]> pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - include/asm-x86/pgtable.h
x86: PAT phys_mem_access_prot_allowed for dev/mem mmap
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / include / asm-x86 / pgtable.h
1 #ifndef _ASM_X86_PGTABLE_H
2 #define _ASM_X86_PGTABLE_H
3
4 #define USER_PTRS_PER_PGD       ((TASK_SIZE-1)/PGDIR_SIZE+1)
5 #define FIRST_USER_ADDRESS      0
6
7 #define _PAGE_BIT_PRESENT       0       /* is present */
8 #define _PAGE_BIT_RW            1       /* writeable */
9 #define _PAGE_BIT_USER          2       /* userspace addressable */
10 #define _PAGE_BIT_PWT           3       /* page write through */
11 #define _PAGE_BIT_PCD           4       /* page cache disabled */
12 #define _PAGE_BIT_ACCESSED      5       /* was accessed (raised by CPU) */
13 #define _PAGE_BIT_DIRTY         6       /* was written to (raised by CPU) */
14 #define _PAGE_BIT_FILE          6
15 #define _PAGE_BIT_PSE           7       /* 4 MB (or 2MB) page */
16 #define _PAGE_BIT_PAT           7       /* on 4KB pages */
17 #define _PAGE_BIT_GLOBAL        8       /* Global TLB entry PPro+ */
18 #define _PAGE_BIT_UNUSED1       9       /* available for programmer */
19 #define _PAGE_BIT_UNUSED2       10
20 #define _PAGE_BIT_UNUSED3       11
21 #define _PAGE_BIT_PAT_LARGE     12      /* On 2MB or 1GB pages */
22 #define _PAGE_BIT_NX           63       /* No execute: only valid after cpuid check */
23
24 /*
25  * Note: we use _AC(1, L) instead of _AC(1, UL) so that we get a
26  * sign-extended value on 32-bit with all 1's in the upper word,
27  * which preserves the upper pte values on 64-bit ptes:
28  */
29 #define _PAGE_PRESENT   (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PRESENT)
30 #define _PAGE_RW        (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_RW)
31 #define _PAGE_USER      (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_USER)
32 #define _PAGE_PWT       (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PWT)
33 #define _PAGE_PCD       (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PCD)
34 #define _PAGE_ACCESSED  (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_ACCESSED)
35 #define _PAGE_DIRTY     (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_DIRTY)
36 #define _PAGE_PSE       (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PSE)      /* 2MB page */
37 #define _PAGE_GLOBAL    (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_GLOBAL)   /* Global TLB entry */
38 #define _PAGE_UNUSED1   (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_UNUSED1)
39 #define _PAGE_UNUSED2   (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_UNUSED2)
40 #define _PAGE_UNUSED3   (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_UNUSED3)
41 #define _PAGE_PAT       (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PAT)
42 #define _PAGE_PAT_LARGE (_AC(1, L)<<_PAGE_BIT_PAT_LARGE)
43
44 #if defined(CONFIG_X86_64) || defined(CONFIG_X86_PAE)
45 #define _PAGE_NX        (_AC(1, ULL) << _PAGE_BIT_NX)
46 #else
47 #define _PAGE_NX        0
48 #endif
49
50 /* If _PAGE_PRESENT is clear, we use these: */
51 #define _PAGE_FILE      _PAGE_DIRTY     /* nonlinear file mapping,
52                                          * saved PTE; unset:swap */
53 #define _PAGE_PROTNONE  _PAGE_PSE       /* if the user mapped it with PROT_NONE;
54                                            pte_present gives true */
55
56 #define _PAGE_TABLE     (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER |        \
57                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
58 #define _KERNPG_TABLE   (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_ACCESSED |    \
59                          _PAGE_DIRTY)
60
61 #define _PAGE_CHG_MASK  (PTE_MASK | _PAGE_ACCESSED | _PAGE_DIRTY)
62
63 #define _PAGE_CACHE_MASK        (_PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
64 #define _PAGE_CACHE_WB          (0)
65 #define _PAGE_CACHE_WC          (_PAGE_PWT)
66 #define _PAGE_CACHE_UC_MINUS    (_PAGE_PCD)
67 #define _PAGE_CACHE_UC          (_PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
68
69 #define PAGE_NONE       __pgprot(_PAGE_PROTNONE | _PAGE_ACCESSED)
70 #define PAGE_SHARED     __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_USER | \
71                                  _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
72
73 #define PAGE_SHARED_EXEC        __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW |     \
74                                          _PAGE_USER | _PAGE_ACCESSED)
