do_mremap(unsigned long addr,
799                                unsigned long old_len, unsigned long new_len,
800                                unsigned long flags, unsigned long new_addr);
801
802 /*
803  * Prototype to add a shrinker callback for ageable caches.
804  * 
805  * These functions are passed a count `nr_to_scan' and a gfpmask.  They should
806  * scan `nr_to_scan' objects, attempting to free them.
807  *
808  * The callback must return the number of objects which remain in the cache.
809  *
810  * The callback will be passed nr_to_scan == 0 when the VM is querying the
811  * cache size, so a fastpath for that case is appropriate.
812  */
813 typedef int (*shrinker_t)(int nr_to_scan, gfp_t gfp_mask);
814
815 /*
816  * Add an aging callback.  The int is the number of 'seeks' it takes
817  * to recreate one of the objects that these functions age.
818  */
819
820 #define DEFAULT_SEEKS 2
821 struct shrinker;
822 extern struct shrinker *set_shrinker(int, shrinker_t);
823 extern void remove_shrinker(struct shrinker *shrinker);
824
825 /*
826  * Some shared mappigns will want the pages marked read-only
827  * to track write events. If so, we'll downgrade vm_page_prot
828  * to the private version (using protection_map[] without the
829  * VM_SHARED bit).
830  */
831 static inline int vma_wants_writenotify(struct vm_area_struct *vma)
832 {
833         unsigned int vm_flags = vma->vm_flags;
834
835         /* If it was private or non-writable, the write bit is already clear */
836         if ((vm_flags & (VM_WRITE|VM_SHARED)) != ((VM_WRITE|VM_SHARED)))
837                 return 0;
838
839         /* The backer wishes to know when pages are first written to? */
840         if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->page_mkwrite)
841                 return 1;
842
843         /* The open routine did something to the protections already? */
844         if (pgprot_val(vma->vm_page_prot) !=
845             pgprot_val(protection_map[vm_flags &
846                     (VM_READ|VM_WRITE|VM_EXEC|VM_SHARED)]))
847                 return 0;
848
849         /* Specialty mapping? */
850         if (vm_flags & (VM_PFNMAP|VM_INSERTPAGE))
851                 return 0;
852
853         /* Can the mapping track the dirty pages? */
854         return vma->vm_file && vma->vm_file->f_mapping &&
855                 mapping_cap_account_dirty(vma->vm_file->f_mapping);
856 }
857
858 extern pte_t *FASTCALL(get_locked_pte(struct mm_struct *mm, unsigned long addr, spinlock_t **ptl));
859
860 int __pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address);
861 int __pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address);
862 int __pte_alloc(struct mm_struct *mm, pmd_t *pmd, unsigned long address);
863 int __pte_alloc_kernel(pmd_t *pmd, unsigned long address);
864
865 /*
866  * The following ifdef needed to get the 4level-fixup.h header to work.
867  * Remove it when 4level-fixup.h has been removed.
868  */
869 #if defined(CONFIG_MMU) && !defined(__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK)
870 static inline pud_t *pud_alloc(struct mm_struct *mm, pgd_t *pgd, unsigned long address)
871 {
872         return (unlikely(pgd_none(*pgd)) && __pud_alloc(mm, pgd, address))?
873                 NULL: pud_offset(pgd, address);
874 }
875
876 static inline pmd_t *pmd_alloc(struct mm_struct *mm, pud_t *pud, unsigned long address)
877 {
878         return (unlikely(pud_none(*pud)) && __pmd_alloc(mm, pud, address))?
879                 NULL: pmd_offset(pud, address);
880 }
881 #endif /* CONFIG_MMU && !__ARCH_HAS_4LEVEL_HACK */
882
883 #if NR_CPUS >= CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS
884 /*
885  * We tuck a spinlock to guard each pagetable page into its struct page,
886  * at page->private, with BUILD_BUG_ON to make sure that this will not
887  * overflow into the next struct page (as it might with DEBUG_SPINLOCK).
888  * When freeing, reset page->mapping so free_pages_check won't complain.
889  */
890 #define __pte_lockptr(page)     &((page)->ptl)
891 #define pte_lock_init(_page)    do {                                    \
892         spin_lock_init(__pte_lockptr(_page));                           \
893 } while (0)
894 #define pte_lock_deinit(page)   ((page)->mapping = NULL)
895 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(mm); __pte_lockptr(pmd_page(*(pmd)));})
896 #else
897 /*
898  * We use mm->page_table_lock to guard all pagetable pages of the mm.
