GNU Linux-libre 6.0.15-gnu
[releases.git] / include / asm-generic / tlb.h
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later */
2 /* include/asm-generic/tlb.h
3  *
4  *      Generic TLB shootdown code
5  *
6  * Copyright 2001 Red Hat, Inc.
7  * Based on code from mm/memory.c Copyright Linus Torvalds and others.
8  *
9  * Copyright 2011 Red Hat, Inc., Peter Zijlstra
10  */
11 #ifndef _ASM_GENERIC__TLB_H
12 #define _ASM_GENERIC__TLB_H
13
14 #include <linux/mmu_notifier.h>
15 #include <linux/swap.h>
16 #include <linux/hugetlb_inline.h>
17 #include <asm/tlbflush.h>
18 #include <asm/cacheflush.h>
19
20 /*
21  * Blindly accessing user memory from NMI context can be dangerous
22  * if we're in the middle of switching the current user task or switching
23  * the loaded mm.
24  */
25 #ifndef nmi_uaccess_okay
26 # define nmi_uaccess_okay() true
27 #endif
28
29 #ifdef CONFIG_MMU
30
31 /*
32  * Generic MMU-gather implementation.
33  *
34  * The mmu_gather data structure is used by the mm code to implement the
35  * correct and efficient ordering of freeing pages and TLB invalidations.
36  *
37  * This correct ordering is:
38  *
39  *  1) unhook page
40  *  2) TLB invalidate page
41  *  3) free page
42  *
43  * That is, we must never free a page before we have ensured there are no live
44  * translations left to it. Otherwise it might be possible to observe (or
45  * worse, change) the page content after it has been reused.
46  *
47  * The mmu_gather API consists of:
48  *
49  *  - tlb_gather_mmu() / tlb_gather_mmu_fullmm() / tlb_finish_mmu()
50  *
51  *    start and finish a mmu_gather
52  *
53  *    Finish in particular will issue a (final) TLB invalidate and free
54  *    all (remaining) queued pages.
55  *
56  *  - tlb_start_vma() / tlb_end_vma(); marks the start / end of a VMA
57  *
58  *    Defaults to flushing at tlb_end_vma() to reset the range; helps when
59  *    there's large holes between the VMAs.
60  *
61  *  - tlb_remove_table()
62  *
63  *    tlb_remove_table() is the basic primitive to free page-table directories
64  *    (__p*_free_tlb()).  In it's most primitive form it is an alias for
65  *    tlb_remove_page() below, for when page directories are pages and have no
66  *    additional constraints.
67  *
68  *    See also MMU_GATHER_TABLE_FREE and MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE.
69  *
70  *  - tlb_remove_page() / __tlb_remove_page()
71  *  - tlb_remove_page_size() / __tlb_remove_page_size()
72  *
73  *    __tlb_remove_page_size() is the basic primitive that queues a page for
74  *    freeing. __tlb_remove_page() assumes PAGE_SIZE. Both will return a
75  *    boolean indicating if the queue is (now) full and a call to
76  *    tlb_flush_mmu() is required.
77  *
78  *    tlb_remove_page() and tlb_remove_page_size() imply the call to
79  *    tlb_flush_mmu() when required and has no return value.
80  *
81  *  - tlb_change_page_size()
82  *
83  *    call before __tlb_remove_page*() to set the current page-size; implies a
84  *    possible tlb_flush_mmu() call.
85  *
86  *  - tlb_flush_mmu() / tlb_flush_mmu_tlbonly()
87  *
88  *    tlb_flush_mmu_tlbonly() - does the TLB invalidate (and resets
89  *                              related state, like the range)
90  *
91  *    tlb_flush_mmu() - in addition to the above TLB invalidate, also frees
92  *                      whatever pages are still batched.
93  *
94  *  - mmu_gather::fullmm
95  *
96  *    A flag set by tlb_gather_mmu_fullmm() to indicate we're going to free
97  *    the entire mm; this allows a number of optimizations.
98  *
99  *    - We can ignore tlb_{start,end}_vma(); because we don't
100  *      care about ranges. Everything will be shot down.
101  *
102  *    - (RISC) architectures that use ASIDs can cycle to a new ASID
103  *      and delay the invalidation until ASID space runs out.
104  *
105  *  - mmu_gather::need_flush_all
106  *
107  *    A flag that can be set by the arch code if it wants to force
108  *    flush the entire TLB irrespective of the range. For instance
109  *    x86-PAE needs this when changing top-level entries.
