]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - include/linux/mmzone.h
mm: CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE -> CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
[~andy/linux] / include / linux / mmzone.h
1 #ifndef _LINUX_MMZONE_H
2 #define _LINUX_MMZONE_H
3
4 #ifndef __ASSEMBLY__
5 #ifndef __GENERATING_BOUNDS_H
6
7 #include <linux/spinlock.h>
8 #include <linux/list.h>
9 #include <linux/wait.h>
10 #include <linux/bitops.h>
11 #include <linux/cache.h>
12 #include <linux/threads.h>
13 #include <linux/numa.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/seqlock.h>
16 #include <linux/nodemask.h>
17 #include <linux/pageblock-flags.h>
18 #include <generated/bounds.h>
19 #include <linux/atomic.h>
20 #include <asm/page.h>
21
22 /* Free memory management - zoned buddy allocator.  */
23 #ifndef CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER
24 #define MAX_ORDER 11
25 #else
26 #define MAX_ORDER CONFIG_FORCE_MAX_ZONEORDER
27 #endif
28 #define MAX_ORDER_NR_PAGES (1 << (MAX_ORDER - 1))
29
30 /*
31  * PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER is the order at which allocations are deemed
32  * costly to service.  That is between allocation orders which should
33  * coalesce naturally under reasonable reclaim pressure and those which
34  * will not.
35  */
36 #define PAGE_ALLOC_COSTLY_ORDER 3
37
38 enum {
39         MIGRATE_UNMOVABLE,
40         MIGRATE_RECLAIMABLE,
41         MIGRATE_MOVABLE,
42         MIGRATE_PCPTYPES,       /* the number of types on the pcp lists */
43         MIGRATE_RESERVE = MIGRATE_PCPTYPES,
44 #ifdef CONFIG_CMA
45         /*
46          * MIGRATE_CMA migration type is designed to mimic the way
47          * ZONE_MOVABLE works.  Only movable pages can be allocated
48          * from MIGRATE_CMA pageblocks and page allocator never
49          * implicitly change migration type of MIGRATE_CMA pageblock.
50          *
51          * The way to use it is to change migratetype of a range of
52          * pageblocks to MIGRATE_CMA which can be done by
53          * __free_pageblock_cma() function.  What is important though
54          * is that a range of pageblocks must be aligned to
55          * MAX_ORDER_NR_PAGES should biggest page be bigger then
56          * a single pageblock.
57          */
58         MIGRATE_CMA,
59 #endif
60         MIGRATE_ISOLATE,        /* can't allocate from here */
61         MIGRATE_TYPES
62 };
63
64 #ifdef CONFIG_CMA
65 #  define is_migrate_cma(migratetype) unlikely((migratetype) == MIGRATE_CMA)
66 #  define cma_wmark_pages(zone) zone->min_cma_pages
67 #else
68 #  define is_migrate_cma(migratetype) false
69 #  define cma_wmark_pages(zone) 0
70 #endif
71
72 #define for_each_migratetype_order(order, type) \
73         for (order = 0; order < MAX_ORDER; order++) \
74                 for (type = 0; type < MIGRATE_TYPES; type++)
75
76 extern int page_group_by_mobility_disabled;
77
78 static inline int get_pageblock_migratetype(struct page *page)
79 {
80         return get_pageblock_flags_group(page, PB_migrate, PB_migrate_end);
81 }
82
83 struct free_area {
84         struct list_head        free_list[MIGRATE_TYPES];
85         unsigned long           nr_free;
86 };
87
88 struct pglist_data;
89
90 /*
91  * zone->lock and zone->lru_lock are two of the hottest locks in the kernel.
92  * So add a wild amount of padding here to ensure that they fall into separate
93  * cachelines.  There are very few zone structures in the machine, so space
94  * consumption is not a concern here.
95  */
96 #if defined(CONFIG_SMP)
97 struct zone_padding {
98         char x[0];
99 } ____cacheline_internodealigned_in_smp;
100 #define ZONE_PADDING(name)      struct zone_padding name;
101 #else
102 #define ZONE_PADDING(name)
103 #endif
104
105 enum zone_stat_item {
106         /* First 128 byte cacheline (assuming 64 bit words) */
107         NR_FREE_PAGES,
108         NR_LRU_BASE,
109         NR_INACTIVE_ANON = NR_LRU_BASE, /* must match order of LRU_[IN]ACTIVE */
110         NR_ACTIVE_ANON,         /*  "     "     "   "       "         */
111         NR_INACTIVE_FILE,       /*  "     "     "   "       "         */
112         NR_ACTIVE_FILE,         /*  "     "     "   "       "         */
113         NR_UNEVICTABLE,         /*  "     "     "   "       "         */
114         NR_MLOCK,               /* mlock()ed pages found and moved off LRU */
115         NR_ANON_PAGES,  /* Mapped anonymous pages */
116         NR_FILE_MAPPED, /* pagecache pages mapped into pagetables.
117                            only modified from process context */
118         NR_FILE_PAGES,
119         NR_FILE_DIRTY,
120         NR_WRITEBACK,
121         NR_SLAB_RECLAIMABLE,
122         NR_SLAB_UNRECLAIMABLE,
123         NR_PAGETABLE,           /* used for pagetables */
124         NR_KERNEL_STACK,
125         /* Second 128 byte cacheline */
126         NR_UNSTABLE_NFS,        /* NFS unstable pages */
127         NR_BOUNCE,
128         NR_VMSCAN_WRITE,
129         NR_VMSCAN_IMMEDIATE,    /* Prioritise for reclaim when writeback ends */
130         NR_WRITEBACK_TEMP,      /* Writeback using temporary buffers */
131         NR_ISOLATED_ANON,       /* Temporary isolated pages from anon lru */
132         NR_ISOLATED_FILE,       /* Temporary isolated pages from file lru */
133         NR_SHMEM,               /* shmem pages (included tmpfs/GEM pages) */
134         NR_DIRTIED,             /* page dirtyings since bootup */
135         NR_WRITTEN,             /* page writings since bootup */
136 #ifdef CONFIG_NUMA
137         NUMA_HIT,               /* allocated in intended node */
138         NUMA_MISS,              /* allocated in non intended node */
139         NUMA_FOREIGN,           /* was intended here, hit elsewhere */
140         NUMA_INTERLEAVE_HIT,    /* interleaver preferred this zone */
141         NUMA_LOCAL,             /* allocation from local node */
142         NUMA_OTHER,             /* allocation from other node */
143 #endif
144         NR_ANON_TRANSPARENT_HUGEPAGES,
145         NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS };
146
147 /*
148  * We do arithmetic on the LRU lists in various places in the code,
149  * so it is important to keep the active lists LRU_ACTIVE higher in
150  * the array than the corresponding inactive lists, and to keep
151  * the *_FILE lists LRU_FILE higher than the corresponding _ANON lists.