899  */
900 #define pte_lock_init(page)     do {} while (0)
901 #define pte_lock_deinit(page)   do {} while (0)
902 #define pte_lockptr(mm, pmd)    ({(void)(pmd); &(mm)->page_table_lock;})
903 #endif /* NR_CPUS < CONFIG_SPLIT_PTLOCK_CPUS */
904
905 #define pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)     \
906 ({                                                      \
907         spinlock_t *__ptl = pte_lockptr(mm, pmd);       \
908         pte_t *__pte = pte_offset_map(pmd, address);    \
909         *(ptlp) = __ptl;                                \
910         spin_lock(__ptl);                               \
911         __pte;                                          \
912 })
913
914 #define pte_unmap_unlock(pte, ptl)      do {            \
915         spin_unlock(ptl);                               \
916         pte_unmap(pte);                                 \
917 } while (0)
918
919 #define pte_alloc_map(mm, pmd, address)                 \
920         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
921                 NULL: pte_offset_map(pmd, address))
922
923 #define pte_alloc_map_lock(mm, pmd, address, ptlp)      \
924         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc(mm, pmd, address))? \
925                 NULL: pte_offset_map_lock(mm, pmd, address, ptlp))
926
927 #define pte_alloc_kernel(pmd, address)                  \
928         ((unlikely(!pmd_present(*(pmd))) && __pte_alloc_kernel(pmd, address))? \
929                 NULL: pte_offset_kernel(pmd, address))
930
931 extern void free_area_init(unsigned long * zones_size);
932 extern void free_area_init_node(int nid, pg_data_t *pgdat,
933         unsigned long * zones_size, unsigned long zone_start_pfn, 
934         unsigned long *zholes_size);
935 #ifdef CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
936 /*
937  * With CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP set, an architecture may initialise its
938  * zones, allocate the backing mem_map and account for memory holes in a more
939  * architecture independent manner. This is a substitute for creating the
940  * zone_sizes[] and zholes_size[] arrays and passing them to
941  * free_area_init_node()
942  *
943  * An architecture is expected to register range of page frames backed by
944  * physical memory with add_active_range() before calling
945  * free_area_init_nodes() passing in the PFN each zone ends at. At a basic
946  * usage, an architecture is expected to do something like
947  *
948  * unsigned long max_zone_pfns[MAX_NR_ZONES] = {max_dma, max_normal_pfn,
949  *                                                       max_highmem_pfn};
950  * for_each_valid_physical_page_range()
951  *      add_active_range(node_id, start_pfn, end_pfn)
952  * free_area_init_nodes(max_zone_pfns);
953  *
954  * If the architecture guarantees that there are no holes in the ranges
955  * registered with add_active_range(), free_bootmem_active_regions()
956  * will call free_bootmem_node() for each registered physical page range.
957  * Similarly sparse_memory_present_with_active_regions() calls
958  * memory_present() for each range when SPARSEMEM is enabled.
959  *
960  * See mm/page_alloc.c for more information on each function exposed by
961  * CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP
962  */
963 extern void free_area_init_nodes(unsigned long *max_zone_pfn);
964 extern void add_active_range(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
965                                         unsigned long end_pfn);
966 extern void shrink_active_range(unsigned int nid, unsigned long old_end_pfn,
967                                                 unsigned long new_end_pfn);
968 extern void push_node_boundaries(unsigned int nid, unsigned long start_pfn,
969                                         unsigned long end_pfn);
970 extern void remove_all_active_ranges(void);
971 extern unsigned long absent_pages_in_range(unsigned long start_pfn,
972                                                 unsigned long end_pfn);
973 extern void get_pfn_range_for_nid(unsigned int nid,
974                         unsigned long *start_pfn, unsigned long *end_pfn);
975 extern unsigned long find_min_pfn_with_active_regions(void);
976 extern unsigned long find_max_pfn_with_active_regions(void);
977 extern void free_bootmem_with_active_regions(int nid,
978                                                 unsigned long max_low_pfn);
979 extern void sparse_memory_present_with_active_regions(int nid);
980 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
981 extern int early_pfn_to_nid(unsigned long pfn);
982 #endif /* CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID */
983 #endif /* CONFIG_ARCH_POPULATES_NODE_MAP */
984 extern void set_dma_reserve(unsigned long new_dma_reserve);
