[PATCH] Replace min_unmapped_ratio by min_unmapped_pages in struct zone
[pandora-kernel.git] / include / linux / mmzone.h
1 #ifndef _LINUX_MMZONE_H
2 #define _LINUX_MMZONE_H
3
4 #ifdef __KERNEL__
5 #ifndef __ASSEMBLY__
6
7 #include <linux/spinlock.h>
8 #include <linux/list.h>
9 #include <linux/wait.h>
10 #include <linux/cache.h>
11 #include <linux/threads.h>
12 #include <linux/numa.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/seqlock.h>
15 #include <linux/nodemask.h>
16 #include <asm/atomic.h>
17 #include <asm/page.h>
18
19 /* Free memory management - zoned buddy allocator.  */
20 #ifndef CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER
21 #define MAX_ORDER 11
22 #else
23 #define MAX_ORDER CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER
24 #endif
25 #define MAX_ORDER_NR_PAGES (1 << (MAX_ORDER - 1))
26
27 struct free_area {
28         struct list_head        free_list;
29         unsigned long           nr_free;
30 };
31
32 struct pglist_data;
33
34 /*
35  * zone->lock and zone->lru_lock are two of the hottest locks in the kernel.
36  * So add a wild amount of padding here to ensure that they fall into separate
37  * cachelines.  There are very few zone structures in the machine, so space
38  * consumption is not a concern here.
39  */
40 #if defined(CONFIG_SMP)
41 struct zone_padding {
42         char x[0];
43 } ____cacheline_internodealigned_in_smp;
44 #define ZONE_PADDING(name)      struct zone_padding name;
45 #else
46 #define ZONE_PADDING(name)
47 #endif
48
49 enum zone_stat_item {
50         NR_ANON_PAGES,  /* Mapped anonymous pages */
51         NR_FILE_MAPPED, /* pagecache pages mapped into pagetables.
52                            only modified from process context */
53         NR_FILE_PAGES,
54         NR_SLAB,        /* Pages used by slab allocator */
55         NR_PAGETABLE,   /* used for pagetables */
56         NR_FILE_DIRTY,
57         NR_WRITEBACK,
58         NR_UNSTABLE_NFS,        /* NFS unstable pages */
59         NR_BOUNCE,
60 #ifdef CONFIG_NUMA
61         NUMA_HIT,               /* allocated in intended node */
62         NUMA_MISS,              /* allocated in non intended node */
63         NUMA_FOREIGN,           /* was intended here, hit elsewhere */
64         NUMA_INTERLEAVE_HIT,    /* interleaver preferred this zone */
65         NUMA_LOCAL,             /* allocation from local node */
66         NUMA_OTHER,             /* allocation from other node */
67 #endif
68         NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS };
69
70 struct per_cpu_pages {
71         int count;              /* number of pages in the list */
72         int high;               /* high watermark, emptying needed */
73         int batch;              /* chunk size for buddy add/remove */
74         struct list_head list;  /* the list of pages */
75 };
76
77 struct per_cpu_pageset {
78         struct per_cpu_pages pcp[2];    /* 0: hot.  1: cold */
79 #ifdef CONFIG_SMP
80         s8 stat_threshold;
81         s8 vm_stat_diff[NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS];
82 #endif
83 } ____cacheline_aligned_in_smp;
84
85 #ifdef CONFIG_NUMA
86 #define zone_pcp(__z, __cpu) ((__z)->pageset[(__cpu)])
87 #else
88 #define zone_pcp(__z, __cpu) (&(__z)->pageset[(__cpu)])
89 #endif
90
91 enum zone_type {
92         /*
93          * ZONE_DMA is used when there are devices that are not able
94          * to do DMA to all of addressable memory (ZONE_NORMAL). Then we
95          * carve out the portion of memory that is needed for these devices.
96          * The range is arch specific.
97          *
98          * Some examples
99          *
100          * Architecture         Limit
101          * ---------------------------
102          * parisc, ia64, sparc  <4G
103          * s390                 <2G
104          * arm26                <48M
105          * arm                  Various
106          * alpha                Unlimited or 0-16MB.