152  *
153  * This has to be kept in sync with the statistics in zone_stat_item
154  * above and the descriptions in vmstat_text in mm/vmstat.c
155  */
156 #define LRU_BASE 0
157 #define LRU_ACTIVE 1
158 #define LRU_FILE 2
159
160 enum lru_list {
161         LRU_INACTIVE_ANON = LRU_BASE,
162         LRU_ACTIVE_ANON = LRU_BASE + LRU_ACTIVE,
163         LRU_INACTIVE_FILE = LRU_BASE + LRU_FILE,
164         LRU_ACTIVE_FILE = LRU_BASE + LRU_FILE + LRU_ACTIVE,
165         LRU_UNEVICTABLE,
166         NR_LRU_LISTS
167 };
168
169 #define for_each_lru(lru) for (lru = 0; lru < NR_LRU_LISTS; lru++)
170
171 #define for_each_evictable_lru(lru) for (lru = 0; lru <= LRU_ACTIVE_FILE; lru++)
172
173 static inline int is_file_lru(enum lru_list lru)
174 {
175         return (lru == LRU_INACTIVE_FILE || lru == LRU_ACTIVE_FILE);
176 }
177
178 static inline int is_active_lru(enum lru_list lru)
179 {
180         return (lru == LRU_ACTIVE_ANON || lru == LRU_ACTIVE_FILE);
181 }
182
183 static inline int is_unevictable_lru(enum lru_list lru)
184 {
185         return (lru == LRU_UNEVICTABLE);
186 }
187
188 struct zone_reclaim_stat {
189         /*
190          * The pageout code in vmscan.c keeps track of how many of the
191          * mem/swap backed and file backed pages are referenced.
192          * The higher the rotated/scanned ratio, the more valuable
193          * that cache is.
194          *
195          * The anon LRU stats live in [0], file LRU stats in [1]
196          */
197         unsigned long           recent_rotated[2];
198         unsigned long           recent_scanned[2];
199 };
200
201 struct lruvec {
202         struct list_head lists[NR_LRU_LISTS];
203         struct zone_reclaim_stat reclaim_stat;
204 #ifdef CONFIG_MEMCG
205         struct zone *zone;
206 #endif
207 };
208
209 /* Mask used at gathering information at once (see memcontrol.c) */
210 #define LRU_ALL_FILE (BIT(LRU_INACTIVE_FILE) | BIT(LRU_ACTIVE_FILE))
211 #define LRU_ALL_ANON (BIT(LRU_INACTIVE_ANON) | BIT(LRU_ACTIVE_ANON))
212 #define LRU_ALL      ((1 << NR_LRU_LISTS) - 1)
213
214 /* Isolate clean file */
215 #define ISOLATE_CLEAN           ((__force isolate_mode_t)0x1)
216 /* Isolate unmapped file */
217 #define ISOLATE_UNMAPPED        ((__force isolate_mode_t)0x2)
218 /* Isolate for asynchronous migration */
219 #define ISOLATE_ASYNC_MIGRATE   ((__force isolate_mode_t)0x4)
220
221 /* LRU Isolation modes. */
222 typedef unsigned __bitwise__ isolate_mode_t;
223
224 enum zone_watermarks {
225         WMARK_MIN,
226         WMARK_LOW,
227         WMARK_HIGH,
228         NR_WMARK
229 };
230
231 #define min_wmark_pages(z) (z->watermark[WMARK_MIN])
232 #define low_wmark_pages(z) (z->watermark[WMARK_LOW])
233 #define high_wmark_pages(z) (z->watermark[WMARK_HIGH])
234
235 struct per_cpu_pages {
236         int count;              /* number of pages in the list */
237         int high;               /* high watermark, emptying needed */
238         int batch;              /* chunk size for buddy add/remove */
239
240         /* Lists of pages, one per migrate type stored on the pcp-lists */
241         struct list_head lists[MIGRATE_PCPTYPES];
242 };
243
244 struct per_cpu_pageset {
245         struct per_cpu_pages pcp;
246 #ifdef CONFIG_NUMA
247         s8 expire;
248 #endif
249 #ifdef CONFIG_SMP
250         s8 stat_threshold;
251         s8 vm_stat_diff[NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS];
252 #endif
253 };
254
255 #endif /* !__GENERATING_BOUNDS.H */
256
257 enum zone_type {
258 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
259         /*
260          * ZONE_DMA is used when there are devices that are not able
261          * to do DMA to all of addressable memory (ZONE_NORMAL). Then we
262          * carve out the portion of memory that is needed for these devices.
263          * The range is arch specific.
264          *
265          * Some examples
266          *
267          * Architecture         Limit
268          * ---------------------------
269          * parisc, ia64, sparc  <4G
270          * s390                 <2G
271          * arm                  Various
272          * alpha                Unlimited or 0-16MB.
273          *
274          * i386, x86_64 and multiple other arches
275          *                      <16M.
276          */
277         ZONE_DMA,
278 #endif
279 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
280         /*
281          * x86_64 needs two ZONE_DMAs because it supports devices that are
282          * only able to do DMA to the lower 16M but also 32 bit devices that
283          * can only do DMA areas below 4G.
284          */
285         ZONE_DMA32,
286 #endif
287         /*
288          * Normal addressable memory is in ZONE_NORMAL. DMA operations can be
289          * performed on pages in ZONE_NORMAL if the DMA devices support
290          * transfers to all addressable memory.
291          */
292         ZONE_NORMAL,
293 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
294         /*
295          * A memory area that is only addressable by the kernel through
296          * mapping portions into its own address space. This is for example
297          * used by i386 to allow the kernel to address the memory beyond
298          * 900MB. The kernel will set up special mappings (page
299          * table entries on i386) for each page that the kernel needs to
300          * access.