110  *
111  * And allows the architecture to provide and implement tlb_flush():
112  *
113  * tlb_flush() may, in addition to the above mentioned mmu_gather fields, make
114  * use of:
115  *
116  *  - mmu_gather::start / mmu_gather::end
117  *
118  *    which provides the range that needs to be flushed to cover the pages to
119  *    be freed.
120  *
121  *  - mmu_gather::freed_tables
122  *
123  *    set when we freed page table pages
124  *
125  *  - tlb_get_unmap_shift() / tlb_get_unmap_size()
126  *
127  *    returns the smallest TLB entry size unmapped in this range.
128  *
129  * If an architecture does not provide tlb_flush() a default implementation
130  * based on flush_tlb_range() will be used, unless MMU_GATHER_NO_RANGE is
131  * specified, in which case we'll default to flush_tlb_mm().
132  *
133  * Additionally there are a few opt-in features:
134  *
135  *  MMU_GATHER_PAGE_SIZE
136  *
137  *  This ensures we call tlb_flush() every time tlb_change_page_size() actually
138  *  changes the size and provides mmu_gather::page_size to tlb_flush().
139  *
140  *  This might be useful if your architecture has size specific TLB
141  *  invalidation instructions.
142  *
143  *  MMU_GATHER_TABLE_FREE
144  *
145  *  This provides tlb_remove_table(), to be used instead of tlb_remove_page()
146  *  for page directores (__p*_free_tlb()).
147  *
148  *  Useful if your architecture has non-page page directories.
149  *
150  *  When used, an architecture is expected to provide __tlb_remove_table()
151  *  which does the actual freeing of these pages.
152  *
153  *  MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE
154  *
155  *  Like MMU_GATHER_TABLE_FREE, and adds semi-RCU semantics to the free (see
156  *  comment below).
157  *
158  *  Useful if your architecture doesn't use IPIs for remote TLB invalidates
159  *  and therefore doesn't naturally serialize with software page-table walkers.
160  *
161  *  MMU_GATHER_NO_FLUSH_CACHE
162  *
163  *  Indicates the architecture has flush_cache_range() but it needs *NOT* be called
164  *  before unmapping a VMA.
165  *
166  *  NOTE: strictly speaking we shouldn't have this knob and instead rely on
167  *        flush_cache_range() being a NOP, except Sparc64 seems to be
168  *        different here.
169  *
170  *  MMU_GATHER_MERGE_VMAS
171  *
172  *  Indicates the architecture wants to merge ranges over VMAs; typical when
173  *  multiple range invalidates are more expensive than a full invalidate.
174  *
175  *  MMU_GATHER_NO_RANGE
176  *
177  *  Use this if your architecture lacks an efficient flush_tlb_range(). This
178  *  option implies MMU_GATHER_MERGE_VMAS above.
179  *
180  *  MMU_GATHER_NO_GATHER
181  *
182  *  If the option is set the mmu_gather will not track individual pages for
183  *  delayed page free anymore. A platform that enables the option needs to
184  *  provide its own implementation of the __tlb_remove_page_size() function to
185  *  free pages.
186  *
187  *  This is useful if your architecture already flushes TLB entries in the
188  *  various ptep_get_and_clear() functions.
189  */
190
191 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_TABLE_FREE
192
193 struct mmu_table_batch {
194 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE
195         struct rcu_head         rcu;
196 #endif
197         unsigned int            nr;
198         void                    *tables[];
199 };
200
201 #define MAX_TABLE_BATCH         \
202         ((PAGE_SIZE - sizeof(struct mmu_table_batch)) / sizeof(void *))
203
204 extern void tlb_remove_table(struct mmu_gather *tlb, void *table);
205
206 #else /* !CONFIG_MMU_GATHER_HAVE_TABLE_FREE */
207
208 /*
209  * Without MMU_GATHER_TABLE_FREE the architecture is assumed to have page based
210  * page directories and we can use the normal page batching to free them.
211  */
212 #define tlb_remove_table(tlb, page) tlb_remove_page((tlb), (page))
213
214 #endif /* CONFIG_MMU_GATHER_TABLE_FREE */
215
216 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE
217 /*
218  * This allows an architecture that does not use the linux page-tables for
219  * hardware to skip the TLBI when freeing page tables.
