arm: don't limit mmap at address 0
[pandora-kernel.git] / arch / arm / include / asm / pgtable.h
1 /*
2  *  arch/arm/include/asm/pgtable.h
3  *
4  *  Copyright (C) 1995-2002 Russell King
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
7  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
8  * published by the Free Software Foundation.
9  */
10 #ifndef _ASMARM_PGTABLE_H
11 #define _ASMARM_PGTABLE_H
12
13 #include <linux/const.h>
14 #include <asm/proc-fns.h>
15
16 #ifndef CONFIG_MMU
17
18 #include <asm-generic/4level-fixup.h>
19 #include "pgtable-nommu.h"
20
21 #else
22
23 #include <asm-generic/pgtable-nopud.h>
24 #include <asm/memory.h>
25 #include <asm/pgtable-hwdef.h>
26
27
28 #include <asm/tlbflush.h>
29
30 #ifdef CONFIG_ARM_LPAE
31 #include <asm/pgtable-3level.h>
32 #else
33 #include <asm/pgtable-2level.h>
34 #endif
35
36 /*
37  * Just any arbitrary offset to the start of the vmalloc VM area: the
38  * current 8MB value just means that there will be a 8MB "hole" after the
39  * physical memory until the kernel virtual memory starts.  That means that
40  * any out-of-bounds memory accesses will hopefully be caught.
41  * The vmalloc() routines leaves a hole of 4kB between each vmalloced
42  * area for the same reason. ;)
43  */
44 #define VMALLOC_OFFSET          (8*1024*1024)
45 #define VMALLOC_START           (((unsigned long)high_memory + VMALLOC_OFFSET) & ~(VMALLOC_OFFSET-1))
46 #define VMALLOC_END             0xff000000UL
47
48 #define LIBRARY_TEXT_START      0x0c000000
49
50 #ifndef __ASSEMBLY__
51 extern void __pte_error(const char *file, int line, pte_t);
52 extern void __pmd_error(const char *file, int line, pmd_t);
53 extern void __pgd_error(const char *file, int line, pgd_t);
54
55 #define pte_ERROR(pte)          __pte_error(__FILE__, __LINE__, pte)
56 #define pmd_ERROR(pmd)          __pmd_error(__FILE__, __LINE__, pmd)
57 #define pgd_ERROR(pgd)          __pgd_error(__FILE__, __LINE__, pgd)
58
59 /*
60  * This is the lowest virtual address we can permit any user space
61  * mapping to be mapped at.  This is particularly important for
62  * non-high vector CPUs.
63  */
64 #define FIRST_USER_ADDRESS      PAGE_SIZE
65
66 /* OMAP hack - high vector CPUs, so don't limit it */
67 #ifdef CONFIG_ARCH_OMAP
68 #undef FIRST_USER_ADDRESS
69 #define FIRST_USER_ADDRESS      0
70 #endif
71
72 /*
73  * The pgprot_* and protection_map entries will be fixed up in runtime
74  * to include the cachable and bufferable bits based on memory policy,
75  * as well as any architecture dependent bits like global/ASID and SMP
76  * shared mapping bits.
77  */
78 #define _L_PTE_DEFAULT  L_PTE_PRESENT | L_PTE_YOUNG
79
80 extern pgprot_t         pgprot_user;
81 extern pgprot_t         pgprot_kernel;
82
83 #define _MOD_PROT(p, b) __pgprot(pgprot_val(p) | (b))
84
85 #define PAGE_NONE               _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_XN | L_PTE_RDONLY | L_PTE_NONE)
86 #define PAGE_SHARED             _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER | L_PTE_XN)
87 #define PAGE_SHARED_EXEC        _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER)
88 #define PAGE_COPY               _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY | L_PTE_XN)
89 #define PAGE_COPY_EXEC          _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY)
90 #define PAGE_READONLY           _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY | L_PTE_XN)
91 #define PAGE_READONLY_EXEC      _MOD_PROT(pgprot_user, L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY)
92 #define PAGE_KERNEL             _MOD_PROT(pgprot_kernel, L_PTE_XN)
93 #define PAGE_KERNEL_EXEC        pgprot_kernel
94
95 #define __PAGE_NONE             __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_RDONLY | L_PTE_XN | L_PTE_NONE)
96 #define __PAGE_SHARED           __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER | L_PTE_XN)
97 #define __PAGE_SHARED_EXEC      __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER)
98 #define __PAGE_COPY             __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY | L_PTE_XN)
99 #define __PAGE_COPY_EXEC        __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY)
100 #define __PAGE_READONLY         __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY | L_PTE_XN)
101 #define __PAGE_READONLY_EXEC    __pgprot(_L_PTE_DEFAULT | L_PTE_USER | L_PTE_RDONLY)
102