985 extern void memmap_init_zone(unsigned long, int, unsigned long,
986                                 unsigned long, enum memmap_context);
987 extern void setup_per_zone_pages_min(void);
988 extern void mem_init(void);
989 extern void show_mem(void);
990 extern void si_meminfo(struct sysinfo * val);
991 extern void si_meminfo_node(struct sysinfo *val, int nid);
992
993 #ifdef CONFIG_NUMA
994 extern void setup_per_cpu_pageset(void);
995 #else
996 static inline void setup_per_cpu_pageset(void) {}
997 #endif
998
999 /* prio_tree.c */
1000 void vma_prio_tree_add(struct vm_area_struct *, struct vm_area_struct *old);
1001 void vma_prio_tree_insert(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1002 void vma_prio_tree_remove(struct vm_area_struct *, struct prio_tree_root *);
1003 struct vm_area_struct *vma_prio_tree_next(struct vm_area_struct *vma,
1004         struct prio_tree_iter *iter);
1005
1006 #define vma_prio_tree_foreach(vma, iter, root, begin, end)      \
1007         for (prio_tree_iter_init(iter, root, begin, end), vma = NULL;   \
1008                 (vma = vma_prio_tree_next(vma, iter)); )
1009
1010 static inline void vma_nonlinear_insert(struct vm_area_struct *vma,
1011                                         struct list_head *list)
1012 {
1013         vma->shared.vm_set.parent = NULL;
1014         list_add_tail(&vma->shared.vm_set.list, list);
1015 }
1016
1017 /* mmap.c */
1018 extern int __vm_enough_memory(long pages, int cap_sys_admin);
1019 extern void vma_adjust(struct vm_area_struct *vma, unsigned long start,
1020         unsigned long end, pgoff_t pgoff, struct vm_area_struct *insert);
1021 extern struct vm_area_struct *vma_merge(struct mm_struct *,
1022         struct vm_area_struct *prev, unsigned long addr, unsigned long end,
1023         unsigned long vm_flags, struct anon_vma *, struct file *, pgoff_t,
1024         struct mempolicy *);
1025 extern struct anon_vma *find_mergeable_anon_vma(struct vm_area_struct *);
1026 extern int split_vma(struct mm_struct *,
1027         struct vm_area_struct *, unsigned long addr, int new_below);
1028 extern int insert_vm_struct(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *);
1029 extern void __vma_link_rb(struct mm_struct *, struct vm_area_struct *,
1030         struct rb_node **, struct rb_node *);
1031 extern void unlink_file_vma(struct vm_area_struct *);
1032 extern struct vm_area_struct *copy_vma(struct vm_area_struct **,
1033         unsigned long addr, unsigned long len, pgoff_t pgoff);
1034 extern void exit_mmap(struct mm_struct *);
1035 extern int may_expand_vm(struct mm_struct *mm, unsigned long npages);
1036
1037 extern unsigned long get_unmapped_area_prot(struct file *, unsigned long, unsigned long, unsigned long, unsigned long, int);
1038
1039
1040 static inline unsigned long get_unmapped_area(struct file * file, unsigned long addr,
1041                 unsigned long len, unsigned long pgoff, unsigned long flags)
1042 {
1043         return get_unmapped_area_prot(file, addr, len, pgoff, flags, 0);
1044 }
1045
1046 extern unsigned long do_mmap_pgoff(struct file *file, unsigned long addr,
1047         unsigned long len, unsigned long prot,
1048         unsigned long flag, unsigned long pgoff);
1049
1050 static inline unsigned long do_mmap(struct file *file, unsigned long addr,
1051         unsigned long len, unsigned long prot,
1052         unsigned long flag, unsigned long offset)
1053 {
1054         unsigned long ret = -EINVAL;
1055         if ((offset + PAGE_ALIGN(len)) < offset)
1056                 goto out;
1057         if (!(offset & ~PAGE_MASK))
1058                 ret = do_mmap_pgoff(file, addr, len, prot, flag, offset >> PAGE_SHIFT);
1059 out:
1060         return ret;
1061 }
1062
1063 extern int do_munmap(struct mm_struct *, unsigned long, size_t);
1064
1065 extern unsigned long do_brk(unsigned long, unsigned long);
1066
1067 /* filemap.c */
1068 extern unsigned long page_unuse(struct page *);
1069 extern void truncate_inode_pages(struct address_space *, loff_t);
1070 extern void truncate_inode_pages_range(struct address_space *,
1071                                        loff_t lstart, loff_t lend);
1072
1073 /* generic vm_area_ops exported for stackable file systems */
1074 extern struct page *filemap_nopage(struct vm_area_struct *, unsigned long, int *);
1075 extern int filemap_populate(struct vm_area_struct *, unsigned long,
1076                 unsigned long, pgprot_t, unsigned long, int);
1077
1078 /* mm/page-writeback.c */
1079 int write_one_page(struct page *page, int wait);
1080
1081 /* readahead.c */
1082 #define VM_MAX_READAHEAD        128     /* kbytes */
1083 #define VM_MIN_READAHEAD        16      /* kbytes (includes current page) */
1084 #define VM_MAX_CACHE_HIT        256     /* max pages in a row in cache before
