uml: move um_virt_to_phys
[safe/jmp/linux-2.6] / include / asm-um / pgtable.h
1 /* 
2  * Copyright (C) 2000 - 2007 Jeff Dike (jdike@{addtoit,linux.intel}.com)
3  * Copyright 2003 PathScale, Inc.
4  * Derived from include/asm-i386/pgtable.h
5  * Licensed under the GPL
6  */
7
8 #ifndef __UM_PGTABLE_H
9 #define __UM_PGTABLE_H
10
11 #include "linux/sched.h"
12 #include <asm/fixmap.h>
13
14 #define _PAGE_PRESENT   0x001
15 #define _PAGE_NEWPAGE   0x002
16 #define _PAGE_NEWPROT   0x004
17 #define _PAGE_RW        0x020
18 #define _PAGE_USER      0x040
19 #define _PAGE_ACCESSED  0x080
20 #define _PAGE_DIRTY     0x100
21 /* If _PAGE_PRESENT is clear, we use these: */
22 #define _PAGE_FILE      0x008   /* nonlinear file mapping, saved PTE; unset:swap */
23 #define _PAGE_PROTNONE  0x010   /* if the user mapped it with PROT_NONE;
24                                    pte_present gives true */
25
26 #ifdef CONFIG_3_LEVEL_PGTABLES
27 #include "asm/pgtable-3level.h"
28 #else
29 #include "asm/pgtable-2level.h"
30 #endif
31
32 extern pgd_t swapper_pg_dir[PTRS_PER_PGD];
33
34 /* zero page used for uninitialized stuff */
35 extern unsigned long *empty_zero_page;
36
37 #define pgtable_cache_init() do ; while (0)
38
39 /* Just any arbitrary offset to the start of the vmalloc VM area: the
40  * current 8MB value just means that there will be a 8MB "hole" after the
41  * physical memory until the kernel virtual memory starts.  That means that
42  * any out-of-bounds memory accesses will hopefully be caught.
43  * The vmalloc() routines leaves a hole of 4kB between each vmalloced
44  * area for the same reason. ;)
45  */
46
47 extern unsigned long end_iomem;
48
49 #define VMALLOC_OFFSET  (__va_space)
50 #define VMALLOC_START ((end_iomem + VMALLOC_OFFSET) & ~(VMALLOC_OFFSET-1))
51 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
52 # define VMALLOC_END    (PKMAP_BASE-2*PAGE_SIZE)
53 #else
54 # define VMALLOC_END    (FIXADDR_START-2*PAGE_SIZE)
55 #endif
56
57 #define _PAGE_TABLE     (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
58 #define _KERNPG_TABLE   (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
59 #define _PAGE_CHG_MASK  (PAGE_MASK | _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
60
61 #define PAGE_NONE       __pgprot(_PAGE_PROTNONE | _PAGE_ACCESSED)
62 #define PAGE_SHARED     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED)
63 #define PAGE_COPY       __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED)
64 #define PAGE_READONLY   __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED)
65 #define PAGE_KERNEL     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_DIRTY | _PAGE_ACCESSED)
66
67 /*
68  * The i386 can't do page protection for execute, and considers that the same
69  * are read.
70  * Also, write permissions imply read permissions. This is the closest we can
71  * get..
72  */
73 #define __P000  PAGE_NONE
74 #define __P001  PAGE_READONLY
75 #define __P010  PAGE_COPY
76 #define __P011  PAGE_COPY
77 #define __P100  PAGE_READONLY
78 #define __P101  PAGE_READONLY
79 #define __P110  PAGE_COPY
80 #define __P111  PAGE_COPY
81
82 #define __S000  PAGE_NONE
83 #define __S001  PAGE_READONLY
84 #define __S010  PAGE_SHARED
85 #define __S011  PAGE_SHARED
86 #define __S100  PAGE_READONLY
87 #define __S101  PAGE_READONLY
88 #define __S110  PAGE_SHARED
89 #define __S111  PAGE_SHARED
90
91 /*
92  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
93  * for zero-mapped memory areas etc..