103 #define __pgprot_modify(prot,mask,bits)         \
104         __pgprot((pgprot_val(prot) & ~(mask)) | (bits))
105
106 #define pgprot_noncached(prot) \
107         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_UNCACHED)
108
109 #define pgprot_writecombine(prot) \
110         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_BUFFERABLE)
111
112 #define pgprot_stronglyordered(prot) \
113         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_UNCACHED)
114
115 #define pgprot_writethrough(prot) \
116         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_WRITETHROUGH)
117
118 #ifdef CONFIG_ARM_DMA_MEM_BUFFERABLE
119 #define pgprot_dmacoherent(prot) \
120         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_BUFFERABLE | L_PTE_XN)
121 #define __HAVE_PHYS_MEM_ACCESS_PROT
122 struct file;
123 extern pgprot_t phys_mem_access_prot(struct file *file, unsigned long pfn,
124                                      unsigned long size, pgprot_t vma_prot);
125 #else
126 #define pgprot_dmacoherent(prot) \
127         __pgprot_modify(prot, L_PTE_MT_MASK, L_PTE_MT_UNCACHED | L_PTE_XN)
128 #endif
129
130 #endif /* __ASSEMBLY__ */
131
132 /*
133  * The table below defines the page protection levels that we insert into our
134  * Linux page table version.  These get translated into the best that the
135  * architecture can perform.  Note that on most ARM hardware:
136  *  1) We cannot do execute protection
137  *  2) If we could do execute protection, then read is implied
138  *  3) write implies read permissions
139  */
140 #define __P000  __PAGE_NONE
141 #define __P001  __PAGE_READONLY
142 #define __P010  __PAGE_COPY
143 #define __P011  __PAGE_COPY
144 #define __P100  __PAGE_READONLY_EXEC
145 #define __P101  __PAGE_READONLY_EXEC
146 #define __P110  __PAGE_COPY_EXEC
147 #define __P111  __PAGE_COPY_EXEC
148
149 #define __S000  __PAGE_NONE
150 #define __S001  __PAGE_READONLY
151 #define __S010  __PAGE_SHARED
152 #define __S011  __PAGE_SHARED
153 #define __S100  __PAGE_READONLY_EXEC
154 #define __S101  __PAGE_READONLY_EXEC
155 #define __S110  __PAGE_SHARED_EXEC
156 #define __S111  __PAGE_SHARED_EXEC
157
158 #ifndef __ASSEMBLY__
159 /*
160  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
161  * for zero-mapped memory areas etc..
162  */
163 extern struct page *empty_zero_page;
164 #define ZERO_PAGE(vaddr)        (empty_zero_page)
165
166
167 extern pgd_t swapper_pg_dir[PTRS_PER_PGD];
168
169 /* to find an entry in a page-table-directory */
170 #define pgd_index(addr)         ((addr) >> PGDIR_SHIFT)
171
172 #define pgd_offset(mm, addr)    ((mm)->pgd + pgd_index(addr))
173
174 /* to find an entry in a kernel page-table-directory */
175 #define pgd_offset_k(addr)      pgd_offset(&init_mm, addr)
176
177 #define pmd_none(pmd)           (!pmd_val(pmd))
178
179 static inline pte_t *pmd_page_vaddr(pmd_t pmd)
180 {
181 #ifdef SYS_SUPPORTS_HUGETLBFS
182         if ((pmd_val(pmd) & PMD_TYPE_MASK) == PMD_TYPE_SECT)
183                 return __va(pmd_val(pmd) & HPAGE_MASK);
184 #endif
185
186         return __va(pmd_val(pmd) & PHYS_MASK & (s32)PAGE_MASK);
187 }
188
189 #ifndef CONFIG_HIGHPTE
190 #define __pte_map(pmd)          pmd_page_vaddr(*(pmd))
191 #define __pte_unmap(pte)        do { } while (0)
192 #else
193 #define __pte_map(pmd)          (pte_t *)kmap_atomic(pmd_page(*(pmd)))
194 #define __pte_unmap(pte)        kunmap_atomic(pte)
195 #endif
196
197 #define pte_index(addr)         (((addr) >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE - 1))
198
199 #define pte_offset_kernel(pmd,addr)     (pmd_page_vaddr(*(pmd)) + pte_index(addr))
200
201 #define pte_offset_map(pmd,addr)        (__pte_map(pmd) + pte_index(addr))
202 #define pte_unmap(pte)                  __pte_unmap(pte)
203
204 #define pte_pfn(pte)            ((pte_val(pte) & PHYS_MASK) >> PAGE_SHIFT)
205 #define pfn_pte(pfn,prot)       __pte(__pfn_to_phys(pfn) | pgprot_val(prot))
206
207 #define pte_page(pte)           pfn_to_page(pte_pfn(pte))
208 #define mk_pte(page,prot)       pfn_pte(page_to_pfn(page), prot)
209
210 #define pte_clear(mm,addr,ptep) set_pte_ext(ptep, __pte(0), 0)
211
212 #define pte_none(pte)           (!pte_val(pte))
213 #define pte_present(pte)        (pte_val(pte) & L_PTE_PRESENT)
214 #define pte_write(pte)          (!(pte_val(pte) & L_PTE_RDONLY))
215 #define pte_dirty(pte)          (pte_val(pte) & L_PTE_DIRTY)