75 #define PAGE_COPY_NOEXEC        __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
76                                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
77 #define PAGE_COPY_EXEC          __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
78                                          _PAGE_ACCESSED)
79 #define PAGE_COPY               PAGE_COPY_NOEXEC
80 #define PAGE_READONLY           __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
81                                          _PAGE_ACCESSED | _PAGE_NX)
82 #define PAGE_READONLY_EXEC      __pgprot(_PAGE_PRESENT | _PAGE_USER |   \
83                                          _PAGE_ACCESSED)
84
85 #ifdef CONFIG_X86_32
86 #define _PAGE_KERNEL_EXEC \
87         (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_DIRTY | _PAGE_ACCESSED)
88 #define _PAGE_KERNEL (_PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_NX)
89
90 #ifndef __ASSEMBLY__
91 extern pteval_t __PAGE_KERNEL, __PAGE_KERNEL_EXEC;
92 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
93 #else
94 #define __PAGE_KERNEL_EXEC                                              \
95         (_PAGE_PRESENT | _PAGE_RW | _PAGE_DIRTY | _PAGE_ACCESSED)
96 #define __PAGE_KERNEL           (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_NX)
97 #endif
98
99 #define __PAGE_KERNEL_RO                (__PAGE_KERNEL & ~_PAGE_RW)
100 #define __PAGE_KERNEL_RX                (__PAGE_KERNEL_EXEC & ~_PAGE_RW)
101 #define __PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE      (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
102 #define __PAGE_KERNEL_WC                (__PAGE_KERNEL | _PAGE_CACHE_WC)
103 #define __PAGE_KERNEL_NOCACHE           (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
104 #define __PAGE_KERNEL_UC_MINUS          (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PCD)
105 #define __PAGE_KERNEL_VSYSCALL          (__PAGE_KERNEL_RX | _PAGE_USER)
106 #define __PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE  (__PAGE_KERNEL_VSYSCALL | _PAGE_PCD | _PAGE_PWT)
107 #define __PAGE_KERNEL_LARGE             (__PAGE_KERNEL | _PAGE_PSE)
108 #define __PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC        (__PAGE_KERNEL_EXEC | _PAGE_PSE)
109
110 #ifdef CONFIG_X86_32
111 # define MAKE_GLOBAL(x)                 __pgprot((x))
112 #else
113 # define MAKE_GLOBAL(x)                 __pgprot((x) | _PAGE_GLOBAL)
114 #endif
115
116 #define PAGE_KERNEL                     MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL)
117 #define PAGE_KERNEL_RO                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_RO)
118 #define PAGE_KERNEL_EXEC                MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_EXEC)
119 #define PAGE_KERNEL_RX                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_RX)
120 #define PAGE_KERNEL_WC                  MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_WC)
121 #define PAGE_KERNEL_NOCACHE             MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_NOCACHE)
122 #define PAGE_KERNEL_UC_MINUS            MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_UC_MINUS)
123 #define PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE        MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_EXEC_NOCACHE)
124 #define PAGE_KERNEL_LARGE               MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_LARGE)
125 #define PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC          MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_LARGE_EXEC)
126 #define PAGE_KERNEL_VSYSCALL            MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_VSYSCALL)
127 #define PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE    MAKE_GLOBAL(__PAGE_KERNEL_VSYSCALL_NOCACHE)
128
129 /*         xwr */
130 #define __P000  PAGE_NONE
131 #define __P001  PAGE_READONLY
132 #define __P010  PAGE_COPY
133 #define __P011  PAGE_COPY
134 #define __P100  PAGE_READONLY_EXEC
135 #define __P101  PAGE_READONLY_EXEC
136 #define __P110  PAGE_COPY_EXEC
137 #define __P111  PAGE_COPY_EXEC
138
139 #define __S000  PAGE_NONE
140 #define __S001  PAGE_READONLY
141 #define __S010  PAGE_SHARED
142 #define __S011  PAGE_SHARED
143 #define __S100  PAGE_READONLY_EXEC
144 #define __S101  PAGE_READONLY_EXEC
145 #define __S110  PAGE_SHARED_EXEC
146 #define __S111  PAGE_SHARED_EXEC
147
148 #ifndef __ASSEMBLY__
149
150 /*
151  * ZERO_PAGE is a global shared page that is always zero: used
152  * for zero-mapped memory areas etc..