220  */
221 #ifndef tlb_needs_table_invalidate
222 #define tlb_needs_table_invalidate() (true)
223 #endif
224
225 void tlb_remove_table_sync_one(void);
226
227 #else
228
229 #ifdef tlb_needs_table_invalidate
230 #error tlb_needs_table_invalidate() requires MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE
231 #endif
232
233 static inline void tlb_remove_table_sync_one(void) { }
234
235 #endif /* CONFIG_MMU_GATHER_RCU_TABLE_FREE */
236
237
238 #ifndef CONFIG_MMU_GATHER_NO_GATHER
239 /*
240  * If we can't allocate a page to make a big batch of page pointers
241  * to work on, then just handle a few from the on-stack structure.
242  */
243 #define MMU_GATHER_BUNDLE       8
244
245 struct mmu_gather_batch {
246         struct mmu_gather_batch *next;
247         unsigned int            nr;
248         unsigned int            max;
249         struct page             *pages[];
250 };
251
252 #define MAX_GATHER_BATCH        \
253         ((PAGE_SIZE - sizeof(struct mmu_gather_batch)) / sizeof(void *))
254
255 /*
256  * Limit the maximum number of mmu_gather batches to reduce a risk of soft
257  * lockups for non-preemptible kernels on huge machines when a lot of memory
258  * is zapped during unmapping.
259  * 10K pages freed at once should be safe even without a preemption point.
260  */
261 #define MAX_GATHER_BATCH_COUNT  (10000UL/MAX_GATHER_BATCH)
262
263 extern bool __tlb_remove_page_size(struct mmu_gather *tlb, struct page *page,
264                                    int page_size);
265 #endif
266
267 /*
268  * struct mmu_gather is an opaque type used by the mm code for passing around
269  * any data needed by arch specific code for tlb_remove_page.
270  */
271 struct mmu_gather {
272         struct mm_struct        *mm;
273
274 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_TABLE_FREE
275         struct mmu_table_batch  *batch;
276 #endif
277
278         unsigned long           start;
279         unsigned long           end;
280         /*
281          * we are in the middle of an operation to clear
282          * a full mm and can make some optimizations
283          */
284         unsigned int            fullmm : 1;
285
286         /*
287          * we have performed an operation which
288          * requires a complete flush of the tlb
289          */
290         unsigned int            need_flush_all : 1;
291
292         /*
293          * we have removed page directories
294          */
295         unsigned int            freed_tables : 1;
296
297         /*
298          * at which levels have we cleared entries?
299          */
300         unsigned int            cleared_ptes : 1;
301         unsigned int            cleared_pmds : 1;
302         unsigned int            cleared_puds : 1;
303         unsigned int            cleared_p4ds : 1;
304
305         /*
306          * tracks VM_EXEC | VM_HUGETLB in tlb_start_vma
307          */
308         unsigned int            vma_exec : 1;
309         unsigned int            vma_huge : 1;
310         unsigned int            vma_pfn  : 1;
311
312         unsigned int            batch_count;
313
314 #ifndef CONFIG_MMU_GATHER_NO_GATHER
315         struct mmu_gather_batch *active;
316         struct mmu_gather_batch local;
317         struct page             *__pages[MMU_GATHER_BUNDLE];
318
319 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_PAGE_SIZE
320         unsigned int page_size;
321 #endif
322 #endif
323 };
324
325 void tlb_flush_mmu(struct mmu_gather *tlb);
326
327 static inline void __tlb_adjust_range(struct mmu_gather *tlb,
328                                       unsigned long address,
329                                       unsigned int range_size)
330 {
331         tlb->start = min(tlb->start, address);
332         tlb->end = max(tlb->end, address + range_size);
333 }
334
335 static inline void __tlb_reset_range(struct mmu_gather *tlb)
336 {
337         if (tlb->fullmm) {
338                 tlb->start = tlb->end = ~0;
339         } else {
340                 tlb->start = TASK_SIZE;
341                 tlb->end = 0;
342         }
343         tlb->freed_tables = 0;
344         tlb->cleared_ptes = 0;
345         tlb->cleared_pmds = 0;
346         tlb->cleared_puds = 0;
347         tlb->cleared_p4ds = 0;
348         /*
349          * Do not reset mmu_gather::vma_* fields here, we do not
350          * call into tlb_start_vma() again to set them if there is an
351          * intermediate flush.
352          */
353 }
354
355 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_NO_RANGE
356
357 #if defined(tlb_flush)
358 #error MMU_GATHER_NO_RANGE relies on default tlb_flush()
359 #endif
360
361 /*
362  * When an architecture does not have efficient means of range flushing TLBs
363  * there is no point in doing intermediate flushes on tlb_end_vma() to keep the
364  * range small. We equally don't have to worry about page granularity or other
365  * things.
