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