153  */
154 extern unsigned long empty_zero_page[PAGE_SIZE / sizeof(unsigned long)];
155 #define ZERO_PAGE(vaddr) (virt_to_page(empty_zero_page))
156
157 extern spinlock_t pgd_lock;
158 extern struct list_head pgd_list;
159
160 /*
161  * The following only work if pte_present() is true.
162  * Undefined behaviour if not..
163  */
164 static inline int pte_dirty(pte_t pte)
165 {
166         return pte_val(pte) & _PAGE_DIRTY;
167 }
168
169 static inline int pte_young(pte_t pte)
170 {
171         return pte_val(pte) & _PAGE_ACCESSED;
172 }
173
174 static inline int pte_write(pte_t pte)
175 {
176         return pte_val(pte) & _PAGE_RW;
177 }
178
179 static inline int pte_file(pte_t pte)
180 {
181         return pte_val(pte) & _PAGE_FILE;
182 }
183
184 static inline int pte_huge(pte_t pte)
185 {
186         return pte_val(pte) & _PAGE_PSE;
187 }
188
189 static inline int pte_global(pte_t pte)
190 {
191         return pte_val(pte) & _PAGE_GLOBAL;
192 }
193
194 static inline int pte_exec(pte_t pte)
195 {
196         return !(pte_val(pte) & _PAGE_NX);
197 }
198
199 static inline int pmd_large(pmd_t pte)
200 {
201         return (pmd_val(pte) & (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT)) ==
202                 (_PAGE_PSE | _PAGE_PRESENT);
203 }
204
205 static inline pte_t pte_mkclean(pte_t pte)
206 {
207         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_DIRTY);
208 }
209
210 static inline pte_t pte_mkold(pte_t pte)
211 {
212         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_ACCESSED);
213 }
214
215 static inline pte_t pte_wrprotect(pte_t pte)
216 {
217         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_RW);
218 }
219
220 static inline pte_t pte_mkexec(pte_t pte)
221 {
222         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_NX);
223 }
224
225 static inline pte_t pte_mkdirty(pte_t pte)
226 {
227         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_DIRTY);
228 }
229
230 static inline pte_t pte_mkyoung(pte_t pte)
231 {
232         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_ACCESSED);
233 }
234
235 static inline pte_t pte_mkwrite(pte_t pte)
236 {
237         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_RW);
238 }
239
240 static inline pte_t pte_mkhuge(pte_t pte)
241 {
242         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_PSE);
243 }
244
245 static inline pte_t pte_clrhuge(pte_t pte)
246 {
247         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_PSE);
248 }
249
250 static inline pte_t pte_mkglobal(pte_t pte)
251 {
252         return __pte(pte_val(pte) | _PAGE_GLOBAL);
253 }
254
255 static inline pte_t pte_clrglobal(pte_t pte)
256 {
257         return __pte(pte_val(pte) & ~(pteval_t)_PAGE_GLOBAL);
258 }
259
260 extern pteval_t __supported_pte_mask;
261
262 static inline pte_t pfn_pte(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
263 {
264         return __pte((((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
265                       pgprot_val(pgprot)) & __supported_pte_mask);
266 }
267
268 static inline pmd_t pfn_pmd(unsigned long page_nr, pgprot_t pgprot)
269 {
270         return __pmd((((phys_addr_t)page_nr << PAGE_SHIFT) |
271                       pgprot_val(pgprot)) & __supported_pte_mask);
272 }
273
274 static inline pte_t pte_modify(pte_t pte, pgprot_t newprot)
275 {
276         pteval_t val = pte_val(pte);
277
278         /*
279          * Chop off the NX bit (if present), and add the NX portion of
280          * the newprot (if present):
281          */
282         val &= _PAGE_CHG_MASK & ~_PAGE_NX;