94  */
95 #define ZERO_PAGE(vaddr) virt_to_page(empty_zero_page)
96
97 #define pte_clear(mm,addr,xp) pte_set_val(*(xp), (phys_t) 0, __pgprot(_PAGE_NEWPAGE))
98
99 #define pmd_none(x)     (!((unsigned long)pmd_val(x) & ~_PAGE_NEWPAGE))
100 #define pmd_bad(x)      ((pmd_val(x) & (~PAGE_MASK & ~_PAGE_USER)) != _KERNPG_TABLE)
101
102 #define pmd_present(x)  (pmd_val(x) & _PAGE_PRESENT)
103 #define pmd_clear(xp)   do { pmd_val(*(xp)) = _PAGE_NEWPAGE; } while (0)
104
105 #define pmd_newpage(x)  (pmd_val(x) & _PAGE_NEWPAGE)
106 #define pmd_mkuptodate(x) (pmd_val(x) &= ~_PAGE_NEWPAGE)
107
108 #define pud_newpage(x)  (pud_val(x) & _PAGE_NEWPAGE)
109 #define pud_mkuptodate(x) (pud_val(x) &= ~_PAGE_NEWPAGE)
110
111 #define pmd_page(pmd) phys_to_page(pmd_val(pmd) & PAGE_MASK)
112
113 #define pte_page(x) pfn_to_page(pte_pfn(x))
114
115 #define pte_present(x)  pte_get_bits(x, (_PAGE_PRESENT | _PAGE_PROTNONE))
116
117 /*
118  * =================================
119  * Flags checking section.
120  * =================================
121  */
122
123 static inline int pte_none(pte_t pte)
124 {
125         return pte_is_zero(pte);
126 }
127
128 /*
129  * The following only work if pte_present() is true.
130  * Undefined behaviour if not..
131  */
132 static inline int pte_read(pte_t pte)
133
134         return((pte_get_bits(pte, _PAGE_USER)) &&
135                !(pte_get_bits(pte, _PAGE_PROTNONE)));
136 }
137
138 static inline int pte_exec(pte_t pte){
139         return((pte_get_bits(pte, _PAGE_USER)) &&
140                !(pte_get_bits(pte, _PAGE_PROTNONE)));
141 }
142
143 static inline int pte_write(pte_t pte)
144 {
145         return((pte_get_bits(pte, _PAGE_RW)) &&
146                !(pte_get_bits(pte, _PAGE_PROTNONE)));
147 }
148
149 /*
150  * The following only works if pte_present() is not true.
151  */
152 static inline int pte_file(pte_t pte)
153 {
154         return pte_get_bits(pte, _PAGE_FILE);
155 }
156
157 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
158 {
159         return pte_get_bits(pte, _PAGE_DIRTY);
160 }
161
162 static inline int pte_young(pte_t pte)
163 {
164         return pte_get_bits(pte, _PAGE_ACCESSED);
165 }
166
167 static inline int pte_newpage(pte_t pte)
168 {
169         return pte_get_bits(pte, _PAGE_NEWPAGE);
170 }
171
172 static inline int pte_newprot(pte_t pte)
173
174         return(pte_present(pte) && (pte_get_bits(pte, _PAGE_NEWPROT)));
175 }
176
177 /*
178  * =================================
179  * Flags setting section.
180  * =================================
181  */
182
183 static inline pte_t pte_mknewprot(pte_t pte)
184 {
185         pte_set_bits(pte, _PAGE_NEWPROT);
186         return(pte);
187 }
188
189 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
190 {
191         pte_clear_bits(pte, _PAGE_DIRTY);
192         return(pte);
193 }
194
195 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)        
196
197         pte_clear_bits(pte, _PAGE_ACCESSED);
198         return(pte);
199 }
200
201 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
202
203         pte_clear_bits(pte, _PAGE_RW);
204         return(pte_mknewprot(pte)); 
205 }
206
207 static inline pte_t pte_mkread(pte_t pte)
208
209         pte_set_bits(pte, _PAGE_USER);
210         return(pte_mknewprot(pte)); 
211 }
212
213 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
214
215         pte_set_bits(pte, _PAGE_DIRTY);
216         return(pte);
217 }
218
219 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
220 {
221         pte_set_bits(pte, _PAGE_ACCESSED);
222         return(pte);
223 }
224
225 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)      
226 {
227         pte_set_bits(pte, _PAGE_RW);
228         return(pte_mknewprot(pte)); 
229 }
230
231 static inline pte_t pte_mkuptodate(pte_t pte)   
232 {
233         pte_clear_bits(pte, _PAGE_NEWPAGE);
234         if(pte_present(pte))
235                 pte_clear_bits(pte, _PAGE_NEWPROT);
236         return(pte); 
237 }
238
239 static inline pte_t pte_mknewpage(pte_t pte)
240 {
241         pte_set_bits(pte, _PAGE_NEWPAGE);
242         return(pte);
243 }
244
245 static inline void set_pte(pte_t *pteptr, pte_t pteval)
246 {
247         pte_copy(*pteptr, pteval);
248
249         /* If it's a swap entry, it needs to be marked _PAGE_NEWPAGE so
250          * fix_range knows to unmap it.  _PAGE_NEWPROT is specific to
251          * mapped pages.