366  *
367  * All we need to do is issue a full flush for any !0 range.
368  */
369 static inline void tlb_flush(struct mmu_gather *tlb)
370 {
371         if (tlb->end)
372                 flush_tlb_mm(tlb->mm);
373 }
374
375 #else /* CONFIG_MMU_GATHER_NO_RANGE */
376
377 #ifndef tlb_flush
378 /*
379  * When an architecture does not provide its own tlb_flush() implementation
380  * but does have a reasonably efficient flush_vma_range() implementation
381  * use that.
382  */
383 static inline void tlb_flush(struct mmu_gather *tlb)
384 {
385         if (tlb->fullmm || tlb->need_flush_all) {
386                 flush_tlb_mm(tlb->mm);
387         } else if (tlb->end) {
388                 struct vm_area_struct vma = {
389                         .vm_mm = tlb->mm,
390                         .vm_flags = (tlb->vma_exec ? VM_EXEC    : 0) |
391                                     (tlb->vma_huge ? VM_HUGETLB : 0),
392                 };
393
394                 flush_tlb_range(&vma, tlb->start, tlb->end);
395         }
396 }
397 #endif
398
399 #endif /* CONFIG_MMU_GATHER_NO_RANGE */
400
401 static inline void
402 tlb_update_vma_flags(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *vma)
403 {
404         /*
405          * flush_tlb_range() implementations that look at VM_HUGETLB (tile,
406          * mips-4k) flush only large pages.
407          *
408          * flush_tlb_range() implementations that flush I-TLB also flush D-TLB
409          * (tile, xtensa, arm), so it's ok to just add VM_EXEC to an existing
410          * range.
411          *
412          * We rely on tlb_end_vma() to issue a flush, such that when we reset
413          * these values the batch is empty.
414          */
415         tlb->vma_huge = is_vm_hugetlb_page(vma);
416         tlb->vma_exec = !!(vma->vm_flags & VM_EXEC);
417         tlb->vma_pfn  = !!(vma->vm_flags & (VM_PFNMAP|VM_MIXEDMAP));
418 }
419
420 static inline void tlb_flush_mmu_tlbonly(struct mmu_gather *tlb)
421 {
422         /*
423          * Anything calling __tlb_adjust_range() also sets at least one of
424          * these bits.
425          */
426         if (!(tlb->freed_tables || tlb->cleared_ptes || tlb->cleared_pmds ||
427               tlb->cleared_puds || tlb->cleared_p4ds))
428                 return;
429
430         tlb_flush(tlb);
431         mmu_notifier_invalidate_range(tlb->mm, tlb->start, tlb->end);
432         __tlb_reset_range(tlb);
433 }
434
435 static inline void tlb_remove_page_size(struct mmu_gather *tlb,
436                                         struct page *page, int page_size)
437 {
438         if (__tlb_remove_page_size(tlb, page, page_size))
439                 tlb_flush_mmu(tlb);
440 }
441
442 static inline bool __tlb_remove_page(struct mmu_gather *tlb, struct page *page)
443 {
444         return __tlb_remove_page_size(tlb, page, PAGE_SIZE);
445 }
446
447 /* tlb_remove_page
448  *      Similar to __tlb_remove_page but will call tlb_flush_mmu() itself when
449  *      required.
450  */
451 static inline void tlb_remove_page(struct mmu_gather *tlb, struct page *page)
452 {
453         return tlb_remove_page_size(tlb, page, PAGE_SIZE);
454 }
455
456 static inline void tlb_change_page_size(struct mmu_gather *tlb,
457                                                      unsigned int page_size)
458 {
459 #ifdef CONFIG_MMU_GATHER_PAGE_SIZE
460         if (tlb->page_size && tlb->page_size != page_size) {
461                 if (!tlb->fullmm && !tlb->need_flush_all)
462                         tlb_flush_mmu(tlb);
463         }
464
465         tlb->page_size = page_size;
466 #endif
467 }
468
469 static inline unsigned long tlb_get_unmap_shift(struct mmu_gather *tlb)
470 {
471         if (tlb->cleared_ptes)
472                 return PAGE_SHIFT;
473         if (tlb->cleared_pmds)
474                 return PMD_SHIFT;
475         if (tlb->cleared_puds)
476                 return PUD_SHIFT;
477         if (tlb->cleared_p4ds)
478                 return P4D_SHIFT;
479
480         return PAGE_SHIFT;
481 }
482
483 static inline unsigned long tlb_get_unmap_size(struct mmu_gather *tlb)
484 {
485         return 1UL << tlb_get_unmap_shift(tlb);
486 }
487
488 /*
489  * In the case of tlb vma handling, we can optimise these away in the
490  * case where we're doing a full MM flush.  When we're doing a munmap,
491  * the vmas are adjusted to only cover the region to be torn down.