283         val |= pgprot_val(newprot) & __supported_pte_mask;
284
285         return __pte(val);
286 }
287
288 #define pte_pgprot(x) __pgprot(pte_val(x) & (0xfff | _PAGE_NX))
289
290 #define canon_pgprot(p) __pgprot(pgprot_val(p) & __supported_pte_mask)
291
292 #ifndef __ASSEMBLY__
293 #define __HAVE_PHYS_MEM_ACCESS_PROT
294 struct file;
295 pgprot_t phys_mem_access_prot(struct file *file, unsigned long pfn,
296                               unsigned long size, pgprot_t vma_prot);
297 int phys_mem_access_prot_allowed(struct file *file, unsigned long pfn,
298                               unsigned long size, pgprot_t *vma_prot);
299 #endif
300
301 #ifdef CONFIG_PARAVIRT
302 #include <asm/paravirt.h>
303 #else  /* !CONFIG_PARAVIRT */
304 #define set_pte(ptep, pte)              native_set_pte(ptep, pte)
305 #define set_pte_at(mm, addr, ptep, pte) native_set_pte_at(mm, addr, ptep, pte)
306
307 #define set_pte_present(mm, addr, ptep, pte)                            \
308         native_set_pte_present(mm, addr, ptep, pte)
309 #define set_pte_atomic(ptep, pte)                                       \
310         native_set_pte_atomic(ptep, pte)
311
312 #define set_pmd(pmdp, pmd)              native_set_pmd(pmdp, pmd)
313
314 #ifndef __PAGETABLE_PUD_FOLDED
315 #define set_pgd(pgdp, pgd)              native_set_pgd(pgdp, pgd)
316 #define pgd_clear(pgd)                  native_pgd_clear(pgd)
317 #endif
318
319 #ifndef set_pud
320 # define set_pud(pudp, pud)             native_set_pud(pudp, pud)
321 #endif
322
323 #ifndef __PAGETABLE_PMD_FOLDED
324 #define pud_clear(pud)                  native_pud_clear(pud)
325 #endif
326
327 #define pte_clear(mm, addr, ptep)       native_pte_clear(mm, addr, ptep)
328 #define pmd_clear(pmd)                  native_pmd_clear(pmd)
329
330 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
331 #define pte_update_defer(mm, addr, ptep)        do { } while (0)
332 #endif  /* CONFIG_PARAVIRT */
333
334 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
335
336 #ifdef CONFIG_X86_32
337 # include "pgtable_32.h"
338 #else
339 # include "pgtable_64.h"
340 #endif
341
342 #ifndef __ASSEMBLY__
343
344 enum {
345         PG_LEVEL_NONE,
346         PG_LEVEL_4K,
347         PG_LEVEL_2M,
348         PG_LEVEL_1G,
349 };
350
351 /*
352  * Helper function that returns the kernel pagetable entry controlling
353  * the virtual address 'address'. NULL means no pagetable entry present.
354  * NOTE: the return type is pte_t but if the pmd is PSE then we return it
355  * as a pte too.
356  */
357 extern pte_t *lookup_address(unsigned long address, unsigned int *level);
358
359 /* local pte updates need not use xchg for locking */
360 static inline pte_t native_local_ptep_get_and_clear(pte_t *ptep)
361 {
362         pte_t res = *ptep;
363
364         /* Pure native function needs no input for mm, addr */
365         native_pte_clear(NULL, 0, ptep);
366         return res;
367 }
368
369 static inline void native_set_pte_at(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
370                                      pte_t *ptep , pte_t pte)
371 {
372         native_set_pte(ptep, pte);
373 }
374
375 #ifndef CONFIG_PARAVIRT
376 /*
377  * Rules for using pte_update - it must be called after any PTE update which
378  * has not been done using the set_pte / clear_pte interfaces.  It is used by
379  * shadow mode hypervisors to resynchronize the shadow page tables.  Kernel PTE
380  * updates should either be sets, clears, or set_pte_atomic for P->P
381  * transitions, which means this hook should only be called for user PTEs.