301          */
302         ZONE_HIGHMEM,
303 #endif
304         ZONE_MOVABLE,
305         __MAX_NR_ZONES
306 };
307
308 #ifndef __GENERATING_BOUNDS_H
309
310 /*
311  * When a memory allocation must conform to specific limitations (such
312  * as being suitable for DMA) the caller will pass in hints to the
313  * allocator in the gfp_mask, in the zone modifier bits.  These bits
314  * are used to select a priority ordered list of memory zones which
315  * match the requested limits. See gfp_zone() in include/linux/gfp.h
316  */
317
318 #if MAX_NR_ZONES < 2
319 #define ZONES_SHIFT 0
320 #elif MAX_NR_ZONES <= 2
321 #define ZONES_SHIFT 1
322 #elif MAX_NR_ZONES <= 4
323 #define ZONES_SHIFT 2
324 #else
325 #error ZONES_SHIFT -- too many zones configured adjust calculation
326 #endif
327
328 struct zone {
329         /* Fields commonly accessed by the page allocator */
330
331         /* zone watermarks, access with *_wmark_pages(zone) macros */
332         unsigned long watermark[NR_WMARK];
333
334         /*
335          * When free pages are below this point, additional steps are taken
336          * when reading the number of free pages to avoid per-cpu counter
337          * drift allowing watermarks to be breached
338          */
339         unsigned long percpu_drift_mark;
340
341         /*
342          * We don't know if the memory that we're going to allocate will be freeable
343          * or/and it will be released eventually, so to avoid totally wasting several
344          * GB of ram we must reserve some of the lower zone memory (otherwise we risk
345          * to run OOM on the lower zones despite there's tons of freeable ram
346          * on the higher zones). This array is recalculated at runtime if the
347          * sysctl_lowmem_reserve_ratio sysctl changes.
348          */
349         unsigned long           lowmem_reserve[MAX_NR_ZONES];
350
351         /*
352          * This is a per-zone reserve of pages that should not be
353          * considered dirtyable memory.
354          */
355         unsigned long           dirty_balance_reserve;
356
357 #ifdef CONFIG_NUMA
358         int node;
359         /*
360          * zone reclaim becomes active if more unmapped pages exist.
361          */
362         unsigned long           min_unmapped_pages;
363         unsigned long           min_slab_pages;
364 #endif
365         struct per_cpu_pageset __percpu *pageset;
366         /*
367          * free areas of different sizes
368          */
369         spinlock_t              lock;
370         int                     all_unreclaimable; /* All pages pinned */
371 #if defined CONFIG_COMPACTION || defined CONFIG_CMA
372         /* pfn where the last incremental compaction isolated free pages */
373         unsigned long           compact_cached_free_pfn;
374 #endif
375 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
376         /* see spanned/present_pages for more description */
377         seqlock_t               span_seqlock;
378 #endif
379 #ifdef CONFIG_CMA
380         /*
381          * CMA needs to increase watermark levels during the allocation
382          * process to make sure that the system is not starved.
383          */
384         unsigned long           min_cma_pages;
385 #endif
386         struct free_area        free_area[MAX_ORDER];
387
388 #ifndef CONFIG_SPARSEMEM
389         /*
390          * Flags for a pageblock_nr_pages block. See pageblock-flags.h.
391          * In SPARSEMEM, this map is stored in struct mem_section
392          */
393         unsigned long           *pageblock_flags;
394 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
395
396 #ifdef CONFIG_COMPACTION
397         /*
398          * On compaction failure, 1<<compact_defer_shift compactions
399          * are skipped before trying again. The number attempted since
400          * last failure is tracked with compact_considered.
401          */
402         unsigned int            compact_considered;
403         unsigned int            compact_defer_shift;
404         int                     compact_order_failed;
405 #endif
406
407         ZONE_PADDING(_pad1_)
408
409         /* Fields commonly accessed by the page reclaim scanner */
410         spinlock_t              lru_lock;
411         struct lruvec           lruvec;
412
413         unsigned long           pages_scanned;     /* since last reclaim */
414         unsigned long           flags;             /* zone flags, see below */
415
416         /* Zone statistics */
417         atomic_long_t           vm_stat[NR_VM_ZONE_STAT_ITEMS];
418
419         /*
420          * The target ratio of ACTIVE_ANON to INACTIVE_ANON pages on
421          * this zone's LRU.  Maintained by the pageout code.
422          */
423         unsigned int inactive_ratio;
424
425
426         ZONE_PADDING(_pad2_)
427         /* Rarely used or read-mostly fields */
428
429         /*
430          * wait_table           -- the array holding the hash table
431          * wait_table_hash_nr_entries   -- the size of the hash table array
432          * wait_table_bits      -- wait_table_size == (1 << wait_table_bits)
433          *
434          * The purpose of all these is to keep track of the people
435          * waiting for a page to become available and make them
436          * runnable again when possible. The trouble is that this
437          * consumes a lot of space, especially when so few things
438          * wait on pages at a given time. So instead of using
439          * per-page waitqueues, we use a waitqueue hash table.
440          *
441          * The bucket discipline is to sleep on the same queue when
442          * colliding and wake all in that wait queue when removing.
443          * When something wakes, it must check to be sure its page is
444          * truly available, a la thundering herd. The cost of a
445          * collision is great, but given the expected load of the
446          * table, they should be so rare as to be outweighed by the
447          * benefits from the saved space.
448          *
449          * __wait_on_page_locked() and unlock_page() in mm/filemap.c, are the
450          * primary users of these fields, and in mm/page_alloc.c
451          * free_area_init_core() performs the initialization of them.
452          */
453         wait_queue_head_t       * wait_table;
454         unsigned long           wait_table_hash_nr_entries;
455         unsigned long           wait_table_bits;
456
457         /*
458          * Discontig memory support fields.
459          */
460         struct pglist_data      *zone_pgdat;
461         /* zone_start_pfn == zone_start_paddr >> PAGE_SHIFT */
462         unsigned long           zone_start_pfn;
463
464         /*
465          * zone_start_pfn, spanned_pages and present_pages are all
466          * protected by span_seqlock.  It is a seqlock because it has
467          * to be read outside of zone->lock, and it is done in the main
468          * allocator path.  But, it is written quite infrequently.