492  */
493 static inline void tlb_start_vma(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *vma)
494 {
495         if (tlb->fullmm)
496                 return;
497
498         tlb_update_vma_flags(tlb, vma);
499 #ifndef CONFIG_MMU_GATHER_NO_FLUSH_CACHE
500         flush_cache_range(vma, vma->vm_start, vma->vm_end);
501 #endif
502 }
503
504 static inline void tlb_end_vma(struct mmu_gather *tlb, struct vm_area_struct *vma)
505 {
506         if (tlb->fullmm)
507                 return;
508
509         /*
510          * VM_PFNMAP is more fragile because the core mm will not track the
511          * page mapcount -- there might not be page-frames for these PFNs after
512          * all. Force flush TLBs for such ranges to avoid munmap() vs
513          * unmap_mapping_range() races.
514          */
515         if (tlb->vma_pfn || !IS_ENABLED(CONFIG_MMU_GATHER_MERGE_VMAS)) {
516                 /*
517                  * Do a TLB flush and reset the range at VMA boundaries; this avoids
518                  * the ranges growing with the unused space between consecutive VMAs.
519                  */
520                 tlb_flush_mmu_tlbonly(tlb);
521         }
522 }
523
524 /*
525  * tlb_flush_{pte|pmd|pud|p4d}_range() adjust the tlb->start and tlb->end,
526  * and set corresponding cleared_*.
527  */
528 static inline void tlb_flush_pte_range(struct mmu_gather *tlb,
529                                      unsigned long address, unsigned long size)
530 {
531         __tlb_adjust_range(tlb, address, size);
532         tlb->cleared_ptes = 1;
533 }
534
535 static inline void tlb_flush_pmd_range(struct mmu_gather *tlb,
536                                      unsigned long address, unsigned long size)
537 {
538         __tlb_adjust_range(tlb, address, size);
539         tlb->cleared_pmds = 1;
540 }
541
542 static inline void tlb_flush_pud_range(struct mmu_gather *tlb,
543                                      unsigned long address, unsigned long size)
544 {
545         __tlb_adjust_range(tlb, address, size);
546         tlb->cleared_puds = 1;
547 }
548
549 static inline void tlb_flush_p4d_range(struct mmu_gather *tlb,
550                                      unsigned long address, unsigned long size)
551 {
552         __tlb_adjust_range(tlb, address, size);
553         tlb->cleared_p4ds = 1;
554 }
555
556 #ifndef __tlb_remove_tlb_entry
557 #define __tlb_remove_tlb_entry(tlb, ptep, address) do { } while (0)
558 #endif
559
560 /**
561  * tlb_remove_tlb_entry - remember a pte unmapping for later tlb invalidation.
562  *
563  * Record the fact that pte's were really unmapped by updating the range,
564  * so we can later optimise away the tlb invalidate.   This helps when
565  * userspace is unmapping already-unmapped pages, which happens quite a lot.
566  */
567 #define tlb_remove_tlb_entry(tlb, ptep, address)                \
568         do {                                                    \
569                 tlb_flush_pte_range(tlb, address, PAGE_SIZE);   \
570                 __tlb_remove_tlb_entry(tlb, ptep, address);     \
571         } while (0)
572
573 #define tlb_remove_huge_tlb_entry(h, tlb, ptep, address)        \
574         do {                                                    \
575                 unsigned long _sz = huge_page_size(h);          \
576                 if (_sz >= P4D_SIZE)                            \
577                         tlb_flush_p4d_range(tlb, address, _sz); \
578                 else if (_sz >= PUD_SIZE)                       \
579                         tlb_flush_pud_range(tlb, address, _sz); \
580                 else if (_sz >= PMD_SIZE)                       \
581                         tlb_flush_pmd_range(tlb, address, _sz); \
582                 else                                            \
583                         tlb_flush_pte_range(tlb, address, _sz); \
584                 __tlb_remove_tlb_entry(tlb, ptep, address);     \
585         } while (0)
586
587 /**
588  * tlb_remove_pmd_tlb_entry - remember a pmd mapping for later tlb invalidation
589  * This is a nop so far, because only x86 needs it.