382  * This hook implies a P->P protection or access change has taken place, which
383  * requires a subsequent TLB flush.  The notification can optionally be delayed
384  * until the TLB flush event by using the pte_update_defer form of the
385  * interface, but care must be taken to assure that the flush happens while
386  * still holding the same page table lock so that the shadow and primary pages
387  * do not become out of sync on SMP.
388  */
389 #define pte_update(mm, addr, ptep)              do { } while (0)
390 #define pte_update_defer(mm, addr, ptep)        do { } while (0)
391 #endif
392
393 /*
394  * We only update the dirty/accessed state if we set
395  * the dirty bit by hand in the kernel, since the hardware
396  * will do the accessed bit for us, and we don't want to
397  * race with other CPU's that might be updating the dirty
398  * bit at the same time.
399  */
400 #define  __HAVE_ARCH_PTEP_SET_ACCESS_FLAGS
401 #define ptep_set_access_flags(vma, address, ptep, entry, dirty)         \
402 ({                                                                      \
403         int __changed = !pte_same(*(ptep), entry);                      \
404         if (__changed && dirty) {                                       \
405                 *ptep = entry;                                          \
406                 pte_update_defer((vma)->vm_mm, (address), (ptep));      \
407                 flush_tlb_page(vma, address);                           \
408         }                                                               \
409         __changed;                                                      \
410 })
411
412 #define __HAVE_ARCH_PTEP_TEST_AND_CLEAR_YOUNG
413 #define ptep_test_and_clear_young(vma, addr, ptep) ({                   \
414         int __ret = 0;                                                  \
415         if (pte_young(*(ptep)))                                         \
416                 __ret = test_and_clear_bit(_PAGE_BIT_ACCESSED,          \
417                                            &(ptep)->pte);               \
418         if (__ret)                                                      \
419                 pte_update((vma)->vm_mm, addr, ptep);                   \
420         __ret;                                                          \
421 })
422
423 #define __HAVE_ARCH_PTEP_CLEAR_YOUNG_FLUSH
424 #define ptep_clear_flush_young(vma, address, ptep)                      \
425 ({                                                                      \
426         int __young;                                                    \
427         __young = ptep_test_and_clear_young((vma), (address), (ptep));  \
428         if (__young)                                                    \
429                 flush_tlb_page(vma, address);                           \
430         __young;                                                        \
431 })
432
433 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR
434 static inline pte_t ptep_get_and_clear(struct mm_struct *mm, unsigned long addr,
435                                        pte_t *ptep)
436 {
437         pte_t pte = native_ptep_get_and_clear(ptep);
438         pte_update(mm, addr, ptep);
439         return pte;
440 }
441
442 #define __HAVE_ARCH_PTEP_GET_AND_CLEAR_FULL
443 static inline pte_t ptep_get_and_clear_full(struct mm_struct *mm,
444                                             unsigned long addr, pte_t *ptep,
445                                             int full)
446 {
447         pte_t pte;
448         if (full) {
449                 /*
450                  * Full address destruction in progress; paravirt does not
451                  * care about updates and native needs no locking
452                  */
453                 pte = native_local_ptep_get_and_clear(ptep);
454         } else {
455                 pte = ptep_get_and_clear(mm, addr, ptep);
456         }
457         return pte;
458 }
459
460 #define __HAVE_ARCH_PTEP_SET_WRPROTECT
461 static inline void ptep_set_wrprotect(struct mm_struct *mm,
462                                       unsigned long addr, pte_t *ptep)
463 {
464         clear_bit(_PAGE_BIT_RW, (unsigned long *)&ptep->pte);
465         pte_update(mm, addr, ptep);
466 }
467
468 #include <asm-generic/pgtable.h>
469 #endif  /* __ASSEMBLY__ */
470
471 #endif  /* _ASM_X86_PGTABLE_H */