107          *
108          * i386, x86_64 and multiple other arches
109          *                      <16M.
110          */
111         ZONE_DMA,
112 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
113         /*
114          * x86_64 needs two ZONE_DMAs because it supports devices that are
115          * only able to do DMA to the lower 16M but also 32 bit devices that
116          * can only do DMA areas below 4G.
117          */
118         ZONE_DMA32,
119 #endif
120         /*
121          * Normal addressable memory is in ZONE_NORMAL. DMA operations can be
122          * performed on pages in ZONE_NORMAL if the DMA devices support
123          * transfers to all addressable memory.
124          */
125         ZONE_NORMAL,
126 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
127         /*
128          * A memory area that is only addressable by the kernel through
129          * mapping portions into its own address space. This is for example
130          * used by i386 to allow the kernel to address the memory beyond
131          * 900MB. The kernel will set up special mappings (page
132          * table entries on i386) for each page that the kernel needs to
133          * access.
134          */
135         ZONE_HIGHMEM,
136 #endif
137         MAX_NR_ZONES
138 };
139
140 /*
141  * When a memory allocation must conform to specific limitations (such
142  * as being suitable for DMA) the caller will pass in hints to the
143  * allocator in the gfp_mask, in the zone modifier bits.  These bits
144  * are used to select a priority ordered list of memory zones which
145  * match the requested limits. See gfp_zone() in include/linux/gfp.h
146  */
147
148 #if !defined(CONFIG_ZONE_DMA32) && !defined(CONFIG_HIGHMEM)
149 #define ZONES_SHIFT 1
150 #else
151 #define ZONES_SHIFT 2
152 #endif
153
154 struct zone {
155         /* Fields commonly accessed by the page allocator */
156         unsigned long           free_pages;
157         unsigned long           pages_min, pages_low, pages_high;
158         /*
159          * We don't know if the memory that we're going to allocate will be freeable
160          * or/and it will be released eventually, so to avoid totally wasting several
161          * GB of ram we must reserve some of the lower zone memory (otherwise we risk
162          * to run OOM on the lower zones despite there's tons of freeable ram
163          * on the higher zones). This array is recalculated at runtime if the
164          * sysctl_lowmem_reserve_ratio sysctl changes.
165          */
166         unsigned long           lowmem_reserve[MAX_NR_ZONES];
167
168 #ifdef CONFIG_NUMA
169         /*
170          * zone reclaim becomes active if more unmapped pages exist.
171          */
172         unsigned long           min_unmapped_pages;
173         struct per_cpu_pageset  *pageset[NR_CPUS];
174 #else
175         struct per_cpu_pageset  pageset[NR_CPUS];
176 #endif
177         /*
178          * free areas of different sizes
179          */
180         spinlock_t              lock;
181 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
182         /* see spanned/present_pages for more description */
183         seqlock_t               span_seqlock;
184 #endif
185         struct free_area        free_area[MAX_ORDER];
186
187
188         ZONE_PADDING(_pad1_)
189
190         /* Fields commonly accessed by the page reclaim scanner */
191         spinlock_t              lru_lock;       
192         struct list_head        active_list;
193         struct list_head        inactive_list;
194         unsigned long           nr_scan_active;
195         unsigned long           nr_scan_inactive;
196         unsigned long           nr_active;
197         unsigned long           nr_inactive;
198         unsigned long           pages_scanned;     /* since last reclaim */
199         int                     all_unreclaimable; /* All pages pinned */
200
201         /* A count of how many reclaimers are scanning this zone */
202         atomic_t                reclaim_in_progress;
203
204         /* Zone statistics */
205         atomic_long_t           vm_stat[NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS];
206
207         /*
208          * prev_priority holds the scanning priority for this zone.  It is
209          * defined as the scanning priority at which we achieved our reclaim
210          * target at the previous try_to_free_pages() or balance_pgdat()
211          * invokation.
212          *
213          * We use prev_priority as a measure of how much stress page reclaim is
214          * under - it drives the swappiness decision: whether to unmap mapped
215          * pages.
216          *
217          * temp_priority is used to remember the scanning priority at which
218          * this zone was successfully refilled to free_pages == pages_high.