469          *
470          * The lock is declared along with zone->lock because it is
471          * frequently read in proximity to zone->lock.  It's good to
472          * give them a chance of being in the same cacheline.
473          */
474         unsigned long           spanned_pages;  /* total size, including holes */
475         unsigned long           present_pages;  /* amount of memory (excluding holes) */
476
477         /*
478          * rarely used fields:
479          */
480         const char              *name;
481 } ____cacheline_internodealigned_in_smp;
482
483 typedef enum {
484         ZONE_RECLAIM_LOCKED,            /* prevents concurrent reclaim */
485         ZONE_OOM_LOCKED,                /* zone is in OOM killer zonelist */
486         ZONE_CONGESTED,                 /* zone has many dirty pages backed by
487                                          * a congested BDI
488                                          */
489 } zone_flags_t;
490
491 static inline void zone_set_flag(struct zone *zone, zone_flags_t flag)
492 {
493         set_bit(flag, &zone->flags);
494 }
495
496 static inline int zone_test_and_set_flag(struct zone *zone, zone_flags_t flag)
497 {
498         return test_and_set_bit(flag, &zone->flags);
499 }
500
501 static inline void zone_clear_flag(struct zone *zone, zone_flags_t flag)
502 {
503         clear_bit(flag, &zone->flags);
504 }
505
506 static inline int zone_is_reclaim_congested(const struct zone *zone)
507 {
508         return test_bit(ZONE_CONGESTED, &zone->flags);
509 }
510
511 static inline int zone_is_reclaim_locked(const struct zone *zone)
512 {
513         return test_bit(ZONE_RECLAIM_LOCKED, &zone->flags);
514 }
515
516 static inline int zone_is_oom_locked(const struct zone *zone)
517 {
518         return test_bit(ZONE_OOM_LOCKED, &zone->flags);
519 }
520
521 /*
522  * The "priority" of VM scanning is how much of the queues we will scan in one
523  * go. A value of 12 for DEF_PRIORITY implies that we will scan 1/4096th of the
524  * queues ("queue_length >> 12") during an aging round.
525  */
526 #define DEF_PRIORITY 12
527
528 /* Maximum number of zones on a zonelist */
529 #define MAX_ZONES_PER_ZONELIST (MAX_NUMNODES * MAX_NR_ZONES)
530
531 #ifdef CONFIG_NUMA
532
533 /*
534  * The NUMA zonelists are doubled because we need zonelists that restrict the
535  * allocations to a single node for GFP_THISNODE.
536  *
537  * [0]  : Zonelist with fallback
538  * [1]  : No fallback (GFP_THISNODE)
539  */
540 #define MAX_ZONELISTS 2
541
542
543 /*
544  * We cache key information from each zonelist for smaller cache
545  * footprint when scanning for free pages in get_page_from_freelist().
546  *
547  * 1) The BITMAP fullzones tracks which zones in a zonelist have come
548  *    up short of free memory since the last time (last_fullzone_zap)
549  *    we zero'd fullzones.
550  * 2) The array z_to_n[] maps each zone in the zonelist to its node
551  *    id, so that we can efficiently evaluate whether that node is
552  *    set in the current tasks mems_allowed.
553  *
554  * Both fullzones and z_to_n[] are one-to-one with the zonelist,
555  * indexed by a zones offset in the zonelist zones[] array.
556  *
557  * The get_page_from_freelist() routine does two scans.  During the
558  * first scan, we skip zones whose corresponding bit in 'fullzones'
559  * is set or whose corresponding node in current->mems_allowed (which
560  * comes from cpusets) is not set.  During the second scan, we bypass
561  * this zonelist_cache, to ensure we look methodically at each zone.
562  *
563  * Once per second, we zero out (zap) fullzones, forcing us to
564  * reconsider nodes that might have regained more free memory.
565  * The field last_full_zap is the time we last zapped fullzones.
566  *
567  * This mechanism reduces the amount of time we waste repeatedly
568  * reexaming zones for free memory when they just came up low on
569  * memory momentarilly ago.
570  *
571  * The zonelist_cache struct members logically belong in struct
572  * zonelist.  However, the mempolicy zonelists constructed for
573  * MPOL_BIND are intentionally variable length (and usually much
574  * shorter).  A general purpose mechanism for handling structs with
575  * multiple variable length members is more mechanism than we want
576  * here.  We resort to some special case hackery instead.
577  *
578  * The MPOL_BIND zonelists don't need this zonelist_cache (in good
579  * part because they are shorter), so we put the fixed length stuff
580  * at the front of the zonelist struct, ending in a variable length
581  * zones[], as is needed by MPOL_BIND.
582  *
583  * Then we put the optional zonelist cache on the end of the zonelist
584  * struct.  This optional stuff is found by a 'zlcache_ptr' pointer in
585  * the fixed length portion at the front of the struct.  This pointer
586  * both enables us to find the zonelist cache, and in the case of
587  * MPOL_BIND zonelists, (which will just set the zlcache_ptr to NULL)
588  * to know that the zonelist cache is not there.
589  *
590  * The end result is that struct zonelists come in two flavors:
591  *  1) The full, fixed length version, shown below, and
592  *  2) The custom zonelists for MPOL_BIND.
593  * The custom MPOL_BIND zonelists have a NULL zlcache_ptr and no zlcache.
594  *
595  * Even though there may be multiple CPU cores on a node modifying
596  * fullzones or last_full_zap in the same zonelist_cache at the same
597  * time, we don't lock it.  This is just hint data - if it is wrong now
598  * and then, the allocator will still function, perhaps a bit slower.
599  */
600
601
602 struct zonelist_cache {
603         unsigned short z_to_n[MAX_ZONES_PER_ZONELIST];          /* zone->nid */
604         DECLARE_BITMAP(fullzones, MAX_ZONES_PER_ZONELIST);      /* zone full? */
605         unsigned long last_full_zap;            /* when last zap'd (jiffies) */
606 };
607 #else
608 #define MAX_ZONELISTS 1
609 struct zonelist_cache;
610 #endif
611
612 /*
613  * This struct contains information about a zone in a zonelist. It is stored
614  * here to avoid dereferences into large structures and lookups of tables
615  */
616 struct zoneref {
617         struct zone *zone;      /* Pointer to actual zone */
618         int zone_idx;           /* zone_idx(zoneref->zone) */
619 };
620
621 /*
622  * One allocation request operates on a zonelist. A zonelist
623  * is a list of zones, the first one is the 'goal' of the
624  * allocation, the other zones are fallback zones, in decreasing
625  * priority.