252          */
253
254         *pteptr = pte_mknewpage(*pteptr);
255         if(pte_present(*pteptr)) *pteptr = pte_mknewprot(*pteptr);
256 }
257 #define set_pte_at(mm,addr,ptep,pteval) set_pte(ptep,pteval)
258
259 /*
260  * Conversion functions: convert a page and protection to a page entry,
261  * and a page entry and page directory to the page they refer to.
262  */
263
264 #define phys_to_page(phys) pfn_to_page(phys_to_pfn(phys))
265 #define __virt_to_page(virt) phys_to_page(__pa(virt))
266 #define page_to_phys(page) pfn_to_phys(page_to_pfn(page))
267 #define virt_to_page(addr) __virt_to_page((const unsigned long) addr)
268
269 #define mk_pte(page, pgprot) \
270         ({ pte_t pte;                                   \
271                                                         \
272         pte_set_val(pte, page_to_phys(page), (pgprot)); \
273         if (pte_present(pte))                           \
274                 pte_mknewprot(pte_mknewpage(pte));      \
275         pte;})
276
277 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
278 {
279         pte_set_val(pte, (pte_val(pte) & _PAGE_CHG_MASK), newprot);
280         return pte; 
281 }
282
283 /*
284  * the pgd page can be thought of an array like this: pgd_t[PTRS_PER_PGD]
285  *
286  * this macro returns the index of the entry in the pgd page which would
287  * control the given virtual address
288  */
289 #define pgd_index(address) (((address) >> PGDIR_SHIFT) & (PTRS_PER_PGD-1))
290
291 /*
292  * pgd_offset() returns a (pgd_t *)
293  * pgd_index() is used get the offset into the pgd page's array of pgd_t's;
294  */
295 #define pgd_offset(mm, address) ((mm)->pgd+pgd_index(address))
296
297 /*
298  * a shortcut which implies the use of the kernel's pgd, instead
299  * of a process's
300  */
301 #define pgd_offset_k(address) pgd_offset(&init_mm, address)
302
303 /*
304  * the pmd page can be thought of an array like this: pmd_t[PTRS_PER_PMD]
305  *
306  * this macro returns the index of the entry in the pmd page which would
307  * control the given virtual address
308  */
309 #define pmd_page_vaddr(pmd) ((unsigned long) __va(pmd_val(pmd) & PAGE_MASK))
310 #define pmd_index(address) (((address) >> PMD_SHIFT) & (PTRS_PER_PMD-1))
311
312 /*
313  * the pte page can be thought of an array like this: pte_t[PTRS_PER_PTE]
314  *
315  * this macro returns the index of the entry in the pte page which would
316  * control the given virtual address
317  */
318 #define pte_index(address) (((address) >> PAGE_SHIFT) & (PTRS_PER_PTE - 1))
319 #define pte_offset_kernel(dir, address) \
320         ((pte_t *) pmd_page_vaddr(*(dir)) +  pte_index(address))
321 #define pte_offset_map(dir, address) \
322         ((pte_t *)page_address(pmd_page(*(dir))) + pte_index(address))
323 #define pte_offset_map_nested(dir, address) pte_offset_map(dir, address)
324 #define pte_unmap(pte) do { } while (0)
325 #define pte_unmap_nested(pte) do { } while (0)
326
327 #define update_mmu_cache(vma,address,pte) do ; while (0)
328
329 /* Encode and de-code a swap entry */
330 #define __swp_type(x)                   (((x).val >> 4) & 0x3f)
331 #define __swp_offset(x)                 ((x).val >> 11)
332
333 #define __swp_entry(type, offset) \
334         ((swp_entry_t) { ((type) << 4) | ((offset) << 11) })
335 #define __pte_to_swp_entry(pte) \
336         ((swp_entry_t) { pte_val(pte_mkuptodate(pte)) })
337 #define __swp_entry_to_pte(x)           ((pte_t) { (x).val })
338
339 #define kern_addr_valid(addr) (1)
340
341 #include <asm-generic/pgtable.h>
342
343 #endif