219          *
220          * Access to both these fields is quite racy even on uniprocessor.  But
221          * it is expected to average out OK.
222          */
223         int temp_priority;
224         int prev_priority;
225
226
227         ZONE_PADDING(_pad2_)
228         /* Rarely used or read-mostly fields */
229
230         /*
231          * wait_table           -- the array holding the hash table
232          * wait_table_hash_nr_entries   -- the size of the hash table array
233          * wait_table_bits      -- wait_table_size == (1 << wait_table_bits)
234          *
235          * The purpose of all these is to keep track of the people
236          * waiting for a page to become available and make them
237          * runnable again when possible. The trouble is that this
238          * consumes a lot of space, especially when so few things
239          * wait on pages at a given time. So instead of using
240          * per-page waitqueues, we use a waitqueue hash table.
241          *
242          * The bucket discipline is to sleep on the same queue when
243          * colliding and wake all in that wait queue when removing.
244          * When something wakes, it must check to be sure its page is
245          * truly available, a la thundering herd. The cost of a
246          * collision is great, but given the expected load of the
247          * table, they should be so rare as to be outweighed by the
248          * benefits from the saved space.
249          *
250          * __wait_on_page_locked() and unlock_page() in mm/filemap.c, are the
251          * primary users of these fields, and in mm/page_alloc.c
252          * free_area_init_core() performs the initialization of them.
253          */
254         wait_queue_head_t       * wait_table;
255         unsigned long           wait_table_hash_nr_entries;
256         unsigned long           wait_table_bits;
257
258         /*
259          * Discontig memory support fields.
260          */
261         struct pglist_data      *zone_pgdat;
262         /* zone_start_pfn == zone_start_paddr >> PAGE_SHIFT */
263         unsigned long           zone_start_pfn;
264
265         /*
266          * zone_start_pfn, spanned_pages and present_pages are all
267          * protected by span_seqlock.  It is a seqlock because it has
268          * to be read outside of zone->lock, and it is done in the main
269          * allocator path.  But, it is written quite infrequently.
270          *
271          * The lock is declared along with zone->lock because it is
272          * frequently read in proximity to zone->lock.  It's good to
273          * give them a chance of being in the same cacheline.
274          */
275         unsigned long           spanned_pages;  /* total size, including holes */
276         unsigned long           present_pages;  /* amount of memory (excluding holes) */
277
278         /*
279          * rarely used fields:
280          */
281         char                    *name;
282 } ____cacheline_internodealigned_in_smp;
283
284 /*
285  * The "priority" of VM scanning is how much of the queues we will scan in one
286  * go. A value of 12 for DEF_PRIORITY implies that we will scan 1/4096th of the
287  * queues ("queue_length >> 12") during an aging round.
288  */
289 #define DEF_PRIORITY 12
290
291 /*
292  * One allocation request operates on a zonelist. A zonelist
293  * is a list of zones, the first one is the 'goal' of the
294  * allocation, the other zones are fallback zones, in decreasing
295  * priority.
296  *
297  * Right now a zonelist takes up less than a cacheline. We never
298  * modify it apart from boot-up, and only a few indices are used,
299  * so despite the zonelist table being relatively big, the cache
300  * footprint of this construct is very small.
301  */
302 struct zonelist {
303         struct zone *zones[MAX_NUMNODES * MAX_NR_ZONES + 1]; // NULL delimited
304 };
305
306
307 /*
308  * The pg_data_t structure is used in machines with CONFIG_DISCONTIGMEM
309  * (mostly NUMA machines?) to denote a higher-level memory zone than the
310  * zone denotes.
311  *
312  * On NUMA machines, each NUMA node would have a pg_data_t to describe
313  * it's memory layout.
314  *
315  * Memory statistics and page replacement data structures are maintained on a
316  * per-zone basis.
317  */
318 struct bootmem_data;
319 typedef struct pglist_data {
320         struct zone node_zones[MAX_NR_ZONES];
321         struct zonelist node_zonelists[MAX_NR_ZONES];
322         int nr_zones;
323 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
324         struct page *node_mem_map;
325 #endif
326         struct bootmem_data *bdata;
327 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
328         /*
329          * Must be held any time you expect node_start_pfn, node_present_pages
330          * or node_spanned_pages stay constant.  Holding this will also
331          * guarantee that any pfn_valid() stays that way.