626  *
627  * If zlcache_ptr is not NULL, then it is just the address of zlcache,
628  * as explained above.  If zlcache_ptr is NULL, there is no zlcache.
629  * *
630  * To speed the reading of the zonelist, the zonerefs contain the zone index
631  * of the entry being read. Helper functions to access information given
632  * a struct zoneref are
633  *
634  * zonelist_zone()      - Return the struct zone * for an entry in _zonerefs
635  * zonelist_zone_idx()  - Return the index of the zone for an entry
636  * zonelist_node_idx()  - Return the index of the node for an entry
637  */
638 struct zonelist {
639         struct zonelist_cache *zlcache_ptr;                  // NULL or &zlcache
640         struct zoneref _zonerefs[MAX_ZONES_PER_ZONELIST + 1];
641 #ifdef CONFIG_NUMA
642         struct zonelist_cache zlcache;                       // optional ...
643 #endif
644 };
645
646 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP
647 struct node_active_region {
648         unsigned long start_pfn;
649         unsigned long end_pfn;
650         int nid;
651 };
652 #endif /* CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP */
653
654 #ifndef CONFIG_DISCONTIGMEM
655 /* The array of struct pages - for discontigmem use pgdat->lmem_map */
656 extern struct page *mem_map;
657 #endif
658
659 /*
660  * The pg_data_t structure is used in machines with CONFIG_DISCONTIGMEM
661  * (mostly NUMA machines?) to denote a higher-level memory zone than the
662  * zone denotes.
663  *
664  * On NUMA machines, each NUMA node would have a pg_data_t to describe
665  * it's memory layout.
666  *
667  * Memory statistics and page replacement data structures are maintained on a
668  * per-zone basis.
669  */
670 struct bootmem_data;
671 typedef struct pglist_data {
672         struct zone node_zones[MAX_NR_ZONES];
673         struct zonelist node_zonelists[MAX_ZONELISTS];
674         int nr_zones;
675 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP /* means !SPARSEMEM */
676         struct page *node_mem_map;
677 #ifdef CONFIG_MEMCG
678         struct page_cgroup *node_page_cgroup;
679 #endif
680 #endif
681 #ifndef CONFIG_NO_BOOTMEM
682         struct bootmem_data *bdata;
683 #endif
684 #ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG
685         /*
686          * Must be held any time you expect node_start_pfn, node_present_pages
687          * or node_spanned_pages stay constant.  Holding this will also
688          * guarantee that any pfn_valid() stays that way.
689          *
690          * Nests above zone->lock and zone->size_seqlock.
691          */
692         spinlock_t node_size_lock;
693 #endif
694         unsigned long node_start_pfn;
695         unsigned long node_present_pages; /* total number of physical pages */
696         unsigned long node_spanned_pages; /* total size of physical page
697                                              range, including holes */
698         int node_id;
699         wait_queue_head_t kswapd_wait;
700         struct task_struct *kswapd;     /* Protected by lock_memory_hotplug() */
701         int kswapd_max_order;
702         enum zone_type classzone_idx;
703 } pg_data_t;
704
705 #define node_present_pages(nid) (NODE_DATA(nid)->node_present_pages)
706 #define node_spanned_pages(nid) (NODE_DATA(nid)->node_spanned_pages)
707 #ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP
708 #define pgdat_page_nr(pgdat, pagenr)    ((pgdat)->node_mem_map + (pagenr))
709 #else
710 #define pgdat_page_nr(pgdat, pagenr)    pfn_to_page((pgdat)->node_start_pfn + (pagenr))
711 #endif
712 #define nid_page_nr(nid, pagenr)        pgdat_page_nr(NODE_DATA(nid),(pagenr))
713
714 #define node_start_pfn(nid)     (NODE_DATA(nid)->node_start_pfn)
715
716 #define node_end_pfn(nid) ({\
717         pg_data_t *__pgdat = NODE_DATA(nid);\
718         __pgdat->node_start_pfn + __pgdat->node_spanned_pages;\
719 })
720
721 #include <linux/memory_hotplug.h>
722
723 extern struct mutex zonelists_mutex;
724 void build_all_zonelists(void *data);
725 void wakeup_kswapd(struct zone *zone, int order, enum zone_type classzone_idx);
726 bool zone_watermark_ok(struct zone *z, int order, unsigned long mark,
727                 int classzone_idx, int alloc_flags);
728 bool zone_watermark_ok_safe(struct zone *z, int order, unsigned long mark,
729                 int classzone_idx, int alloc_flags);
730 enum memmap_context {
731         MEMMAP_EARLY,
732         MEMMAP_HOTPLUG,
733 };
734 extern int init_currently_empty_zone(struct zone *zone, unsigned long start_pfn,
735                                      unsigned long size,
736                                      enum memmap_context context);
737
738 extern void lruvec_init(struct lruvec *lruvec, struct zone *zone);
739
740 static inline struct zone *lruvec_zone(struct lruvec *lruvec)
741 {
742 #ifdef CONFIG_MEMCG
743         return lruvec->zone;
744 #else
745         return container_of(lruvec, struct zone, lruvec);
746 #endif
747 }
748
749 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORY_PRESENT
750 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end);
751 #else
752 static inline void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end) {}
753 #endif
754
755 #ifdef CONFIG_HAVE_MEMORYLESS_NODES
756 int local_memory_node(int node_id);
757 #else
758 static inline int local_memory_node(int node_id) { return node_id; };
759 #endif
760
761 #ifdef CONFIG_NEED_NODE_MEMMAP_SIZE
762 unsigned long __init node_memmap_size_bytes(int, unsigned long, unsigned long);
763 #endif
764
765 /*
766  * zone_idx() returns 0 for the ZONE_DMA zone, 1 for the ZONE_NORMAL zone, etc.