216 #define pte_young(pte)          (pte_val(pte) & L_PTE_YOUNG)
217 #define pte_exec(pte)           (!(pte_val(pte) & L_PTE_XN))
218 #define pte_special(pte)        (0)
219
220 #define pte_present_user(pte)  (pte_present(pte) && (pte_val(pte) & L_PTE_USER))
221
222 #if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6
223 static inline void __sync_icache_dcache(pte_t pteval)
224 {
225 }
226 #else
227 extern void __sync_icache_dcache(pte_t pteval);
228 #endif
229
230 static inline void set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
231                               pte_t *ptep, pte_t pteval)
232 {
233         unsigned long ext = 0;
234
235         if (addr < TASK_SIZE && pte_present_user(pteval)) {
236                 __sync_icache_dcache(pteval);
237                 ext |= PTE_EXT_NG;
238         }
239
240         set_pte_ext(ptep, pteval, ext);
241 }
242
243 #define PTE_BIT_FUNC(fn,op) \
244 static inline pte_t pte_##fn(pte_t pte) { pte_val(pte) op; return pte; }
245
246 PTE_BIT_FUNC(wrprotect, |= L_PTE_RDONLY);
247 PTE_BIT_FUNC(mkwrite,   &= ~L_PTE_RDONLY);
248 PTE_BIT_FUNC(mkclean,   &= ~L_PTE_DIRTY);
249 PTE_BIT_FUNC(mkdirty,   |= L_PTE_DIRTY);
250 PTE_BIT_FUNC(mkold,     &= ~L_PTE_YOUNG);
251 PTE_BIT_FUNC(mkyoung,   |= L_PTE_YOUNG);
252 PTE_BIT_FUNC(mkexec,    &= ~L_PTE_XN);
253 PTE_BIT_FUNC(mknexec,   |= L_PTE_XN);
254
255 static inline pte_t pte_mkspecial(pte_t pte) { return pte; }
256
257 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
258 {
259         const pteval_t mask = L_PTE_XN | L_PTE_RDONLY | L_PTE_USER | L_PTE_NONE;
260         pte_val(pte) = (pte_val(pte) & ~mask) | (pgprot_val(newprot) & mask);
261         return pte;
262 }
263
264 /*
265  * Encode and decode a swap entry.  Swap entries are stored in the Linux
266  * page tables as follows:
267  *
268  *   3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
269  *   1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
270  *   <--------------- offset ----------------------> < type -> 0 0 0
271  *
272  * This gives us up to 31 swap files and 64GB per swap file.  Note that
273  * the offset field is always non-zero.
274  */
275 #define __SWP_TYPE_SHIFT        3
276 #define __SWP_TYPE_BITS         5
277 #define __SWP_TYPE_MASK         ((1 << __SWP_TYPE_BITS) - 1)
278 #define __SWP_OFFSET_SHIFT      (__SWP_TYPE_BITS + __SWP_TYPE_SHIFT)
279
280 #define __swp_type(x)           (((x).val >> __SWP_TYPE_SHIFT) & __SWP_TYPE_MASK)
281 #define __swp_offset(x)         ((x).val >> __SWP_OFFSET_SHIFT)
282 #define __swp_entry(type,offset) ((swp_entry_t) { ((type) << __SWP_TYPE_SHIFT) | ((offset) << __SWP_OFFSET_SHIFT) })
283
284 #define __pte_to_swp_entry(pte) ((swp_entry_t) { pte_val(pte) })
285 #define __swp_entry_to_pte(swp) ((pte_t) { (swp).val })
286
287 /*
288  * It is an error for the kernel to have more swap files than we can
289  * encode in the PTEs.  This ensures that we know when MAX_SWAPFILES
290  * is increased beyond what we presently support.
291  */
292 #define MAX_SWAPFILES_CHECK() BUILD_BUG_ON(MAX_SWAPFILES_SHIFT > __SWP_TYPE_BITS)
293
294 /*
295  * Encode and decode a file entry.  File entries are stored in the Linux
296  * page tables as follows:
297  *
298  *   3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
299  *   1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
300  *   <----------------------- offset ------------------------> 1 0 0
301  */
302 #define pte_file(pte)           (pte_val(pte) & L_PTE_FILE)
303 #define pte_to_pgoff(x)         (pte_val(x) >> 3)
304 #define pgoff_to_pte(x)         __pte(((x) << 3) | L_PTE_FILE)
305
306 #define PTE_FILE_MAX_BITS       29
307
308 /* Needs to be defined here and not in linux/mm.h, as it is arch dependent */
309 /* FIXME: this is not correct */
310 #define kern_addr_valid(addr)   (1)
311
312 #include <asm-generic/pgtable.h>
313
314 /*
315  * We provide our own arch_get_unmapped_area to cope with VIPT caches.
316  */
317 #define HAVE_ARCH_UNMAPPED_AREA
318
319 /*
320  * remap a physical page `pfn' of size `size' with page protection `prot'
321  * into virtual address `from'
322  */
323 #define io_remap_pfn_range(vma,from,pfn,size,prot) \
324                 remap_pfn_range(vma, from, pfn, size, prot)
325
326 #define pgtable_cache_init() do { } while (0)
327
328 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
329
330 #endif /* CONFIG_MMU */
331
332 #endif /* _ASMARM_PGTABLE_H */