332          *
333          * Nests above zone->lock and zone->size_seqlock.
334          */
335         spinlock_t node_size_lock;
336 #endif
337         unsigned long node_start_pfn;
338         unsigned long node_present_pages; /* total number of physical pages */
339         unsigned long node_spanned_pages; /* total size of physical page
340                                              range, including holes */
341         int node_id;
342         wait_queue_head_t kswapd_wait;
343         struct task_struct *kswapd;
344         int kswapd_max_order;
345 } pg_data_t;
346
347 #define node_present_pages(nid) (NODE_DATA(nid)->node_present_pages)
348 #define node_spanned_pages(nid) (NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages)
349 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
350 #define pgdat_page_nr(pgdat, pagenr)    ((pgdat)->node_mem_map + (pagenr))
351 #else
352 #define pgdat_page_nr(pgdat, pagenr)    pfn_to_page((pgdat)->node_start_pfn + (pagenr))
353 #endif
354 #define nid_page_nr(nid, pagenr)        pgdat_page_nr(NODE_DATA(nid),(pagenr))
355
356 #include <linux/memory_hotplug.h>
357
358 void __get_zone_counts(unsigned long *active, unsigned long *inactive,
359                         unsigned long *free, struct pglist_data *pgdat);
360 void get_zone_counts(unsigned long *active, unsigned long *inactive,
361                         unsigned long *free);
362 void build_all_zonelists(void);
363 void wakeup_kswapd(struct zone *zone, int order);
364 int zone_watermark_ok(struct zone *z, int order, unsigned long mark,
365                 int classzone_idx, int alloc_flags);
366
367 extern int init_currently_empty_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
368                                      unsigned long size);
369
370 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT
371 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end);
372 #else
373 static inline void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end) {}
374 #endif
375
376 #ifdef CONFIG_NEED_NODE_MEMMAP_SIZE
377 unsigned long __init node_memmap_size_bytes(int, unsigned long, unsigned long);
378 #endif
379
380 /*
381  * zone_idx() returns 0 for the ZONE_DMA zone, 1 for the ZONE_NORMAL zone, etc.
382  */
383 #define zone_idx(zone)          ((zone) - (zone)->zone_pgdat->node_zones)
384
385 static inline int populated_zone(struct zone *zone)
386 {
387         return (!!zone->present_pages);
388 }
389
390 static inline int is_highmem_idx(enum zone_type idx)
391 {
392 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
393         return (idx == ZONE_HIGHMEM);
394 #else
395         return 0;
396 #endif
397 }
398
399 static inline int is_normal_idx(enum zone_type idx)
400 {
401         return (idx == ZONE_NORMAL);
402 }
403
404 /**
405  * is_highmem - helper function to quickly check if a struct zone is a 
406  *              highmem zone or not.  This is an attempt to keep references
407  *              to ZONE_{DMA/NORMAL/HIGHMEM/etc} in general code to a minimum.