767  */
768 #define zone_idx(zone)          ((zone) - (zone)->zone_pgdat->node_zones)
769
770 static inline int populated_zone(struct zone *zone)
771 {
772         return (!!zone->present_pages);
773 }
774
775 extern int movable_zone;
776
777 static inline int zone_movable_is_highmem(void)
778 {
779 #if defined(CONFIG_HIGHMEM) && defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP)
780         return movable_zone == ZONE_HIGHMEM;
781 #else
782         return 0;
783 #endif
784 }
785
786 static inline int is_highmem_idx(enum zone_type idx)
787 {
788 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
789         return (idx == ZONE_HIGHMEM ||
790                 (idx == ZONE_MOVABLE && zone_movable_is_highmem()));
791 #else
792         return 0;
793 #endif
794 }
795
796 static inline int is_normal_idx(enum zone_type idx)
797 {
798         return (idx == ZONE_NORMAL);
799 }
800
801 /**
802  * is_highmem - helper function to quickly check if a struct zone is a 
803  *              highmem zone or not.  This is an attempt to keep references
804  *              to ZONE_{DMA/NORMAL/HIGHMEM/etc} in general code to a minimum.
805  * @zone - pointer to struct zone variable
806  */
807 static inline int is_highmem(struct zone *zone)
808 {
809 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
810         int zone_off = (char *)zone - (char *)zone->zone_pgdat->node_zones;
811         return zone_off == ZONE_HIGHMEM * sizeof(*zone) ||
812                (zone_off == ZONE_MOVABLE * sizeof(*zone) &&
813                 zone_movable_is_highmem());
814 #else
815         return 0;
816 #endif
817 }
818
819 static inline int is_normal(struct zone *zone)
820 {
821         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_NORMAL;
822 }
823
824 static inline int is_dma32(struct zone *zone)
825 {
826 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA32
827         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_DMA32;
828 #else
829         return 0;
830 #endif
831 }
832
833 static inline int is_dma(struct zone *zone)
834 {
835 #ifdef CONFIG_ZONE_DMA
836         return zone == zone->zone_pgdat->node_zones + ZONE_DMA;
837 #else
838         return 0;
839 #endif
840 }
841
842 /* These two functions are used to setup the per zone pages min values */
843 struct ctl_table;
844 int min_free_kbytes_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
845                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
846 extern int sysctl_lowmem_reserve_ratio[MAX_NR_ZONES-1];
847 int lowmem_reserve_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
848                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
849 int percpu_pagelist_fraction_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
850                                         void __user *, size_t *, loff_t *);
851 int sysctl_min_unmapped_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
852                         void __user *, size_t *, loff_t *);
853 int sysctl_min_slab_ratio_sysctl_handler(struct ctl_table *, int,
854                         void __user *, size_t *, loff_t *);
855
856 extern int numa_zonelist_order_handler(struct ctl_table *, int,
857                         void __user *, size_t *, loff_t *);
858 extern char numa_zonelist_order[];
859 #define NUMA_ZONELIST_ORDER_LEN 16      /* string buffer size */
860
861 #ifndef CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES
862
863 extern struct pglist_data contig_page_data;
864 #define NODE_DATA(nid)          (&contig_page_data)
865 #define NODE_MEM_MAP(nid)       mem_map
866
867 #else /* CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES */
868
869 #include <asm/mmzone.h>
870
871 #endif /* !CONFIG_NEED_MULTIPLE_NODES */
872
873 extern struct pglist_data *first_online_pgdat(void);
874 extern struct pglist_data *next_online_pgdat(struct pglist_data *pgdat);
875 extern struct zone *next_zone(struct zone *zone);
876
877 /**
878  * for_each_online_pgdat - helper macro to iterate over all online nodes
879  * @pgdat - pointer to a pg_data_t variable
880  */
881 #define for_each_online_pgdat(pgdat)                    \
882         for (pgdat = first_online_pgdat();              \
883              pgdat;                                     \
884              pgdat = next_online_pgdat(pgdat))
885 /**
886  * for_each_zone - helper macro to iterate over all memory zones
887  * @zone - pointer to struct zone variable
888  *
889  * The user only needs to declare the zone variable, for_each_zone
890  * fills it in.
891  */
892 #define for_each_zone(zone)                             \
893         for (zone = (first_online_pgdat())->node_zones; \
894              zone;                                      \
895              zone = next_zone(zone))
896
897 #define for_each_populated_zone(zone)                   \
898         for (zone = (first_online_pgdat())->node_zones; \
899              zone;                                      \
900              zone = next_zone(zone))                    \
901                 if (!populated_zone(zone))              \
902                         ; /* do nothing */              \
903                 else
904
905 static inline struct zone *zonelist_zone(struct zoneref *zoneref)
906 {
907         return zoneref->zone;
908 }
909
910 static inline int zonelist_zone_idx(struct zoneref *zoneref)
911 {
912         return zoneref->zone_idx;
913 }
914
915 static inline int zonelist_node_idx(struct zoneref *zoneref)
916 {
917 #ifdef CONFIG_NUMA
918         /* zone_to_nid not available in this context */
919         return zoneref->zone->node;
920 #else
921         return 0;
922 #endif /* CONFIG_NUMA */
923 }
924
925 /**
926  * next_zones_zonelist - Returns the next zone at or below highest_zoneidx within the allowed nodemask using a cursor within a zonelist as a starting point
927  * @z - The cursor used as a starting point for the search
928  * @highest_zoneidx - The zone index of the highest zone to return
929  * @nodes - An optional nodemask to filter the zonelist with
930  * @zone - The first suitable zone found is returned via this parameter
931  *
932  * This function returns the next zone at or below a given zone index that is
933  * within the allowed nodemask using a cursor as the starting point for the
934  * search. The zoneref returned is a cursor that represents the current zone
935  * being examined. It should be advanced by one before calling
936  * next_zones_zonelist again.
937  */
938 struct zoneref *next_zones_zonelist(struct zoneref *z,
939                                         enum zone_type highest_zoneidx,
940                                         nodemask_t *nodes,
941                                         struct zone **zone);
942
943 /**
944  * first_zones_zonelist - Returns the first zone at or below highest_zoneidx within the allowed nodemask in a zonelist
945  * @zonelist - The zonelist to search for a suitable zone
946  * @highest_zoneidx - The zone index of the highest zone to return
947  * @nodes - An optional nodemask to filter the zonelist with
948  * @zone - The first suitable zone found is returned via this parameter
949  *
950  * This function returns the first zone at or below a given zone index that is
951  * within the allowed nodemask. The zoneref returned is a cursor that can be
952  * used to iterate the zonelist with next_zones_zonelist by advancing it by
953  * one before calling.