1085                                          * turning readahead off */
1086
1087 int do_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1088                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1089 int force_page_cache_readahead(struct address_space *mapping, struct file *filp,
1090                         pgoff_t offset, unsigned long nr_to_read);
1091 unsigned long page_cache_readahead(struct address_space *mapping,
1092                           struct file_ra_state *ra,
1093                           struct file *filp,
1094                           pgoff_t offset,
1095                           unsigned long size);
1096 void handle_ra_miss(struct address_space *mapping,
1097                     struct file_ra_state *ra, pgoff_t offset);
1098 unsigned long max_sane_readahead(unsigned long nr);
1099
1100 /* Do stack extension */
1101 extern int expand_stack(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1102 #ifdef CONFIG_IA64
1103 extern int expand_upwards(struct vm_area_struct *vma, unsigned long address);
1104 #endif
1105
1106 /* Look up the first VMA which satisfies  addr < vm_end,  NULL if none. */
1107 extern struct vm_area_struct * find_vma(struct mm_struct * mm, unsigned long addr);
1108 extern struct vm_area_struct * find_vma_prev(struct mm_struct * mm, unsigned long addr,
1109                                              struct vm_area_struct **pprev);
1110
1111 /* Look up the first VMA which intersects the interval start_addr..end_addr-1,
1112    NULL if none.  Assume start_addr < end_addr. */
1113 static inline struct vm_area_struct * find_vma_intersection(struct mm_struct * mm, unsigned long start_addr, unsigned long end_addr)
1114 {
1115         struct vm_area_struct * vma = find_vma(mm,start_addr);
1116
1117         if (vma && end_addr <= vma->vm_start)
1118                 vma = NULL;
1119         return vma;
1120 }
1121
1122 static inline unsigned long vma_pages(struct vm_area_struct *vma)
1123 {
1124         return (vma->vm_end - vma->vm_start) >> PAGE_SHIFT;
1125 }
1126
1127 pgprot_t vm_get_page_prot(unsigned long vm_flags);
1128 struct vm_area_struct *find_extend_vma(struct mm_struct *, unsigned long addr);
1129 struct page *vmalloc_to_page(void *addr);
1130 unsigned long vmalloc_to_pfn(void *addr);
1131 int remap_pfn_range(struct vm_area_struct *, unsigned long addr,
1132                         unsigned long pfn, unsigned long size, pgprot_t);
1133 int vm_insert_page(struct vm_area_struct *, unsigned long addr, struct page *);
1134
1135 struct page *follow_page(struct vm_area_struct *, unsigned long address,
1136                         unsigned int foll_flags);
1137 #define FOLL_WRITE      0x01    /* check pte is writable */
1138 #define FOLL_TOUCH      0x02    /* mark page accessed */
1139 #define FOLL_GET        0x04    /* do get_page on page */
1140 #define FOLL_ANON       0x08    /* give ZERO_PAGE if no pgtable */
1141
1142 #ifdef CONFIG_XEN
1143 typedef int (*pte_fn_t)(pte_t *pte, struct page *pmd_page, unsigned long addr,
1144                         void *data);
1145 extern int apply_to_page_range(struct mm_struct *mm, unsigned long address,
1146                                unsigned long size, pte_fn_t fn, void *data);
1147 #endif
1148
1149 #ifdef CONFIG_PROC_FS
1150 void vm_stat_account(struct mm_struct *, unsigned long, struct file *, long);
1151 #else
1152 static inline void vm_stat_account(struct mm_struct *mm,
1153                         unsigned long flags, struct file *file, long pages)
1154 {
1155 }
1156 #endif /* CONFIG_PROC_FS */
1157
1158 #ifndef CONFIG_DEBUG_PAGEALLOC
1159 static inline void
1160 kernel_map_pages(struct page *page, int numpages, int enable) {}
1161 #endif
1162
1163 extern struct vm_area_struct *get_gate_vma(struct task_struct *tsk);
1164 #ifdef  __HAVE_ARCH_GATE_AREA
1165 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1166 int in_gate_area(struct task_struct *task, unsigned long addr);
1167 #else
1168 int in_gate_area_no_task(unsigned long addr);
1169 #define in_gate_area(task, addr) ({(void)task; in_gate_area_no_task(addr);})
1170 #endif  /* __HAVE_ARCH_GATE_AREA */
1171
1172 int drop_caches_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
1173                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
1174 unsigned long shrink_slab(unsigned long scanned, gfp_t gfp_mask,
1175                         unsigned long lru_pages);
1176 void drop_pagecache(void);
1177 void drop_slab(void);
1178
1179 #ifndef CONFIG_MMU
1180 #define randomize_va_space 0
1181 #else
1182 extern int randomize_va_space;
1183 #endif
1184
1185 __attribute__((weak)) const char *arch_vma_name(struct vm_area_struct *vma);
1186
1187 #endif /* __KERNEL__ */
1188 #endif /* _LINUX_MM_H */