408  * @zone - pointer to struct zone variable
409  */
410 static inline int is_highmem(struct zone *zone)
411 {
412 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
413         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_HIGHMEM;
414 #else
415         return 0;
416 #endif
417 }
418
419 static inline int is_normal(struct zone *zone)
420 {
421         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_NORMAL;
422 }
423
424 static inline int is_dma32(struct zone *zone)
425 {
426 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
427         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_DMA32;
428 #else
429         return 0;
430 #endif
431 }
432
433 static inline int is_dma(struct zone *zone)
434 {
435         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_DMA;
436 }
437
438 /* These two functions are used to setup the per zone pages min values */
439 struct ctl_table;
440 struct file;
441 int min_free_kbytes_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *, 
442                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
443 extern int sysctl_lowmem_reserve_ratio[MAX_NR_ZONES-1];
444 int lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
445                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
446 int percpu_pagelist_fraction_sysctl_handler(struct ctl_table *, int, struct file *,
447                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
448 int sysctl_min_unmapped_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
449                         struct file *, void __user *, size_t *, loff_t *);
450
451 #include <linux/topology.h>
452 /* Returns the number of the current Node. */
453 #ifndef numa_node_id
454 #define numa_node_id()          (cpu_to_node(raw_smp_processor_id()))
455 #endif
456
457 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
458
459 extern struct pglist_data contig_page_data;
460 #define NODE_DATA(nid)          (&contig_page_data)
461 #define NODE_MEM_MAP(nid)       mem_map
462 #define MAX_NODES_SHIFT         1
463
464 #else /* CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES */
465
466 #include <asm/mmzone.h>
467
468 #endif /* !CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES */
469
470 extern struct pglist_data *first_online_pgdat(void);
471 extern struct pglist_data *next_online_pgdat(struct pglist_data *pgdat);
472 extern struct zone *next_zone(struct zone *zone);
473
474 /**
475  * for_each_pgdat - helper macro to iterate over all nodes
476  * @pgdat - pointer to a pg_data_t variable
477  */
478 #define for_each_online_pgdat(pgdat)                    \
479         for (pgdat = first_online_pgdat();              \
480              pgdat;                                     \
481              pgdat = next_online_pgdat(pgdat))
482 /**
483  * for_each_zone - helper macro to iterate over all memory zones
484  * @zone - pointer to struct zone variable
485  *
486  * The user only needs to declare the zone variable, for_each_zone
487  * fills it in.
488  */
489 #define for_each_zone(zone)                             \
490         for (zone = (first_online_pgdat())->node_zones; \
491              zone;                                      \
492              zone = next_zone(zone))
493
494 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
495 #include <asm/sparsemem.h>
496 #endif
497
498 #if BITS_PER_LONG == 32
499 /*
500  * with 32 bit page->flags field, we reserve 9 bits for node/zone info.
501  * there are 4 zones (3 bits) and this leaves 9-3=6 bits for nodes.
502  */
503 #define FLAGS_RESERVED          9
504
505 #elif BITS_PER_LONG == 64
506 /*
507  * with 64 bit flags field, there's plenty of room.
508  */
509 #define FLAGS_RESERVED          32
510
511 #else
512
513 #error BITS_PER_LONG not defined
514
515 #endif
516
517 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID
518 #define early_pfn_to_nid(nid)  (0UL)
519 #endif
520
521 #ifdef CONFIG_FLATMEM
522 #define pfn_to_nid(pfn)         (0)
523 #endif
524
525 #define pfn_to_section_nr(pfn) ((pfn) >> PFN_SECTION_SHIFT)
526 #define section_nr_to_pfn(sec) ((sec) << PFN_SECTION_SHIFT)
527
528 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
529
530 /*
531  * SECTION_SHIFT                #bits space required to store a section #
532  *
533  * PA_SECTION_SHIFT             physical address to/from section number
534  * PFN_SECTION_SHIFT            pfn to/from section number
535  */
536 #define SECTIONS_SHIFT          (MAX_PHYSMEM_BITS - SECTION_SIZE_BITS)
537
538 #define PA_SECTION_SHIFT        (SECTION_SIZE_BITS)
539 #define PFN_SECTION_SHIFT       (SECTION_SIZE_BITS - PAGE_SHIFT)
540
541 #define NR_MEM_SECTIONS         (1UL << SECTIONS_SHIFT)
542
543 #define PAGES_PER_SECTION       (1UL << PFN_SECTION_SHIFT)
544 #define PAGE_SECTION_MASK       (~(PAGES_PER_SECTION-1))
545
546 #if (MAX_ORDER - 1 + PAGE_SHIFT) > SECTION_SIZE_BITS
547 #error Allocator MAX_ORDER exceeds SECTION_SIZE
548 #endif
549
550 struct page;
551 struct mem_section {
552         /*
553          * This is, logically, a pointer to an array of struct
554          * pages.  However, it is stored with some other magic.
555          * (see sparse.c::sparse_init_one_section())
556          *
557          * Additionally during early boot we encode node id of
558          * the location of the section here to guide allocation.