954  */
955 static inline struct zoneref *first_zones_zonelist(struct zonelist *zonelist,
956                                         enum zone_type highest_zoneidx,
957                                         nodemask_t *nodes,
958                                         struct zone **zone)
959 {
960         return next_zones_zonelist(zonelist->_zonerefs, highest_zoneidx, nodes,
961                                                                 zone);
962 }
963
964 /**
965  * for_each_zone_zonelist_nodemask - helper macro to iterate over valid zones in a zonelist at or below a given zone index and within a nodemask
966  * @zone - The current zone in the iterator
967  * @z - The current pointer within zonelist->zones being iterated
968  * @zlist - The zonelist being iterated
969  * @highidx - The zone index of the highest zone to return
970  * @nodemask - Nodemask allowed by the allocator
971  *
972  * This iterator iterates though all zones at or below a given zone index and
973  * within a given nodemask
974  */
975 #define for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zlist, highidx, nodemask) \
976         for (z = first_zones_zonelist(zlist, highidx, nodemask, &zone); \
977                 zone;                                                   \
978                 z = next_zones_zonelist(++z, highidx, nodemask, &zone)) \
979
980 /**
981  * for_each_zone_zonelist - helper macro to iterate over valid zones in a zonelist at or below a given zone index
982  * @zone - The current zone in the iterator
983  * @z - The current pointer within zonelist->zones being iterated
984  * @zlist - The zonelist being iterated
985  * @highidx - The zone index of the highest zone to return
986  *
987  * This iterator iterates though all zones at or below a given zone index.
988  */
989 #define for_each_zone_zonelist(zone, z, zlist, highidx) \
990         for_each_zone_zonelist_nodemask(zone, z, zlist, highidx, NULL)
991
992 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
993 #include <asm/sparsemem.h>
994 #endif
995
996 #if !defined(CONFIG_HAVE_ARCH_EARLY_PFN_TO_NID) && \
997         !defined(CONFIG_HAVE_MEMBLOCK_NODE_MAP)
998 static inline unsigned long early_pfn_to_nid(unsigned long pfn)
999 {
1000         return 0;
1001 }
1002 #endif
1003
1004 #ifdef CONFIG_FLATMEM
1005 #define pfn_to_nid(pfn)         (0)
1006 #endif
1007
1008 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM
1009
1010 /*
1011  * SECTION_SHIFT                #bits space required to store a section #
1012  *
1013  * PA_SECTION_SHIFT             physical address to/from section number
1014  * PFN_SECTION_SHIFT            pfn to/from section number
1015  */
1016 #define SECTIONS_SHIFT          (MAX_PHYSMEM_BITS - SECTION_SIZE_BITS)
1017
1018 #define PA_SECTION_SHIFT        (SECTION_SIZE_BITS)
1019 #define PFN_SECTION_SHIFT       (SECTION_SIZE_BITS - PAGE_SHIFT)
1020
1021 #define NR_MEM_SECTIONS         (1UL << SECTIONS_SHIFT)
1022
1023 #define PAGES_PER_SECTION       (1UL << PFN_SECTION_SHIFT)
1024 #define PAGE_SECTION_MASK       (~(PAGES_PER_SECTION-1))
1025
1026 #define SECTION_BLOCKFLAGS_BITS \
1027         ((1UL << (PFN_SECTION_SHIFT - pageblock_order)) * NR_PAGEBLOCK_BITS)
1028
1029 #if (MAX_ORDER - 1 + PAGE_SHIFT) > SECTION_SIZE_BITS
1030 #error Allocator MAX_ORDER exceeds SECTION_SIZE
1031 #endif
1032
1033 #define pfn_to_section_nr(pfn) ((pfn) >> PFN_SECTION_SHIFT)
1034 #define section_nr_to_pfn(sec) ((sec) << PFN_SECTION_SHIFT)
1035
1036 #define SECTION_ALIGN_UP(pfn)   (((pfn) + PAGES_PER_SECTION - 1) & PAGE_SECTION_MASK)
1037 #define SECTION_ALIGN_DOWN(pfn) ((pfn) & PAGE_SECTION_MASK)
1038
1039 struct page;
1040 struct page_cgroup;
1041 struct mem_section {
1042         /*
1043          * This is, logically, a pointer to an array of struct
1044          * pages.  However, it is stored with some other magic.
1045          * (see sparse.c::sparse_init_one_section())
1046          *
1047          * Additionally during early boot we encode node id of
1048          * the location of the section here to guide allocation.
1049          * (see sparse.c::memory_present())
1050          *
1051          * Making it a UL at least makes someone do a cast
1052          * before using it wrong.
1053          */
1054         unsigned long section_mem_map;
1055
1056         /* See declaration of similar field in struct zone */
1057         unsigned long *pageblock_flags;
1058 #ifdef CONFIG_MEMCG
1059         /*
1060          * If !SPARSEMEM, pgdat doesn't have page_cgroup pointer. We use
1061          * section. (see memcontrol.h/page_cgroup.h about this.)
1062          */
1063         struct page_cgroup *page_cgroup;
1064         unsigned long pad;
1065 #endif
1066 };
1067
1068 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME
1069 #define SECTIONS_PER_ROOT       (PAGE_SIZE / sizeof (struct mem_section))
1070 #else
1071 #define SECTIONS_PER_ROOT       1
1072 #endif
1073
1074 #define SECTION_NR_TO_ROOT(sec) ((sec) / SECTIONS_PER_ROOT)
1075 #define NR_SECTION_ROOTS        DIV_ROUND_UP(NR_MEM_SECTIONS, SECTIONS_PER_ROOT)
1076 #define SECTION_ROOT_MASK       (SECTIONS_PER_ROOT - 1)
1077
1078 #ifdef CONFIG_SPARSEMEM_EXTREME
1079 extern struct mem_section *mem_section[NR_SECTION_ROOTS];
1080 #else
1081 extern struct mem_section mem_section[NR_SECTION_ROOTS][SECTIONS_PER_ROOT];
1082 #endif
1083
1084 static inline struct mem_section *__nr_to_section(unsigned long nr)
1085 {
1086         if (!mem_section[SECTION_NR_TO_ROOT(nr)])
1087                 return NULL;
1088         return &mem_section[SECTION_NR_TO_ROOT(nr)][nr & SECTION_ROOT_MASK];
1089 }
1090 extern int __section_nr(struct mem_section* ms);
1091 extern unsigned long usemap_size(void);
1092
1093 /*
1094  * We use the lower bits of the mem_map pointer to store
1095  * a little bit of information.  There should be at least
1096  * 3 bits here due to 32-bit alignment.