590  */
591 #ifndef __tlb_remove_pmd_tlb_entry
592 #define __tlb_remove_pmd_tlb_entry(tlb, pmdp, address) do {} while (0)
593 #endif
594
595 #define tlb_remove_pmd_tlb_entry(tlb, pmdp, address)                    \
596         do {                                                            \
597                 tlb_flush_pmd_range(tlb, address, HPAGE_PMD_SIZE);      \
598                 __tlb_remove_pmd_tlb_entry(tlb, pmdp, address);         \
599         } while (0)
600
601 /**
602  * tlb_remove_pud_tlb_entry - remember a pud mapping for later tlb
603  * invalidation. This is a nop so far, because only x86 needs it.
604  */
605 #ifndef __tlb_remove_pud_tlb_entry
606 #define __tlb_remove_pud_tlb_entry(tlb, pudp, address) do {} while (0)
607 #endif
608
609 #define tlb_remove_pud_tlb_entry(tlb, pudp, address)                    \
610         do {                                                            \
611                 tlb_flush_pud_range(tlb, address, HPAGE_PUD_SIZE);      \
612                 __tlb_remove_pud_tlb_entry(tlb, pudp, address);         \
613         } while (0)
614
615 /*
616  * For things like page tables caches (ie caching addresses "inside" the
617  * page tables, like x86 does), for legacy reasons, flushing an
618  * individual page had better flush the page table caches behind it. This
619  * is definitely how x86 works, for example. And if you have an
620  * architected non-legacy page table cache (which I'm not aware of
621  * anybody actually doing), you're going to have some architecturally
622  * explicit flushing for that, likely *separate* from a regular TLB entry
623  * flush, and thus you'd need more than just some range expansion..
624  *
625  * So if we ever find an architecture
626  * that would want something that odd, I think it is up to that
627  * architecture to do its own odd thing, not cause pain for others
628  * http://lkml.kernel.org/r/CA+55aFzBggoXtNXQeng5d_mRoDnaMBE5Y+URs+PHR67nUpMtaw@mail.gmail.com
629  *
630  * For now w.r.t page table cache, mark the range_size as PAGE_SIZE
631  */
632
633 #ifndef pte_free_tlb
634 #define pte_free_tlb(tlb, ptep, address)                        \
635         do {                                                    \
636                 tlb_flush_pmd_range(tlb, address, PAGE_SIZE);   \
637                 tlb->freed_tables = 1;                          \
638                 __pte_free_tlb(tlb, ptep, address);             \
639         } while (0)
640 #endif
641
642 #ifndef pmd_free_tlb
643 #define pmd_free_tlb(tlb, pmdp, address)                        \
644         do {                                                    \
645                 tlb_flush_pud_range(tlb, address, PAGE_SIZE);   \
646                 tlb->freed_tables = 1;                          \
647                 __pmd_free_tlb(tlb, pmdp, address);             \
648         } while (0)
649 #endif
650
651 #ifndef pud_free_tlb
652 #define pud_free_tlb(tlb, pudp, address)                        \
653         do {                                                    \
654                 tlb_flush_p4d_range(tlb, address, PAGE_SIZE);   \
655                 tlb->freed_tables = 1;                          \
656                 __pud_free_tlb(tlb, pudp, address);             \
657         } while (0)
658 #endif
659
660 #ifndef p4d_free_tlb
661 #define p4d_free_tlb(tlb, pudp, address)                        \
662         do {                                                    \
663                 __tlb_adjust_range(tlb, address, PAGE_SIZE);    \
664                 tlb->freed_tables = 1;                          \
665                 __p4d_free_tlb(tlb, pudp, address);             \
666         } while (0)
667 #endif
668
669 #ifndef pte_needs_flush
670 static inline bool pte_needs_flush(pte_t oldpte, pte_t newpte)
671 {
672         return true;
673 }
674 #endif
675
676 #ifndef huge_pmd_needs_flush
677 static inline bool huge_pmd_needs_flush(pmd_t oldpmd, pmd_t newpmd)
678 {
679         return true;
680 }
681 #endif
682
683 #endif /* CONFIG_MMU */
684
685 #endif /* _ASM_GENERIC__TLB_H */