559          * (see sparse.c::memory_present())
560          *
561          * Making it a UL at least makes someone do a cast
562          * before using it wrong.
563          */
564         unsigned long section_mem_map;
565 };
566
567 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME
568 #define SECTIONS_PER_ROOT       (PAGE_SIZE / sizeof (struct mem_section))
569 #else
570 #define SECTIONS_PER_ROOT       1
571 #endif
572
573 #define SECTION_NR_TO_ROOT(sec) ((sec) / SECTIONS_PER_ROOT)
574 #define NR_SECTION_ROOTS        (NR_MEM_SECTIONS / SECTIONS_PER_ROOT)
575 #define SECTION_ROOT_MASK       (SECTIONS_PER_ROOT - 1)
576
577 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME
578 extern struct mem_section *mem_section[NR_SECTION_ROOTS];
579 #else
580 extern struct mem_section mem_section[NR_SECTION_ROOTS][SECTIONS_PER_ROOT];
581 #endif
582
583 static inline struct mem_section *__nr_to_section(unsigned long nr)
584 {
585         if (!mem_section[SECTION_NR_TO_ROOT(nr)])
586                 return NULL;
587         return &mem_section[SECTION_NR_TO_ROOT(nr)][nr & SECTION_ROOT_MASK];
588 }
589 extern int __section_nr(struct mem_section* ms);
590
591 /*
592  * We use the lower bits of the mem_map pointer to store
593  * a little bit of information.  There should be at least
594  * 3 bits here due to 32-bit alignment.
595  */
596 #define SECTION_MARKED_PRESENT  (1UL<<0)
597 #define SECTION_HAS_MEM_MAP     (1UL<<1)
598 #define SECTION_MAP_LAST_BIT    (1UL<<2)
599 #define SECTION_MAP_MASK        (~(SECTION_MAP_LAST_BIT-1))
600 #define SECTION_NID_SHIFT       2
601
602 static inline struct page *__section_mem_map_addr(struct mem_section *section)
603 {
604         unsigned long map = section->section_mem_map;
605         map &= SECTION_MAP_MASK;
606         return (struct page *)map;
607 }
608
609 static inline int valid_section(struct mem_section *section)
610 {
611         return (section && (section->section_mem_map & SECTION_MARKED_PRESENT));
612 }
613
614 static inline int section_has_mem_map(struct mem_section *section)
615 {
616         return (section && (section->section_mem_map & SECTION_HAS_MEM_MAP));
617 }
618
619 static inline int valid_section_nr(unsigned long nr)
620 {
621         return valid_section(__nr_to_section(nr));
622 }
623
624 static inline struct mem_section *__pfn_to_section(unsigned long pfn)
625 {
626         return __nr_to_section(pfn_to_section_nr(pfn));
627 }
628
629 static inline int pfn_valid(unsigned long pfn)
630 {
631         if (pfn_to_section_nr(pfn) >= NR_MEM_SECTIONS)
632                 return 0;
633         return valid_section(__nr_to_section(pfn_to_section_nr(pfn)));
634 }
635
636 /*
637  * These are _only_ used during initialisation, therefore they
638  * can use __initdata ...  They could have names to indicate
639  * this restriction.
640  */
641 #ifdef CONFIG_NUMA
642 #define pfn_to_nid(pfn)                                                 \
643 ({                                                                      \
644         unsigned long __pfn_to_nid_pfn = (pfn);                         \
645         page_to_nid(pfn_to_page(__pfn_to_nid_pfn));                     \
646 })
647 #else
648 #define pfn_to_nid(pfn)         (0)
649 #endif
650
651 #define early_pfn_valid(pfn)    pfn_valid(pfn)
652 void sparse_init(void);
653 #else
654 #define sparse_init()   do {} while (0)
655 #define sparse_index_init(_sec, _nid)  do {} while (0)
656 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
657
658 #ifndef early_pfn_valid
659 #define early_pfn_valid(pfn)    (1)
660 #endif
661
662 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end);
663 unsigned long __init node_memmap_size_bytes(int, unsigned long, unsigned long);
664
665 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
666 #endif /* __KERNEL__ */
667 #endif /* _LINUX_MMZONE_H */