1097  */
1098 #define SECTION_MARKED_PRESENT  (1UL<<0)
1099 #define SECTION_HAS_MEM_MAP     (1UL<<1)
1100 #define SECTION_MAP_LAST_BIT    (1UL<<2)
1101 #define SECTION_MAP_MASK        (~(SECTION_MAP_LAST_BIT-1))
1102 #define SECTION_NID_SHIFT       2
1103
1104 static inline struct page *__section_mem_map_addr(struct mem_section *section)
1105 {
1106         unsigned long map = section->section_mem_map;
1107         map &= SECTION_MAP_MASK;
1108         return (struct page *)map;
1109 }
1110
1111 static inline int present_section(struct mem_section *section)
1112 {
1113         return (section && (section->section_mem_map & SECTION_MARKED_PRESENT));
1114 }
1115
1116 static inline int present_section_nr(unsigned long nr)
1117 {
1118         return present_section(__nr_to_section(nr));
1119 }
1120
1121 static inline int valid_section(struct mem_section *section)
1122 {
1123         return (section && (section->section_mem_map & SECTION_HAS_MEM_MAP));
1124 }
1125
1126 static inline int valid_section_nr(unsigned long nr)
1127 {
1128         return valid_section(__nr_to_section(nr));
1129 }
1130
1131 static inline struct mem_section *__pfn_to_section(unsigned long pfn)
1132 {
1133         return __nr_to_section(pfn_to_section_nr(pfn));
1134 }
1135
1136 #ifndef CONFIG_HAVE_ARCH_PFN_VALID
1137 static inline int pfn_valid(unsigned long pfn)
1138 {
1139         if (pfn_to_section_nr(pfn) >= NR_MEM_SECTIONS)
1140                 return 0;
1141         return valid_section(__nr_to_section(pfn_to_section_nr(pfn)));
1142 }
1143 #endif
1144
1145 static inline int pfn_present(unsigned long pfn)
1146 {
1147         if (pfn_to_section_nr(pfn) >= NR_MEM_SECTIONS)
1148                 return 0;
1149         return present_section(__nr_to_section(pfn_to_section_nr(pfn)));
1150 }
1151
1152 /*
1153  * These are _only_ used during initialisation, therefore they
1154  * can use __initdata ...  They could have names to indicate
1155  * this restriction.
1156  */
1157 #ifdef CONFIG_NUMA
1158 #define pfn_to_nid(pfn)                                                 \
1159 ({                                                                      \
1160         unsigned long __pfn_to_nid_pfn = (pfn);                         \
1161         page_to_nid(pfn_to_page(__pfn_to_nid_pfn));                     \
1162 })
1163 #else
1164 #define pfn_to_nid(pfn)         (0)
1165 #endif
1166
1167 #define early_pfn_valid(pfn)    pfn_valid(pfn)
1168 void sparse_init(void);
1169 #else
1170 #define sparse_init()   do {} while (0)
1171 #define sparse_index_init(_sec, _nid)  do {} while (0)
1172 #endif /* CONFIG_SPARSEMEM */
1173
1174 #ifdef CONFIG_NODES_SPAN_OTHER_NODES
1175 bool early_pfn_in_nid(unsigned long pfn, int nid);
1176 #else
1177 #define early_pfn_in_nid(pfn, nid)      (1)
1178 #endif
1179
1180 #ifndef early_pfn_valid
1181 #define early_pfn_valid(pfn)    (1)
1182 #endif
1183
1184 void memory_present(int nid, unsigned long start, unsigned long end);
1185 unsigned long __init node_memmap_size_bytes(int, unsigned long, unsigned long);
1186
1187 /*
1188  * If it is possible to have holes within a MAX_ORDER_NR_PAGES, then we
1189  * need to check pfn validility within that MAX_ORDER_NR_PAGES block.
1190  * pfn_valid_within() should be used in this case; we optimise this away
1191  * when we have no holes within a MAX_ORDER_NR_PAGES block.
1192  */
1193 #ifdef CONFIG_HOLES_IN_ZONE
1194 #define pfn_valid_within(pfn) pfn_valid(pfn)
1195 #else
1196 #define pfn_valid_within(pfn) (1)
1197 #endif
1198
1199 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL
1200 /*
1201  * pfn_valid() is meant to be able to tell if a given PFN has valid memmap
1202  * associated with it or not. In FLATMEM, it is expected that holes always
1203  * have valid memmap as long as there is valid PFNs either side of the hole.
1204  * In SPARSEMEM, it is assumed that a valid section has a memmap for the
1205  * entire section.
1206  *
1207  * However, an ARM, and maybe other embedded architectures in the future
1208  * free memmap backing holes to save memory on the assumption the memmap is
1209  * never used. The page_zone linkages are then broken even though pfn_valid()
1210  * returns true. A walker of the full memmap must then do this additional
1211  * check to ensure the memmap they are looking at is sane by making sure
1212  * the zone and PFN linkages are still valid. This is expensive, but walkers
1213  * of the full memmap are extremely rare.
1214  */
1215 int memmap_valid_within(unsigned long pfn,
1216                                         struct page *page, struct zone *zone);
1217 #else
1218 static inline int memmap_valid_within(unsigned long pfn,
1219                                         struct page *page, struct zone *zone)
1220 {
1221         return 1;
1222 }
1223 #endif /* CONFIG_ARCH_HAS_HOLES_MEMORYMODEL */
1224
1225 #endif /* !__GENERATING_BOUNDS.H */
1226 #endif /* !__ASSEMBLY__ */
1227 #endif /* _LINUX_MMZONE_H */